JP5287618B2 - Liquid ejecting apparatus and printing apparatus - Google Patents

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  • Particle Formation And Scattering Control In Inkjet Printers (AREA)

Description

本発明は、微小な液体を複数のノズルから噴射して、その微粒子(ドット)を印刷媒体上に形成することにより、所定の文字や画像等を印刷するようにした液体噴射装置及び印刷装置に関するものである。 The present invention relates to a liquid ejecting apparatus and a printing apparatus that print predetermined characters, images, and the like by ejecting minute liquid from a plurality of nozzles and forming fine particles (dots) on a print medium. Is.

このような印刷装置の1つであるインクジェットプリンタは、一般に安価で且つ高品質なカラー印刷物が容易に得られることから、パーソナルコンピュータやデジタルカメラなどの普及に伴い、オフィスのみならず一般ユーザにも広く普及してきている。
液体噴射ノズルの形成された液体噴射ヘッドをキャリッジと呼ばれる移動体に載せて印刷媒体の搬送方向と交差する方向に移動させるものを一般に「マルチパス型印刷装置」と呼んでいる。これに対し、印刷媒体の搬送方向と交差する方向に長尺な液体噴射ヘッドを配置して、所謂1パスでの印刷が可能なものを一般に「ラインヘッド型印刷装置」と呼んでいる。
Inkjet printers, which are one of such printing apparatuses, generally provide inexpensive and high-quality color prints, so that with the spread of personal computers and digital cameras, not only for offices but also for general users. It has become widespread.
A device that places a liquid ejecting head on which a liquid ejecting nozzle is formed on a moving body called a carriage and moves the liquid ejecting head in a direction intersecting with the conveyance direction of the printing medium is generally called a “multi-pass printing apparatus”. On the other hand, what is capable of printing in a so-called one pass by arranging a long liquid jet head in a direction crossing the conveyance direction of the printing medium is generally called a “line head type printing apparatus”.

ところで、この種の液体噴射型印刷装置では、電力増幅回路で電力増幅された駆動信号を圧電素子などのノズルアクチュエータに印加してノズルから液体を噴射するが、例えばリニア駆動されるプッシュプル接続型トランジスタ等のアナログ電力増幅器で駆動信号を電力増幅すると、損失が大きく、放熱のための大きなヒートシンクが必要となる。そこで、下記特許文献1では、駆動信号をデジタル電力増幅器、所謂D級アンプで電力増幅することにより、損失を低減し、ヒートシンクを無用としている。   By the way, in this type of liquid jet printing apparatus, a drive signal amplified by a power amplification circuit is applied to a nozzle actuator such as a piezoelectric element to eject liquid from the nozzle. When the drive signal is amplified by an analog power amplifier such as a transistor, loss is large and a large heat sink for heat dissipation is required. Therefore, in Patent Document 1 described below, the drive signal is amplified by a digital power amplifier, so-called class D amplifier, to reduce the loss and make the heat sink unnecessary.

ところで、前記特許文献1のように、デジタル電力増幅器を用いて駆動信号を電力増幅する場合、電力増幅する前の変調信号の周波数成分を平滑フィルタで除去する必要があり、変調信号周波数成分を十分に除去するためには駆動波形信号成分を安定して通過し且つ変調信号周波数成分を十分に除去するような急峻な周波数特性の平滑フィルタ、換言すれば高次な平滑フィルタが必要となり、その場合には、平滑フィルタに用いられるコイルの端子間電位差が大きくなり、ヒステリシスによる損失が大きくなってしまう。
本発明は、これらの諸問題に着目して開発されたものであり、デジタル電力増幅器を用いて電力増幅する場合に、平滑フィルタの次数を低くすることができると共に高精度な駆動信号を得ることが可能な液体噴射装置及び印刷装置を提供することを目的とするものである。
By the way, when the drive signal is power amplified using a digital power amplifier as in Patent Document 1, it is necessary to remove the frequency component of the modulation signal before power amplification with a smoothing filter, and the modulation signal frequency component is sufficiently In order to eliminate the noise, a smooth filter with a steep frequency characteristic that stably passes the drive waveform signal component and sufficiently removes the modulation signal frequency component, in other words, a higher-order smoothing filter is required. In this case, the potential difference between terminals of the coil used for the smoothing filter increases, and the loss due to hysteresis increases.
The present invention has been developed by paying attention to these problems, and when the power is amplified using a digital power amplifier, the order of the smoothing filter can be lowered and a highly accurate drive signal can be obtained. It is an object of the present invention to provide a liquid ejecting apparatus and a printing apparatus capable of performing the above.

ところで、前記特許文献1のように、デジタル電力増幅器を用いて駆動信号を電力増幅する場合、電力増幅する前の変調信号の周波数成分を平滑フィルタで除去する必要があり、変調信号周波数成分を十分に除去するためには駆動波形信号成分を安定して通過し且つ変調信号周波数成分を十分に除去するような急峻な周波数特性の平滑フィルタ、換言すれば高次な平滑フィルタが必要となり、その場合には、平滑フィルタに用いられるコイルの端子間電位差が大きくなり、ヒステリシスによる損失が大きくなってしまう。
本発明は、これらの諸問題に着目して開発されたものであり、デジタル電力増幅器を用いて電力増幅する場合に、平滑フィルタの次数を低くすることができると共に高精度な駆動信号を得ることが可能な液体噴射装置を提供することを目的とするものである。
By the way, when the drive signal is power amplified using a digital power amplifier as in Patent Document 1, it is necessary to remove the frequency component of the modulation signal before power amplification with a smoothing filter, and the modulation signal frequency component is sufficiently In order to eliminate the noise, a smooth filter with a steep frequency characteristic that stably passes the drive waveform signal component and sufficiently removes the modulation signal frequency component, in other words, a higher-order smoothing filter is required. In this case, the potential difference between terminals of the coil used for the smoothing filter increases, and the loss due to hysteresis increases.
The present invention has been developed by paying attention to these problems, and when the power is amplified using a digital power amplifier, the order of the smoothing filter can be lowered and a highly accurate drive signal can be obtained. An object of the present invention is to provide a liquid ejecting apparatus capable of performing the above.

上記諸問題を解決するため、本発明の液体噴射装置は、液体噴射用のアクチュエータを駆動するための基準となる駆動波形信号を発生する駆動波形信号発生回路と、前記駆動波形信号発生回路で発生された駆動波形信号をパルス変調する変調回路と、前記変調回路でパルス変調された変調信号を電力増幅するデジタル電力増幅回路と、前記デジタル電力増幅回路で電力増幅された電力増幅変調信号を平滑化し、前記アクチュエータに向けて出力する平滑フィルタとを備え、前記デジタル電力増幅回路は、プッシュプル接続されたスイッチング素子対からなるデジタル電力増幅器を複数段備え、前記電力増幅変調信号は、前記デジタル電力増幅器の数より到達電位のステップ数が多い多値の信号とすることを特徴とするものである。   In order to solve the above problems, the liquid ejecting apparatus of the present invention is generated by a drive waveform signal generating circuit that generates a drive waveform signal serving as a reference for driving an actuator for liquid ejecting, and the drive waveform signal generating circuit. A modulation circuit for pulse-modulating the generated drive waveform signal, a digital power amplification circuit for power-amplifying the modulation signal pulse-modulated by the modulation circuit, and a power amplification modulation signal power-amplified by the digital power amplification circuit And a smoothing filter that outputs to the actuator, and the digital power amplifier circuit includes a plurality of stages of digital power amplifiers composed of a pair of push-pull connected switching elements, and the power amplification modulation signal is the digital power amplifier. This is characterized in that the signal is a multi-value signal having a number of steps of the reaching potential more than the number of the above.

本発明では、パルス変調された変調信号を複数段のデジタル電力増幅器で電力増幅し、それらの出力を組合せて電力増幅変調信号とするため、その電力増幅変調信号はパルス状又はステップ状になる。本発明の電力増幅変調信号の到達電位のステップ数とは、そのパルス状又はステップ状の電力増幅変調信号が到達する電位の数を示す。
而して、本発明の液体噴射装置によれば、複数段のデジタル電力増幅器の出力を組合せて電力増幅変調信号とするため、当該電力増幅変調信号の到達電位のステップ間の電位差が小さくなり、その電力増幅変調信号から変調信号の周波数成分を除去するための平滑フィルタの次数を低くすることができると共に、電力増幅変調信号を多値信号とすることにより高精度な駆動信号を得ることが可能となる。また、平滑フィルタの次数を低くすることによって回路の構成を簡素化、小型化することができる。また、電力増幅変調信号の到達電位のステップ間の電位差が小さいので、デジタル電力増幅器のスイッチング素子の耐圧を低くすることができ、これにより回路の小型化が可能となる。
In the present invention, since the modulated signal subjected to pulse modulation is power amplified by a plurality of stages of digital power amplifiers, and the outputs thereof are combined into a power amplified modulated signal, the power amplified modulated signal is pulsed or stepped. The step number of the arrival potential of the power amplification modulation signal of the present invention indicates the number of potentials reached by the pulsed or stepwise power amplification modulation signal.
Thus, according to the liquid ejecting apparatus of the present invention, since the output of the plurality of stages of digital power amplifiers is combined into the power amplification modulation signal, the potential difference between steps of the arrival potential of the power amplification modulation signal is reduced. It is possible to reduce the order of the smoothing filter for removing the frequency component of the modulation signal from the power amplification modulation signal, and to obtain a highly accurate drive signal by making the power amplification modulation signal a multilevel signal. It becomes. Further, by reducing the order of the smoothing filter, the circuit configuration can be simplified and miniaturized. In addition, since the potential difference between the steps of the arrival potential of the power amplification modulation signal is small, the withstand voltage of the switching element of the digital power amplifier can be lowered, and thus the circuit can be miniaturized.

また、本発明の液体噴射装置は、前記デジタル電力増幅回路は、2段目以降のデジタル電力増幅器にブートストラップ回路を備え、且つ前段のデジタル電力増幅器によってバイアスされることを特徴とするものである。
本発明の液体噴射装置によれば、消費電流は同じでも電源電位を低くすることができ、回路の小型化、省電力化が可能となる。また、特に前段のデジタル電力増幅器がオン、後段のデジタル電力増幅器がオフのとき、電力回生となり、更なる省電力化が可能となる。
In the liquid ejecting apparatus according to the aspect of the invention, the digital power amplifying circuit may include a bootstrap circuit in the second and subsequent digital power amplifiers, and may be biased by the preceding digital power amplifier. .
According to the liquid ejecting apparatus of the present invention, the power supply potential can be lowered even when the current consumption is the same, and the circuit can be reduced in size and power can be saved. In particular, when the front-stage digital power amplifier is on and the back-stage digital power amplifier is off, power regeneration is performed, and further power saving is possible.

また、本発明の液体噴射装置は、前記ブートストラップ回路のコンデンサは、前記アクチュエータを駆動するのに十分な容量であることを特徴とするものである。
本発明の液体噴射装置によれば、例えば前段のデジタル電力増幅器がオンの状態で、後段のデジタル電力増幅器をオンオフする場合に、ブートストラップ電位を確保することができる。
また、本発明の液体噴射装置は、前記複数段のデジタル電力増幅器は、同一の電源に接続されることを特徴とするものである。
本発明の液体噴射装置によれば、複数段のデジタル電力増幅器の電源を共通化することで回路の小型化が可能となる。
In the liquid ejecting apparatus of the invention, the capacitor of the bootstrap circuit has a capacity sufficient to drive the actuator.
According to the liquid ejecting apparatus of the invention, the bootstrap potential can be ensured when, for example, the digital power amplifier at the rear stage is turned on and off while the digital power amplifier at the front stage is on.
In the liquid ejecting apparatus according to the aspect of the invention, the plurality of stages of digital power amplifiers may be connected to the same power source.
According to the liquid ejecting apparatus of the present invention, it is possible to reduce the size of the circuit by sharing the power sources of a plurality of stages of digital power amplifiers.

また、本発明の液体噴射装置は、前記複数段のデジタル電力増幅器は、夫々異なる電位の電源に接続されることを特徴とするものである。
本発明の液体噴射装置によれば、複数段のデジタル電力増幅器の電源電位を異なるものとすることで電力増幅変調信号の更なる多値化が可能となり、更に高精度の駆動信号を得ることが可能となる。
また、本発明の液体噴射装置は、前記変調回路は、前記複数段のデジタル電力増幅器分の変調信号を出力することを特徴とするものである。
本発明の液体噴射装置によれば、電力増幅変調信号を確実に多値化することが可能となる。
In the liquid ejecting apparatus according to the aspect of the invention, the plurality of stages of digital power amplifiers may be connected to power sources having different potentials.
According to the liquid ejecting apparatus of the present invention, it is possible to further increase the power amplification modulation signal by differentiating the power supply potentials of the plurality of stages of digital power amplifiers, and to obtain a drive signal with higher accuracy. It becomes possible.
In the liquid ejecting apparatus according to the aspect of the invention, the modulation circuit may output a modulation signal corresponding to the plurality of stages of digital power amplifiers.
According to the liquid ejecting apparatus of the present invention, the power amplification modulation signal can be reliably multi-valued.

また、本発明の液体噴射装置は、前記変調回路は、パルス幅変調回路であることを特徴とするものである。
本発明の液体噴射装置によれば、平滑フィルタの周波数特性を緩やかなものとすることができ、もって駆動信号を安定化することができる。
また、本発明の液体噴射装置は、前記変調回路は、パルス密度変調回路であることを特徴とするものである。
本発明の液体噴射装置によれば、更に高精度の駆動信号を得ることができる。
In the liquid ejecting apparatus of the invention, the modulation circuit is a pulse width modulation circuit.
According to the liquid ejecting apparatus of the present invention, the frequency characteristic of the smoothing filter can be made gradual, and the drive signal can be stabilized.
In the liquid ejecting apparatus of the invention, the modulation circuit is a pulse density modulation circuit.
According to the liquid ejecting apparatus of the present invention, it is possible to obtain a drive signal with higher accuracy.

本発明の液体噴射装置を用いた液体噴射型印刷装置の第1実施形態を示す概略構成図であり、(a)は平面図、(b)は正面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a first embodiment of a liquid jet printing apparatus using a liquid jet apparatus according to the present invention, where (a) is a plan view and (b) is a front view. 図1の液体噴射型印刷装置の制御装置のブロック図である。FIG. 2 is a block diagram of a control device of the liquid jet printing apparatus of FIG. 1. ノズルアクチュエータを駆動する駆動信号の説明図である。It is explanatory drawing of the drive signal which drives a nozzle actuator. 駆動信号をアクチュエータに接続する選択部のブロック図である。It is a block diagram of the selection part which connects a drive signal to an actuator. 図2のヘッドドライバに構築された駆動信号出力回路のブロック図である。FIG. 3 is a block diagram of a drive signal output circuit constructed in the head driver of FIG. 2. 図5の液体噴射ヘッドのブロック図である。FIG. 6 is a block diagram of the liquid jet head in FIG. 5. 図5の変調回路のブロック図である。FIG. 6 is a block diagram of the modulation circuit in FIG. 5. 図5のデジタル電力増幅回路のブロック図である。FIG. 6 is a block diagram of the digital power amplifier circuit of FIG. 5. 図8のデジタル電力増幅器のブロック図である。FIG. 9 is a block diagram of the digital power amplifier of FIG. 8. 図5の平滑フィルタのブロック図である。It is a block diagram of the smoothing filter of FIG. 第1実施形態における電力増幅変調信号及び駆動信号の説明図である。It is explanatory drawing of the power amplification modulation signal and drive signal in 1st Embodiment. 平滑フィルタの周波数特性の説明図である。It is explanatory drawing of the frequency characteristic of a smoothing filter. 第2実施形態における電力増幅変調信号及び駆動信号の異なる例の説明図である。It is explanatory drawing of the example from which the power amplification modulation signal and drive signal in 2nd Embodiment differ. 本発明の液体噴射装置のデジタル電力増幅回路の第2実施形態を示すブロック図である。FIG. 6 is a block diagram illustrating a second embodiment of a digital power amplification circuit of the liquid ejecting apparatus according to the invention. 第2実施形態の変調回路のブロック図である。It is a block diagram of the modulation circuit of 2nd Embodiment. 第2実施形態における三角波信号の説明図である。It is explanatory drawing of the triangular wave signal in 2nd Embodiment. 第2実施形態における電力増幅変調信号及び駆動信号の説明図である。It is explanatory drawing of the power amplification modulation signal and drive signal in 2nd Embodiment.

次に、本発明の液体噴射装置を用いた液体噴射型印刷装置の第1実施形態について説明する。
図1は、本実施形態の印刷装置の概略構成図であり、図1aは、その平面図、図1bは正面図である。図1において、印刷媒体1は、図の右から左に向けて矢印方向に搬送され、その搬送途中の印字領域で印字される、ラインヘッド型印刷装置である。
Next, a first embodiment of a liquid jet printing apparatus using the liquid jet apparatus of the present invention will be described.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a printing apparatus according to the present embodiment, FIG. 1a is a plan view thereof, and FIG. 1b is a front view thereof. In FIG. 1, a print medium 1 is a line head type printing apparatus that is transported in the direction of an arrow from the right to the left in the figure and printed in a print area in the middle of the transport.

図中の符号2は、印刷媒体1の搬送方向上流側に設けられた第1液体噴射ヘッド、符号3は、同じく下流側に設けられた第2液体噴射ヘッドであり、第1液体噴射ヘッド2の下方には印刷媒体1を搬送するための第1搬送部4が設けられ、第2液体噴射ヘッド3の下方には第2搬送部5が設けられている。第1搬送部4は、印刷媒体1の搬送方向と交差する方向(以下、ノズル列方向とも称す)に所定の間隔をあけて配設された4本の第1搬送ベルト6で構成され、第2搬送部5は、同じく印刷媒体1の搬送方向と交差する方向(ノズル列方向)に所定の間隔をあけて配設された4本の第2搬送ベルト7で構成される。   In the figure, reference numeral 2 denotes a first liquid ejecting head provided on the upstream side in the transport direction of the print medium 1, and reference numeral 3 denotes a second liquid ejecting head also provided on the downstream side, and the first liquid ejecting head 2. A first transport unit 4 for transporting the print medium 1 is provided below the second liquid ejecting head 3, and a second transport unit 5 is provided below the second liquid ejecting head 3. The first transport unit 4 includes four first transport belts 6 arranged at predetermined intervals in a direction intersecting with the transport direction of the print medium 1 (hereinafter also referred to as nozzle row direction). Similarly, the second transport unit 5 includes four second transport belts 7 arranged at predetermined intervals in a direction (nozzle row direction) intersecting the transport direction of the print medium 1.

4本の第1搬送ベルト6と同じく4本の第2搬送ベルト7とは、互いに交互に隣り合うように配設されている。本実施形態では、これらの搬送ベルト6,7のうち、ノズル列方向右側2本の第1搬送ベルト6及び第2搬送ベルト7と、ノズル列方向左側2本の第1搬送ベルト6及び第2搬送ベルト7とを区分する。即ち、ノズル列方向右側2本の第1搬送ベルト6及び第2搬送ベルト7の重合部に右側駆動ローラ8Rが配設され、ノズル列方向左側2本の第1搬送ベルト6及び第2搬送ベルト7の重合部に左側駆動ローラ8Lが配設され、それより上流側に右側第1従動ローラ9R及び左側第1従動ローラ9Lが配設され、下流側に右側第2従動ローラ10R及び左側第2従動ローラ10Lが配設されている。これらのローラは、一連のように見られるが、実質的には図1aの中央部分で分断されている。   The four second conveyor belts 7 as well as the four first conveyor belts 6 are arranged alternately adjacent to each other. In the present embodiment, among these conveyor belts 6, 7, two first conveyor belts 6 and 2 on the right side in the nozzle row direction and two first conveyor belts 6 and second on the left side in the nozzle row direction. The conveyor belt 7 is separated. That is, the right driving roller 8R is disposed in the overlapping portion of the two first conveyance belts 6 and the second conveyance belt 7 on the right side in the nozzle row direction, and the two first conveyance belts 6 and the second conveyance belts on the left side in the nozzle row direction. 7 is provided with a left driving roller 8L, a right first driven roller 9R and a left first driven roller 9L on the upstream side, and a right second driven roller 10R and a second left side on the downstream side. A driven roller 10L is provided. These rollers appear as a series, but are substantially divided at the central portion of FIG. 1a.

そして、ノズル列方向右側2本の第1搬送ベルト6は右側駆動ローラ8R及び右側第1従動ローラ9Rに巻回され、ノズル列方向左側2本の第1搬送ベルト6は左側駆動ローラ8L及び左側第1従動ローラ9Lに巻回され、ノズル列方向右側2本の第2搬送ベルト7は右側駆動ローラ8R及び右側第2従動ローラ10Rに巻回され、ノズル列方向左側2本の第2搬送ベルト7は左側駆動ローラ8L及び左側第2従動ローラ10Lに巻回されており、右側駆動ローラ8Rには右側電動モータ11Rが接続され、左側駆動ローラ8Lには左側電動モータ11Lが接続されている。   The two first conveying belts 6 on the right side in the nozzle row direction are wound around the right driving roller 8R and the first driven roller 9R on the right side, and the two first conveying belts 6 on the left side in the nozzle row direction are connected to the left driving roller 8L and the left side. The two second conveying belts 7 on the right side in the nozzle row direction are wound around the first driven roller 9L, and the two second conveying belts on the left side in the nozzle row direction are wound on the right driving roller 8R and the second right driven roller 10R. 7 is wound around the left driving roller 8L and the second left driven roller 10L. The right electric motor 11R is connected to the right driving roller 8R, and the left electric motor 11L is connected to the left driving roller 8L.

従って、右側電動モータ11Rによって右側駆動ローラ8Rを回転駆動すると、ノズル列方向右側2本の第1搬送ベルト6で構成される第1搬送部4及び同じくノズル列方向右側2本の第2搬送ベルト7で構成される第2搬送部5は、互いに同期し且つ同じ速度で移動し、左側電動モータ11Lによって左側駆動ローラ8Lを回転駆動すると、ノズル列方向左側2本の第1搬送ベルト6で構成される第1搬送部4及び同じくノズル列方向左側2本の第2搬送ベルト7で構成される第2搬送部5は、互いに同期し且つ同じ速度で移動する。但し、右側電動モータ11Rと左側電動モータ11Lの回転速度を異なるものとすると、ノズル列方向左右の搬送速度を変えることができ、具体的には右側電動モータ11Rの回転速度を左側電動モータ11Lの回転速度よりも大きくすると、ノズル列方向右側の搬送速度を左側よりも大きくすることができ、左側電動モータ11Lの回転速度を右側電動モータ11Rの回転速度よりも大きくすると、ノズル列方向左側の搬送速度を右側よりも大きくすることができる。そして、このようにノズル列方向、即ち搬送方向と交差する方向の搬送速度を調整することにより、印刷媒体1の搬送姿勢を制御することが可能となる。   Accordingly, when the right driving roller 8R is rotationally driven by the right electric motor 11R, the first conveying unit 4 composed of the two first conveying belts 6 on the right side in the nozzle row direction and the two second conveying belts on the right side in the nozzle row direction. The second conveyance unit 5 configured by 7 moves in synchronization with each other at the same speed, and is configured by two first conveyance belts 6 on the left side in the nozzle row direction when the left driving roller 8L is rotationally driven by the left electric motor 11L. The second transport unit 5 including the first transport unit 4 and the two second transport belts 7 on the left side in the nozzle row direction are synchronized with each other and move at the same speed. However, if the rotation speeds of the right electric motor 11R and the left electric motor 11L are different, the conveyance speed in the left and right directions in the nozzle row can be changed. Specifically, the rotation speed of the right electric motor 11R is set to When the rotation speed is higher than the rotation speed, the conveyance speed on the right side in the nozzle row direction can be made larger than that on the left side, and when the rotation speed of the left electric motor 11L is higher than the rotation speed of the right electric motor 11R, The speed can be greater than the right side. Then, by adjusting the transport speed in the nozzle row direction, that is, the direction intersecting the transport direction in this way, the transport posture of the print medium 1 can be controlled.

第1液体噴射ヘッド2及び第2液体噴射ヘッド3は、例えばイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の4色の各色毎に、印刷媒体1の搬送方向にずらして配設されている。各液体噴射ヘッド2,3には、図示しない各色の液体タンクから液体供給チューブを介してインク等の液体が供給される。各液体噴射ヘッド2,3には、印刷媒体1の搬送方向と交差する方向に、複数のノズルが形成されており(即ちノズル列方向)、それらのノズルから同時に必要箇所に必要量の液滴を噴射することにより、印刷媒体1上に微小なドットを出力する。これを各色毎に行うことにより、第1搬送部4及び第2搬送部5で搬送される印刷媒体1を一度通過させるだけで、所謂1パスによる印刷を行うことができる。   The first liquid ejecting head 2 and the second liquid ejecting head 3 are arranged in the transport direction of the print medium 1 for each of four colors, for example, yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K). They are offset. Liquids such as ink are supplied to the liquid ejecting heads 2 and 3 from liquid tanks of respective colors (not shown) via liquid supply tubes. Each of the liquid jet heads 2 and 3 has a plurality of nozzles formed in a direction intersecting with the transport direction of the print medium 1 (that is, the nozzle row direction), and a necessary amount of droplets are simultaneously applied to necessary positions from these nozzles. Are ejected to output minute dots on the print medium 1. By performing this for each color, it is possible to perform so-called one-pass printing by passing the print medium 1 conveyed by the first conveyance unit 4 and the second conveyance unit 5 once.

液体噴射ヘッドの各ノズルから液体を噴射する方法としては、静電方式、ピエゾ方式、膜沸騰液体噴射方式などがあり、本実施形態ではピエゾ方式を用いた。ピエゾ方式は、アクチュエータである圧電素子に駆動信号を与えると、キャビティ内の振動板が変位してキャビティ内に圧力変化を生じ、その圧力変化によって液滴がノズルから噴射されるというものである。そして、駆動信号の波高値や電圧増減傾きを調整することで液滴の噴射量を調整することが可能となる。なお、圧電素子からなるアクチュエータは静電容量を有する容量性負荷である。   As a method of ejecting liquid from each nozzle of the liquid ejecting head, there are an electrostatic method, a piezo method, a film boiling liquid ejecting method, and the like. In this embodiment, the piezo method is used. In the piezo method, when a drive signal is given to a piezoelectric element that is an actuator, the diaphragm in the cavity is displaced to cause a pressure change in the cavity, and a droplet is ejected from the nozzle by the pressure change. The droplet ejection amount can be adjusted by adjusting the peak value of the drive signal and the voltage increase / decrease slope. Note that an actuator made of a piezoelectric element is a capacitive load having a capacitance.

第1液体噴射ヘッド2のノズルは第1搬送部4の4本の第1搬送ベルト6の間にだけ形成されており、第2液体噴射ヘッド3のノズルは第2搬送部5の4本の第2搬送ベルト7の間にだけ形成されている。これは、後述するクリーニング部によって各液体噴射ヘッド2,3をクリーニングするためであるが、このようにすると、どちらか一方の液体噴射ヘッドだけでは、1パスによる全面印刷を行うことができない。そのため、互いに印字できない部分を補うために第1液体噴射ヘッド2と第2液体噴射ヘッド3とを印刷媒体1の搬送方向にずらして配設しているのである。   The nozzles of the first liquid ejecting head 2 are formed only between the four first conveying belts 6 of the first conveying unit 4, and the nozzles of the second liquid ejecting head 3 are the four nozzles of the second conveying unit 5. It is formed only between the second conveyor belts 7. This is because the liquid ejecting heads 2 and 3 are cleaned by a cleaning unit, which will be described later. However, if one of the liquid ejecting heads is used in this way, the entire surface printing cannot be performed in one pass. Therefore, the first liquid ejecting head 2 and the second liquid ejecting head 3 are arranged so as to be shifted in the transport direction of the print medium 1 in order to compensate for the portions that cannot be printed with each other.

第1液体噴射ヘッド2の下方に配設されているのが当該第1液体噴射ヘッド2をクリーニングする第1クリーニングキャップ12、第2液体噴射ヘッド3の下方に配設されているのが当該第2液体噴射ヘッド3をクリーニングする第2クリーニングキャップ13である。各クリーニングキャップ12,13は、何れも第1搬送部4の4本の第1搬送ベルト6の間、及び第2搬送部5の4本の第2搬送ベルト7の間を通過できる大きさに形成してある。これらのクリーニングキャップ12,13は、例えば液体噴射ヘッド2,3の下面、即ちノズル面に形成されているノズルを覆い且つ当該ノズル面に密着可能な方形有底のキャップ体と、その底部に配設された液体吸収体と、キャップ体の底部に接続されたチューブポンプと、キャップ体を昇降する昇降装置とで構成されている。そこで、昇降装置によってキャップ体を上昇して液体噴射ヘッド2,3のノズル面に密着する。その状態で、チューブポンプによってキャップ体内を負圧にすると、液体噴射ヘッド2,3のノズル面に開設されているノズルから液体や気泡が吸い出され、液体噴射ヘッド2,3をクリーニングすることができる。クリーニングが終了したら、クリーニングキャップ12,13を下降する。   Disposed below the first liquid ejecting head 2 is the first cleaning cap 12 for cleaning the first liquid ejecting head 2 and disposed below the second liquid ejecting head 3. 2 is a second cleaning cap 13 for cleaning the liquid jet head 3. Each of the cleaning caps 12 and 13 has such a size that it can pass between the four first conveying belts 6 of the first conveying unit 4 and between the four second conveying belts 7 of the second conveying unit 5. It is formed. These cleaning caps 12 and 13 are, for example, rectangular bottomed cap bodies that cover the nozzles formed on the lower surfaces of the liquid jet heads 2 and 3, that is, the nozzle surfaces and can be in close contact with the nozzle surfaces, and are arranged at the bottoms thereof. The liquid absorber is provided, a tube pump connected to the bottom of the cap body, and a lifting device that lifts and lowers the cap body. Therefore, the cap body is raised by the lifting device and is brought into close contact with the nozzle surfaces of the liquid jet heads 2 and 3. In this state, when a negative pressure is applied to the inside of the cap by the tube pump, liquid and bubbles are sucked out from the nozzles provided on the nozzle surfaces of the liquid jet heads 2 and 3, and the liquid jet heads 2 and 3 can be cleaned. it can. When the cleaning is completed, the cleaning caps 12 and 13 are lowered.

第1従動ローラ9R,9Lの上流側には、給紙部15から供給される印刷媒体1の給紙タイミングを調整すると共に当該印刷媒体1のスキューを補正する、二個一対のゲートローラ14が設けられている。スキューとは、搬送方向に対する印刷媒体1の捻れである。また、給紙部15の上方には、印刷媒体1を供給するためのピックアップローラ16が設けられている。なお、図中の符号17は、ゲートローラ14を駆動するゲートローラモータである。   On the upstream side of the first driven rollers 9R and 9L, there are two pairs of gate rollers 14 that adjust the paper feed timing of the printing medium 1 supplied from the paper feeding unit 15 and correct the skew of the printing medium 1. Is provided. The skew is a twist of the print medium 1 with respect to the transport direction. A pickup roller 16 for supplying the print medium 1 is provided above the paper supply unit 15. Reference numeral 17 in the drawing denotes a gate roller motor that drives the gate roller 14.

駆動ローラ8R,8Lの下方にはベルト帯電装置19が配設されている。このベルト帯電装置19は、駆動ローラ8R,8Lを挟んで第1搬送ベルト6及び第2搬送ベルト7に当接する帯電ローラ20と、帯電ローラ20を第1搬送ベルト6及び第2搬送ベルト7に押し付けるスプリング21と、帯電ローラ20に電荷を付与する電源18とで構成されており、帯電ローラ20から第1搬送ベルト6及び第2搬送ベルト7に電荷を付与してそれらを帯電する。一般に、これらのベルト類は、中・高抵抗体又は絶縁体で構成されているので、ベルト帯電装置によって帯電すると、その表面に印加された電荷が、同じく高抵抗体又は絶縁体で構成される印刷媒体1に誘電分極を生じせしめ、その誘電分極によって発生する電荷とベルト表面の電荷との間に生じる静電気力でベルトに印刷媒体1を吸着することができる。なお、帯電手段としては、所謂電荷を降らせるコロトロンなどでもよい。   A belt charging device 19 is disposed below the drive rollers 8R and 8L. The belt charging device 19 includes a charging roller 20 that is in contact with the first conveying belt 6 and the second conveying belt 7 with the driving rollers 8R and 8L interposed therebetween, and the charging roller 20 is connected to the first conveying belt 6 and the second conveying belt 7. It comprises a spring 21 to be pressed and a power source 18 for applying a charge to the charging roller 20, and charges the first conveying belt 6 and the second conveying belt 7 from the charging roller 20 to charge them. In general, these belts are composed of a medium / high resistance body or an insulator. Therefore, when charged by a belt charging device, the charge applied to the surface is also composed of a high resistance body or an insulator. The print medium 1 is caused to generate dielectric polarization, and the print medium 1 can be adsorbed to the belt by electrostatic force generated between the charge generated by the dielectric polarization and the charge on the belt surface. The charging means may be a so-called corotron that drops the charge.

従って、この印刷装置によれば、ベルト帯電装置で第1搬送ベルト6及び第2搬送ベルト7の表面を帯電し、その状態でゲートローラ14から印刷媒体1を給紙し、図示しない拍車やローラで構成される紙押えローラで印刷媒体1を第1搬送ベルト6に押し付けると、前述した誘電分極の作用によって印刷媒体1は第1搬送ベルト6の表面に吸着される。この状態で、電動モータ11R,11Lによって駆動ローラ8R,8Lを回転駆動すると、その回転駆動力が第1搬送ベルト6を介して第1従動ローラ9R,9Lに伝達される。   Therefore, according to this printing apparatus, the surfaces of the first conveyance belt 6 and the second conveyance belt 7 are charged by the belt charging device, and the printing medium 1 is fed from the gate roller 14 in this state, and a spur and a roller (not shown) are provided. When the printing medium 1 is pressed against the first conveying belt 6 by the paper pressing roller configured as follows, the printing medium 1 is attracted to the surface of the first conveying belt 6 by the action of the dielectric polarization described above. In this state, when the driving rollers 8R and 8L are rotationally driven by the electric motors 11R and 11L, the rotational driving force is transmitted to the first driven rollers 9R and 9L via the first conveying belt 6.

このようにして印刷媒体1を吸着した状態で第1搬送ベルト6を搬送方向下流側に移動して印刷媒体1を第1液体噴射ヘッド2の下方に移動し、当該第1液体噴射ヘッド2に形成されているノズルから液滴を噴射して印刷を行う。この第1液体噴射ヘッド2による印刷が終了したら、印刷媒体1を搬送方向下流側に移動して第2搬送部5の第2搬送ベルト7に乗り移らせる。前述したように、第2搬送ベルト7もベルト帯電装置によって表面が帯電しているので、前述した誘電分極の作用によって印刷媒体1は第2搬送ベルト7の表面に吸着される。   In this manner, with the print medium 1 adsorbed, the first transport belt 6 is moved downstream in the transport direction, the print medium 1 is moved below the first liquid ejecting head 2, and the first liquid ejecting head 2 is moved to the first liquid ejecting head 2. Printing is performed by ejecting droplets from the nozzles formed. When printing by the first liquid ejecting head 2 is completed, the print medium 1 is moved downstream in the transport direction and transferred to the second transport belt 7 of the second transport unit 5. As described above, since the surface of the second conveyance belt 7 is also charged by the belt charging device, the print medium 1 is attracted to the surface of the second conveyance belt 7 by the action of the dielectric polarization described above.

この状態で、第2搬送ベルト7を搬送方向下流側に移動して印刷媒体1を第2液体噴射ヘッド3の下方に移動し、当該第2液体噴射ヘッド3に形成されているノズルから液滴を噴射して印刷を行う。この第2液体噴射ヘッド3による印刷が終了したら、印刷媒体1を更に搬送方向下流側に移動し、図示しない分離装置で印刷媒体1を第2搬送ベルト7の表面から分離しながら排紙部に排紙する。   In this state, the second conveying belt 7 is moved downstream in the conveying direction to move the printing medium 1 below the second liquid ejecting head 3, and droplets are ejected from the nozzles formed in the second liquid ejecting head 3. Is printed. When the printing by the second liquid ejecting head 3 is completed, the printing medium 1 is further moved downstream in the conveying direction, and separated to the paper discharge unit while separating the printing medium 1 from the surface of the second conveying belt 7 by a separation device (not shown). Eject paper.

また、第1及び第2液体噴射ヘッド2,3のクリーニングが必要なときには、前述したように第1及び第2クリーニングキャップ12,13を上昇して第1及び第2液体噴射ヘッド2,3のノズル面にキャップ体を密着し、その状態でキャップ体内を負圧にすることで第1及び第2液体噴射ヘッド2,3のノズルから液体や気泡を吸い出してクリーニングし、然る後、第1及び第2クリーニングキャップ12,13を下降する。   When the first and second liquid jet heads 2 and 3 need to be cleaned, the first and second liquid jet heads 2 and 3 are lifted by raising the first and second cleaning caps 12 and 13 as described above. The cap body is brought into close contact with the nozzle surface, and in that state, the cap body is set to a negative pressure so that liquids and bubbles are sucked out from the nozzles of the first and second liquid ejecting heads 2 and 3 for cleaning. The second cleaning caps 12 and 13 are lowered.

この印刷装置内には、自身を制御するための制御装置が設けられている。この制御装置は、例えば図2に示すように、例えばパーソナルコンピュータ、デジタルカメラ等のホストコンピュータ60から入力された印刷データに基づいて、印刷装置や給紙装置等を制御することにより印刷媒体に印刷処理を行うものである。そして、ホストコンピュータ60から入力された印刷データを受取るための入力インタフェース61と、この入力インタフェース61から入力された印刷データに基づいて印刷処理を実行する例えばマイクロコンピュータで構成される制御部62と、ゲートローラモータ17を駆動制御するゲートローラモータドライバ63と、ピックアップローラ16を駆動するためのピックアップローラモータ51を駆動制御するピックアップローラモータドライバ64と、液体噴射ヘッド2,3を駆動制御するヘッドドライバ65と、右側電動モータ11Rを駆動制御する右側電動モータドライバ66Rと、左側電動モータ11Lを駆動制御する左側電動モータドライバ66Lと、各ドライバ63〜65、66R、66Lと外部のゲートローラモータ17、ピックアップローラモータ51、液体噴射ヘッド2,3、右側電動モータ11R、左側電動モータ11Lとを接続するインタフェース67とを備えて構成される。   A control device for controlling itself is provided in the printing apparatus. For example, as shown in FIG. 2, the control device prints on a print medium by controlling a printing device, a paper feeding device, and the like based on print data input from a host computer 60 such as a personal computer or a digital camera. The processing is performed. An input interface 61 for receiving print data input from the host computer 60; a control unit 62 configured by, for example, a microcomputer that executes print processing based on the print data input from the input interface 61; A gate roller motor driver 63 for driving and controlling the gate roller motor 17, a pickup roller motor driver 64 for driving and controlling the pickup roller motor 51 for driving the pickup roller 16, and a head driver for driving and controlling the liquid ejecting heads 2 and 3. 65, a right electric motor driver 66R for driving and controlling the right electric motor 11R, a left electric motor driver 66L for driving and controlling the left electric motor 11L, the drivers 63 to 65, 66R and 66L, and the external gate roller motor 1 Composed pickup roller motor 51, the liquid jet heads 2 and 3, the right electric motor 11R, and an interface 67 for connecting the left side electric motor 11L.

制御部62は、印刷処理等の各種処理を実行するCPU(Central Processing Unit)62aと、入力インタフェース61を介して入力された印刷データ或いは当該印刷データ印刷処理等を実行する際の各種データを一時的に格納し、或いは印刷処理等のプログラムを一時的に展開するRAM(Random Access Memory)62cと、CPU62aで実行する制御プログラム等を格納する不揮発性半導体メモリで構成されるROM(Read-Only Memory)62dを備えている。この制御部62は、インタフェース部61を介してホストコンピュータ60から印刷データ(画像データ)を入手すると、CPU62aが、この印刷データに所定の処理を実行して、何れのノズルから液滴を吐出するか或いはどの程度の液滴を吐出するかというノズル選択データやノズルアクチュエータへの駆動信号出力データを算出し、この印刷データや駆動信号出力データ及び各種センサからの入力データに基づいて、各ドライバ63〜65、66R、66Lに制御信号を出力する。各ドライバ63〜65、66R、66Lからはアクチュエータを駆動するための駆動信号が出力され、液体噴射ヘッド2,3の複数のノズルに対応するノズルアクチュエータ、ゲートローラモータ17、ピックアップローラモータ51、右側電動モータ11R、左側電動モータ11Lが夫々作動して、印刷媒体1の給紙及び搬送、印刷媒体1の姿勢制御、並びに印刷媒体1への印刷処理が実行される。なお、制御部62内の各構成要素は、図示しないバスを介して電気的に接続されている。   The control unit 62 temporarily stores a CPU (Central Processing Unit) 62a that executes various processes such as a print process, and print data input through the input interface 61 or various data when the print data print process is executed. A random access memory (RAM) 62c that temporarily stores a program such as a print process or a nonvolatile semiconductor memory that stores a control program executed by the CPU 62a. ) 62d. When the control unit 62 obtains print data (image data) from the host computer 60 via the interface unit 61, the CPU 62a performs a predetermined process on the print data and ejects droplets from any nozzle. The nozzle selection data indicating how many droplets are to be ejected and the drive signal output data to the nozzle actuator are calculated, and each driver 63 is based on the print data, the drive signal output data, and the input data from various sensors. -65, 66R, 66L are output control signals. A drive signal for driving the actuator is output from each of the drivers 63 to 65, 66R, and 66L, the nozzle actuator corresponding to the plurality of nozzles of the liquid jet heads 2 and 3, the gate roller motor 17, the pickup roller motor 51, and the right side. The electric motor 11R and the left electric motor 11L are operated, respectively, to feed and convey the print medium 1, control the posture of the print medium 1, and print processing on the print medium 1. Each component in the control unit 62 is electrically connected through a bus (not shown).

図3には、本実施形態の印刷装置の制御装置から液体噴射装置2、3に供給され、圧電素子からなるノズルアクチュエータを駆動するための駆動信号COMの一例を示す。本実施形態では、中間電位を中心に電位が変化する信号とした。この駆動信号COMは、ノズルアクチュエータを駆動して液体を噴射する単位駆動信号としての駆動パルスPCOMを時系列的に接続したものであり、各駆動パルスPCOMの立上がり部分がノズルに連通するキャビティ(圧力室)の容積を拡大して液体を引込む(液体の噴射面を考えればメニスカスを引き込むとも言える)段階であり、駆動パルスPCOMの立下がり部分がキャビティの容積を縮小して液体を押出す(液体の噴射面を考えればメニスカスを押出すとも言える)段階であり、液体を押出した結果、液滴がノズルから噴射される。   FIG. 3 shows an example of a drive signal COM that is supplied from the control device of the printing apparatus of the present embodiment to the liquid ejecting apparatuses 2 and 3 and drives a nozzle actuator made of a piezoelectric element. In the present embodiment, a signal whose potential changes around an intermediate potential is used. This drive signal COM is a time series connection of drive pulses PCOM as unit drive signals for driving the nozzle actuator to eject liquid, and the rising portion of each drive pulse PCOM communicates with the nozzle (pressure). The volume of the chamber is expanded and the liquid is drawn in (it can be said that the meniscus is drawn in considering the liquid ejection surface), and the falling portion of the drive pulse PCOM reduces the cavity volume and pushes out the liquid (liquid In this stage, it can be said that the meniscus is extruded), and as a result of extruding the liquid, droplets are ejected from the nozzle.

この電圧台形波からなる駆動パルスPCOMの電圧増減傾きや波高値を種々に変更することにより、液体の引込量や引込速度、液体の押出量や押出速度を変化させることができ、これにより液滴の噴射量を変化させて異なる大きさのドットを得ることができる。従って、複数の駆動パルスPCOMを時系列的に連結する場合でも、そのうちから単独の駆動パルスPCOMを選択してアクチュエータに供給し、液滴を噴射したり、複数の駆動パルスPCOMを選択してアクチュエータに供給し、液滴を複数回噴射したりすることで種々の大きさのドットを得ることができる。即ち、液体が乾かないうちに複数の液滴を同じ位置に着弾すると、実質的に大きな液滴を噴射するのと同じことになり、ドットの大きさを大きくすることができるのである。このような技術の組合せによって多階調化を図ることが可能となる。なお、図3の左端の駆動信号COMは、液体を引込むだけで押出していない。これは、微振動と呼ばれ、液滴を噴射せずに、例えばノズルの増粘を抑制防止したりするのに用いられる。   By variously changing the voltage increase / decrease slope and peak value of the driving pulse PCOM composed of this voltage trapezoidal wave, the liquid drawing amount and drawing speed, the liquid pushing amount and the pushing speed can be changed. It is possible to obtain dots of different sizes by changing the amount of injection. Therefore, even when a plurality of drive pulses PCOM are connected in time series, a single drive pulse PCOM is selected and supplied to the actuator, and droplets are ejected or a plurality of drive pulses PCOM are selected and the actuator is selected. In this way, dots of various sizes can be obtained by ejecting droplets a plurality of times. That is, if a plurality of droplets land on the same position before the liquid dries, it is substantially the same as ejecting a large droplet, and the size of the dot can be increased. By combining such techniques, it is possible to increase the number of gradations. Note that the drive signal COM at the left end in FIG. 3 only draws liquid and does not push it out. This is called microvibration, and is used, for example, to suppress or prevent thickening of the nozzle without ejecting droplets.

これらの結果、液体噴射ヘッド2,3には、後述する駆動信号出力回路から出力される駆動信号COM、印刷データに基づいて噴射するノズルを選択すると共に圧電素子などのノズルアクチュエータの駆動信号COMへの接続タイミングを決定する駆動信号選択データSI&SP、全ノズルにノズル選択データが入力された後、駆動信号選択データSI&SPに基づいて駆動信号COMと液体噴射ヘッド2,3のノズルアクチュエータとを接続させるラッチ信号LAT及びチャンネル信号CH、駆動信号選択データSI&SPをシリアル信号として液体噴射ヘッド2,3に送信するためのクロック信号SCKが入力されている。なお、これ以後、ノズルアクチュエータを駆動する駆動信号の最小単位を駆動パルスPCOMとし、駆動パルスPCOMが時系列的に連結された信号全体を駆動信号COMと記す。   As a result, the liquid ejecting heads 2 and 3 select the nozzles to be ejected based on the drive signal COM output from the drive signal output circuit, which will be described later, and the print data, and the drive signals COM of the nozzle actuators such as piezoelectric elements. Drive signal selection data SI & SP for determining the connection timing of the nozzles, and after the nozzle selection data is inputted to all nozzles, the latch for connecting the drive signal COM and the nozzle actuators of the liquid jet heads 2 and 3 based on the drive signal selection data SI & SP A clock signal SCK for transmitting the signal LAT, the channel signal CH, and the drive signal selection data SI & SP as serial signals to the liquid jet heads 2 and 3 is input. Hereinafter, the minimum unit of the drive signal for driving the nozzle actuator is referred to as a drive pulse PCOM, and the entire signal in which the drive pulses PCOM are connected in time series is referred to as a drive signal COM.

次に、前記駆動回路から出力される駆動信号COMと圧電素子などのノズルアクチュエータを接続する構成について説明する。図4は、駆動信号COMとピエゾ素子などのアクチュエータとを接続する選択部のブロック図である。この選択部は、インク滴を吐出させるべきノズルに対応した圧電素子などのノズルアクチュエータを指定するための駆動信号選択データSI&SPを保存するシフトレジスタ211と、シフトレジスタ211のデータを一時的に保存するラッチ回路212と、ラッチ回路212の出力をレベル変換するレベルシフタ213と、レベルシフタの出力に応じて駆動信号COMをピエゾ素子などのノズルアクチュエータ22に接続する選択スイッチ201によって構成されている。   Next, a configuration for connecting a drive signal COM output from the drive circuit and a nozzle actuator such as a piezoelectric element will be described. FIG. 4 is a block diagram of a selection unit that connects the drive signal COM and an actuator such as a piezo element. This selection unit temporarily stores drive register selection data SI & SP for designating a nozzle actuator such as a piezoelectric element corresponding to a nozzle that should eject ink droplets, and data in the shift register 211 temporarily. The latch circuit 212 includes a level shifter 213 that converts the output of the latch circuit 212 and a selection switch 201 that connects the drive signal COM to the nozzle actuator 22 such as a piezo element in accordance with the output of the level shifter.

シフトレジスタ211には、駆動信号選択データ信号SI&SPが順次入力されると共に、クロック信号SCKの入力パルスに応じて記憶領域が初段から順次後段にシフトする。ラッチ回路212は、ノズル数分の駆動信号選択データSI&SPがシフトレジスタ211に格納された後、入力されるラッチ信号LATによってシフトレジスタ211の各出力信号をラッチする。ラッチ回路212に保存された信号は、レベルシフタ213によって次段の選択スイッチ201をオンオフできる電圧レベルに変換される。これは、駆動信号COMが、ラッチ回路212の出力電圧に比べて高い電圧であり、これに合わせて選択スイッチ201の動作電圧範囲も高く設定されているためである。従って、レベルシフタ213によって選択スイッチ201が閉じられる圧電素子などのノズルアクチュエータは駆動信号選択データSI&SPの接続タイミングで駆動信号COM(駆動パルスPCOM)に接続される。また、シフトレジスタ211の駆動信号選択データSI&SPがラッチ回路212に保存された後、次の印字情報をシフトレジスタ211に入力し、インク滴の吐出タイミングに合わせてラッチ回路212の保存データを順次更新する。なお、図中の符号HGNDは、圧電素子などのノズルアクチュエータのグランド端である。また、この選択スイッチ201によれば、圧電素子などのノズルアクチュエータを駆動信号COM(駆動パルスPCOM)から切り離した後も、当該ノズルアクチュエータ22の入力電圧は、切り離す直前の電圧に維持される。   The drive signal selection data signal SI & SP is sequentially input to the shift register 211, and the storage area is sequentially shifted from the first stage to the subsequent stage in accordance with the input pulse of the clock signal SCK. The latch circuit 212 latches each output signal of the shift register 211 by the input latch signal LAT after the drive signal selection data SI & SP for the number of nozzles is stored in the shift register 211. The signal stored in the latch circuit 212 is converted by the level shifter 213 to a voltage level at which the selection switch 201 at the next stage can be turned on / off. This is because the drive signal COM is higher than the output voltage of the latch circuit 212, and the operating voltage range of the selection switch 201 is set higher accordingly. Accordingly, a nozzle actuator such as a piezoelectric element whose selection switch 201 is closed by the level shifter 213 is connected to the drive signal COM (drive pulse PCOM) at the connection timing of the drive signal selection data SI & SP. Further, after the drive signal selection data SI & SP of the shift register 211 is stored in the latch circuit 212, the next print information is input to the shift register 211, and the stored data in the latch circuit 212 is sequentially updated in accordance with the ink droplet ejection timing. To do. In addition, the code | symbol HGND in a figure is a ground end of nozzle actuators, such as a piezoelectric element. Further, according to the selection switch 201, even after the nozzle actuator such as a piezoelectric element is disconnected from the drive signal COM (drive pulse PCOM), the input voltage of the nozzle actuator 22 is maintained at the voltage just before the disconnection.

図5には、ノズルアクチュエータ22を駆動するヘッドドライバ65内の駆動信号出力回路の具体的な構成の一例を示す。ラインヘッド型印刷装置を構成する液体噴射ヘッド2,3には多数のノズルが形成されており、図6に示すように、その夫々に、前述したノズルアクチュエータ22が設けられている。これらのノズルアクチュエータ22の上流側には、夫々、トランスミッションゲートで構成される選択スイッチ23が配設されており、各選択スイッチ23は図示しないノズル選択制御回路により印刷データに応じてオンオフされ、選択スイッチ23がオンされているノズルアクチュエータ22にのみ駆動信号COM(駆動パルスPCOM)が印加される。   FIG. 5 shows an example of a specific configuration of a drive signal output circuit in the head driver 65 that drives the nozzle actuator 22. A large number of nozzles are formed in the liquid jet heads 2 and 3 constituting the line head type printing apparatus. As shown in FIG. 6, each of the nozzle actuators 22 is provided. On the upstream side of these nozzle actuators 22, there are arranged selection switches 23 each composed of a transmission gate. Each selection switch 23 is turned on and off in accordance with print data by a nozzle selection control circuit (not shown). The drive signal COM (drive pulse PCOM) is applied only to the nozzle actuator 22 in which the switch 23 is turned on.

一方、駆動信号出力回路は、制御部62からの駆動信号出力データに基づいて、駆動信号COM(駆動パルスPCOM)の元、つまりノズルアクチュエータ22の駆動を制御する信号の基準となる駆動波形信号WCOMを生成する駆動波形信号発生回路25と、駆動波形信号発生回路25で生成された駆動波形信号WCOMをパルス変調する変調回路26と、変調回路26でパルス変調された変調信号を電力増幅するデジタル電力増幅回路28と、デジタル電力増幅回路28で電力増幅された電力増幅変調信号を平滑化して、駆動信号COM(駆動パルスPCOM)として液体噴射ヘッド2,3のノズルアクチュエータ22に供給する平滑フィルタ29とを備えて構成される。   On the other hand, the drive signal output circuit is based on the drive signal output data from the control unit 62, and is based on the drive signal COM (drive pulse PCOM), that is, the drive waveform signal WCOM that serves as a reference for the signal for controlling the drive of the nozzle actuator 22. Drive waveform signal generating circuit 25 for generating the signal, modulation circuit 26 for pulse-modulating the drive waveform signal WCOM generated by the drive waveform signal generating circuit 25, and digital power for amplifying the power of the modulation signal pulse-modulated by the modulation circuit 26 An amplifying circuit, and a smoothing filter 29 that smoothes the power amplification modulated signal that has been amplified by the digital power amplifying circuit, and supplies it to the nozzle actuators 22 of the liquid jet heads 2 and 3 as a driving signal COM (driving pulse PCOM); It is configured with.

駆動波形信号発生回路25は、予め設定されたデジタル電位データを時系列に組合せて出力し、それをD/A変換器でアナログ変換して駆動波形信号WCOMとして出力する。本実施形態では、この駆動波形信号WCOMをパルス変調する変調回路26に、パルス幅変調(PWM)回路を用いた。パルス幅変調は、図7に示すように、三角波信号発生回路23で所定周波数の三角波信号を発生し、この三角波信号と駆動波形信号WCOMとを比較器24で比較して、例えば三角波信号より駆動波形信号WCOMが大きいときにオンデューティとなるパルス信号を変調信号として出力する。但し、本実施形態の三角波信号は、前記駆動波形信号WCOMの波高値の半分程度の電位しかなく、この三角波信号と駆動波形信号WCOMとの比較パルスを第1変調信号PWM1として出力すると共に、前記三角波信号に当該三角波信号の波高値に相当する電位をバイアスした信号と駆動波形信号WCOMとの比較パルスを第2変調信号PWM2として出力する。本実施形態では、デジタル電力増幅回路28内に2段のデジタル電力増幅器を備えているので、変調回路26は、デジタル電力増幅器の数分の変調信号を出力していることになる。   The drive waveform signal generation circuit 25 outputs preset digital potential data in a time series combination, converts it into an analog signal by a D / A converter, and outputs it as a drive waveform signal WCOM. In the present embodiment, a pulse width modulation (PWM) circuit is used as the modulation circuit 26 that performs pulse modulation on the drive waveform signal WCOM. In the pulse width modulation, as shown in FIG. 7, a triangular wave signal having a predetermined frequency is generated by a triangular wave signal generating circuit 23, and this triangular wave signal and the drive waveform signal WCOM are compared by a comparator 24. A pulse signal that is on-duty when the waveform signal WCOM is large is output as a modulation signal. However, the triangular wave signal of the present embodiment has only a potential about half the peak value of the drive waveform signal WCOM, and outputs a comparison pulse between the triangular wave signal and the drive waveform signal WCOM as the first modulation signal PWM1. A comparison pulse between a signal obtained by biasing a triangular wave signal with a potential corresponding to the peak value of the triangular wave signal and the drive waveform signal WCOM is output as the second modulation signal PWM2. In this embodiment, since the digital power amplifier circuit 28 is provided with two stages of digital power amplifiers, the modulation circuit 26 outputs modulation signals corresponding to the number of digital power amplifiers.

図8に示すデジタル電力増幅回路28は、前述したように、第1変調信号PWM1を電力増幅する第1デジタル電力増幅器27aと、第2変調信号PWM2を電力増幅する第2デジタル電力増幅器27bを備えている。第1デジタル電力増幅器27aのハイサイドは電源VHVに接続され、ローサイドは接地されている。第2デジタル電力増幅器27bと第1デジタル電力増幅器27aの間にはブートストラップ回路32が介装され、当該第2デジタル電力増幅器27bのハイサイドはブートストラップ回路32の整流子Dを介して電源VHVに接続され、ローサイドは第1デジタル電力増幅器27aの出力端に接続されている。即ち、後段に相当する第2デジタル電力増幅器27bのローサイドは、前段に相当する第1デジタル電力増幅器27aの出力でバイアスされる。ブートストラップ回路32は、第2デジタル電力増幅器27bのハイサイドからの電流を規制する整流子Dと、電源VHVと第1デジタル電力増幅器27aの出力間の電位差で充電されるコンデンサCBを備えている。なお、このコンデンサCBの容量は、前述したように圧電素子からなる容量性負荷であるノズルアクチュエータ22を駆動するのに十分な容量とする。具体的には、前段の第1デジタル電力増幅器27aがオンの状態で、後段の第2デジタル電力増幅器27bをオンオフする場合に、ブートストラップ電位を確保する容量とする。   As described above, the digital power amplifier circuit 28 shown in FIG. 8 includes the first digital power amplifier 27a that amplifies the power of the first modulation signal PWM1, and the second digital power amplifier 27b that amplifies the power of the second modulation signal PWM2. ing. The high side of the first digital power amplifier 27a is connected to the power supply VHV, and the low side is grounded. A bootstrap circuit 32 is interposed between the second digital power amplifier 27b and the first digital power amplifier 27a. The high side of the second digital power amplifier 27b is connected to the power supply VHV via the commutator D of the bootstrap circuit 32. The low side is connected to the output terminal of the first digital power amplifier 27a. That is, the low side of the second digital power amplifier 27b corresponding to the subsequent stage is biased by the output of the first digital power amplifier 27a corresponding to the previous stage. The bootstrap circuit 32 includes a commutator D that regulates a current from the high side of the second digital power amplifier 27b, and a capacitor CB that is charged with a potential difference between the power supply VHV and the output of the first digital power amplifier 27a. . The capacity of the capacitor CB is sufficient to drive the nozzle actuator 22 which is a capacitive load made of a piezoelectric element as described above. Specifically, when the first digital power amplifier 27a at the front stage is turned on and the second digital power amplifier 27b at the rear stage is turned on / off, the capacitance is set to secure a bootstrap potential.

第1及び第2デジタル電力増幅器27a、27bは、図9に示すように、実質的に電力を増幅するためのハイサイドのスイッチング素子Q1及びローサイドのスイッチング素子Q2からなるハーフブリッジD級出力段31と、変調回路26からの変調信号に基づいて、それらのスイッチング素子Q1、Q2のゲート−ソース間信号GH、GLを調整するためのゲートドライバ回路30とを備えて構成されている。2つのスイッチング素子Q1、Q2のゲート−ソース間信号GH、GLは反転信号になっている。デジタル電力増幅器27a、27bでは、変調信号がHiレベルであるとき、ハイサイド側スイッチング素子Q1のゲート−ソース間信号GHはHiレベルとなり、ローサイド側スイッチング素子Q2のゲート−ソース間信号GLはLoレベルとなるので、ハイサイド側スイッチング素子Q1はON状態となり、ローサイド側スイッチング素子Q2はOFF状態となり、その結果、ハーフブリッジD級出力段31の出力は、ハイサイド電位となる。一方、変調信号がLoレベルであるとき、ハイサイド側スイッチング素子Q1のゲート−ソース間信号GHはLoレベルとなり、ローサイド側スイッチング素子Q2のゲート−ソース間信号GLはHiレベルとなるので、ハイサイド側スイッチング素子Q1はOFF状態となり、ローサイド側スイッチング素子Q2はON状態となり、その結果、ハーフブリッジ出力段31の出力はローサイド電位となる。   As shown in FIG. 9, the first and second digital power amplifiers 27a and 27b include a half-bridge class D output stage 31 including a high-side switching element Q1 and a low-side switching element Q2 for substantially amplifying power. And a gate driver circuit 30 for adjusting the gate-source signals GH and GL of the switching elements Q1 and Q2 based on the modulation signal from the modulation circuit 26. The gate-source signals GH and GL of the two switching elements Q1 and Q2 are inverted signals. In the digital power amplifiers 27a and 27b, when the modulation signal is at the Hi level, the gate-source signal GH of the high-side switching element Q1 is at the Hi level, and the gate-source signal GL of the low-side switching element Q2 is at the Lo level. Therefore, the high-side switching element Q1 is turned on, and the low-side switching element Q2 is turned off. As a result, the output of the half-bridge class D output stage 31 becomes a high-side potential. On the other hand, when the modulation signal is at the Lo level, the gate-source signal GH of the high-side switching element Q1 is at the Lo level, and the gate-source signal GL of the low-side switching element Q2 is at the Hi level. The side switching element Q1 is turned off and the low side switching element Q2 is turned on. As a result, the output of the half-bridge output stage 31 is at a low side potential.

このようにハイサイド及びローサイドのスイッチング素子がデジタル駆動される場合には、ON状態のスイッチング素子に電流が流れるが、ドレイン−ソース間の抵抗値は非常に小さく、損失は殆ど発生しない。また、OFF状態のスイッチング素子には電流が流れないので損失は発生しない。従って、これらのデジタル電力増幅器27a、27bの損失は極めて小さく、小型のMOSFET等のスイッチング素子を使用することができ、冷却用放熱板などの冷却手段も不要である。ちなみに、トランジスタをリニア駆動するときの効率が30%程度であるのに対し、デジタル電力増幅器の効率は90%以上である。また、トランジスタの冷却用放熱板は、トランジスタ一つに対して60mm角程度の大きさが必要になるので、こうした冷却用放熱板が不要になると、実際のレイアウト面で圧倒的に有利である。   In this way, when the high-side and low-side switching elements are digitally driven, a current flows through the ON-state switching elements, but the resistance value between the drain and source is very small and almost no loss occurs. In addition, since no current flows through the switching element in the OFF state, no loss occurs. Therefore, the loss of these digital power amplifiers 27a and 27b is extremely small, a switching element such as a small MOSFET can be used, and cooling means such as a cooling heat sink is not necessary. Incidentally, the efficiency when the transistor is linearly driven is about 30%, whereas the efficiency of the digital power amplifier is 90% or more. In addition, since the cooling heat dissipation plate of the transistor needs to be about 60 mm square with respect to one transistor, if such a cooling heat dissipation plate is unnecessary, it is overwhelmingly advantageous in terms of actual layout.

また、平滑フィルタ29は、図10に示すように、コイルLとコンデンサCの組合せからなるローパスフィルタ(低域通過フィルタ)で構成され、このローパスフィルタによって電力増幅変調信号APWMの変調周波数成分、この場合は三角波信号の周波数成分が除去される。
本実施形態では、ハイサイドが電源VHVに接続された前段の第1デジタル電力増幅器27aの後段に第2デジタル電力増幅器27bが配設され、且つ第2デジタル電力増幅器27bのローサイドはブートストラップ回路32によって電源VHV電位までブートストラップされているので、第2デジタル電力増幅器27bがオフであるときには、第1デジタル電力増幅器27aの出力がそのまま第2デジタル電力増幅器27bから電力増幅変調信号APWMとして出力されるが、第2デジタル電力増幅器27bがオンであるときには第1デジタル電力増幅器27aの出力と第2デジタル電力増幅器27bの出力との加算値が当該第2デジタル電力増幅器27bから電力増幅変調信号APWMとして出力される。
As shown in FIG. 10, the smoothing filter 29 is composed of a low-pass filter (low-pass filter) composed of a combination of a coil L and a capacitor C, and the low-pass filter modulates the modulation frequency component of the power amplification modulation signal APWM. In this case, the frequency component of the triangular wave signal is removed.
In the present embodiment, a second digital power amplifier 27b is disposed after the first digital power amplifier 27a in the previous stage where the high side is connected to the power supply VHV, and the low side of the second digital power amplifier 27b is the bootstrap circuit 32. Therefore, when the second digital power amplifier 27b is off, the output of the first digital power amplifier 27a is output as it is from the second digital power amplifier 27b as the power amplification modulation signal APWM. However, when the second digital power amplifier 27b is on, the sum of the output of the first digital power amplifier 27a and the output of the second digital power amplifier 27b is output from the second digital power amplifier 27b as the power amplification modulation signal APWM. Is done.

図11には、本実施形態の第1及び第2変調信号PWM1、PWM2、電力増幅変調信号APWM、駆動信号COMの経時変化を示す。本実施形態では、三角波信号の波高値電位を駆動波形信号WCOMの波高値の半分程度とし、この三角波信号と駆動波形信号WCOMとの比較パルスを第1変調信号PWM1として出力すると共に、前記三角波信号に当該三角波信号の波高値に相当する電位をバイアスした信号と駆動波形信号WCOMとの比較パルスを第2変調信号PWM2として出力するので、図に示す駆動信号COMと駆動波形信号WCOMが同等であるとすると、三角波信号は電位0から電源電位VHVで変化し、この三角波信号に当該三角波信号の波高値に相当する電位をバイアスした信号は電源電位VHVとその2倍値VHV×2で変化する。従って、駆動波形信号WCOM(図では駆動信号COM)が電源電位VHV以上となる領域では、第1変調信号PWM1はHiレベルを維持する。   FIG. 11 shows temporal changes of the first and second modulation signals PWM1, PWM2, the power amplification modulation signal APWM, and the drive signal COM of the present embodiment. In the present embodiment, the peak value potential of the triangular wave signal is set to about half the peak value of the drive waveform signal WCOM, a comparison pulse between the triangular wave signal and the drive waveform signal WCOM is output as the first modulation signal PWM1, and the triangular wave signal In addition, since the comparison pulse between the signal biased with the potential corresponding to the peak value of the triangular wave signal and the drive waveform signal WCOM is output as the second modulation signal PWM2, the drive signal COM and the drive waveform signal WCOM shown in FIG. Then, the triangular wave signal changes from the potential 0 to the power supply potential VHV, and a signal obtained by biasing the triangular wave signal with a potential corresponding to the peak value of the triangular wave signal changes between the power supply potential VHV and its double value VHV × 2. Accordingly, in the region where the drive waveform signal WCOM (drive signal COM in the figure) is equal to or higher than the power supply potential VHV, the first modulation signal PWM1 maintains the Hi level.

電力増幅変調信号APWMは、第1変調信号PWM1と第2変調信号PWM2とを加算した値となり、第1デジタル電力増幅器27aの電力増幅した第1変調信号PWM1の電力増幅変調信号APWMは電源電位VHVと電位0間のパルスとなり、これに加算される第2デジタル電力増幅器27bの電力増幅した第2変調信号PWM2の電力増幅変調信号APWMは電源電位VHVとその2倍値VHV×2間のパルスとなる。従って、2つの電力増幅変調信号の加算値からなる電力増幅変調信号APWMは電位0、電源電位VHV、電源電位の2倍値VHV×2を到達電位とするから、到達電位のステップ数は“3”となり、デジタル電力増幅器27a、27bの段数“2”よりも多い。平滑フィルタ29で平滑化する前の電力増幅変調信号APWMの到達電位のステップ数が多いほど、平滑化された後の駆動信号COMの波形精度は向上する。   The power amplification modulation signal APWM is a value obtained by adding the first modulation signal PWM1 and the second modulation signal PWM2, and the power amplification modulation signal APWM of the first modulation signal PWM1 amplified by the first digital power amplifier 27a is the power supply potential VHV. The power amplification modulation signal APWM of the second modulation signal PWM2 amplified by the second digital power amplifier 27b added to this is a pulse between the power supply potential VHV and its double value VHV × 2. Become. Therefore, since the power amplification modulation signal APWM composed of the sum of the two power amplification modulation signals has the potential 0, the power supply potential VHV, and the double value VHV × 2 of the power supply potential as the arrival potential, the number of steps of the arrival potential is “3”. ", Which is larger than the number of stages" 2 "of the digital power amplifiers 27a and 27b. As the number of steps of the potential reached of the power amplification modulation signal APWM before smoothing by the smoothing filter 29 increases, the waveform accuracy of the drive signal COM after smoothing improves.

図13には、本実施形態における第1及び第2変調信号PWM1、PWM2の異なる例を示す。この場合も、図8のデジタル電力増幅回路28によって、図11と同等の電力増幅変調信号APWMを得ることができ、これにより同等の駆動信号COMが得られる。この駆動例では、例えば図の駆動信号COMが駆動波形信号WCOMと同等であるとしたとき、駆動波形信号WCOMが電源電位VHVより大きいときにオンデューティとなるパルスを第1変調信号PWM1として出力し、この第1変調信号PWM1がオフデューティのときには前記三角波信号と駆動波形信号WCOMの比較パルスを第2変調信号PWM2として出力し、第1変調信号PWMがオンデューティのときには、三角波信号に電源電位VHVを加えた信号と駆動波形信号WCOMの比較パルスを第2変調信号PWM2として出力するようにしたものである。   FIG. 13 shows different examples of the first and second modulation signals PWM1 and PWM2 in the present embodiment. Also in this case, the power amplification modulation signal APWM equivalent to that in FIG. 11 can be obtained by the digital power amplification circuit 28 in FIG. 8, thereby obtaining the equivalent drive signal COM. In this driving example, for example, when the driving signal COM in the figure is equivalent to the driving waveform signal WCOM, a pulse that becomes on-duty when the driving waveform signal WCOM is higher than the power supply potential VHV is output as the first modulation signal PWM1. When the first modulation signal PWM1 is off-duty, a comparison pulse between the triangular wave signal and the drive waveform signal WCOM is output as the second modulation signal PWM2, and when the first modulation signal PWM is on-duty, the power supply potential VHV is applied to the triangular wave signal. A comparison pulse between the signal to which the signal is added and the drive waveform signal WCOM is output as the second modulation signal PWM2.

このように本実施形態の液体噴射装置によれば、液体噴射用のノズルアクチュエータ22を駆動するための基準となる駆動波形信号WCOMを駆動波形信号発生回路25で発生し、その駆動波形信号WCOMを変調回路26でパルス変調し、その変調信号をデジタル電力増幅回路28で電力増幅し、その電力増幅された電力増幅変調信号APWMを平滑フィルタ29で平滑化し、ノズルアクチュエータ22に向けて出力するにあたり、デジタル電力増幅回路28に、プッシュプル接続されたスイッチング素子Q1、Q2対からなるデジタル電力増幅器27a、27bを2段備え、電力増幅変調信号APWMを、デジタル電力増幅器27a、27bの数より到達電位のステップ数が多い多値の信号としたことにより、2段のデジタル電力増幅器27a、27bの出力を組合せて電力増幅変調信号APWMとするため、当該電力増幅変調信号APWMの到達電位のステップ間の電位差が小さくなり、その電力増幅変調信号APWMから変調信号の周波数成分を除去するための平滑フィルタ29の次数を低くすることができると共に、電力増幅変調信号APWMを多値信号とすることにより高精度な駆動信号COMを得ることが可能となる。また、平滑フィルタ29の次数を低くすることによって回路の構成を簡素化、小型化することができる。また、電力増幅変調信号APWMの到達電位のステップ間の電位差が小さいので、デジタル電力増幅器27a、27bのスイッチング素子Q1、Q2の耐圧を低くすることができ、これにより回路の小型化が可能となる。   As described above, according to the liquid ejecting apparatus of this embodiment, the drive waveform signal WCOM serving as a reference for driving the nozzle actuator 22 for ejecting liquid is generated by the drive waveform signal generating circuit 25, and the drive waveform signal WCOM is generated. In modulating the pulse by the modulation circuit 26, the power of the modulation signal is amplified by the digital power amplification circuit 28, the power amplification modulated signal APWM amplified by the power is smoothed by the smoothing filter 29, and output to the nozzle actuator 22. The digital power amplifier circuit 28 is provided with two stages of digital power amplifiers 27a and 27b each composed of a pair of push-pull connected switching elements Q1 and Q2, and the power amplification modulation signal APWM has an arrival potential higher than the number of digital power amplifiers 27a and 27b. Two-stage digital power amplifier due to multi-level signal with many steps Since the power amplification modulation signal APWM is combined by combining the outputs of 7a and 27b, the potential difference between the reaching potential steps of the power amplification modulation signal APWM is reduced, and the frequency component of the modulation signal is removed from the power amplification modulation signal APWM. Therefore, the order of the smoothing filter 29 can be lowered, and a highly accurate drive signal COM can be obtained by using the power amplification modulation signal APWM as a multilevel signal. Further, by reducing the order of the smoothing filter 29, the circuit configuration can be simplified and reduced in size. In addition, since the potential difference between the steps of the potential reached of the power amplification modulation signal APWM is small, the withstand voltage of the switching elements Q1 and Q2 of the digital power amplifiers 27a and 27b can be lowered, thereby making it possible to reduce the size of the circuit. .

また、デジタル電力増幅回路28では、2段目のデジタル電力増幅器27bにブートストラップ回路32を備え、且つ前段のデジタル電力増幅器27aによってバイアスされる構成としたため、消費電流は同じでも電源電位VHVを低くすることができ、回路の小型化、省電力化が可能となる。また、特に前段のデジタル電力増幅器27aがオン、後段のデジタル電力増幅器27bがオフのとき、電力回生となり、更なる省電力化が可能となる。   Further, since the digital power amplifier circuit 28 is configured to include the bootstrap circuit 32 in the second-stage digital power amplifier 27b and to be biased by the previous-stage digital power amplifier 27a, the power supply potential VHV is lowered even though the current consumption is the same. Thus, the circuit can be reduced in size and power can be saved. In particular, when the front-stage digital power amplifier 27a is on and the back-stage digital power amplifier 27b is off, power regeneration is performed, and further power saving is possible.

また、ブートストラップ回路32のコンデンサCBは、ノズルアクチュエータ22を駆動するのに十分な容量とすることにより、例えば前段のデジタル電力増幅器27aがオンの状態で、後段のデジタル電力増幅器27bをオンオフする場合に、ブートストラップ電位を確保することができる。
また、複数段のデジタル電力増幅器27a、27bを同一の電源に接続することにより、回路の小型化が可能となる。
Further, the capacitor CB of the bootstrap circuit 32 has a capacity sufficient to drive the nozzle actuator 22, for example, when the digital power amplifier 27 b in the subsequent stage is turned on and off while the digital power amplifier 27 a in the previous stage is on. In addition, a bootstrap potential can be secured.
Further, the circuit can be miniaturized by connecting a plurality of stages of digital power amplifiers 27a and 27b to the same power source.

また、複数段のデジタル電力増幅器分27a、27bの変調信号PWM1、PWM2を出力することにより、電力増幅変調信号APWMを確実に多値化することが可能となる。
また、変調回路26をパルス幅変調回路とすることにより、平滑フィルタ29の周波数特性を緩やかなものとすることができ、もって駆動信号COMを安定化することができる。
また、変調回路26をパルス密度変調回路,例えばMASH型Δ−Σ変調回路とすることにより、更に高精度の駆動信号を得ることができる。このパルス密度変調回路は、例えば特開昭61−177818号公報に記載されているような形態で実現が可能である。
Further, by outputting the modulation signals PWM1 and PWM2 of the digital power amplifiers 27a and 27b in a plurality of stages, the power amplification modulation signal APWM can be reliably multi-valued.
Further, by making the modulation circuit 26 a pulse width modulation circuit, the frequency characteristic of the smoothing filter 29 can be made gentle, and the drive signal COM can be stabilized.
Further, when the modulation circuit 26 is a pulse density modulation circuit, for example, a MASH type Δ-Σ modulation circuit, a drive signal with higher accuracy can be obtained. This pulse density modulation circuit can be realized in the form described in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 61-177818.

次に、本発明の液体噴射装置をラインヘッド型印刷装置に適用した第2実施形態について説明する。図14は、本実施形態の駆動信号出力回路に用いられたデジタル電力増幅回路28のブロック図である。本実施形態のデジタル電力増幅回路28は、前記図8の第1実施形態のデジタル電力増幅回路28に類似しており、同等の構成要件も多い。そこで、同等の構成要件には同等の符号を附して、その詳細な説明を省略する。具体的には、両者に存在する回路の構成要件は全て同じであり、第2デジタル電力増幅器27bのハイサイドが、前記第1実施形態と同様に、電源VHVに接続されているのに対し、第1デジタル電力増幅器27aのハイサイドは異なる第2電源VHV’に接続されている点が異なる。本実施形態では、第2電源電位VHV’の方が電源電位VHVより大きい。   Next, a second embodiment in which the liquid ejecting apparatus of the present invention is applied to a line head type printing apparatus will be described. FIG. 14 is a block diagram of the digital power amplifier circuit 28 used in the drive signal output circuit of this embodiment. The digital power amplifier circuit 28 according to the present embodiment is similar to the digital power amplifier circuit 28 according to the first embodiment shown in FIG. 8, and has many equivalent components. Therefore, equivalent constituent elements are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted. Specifically, the configuration requirements of the circuits existing in both are the same, and the high side of the second digital power amplifier 27b is connected to the power supply VHV, as in the first embodiment, whereas The high side of the first digital power amplifier 27a is different in that it is connected to a different second power source VHV ′. In the present embodiment, the second power supply potential VHV ′ is higher than the power supply potential VHV.

図15は、本実施形態の駆動信号出力回路に用いられる変調回路26のブロック図である。本実施形態では、第1三角波信号発生回路23aと第2三角波信号発生回路23bの2つの三角波信号発生回路を備えている。このうち、第1三角波信号発生回路23aは、図16に示すように、例えば図に示す駆動波形信号WCOMが駆動信号COMと同等である場合に、前記第1電源電位VHV’と電源電位VHVの間で変化する第1三角波信号Tri1を出力する。また、第2三角波信号発生回路23bは、電位0と電源電位VHVの間で変化する第2三角波信号Tri2を出力する。変調周波数は、どちらも同じとした。   FIG. 15 is a block diagram of the modulation circuit 26 used in the drive signal output circuit of this embodiment. In the present embodiment, two triangular wave signal generation circuits, a first triangular wave signal generation circuit 23a and a second triangular wave signal generation circuit 23b, are provided. Among these, as shown in FIG. 16, the first triangular wave signal generation circuit 23a generates the first power supply potential VHV ′ and the power supply potential VHV when, for example, the drive waveform signal WCOM shown in the figure is equivalent to the drive signal COM. The first triangular wave signal Tri1 that changes between the two is output. The second triangular wave signal generation circuit 23b outputs a second triangular wave signal Tri2 that changes between the potential 0 and the power supply potential VHV. The modulation frequency was the same for both.

第1三角波信号発生回路23aから出力される第1三角波信号Tri1は第1比較器24aで駆動波形信号WCOMと比較され、駆動波形信号WCOMが第1三角波信号Tri1より大きいときにオンデューティとなる第1変調信号PWM1が出力される。一方、第2三角波信号発生回路23bから出力される第2三角波信号Tri2には、第1三角波信号Tri1がオンデューティのときだけ、増幅器AMPから第2電源電位VHV’がバイアスされ、その出力信号が第2比較器24bで駆動波形信号WCOMと比較され、当該出力信号が駆動波形信号WCOMより大きいときにオンデューティとなる第2変調信号PWM2が出力される。即ち、第1三角波信号Tri1は、駆動波形信号WCOMの電源電位VHVから第2電源電位VHV’の間をパルス変調して第1変調信号PWM1として出力し、第2三角波信号Tri2は、第2電源電位VHV’がバイアスされていないとき、駆動波形信号WCOMの電位0から電源電位VHVの間をパルス変調し、第2電源電位VHV’がバイアスされているとき、駆動波形信号WCOMの第2電源電位VHV’から電源電位VHVと第2電源電位VHV’の加算値VHV+VHV’の間をパルス変調して、夫々、第2変調信号PWM2として出力する。   The first triangular wave signal Tri1 output from the first triangular wave signal generation circuit 23a is compared with the drive waveform signal WCOM by the first comparator 24a, and becomes on-duty when the drive waveform signal WCOM is larger than the first triangular wave signal Tri1. One modulation signal PWM1 is output. On the other hand, the second triangular wave signal Tri2 output from the second triangular wave signal generation circuit 23b is biased with the second power supply potential VHV ′ from the amplifier AMP only when the first triangular wave signal Tri1 is on-duty. The second comparator 24b compares the drive waveform signal WCOM with the drive waveform signal WCOM, and outputs a second modulation signal PWM2 that is on-duty when the output signal is greater than the drive waveform signal WCOM. That is, the first triangular wave signal Tri1 is pulse-modulated between the power supply potential VHV and the second power supply potential VHV ′ of the drive waveform signal WCOM and is output as the first modulation signal PWM1, and the second triangular wave signal Tri2 is the second power supply potential When the potential VHV ′ is not biased, pulse modulation is performed between the potential 0 of the drive waveform signal WCOM and the power supply potential VHV, and when the second power supply potential VHV ′ is biased, the second power supply potential of the drive waveform signal WCOM. The pulse modulation is performed between VHV ′ and the added value VHV + VHV ′ of the power supply potential VHV and the second power supply potential VHV ′, and each is output as the second modulation signal PWM2.

図17は、この第1変調信号PWM1及び第2変調信号PWM2を図14のデジタル電力増幅回路28で電力増幅して得られた電力増幅変調信号APWM及びそれを平滑フィルタ29で平滑化して得られた駆動信号COMの経時変化を示している。本実施形態では、電力増幅変調信号APWMは、電位0、電源電位VHV、第2電源電位VHV’、第1電源電位VHVと第2電源電位VHV’の計4つの到達電位のステップ数を有する。即ち、第1実施形態のそれよりも1つ、到達電位のステップ数が多い。電力増幅変調信号APWMの到達電位のステップ数が多ければ多いほど、波形追従性が向上して高精度な駆動信号が得られると共に、ステップ間の電位差が小さくなるので、平滑フィルタ29の次数をより一層低くすることができるほか、デジタル電力増幅器27a、27bのスイッチング素子Q1、Q2の耐圧を低くすることも可能である。   FIG. 17 is obtained by smoothing the power amplification modulation signal APWM obtained by power amplification of the first modulation signal PWM1 and the second modulation signal PWM2 by the digital power amplification circuit 28 of FIG. The change with time of the drive signal COM is shown. In the present embodiment, the power amplification modulation signal APWM has a total of four potential step numbers of potential 0, power supply potential VHV, second power supply potential VHV ', first power supply potential VHV, and second power supply potential VHV'. That is, the number of steps of the reached potential is larger than that of the first embodiment. As the number of steps of the potential reached by the power amplification modulation signal APWM is increased, the waveform followability is improved and a highly accurate drive signal is obtained, and the potential difference between the steps is reduced. Therefore, the order of the smoothing filter 29 is further increased. In addition to being able to make it lower, it is also possible to lower the breakdown voltage of the switching elements Q1, Q2 of the digital power amplifiers 27a, 27b.

このように本実施形態の液体噴射装置によれば、前記第1実施形態の効果に加えて、複数段のデジタル電力増幅器27a、27bを、夫々異なる電位の電源に接続することにより、電力増幅変調信号APWMの更なる多値化が可能となり、更に高精度の駆動信号COMを得ることが可能となる。
なお、前記実施形態では、デジタル電力増幅回路28中のデジタル電力増幅器27a、27bの段数を2段としたが、デジタル電力増幅器の段数は、これに限定されるものではない。デジタル電力増幅器の段数を増加する際の効果は、前記各実施形態に記載した通りである。
また、前記実施形態では、本発明の液体噴射装置をラインヘッド型印刷装置に用いた場合についてのみ詳述したが、本発明の液体噴射装置は、マルチパス型印刷装置にも同様に適用可能である。
As described above, according to the liquid ejecting apparatus of the present embodiment, in addition to the effects of the first embodiment, the power amplification modulation is performed by connecting the digital power amplifiers 27a and 27b of a plurality of stages to power sources having different potentials. The signal APWM can be further multi-valued, and a drive signal COM with higher accuracy can be obtained.
In the above embodiment, the number of stages of the digital power amplifiers 27a and 27b in the digital power amplifier circuit 28 is two, but the number of stages of the digital power amplifier is not limited to this. The effect of increasing the number of stages of the digital power amplifier is as described in the above embodiments.
In the above-described embodiment, only the case where the liquid ejecting apparatus of the present invention is used in a line head type printing apparatus has been described in detail. However, the liquid ejecting apparatus of the present invention can be similarly applied to a multi-pass type printing apparatus. is there.

また、前記実施形態では、本発明の液体噴射装置をインクジェット式印刷装置に具体化したが、この限りではなく、インク以外の他の液体(液体以外にも、機能材料の粒子が分散されている液状体、ジェルなどの流状体を含む)や液体以外の流体(流体として流して噴射できる固体など)を噴射したり吐出したりする液体噴射装置に具体化することもできる。例えば、液晶ディスプレイ、EL(エレクトロルミネッサンス)ディスプレイ、面発光ディスプレイ、カラーフィルタの製造などに用いられる電極材や色材などの材料を分散又は溶解の形態で含む液状体を噴射する液状体噴射装置、バイオチップ製造に用いられる生体有機物を噴射する液体噴射装置、精密ピペットとして用いられて試料となる液体を噴射する液体噴射装置であってもよい。更に、時計やカメラなどの精密機械にピンポイントで潤滑油を噴射する液体噴射装置、光通信素子などに用いられる微小半球レンズ(光学レンズ)などを形成するための紫外線硬化樹脂などの透明樹脂液を基板上に吐出する液体噴射装置、基板などをエッチングするために酸又はアルカリなどのエッチング液を噴射する液体噴射装置、ジェルを噴射する流状体噴射装置、トナーなどの粉体を例とする固体を噴射する流体噴射式記録装置であってもよい。そして、これらのうち何れか一種の噴射装置に本発明を適用することができる。   In the above embodiment, the liquid ejecting apparatus of the present invention is embodied in an ink jet printing apparatus. However, the present invention is not limited to this, and liquids other than ink (functional material particles are dispersed in addition to liquids). It is also possible to embody the present invention in a liquid ejecting apparatus that ejects or ejects a fluid other than a liquid (including a fluid such as a liquid or gel) or a fluid other than a liquid (such as a solid that can be ejected by flowing as a fluid). For example, a liquid material ejecting apparatus that ejects a liquid material that contains materials such as electrode materials and color materials used in the manufacture of liquid crystal displays, EL (electroluminescence) displays, surface-emitting displays, color filters, and the like in a dispersed or dissolved form. Further, it may be a liquid ejecting apparatus that ejects a bio-organic matter used for biochip manufacturing, or a liquid ejecting apparatus that ejects a liquid that is used as a precision pipette to become a sample. In addition, transparent resin liquids such as UV curable resins for forming liquid injection devices that inject lubricating oil onto precision machines such as watches and cameras, micro hemispherical lenses (optical lenses) used in optical communication elements, etc. For example, a liquid ejecting apparatus that ejects a liquid onto a substrate, a liquid ejecting apparatus that ejects an etching solution such as acid or alkali to etch the substrate, a fluid ejecting apparatus that ejects gel, and a powder such as toner It may be a fluid ejection recording apparatus that ejects a solid. The present invention can be applied to any one of these injection devices.

1は印刷媒体、2,3は液体噴射ヘッド、4,5は搬送部、23、23a、23bは三角波信号発生回路、24、24a、24bは比較器、25は駆動波形信号発生回路、26は変調回路、27a、27bはデジタル電力増幅器、28はデジタル電力増幅回路、29は平滑フィルタ、30はゲートドライバ回路、31はハーフブリッジ出力段、32はブートストラップ回路、62は制御部、65はヘッドドライバ   1 is a printing medium, 2 and 3 are liquid ejecting heads, 4 and 5 are conveying units, 23, 23a and 23b are triangular wave signal generating circuits, 24, 24a and 24b are comparators, 25 is a driving waveform signal generating circuit, and 26 is 27a and 27b are digital power amplifiers, 28 is a digital power amplifier circuit, 29 is a smoothing filter, 30 is a gate driver circuit, 31 is a half bridge output stage, 32 is a bootstrap circuit, 62 is a control unit, and 65 is a head. driver

Claims (5)

アクチュエータを駆動するための基準となる駆動波形信号を発生する駆動波形信号発生回路と、
前記駆動波形信号発生回路で発生された駆動波形信号をパルス変調する変調回路と、
プッシュプル接続されたスイッチング素子対からなる第1のデジタル電力増幅器及び第2のデジタル電力増幅器を備え、且つ前記変調回路でパルス変調された第1の変調信号及び第2の変調信号を電力増幅するデジタル電力増幅回路と、
前記デジタル電力増幅回路で電力増幅された電力増幅変調信号を平滑化し、前記アクチュエータに出力する平滑フィルタとを備え、
前記変調回路は、前記第1のデジタル電力増幅器に前記第1の変調信号を出力し、前記第2のデジタル電力増幅器に前記第2の変調信号を出力し、
前記デジタル電力増幅回路は、前記第1のデジタル電力増幅器に電力を供給する第1の電源回路と、前記第1の電源回路の電圧とは異なる電圧を発生し前記第2のデジタル電力増幅器に電力を供給する第2の電源回路と、を更に備え、
前記第2のデジタル電力増幅器及び前記第2の電源回路が前記第1のデジタル電力増幅器の出力によってバイアスされ、前記第2デジタル電力増幅器の出力を前記電力増幅変調信号とすることを特徴とする液体噴射装置。
A drive waveform signal generation circuit that generates a drive waveform signal that serves as a reference for driving the actuator;
A modulation circuit for pulse-modulating the drive waveform signal generated by the drive waveform signal generation circuit;
A first digital power amplifier and a second digital power amplifier comprising a pair of push-pull connected switching elements, and power amplifying the first modulation signal and the second modulation signal pulse-modulated by the modulation circuit A digital power amplifier circuit;
The digital by the power amplifier circuit smoothes the amplified digital signal which is power-amplified, and a smoothing filter for outputting to the actuator,
The modulation circuit outputs the first modulated signal to said first digital power amplifier, and outputs the second modulated signal to said second digital power amplifier,
The digital power amplifier circuit generates a voltage different from the voltage of the first power supply circuit that supplies power to the first digital power amplifier and the first power supply circuit, and supplies power to the second digital power amplifier. A second power supply circuit for supplying
Said second digital power amplifier and said second power supply circuit is thus biased to the output of said first digital power amplifier, wherein the output of said second digital power amplifier and the amplified digital signal Liquid ejector.
前記第1の電源回路と第2の電源回路のコンデンサは、前記アクチュエータを駆動するのに十分な容量であることを特徴とする請求項1に記載の液体噴射装置。 The liquid ejecting apparatus according to claim 1, wherein capacitors of the first power supply circuit and the second power supply circuit have a capacity sufficient to drive the actuator. 前記変調回路は、パルス幅変調回路であることを特徴とする請求項1又は2に記載の液体噴射装置。   The liquid ejecting apparatus according to claim 1, wherein the modulation circuit is a pulse width modulation circuit. 前記変調回路は、パルス密度変調回路であることを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載の液体噴射装置。   The liquid ejecting apparatus according to claim 1, wherein the modulation circuit is a pulse density modulation circuit. 請求項1乃至4の何れか一項に記載の液体噴射装置を備える印刷装置。   A printing apparatus comprising the liquid ejecting apparatus according to claim 1.
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