EP2476555A2 - Verfahren zur Detektion einer mit einer thermosensitiven Schicht beschichteten Seite eines Papiers für Bondrucker - Google Patents

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EP2476555A2
EP2476555A2 EP12150921A EP12150921A EP2476555A2 EP 2476555 A2 EP2476555 A2 EP 2476555A2 EP 12150921 A EP12150921 A EP 12150921A EP 12150921 A EP12150921 A EP 12150921A EP 2476555 A2 EP2476555 A2 EP 2476555A2
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EP
European Patent Office
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temperature
determined
thermosensitive layer
printed
thermal
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EP12150921A
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EP2476555A3 (de
EP2476555B1 (de
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Michael Schild
Pamela Müller
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Wincor Nixdorf International GmbH
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Wincor Nixdorf International GmbH
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Publication date
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Publication of EP2476555A3 publication Critical patent/EP2476555A3/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/315Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of heat to a heat sensitive printing or impression-transfer material
    • B41J2/32Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by selective application of heat to a heat sensitive printing or impression-transfer material using thermal heads
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J11/00Devices or arrangements  of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers or thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form
    • B41J11/009Detecting type of paper, e.g. by automatic reading of a code that is printed on a paper package or on a paper roll or by sensing the grade of translucency of the paper

Definitions

  • the invention relates to a method for detecting a thermosensitive layer-coated side of a paper, wherein the paper is used for detection in a thermal printer.
  • Thermal printers are used, for example, for printing on various receipts, in particular receipts, and for generating account statements.
  • thermal paper in which at least one side is coated with a thermosensitive layer, is inserted into the thermal printer.
  • the thermal paper is dyed accordingly, without the need for the thermal printer, a substrate on the paper must be applied.
  • a known problem is that paper is often used inadvertently, which does not have a thermosensitive layer, and therefore can not be printed. It may also be that although a thermal paper is used, but this is used upside down, ie that the thermosensitive layer is remote from the thermal line, and thus the paper can not be printed.
  • thermosensitive layer-coated side of a paper It is an object of the invention to provide a method for detecting a thermosensitive layer-coated side of a paper, with the aid of the presence of a thermosensitive layer can be determined in a simple manner.
  • At least one side of the paper used is printed by means of a thermal line of the thermal printer in a printing operation.
  • a first temperature of the thermal line is determined by means of a sensor, and a second temperature of the thermal line is determined after a preset time interval after the end of the printing process. Depending on the first and the second temperature, it is detected whether the printed side has a thermosensitive layer.
  • the thermal line is heated. After completion of the printing process, the thermal line cools, the cooling behavior in particular depends on whether the side facing the thermal line, so the previously printed side of the paper has a thermosensitive layer. If this side has a thermosensitive layer, energy is transferred from the thermal line to this thermosensitive layer, so that the thermal line cools faster than in the case where the side does not have a thermosensitive layer.
  • the temperature at the time of completion of printing and the temperature after the preset time interval that is, the temperature after the thermal line has already cooled for a while, it can easily be determined whether or not the printed side has a thermosensitive layer .
  • a sensor for determining the temperature in particular a sensor is used, which is provided anyway for monitoring the temperature of the thermal line. Thus, no further, separate sensor must be provided for determining the temperature, so that a simple, cost-effective and space-saving design is achieved.
  • thermosensitive layer If the line of the paper facing the thermal line does not have a thermosensitive layer, then of course no printed image can be produced on the side of the paper during the printing process. Under the previously and In the following, the term "printing the page” is therefore also understood to mean that an attempt is made by a corresponding thermal printing process to print the page, although lack of thermosensitive layer on this page, no printed image is generated.
  • the paper is designed, in particular, in the form of a paper web which can be unrolled from a roll and which is conveyed past the thermal line. During the transport before the paper web is printed line by line.
  • a difference value is determined by subtracting the second from the first temperature, wherein it is detected as a function of this difference value whether the printed side has a thermosensitive layer.
  • the difference value thus indicates by what temperature the thermal line has cooled during the preset time interval. Depending on this temperature difference can be reliably and reliably determined whether the printed side has a thermosensitive layer.
  • the preset time interval is a pre-set first time interval and a third temperature of the thermal line is determined after a preset second time interval after the completion of the printing operation. Furthermore, a first difference value is determined by subtracting the second from the first temperature and a second difference value by subtracting the third from the first temperature. Depending on these two difference values, it is detected whether the printed side has a thermosensitive layer. By determining two difference values and taking into account these two difference values in the detection of the thermosensitive layer, it is achieved that the method is even more accurate, so that, for example, the effects of environmental influences are reduced. In particular, the probability of a misdetection is avoided or at least reduced.
  • the second time interval is in particular greater than the first time interval.
  • thermosensitive layer Furthermore, further temperatures of the thermal line can preferably be determined after further time intervals, and in each case a difference value can be determined by subtracting the respective determined temperature from the first temperature. Depending on these difference values, it is subsequently detected whether the printed side has a thermosensitive layer. The more temperatures are detected and therefore too the more difference values are considered, the more accurate the determination of the presence of a thermosensitive layer.
  • An average value of the first and the second difference value or of the multiplicity of determined difference values is preferably determined. Depending on this mean value, it is subsequently detected whether or not the printed side has a thermosensitive layer. By determining the mean value, it is achieved that the influence of environmental influences on the temperature, and thus outliers in the determined values, is attenuated, so that the quality of the detection is further increased.
  • the mean value used is in particular the moving average.
  • a preset minimum difference value is stored in a control unit, wherein the control unit compares this minimum difference value with the first difference value, the second difference value, a plurality of determined difference values and / or the mean value and, depending on the result of this comparison, determines whether the printed side is a thermosensitive layer having.
  • the minimum difference value is preferably set to indicate the temperature difference caused by the transmission of energy from the thermal line is at least reached to the thermosensitive layer within a preset time interval, that is the temperature difference by which the thermal line cools in the presence of a thermosensitive layer within a preset time interval.
  • the starting temperature of the thermal line before printing the paper is determined and when a maximum difference value is determined by subtracting the starting temperature from the first temperature.
  • a maximum difference value it is detected whether or not the printed side has a thermosensitive layer.
  • Information about the ambient conditions for example the ambient temperature, can be obtained via the start temperature and the maximum difference so that these are taken into account in the evaluation of the cooling behavior of the thermal line and thus in the detection of the thermosensitive layer as a function of the determined temperatures or the determined temperature differences can. Thus, an even more accurate detection is achieved.
  • thermosensitive layer It is particularly advantageous if a plurality of difference values are preset, and if, depending on the maximum difference value, one of these difference values is selected and used for the comparison with the determined difference values and / or the mean value. Depending on the result of this comparison, it is again detected whether or not the printed side has a thermosensitive layer.
  • a profile of the temperature of the thermal line during printing and / or after the completion of printing is determined and detected as a function of this course, whether the printed side has a thermosensitive layer.
  • a measure of the cooling of the thermal line for example, a series of temperature differences, determined, which in turn is determined whether the cooling is done only by the transfer of energy from the thermal line to a thermosensitive layer, or if the cooling also due the ambient conditions without a thermosensitive layer is done.
  • the paper is printed in particular with a preset print image, wherein this print image is preferably selected such that by the printing a preset temperature of the thermal line is reached.
  • a maximum permissible temperature of the thermal line is achieved by the printing, so that a maximum difference between the starting temperature and the first temperature is achieved.
  • the thermal line is preferably subjected to a maximum permissible electrical current for a preset time interval. This ensures that a high energy, preferably the maximum energy is introduced into the thermal line.
  • This has the advantage that on the one hand the sensor for determining the temperature can determine this at any point of the thermal line, without this having an influence on the determined value of the determined temperature.
  • this achieves a cooling behavior which is largely independent of environmental conditions, in particular the ambient temperature.
  • a temperature-dependent control of the duration of the admission of the thermal line with current is dispensed with.
  • this page can be printed in the scheduled printing operation of the thermal printer, that is to say in particular for printing receipts and account statements. If, on the other hand, it is determined that the page does not have a thermosensitive layer, then the paper used is again output and / or an error message is issued that the paper used can not be printed. In particular, information is output via an output unit to an operator of the thermal printer that a printing of the paper used is not possible.
  • the method is also used for the detection of thermosensitive coated pages for printing on both sides of a paper with a thermal printer.
  • the page is a first page
  • the thermal line is a first thermal line
  • the sensor is a first sensor.
  • a printed image is applied by means of a second thermal line of the thermal printer.
  • a fourth temperature of the second thermal line and a preset third time interval after the completion of printing for printing the second page a fifth temperature of the second thermal line is determined. Depending on the fourth and the fifth temperature, it is detected whether the second side has a thermosensitive layer or not.
  • thermal printers with the help of a two-sided printing of thermal paper is possible to be determined for both sides of the paper used, if the page has a thermosensitive layer and thus can be used for a scheduled printing operation for printing.
  • the third time interval is in particular just as long as the first time interval. Furthermore, the same printed image is preferably printed on the first and the second side. For the determination of whether the second side has a thermosensitive layer or not, the method described in claim 14 for the detection of the thermosensitive layer on the second side with the same features can be developed as previously for the detection of a thermosensitive layer on the first page were described.
  • thermosensitive layer a control unit of the thermal printer controls it in particular such that in a scheduled printing operation, especially when printing bons and account statements, both sides can be printed. If, on the other hand, it is detected that only one of the two sides has a thermosensitive layer, so the thermal printer is controlled such that the scheduled printing operation only this page is printed. If, on the other hand, it is determined that neither of the two sides has a thermo-sensitive layer, the paper used is re-issued and / or information is output to an operator of the thermal printer via an output unit that printing of the paper used is not possible.
  • FIG. 1 1 is a schematic illustration of elements of a thermal printer 10 according to a first embodiment.
  • the thermal printer 10 includes a thermal line 12, by means of which a paper 14 can be printed.
  • the paper 14 is for this purpose in the direction of the arrow P1 past the thermal line 12.
  • the paper 14 has on the thermal line 12 side 16 facing a thermosensitive layer.
  • the thermal line 12 includes a plurality of heating resistors that can be heated by the supply of electric current. Of these heating resistors energy is selectively transferred to the thermosensitive layer, which discolored due to the energy input at this point. In this way, on page 16, a printed image can be generated.
  • the thermal printer 10 has a sensor 18, with the aid of which the temperature of the thermal line 12 can be determined.
  • a control unit 20 monitors the temperature of the thermal line 12. Furthermore, the control unit 20 serves to control the thermal line 12.
  • FIG. 2 1 is a schematic illustration of elements of a thermal printer 30 according to a second embodiment.
  • the thermal printer 30 is designed such that both a first side 16 and a first side 16 opposite second side 32 of the paper 14 can be printed with it.
  • Includes the thermal printer 30 has a first thermal line 12 and a second thermal line 34, wherein the first thermal line 12 is arranged so that with their help, the first page 16 of the paper 14 can be printed and the second thermal line 34 is arranged such that with their help the second side 32 of the paper 14 can be printed.
  • the thermal printer 30 comprises a first sensor 18 for determining the temperature of the first thermal line 12 and a second sensor 36 for determining the temperature of the second thermal line 34.
  • only one sensor 18, 36 may be provided for determining the temperature of both thermal lines 12, 34. So that the paper 14 can be printed on both sides, a thermosensitive layer is applied on both sides 16, 32 of the paper.
  • the paper 14 can only be printed with the aid of the thermal printer 10, 30 if the side 16, 32 of the paper 14 facing the corresponding thermal line 12, 34 has a thermosensitive layer. If the paper is loaded the wrong way round on a one-sided thermal printer 10, then that the thermosensitive coated side facing away from the thermal line 12, the paper 14 can not be printed. Furthermore, there are thermal papers 14, which are coated on one side, and thermal papers 14, which are coated on both sides. Again, it can quickly be confused, so that, for example, in a thermal printer 30 for double-sided printing only one-sided coated paper 14 is used.
  • thermosensitive coated With the help of in connection with the FIGS. 4 to 6 It is possible to detect which side 16, 32 of the paper 14 is thermosensitive coated or whether any side 16, 32 is thermosensitive coated. Accordingly, the control unit 20, the thermal printer 10, 30 to control such that only pages 16, 32 are printed, which have a thermosensitive layer.
  • FIG. 3 is a diagram of the time course of the temperature of a thermal line 12, 34 shown.
  • the solid line indicates the course of the temperature when the side 16, 32 of the paper 14, that of the thermal line 12, 34 facing, has a thermosensitive layer.
  • the dashed line entered for comparison indicates the course of the temperature of the thermal line 12, 34 in the case of a paper 14 whose thermal line 12, 34 facing side 16, 32 is not coated with a thermosensitive layer.
  • the thermal line 12, 34 is acted upon by a maximum allowable electric current, so that the thermal line 12, 34 heats up quickly.
  • the temperature reached by the thermal line 12, 34 is independent of whether a paper with or without a thermosensitive layer is used.
  • the thermal line 12, 34 After the end of the printing process, the thermal line 12, 34, regardless of whether the side facing it 16, 32 of the paper 14 is coated or not, initially cools approximately equally for a short period of time. It can then be clearly seen that the thermal line 12, 34, if the side facing her 16, 32 has a thermosensitive layer, cools faster, ie, that at the same time the thermal line 12, 34 in the case that the side 16, 32 has a thermosensitive layer, a lower temperature than in the case that the side 16, 32 has no thermosensitive layer. Energy is transferred from the thermal line 12, 34 to the thermosensitive layer through the thermosensitive layer, so that the thermal line 12, 34 cools faster.
  • FIG. 3 Inserted designations are in the following in connection with the three embodiments of the FIGS. 4 to 6 described in more detail.
  • step S10 a method of detecting a thermosensitive layer of a paper 14 is shown.
  • the process is started in step S10.
  • step S12 it is determined whether a paper 14 is loaded in the thermal printer 10, 30. If no paper 14 is inserted into the thermal printer 10, 30, it is further checked as to whether a paper 14 is inserted until a paper 14 is detected.
  • thermosensitive Layer printed between the times t0 and t1 in step S14 with a preset pattern.
  • a first temperature of the thermal line 12 is determined in step S16.
  • a second temperature of the thermal line 12 is determined at the time t2 in step S18.
  • a first difference value is determined by subtracting the second temperature determined in step S18 from the first temperature determined in step S16.
  • This minimum difference value is preset in such a way that it indicates the temperature difference by which the thermal line 12 at least cools down in the preset time interval between the times t1 and t2 when the side 16 of the paper 14 facing it has a thermosensitive layer.
  • step S22 If it is determined in step S22 that the first difference value is greater than the minimum difference value, it is determined as a function of this in step S24 that the side 16 has a thermosensitive layer. In this case, the page 16 can be printed in the scheduled printing operation of the thermal printer 10, 30 by the controller releases the printer 10, 30 for the scheduled printing operation in step S26.
  • step S22 If, on the other hand, it is determined in step S22 that the first difference value is less than or equal to the minimum difference value, then it is concluded in step S28 that the side 16 does not have a thermosensitive layer. Subsequently, in step S30, the paper 14 is ejected again, so that an operator of the printer 10, 30 recognizes that the paper 14 either has no thermosensitive layer at all, or the paper 14 was inserted in the wrong direction, so that the thermosensitive layer is not the Thermal line 12 was facing. In the case that the paper 14 is output in step S30, the process branches back again to step S12. On the other hand, if the thermal printer 10, 30 has been released for the scheduled printing operation in step S26, the process is ended in step S32.
  • FIG. 2 shows a flowchart of a method for detecting a thermosensitive layer-side 16 of a paper 14 according to a second embodiment of the invention.
  • the method is started in step S100, before in step S100 S102 is again determined whether a paper 14 is inserted. If this is the case, the start temperature of the thermal line 12 at time t0 is determined in step S104. Subsequently, in step S106, the page 16 of the paper 14 is printed with a preset pattern in a printing operation.
  • a first temperature of the thermal line 12 is determined in step. Furthermore, a maximum difference value is determined by subtracting the starting temperature from this first temperature. This maximum difference value thus indicates the temperature difference by which the thermal line 12 has heated during the printing process.
  • a second temperature of the thermal line 12 is determined in step S110 after a first preset time interval after the time t1 of the termination of the printing process at the time t2. Furthermore, a first difference value is determined by subtracting this second temperature from the first temperature.
  • step S112 After a preset second time interval after the time t1 of the completion of the printing process at time t3, a third temperature of the thermal line 12 and a second difference value determined by subtracting this third temperature from the first temperature. Subsequently, it is determined in step S114 as a function of the maximum difference value, the first difference value and the second difference value whether the side 16 has a thermosensitive layer or not.
  • a plurality of minimum difference values are preset, one of these preset minimum difference values being selected as a function of the maximum difference value. From the first difference value and the second difference value, an average value is formed, which in turn is compared with the selected preset minimum difference value. In this way, it is determined in step S116 whether a thermosensitive layer is present on the first side 16 of the paper 14.
  • step S118 If this is not the case, the paper 14 is again output in step S118 and branched to step S102. On the other hand, if the comparison in step S116 indicates that the page 16 has a thermo-sensitive layer, the control unit 20 releases the thermal printer 10, 30 for the scheduled printing operation in step S120, before the process is terminated in step S122.
  • FIG. 2 shows a flow chart of a method for detecting thermosensitive layers of a paper 14 in a two-sided thermal printer 30. After the process is started in step S200, it is determined in step S202 whether a paper 14 is loaded. If this is not the case, the determination of the insertion of the paper 14 is continued until a paper 14 has been inserted.
  • step S204 After a paper 14 is loaded, the start temperature of the first thermal line 12 at time t0 and the start temperature of the second thermal line 34 at time t0 is determined in step S204. Subsequently, in step S206, both the first side 16 and the second side 32 of the paper 14 are each printed with a preset pattern in the period t0 to t1. In particular, both sides 16, 32 with the same pattern, i. the same printed image, printed.
  • a first temperature of the first thermal line 12 and a fourth temperature of the second thermal line 34 are determined in step S208 at time t1. Further, a first maximum difference value is obtained by subtracting the start temperature of the first thermal line 12 from the first temperature and a second maximum difference value Subtracting the start temperature of the second thermal line 34 from the fourth temperature determined. Subsequently, a second temperature of the first thermal line 12 and a fifth temperature of the second thermal line 34 are determined in step 210 at time t2, that is, a preset first time interval after the completion of the printing process at time t1. Further, a first difference value is determined by subtracting the second temperature from the first temperature and a third difference value by subtracting the fifth temperature from the fourth temperature.
  • a third temperature of the first thermal line 12 and a sixth temperature of the second thermal line 34 are determined at time t3, that is, after a second time interval different from the first time interval after completion of the printing process at time t1. Further, a second difference value is determined by subtracting the third temperature from the first temperature and a fourth difference value by subtracting the sixth temperature from the fourth temperature.
  • step S214 the first maximum difference value, the first difference value, and the second difference value are determined in view of the presence of a thermosensitive layer of the first side 16 of the paper 14 rated.
  • an average value is formed from the first and the second difference value, and this mean value is compared with a preset minimum difference value selected as a function of the first maximum difference value. If this comparison in step S216 reveals that the first side 16 of the paper 14 does not have a thermosensitive layer, the method continues in step S218, otherwise it is continued in step S220.
  • step S218 and step S220 Both in step S218 and step S220, the second maximum difference value, the third difference value, and the fourth difference value are evaluated for the presence of a thermo-sensitive layer on the second side 32 of the paper 14. For this purpose, an average value is formed in particular from the third and fourth difference value and this is compared with a preset minimum difference value selected as a function of the second maximum difference value. If this comparison in step S222 shows that the second side 32 does not have a thermosensitive layer, then in step S224 the paper 14 is output to the operator, since both sides 16, 32 do not have a thermosensitive layer and therefore neither of the sides 16, 32 can be printed. Subsequently, a branch is made to step S202.
  • step S222 if it is determined in step S222 that the second side 32 has a thermosensitive layer, data is stored in the control unit 20 with information that only the second side 32 can be printed. Furthermore, the printer is released for the scheduled printing operation. Subsequently, the process is ended in step S228.
  • step S216 If it has been determined in step S216 that the first side 16 has a thermosensitive layer and thus branches to step S220, then it is subsequently determined in step S230, as described above for step S222, whether the second side 32 comprises a thermosensitive layer. If the second side 32 does not have a thermosensitive layer, data with information that only the first page 16 can be printed is stored in the control unit 20 in step S232. Further, the thermal printer 30 is released for the scheduled printing operation before the process is terminated in step S228.
  • step S230 If, on the other hand, it is determined in step S230 that the second side 32 also has a thermosensitive layer, then in step S234 data is stored in the control unit 20 with information that both sides 16, 32 can be printed. Further, the thermal printer 30 becomes the scheduled printing operation unlocked before the process is terminated in step S228.
  • the temperatures can also be determined at more than two times t2, t3 after the time t1 of the completion of the printing operation. The more temperatures and the more difference values are determined, the more accurate the detection.

Landscapes

  • Electronic Switches (AREA)
  • Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)
  • Heat Sensitive Colour Forming Recording (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Detektion mindestens einer mit einer thermosensitiven Schicht beschichteten Seite (16, 32) eines Papiers (14). Bei dem Verfahren wird ein Papier (14) in einen Thermodrucker (10, 30) eingelegt und mindestens eine Seite (16, 32) des Papiers (14) mit Hilfe einer Thermozeile (12, 34) bedruckt. Zum Zeitpunkt (t1) der Beendigung des Druckvorgangs zum Bedrucken wird eine erste Temperatur der Thermozeile (12, 34) und nach einem voreingestellten Zeitintervall nach der Beendigung des Druckvorgangs eine zweite Temperatur ermittelt. In Abhängigkeit der ersten und der zweiten Temperatur wird detektiert, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Detektion einer mit einer thermosensitiven Schicht beschichteten Seite eines Papiers, bei dem das Papier zur Detektion in einen Thermodrucker eingesetzt wird.
  • Thermodrucker werden beispielsweise zum Bedrucken von verschiedenen Bons, insbesondere Kassenbons, und zur Erstellung von Kontoauszügen benutzt. Hierzu wird Thermopapier, bei dem mindestens eine Seite mit einer thermosensitiven Schicht beschichtet ist, in den Thermodrucker eingesetzt. Durch das Erwärmen des Thermopapiers, insbesondere der thermosensitiven Schicht, durch eine Thermozeile des Thermodruckers wird das Thermopapier entsprechend gefärbt, ohne das hierfür von dem Thermodrucker ein Bedruckstoff auf dem Papier aufgebracht werden muss. Ein bekanntes Problem ist es, dass häufig versehentlich Papier eingesetzt wird, das keine thermosensitive Schicht aufweist, und das deswegen nicht bedruckt werden kann. Ferner kann es sein, dass zwar ein Thermopapier eingesetzt wird, dieses aber falsch herum eingesetzt wird, d.h. dass die thermosensitive Schicht von der Thermozeile abgewandt ist, und somit das Papier nicht bedruckt werden kann.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Detektion einer mit einer thermosensitiven Schicht beschichteten Seite eines Papiers anzugeben, mit dessen Hilfe das Vorhandensein einer thermosensitiven Schicht auf einfache Weise ermittelt werden kann.
  • Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit dem Merkmal des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Erfindungsgemäß wird mindestens eine Seite des eingesetzten Papiers mit Hilfe einer Thermozeile des Thermodruckers in einem Druckvorgang bedruckt. Zum Zeitpunkt der Beendigung des Druckvorgangs werden mit Hilfe eines Sensors eine erste Temperatur der Thermozeile und nach einem voreingestellten Zeitintervall nach der Beendigung des Druckvorgangs eine zweite Temperatur der Thermozeile ermittelt. In Abhängigkeit der ersten und der zweiten Temperatur wird detektiert, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist.
  • Während des Druckvorgangs wird die Thermozeile erwärmt. Nach der Beendigung des Druckvorgangs kühlt die Thermozeile ab, wobei das Abkühlverhalten insbesondere davon abhängt, ob die der Thermozeile zugewandte Seite, also die zuvor bedruckte Seite, des Papiers eine thermosensitive Schicht aufweist. Besitzt diese Seite eine thermosensitive Schicht, so wird Energie von der Thermozeile an diese thermosensitive Schicht übertragen, so dass die Thermozeile schneller abkühlt, als für den Fall, dass die Seite keine thermosensitive Schicht aufweist. So kann in Abhängigkeit der Temperatur zum Zeitpunkt der Beendigung des Bedruckens und der Temperatur nach dem voreingestellten Zeitintervall, also der Temperatur nachdem sich die Thermozeile schon eine Zeit lang abgekühlt hat, auf einfache Weise ermittelt werden, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist oder nicht.
  • Als Sensor zur Ermittlung der Temperatur wird insbesondere ein Sensor verwendet, der ohnehin zur Überwachung der Temperatur der Thermozeile vorgesehen ist. Somit muss kein weiterer, separater Sensor zur Ermittlung der Temperatur vorgesehen sein, so dass ein einfacher, kostengünstiger und platzsparender Aufbau erreicht wird.
  • Sollte die der Thermozeile zugewandte Zeile des Papiers keine thermosensitive Schicht aufweisen, so kann bei dem Druckvorgang natürlich kein Druckbild auf der Seite des Papiers erzeugt werden. Unter dem zuvor und im Folgenden verwendeten Begriff "Bedrucken der Seite" wird deshalb insbesondere auch verstanden, dass durch ein entsprechendes Thermodruckverfahren versucht wird, die Seite zu bedrucken, obwohl Mangels thermosensitiver Schicht auf dieser Seite kein Druckbild erzeugt wird.
  • Das Papier ist insbesondere in Form einer von einer Rolle abrollbaren Papierbahn ausgebildet, die an der Thermozeile vorbeitransportiert wird. Während des Vorbeitransportierens wird die Papierbahn zeilenweise bedruckt.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird ein Differenzwert durch Subtraktion der zweiten von der ersten Temperatur ermittelt, wobei in Abhängigkeit dieses Differenzwertes detektiert wird, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist. Der Differenzwert gibt somit an, um welche Temperatur sich die Thermozeile während des voreingestellten Zeitintervalles abgekühlt hat. In Abhängigkeit dieser Temperaturdifferenz kann zuverlässig und sicher ermittelt werden, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist.
  • Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das voreingestellte Zeitintervall ein voreingestelltes erstes Zeitintervall und es wird nach einem voreingestellten zweiten Zeitintervall nach der Beendigung des Druckvorgangs eine dritte Temperatur der Thermozeile ermittelt. Ferner wird ein erster Differenzwert durch Subtraktion der zweiten von der ersten Temperatur und ein zweiter Differenzwert durch Subtraktion der dritten von der ersten Temperatur ermittelt. In Abhängigkeit dieser beiden Differenzwerte wird detektiert, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist. Durch die Ermittlung zweier Differenzwerte und Berücksichtigung dieser beiden Differenzwerte bei der Detektion der thermosensitiven Schicht wird erreicht, dass das Verfahren noch genauer ist, so dass beispielsweise die Einwirkungen von Umwelteinflüssen verringert werden. Insbesondere wird die Wahrscheinlichkeit einer Fehldetektion vermieden oder zumindest verringert. Das zweite Zeitintervall ist insbesondere größer als das erste Zeitintervall.
  • Ferner können vorzugsweise nach weiteren Zeitintervallen weitere Temperaturen der Thermozeile ermittelt werden und jeweils ein Differenzwert durch Subtraktion der jeweiligen ermittelten Temperatur von der ersten Temperatur bestimmt werden. In Abhängigkeit dieser Differenzwerte wird anschließend detektiert, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist. Je mehr Temperaturen ermittelt werden und somit auch je mehr Differenzwerte berücksichtigt werden, umso genauer ist die Ermittlung des Vorhandenseins einer thermosensitiven Schicht.
  • Es wird vorzugsweise ein Mittelwert des ersten und des zweiten Differenzwertes bzw. der Vielzahl von ermittelten Differenzwerten ermittelt. In Abhängigkeit dieses Mittelwertes wird anschließend detektiert, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist oder nicht. Durch das Ermitteln des Mittelwertes wird erreicht, dass der Einfluss von Umwelteinflüssen auf die Temperatur, und somit Ausreißer in den ermittelten Werten, abgeschwächt wird, so dass die Qualität der Detektion weiter erhöht wird. Als Mittelwert wird insbesondere der gleitende Mittelwert verwendet.
  • Es ist insbesondere ein voreingestellter Mindestdifferenzwert in einer Steuereinheit hinterlegt, wobei die Steuereinheit diesen Mindestdifferenzwert mit dem ersten Differenzwert, dem zweiten Differenzwert, mehreren ermittelten Differenzwerten und/oder dem Mittelwert vergleicht und in Abhängigkeit des Ergebnisses dieses Vergleiches ermittelt, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist. Hierbei ist der Mindestdifferenzwert vorzugsweise derart eingestellt, dass er diejenige Temperaturdifferenz angibt, die durch die Übertragung von Energie von der Thermozeile an die thermosensitive Schicht innerhalb eines voreingestellten Zeitintervalles mindestens erreicht wird, also diejenige Temperaturdifferenz, um die die Thermozeile beim Vorhandensein einer thermosensitiven Schicht innerhalb eines voreingestellten Zeitintervalls abkühlt. Somit kann auf Grundlage dieses einfachen Vergleiches ermittelt werden, ob die Abkühlung der Thermozeile so groß ist, dass diese nur bei Vorliegen einer thermosensitiven Schicht erfolgen kann.
  • Ferner ist vorteilhaft, wenn die Starttemperatur der Thermozeile vor dem Bedrucken des Papiers, insbesondere zu dem Zeitpunkt, an dem der Druckvorgang gestartet wird, ermittelt wird und wenn ein maximaler Differenzwert durch Subtraktion der Starttemperatur von der ersten Temperatur ermittelt wird. In Abhängigkeit dieses maximalen Differenzwertes wird detektiert, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist oder nicht. Über die Starttemperatur und die maximale Differenz können Informationen über die Umgebungsbedingungen, beispielsweise die Umgebungstemperatur, gewonnen werden, so dass diese bei der Beurteilung des Abkühlverhaltens der Thermozeile und somit bei der Detektion der thermosensitiven Schicht in Abhängigkeit der ermittelten Temperaturen bzw. der ermittelten Temperaturdifferenzen berücksichtigt werden können. Somit wird eine noch genauere Detektion erreicht.
  • Es ist besonders vorteilhaft, wenn mehrere Differenzwerte voreingestellt sind, und wenn in Abhängigkeit des maximalen Differenzwertes einer dieser Differenzwerte ausgewählt wird und für den Vergleich mit den ermittelten Differenzwerten und/oder dem Mittelwert verwendet wird. In Abhängigkeit des Ergebnisses dieses Vergleichs wird wiederum detektiert, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist oder nicht.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird ein Verlauf der Temperatur der Thermozeile während des Bedruckens und/oder nach der Beendigung des Bedruckens ermittelt und in Abhängigkeit dieses Verlaufs detektiert, ob die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist. Hierzu wird insbesondere ein Maß für die Abkühlung der Thermozeile, beispielsweise eine Folge von Temperaturdifferenzen, ermittelt, über das wiederum ermittelt wird, ob die Abkühlung nur durch die Übertragung von Energie von der Thermozeile auf eine thermosensitive Schicht erfolgt ist, oder ob die Abkühlung auch aufgrund der Umgebungsbedingungen ohne eine thermosensitive Schicht erfolgt ist.
  • Das Papier wird insbesondere mit einem voreingestellten Druckbild bedruckt, wobei dieses Druckbild vorzugsweise derart gewählt ist, dass durch das Bedrucken eine voreingestellte Temperatur der Thermozeile erreicht wird. Insbesondere wird durch das Bedrucken eine maximal zulässige Temperatur der Thermozeile erreicht, so dass auch eine maximale Differenz zwischen der Starttemperatur und der ersten Temperatur erreicht wird. Hierzu wird vorzugsweise die Thermozeile für ein voreingestelltes Zeitintervall mit einem maximal zulässigen elektrischen Strom beaufschlagt. Hierdurch wird erreicht, dass eine hohe Energie, vorzugsweise die maximale Energie, in die Thermozeile eingebracht wird. Dies hat den Vorteil, dass zum einen der Sensor zum Ermitteln der Temperatur diese an jeder Stelle der Thermozeile ermitteln kann, ohne dass dies einen Einfluss auf den ermittelten Wert der ermittelten Temperatur hat. Ferner wird hierdurch ein Abkühlverhalten erreicht, das weitestgehend unabhängig von Umgebungsbedingungen, insbesondere der Umgebungstemperatur, ist. Insbesondere wird auf eine temperaturabhängige Steuerung der Dauer der Beaufschlagung der Thermozeile mit Strom verzichtet.
  • Wenn detektiert wurde, dass die bedruckte Seite eine thermosensitive Schicht aufweist, kann diese Seite im planmäßigen Druckbetrieb des Thermodruckers, also insbesondere zum Drucken von Bons und Kontoauszügen, bedruckt werden. Wird dagegen ermittelt, dass die Seite keine thermosensitive Schicht aufweist, so wird das eingesetzte Papier wieder ausgegeben und/oder es erfolgt eine Fehlermeldung, dass das eingesetzte Papier nicht bedruckt werden kann. Insbesondere werden über eine Ausgabeeinheit an eine Bedienperson des Thermodruckers Information darüber ausgegeben, dass ein Bedrucken des eingesetzten Papiers nicht möglich ist.
  • Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird das Verfahren auch zur Detektion von thermosensitiv beschichteten Seiten für das beidseitige Bedrucken eines Papiers mit einem Thermodrucker verwendet. In diesem Fall ist die Seite eine erste Seite, die Thermozeile eine erste Thermozeile und der Sensor ein erster Sensor. Auf einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des eingesetzten Papiers wird mit Hilfe einer zweiten Thermozeile des Thermodruckers ein Druckbild aufgebracht. Ferner wird zum Zeitpunkt der Beendigung des Druckvorgangs zum Bedrucken der zweiten Seite mit Hilfe eines zweiten Sensors eine vierte Temperatur der zweiten Thermozeile und nach einem voreingestellten dritten Zeitintervall nach der Beendigung des Druckvorgangs zum Bedrucken der zweiten Seite eine fünfte Temperatur der zweiten Thermozeile ermittelt. In Abhängigkeit der vierten und der fünften Temperatur wird detektiert, ob die zweite Seite eine thermosensitive Schicht aufweist oder nicht.
  • Somit kann bei Thermodruckern, mit deren Hilfe ein beidseitiges Bedrucken von Thermopapier möglich ist, für beide Seiten des eingesetzten Papiers ermittelt werden, ob die Seite eine thermosensitive Schicht aufweist und somit für einen planmäßigen Druckbetrieb zum Bedrucken verwendet werden kann.
  • Das dritte Zeitintervall ist insbesondere genauso lang wie das erste Zeitintervall. Ferner werden vorzugsweise auf der ersten und der zweiten Seite das gleiche Druckbild aufgedruckt. Für die Ermittlung, ob die zweite Seite eine thermosensitive Schicht aufweist oder nicht, kann das in Anspruch 14 beschriebene Verfahren für die Detektion der thermosensitiven Schicht auf der zweiten Seite mit den gleichen Merkmalen weitergebildet werden, wie diese zuvor für die Detektion einer thermosensitiven Schicht auf der ersten Seite beschrieben wurden.
  • Wenn detektiert wurde, dass sowohl die erste als auch die zweite Seite eine thermosensitive Schicht aufweist, steuert eine Steuereinheit des Thermodruckers diesen insbesondere derart an, dass bei einem planmäßigen Druckbetrieb, insbesondere beim Drucken von Bons und Kontoauszügen, beide Seiten bedruckt werden können. Wird dahingegen detektiert, dass nur eine der beiden Seiten eine thermosensitive Schicht aufweist, so wird der Thermodrucker derart angesteuert, dass beim planmäßigen Druckbetrieb auch nur diese Seite bedruckt wird. Wird dagegen ermittelt, dass keine der beiden Seiten eine thermosensitive Schicht aufweist, so wird das eingesetzte Papier wieder ausgegeben und/oder es werden an eine Bedienperson des Thermodruckers über eine Ausgabeeinheit Informationen darüber ausgegeben, dass ein Bedrucken des eingesetzten Papiers nicht möglich ist.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung, die die Erfindung im Zusammenhang mit den beigefügten Figuren anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert.
  • Es zeigen:
  • Figur 1
    eine schematische Darstellung von Elementen eines Thermodruckers gemäß einer ersten Ausführungsform;
    Figur 2
    eine schematische Darstellung von Elementen eines Thermodruckers gemäß einer zweiten Ausführungsform;
    Figur 3
    ein Diagramm des zeitlichen Verlaufs der Temperatur einer Thermozeile;
    Figur 4
    ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Detektion einer thermosensitiv beschichteten Seite eines Papiers gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung;
    Figur 5
    ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Detektion einer thermosensitiv beschichteten Seite eines Papiers gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung; und
    Figur 6
    ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Detektion von thermosensitiv beschichteten Seiten eines Papiers bei einem beidseitigen Thermodrucker gemäß einer dritten Ausführungsform der Erfindung.
  • In Figur 1 ist eine schematische Darstellung von Elementen eines Thermodruckers 10 gemäß einer ersten Ausführungsform gezeigt. Der Thermodrucker 10 umfasst eine Thermozeile 12, mit deren Hilfe ein Papier 14 bedruckt werden kann. Das Papier 14 wird hierzu in Richtung des Pfeiles P1 an der Thermozeile 12 vorbeigeführt.
  • Das Papier 14 weist an der der Thermozeile 12 zugewandten Seite 16 eine thermosensitive Schicht auf. Die Thermozeile 12 umfasst eine Vielzahl von Heizwiderständen, die durch das Zuführen von elektrischem Strom erwärmt werden können. Von diesen Heizwiderständen wird gezielt Energie an die thermosensitive Schicht übertragen, die sich aufgrund des Energieeintrages an dieser Stelle verfärbt. Auf diese Weise kann auf der Seite 16 ein Druckbild erzeugt werden.
  • Ferner weist der Thermodrucker 10 einen Sensor 18 auf, mit dessen Hilfe die Temperatur der Thermozeile 12 ermittelt werden kann. Eine Steuereinheit 20 überwacht die Temperatur der Thermozeile 12. Ferner dient die Steuereinheit 20 zur Ansteuerung der Thermozeile 12.
  • In Figur 2 ist eine schematische Darstellung von Elementen eines Thermodruckers 30 gemäß einer zweiten Ausführungsform gezeigt. Bei dieser zweiten Ausführungsform ist der Thermodrucker 30 derart ausgebildet, dass mit ihm sowohl eine erste Seite 16 als auch eine der ersten Seite 16 gegenüberliegende zweite Seite 32 des Papiers 14 bedruckt werden kann. Hierzu umfasst der Thermodrucker 30 eine erste Thermozeile 12 und eine zweite Thermozeile 34, wobei die erste Thermozeile 12 derart angeordnet ist, dass mit ihrer Hilfe die erste Seite 16 des Papiers 14 bedruckt werden kann und die zweite Thermozeile 34 derart angeordnete ist, dass mit ihrer Hilfe die zweite Seite 32 des Papiers 14 bedruckt werden kann.
  • Ferner umfasst der Thermodrucker 30 einen ersten Sensor 18 zur Ermittlung der Temperatur der ersten Thermozeile 12 und einen zweiten Sensor 36 zur Ermittlung der Temperatur der zweiten Thermozeile 34.
  • Bei einer alternativen Ausführungsform der Erfindung kann auch nur ein Sensor 18, 36 zur Ermittlung der Temperatur beider Thermozeilen 12, 34 vorgesehen sein. Damit das Papier 14 beidseitig bedruckt werden kann, ist an beiden Seiten 16, 32 des Papiers eine thermosensitive Schicht aufgebracht.
  • Wie zuvor beschrieben, kann mit Hilfe der Thermodrucker 10, 30 das Papier 14 nur dann bedruckt werden, wenn die der entsprechenden Thermozeile 12, 34 zugewandte Seite 16, 32 des Papiers 14 eine thermosensitive Schicht aufweist. Wird bei einem einseitigen Thermodrucker 10 das Papier falsch herum eingelegt, so dass die thermosensitiv beschichtete Seite von der Thermozeile 12 abgewandt ist, so kann das Papier 14 nicht bedruckt werden. Ferner gibt es Thermopapiere 14, die einseitig beschichtet sind, und Thermopapiere 14, die beidseitig beschichtet sind. Auch hier kann es schnell zu Verwechslungen kommen, so dass beispielsweise in einen Thermodrucker 30 zum beidseitigen Bedrucken nur einseitig beschichtetes Papier 14 eingesetzt wird.
  • Mit Hilfe der in Zusammenhang mit den Figuren 4 bis 6 beschriebenen Verfahren ist es möglich, zu erkennen, welche Seite 16, 32 des Papiers 14 thermosensitiv beschichtet ist bzw. ob überhaupt eine Seite 16, 32 thermosensitiv beschichtet ist. Entsprechend kann die Steuereinheit 20 die Thermodrucker 10, 30 derart ansteuern, dass nur Seiten 16, 32 bedruckt werden, die eine thermosensitive Schicht aufweisen.
  • Die in Zusammenhang mit den Figuren 4 bis 6 beschriebenen Verfahren benutzen zur Detektion von thermosensitiv beschichteten Seiten 16, 32 das Abkühlverhalten der Thermozeilen 12, 34 nach dem Druckvorgang. In Figur 3 ist ein Diagramm des zeitlichen Verlaufes der Temperatur einer Thermozeile 12, 34 dargestellt. Die Volllinie gibt hierbei den Verlauf der Temperatur an, wenn die Seite 16, 32 des Papiers 14, die der Thermozeile 12, 34 zugewandt ist, eine thermosensitive Schicht aufweist. Die zum Vergleich eingetragene Strichlinie gibt den Verlauf der Temperatur der Thermozeile 12, 34 bei einem Papier 14 an, dessen der Thermozeile 12, 34 zugewandte Seite 16, 32 nicht mit einer thermosensitiven Schicht beschichtet ist.
  • Während des Zeitraums zwischen den Zeitpunkten t0 und t1 wird die Seite 16, 32, von der ermittelt werden soll, ob sie eine thermosensitive Schicht aufweist mit einem voreingestellten Muster, d.h. mit einem voreingestellten Druckbild, bedruckt. In dieser Zeit wird insbesondere die Thermozeile 12, 34 mit einem maximal zulässigen elektrischen Strom beaufschlagt, so dass sich die Thermozeile 12, 34 schnell erwärmt. Die Temperatur, die die Thermozeile 12, 34 erreicht, ist hierbei unabhängig davon, ob ein Papier mit oder ohne thermosensitive Schicht verwendet ist.
  • Nach der Beendigung des Druckvorgangs kühlt zunächst für einen kurzen Zeitabschnitt die Thermozeile 12, 34 unabhängig davon, ob die ihr zugewandte Seite 16, 32 des Papiers 14 beschichtet ist oder nicht, ungefähr gleich stark ab. Anschließend ist deutlich zu sehen, dass die Thermozeile 12, 34, wenn die ihr zugewandte Seite 16, 32 eine thermosensitive Schicht aufweist, schneller abkühlt, d.h., dass zu einem gleichen Zeitpunkt die Thermozeile 12, 34 für den Fall, dass die Seite 16, 32 eine thermosensitive Schicht aufweist, eine geringere Temperatur aufweist, als für den Fall, dass die Seite 16, 32 keine thermosensitive Schicht aufweist. Durch die thermosensitive Schicht wird Energie von der Thermozeile 12, 34 auf die thermosensitive Schicht übertragen, so dass die Thermozeile 12, 34 schneller abkühlt.
  • Die weiteren in Figur 3 eingefügten Bezeichnungen werden im folgenden im Zusammenhang mit den drei Ausführungsbeispielen nach den Figuren 4 bis 6 näher beschrieben.
  • In Figur 4 ist ein Verfahren zur Detektion einer thermosensitiven Schicht eines Papiers 14 gezeigt. Das Verfahren wird im Schritt S10 gestartet. Im Schritt S12 wird ermittelt, ob ein Papier 14 in den Thermodrucker 10, 30 eingelegt ist. Ist kein Papier 14 in den Thermodrucker 10, 30 eingelegt, so wird so lange weiter überprüft, ob ein Papier 14 eingelegt ist, bis ein Papier 14 detektiert wird.
  • Wenn ein Papier 14 in den Thermodrucker 10, 30 eingelegt ist, wird die Seite 16 des Papiers 14, für die überprüft werden soll, ob diese eine thermosensitive Schicht aufweist, zwischen den Zeitpunkten t0 und t1 im Schritt S14 mit einem voreingestellten Muster bedruckt. Zum Zeitpunkt t1 der Beendigung des Druckvorgangs zum Bedrucken der Seite 16 des Papiers 14 wird im Schritt S16 eine erste Temperatur der Thermozeile 12 ermittelt. Nach einem voreingestellten Zeitintervall nach dem Zeitpunkt t1 der Beendigung des Druckens wird zum Zeitpunkt t2 eine zweite Temperatur der Thermozeile 12 im Schritt S18 ermittelt.
  • Anschließend wird im Schritt S20 ein erster Differenzwert durch Subtraktion der im Schritt S18 ermittelten zweiten Temperatur von der im Schritt S16 ermittelten ersten Temperatur ermittelt. Im Schritt S22 wird anschließend überprüft, ob der erste Differenzwert größer als ein voreingestellter Mindestdifferenzwert ist. Dieser Mindestdifferenzwert ist derart voreingestellt, dass er diejenige Temperaturdifferenz angibt, um die sich die Thermozeile 12 in dem voreingestellten Zeitintervall zwischen den Zeitpunkten t1 und t2 mindestens abkühlt, wenn die ihr zugewandte Seite 16 des Papiers 14 eine thermosensitive Schicht aufweist.
  • Wird im Schritt S22 ermittelt, dass der erste Differenzwert größer als der Mindestdifferenzwert ist, wird in Abhängigkeit hiervon im Schritt S24 ermittelt, dass die Seite 16 eine thermosensitive Schicht aufweist. In diesem Fall kann die Seite 16 im planmäßigen Druckbetrieb des Thermodruckers 10, 30 bedruckt werden, indem die Steuereinheit im Schritt S26 den Drucker 10, 30 für den planmäßigen Druckbetrieb freigibt.
  • Wird im Schritt S22 dagegen ermittelt, dass der erste Differenzwert kleiner oder gleich dem Mindestdifferenzwert ist, so wird im Schritt S28 hieraus geschlossen, dass die Seite 16 keine thermosensitive Schicht aufweist. Anschließend wird im Schritt S30 das Papier 14 wieder ausgegeben, so dass eine Bedienperson des Druckers 10, 30 hieran erkennt, dass das Papier 14 entweder überhaupt keine thermosensitive Schicht aufweist, oder das Papier 14 falsch herum eingelegt war, so dass die thermosensitive Schicht nicht der Thermozeile 12 zugewandt war. In dem Fall, dass das Papier 14 im Schritt S30 ausgegeben wird, wird wieder zurück zum Schritt S12 verzweigt. Wurde dagegen im Schritt S26 der Thermodrucker 10, 30 für den planmäßigen Druckbetrieb freigegeben, wird das Verfahren im Schritt S32 beendet.
  • In Figur 5 ist ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Detektion einer mit einer thermosensitiven Schicht versehenen Seite 16 eines Papiers 14 gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung gezeigt. Das Verfahren wird im Schritt S100 gestartet, bevor im Schritt S102 wiederum ermittelt wird, ob ein Papier 14 eingelegt ist. Ist dies der Fall, so wird im Schritt S104 die Starttemperatur der Thermozeile 12 zum Zeitpunkt t0 ermittelt. Anschließend wird im Schritt S106 die Seite 16 des Papiers 14 mit einem voreingestellten Muster in einem Druckvorgang bedruckt.
  • Zum Zeitpunkt t1 der Beendigung des Druckvorgangs wird im Schritt 108 eine erste Temperatur der Thermozeile 12 ermittelt. Ferner wird durch Subtraktion der Starttemperatur von dieser ersten Temperatur ein maximaler Differenzwert ermittelt. Dieser maximale Differenzwert gibt somit den Temperaturunterschied an, um den sich die Thermozeile 12 während des Druckvorgangs erwärmt hat.
  • Anschließend wird im Schritt S110 nach einem ersten voreingestellten Zeitintervall nach dem Zeitpunkt t1 der Beendigung des Druckvorgangs zum Zeitpunkt t2 eine zweite Temperatur der Thermozeile 12 ermittelt. Ferner wird durch Subtraktion dieser zweiten Temperatur von der ersten Temperatur ein erster Differenzwert ermittelt.
  • Im sich anschließenden Schritt S112 werden nach einem voreingestellten zweiten Zeitintervall nach dem Zeitpunkt t1 der Beendigung des Druckvorgangs zum Zeitpunkt t3 eine dritte Temperatur der Thermozeile 12 und ein zweiter Differenzwert durch Subtraktion dieser dritten Temperatur von der ersten Temperatur ermittelt. Anschließend wird im Schritt S114 in Abhängigkeit des maximalen Differenzwertes, des ersten Differenzwertes und des zweiten Differenzwertes ermittelt, ob die Seite 16 eine thermosensitive Schicht aufweist oder nicht. Hierzu sind insbesondere mehrere Mindestdifferenzwerte voreingestellt, wobei in Abhängigkeit des maximalen Differenzwertes einer dieser voreingestellten Mindestdifferenzwerte ausgewählt wird. Aus dem ersten Differenzwert und dem zweiten Differenzwert wird ein Mittelwert gebildet, der wiederum mit dem ausgewählten voreingestellten Mindestdifferenzwert verglichen wird. Auf diese Weise wird im Schritt S116 ermittelt, ob eine thermosensitive Schicht auf der ersten Seite 16 des Papiers 14 vorhanden ist.
  • Ist dies nicht der Fall, so wird im Schritt S118 das Papier 14 wieder ausgegeben und zum Schritt S102 verzweigt. Ergibt der Vergleich im Schritt S116 hingegen, dass die Seite 16 eine thermosensitive Schicht aufweist, so gibt die Steuereinheit 20 im Schritt S120 den Thermodrucker 10, 30 für den planmäßigen Druckbetrieb frei, bevor im Schritt S122 das Verfahren beendet wird.
  • In Figur 6 ist ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Detektion von thermosensitiven Schichten eines Papiers 14 bei einem beidseitigen Thermodrucker 30 gezeigt. Nachdem das Verfahren im Schritt S200 gestartet wurde, wird im Schritt S202 ermittelt, ob ein Papier 14 eingelegt ist. Ist dies nicht der Fall, so wird mit der Ermittlung des Einlegens des Papiers 14 fortgefahren, bis ein Papier 14 eingelegt wurde.
  • Nachdem ein Papier 14 eingelegt ist, wird im Schritt S204 die Starttemperatur der ersten Thermozeile 12 zum Zeitpunkt t0 und die Starttemperatur der zweiten Thermozeile 34 zum Zeitpunkt t0 ermittelt. Anschließend werden im Schritt S206 sowohl die erste Seite 16 als auch die zweite Seite 32 des Papiers 14 jeweils mit einem voreingestellten Muster in dem Zeitraum t0 bis t1 bedruckt. Insbesondere werden beide Seiten 16, 32 mit demselben Muster, d.h. demselben Druckbild, bedruckt.
  • Nach der Beendigung des Druckvorgangs wird im Schritt S208 zum Zeitpunkt t1 eine erste Temperatur der ersten Thermozeile 12 und eine vierte Temperatur der zweiten Thermozeile 34 ermittelt. Ferner wird ein erster maximaler Differenzwert durch Subtraktion der Starttemperatur der ersten Thermozeile 12 von der ersten Temperatur und ein zweiter maximaler Differenzwert durch Subtraktion der Starttemperatur der zweiten Thermozeile 34 von der vierten Temperatur ermittelt. Anschließend werden im Schritt 210 zum Zeitpunkt t2, also ein voreingestelltes erstes Zeitintervall nach der Beendigung des Druckvorgangs zum Zeitpunkt t1, eine zweite Temperatur der ersten Thermozeile 12 und eine fünfte Temperatur der zweiten Thermozeile 34 ermittelt. Ferner werden ein erster Differenzwert durch Subtraktion der zweiten Temperatur von der ersten Temperatur und ein dritter Differenzwert durch Subtraktion der fünften Temperatur von der vierten Temperatur ermittelt.
  • Im Schritt S212 werden zum Zeitpunkt t3, also nach einem von dem ersten Zeitintervall verschiedenen zweiten Zeitintervall nach der Beendigung des Druckvorgangs zum Zeitpunkt t1, eine dritte Temperatur der ersten Thermozeile 12 und eine sechste Temperatur der zweiten Thermozeile 34 ermittelt. Ferner werden ein zweiter Differenzwert durch Subtraktion der dritten Temperatur von der ersten Temperatur und ein vierter Differenzwert durch Subtraktion der sechsten Temperatur von der vierten Temperatur ermittelt.
  • Anschließend werden im Schritt S214 der erste maximale Differenzwert, der erste Differenzwert und der zweite Differenzwert im Hinblick auf das Vorhandensein einer thermosensitiven Schicht der ersten Seite 16 des Papiers 14 bewertet. Hierzu wird insbesondere wiederum ein Mittelwert aus dem ersten und dem zweiten Differenzwert gebildet und dieser Mittelwert mit einem in Abhängigkeit des ersten maximalen Differenzwertes ausgewählten voreingestellten Mindestdifferenzwertes verglichen. Ergibt dieser Vergleich im Schritt S216, dass die erste Seite 16 des Papiers 14 keine thermosensitive Schicht aufweist, so wird das Verfahren im Schritt S218 fortgesetzt, andernfalls wird es im Schritt S220 fortgesetzt.
  • Sowohl im Schritt S218 als auch im Schritt S220 werden der zweite maximale Differenzwert, der dritte Differenzwert und der vierte Differenzwert in Hinblick auf das Vorhandensein einer thermosensitiven Schicht an der zweiten Seite 32 des Papiers 14 bewertet. Hierzu wird insbesondere aus dem dritten und vierten Differenzwert ein Mittelwert gebildet und dieser mit einem in Abhängigkeit des zweiten maximalen Differenzwertes ausgewählten voreingestellten Mindestdifferenzwertes verglichen. Ergibt dieser Vergleich im Schritt S222, dass auch die zweite Seite 32 keine thermosensitive Schicht aufweist, so wird im Schritt S224 das Papier 14 an die Bedienperson ausgegeben, da beide Seiten 16, 32 keine thermosensitive Schicht aufweisen und somit auch keine der Seiten 16, 32 bedruckt werden kann. Anschließend wird zum Schritt S202 verzweigt.
  • Wird im Schritt S222 dahingegen ermittelt, dass die zweite Seite 32 eine thermosensitive Schicht aufweist, so werden in der Steuereinheit 20 Daten mit Informationen darüber gespeichert, dass nur die zweite Seite 32 bedruckt werden kann. Ferner wird der Drucker für den planmäßigen Druckbetrieb freigegeben. Anschließend wird das Verfahren im Schritt S228 beendet.
  • Wurde im Schritt S216 ermittelt, dass die erste Seite 16 eine thermosensitive Schicht aufweist und somit zum Schritt S220 verzweigt, so wird anschließend im Schritt S230, wie zuvor für den Schritt S222 beschrieben, ermittelt, ob die zweite Seite 32 eine thermosensitive Schicht aufweist. Weist die zweite Seite 32 keine thermosensitive Schicht auf, werden im Schritt S232 Daten mit Informationen darüber, dass nur die erste Seite 16 bedruckt werden kann, in der Steuereinheit 20 gespeichert. Ferner wird der Thermodrucker 30 für den planmäßigen Druckbetrieb freigegeben, bevor das Verfahren im Schritt S228 beendet wird.
  • Wird im Schritt S230 dahingegen ermittelt, dass auch die zweite Seite 32 eine thermosensitive Schicht aufweist, so werden im Schritt S234 in der Steuereinheit 20 Daten mit Informationen darüber gespeichert, dass beide Seiten 16, 32 bedruckt werden können. Ferner wird der Thermodrucker 30 für den planmäßigen Druckbetrieb freigeschaltet, bevor im Schritt S228 das Verfahren beendet wird.
  • Bei weiteren alternativen Verfahren können die Temperaturen auch zu mehr als zwei Zeitpunkten t2, t3 nach dem Zeitpunkt t1 der Beendigung des Druckvorgangs ermittelt werden. Je mehr Temperaturen und je mehr Differenzwerte ermittelt werden, umso genauer ist die Detektion.
  • Bezugszeichenliste
  • 10, 30
    Thermodrucker
    12, 34
    Thermozeile
    14
    Papier
    16, 32
    Seite
    18, 36
    Sensor
    20
    Steuereinheit
    P1
    Richtung
    S10 bis S234
    Verfahrensschritt

Claims (15)

  1. Verfahren zur Detektion mindestens einer mit einer thermosensitiven Schicht beschichteten Seite eines Papiers,
    bei dem ein Papier (14) in einen Thermodrucker (10, 30) eingelegt wird,
    mindestens eine Seite (16, 32) des Papiers (14) mit Hilfe einer Thermozeile (12, 34) des Thermodruckers (10, 30) in einem Druckvorgang bedruckt wird,
    zum Zeitpunkt (t1) der Beendigung des Druckvorgangs mit Hilfe eines Sensors (18, 36) eine erste Temperatur der Thermozeile (12, 34) ermittelt wird,
    nach einem voreingestellten Zeitintervall nach der Beendigung des Druckvorgangs eine zweite Temperatur der Thermozeile (12, 34) ermittelt wird, und
    bei dem in Abhängigkeit der ersten Temperatur und der zweiten Temperatur detektiert wird, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Differenzwert durch Subtraktion der zweiten Temperatur von der ersten Temperatur ermittelt wird, und dass in Abhängigkeit dieses Differenzwertes detektiert wird, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist.
  3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das voreingestellte Zeitintervall ein voreingestelltes erstes Zeitintervall ist, dass nach einem voreingestellten zweiten Zeitintervall nach der Beendigung des Druckvorgangs eine dritte Temperatur der Thermozeile (12, 34) ermittelt wird, dass ein erster Differenzwert durch Subtraktion der zweiten Temperatur von der ersten Temperatur und ein zweiter Differenzwert durch Subtraktion der dritten Temperatur von der ersten Temperatur ermittelt werden, und dass in Abhängigkeit des ersten Differenzwertes und des zweiten Differenzwertes detektiert wird, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist ist.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu einer Vielzahl von Zeitpunkten (t2, t3) nach der Beendigung des Druckvorgangs jeweils die Temperatur der Thermozeile (12, 34) ermittelt wird, jeweils ein Differenzwert durch Subtraktion der jeweiligen ermittelten Temperatur von der ersten Temperatur ermittelt wird, und dass in Abhängigkeit dieser Differenzwerte detektiert wird, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist.
  5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittelwert, insbesondere der gleitende Mittelwert, der Differenzwerte ermittelt wird, und dass in Abhängigkeit dieses Mittelwertes detektiert wird, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass einer der ermittelten Differenzwerte, mehrere der ermittelten Differenzwerte und/oder der Mittelwert mit einem voreingestellten Mindestdifferenzwert verglichen wird, und dass in Abhängigkeit des Ergebnisses dieses Vergleiches detektiert wird, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Mindestdifferenzwert derart voreingestellt ist, dass er diejenige Temperaturdifferenz angibt, die durch die Übertragung von Energie zwischen der Thermozeile (12, 34) und einer thermosensitive Schicht innerhalb eines voreingestellten Zeitintervalls mindestens erreicht wird.
  8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Starttemperatur der Thermozeile (12, 34) vor dem Bedrucken des Papiers (14) ermittelt wird, dass ein maximaler Differenzwert durch Subtraktion der Starttemperatur von der ersten Temperatur ermittelt wird, und dass in Abhängigkeit des maximalen Differenzwertes detektiert wird, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist.
  9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Mindestdifferenzwerte voreingestellt sind, dass in Abhängigkeit des maximalen Differenzwertes einer dieser Mindestdifferenzwerte ausgewählt wird, dass einer der ermittelten Differenzwerte, mehrere der ermittelten Differenzwerte und/oder der Mittelwert mit diesem ausgewählten voreingestellten Mindestdifferenzwert verglichen wird, und dass in Abhängigkeit des Ergebnisses dieses Vergleiches detektiert wird, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist.
  10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verlauf der Temperatur der Thermozeile (12, 34) während des Druckvorgangs und/oder nach der Beendigung des Druckvorgangs ermittelt wird, und dass in Abhängigkeit dieses Verlaufs detektiert wird, ob die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schichte aufweist.
  11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Papier (14) mit einem voreingestellten Druckbild bedruckt wird.
  12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Thermozeile (12, 34) durch den Druckvorgang auf eine voreingestellte Temperatur, insbesondere auf eine maximal zulässige Temperatur, erwärmt wird.
  13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, wenn detektiert wurde, dass die bedruckte Seite (16, 32) eine thermosensitive Schicht aufweist, im planmäßigen Druckbetrieb des Thermodruckers (10, 30) diese Seite (16, 32) bedruckt wird.
  14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Seite eine erste Seite (16), die Thermozeile eine erste Thermozeile (12) und der Sensor ein erster Sensor (18)ist, dass eine der ersten Seite (16) gegenüberliegende zweite Seite (32) des eingesetzten Papiers (14) mit Hilfe einer zweiten Thermozeile (34) des Thermodruckers (30) bedruckt wird, zum Zeitpunkt (t1) der Beendigung des Druckvorgangs zum Bedrucken der zweiten Seiten (32) mit Hilfe eines zweiten Sensors (36) eine vierte Temperatur der zweiten Thermozeile (34) ermittelt wird, nach einem voreingestellten dritten Zeitintervall nach der Beendigung des Druckvorgangs zum Bedrucken der zweiten Seite (32) eine fünfte Temperatur der zweiten Thermozeile (34) ermittelt wird, und bei dem in Abhängigkeit der vierten Temperatur und der fünften Temperatur detektiert wird, ob die zweite Seite (32) eine thermosensitive Schicht aufweist.
  15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass, wenn detektiert wurde, dass die erste Seite (16) und die zweite Seite (32) jeweils eine thermosensitive Schicht aufweisen, im planmäßigen Druckbetrieb des Thermodruckers (30), beide Seiten (16, 32) bedruckt werden, dass, wenn detektiert wurde, dass die erste Seite (16) eine thermosensitive Schicht aufweist und die zweite Seite (32) keine thermosensitive Schicht aufweist, im planmäßigen Druckbetrieb des Thermodruckers (30), nur die erste Seite (16) bedruckt wird, und dass, wenn detektiert wurde, dass die zweite Seite (32) eine thermosensitive Schicht aufweist und die erste Seite (16) keine thermosensitive Schicht aufweist, im planmäßigen Druckbetrieb des Thermodruckers (30), nur die zweite Seite (32) bedruckt wird.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6726357B2 (en) * 2002-05-20 2004-04-27 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Media identification system
JP2003344325A (ja) * 2002-05-31 2003-12-03 Canon Inc 材質判別装置、及び材質判別方法
JP2005181198A (ja) * 2003-12-22 2005-07-07 Canon Inc 記録媒体種類の識別装置、および識別方法
KR100580263B1 (ko) * 2004-06-10 2006-05-16 삼성전자주식회사 열반응 용지의 인쇄방법
CN101663169B (zh) * 2006-12-22 2013-06-19 Ncr公司 两面热打印感应
JP2010042513A (ja) * 2008-08-08 2010-02-25 Toshiba Tec Corp プリンタとその制御方法
JP2010064271A (ja) * 2008-09-08 2010-03-25 Toshiba Tec Corp サーマルプリンタおよびその制御方法

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