JP5861339B2 - 液体吐出ヘッドの駆動方法、及び、その液体吐出ヘッドを有する画像形成装置 - Google Patents
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Description
前記圧力発生手段に入力する、基準電位からの立ち下がり部分及び前記基準電位への立ち上がり部分を備える、パルス波を含む共通駆動波形を生成する工程と、前記ノズルから前記液体を吐出させない程度に前記液体を加圧するための微駆動波形を前記共通駆動波形の波形成分から選択する工程であって、前記波形成分から前記微駆動波形の始期である第1の位相を選択する工程と、前記波形成分から前記微駆動波形の終期である第2の位相を選択する工程と、を含む工程と、前記第1の位相と前記第2の位相とに基づいて、前記微駆動波形を生成する工程と、を含み、前記第2の位相は、前記第1の位相を含む前記波形成分において、前記パルス波の立ち下り終了時点からdTを加算した時点であり、前記dTは、Tp+Tc×(1/4)×(4n−7)<dT<Tp+Tc×(1/4)×(4n−5)の範囲内であり、ここで、Tcは前記液体吐出ヘッドの吐出される液体に対するヘルムホルツ周期、Tpは、共通駆動波形のパルス幅の値を変化させた場合に、吐出される液体の速度が極大値を示すパルス幅の値のうちの最小値のものであり、nは1から始まる自然数である、ことを特徴とする液体吐出ヘッドの駆動方法を提供する。
図1は、液体吐出ヘッドの概略断面図である。図1において、液体吐出ヘッド100は、ノズル部材111、流路部材112、振動部材113、フレーム部材114、及び、圧力発生手段121等を含む。液体吐出ヘッド100は、共通液室114aから供給される液体をノズル111aから液体吐出ヘッド100外に吐出する。
液体吐出ヘッドの動作を制御する駆動制御部の機能を、図2を用いて、説明する。図2は、駆動制御部の機能ブロック図である。
液体を吐出する方法の一例である「引き押し打ち」について、説明する。
液体吐出ヘッドの微駆動の動作について、図5乃至7を用いて、説明する。
記録媒体に画像を形成する画像形成装置の実施例を用いて、本発明の液体吐出ヘッドの駆動方法を説明する。本発明の液体吐出ヘッドの駆動方法は、画像形成装置に用いられる液体吐出ヘッドに限定されるものではなく、画像形成装置の液体吐出ヘッド以外でも、液体を吐出する手段を有する装置であれば、いずれの装置にも用いることができる。
本実施例に係る液体吐出ヘッドを有する画像形成装置の一例を、図8及び図9に示す。図8は、本実施例の画像形成装置の概略正面図である。
液体吐出ヘッドの微駆動の動作について、図5及び図10を用いて、説明する。
本実施例に係る液体吐出ヘッドを有する画像形成装置400の構成は、実施例1の画像形成装置300の構成(図8及び図9)と同様のため、説明を省略する。
画像形成装置の液体吐出ヘッドの微駆動の動作について、図11を用いて、説明する。図11は、微駆動時に圧力発生手段に印加する電圧を説明する図である。図11(a)は、駆動波形生成部が生成した共通駆動波形である。図11(b)は、レベルシフタにより出力された電圧レベルの波形である。図11(c)は、アナログスイッチにより、共通駆動波形の波形成分から選択された駆動波形である。
本実施例に係る液体吐出ヘッドを有する画像形成装置500の構成は、実施例1の画像形成装置300の構成(図8及び図9)と同様のため、説明を省略する。
画像形成装置の液体吐出ヘッドの微駆動の動作について、図12を用いて、説明する。図12は、微駆動時に圧力発生手段に印加する電圧を説明する図である。図12(a)は、駆動波形生成部が生成した共通駆動波形である。図12(b)は、レベルシフタにより出力された電圧レベルの波形である。図12(c)は、アナログスイッチにより、共通駆動波形の波形成分から選択された駆動波形である。
111a: ノズル
121 : 圧力発生手段
210 : 駆動波形生成手段
230 : ヘッドドライバ
300、400、500: 画像形成装置
Vm : 中間電位
Tc : 液体吐出ヘッドの液体の吐出に対するヘルムホルツ周期
Tp : 共通駆動波形のパルス幅の変化に対して、吐出される液体の吐出速度が
極大値を示すパルス幅の値で最小値
n : 1から始まる自然数
T1 : 第1の位相(吐出させない程度に液体を加圧する微駆動波形の始期)
T2+dT: 第2の位相(波形成分から微駆動波形の終期)
Claims (6)
- 圧力発生手段により液体を加圧することで、ノズルから液体を吐出する液体吐出ヘッドの駆動方法であって、
前記圧力発生手段に入力する、基準電位からの立ち下がり部分及び前記基準電位への立ち上がり部分を備える、パルス波を含む共通駆動波形を生成する工程と、
前記ノズルから前記液体を吐出させない程度に前記液体を加圧するための微駆動波形を前記共通駆動波形の波形成分から選択する工程であって、
前記波形成分から前記微駆動波形の始期である第1の位相を選択する工程と、
前記波形成分から前記微駆動波形の終期である第2の位相を選択する工程と、を含む工程と、
前記第1の位相と前記第2の位相とに基づいて、前記微駆動波形を生成する工程と、
を含み、
前記第2の位相は、前記第1の位相を含む前記波形成分において、前記パルス波の立ち下り終了時点からdTを加算した時点であり、
前記dTは、Tp+Tc×(1/4)×(4n−7)<dT<Tp+Tc×(1/4)×(4n−5)の範囲内であり、
ここで、Tcは前記液体吐出ヘッドの吐出される液体に対するヘルムホルツ周期、Tpは、共通駆動波形のパルス幅の値を変化させた場合に、吐出される液体の速度が極大値を示すパルス幅の値のうちの最小値のものであり、nは1から始まる自然数である、
ことを特徴とする液体吐出ヘッドの駆動方法。 - 圧力発生手段により液体を加圧することで、ノズルから液体を吐出する液体吐出ヘッドの駆動方法であって、
前記圧力発生手段に入力する、基準電位からの立ち下がり部分及び前記基準電位への立ち上がり部分を備える、パルス波を含む共通駆動波形を生成する工程と、
前記ノズルから前記液体を吐出させない程度に前記液体を加圧するための微駆動波形を波形成分を前記共通駆動波形の波形成分から選択する工程であって、
前記波形成分から前記微駆動波形の始期である第1の位相を選択する工程と、
前記波形成分から前記微駆動波形の終期である第2の位相を選択する工程と、
前記第1の位相と前記第2の位相とに基づいて、前記微駆動波形を生成する工程と、
を含み、
前記第2の位相は、前記第1の位相からdTを加算した時点であり、
前記dTは、Tp+Tc×(1/4)×(4n−7)<dT<Tp+Tc×(1/4)×(4n−5)の範囲内であり、
ここで、Tcは前記液体吐出ヘッドの吐出される液体に対するヘルムホルツ周期、Tpは、共通駆動波形のパルス幅の値の値を変化させた場合に、変化に対して、吐出される液体の速度が極大値を示すパルス幅の値のうちの最小値のものであり、nは1から始まる自然数である、
ことを特徴とする液体吐出ヘッドの駆動方法。 - 前記第1の位相は、前記共通駆動波形の振幅が変化しない時点である、ことを特徴とする請求項1または2に記載の液体吐出ヘッドの駆動方法。
- 前記第2の位相は、前記共通駆動波形の振幅が変化しない時点である、ことを特徴とする請求項1または2に記載の液体吐出ヘッドの駆動方法。
- 前記共通駆動波形の前記パルス波が2段階以上に立ち下がる場合であって、
前記第1の位相は、前記立ち下りの波形成分の中間電位の時点である、ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の液体吐出ヘッドの駆動方法。 - 液体を吐出する液体吐出ヘッドを有する画像形成装置であって、
基準電位からの立ち下がり部分及び前記基準電位への立ち上がり部分を備える、パルス波を含む、共通駆動波形を生成する駆動波形生成手段と、
前記液体を加圧する圧力発生手段と、
前記共通駆動波形の波形成分から選択して微駆動波形を生成し、該微駆動波形を前記圧力発生手段に入力する、ヘッドドライバと、
を有し、
前記ヘッドドライバは、前記液体吐出ヘッドから前記液体を吐出させない程度に液体を加圧するための微駆動波形の始期である第1の位相を前記共通駆動波形の波形成分から選択し、前記波形成分から前記微駆動波形の終期である第2の位相を選択し、
前記第2の位相は、前記第1の位相を含む前記波形成分において、前記パルス波の立ち下り終了時点からdTを加算した時点であり、
前記dTは、Tp+Tc×(1/4)×(4n−7)<dT<Tp+Tc×(1/4)×(4n−5)の範囲内であり、
ここで、Tcは前記液体吐出ヘッドの吐出される液体に対するヘルムホルツ周期、Tpは共通駆動波形のパルス幅の値を変化させた場合に、吐出される液体の速度が極大値を示すときの前記パルス幅の値のうちの最小値のものであり、nは1から始まる自然数であり、
前記ヘッドドライバは、前記第1の位相及び前記第2の位相に基づいて、前記共通駆動波形の波形成分を選択的に圧力発生手段に入力する、
ことを特徴とする画像形成装置。
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