JP2015058570A - Printer and printing method for the same - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a printer capable of printing appropriately even when supplied with energy from either of a charge battery or an external electric power supply and its printing method.SOLUTION: The printer includes a thermal head having a plurality of heater elements, a charge battery supplying drive power and an external power supply connection terminal connected with an external electric power supply source, and is provided with first determination means of determining whether the drive power supply source supplying power to the printer is an external power supply source or a charge battery and a second determination means of determining whether or not the external power supply source has a capacity allowing printing. When the external power supply source has a capacity allowing printing, the printer executes batch printing with the external power supply source. When the external power supply source does not have a capacity allowing printing, the printer corrects the voltage drop amount of the charge battery and executes split printing with the charge battery.

Description

本発明はプリンター及びその印字方法に係り、充電バッテリー又は外部電源からのエネルギー供給により駆動されるサーマルヘッドを備えるプリンター及びその印字方法に関する。   The present invention relates to a printer and a printing method thereof, and more particularly to a printer including a thermal head driven by energy supply from a charging battery or an external power source and a printing method thereof.

充電バッテリー又は外部電源を必要に応じて選択し、充電バッテリー又は外部電源から印字部にエネルギー供給し印字を行うプリンターが知られている。この種のプリンターでは、従来は電源の種別を検出せずに、異なる電源に対して同じ駆動条件で印字を行っていた。そのため、例えば、駆動条件を充電バッテリーの駆動条件に設定した場合に、外部電源からエネルギー供給して印字すると、外部電源の本来の能力に対して、印字速度が遅くなったり、印字品質が劣ったりする等の問題がある。また、駆動条件を外部電源の駆動条件に設定した場合に、充電バッテリーからエネルギー供給して印字すると、充電バッテリーの使用時間が短くなる等の問題がある。   2. Description of the Related Art A printer that performs printing by selecting a charging battery or an external power source as necessary and supplying energy from a charging battery or an external power source to a printing unit is known. In this type of printer, conventionally, printing is performed on the same driving condition for different power sources without detecting the type of the power source. For this reason, for example, when the drive condition is set to the charge battery drive condition, printing with energy supplied from an external power supply may cause the printing speed to be slower or the print quality to be inferior to the original capability of the external power supply. There is a problem such as. Further, when the driving condition is set to the driving condition of the external power source, there is a problem that if the energy is supplied from the charging battery and printing is performed, the usage time of the charging battery is shortened.

これらの問題に対応するため、特許文献1〜4では、適正な印字を実現するため、印字前に使用する電源の種別(充電バッテリー又は外部電源)を判別し、電源の種類に応じた駆動条件を選択できるプリンターが提案されている。   In order to cope with these problems, in Patent Documents 1 to 4, in order to realize proper printing, the type of power source (charged battery or external power source) used before printing is determined, and the driving condition according to the type of power source is determined. A printer that can select is proposed.

特開平5−112062号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-112062 特開平7−25116号公報Japanese Patent Laid-Open No. 7-25116 特開2000−211194号公報JP 2000-2111194 A 特開2006−027007号公報JP 2006-027007 A

ところで、充電バッテリーには内部抵抗が存在する。この内部抵抗は、劣化(使用回数)や低温環境下などになった場合、内部抵抗が増加する。特に、複数の発熱体を有するサーマルヘッドを有するプリンターでは、内部抵抗の増大により、発熱素子への印加電圧が低下するので、印字品質が劣化する問題がある。   By the way, an internal resistance exists in the charging battery. The internal resistance increases when the internal resistance is deteriorated (number of times of use) or in a low temperature environment. In particular, in a printer having a thermal head having a plurality of heating elements, the voltage applied to the heating element is reduced due to an increase in internal resistance, so that there is a problem that print quality is deteriorated.

また、プリンターの種類により、容量の異なる外部電源がプリンターに接続される場合がある。容量が大きくない外部電源ではプリンターの印字ができない。   Also, depending on the type of printer, external power supplies with different capacities may be connected to the printer. The printer cannot print with an external power supply that does not have a large capacity.

上記特許文献1〜4に示されるように充電バッテリーと外部電源とを判別し、それぞれの駆動条件を選択するだけでは、サーマルヘッドを有するプリンターに対して適正な印字を行うことが困難であった。   As shown in Patent Documents 1 to 4, it is difficult to perform proper printing on a printer having a thermal head only by distinguishing between a charging battery and an external power source and selecting each driving condition. .

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、充電バッテリー又は外部電源からの何れのエネルギー供給の場合でも、適正な印字ができるプリンター及びその印字方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a printer capable of performing proper printing and a printing method therefor regardless of any energy supply from a charging battery or an external power source.

上記目的を達成するために本発明の一の態様に係るプリンターは、複数の発熱素子を有するサーマルヘッドと、駆動電源を供給する充電バッテリーと、外部電源を接続する外部電源接続端子と、を有するプリンターであって、前記プリンターに供給する駆動電源が前記外部電源であるか前記充電バッテリーであるかを判別する第1判別手段と、前記外部電源から前記サーマルヘッドに電圧を印加し、前記外部電源が印字可能な容量を有するか判別する第2判別手段と、前記第2判別手段により前記外部電源が印字可能な容量を有すると判別された場合に前記外部電源が駆動電源であることを記憶し、前記第2判別手段により前記外部電源が印字不可な容量であると判別された場合であって前記第1判別手段により前記充電バッテリーであると判別された場合に前記充電バッテリーが駆動電源であることを記憶する駆動電源記憶手段と、前記駆動電源記憶手段が駆動電源を前記外部電源と記憶している場合に前記複数の発熱素子に一括してエネルギーを印加して一括印字を行い、前記駆動電源記憶手段が駆動電源を前記充電バッテリーと記憶している場合に、印字前に前記サーマルヘッドに電圧を印加し、電圧降下量から補正値を算出するとともに、前記複数の発熱素子をブロック単位に分け、前記複数の発熱素子に対し前記ブロック単位ごとに前記補正値で補正したエネルギーを印加して分割印字を行う印字制御手段と、を有する。
上記目的を達成するために本発明の別の態様に係るプリンターの印字方法は、複数の発熱素子を有するサーマルヘッドと、駆動電源を供給する充電バッテリーと、外部電源を接続する外部電源接続端子と、を有するプリンターの印字方法であって、前記プリンターに供給する駆動電源が前記外部電源であるか前記充電バッテリーであるかを判別する第1判別ステップと、前記外部電源から前記サーマルヘッドに電圧を印加し、前記外部電源が印字可能な容量を有するか判別する第2判別ステップと、前記第2判別ステップで前記外部電源が印字可能な容量を有すると判別された場合に前記外部電源が駆動電源であることを記憶し、前記第2判別ステップで前記外部電源が印字不可な容量であると判別された場合に前記第1判別ステップで前記充電バッテリーであると判別された場合に前記充電バッテリーが駆動電源であることを記憶する駆動電源記憶ステップと、前記駆動電源記憶ステップで駆動電源を前記外部電源と記憶している場合に前記複数の発熱素子に一括してエネルギーを印加して一括印字を行い、前記駆動電源記憶ステップで駆動電源を前記充電バッテリーと記憶している場合に、印字前に前記サーマルヘッドに電圧を印加し、電圧降下量から補正値を算出するとともに、前記複数の発熱素子をブロック単位に分け、前記複数の発熱素子に対し前記ブロック単位ごとに前記補正値で補正したエネルギーを印加して分割印字を行う印字制御ステップと、を有する。
好ましくは、前記補正値が前記発熱素子に対する通電時間から算出される。
In order to achieve the above object, a printer according to one aspect of the present invention includes a thermal head having a plurality of heating elements, a charging battery that supplies driving power, and an external power connection terminal that connects an external power source. A first determination means for determining whether the drive power supplied to the printer is the external power supply or the rechargeable battery; and applying a voltage from the external power supply to the thermal head; A second discriminating unit for discriminating whether or not the external power source has a printable capacity, and storing that the external power source is a drive power source when the second discriminating unit determines that the external power source has a printable capacity. In the case where the external power source is determined to have an unprintable capacity by the second determination unit, the charge battery is determined by the first determination unit. Drive power storage means for storing that the rechargeable battery is a drive power supply when separated, and when the drive power storage means stores the drive power supply as the external power supply, the plurality of heating elements are bundled together. When energy is applied and batch printing is performed and the drive power storage means stores the drive power as the charging battery, a voltage is applied to the thermal head before printing, and a correction value is calculated from the voltage drop amount. Print control means for dividing the plurality of heating elements into block units and performing divided printing by applying energy corrected by the correction value for each block unit to the plurality of heating elements.
In order to achieve the above object, a printing method for a printer according to another aspect of the present invention includes a thermal head having a plurality of heating elements, a charging battery for supplying driving power, and an external power connection terminal for connecting an external power source. A first determination step of determining whether a driving power supply to be supplied to the printer is the external power supply or the rechargeable battery; and a voltage from the external power supply to the thermal head. And a second determination step for determining whether the external power source has a printable capacity, and when the external power source is determined to have a printable capacity in the second determination step, the external power source is a drive power source. And when it is determined in the second determination step that the external power source has a capacity that cannot be printed, the first determination step A drive power storage step for storing that the rechargeable battery is a drive power supply when it is determined that the battery is a drive battery; and a plurality of the plurality of power supplies when the drive power supply is stored as the external power supply in the drive power storage step When batch printing is performed by applying energy collectively to the heating elements, and the drive power is stored as the charging battery in the drive power storage step, a voltage is applied to the thermal head before printing and the voltage drops. A print control step of calculating a correction value from the amount, dividing the plurality of heating elements into block units, and applying divided correction to the plurality of heating elements with the correction value for each block unit to perform divided printing And having.
Preferably, the correction value is calculated from an energization time for the heating element.

本発明によれば、充電バッテリー又は外部電源からの何れのエネルギー供給の場合でも、適正な印字ができる。   According to the present invention, proper printing can be performed in any energy supply from a charging battery or an external power source.

プリンターの外観斜視図である。1 is an external perspective view of a printer. プリンターの概略縦断面図である。It is a schematic longitudinal cross-sectional view of a printer. 制御部の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of a control part. 印字動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows printing operation. ACアダプターの測定状態を示す構成図。The block diagram which shows the measurement state of an AC adapter. ACアダプターの電圧と時間との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the voltage of an AC adapter, and time. 判別回路の一例を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows an example of a discrimination circuit. 充電バッテリーの測定状態を示す構成図。The block diagram which shows the measurement state of a charging battery. 充電バッテリーの電圧と電流との関係を示すグラフである。It is a graph which shows the relationship between the voltage and electric current of a charging battery.

以下、添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について詳説する。
図1は、本発明が適用された携帯式のプリンター1の外観斜視図であり、図2は、携帯式のプリンター1の内部構成を示した概略縦断面図である。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is an external perspective view of a portable printer 1 to which the present invention is applied, and FIG. 2 is a schematic longitudinal sectional view showing an internal configuration of the portable printer 1.

これらの図における携帯式のプリンター1は、ハウジング2と、供給部21と、位置検出部22と、印字部23と、バッテリー収納室25と、アダプター接続端子26(外部電源接続端子)と、入力部27と、表示部28(表示手段)と、制御部29と、電源スイッチ30と、を備えて構成されている。   The portable printer 1 in these drawings includes a housing 2, a supply unit 21, a position detection unit 22, a printing unit 23, a battery storage chamber 25, an adapter connection terminal 26 (external power connection terminal), and an input. A unit 27, a display unit 28 (display means), a control unit 29, and a power switch 30 are provided.

ハウジング2は、プリンター1の外壁を形成してプリンター1の内部と外部とを画成する。ハウジング2は、プリンター1を構成する各種部品を支持してプリンター1として一体の装置を構成する。   The housing 2 forms an outer wall of the printer 1 and defines the inside and the outside of the printer 1. The housing 2 supports various components constituting the printer 1 and constitutes an integrated device as the printer 1.

このハウジング2は、プリンター1を作業者が携帯できるような大きさに形成されている。ハウジング2の上部、即ち、プリンター1の上面の左右隅部には一対のベルト掛け部32が設けられている。その一対のベルト掛け部32に肩掛けベルト(不図示)を取り付けることで、作業者は、ベルト掛け部32を上側にした状態でプリンター1を肩から吊り下げた状態で携帯することができる。   The housing 2 is formed in a size that allows the operator to carry the printer 1. A pair of belt hooks 32 are provided at the upper part of the housing 2, that is, at the left and right corners of the upper surface of the printer 1. By attaching a shoulder belt (not shown) to the pair of belt hanging portions 32, the operator can carry the printer 1 while hanging the printer 1 from the shoulder with the belt hanging portion 32 facing upward.

供給部21はプリンター1内の底部に設けられている。印字用紙である未使用のラベル連続体9が供給部21に収容され、そのラベル連続体9が印字部23に供給される。   The supply unit 21 is provided at the bottom of the printer 1. Unused label continuum 9, which is printing paper, is accommodated in the supply unit 21, and the label continuum 9 is supplied to the printing unit 23.

ラベル連続体9は、帯状の台紙34と、その台紙34上に一定間隔で仮着された複数枚のラベル片35とから構成されている。供給部21には、そのラベル連続体9をロール状に巻回したものが収容される。供給部21から印字部23にラベル連続体9を供給する際には、供給部21のロール状のラベル連続体9が外周側から帯状に繰り出される。   The label continuum 9 includes a strip-shaped mount 34 and a plurality of label pieces 35 temporarily attached to the mount 34 at regular intervals. The supply unit 21 accommodates the label continuous body 9 wound in a roll shape. When supplying the label continuous body 9 from the supply unit 21 to the printing unit 23, the roll-shaped label continuous body 9 of the supply unit 21 is fed out in a strip shape from the outer peripheral side.

ラベル片35は、いわゆるサーマルラベルであって、その表面に感熱発色層が塗工されている。このラベル片35に熱を加えると、その部分が発色する。   The label piece 35 is a so-called thermal label, and a thermosensitive coloring layer is coated on the surface thereof. When heat is applied to the label piece 35, the portion develops color.

なお、台紙34の裏面側には、所定ピッチで位置検出用マーク36があらかじめ印刷されている。   A position detection mark 36 is printed in advance on the back side of the mount 34 at a predetermined pitch.

また、プリンター1の前面(正面)の下部には、開閉カバー3が設けられている。開閉カバー3は、下方隅部のカバー軸17のまわりに回転可能に支持されている。開閉カバー3の開閉によってプリンター1の内部を外部に露呈させ、又は、内部を外部から遮蔽することができる。   An opening / closing cover 3 is provided at the lower part of the front surface (front surface) of the printer 1. The open / close cover 3 is rotatably supported around the cover shaft 17 at the lower corner. By opening and closing the opening / closing cover 3, the inside of the printer 1 can be exposed to the outside, or the inside can be shielded from the outside.

開閉カバー3の開閉機構についての構成は省略するが、プリンター1の前面に設けられた開放用押しボタン43を押すと、開閉カバー3を開放することができる。そしてロール状のラベル連続体9を供給部21に挿入した後、開閉カバー3を閉鎖することによりラベル連続体9を供給部21の規定位置に収容することができる。   Although the configuration of the opening / closing mechanism of the opening / closing cover 3 is omitted, the opening / closing cover 3 can be opened by pressing an opening push button 43 provided on the front surface of the printer 1. And after inserting the roll-shaped label continuous body 9 in the supply part 21, the label continuous body 9 can be accommodated in the prescription | regulation position of the supply part 21 by closing the opening / closing cover 3. FIG.

位置検出部22は、位置検出センサー37を有している。位置検出センサー37は、例えば開閉カバー3に取り付けられており、供給部21から繰り出されたラベル連続体9が搬送される用紙搬送路のうち、印字部23(サーマルヘッド7)よりも上流側の位置において用紙搬送路に対向して配置されている。   The position detection unit 22 has a position detection sensor 37. The position detection sensor 37 is attached to the open / close cover 3, for example, and is located upstream of the printing unit 23 (thermal head 7) in the paper conveyance path through which the label continuous body 9 fed from the supply unit 21 is conveyed. At the position, it is arranged to face the sheet conveyance path.

この位置検出センサー37が、用紙搬送路に沿って搬送されているラベル連続体9の位置検出用マーク36を検出することによって、印字部23に対するラベル連続体9(ラベル片35)の相対位置が検出され、ラベル片35に対して適切な位置に印字が行われる。   The position detection sensor 37 detects the position detection mark 36 of the label continuous body 9 conveyed along the paper conveyance path, so that the relative position of the label continuous body 9 (label piece 35) with respect to the printing unit 23 is determined. Detected and printing is performed at an appropriate position with respect to the label piece 35.

印字部23は、プリンター1内の前側(ラベル連続体9の搬送方向の下流側)であって上下方向の中央付近に配置されている。印字部23は、サーマルヘッド7と、プラテンローラー8と、駆動モーター38とを備えている。   The printing unit 23 is disposed on the front side in the printer 1 (on the downstream side in the transport direction of the label continuous body 9) and in the vicinity of the center in the vertical direction. The printing unit 23 includes a thermal head 7, a platen roller 8, and a drive motor 38.

サーマルヘッド7は、例えばハウジング2に取り付けられており、ラベル連続体9を搬送する用紙搬送路よりも上側に配置されている。サーマルヘッド7には、用紙搬送路の搬送面(ラベル連続体9が走行する面)に平行で、かつ、ラベル連続体9の搬送方向に対して直交する方向に沿って列状に配列された複数の発熱素子7Aが設けられている。それらの発熱素子7Aが用紙搬送路のラベル連続体9のラベル片35に接触するとともに、ラベル片35に熱を加えてラベル片35を発色させる。   The thermal head 7 is attached to the housing 2, for example, and is disposed above the sheet conveyance path for conveying the label continuous body 9. The thermal head 7 is arranged in a row in a direction parallel to the transport surface of the paper transport path (the surface on which the label continuum 9 travels) and perpendicular to the transport direction of the label continuum 9. A plurality of heating elements 7A are provided. These heating elements 7A come into contact with the label pieces 35 of the label continuum 9 in the paper conveyance path, and heat is applied to the label pieces 35 so that the label pieces 35 are colored.

プラテンローラー8は、例えば開閉カバー3に取り付けられおり、用紙搬送路の下側においてサーマルヘッド7に対向して配置されている。このプラテンローラー8が用紙搬送路のラベル連続体9の裏面に当接することによって、ラベル連続体9の表面側のラベル片35をサーマルヘッド7の発熱素子7Aに押し当てる。   The platen roller 8 is attached to, for example, the open / close cover 3 and is disposed to face the thermal head 7 on the lower side of the sheet conveyance path. The platen roller 8 abuts against the back surface of the label continuum 9 in the paper conveyance path, so that the label piece 35 on the front side of the label continuum 9 is pressed against the heating element 7 A of the thermal head 7.

また、プラテンローラー8は中心軸となるプラテンローラー軸13を備え、そのプラテンローラー軸13が用紙搬送路の搬送面に平行で、かつ、ラベル連続体9の搬送方向に対して直交する方向に沿って配置されるとともに回転可能に支持されている。   The platen roller 8 includes a platen roller shaft 13 serving as a central axis, and the platen roller shaft 13 is parallel to the transport surface of the paper transport path and extends in a direction perpendicular to the transport direction of the label continuous body 9. And is rotatably supported.

そのプラテンローラー軸13の一方の端部には、プラテンローラーギア39が設けられている。   A platen roller gear 39 is provided at one end of the platen roller shaft 13.

駆動モーター38は、例えばハウジング2に取り付けられており、プリンター1内の前側であってサーマルヘッド7よりも上側に配置されている。駆動モーター38には、その動力により回転する連結ギア40が不図示の動力伝達機構を介して連結されており、その連結ギア40がプラテンローラーギア39に噛合している。   The drive motor 38 is attached to the housing 2, for example, and is disposed on the front side in the printer 1 and above the thermal head 7. The drive motor 38 is connected to a connecting gear 40 that is rotated by the power via a power transmission mechanism (not shown), and the connecting gear 40 meshes with the platen roller gear 39.

これによって、駆動モーター38の動力によりプラテンローラー8が回転し、用紙搬送路のラベル連続体9(ラベル片35)がサーマルヘッド7の発熱素子7Aに接触しながら搬送される。   As a result, the platen roller 8 is rotated by the power of the drive motor 38, and the label continuum 9 (label piece 35) in the paper conveyance path is conveyed while being in contact with the heating element 7 A of the thermal head 7.

このように構成された印字部23によれば、供給部21から印字部23に供給されたラベル連続体9がサーマルヘッド7の発熱素子7Aとプラテンローラー8との間に挟持されるとともに、駆動モーター38によりプラテンローラー8が回転駆動されてラベル連続体9がラベル片35を発熱素子7Aに接触させながら搬送される。そして、ラベル連続体9の搬送と共に制御部29からサーマルヘッド7に与えられる印字データに基づいて発熱素子7Aの発熱が制御されることで、ラベル連続体9(ラベル片35)にサーマル印字が行われる。   According to the printing unit 23 configured as described above, the label continuous body 9 supplied from the supply unit 21 to the printing unit 23 is sandwiched between the heating element 7A of the thermal head 7 and the platen roller 8, and is driven. The platen roller 8 is rotationally driven by the motor 38 and the continuous label body 9 is conveyed while the label piece 35 is in contact with the heating element 7A. The heat generation of the heating element 7A is controlled on the basis of the printing data given to the thermal head 7 from the control unit 29 along with the conveyance of the label continuous body 9, whereby thermal printing is performed on the label continuous body 9 (label piece 35). Is called.

印字が行われたラベル連続体9は、プリンター1の前面に設けられた発行口44を通じてプリンター1の内部から外部に排出される。   The printed label continuous body 9 is discharged from the inside of the printer 1 to the outside through an issue port 44 provided on the front surface of the printer 1.

バッテリー収納室25は、プリンター1内の後側であって上下方向の中央付近に配置されており、充電バッテリー24を収脱可能に収納する。   The battery storage chamber 25 is disposed on the rear side in the printer 1 and in the vicinity of the center in the vertical direction, and stores the rechargeable battery 24 in a detachable manner.

なお、充電バッテリー24として、ニッケル・水素蓄電池やニッケル・カドミウム蓄電池等のリチウムイオン二次電池以外の種類の二次電池を採用することもできる。   The rechargeable battery 24 may be a secondary battery other than a lithium ion secondary battery such as a nickel / hydrogen storage battery or a nickel / cadmium storage battery.

プリンター1の一方の側面には、開閉可能なバッテリーカバー25Aが設けられており、バッテリーカバー25Aを開放することによって、バッテリー収納室25に充電バッテリー24を収納し、又はバッテリー収納室25から充電バッテリー24を取り外すことできる。   A battery cover 25 </ b> A that can be opened and closed is provided on one side surface of the printer 1. By opening the battery cover 25 </ b> A, the charging battery 24 is stored in the battery storage chamber 25, or the charging battery is charged from the battery storage chamber 25. 24 can be removed.

アダプター接続端子26は、プリンター1のバッテリーカバー25Aと反対側の側面に設けられている。外部電源として、交流商用電源に接続したACアダプター41A、又はACアダプター41Bが、このアダプター接続端子26に接続される。   The adapter connection terminal 26 is provided on the side surface of the printer 1 opposite to the battery cover 25A. As an external power source, an AC adapter 41A or an AC adapter 41B connected to an AC commercial power source is connected to the adapter connection terminal 26.

入力部27は、プリンター1の前面の上側に設けられており、この入力部27に対する操作によりプリンター1に必要なデータやコマンドの入力を行うことができる。   The input unit 27 is provided on the upper side of the front surface of the printer 1, and data and commands necessary for the printer 1 can be input by operating the input unit 27.

表示部28は、プリンター1の前面において入力部27に隣接して設けられており、入力部27により入力された情報やその他の必要な情報が表示部28により表示される。   The display unit 28 is provided adjacent to the input unit 27 on the front surface of the printer 1, and information input by the input unit 27 and other necessary information are displayed on the display unit 28.

制御部29は、プリンター1内の上部に配置されており、電子基板29A、29B上に実装された電子部品等から構成されている。この制御部29は、上述した位置検出部22、印字部23、充電バッテリー24、アダプター接続端子26、入力部27、表示部28との間でデータ、コマンド、電源の授受を行うとともに、これらを適宜制御する。   The control unit 29 is disposed in the upper part of the printer 1 and is composed of electronic components mounted on the electronic boards 29A and 29B. The control unit 29 exchanges data, commands, and power with the position detection unit 22, printing unit 23, charging battery 24, adapter connection terminal 26, input unit 27, and display unit 28 described above. Control appropriately.

電源スイッチ30は、プリンター1の前面のほぼ中央部に設けられており、電源スイッチ30を押下操作するごとに、プリンター1の電源がオンとオフとで切り替えられる。   The power switch 30 is provided at substantially the center of the front surface of the printer 1, and the power of the printer 1 is switched between on and off each time the power switch 30 is pressed.

本実施形態のプリンター1では、電源として、少なくとも、ACアダプター41A若しくはACアダプター41B又は充電バッテリー24が使用される。   In the printer 1 of this embodiment, at least the AC adapter 41A or the AC adapter 41B or the charging battery 24 is used as a power source.

ACアダプター41Aは、サーマルヘッド7で印字動作を行える容量を有しておらず、主として充電バッテリー24を充電するために使用される。ACアダプター41Aの外形寸法は比較的小型である。   The AC adapter 41 </ b> A does not have a capacity capable of performing a printing operation with the thermal head 7, and is mainly used for charging the charging battery 24. The external dimensions of the AC adapter 41A are relatively small.

ACアダプター41Bは、サーマルヘッド7の複数の発熱素子7Aに対して一括印字できる容量を有している。ACアダプター41Bの外形寸法は比較的大型である。一括印字できる容量とは、サーマルヘッド7を構成する複数の発熱素子7Aの全てに同時にエネルギーを印加して印字するのに耐えうる容量を意味する。   The AC adapter 41B has a capacity capable of batch printing with respect to the plurality of heating elements 7A of the thermal head 7. The external dimensions of the AC adapter 41B are relatively large. The capacity capable of batch printing means a capacity capable of withstanding printing by applying energy to all of the plurality of heating elements 7A constituting the thermal head 7 simultaneously.

充電バッテリー24は、ACアダプター41Aより大きく、かつACアダプター41Bより小さい容量を有している。充電バッテリー24は、サーマルヘッド7の複数の発熱素子7Aに対して一括印字できる容量を有していないが、サーマルヘッド7の複数の発熱素子7Aに対して分割印字できる容量を有している。分割印字できる容量とは、サーマルヘッド7を構成する複数の発熱素子7Aを複数のブロックに分割し、そのブロック単位で発熱素子7Aにエネルギーを印加して印字するのに耐えうる容量を意味する。また、充電バッテリー24は内部抵抗を有している。充電バッテリー24からエネルギーをサーマルヘッド7に印加する場合、内部抵抗による電圧降下が生じる。充電バッテリー24の充放電の繰り返しなどにより、内部抵抗は増大する特性を有している。つまり、経時劣化した充電バッテリー24を使用した場合、より大きな電圧降下が生じる。さらに、内部抵抗は、環境温度により変化する特性も有している。   The rechargeable battery 24 has a capacity larger than the AC adapter 41A and smaller than the AC adapter 41B. The rechargeable battery 24 does not have a capacity capable of batch printing on the plurality of heating elements 7A of the thermal head 7, but has a capacity capable of divided printing on the plurality of heating elements 7A of the thermal head 7. The capacity that can be divided and printed means a capacity that can withstand printing by applying energy to the heating elements 7A in units of blocks, by dividing the plurality of heating elements 7A constituting the thermal head 7 into a plurality of blocks. The rechargeable battery 24 has an internal resistance. When energy is applied to the thermal head 7 from the rechargeable battery 24, a voltage drop due to internal resistance occurs. The internal resistance has a characteristic of increasing due to repeated charging / discharging of the charging battery 24. That is, when the rechargeable battery 24 deteriorated with time is used, a larger voltage drop occurs. Further, the internal resistance has a characteristic that changes depending on the environmental temperature.

本実施形態では、上述したような異なる特性を有する駆動電源からエネルギーを供給した場合でも、適正なサーマル印字を行うことができる。   In the present embodiment, proper thermal printing can be performed even when energy is supplied from drive power sources having different characteristics as described above.

図3は、制御部29の構成例を示すブロック図である。   FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of the control unit 29.

制御部29は、CPU(central processing unit:中央演算装置)51と、ROM(read only memory)52と、RAM(random access memory)53と、搬送制御回路54と、印字制御回路55と、用紙検出回路57と、通信インタフェース58(通信手段)と、IOポート59と、電源部60とを含んでおり、これらはバスラインを介して相互に接続されて、各種データの送受が相互に行うことができる。   The control unit 29 includes a central processing unit (CPU) 51, a read only memory (ROM) 52, a random access memory (RAM) 53, a conveyance control circuit 54, a print control circuit 55, and a sheet detection. A circuit 57, a communication interface 58 (communication means), an IO port 59, and a power supply unit 60 are included. These are connected to each other via a bus line so that various data can be transmitted and received. it can.

各部の主な作用について簡単に説明すると、CPU51は、所定の制御プログラムを実行することによって、制御部29全体を統括的に制御するとともに、各部に所要の処理や制御を実行させる。   The main operation of each part will be briefly described. The CPU 51 controls the entire control unit 29 by executing a predetermined control program, and causes each part to execute required processing and control.

ROM52は、CPU51が読み出して実行する上記制御プログラムを記憶している。   The ROM 52 stores the control program that is read and executed by the CPU 51.

RAM53は、CPU51が実行する処理に必要な各種データや印字に必要な印字データ、印字フォーマットなどを記憶する。   The RAM 53 stores various data necessary for processing executed by the CPU 51, print data necessary for printing, print format, and the like.

搬送制御回路54は、CPU51からの指示信号にしたがいプラテンローラー8に連結された駆動モーター38を制御し、プラテンローラー8の回転/停止を制御する。これにより、用紙搬送路のラベル連続体9の搬送が制御される。   The conveyance control circuit 54 controls the drive motor 38 connected to the platen roller 8 according to an instruction signal from the CPU 51 to control rotation / stop of the platen roller 8. Thereby, the conveyance of the label continuous body 9 in the paper conveyance path is controlled.

印字制御手段である印字制御回路55は、CPU51から供給される印字すべき文字、図形、及びバーコードなどの印字データに対応する印字信号を生成し、その印字信号をサーマルヘッド7に供給してラベル連続体9への印字を行う。   A print control circuit 55 which is a print control means generates a print signal corresponding to print data such as characters, figures, and barcodes to be printed supplied from the CPU 51, and supplies the print signal to the thermal head 7. Printing on the continuous label body 9 is performed.

用紙検出回路57は、位置検出部22の位置検出センサー37により用紙搬送路のラベル連続体9が有する上記の位置検出用マーク36を検出してCPU51にその情報を与える。CPU51は、搬送制御回路54によるラベル連続体9の搬送の制御と共に、用紙検出回路57からの情報に基づいてサーマルヘッド7による印字のタイミングを制御してラベル片35の適切な位置への印字を実施する。   The paper detection circuit 57 detects the position detection mark 36 included in the label continuous body 9 in the paper conveyance path by the position detection sensor 37 of the position detection unit 22 and gives the information to the CPU 51. The CPU 51 controls the conveyance of the label continuum 9 by the conveyance control circuit 54 and controls the printing timing by the thermal head 7 based on the information from the paper detection circuit 57 to print the label piece 35 at an appropriate position. carry out.

通信インタフェース58は、パーソナルコンピュータ(PC)やハンディターミナルなどの外部機器(ホスト機器70)と接続して通信を行うためのものであり、印字データを供給するホスト機器70との間で印字データやコマンドの送受信を行うことができる。通信インタフェース58としては無線によるものが望ましく、例えば、2.45GHz帯の電波を利用したBluetooth(登録商標)規格のインタフェースが採用される。ただし、通信インタフェース58は、赤外線を利用したIrDA(Infrared Data Association)規格の通信インタフェースや、無線LANに用いられる規格の通信インタフェース等、任意の規格の無線通信インタフェースでよい。また、有線により通信を行うための通信インタフェースであってもよい。   The communication interface 58 is used for communication by connecting to an external device (host device 70) such as a personal computer (PC) or a handy terminal. Commands can be sent and received. The communication interface 58 is preferably wireless, and, for example, a Bluetooth (registered trademark) standard interface using radio waves in the 2.45 GHz band is employed. However, the communication interface 58 may be a wireless communication interface of an arbitrary standard such as an IrDA (Infrared Data Association) standard communication interface using infrared rays or a standard communication interface used for a wireless LAN. Further, it may be a communication interface for performing communication by wire.

IOポート59は、表示部28及び入力部27が接続され、CPU51から供給される表示すべき情報を示す表示データを表示部28に出力してその情報を表示部28に表示させる。また、入力部27の操作に対応した操作信号をCPU51に与える。   The IO port 59 is connected to the display unit 28 and the input unit 27, and outputs display data indicating information to be displayed supplied from the CPU 51 to the display unit 28 and causes the display unit 28 to display the information. In addition, an operation signal corresponding to the operation of the input unit 27 is given to the CPU 51.

電源部60は電源回路を備えており、電源スイッチ30に対する押下操作を監視する。プリンター1の電源がオン状態で、電源スイッチ30押下されるとCPU51は電源部60に制御信号を出力し、電源をオフする。また、プリンター1の電源がオフ状態で、電源スイッチ30押下されるとCPU51は電源部60に制御信号を出力し、電源をオンする。   The power supply unit 60 includes a power supply circuit, and monitors a pressing operation on the power switch 30. When the printer 1 is turned on and the power switch 30 is pressed, the CPU 51 outputs a control signal to the power supply unit 60 to turn off the power. When the power switch 30 is pressed while the printer 1 is turned off, the CPU 51 outputs a control signal to the power supply unit 60 to turn on the power.

電源部60は充電回路を備えており、ACアダプター41A,41Bの何れかが接続された状態で、充電バッテリー24の残量が少ない場合には、ACアダプター41A,41Bの電力を、充電回路を介して充電バッテリー24に供給し、充電処理を行う。
以下、本実施の形態の印字動作について説明する。図4のフローチャートに示すように、プリンター1の電源がオンされると、アダプター接続端子26にACアダプター(41A又は41B)が接続されているか否かを判別する(ステップ10)。例えば、ACアダプター41Aは、出力電圧が10Vであり、最大電流が1A(アンペア)の特性を有し、ACアダプター41Bは、出力電圧が10Vであり、最大電流が20A(アンペア)の特性を有する。ACアダプター41AとACアダプター41Bとは出力される電圧値に差はないが、容量の大きさが異なる。
The power supply unit 60 includes a charging circuit. When one of the AC adapters 41A and 41B is connected and the remaining amount of the charging battery 24 is low, the power of the AC adapters 41A and 41B is supplied to the charging circuit. To the rechargeable battery 24 and perform a charging process.
Hereinafter, the printing operation of the present embodiment will be described. As shown in the flowchart of FIG. 4, when the printer 1 is powered on, it is determined whether or not the AC adapter (41A or 41B) is connected to the adapter connection terminal 26 (step 10). For example, the AC adapter 41A has an output voltage of 10V and a maximum current of 1A (ampere), and the AC adapter 41B has an output voltage of 10V and a maximum current of 20A (ampere). . The AC adapter 41A and the AC adapter 41B have no difference in output voltage value, but have different capacities.

CPU51は、電圧値を測定するための電圧検出手段としてAD変換器56を備えている。AD変換器56は、アダプター接続端子26の電圧を検出してアダプター接続端子26にACアダプター(41A又は41B)が接続されているか否かを判別する。判別の結果がCPU51に制御信号として出力される。   The CPU 51 includes an AD converter 56 as voltage detection means for measuring a voltage value. The AD converter 56 detects the voltage of the adapter connection terminal 26 and determines whether or not the AC adapter (41A or 41B) is connected to the adapter connection terminal 26. The determination result is output to the CPU 51 as a control signal.

この時点で、AD変換器56では、接続されているACアダプターの種類を特定できないが、アダプター接続端子26にACアダプター(41A又は41B)の何れかが接続されているか否を判別することができる。   At this time, the AD converter 56 cannot identify the type of the connected AC adapter, but can determine whether one of the AC adapters (41A or 41B) is connected to the adapter connection terminal 26. .

ACアダプター41A,41Bの何れかが接続されていると判断されると、次に接続されたACアダプターが、印字可能な容量を有するか、印字不可の容量を有するか、つまり、ACアダプターによる印字の可否が判断される(ステップ20)。   If it is determined that one of the AC adapters 41A and 41B is connected, whether the next connected AC adapter has a printable capacity or a non-printable capacity, that is, printing by the AC adapter. Is judged (step 20).

図5に示すように、ACアダプター(41A又は41B)が接続されているとの出力信号を受けている場合、CPU51からの制御命令により印字制御回路55を介して、ACアダプター(41A又は41B)から、サーマルヘッド7を構成する全ての発熱素子7Aに数百μsecのオーダーで、20Aの電流が印加される。発熱素子7Aに20Aの電流が通電されると、電圧降下が生じる。この電圧降下をAD変換器56で測定する。図6は、ACアダプター(41A又は41B)の電圧と時間との関係を示すグラフである。図6において点線はACアダプター41Aの電圧変化を示し、実線はACアダプター41Bの電圧変化を示している。ACアダプター(41A又は41B)の容量の大きさにより電圧降下の変化が異なる。ACアダプター41Bの最大電流は20Aであるので、その容量は大きい。電圧の変化は小さくなる。一方、ACアダプター41Aの最大電流が1Aであるので、その容量は小さい。電圧の変化は大きくなる。この電圧の変化をAD変換器56で測定することで、接続されたACアダプターがACアダプター41A,41Bの何れかであることを特定することができる。つまり、電圧の変化が大きい場合、接続されたACアダプターは印字不可の容量しか持たないACアダプター41Aと判断され、電圧の変化が小さい場合、接続されたACアダプターは印字可能な容量を有するACアダプター41Bと判断される。判断の結果が、CPU51の内部で制御信号として出力される。なお、ACアダプター41Aの最大電流は1Aであるが、数百μsecのオーダーであれば、20Aを流しても、ACアダプター41Aが壊れたりすることはない。
ACアダプターが印字不可の容量しか持たないACアダプター41A、又は印字可能な容量を有するACアダプター41Bの判断は、以下にして行うことができる。上述したように、容量の小さいACアダプター41Aは電圧降下が大きく、容量の大きいACアダプター41Bは電圧降下が小さい。例えば、図6に示すように、ACアダプター41Aでは8.0Vまで電圧降下し、ACアダプター41Bでは9.5Vまで電圧降下する。このとき、電圧降下の閾値を8.5Vと設定する。このような条件において、図7に示す回路で容量の大小を判別することができる。コンパレータ80がCPU51に接続されている。コンパレータ80の非反転入力端子であるVin(+)に設定された8.5Vの閾値電圧が入力される。コンパレータ80の反転入力端子であるVin(−)には電圧降下後の電圧値が入力される。ACアダプター41Aである場合、Vin(−)に8.0Vが入力される。Vin(+)>Vin(−)となり、コンパレータ80が出力する。一方、ACアダプター41Bである場合、Vin(−)に9.5Vが入力される。Vin(+)<Vin(−)となり、コンパレータ80が出力しない。この出力をCPU51で検出することで、接続された外部電源がACアダプター41AかACアダプター41Bかを判別できる。
As shown in FIG. 5, when an output signal indicating that the AC adapter (41A or 41B) is connected is received, the AC adapter (41A or 41B) is passed through the print control circuit 55 by a control command from the CPU 51. Thus, a current of 20 A is applied to all the heating elements 7 A constituting the thermal head 7 on the order of several hundred μsec. When a current of 20A is passed through the heating element 7A, a voltage drop occurs. This voltage drop is measured by the AD converter 56. FIG. 6 is a graph showing the relationship between the voltage of the AC adapter (41A or 41B) and time. In FIG. 6, the dotted line shows the voltage change of the AC adapter 41A, and the solid line shows the voltage change of the AC adapter 41B. The change in voltage drop varies depending on the capacity of the AC adapter (41A or 41B). Since the maximum current of the AC adapter 41B is 20A, its capacity is large. The change in voltage is small. On the other hand, since the maximum current of the AC adapter 41A is 1A, its capacity is small. The change in voltage increases. By measuring this change in voltage with the AD converter 56, it is possible to specify that the connected AC adapter is one of the AC adapters 41A and 41B. That is, when the voltage change is large, it is determined that the connected AC adapter has only a non-printable capacity, and when the voltage change is small, the connected AC adapter has a printable capacity. It is determined as 41B. The result of the determination is output as a control signal inside the CPU 51. The maximum current of the AC adapter 41A is 1A, but if it is on the order of several hundreds of microseconds, the AC adapter 41A will not be broken even if 20A is passed.
The determination of the AC adapter 41A having an unprintable capacity or the AC adapter 41B having a printable capacity can be performed as follows. As described above, the AC adapter 41A having a small capacity has a large voltage drop, and the AC adapter 41B having a large capacity has a small voltage drop. For example, as shown in FIG. 6, the voltage drops to 8.0 V in the AC adapter 41A, and the voltage drops to 9.5 V in the AC adapter 41B. At this time, the threshold value of the voltage drop is set to 8.5V. Under such conditions, the circuit shown in FIG. 7 can determine the magnitude of the capacitance. A comparator 80 is connected to the CPU 51. A threshold voltage of 8.5 V set to Vin (+) which is a non-inverting input terminal of the comparator 80 is input. The voltage value after the voltage drop is input to Vin (−) which is the inverting input terminal of the comparator 80. In the case of the AC adapter 41A, 8.0V is input to Vin (−). Vin (+)> Vin (−) and the comparator 80 outputs. On the other hand, in the case of the AC adapter 41B, 9.5V is input to Vin (−). Vin (+) <Vin (−) and the comparator 80 does not output. By detecting this output by the CPU 51, it is possible to determine whether the connected external power source is the AC adapter 41A or the AC adapter 41B.

外部電源が印字可能な容量を有するACアダプター41Bであると判断された場合、駆動電源が外部電源であるACアダプター41Bであることが記憶される(ステップ30)。CPU51の制御命令により、駆動電源記憶手段であるRAM53に駆動電源がACアダプター41Bであることが記憶され、駆動電源記憶ステップを構成する。   When it is determined that the external power source is the AC adapter 41B having a printable capacity, it is stored that the driving power source is the AC adapter 41B which is an external power source (step 30). According to the control instruction of the CPU 51, the fact that the drive power is the AC adapter 41B is stored in the RAM 53, which is a drive power storage means, and constitutes a drive power storage step.

外部電源が印字不可な容量を有するACアダプター41Aであると判断された場合、充電バッテリー24の有無が判断される(ステップ40)。例えば、充電バッテリー24は2セルを有し、出力電圧が8.4Vであり、最大電流が5Aの特性を有する。CPU51のAD変換器56により、充電バッテリー24の電圧を測定することができる。充電バッテリー24の電圧を測定することで、充電バッテリー24の有無を判別することができる。充電バッテリー24がバッテリー収納室25に収納されていない場合、AD変換器56で測定される電圧値は0Vであり、充電バッテリー24が「無し」と判断される。充電バッテリー24がバッテリー収納室25に収納されている場合、AD変換器56で測定される充電バッテリー24の電圧値が設定された基準電圧値以上であれば、充電バッテリー24が「有り」と判断される。AD変換器56で測定される充電バッテリー24の電圧値が基準電圧値未満であれば、サーマルヘッド7の発熱素子7Aにエネルギーを印加できないので、充電バッテリー24が「無し」と判断される。判別の結果がCPU51内部に制御信号として出力される。   If it is determined that the external power source is the AC adapter 41A having a capacity that cannot be printed, the presence or absence of the rechargeable battery 24 is determined (step 40). For example, the rechargeable battery 24 has two cells, an output voltage of 8.4 V, and a maximum current of 5 A. The voltage of the rechargeable battery 24 can be measured by the AD converter 56 of the CPU 51. By measuring the voltage of the charging battery 24, the presence or absence of the charging battery 24 can be determined. When the charging battery 24 is not stored in the battery storage chamber 25, the voltage value measured by the AD converter 56 is 0 V, and it is determined that the charging battery 24 is “none”. When the charging battery 24 is stored in the battery storage chamber 25, if the voltage value of the charging battery 24 measured by the AD converter 56 is equal to or higher than the set reference voltage value, the charging battery 24 is determined to be “present”. Is done. If the voltage value of the charging battery 24 measured by the AD converter 56 is less than the reference voltage value, energy cannot be applied to the heating element 7A of the thermal head 7, and therefore the charging battery 24 is determined to be “none”. The determination result is output as a control signal inside the CPU 51.

充電バッテリー24が有りと判断された場合、駆動電源が充電バッテリー24であることが記憶される(ステップ50)。CPU51の制御命令により、RAM53に駆動電源が充電バッテリー24であることが記憶され、駆動電源記憶ステップを構成する。   If it is determined that the charging battery 24 is present, it is stored that the driving power source is the charging battery 24 (step 50). According to the control command of the CPU 51, it is stored in the RAM 53 that the drive power is the rechargeable battery 24, and the drive power storage step is configured.

上述したように、CPU51のAD変換器56が第1判別手段として機能し、ACアダプター(41A又は41B)の接続の有無、及び充電バッテリーの有無、プリンター1に供給する駆動電源がACアダプター(41A又は41B)であるか充電バッテリーであるかが判別され、第1判別ステップを構成する。   As described above, the AD converter 56 of the CPU 51 functions as a first discriminating unit, and the presence or absence of connection of the AC adapter (41A or 41B), the presence or absence of the charging battery, and the driving power supplied to the printer 1 are the AC adapter (41A). Or 41B) or a rechargeable battery, and constitutes a first determination step.

さらに、CPU51のAD変換器56と印字制御回路55とが第2判別手段して機能し、印字可能な容量をACアダプターが有するかを判断され、第2判別ステップを構成する。 Furthermore, the AD converter 56 and the print control circuit 55 of the CPU51 second determining means and to function, it is determined whether having the printable capacity AC adapter, constituting the second determination step.

なお、ステップ10〜ステップ50までは、プリンター1の電源がオンされてから比較的初期の段階で実行される。印字要求がなされるまでは待機状態となる。   Steps 10 to 50 are executed at a relatively early stage after the printer 1 is turned on. It will be in a standby state until a print request is made.

次に、CPU51から印字要求の制御信号が印字制御回路55に出力される(ステップ60)。   Next, a print request control signal is output from the CPU 51 to the print control circuit 55 (step 60).

印字制御回路55は印字要求の信号を受けると、駆動電源がACアダプター41Bか充電バッテリー24であるかを判別する(ステップ70)。印字制御回路55は、RAM53に記録された情報にアクセスし、ACアダプター41Bか充電バッテリー24であるかを判別する。   When receiving the print request signal, the print control circuit 55 determines whether the drive power source is the AC adapter 41B or the rechargeable battery 24 (step 70). The print control circuit 55 accesses the information recorded in the RAM 53 and determines whether the AC adapter 41B or the charging battery 24 is used.

駆動電源がACアダプター41Bであると判断されると、印字制御回路55は一括印字制御を実行する(ステップ80)。一括印字制御では、CPU51はRAM53に記憶した印字データを読み出し、印字データからドットに展開し、エネルギーを印加すべき発熱素子7Aを、全ての発熱素子7Aの中から決定する。決定された発熱素子7Aに濃度値に見合うエネルギーが決定される。
一つの発熱素子7Aに印加されるエネルギーEは以下の式を満たす。
E=I×R×(T+ΔT)・・・・(1)
I=V/R・・・・・(2)
(Iは発熱素子7Aを流れる電流(A)、Rは発熱素子7Aの抵抗値(Ω)、Tは通電時間(s)、VはACアダプター41Bの電圧(V)、ΔTは発熱素子7Aの温度による印字時間補正(s))
なお、ΔRtは、発熱素子7Aの環境温度に対する変化であり、あらかじめ温度と発熱素子7Aの抵抗値との関係をデータテーブルとして作成するのが好ましい。ΔRtを求めるため、印字を行う前にサーマルヘッド7の環境温度がサーミスタにより測定される。
If it is determined that the drive power supply is the AC adapter 41B, the print control circuit 55 executes batch print control (step 80). In the batch print control, the CPU 51 reads the print data stored in the RAM 53, develops the print data into dots, and determines the heating element 7A to which energy is to be applied from among all the heating elements 7A. The energy corresponding to the density value is determined for the determined heating element 7A.
The energy E applied to one heating element 7A satisfies the following formula.
E = I 2 × R × (T + ΔT) (1)
I = V / R (2)
(I is the current (A) flowing through the heating element 7A, R is the resistance value (Ω) of the heating element 7A, T is the energization time (s), V is the voltage (V) of the AC adapter 41B, and ΔT is the heating element 7A. Correction of printing time by temperature (s))
Note that ΔRt is a change with respect to the environmental temperature of the heating element 7A, and it is preferable that the relationship between the temperature and the resistance value of the heating element 7A is created in advance as a data table. In order to obtain ΔRt, the environmental temperature of the thermal head 7 is measured by a thermistor before printing.

ACアダプター41Bの容量は大きいので、サーマルヘッド7に対して大きなエネルギーを加えることができる。その結果、印字時間Tを短くすることできるので、高速印字が可能となる。   Since the capacity of the AC adapter 41B is large, a large amount of energy can be applied to the thermal head 7. As a result, the printing time T can be shortened, so that high-speed printing is possible.

次に、印字制御回路55が、駆動電源が充電バッテリー24であると判断すると、充電バッテリー24の電圧降下量を測定し、測定結果から充電バッテリー24の内部抵抗rを求め、内部抵抗rに基づいて補正値を算出する(ステップ90)。   Next, when the print control circuit 55 determines that the driving power source is the charging battery 24, the voltage drop amount of the charging battery 24 is measured, the internal resistance r of the charging battery 24 is obtained from the measurement result, and based on the internal resistance r. The correction value is calculated (step 90).

最初に、図8に示すように、充電バッテリー24から、サーマルヘッド7を構成する全ての発熱素子7Aに数百μsecのオーダーで、20Aの電流が印加される。発熱素子7Aに20Aの電流が通電されると、電圧降下が生じる。この電圧降下をAD変換器56で測定する。図9は、充電バッテリー24の電圧と電流との関係を示すグラフである。充電バッテリー24には内部抵抗rが存在する。充電バッテリー24の使用回数が多くなるにしたがって、つまり劣化により内部抵抗rはその抵抗値が大きくなる特性を有している。したがって、充電バッテリー24の使用回数に応じて、電圧降下量も大きくなる。図9の中で実線は、ほとんど使用していない(充放電を行っていない)充電バッテリー24の電圧降下を示している。図9の中で点線は、例えば、数百回程度使用した充電バッテリー24の電圧降下を示している。このグラフにみられるように、使用頻度(内部抵抗rの大きさ)により電圧降下に差が表れる。
この内部抵抗rは以下の式で求められる。
r=Ib/(Vb(0)−Vb(1))=Ib/ΔVr・・・・(3)
(Ibは発熱素子7Aを流れる電流(A)、Vb(0)は実質的に未使用の充電バッテリー24の電圧(V)、Vb(1)は使用された充電バッテリー24の電圧(V))
なお、Vb(0)は、初期状態の充電バッテリー24の電圧降下後の電圧であり、あらかじめ電圧値をデータテーブルとして作成するのが好ましい。これにより、印字前に充電バッテリー24の電圧降下後の電圧Vb(1)を測定することにより、内部抵抗rを計算で求めることができる。
First, as shown in FIG. 8, a current of 20 A is applied from the charging battery 24 to all the heating elements 7 A constituting the thermal head 7 on the order of several hundred μsec. When a current of 20A is passed through the heating element 7A, a voltage drop occurs. This voltage drop is measured by the AD converter 56. FIG. 9 is a graph showing the relationship between the voltage and current of the rechargeable battery 24. The charging battery 24 has an internal resistance r. As the number of times the rechargeable battery 24 is used increases, that is, due to deterioration, the internal resistance r has a characteristic that its resistance value increases. Therefore, the amount of voltage drop increases according to the number of times the charging battery 24 is used. In FIG. 9, a solid line indicates a voltage drop of the charging battery 24 that is hardly used (not charged / discharged). The dotted line in FIG. 9 indicates the voltage drop of the rechargeable battery 24 that has been used several hundred times, for example. As can be seen from this graph, the voltage drop varies depending on the frequency of use (the size of the internal resistance r).
This internal resistance r is obtained by the following equation.
r = Ib / (Vb (0) −Vb (1)) = Ib / ΔVr (3)
(Ib is the current (A) flowing through the heating element 7A, Vb (0) is the voltage (V) of the substantially unused charging battery 24, and Vb (1) is the voltage (V) of the used charging battery 24).
Note that Vb (0) is a voltage after the voltage drop of the charging battery 24 in the initial state, and it is preferable to create a voltage value in advance as a data table. Thereby, the internal resistance r can be obtained by calculation by measuring the voltage Vb (1) after the voltage drop of the charging battery 24 before printing.

次に、内部抵抗rを考慮して補正値を算出する。この補正値は、次のようにして求めることができる。充電バッテリー24の電圧がVb(0)である場合のエネルギーEb(0)を基準として、充電バッテリー24の電圧がVb(1)である場合のエネルギーEb(1)との差を求め、エネルギーの差を補うための付加時間ΔTbを補正値として求める。
Eb(0)=Ib(0)×R×Tb・・・・(4)
Ib(0)=(Vb(0)−ΔVbt)/R・・・・・(5)
次に、印字直前での充電バッテリー24の電圧がVb(1)である場合のエネルギーEb(1)を求める。
Eb(1)=Ib(1)×R×Tb・・・・(6)
Ib(1)=(Vb(0)−ΔVbt−ΔVr)/R・・・・・(7)
Eb(0)とEb(1)との差を求める。
ΔEb=Eb(0)−Eb(1)・・・・(8)
このエネルギー差ΔEbを補うための補正値としての付加時間ΔTbが求められる。補正値を加えたエネルギーEb(1)が発熱素子7Aに印加される。
Eb(1)=Ib(1)×R×(Tb+ΔTb)・・・・(9)
(Ibは発熱素子7Aを流れる電流(A)、Rは発熱素子7Aの抵抗値(Ω)、Tbは通電時間(s)、Vb(0)は初期状態の充電バッテリー24の電圧(V)、ΔVbtは充電バッテリー24の温度変化に伴う内部抵抗rの変化に起因よる電圧降下量(V)、ΔVrは充電バッテリー24の使用よる内部抵抗rの変化に起因する電圧降下量(V))
補正値が求められると、印字制御回路55は分割印字制御を実行する(ステップ100)。
Next, a correction value is calculated in consideration of the internal resistance r. This correction value can be obtained as follows. Based on the energy Eb (0) when the voltage of the charging battery 24 is Vb (0), the difference from the energy Eb (1) when the voltage of the charging battery 24 is Vb (1) is obtained. An additional time ΔTb for compensating for the difference is obtained as a correction value.
Eb (0) = Ib (0) 2 × R × Tb (4)
Ib (0) = (Vb (0) −ΔVbt) / R (5)
Next, the energy Eb (1) when the voltage of the charging battery 24 immediately before printing is Vb (1) is obtained.
Eb (1) = Ib (1) 2 × R × Tb (6)
Ib (1) = (Vb (0) −ΔVbt−ΔVr) / R (7)
The difference between Eb (0) and Eb (1) is obtained.
ΔEb = Eb (0) −Eb (1) (8)
An additional time ΔTb is obtained as a correction value for compensating for this energy difference ΔEb. The energy Eb (1) to which the correction value is added is applied to the heating element 7A.
Eb (1) = Ib (1) 2 × R × (Tb + ΔTb) (9)
(Ib is the current (A) flowing through the heating element 7A, R is the resistance value (Ω) of the heating element 7A, Tb is the energization time (s), Vb (0) is the voltage (V) of the charging battery 24 in the initial state, ΔVbt is a voltage drop amount (V) due to a change in the internal resistance r due to a temperature change of the charging battery 24, and ΔVr is a voltage drop amount (V) due to a change in the internal resistance r due to use of the charging battery 24.
When the correction value is obtained, the print control circuit 55 executes divided print control (step 100).

分割印字制御では、CPU51はRAM53に記憶した印字データを読み出す。印字データからドットに展開し、エネルギーを印加すべき発熱素子7Aを、全ての発熱素子7Aの中から決定し、印字率を求める。印字率と充電バッテリー24の容量とに応じて、サーマルヘッド7を構成する複数の発熱素子7Aが、複数のブロックに分割、例えば、2分割、3分割等される。複数に分割されたブロック単位で、発熱素子7Aに対する、補正値を加えたエネルギーEb(1)が決定される。   In the divided print control, the CPU 51 reads print data stored in the RAM 53. The heating element 7A to which energy is applied is developed from the print data to dots, and the heating rate is determined from among all the heating elements 7A. Depending on the printing rate and the capacity of the charging battery 24, the plurality of heating elements 7A constituting the thermal head 7 are divided into a plurality of blocks, for example, divided into two, three or the like. The energy Eb (1) obtained by adding the correction value to the heating element 7A is determined for each of the divided blocks.

一括印字制御(ステップ80)、又は分割印字制御(ステップ100)である印字制御ステップを終えると、印字が決定された発熱素子7Aに濃度値に見合うエネルギーが印加され、ラベル等の印字対象物に印字が行われる(ステップ110)。駆動電源がACアダプター41Bであれば、印字すべき全ての発熱素子7Aに一括してエネルギーが印加される。駆動電源が充電バッテリー24であれば、ブロック単位で印字すべき全ての発熱素子7Aに分割してエネルギーが印加される。印字が終了すると、新たな印字要求(ステップ60)があるまで待機状態となる。新たな印字要求(ステップ60)があれば、上述したフローにしたがい、印字が実行される。   When the batch print control (step 80) or the print control step, which is the divided print control (step 100), is finished, energy corresponding to the density value is applied to the heating element 7A for which printing is determined, and is applied to a print target such as a label. Printing is performed (step 110). If the drive power supply is an AC adapter 41B, energy is applied to all the heating elements 7A to be printed at once. If the driving power source is the rechargeable battery 24, energy is divided and applied to all the heating elements 7A to be printed in block units. When printing is completed, the printer waits until there is a new print request (step 60). If there is a new print request (step 60), printing is executed according to the flow described above.

上記実施の形態では、プリンター1として携帯式のものとしたが、本発明は、携帯式のプリンターに限らず、充電バッテリーとACアダプターとを駆動電源とするプリンターの全てに適用できる。また、ラベル連続体9に限らず、任意の種類の用紙に印字を行う任意のプリンターに適用できる。   In the above embodiment, the printer 1 is a portable type. However, the present invention is not limited to a portable printer, but can be applied to all printers that use a charging battery and an AC adapter as a driving power source. Further, the present invention is not limited to the label continuous body 9 and can be applied to any printer that prints on any type of paper.

1 携帯式プリンター
2 ハウジング
3 開閉カバー
7 サーマルヘッド(印字ヘッド)
7A サーマルヘッドの発熱素子
8 プラテンローラー
9 ラベル連続体(印字用紙)
10 サーマルヘッドのヘッド軸
13 プラテンローラー軸
17 開閉カバーのカバー軸
21 供給部
22 位置検出部
23 印字部
24 充電バッテリー
25 バッテリー収納室
25A バッテリーカバー
26 アダプター接続端子
27 入力部
28 表示部
29 制御部
29A、29B 電子基板
30 電源スイッチ
32 ベルト掛け部
34 ラベル連続体の台紙
35 ラベル片
36 位置検出用マーク
37 位置検出センサー
38 駆動モーター
39 プラテンローラーのプラテンローラーギア
40 連結ギア
41A,41B ACアダプター
43 開放用押しボタン
44 発行口
51 CPU
52 ROM
53 RAM
54 搬送制御回路
55 印字制御回路
56 AD変換器
57 用紙検出回路
58 通信インタフェース
59 IOポート
60 電源部
70 ホスト機器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Portable printer 2 Housing 3 Opening / closing cover 7 Thermal head (printing head)
7A Heating element of thermal head 8 Platen roller 9 Label continuum (printing paper)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Head axis | shaft of thermal head 13 Platen roller axis | shaft 17 Cover axis | shaft of an opening / closing cover 21 Supply part 22 Position detection part 23 Printing part 24 Charging battery 25 Battery storage chamber 25A Battery cover 26 Adapter connection terminal 27 Input part 28 Display part 29 Control part 29A , 29B Electronic board 30 Power switch 32 Belt hook 34 Label mount 35 Label strip 36 Position detection mark 37 Position detection sensor 38 Drive motor 39 Platen roller platen roller gear 40 Connecting gear 41A, 41B AC adapter 43 for opening Push button 44 Issuing port 51 CPU
52 ROM
53 RAM
54 Transport Control Circuit 55 Print Control Circuit 56 AD Converter 57 Paper Detection Circuit 58 Communication Interface 59 IO Port 60 Power Supply Unit 70 Host Device

Claims (4)

複数の発熱素子を有するサーマルヘッドと、
駆動電源を供給する充電バッテリーと、
外部電源を接続する外部電源接続端子と、を有するプリンターであって、
前記プリンターに供給する駆動電源が前記外部電源であるか前記充電バッテリーであるかを判別する第1判別手段と、
前記外部電源から前記サーマルヘッドに電圧を印加し、前記外部電源が印字可能な容量を有するか判別する第2判別手段と、
前記第2判別手段により前記外部電源が印字可能な容量を有すると判別された場合に前記外部電源が駆動電源であることを記憶し、前記第2判別手段により前記外部電源が印字不可な容量であると判別された場合であって前記第1判別手段により前記充電バッテリーであると判別された場合に前記充電バッテリーが駆動電源であることを記憶する駆動電源記憶手段と、
前記駆動電源記憶手段が駆動電源を前記外部電源と記憶している場合に前記複数の発熱素子に一括してエネルギーを印加して一括印字を行い、前記駆動電源記憶手段が駆動電源を前記充電バッテリーと記憶している場合に、印字前に前記サーマルヘッドに電圧を印加し、電圧降下量から補正値を算出するとともに、前記複数の発熱素子をブロック単位に分け、前記複数の発熱素子に対し前記ブロック単位ごとに前記補正値で補正したエネルギーを印加して分割印字を行う印字制御手段と、
を有するプリンター。
A thermal head having a plurality of heating elements;
A rechargeable battery that supplies drive power;
An external power supply connection terminal for connecting an external power supply,
First determination means for determining whether the drive power supplied to the printer is the external power supply or the rechargeable battery;
Applying a voltage from the external power source to the thermal head, and determining whether the external power source has a printable capacity;
When it is determined by the second determining means that the external power supply has a printable capacity, the external power supply is stored as a drive power supply, and the external power supply has a capacity that cannot be printed by the second determining means. Drive power storage means for storing that the charge battery is a drive power supply when it is determined that the charge battery is determined by the first determination means;
When the drive power storage means stores drive power as the external power supply, energy is collectively applied to the plurality of heating elements to perform batch printing, and the drive power storage means replaces the drive power with the charging battery. And applying a voltage to the thermal head before printing, calculating a correction value from the amount of voltage drop, dividing the plurality of heating elements into blocks, and for the plurality of heating elements Print control means for performing divided printing by applying energy corrected with the correction value for each block;
Having a printer.
前記補正値が前記発熱素子に対する通電時間から算出される請求項1記載のプリンター。   The printer according to claim 1, wherein the correction value is calculated from an energization time for the heating element. 複数の発熱素子を有するサーマルヘッドと、
駆動電源を供給する充電バッテリーと、
外部電源を接続する外部電源接続端子と、を有するプリンターの印字方法であって、
前記プリンターに供給する駆動電源が前記外部電源であるか前記充電バッテリーであるかを判別する第1判別ステップと、
前記外部電源から前記サーマルヘッドに電圧を印加し、前記外部電源が印字可能な容量を有するか判別する第2判別ステップと、
前記第2判別ステップで前記外部電源が印字可能な容量を有すると判別された場合に前記外部電源が駆動電源であることを記憶し、前記第2判別ステップで前記外部電源が印字不可な容量であると判別された場合であって前記第1判別ステップで前記充電バッテリーであると判別された場合に前記充電バッテリーが駆動電源であることを記憶する駆動電源記憶ステップと、
前記駆動電源記憶ステップで駆動電源を前記外部電源と記憶している場合に前記複数の発熱素子に一括してエネルギーを印加して一括印字を行い、前記駆動電源記憶ステップで駆動電源を前記充電バッテリーと記憶している場合に、印字前に前記サーマルヘッドに電圧を印加し、電圧降下量から補正値を算出するとともに、前記複数の発熱素子をブロック単位に分け、前記複数の発熱素子に対し前記ブロック単位ごとに前記補正値で補正したエネルギーを印加して分割印字を行う印字制御ステップと、
を有するプリンターの印字方法。
A thermal head having a plurality of heating elements;
A rechargeable battery that supplies drive power;
A printing method for a printer having an external power connection terminal for connecting an external power supply,
A first determination step of determining whether the driving power supplied to the printer is the external power supply or the rechargeable battery;
A second determination step of applying a voltage from the external power source to the thermal head and determining whether the external power source has a printable capacity;
If it is determined in the second determination step that the external power supply has a printable capacity, the external power supply is stored as a drive power supply, and the external power supply has a capacity that cannot be printed in the second determination step. A drive power storage step for storing that the charge battery is a drive power when it is determined that the charge battery is determined in the first determination step;
When the driving power source is stored as the external power source in the driving power source storing step, energy is collectively applied to the plurality of heating elements to perform batch printing, and the driving power source is stored in the charging battery in the driving power source storing step. And applying a voltage to the thermal head before printing, calculating a correction value from the amount of voltage drop, dividing the plurality of heating elements into blocks, and for the plurality of heating elements A printing control step for performing divided printing by applying energy corrected with the correction value for each block;
Printing method for a printer having
前記補正値が前記発熱素子に対する通電時間から算出される請求項3記載のプリンターの印字方法。   The printing method for a printer according to claim 3, wherein the correction value is calculated from an energization time for the heating element.
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