JP6590707B2 - 補正データ設定装置及びインクジェットヘッド - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、インクジェットヘッドの濃度補正に係る補正データの設定装置及びこの設定装置によって設定された補正データを用いて印刷を行うインクジェットヘッドに関する。
インク液滴を吐出するための複数のノズルを一方向に配列してなるインクジェットヘッドは、必ずしも各ノズルから吐出されるインク液滴の体積が均一ではない。このため、各ノズルから同じ数のインク液滴を吐出させてベタ画像を印刷した場合でも濃度ムラを生じることがある。また、インクジェットヘッドのノズル配列方向の幅よりも広い印刷領域を印刷する場合、印刷領域を幅方向に分割し、その分割された領域毎に複数のインクジェットヘッドを並べて印刷する場合がある。このような場合、ヘッドとヘッドとの境目で濃度に段差が生じることがある。
各ノズルから吐出されるインク液滴の体積が均一にならない原因は、主にインクジェットヘッドに構造上のばらつきが生じているためである。例えば各ノズルの径、あるいは、各ノズルにそれぞれ連通する圧力室の容積は、必ずしも一定ではない。このような構造上のばらつきは、インクジェットヘッドを製造する際に用いられる加工機の特性に起因する場合が多い。
従来、各ノズルにそれぞれ対応した各アクチュエータに印加される駆動パルス信号のパルス幅を補正することで、ノズル毎にインク液滴の吐出量を調整する技術がある。この技術を用いることにより、各ノズルから吐出されるインク液滴の量を均一化することはできる。しかし均一化するためには、ノズル毎にパルス幅を補正するための補正データを算出しなければならない。例えば320個のノズルを有するインクジェットヘッドに対しては320個分の補正データを算出しなければならず、大変な手間を要する。
特開2012−45780号公報 特開2013−59961号公報
本発明の実施形態が解決しようとする課題は、インクジェットヘッドの各ノズルに対応した各アクチュエータに印加される駆動パルス信号のパルス幅を補正するための補正データを容易にメモリに設定できるようにすることにある。
一実施形態において、補正データ設定装置は、インクを吐出するための複数のノズルを配列してなるインクジェットヘッドの各ノズルにそれぞれ対応した各アクチュエータに印加される駆動パルス信号のパルス幅を補正するためのノズル毎の補正データを記憶するメモリに補正データを設定するものである。
かかる補正データ設定装置は、第1出力部と、第2出力部と、第1レジスタ回路と、第2レジスタ回路と、乗算部と、変換部と、設定部と、を含む。第1出力部は、各ノズルを一定数毎のグループに分割した際のそのグループ内の各ノズルから吐出されるインクの濃度ムラが補正されるようにグループ内のノズル毎に算出された第1パラメータを出力する。第2出力部は、グループ間の濃度ムラの変化率が補正されるようにグループ毎に算出された第2パラメータを出力する。第1レジスタ回路は、第1出力部から出力される第1パラメータをグループ内のノズル毎に分割して記憶する。第2レジスタ回路は、第2出力部から出力される第2パラメータをグループ毎に分割して記憶する。乗算部は、第1レジスタ回路で記憶されるノズル毎の第1パラメータに、第2レジスタ回路で記憶されるグループ毎の第2パラメータを順次乗算する。変換部は、乗算部でグループ単位に算出される乗算値をノズル毎の補正データに変換する。設定部は、変換部で得られる補正データをメモリに設定する。
図1は、一実施形態におけるインクジェットヘッドの一部を分解して示す斜視図である。 図2は、同インクジェットヘッドの前方部における横断面図である。 図3は、同インクジェットヘッドの前方部における縦断面図である。 図4は、同インクジェットヘッドの動作原理を説明するための模式図である。 図5は、同インクジェットヘッドに印加される駆動パルス信号の基準パルス波形を示す波形図である。 図6は、一実施形態におけるインクジェットプリンタのハードウェア構成を示すブロック図である。 図7は、同インクジェットプリンタに搭載されるインクジェットヘッドのヘッド駆動回路の構成を示すブロック図である。 図8は、駆動パルス信号の補正方法を説明するための波形図である。 図9は、駆動パルス信号の補正方法を説明するために用いる吐出体積と遅延時間との対応関係を示す特性図である。 図10は、補正データ設定機能の実現に必要な回路構成を示すブロック図である。 図11は、図10の第1及び第2のレジスタ回路を説明するための模式図である。 図12は、図10の変換回路で用いる変換テーブルを説明するための特性図である。 図13は、図10のメモリ回路に記憶される補正データテーブルのデータ構造を示す模式図である。 図14は、第2の実施形態における補正データ設定機能の実現に必要な回路構成を示すブロック図である。 図15は、図14の第3レジスタ回路を説明するための模式図である。 図16は、乗算補正で補正可能な濃度プロファイルの例を示す図である。 図17は、乗算補正に加減算補正を加えた補正可能な濃度プロファイルの例を示す図である。
以下、インクジェットヘッドに対する補正データの設定装置及びこの装置によってメモリに設定された補正データを用いて印刷を行うインクジェットプリンタの一実施形態について、図面を用いて説明する。なお、この実施形態では、シェアモードタイプのインクジェットヘッド100(図1を参照)を用いたインクジェットプリンタを例示する。
[第1の実施形態]
はじめに、インクジェットヘッド100(以下、ヘッド100と略称する)の構成について、図1乃至図3を用いて説明する。図1は、ヘッド100の一部を分解して示す斜視図、図2は、ヘッド100の前方部における横断面図、図3は、ヘッド100の前方部における縦断面図である。なお、ヘッド100は、長手方向を縦方向、長手方向に直交する方向を横方向とする。
ヘッド100は、長方形のベース基板9を有する。ヘッド100は、ベース基板9の前方側の上面に第1の圧電部材1を接合し、この第1の圧電部材1の上に第2の圧電部材2を接合する。接合された第1の圧電部材1と第2の圧電部材2とは、図2の矢印で示すように、板厚方向に沿って互いに相反する方向に分極する。
ベース基板9は、誘電率が小さく、かつ圧電部材1,2との熱膨張率の差が小さい材料を用いて形成する。ベース基板9の材料としては、例えばアルミナ(Al203)、窒化珪素(Si3N4)、炭化珪素(SiC)、窒化アルミニウム(AlN)、チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)等がよい。一方、圧電部材1,2の材料としては、チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)、ニオブ酸リチウム(LiNbO3)、タンタル酸リチウム(LiTaO3)等が用いられる。
ヘッド100は、接合された圧電部材1,2の先端側から後端側に向けて、多数の長尺な溝3を設ける。各溝3は、間隔が一定でありかつ平行である。各溝3は、先端が開口し、後端が上方に傾斜する。このような多数の溝3の形成には、切削加工機を用いることができる。
ヘッド100は、各溝3の隔壁に電極4を設ける。電極4は、ニッケル(Ni)と金(Au)との二層構造となっている。電極4は、例えばメッキ法によって各溝3内に均一に成膜される。電極4の形成方法は、メッキ法に限定されない。他に、スパッタ法や蒸着法等を用いることもできる。
ヘッド100は、各溝3の後端から第2の圧電部材2の後部上面に向けて引出し電極10を設ける。引出し電極10は、前記電極4から延出する。
ヘッド100は、天板6とオリフィスプレート7とを備える。天板6は、各溝3の上部を塞ぐ。オリフィスプレート7は、各溝3の先端を塞ぐ。ヘッド100は、天板6とオリフィスプレート7とで囲まれた各溝3によって、複数の圧力室15を形成する。圧力室15は、例えば深さが300μmで幅が80μmの形状を有し、169μmのピッチで平行に配列される。ただし、切削加工機の特性に起因する製造時のばらつき等により、各圧力室15の形状が必ずしも均一になるとは限らない。例えば切削加工機は16本の圧力室15を一括して形成し、これを20回繰り返すことによって320本の圧力室15を形成する。このとき16本の圧力室を形成する加工刃が個体差を持っていれば、各圧力室15の形状は周期性をもつことになる。しかも圧力室の形状は、20回の繰り返し加工の際の加工温度の変化等に起因して僅かずつ変化していく。これらの圧力室15の微小な変化が最終的には印刷濃度の微小な周期的変化の原因のひとつとなる。
天板6は、その内側後方に共通インク室5を備える。オリフィスプレート7は、各溝3と対向する位置にノズル8を穿設する。ノズル8は、対向する溝3つまりは圧力室15と連通する。ノズル8は、圧力室15側から反対側のインク吐出側に向けて先細りの形状をなす。ノズル8は、隣り合う3つの圧力室15に対応したものを1セットとし、溝3の高さ方向(図2の紙面の上下方向)に一定の間隔でずれて形成される。なお、図2では、ノズル8の位置がわかるようにノズル8を模式的に図示している。ノズル8は、例えば、レーザ加工機により形成することができる。レーザ加工機が所定の位置にノズル8を形成する際、各ノズル8の加工位置を決める方法として、レーザービームの位置を光学的に設定する方法と、ワーク、すなわちオリフィスプレート7側を機械的に移動する方法とがある。ノズル8の数が多い場合には、2つの方法を併用すると都合がよい。しかしながら、光学的位置決め方法と機械的位置決め方法とを併用した穴加工を行うと、それぞれの加工毎の穴形状の微小変化によって穴形状に周期性が生じる。この穴形状の周期性も印刷濃度の微小な周期的変化の原因のひとつとなる。
ヘッド100は、ベース基板9の後方側の上面に、導電パターン13が形成されたプリント基板11を接合する。そしてヘッド100は、このプリント基板11に、後述するヘッド駆動回路101(図8を参照)を実装したドライブIC12を搭載する。ドライブIC12は、導電パターン13に接続する。導電パターン13は、各引出し電極10とワイヤボンディングにより導線14で結合する。ドライブIC12は、一つで全てのノズル8に対応する電極を駆動するものであってもよい。しかし、ひとつのドライバIC当たりの回路数が多くなり過ぎると、いくつかのデメリットが生じる。例えば、チップサイズが大きくなり歩留まりが低下する、出力回路の配線が困難になる、駆動時の発熱が集中する、ドライバICの数を増減してノズル数の増減に対応することができない等である。このため、例えばノズル8の数が320のヘッドに対しては、出力数が80回路のドライバIC12を4つ使用すればよい。しかしながらその場合には、ドライバIC12内の配線抵抗の差異などに起因して出力波形がノズル8の並び方向に応じて空間的な周期を持つ。その周期性の強さはドライバドライバIC12の個体差などに依存して変化する。この出力波形の空間的周期性もまた印刷濃度の微小な周期的変化の原因のひとつとなる。
ヘッド100が有する圧力室15、電極4及びノズル8の組をチャネルと称する。すなわちヘッド100は、溝3の数だけチャネルを有する。なお、シェアモードタイプのヘッド100は、両端のチャネルからはインクが吐出されない。しかし本実施形態では、説明の便宜上、インクが吐出されるチャネルの数をnとし、ノズル8の配列方向に沿って一端側から他端側に向けて順番にチャネル番号1,2,3,…,nを割り当てる。つまり、ヘッド100を正面から見たときの一端側のチャネルをch.1と称し、それに隣接するチャネルをch.2と称する。以下、同様にしてチャネル番号を割り当て、他端側のチャネルをch.nと称する。
次に、上記の如く構成されたヘッド100の動作原理について、図4及び図5を用いて説明する。
図4の(a)は、中央の圧力室15bと、この圧力室15bに隣接する両隣の圧力室15a,15cとの各壁面にそれぞれ配設された電極4の電位がいずれもグラウンド電位GNDである状態を示している。この状態では、圧力室15aと圧力室15bとで挟まれた隔壁16a及び圧力室15bと圧力室15cとで挟まれた隔壁16bは、いずれも何ら歪み作用を受けない。
図4の(b)は、中央の圧力室15bの電極4に負極性の電圧−Vが印加され、両隣の圧力室15a,15cの電極4に正極性の電圧+Vが印加された状態を示している。この状態では、各隔壁16a,16bに対して、圧電部材1,2の分極方向と直交する方向に電圧Vの2倍の電界が作用する。この作用により、各隔壁16a,16bは、圧力室15bの容積を拡張するようにそれぞれ外側に変形する。
図4の(c)は、中央の圧力室15bの電極4に正極性の電圧+Vが印加され、両隣の圧力室15a,15cの電極4に負極性の電圧−Vが印加された状態を示している。この状態では、各隔壁16a,16bに対して、図4(b)のときとは逆の方向に電圧Vの2倍の電界が作用する。この作用により、各隔壁16a,16bは、圧力室15bの容積を収縮するようにそれぞれ内側に変形する。
図5は、圧力室15bからインク液滴を吐出するために、当該圧力室15b及びその両隣の圧力室15a,15cの各電極4に印加される駆動パルス信号の基準パルス波形を示している。時間Ttによって示される区間は、インク液滴の吐出に必要な時間であり、この時間Ttは、準備区間の時間、いわゆる準備時間T1と、吐出区間の時間、いわゆる吐出時間T2と、後処理区間の時間、いわゆる後処理時間T3とに区分される。さらに、準備時間T1は、定常区間の時間、いわゆる定常時間Taと、拡大区間の時間、いわゆる拡大時間(T1−Ta)とに細分化され、吐出時間T2は、維持区間の時間、いわゆる維持時間Tbと、復元区間の時間、いわゆる復元時間(T2−Tb)とに細分化される。一般に、定常時間Taと拡大時間(T1−Ta)とからなる準備時間T1と、維持時間Tbと復元時間(T2−Tb)とからなる吐出時間T2と、後処理時間T3とは、使用するインクや温度等の条件により適切な値に設定される。
図5に示すように、ヘッド100は、先ず、時点t0において、圧力室15bに対応した電極4に0ボルトの電圧を印加する。またこのとき、ヘッド100は、圧力室15a,15cにそれぞれ対応した各電極4にも0ボルトの電圧を印加する。そしてヘッド100は、定常時間Taが経過するのを待機する。この間、各圧力室15a,15b,15cは、図4の(a)の状態を維持する。
定常時間Taが経過して時点t1になると、ヘッド100は、圧力室15bに対応した電極4に負極性の電圧(−Vs)を印加する。またこのとき、ヘッド100は、圧力室15a,15cにそれぞれ対応した各電極4に正極性の電圧(+Vs)を印加する。そしてヘッド100は、拡大時間(T1−Ta)が経過するのを待機する。
圧力室15bに対応した電極4に負極性の電圧(−Vs)が印加され、圧力室15a,15cにそれぞれ対応した各電極4に正極性の電圧(+Vs)が印加されると、圧力室15bの両側の隔壁16a,16bが、圧力室15bの容積を拡大するようにそれぞれ外側に変形して、図4の(b)の状態となる。この変形により、圧力室15b内の圧力が低下する。このため、共通インク室5から圧力室15b内にインクが流れ込む。
拡大時間(T1−Ta)が経過して時点t2になると、ヘッド100は、さらに維持時間Tbが経過するまで、圧力室15bに対応した電極4に負極性の電圧(−Vs)を印加し続ける。またヘッド100は、圧力室15a,15cにそれぞれ対応した電極4に正極性の電圧(+Vs)を印加し続ける。この間、各圧力室15a,15b,15cは、図4の(b)の状態を維持する。
維持時間Tbが経過して時点t3になると、ヘッド100は、圧力室15bに対応した電極4に印加する電圧を0ボルトに戻す。またこのとき、ヘッド100は、圧力室15a,15cにそれぞれ対応した各電極4に印加する電圧も0ボルトに戻す。そしてヘッド100は、復元時間(T2−Tb)が経過するのを待機する。
圧力室15a,15b,15cにそれぞれ対応した電極4への印加電圧が0ボルトになると、圧力室15bの両側の隔壁16a,16bが定常状態に復元されて、図4の(a)の状態に戻る。この復元により、圧力室15b内の圧力が増大して、圧力室15bに対応したノズル8からインク液滴が吐出される。
復元時間(T2−Tb)が経過して時点t4になると、ヘッド100は、圧力室15aに対応した電極4に正極性の電圧(+Vs)を印加する。またこのとき、ヘッド100は、圧力室15a,15cにそれぞれ対応した各電極4に負極性の電圧(−Vs)を印加する。そしてヘッド100は、後処理時間T3が経過するのを待機する。
圧力室15bに対応した電極4に正極性の電圧(+Vs)が印加され、圧力室15a,15cにそれぞれ対応した電極4に負極性の電圧(−Vs)が印加されると、圧力室15bの両側の隔壁16a,16bが、圧力室15bの容積を縮小するようにそれぞれ内側に変形して、図4の(c)の状態となる。この変形により、圧力室15b内の圧力がさらに増大する。このため、インク液滴の吐出後に圧力室15b内に生じる圧力低下が緩和される。
後処理時間T3が経過して時点t5になると、ヘッド100は、圧力室15bに対応した電極4に印加する電圧を0ボルトに戻す。またこのとき、ヘッド100は、圧力室15a,15cにそれぞれ対応した各電極4に印加する電圧も0ボルトに戻す。圧力室15a,15b,15cにそれぞれ対応した電極4への印加電圧が0ボルトになると、圧力室15bの両側の隔壁16a,16bが定常状態に復元されて、図4の(a)の状態に戻る。このとき圧力室15b内に残っていた圧力振動がキャンセルされる。
ヘッド100は、このような基準パルス波形の駆動パルス信号をインク吐出対象の圧力室15b、及びそれに隣接する圧力室15a,15cの各電極4に供給する。そうすると、圧電部材1,2からなる各隔壁16a,16bが圧力室15bの容積を拡大または縮小するように駆動して、圧力室15bに対応したノズル8からインク液滴が吐出される。ここに、圧電部材1,2からなる各隔壁16a,16bとこの隔壁16a,16bに設けられた電極4は、各隔壁16a,16bで仕切られた圧力室15bに連通するノズル8からインク液滴を吐出するために駆動するアクチュエータを構成する。
次に、ヘッド100を用いてマルチドロップ方式により階調印刷を行う場合について説明する。マルチドロップ方式は、インク液滴の大きさを変えずに1ドットに対して打ち込むインク液滴の数を可変して1ドットの濃度を変化させ、階調を表現する印刷方式である。このような印刷方式を実現させるためには、インク吐出対象のノズル8に対応したアクチュエータに駆動パルス電圧を複数回連続して繰り返し与えればよい。例えばアクチュエータに駆動パルス電圧を2回連続して与えることにより、このアクチュエータに対応したノズル8からはインク液滴が2滴吐出される。同様に、アクチュエータに駆動パルス電圧を7回連続して与えることにより、このアクチュエータに対応したノズル8からはインク液滴が7滴吐出される。かくして、ヘッド100は、マルチドロップ方式による階調印刷を行う。
次に、このようなヘッド100を搭載したインクジェットプリンタ200(以下、プリンタ200と略称する)について説明する。
図6は、プリンタ200のハードウェア構成を示すブロック図である。プリンタ200は、例えばオフィス用プリンタ、バーコードプリンタ、POS用プリンタ、産業用プリンタ等に適用される。
プリンタ200は、CPU(Central Processing Unit)201、ROM(Read Only Memory)202、RAM(Random Access Memory)203、補助記憶デバイス204、通信インターフェース205、操作パネル206、I/Oポート207、搬送モータ208、モータ駆動回路209、ポンプ210、ポンプ駆動回路211及びヘッド100を備える。またプリンタ200は、アドレスバス,データバスなどのバスライン212を含む。そしてプリンタ200は、このバスライン212に、CPU201、ROM202、RAM203、補助記憶デバイス204、通信インターフェース205、I/Oポート207、モータ駆動回路209、ポンプ駆動回路211及びヘッド100の駆動回路101をそれぞれ直接あるいは入出力回路を介して接続する。
CPU201は、コンピュータの中枢部分に相当する。CPU201は、オペレーティングシステムやアプリケーションプログラムに従って、プリンタ200としての各種の機能を実現するべく各部を制御する。
ROM202は、上記コンピュータの主記憶部分に相当する。ROM202は、上記のオペレーティングシステムやアプリケーションプログラムを記憶する。ROM202は、CPU201が各部を制御するための処理を実行する上で必要なデータを記憶する場合もある。
RAM203は、上記コンピュータの主記憶部分に相当する。RAM203は、CPU201が処理を実行する上で必要なデータを記憶する。またRAM203は、CPU201によって情報が適宜書き換えられるワークエリアとしても利用される。ワークエリアは、印刷データが展開される画像メモリを含む。
補助記憶デバイス204は、上記コンピュータの補助記憶部分に相当する。例えばHDD、SSD、EEPROM等が補助記憶デバイス204として使用される。補助記憶デバイス204は、CPU201が各種の処理を行う上で使用するデータや、CPU201での処理によって生成されたデータを保存する。補助記憶デバイス204は、上記のアプリケーションプログラムを記憶する場合もある。補助記憶デバイス204は、補正データメモリ220を保存する。補正データメモリ220は、ヘッド100のチャネル毎(ノズル毎)に設定される補正データを格納する領域である。
通信インターフェース205は、LAN(Local Area Network)等の通信回線400を介して接続される情報処理装置300との間で、予め設定された通信プロトコルに従いデータ通信を行う。情報処理装置300は、汎用のパーソナルコンピュータ、タブレット端末等のコンピュータ機器である。情報処理装置300は、上記補正データの設定機能301を有する。この補正データ設定機能301は、情報処理装置300が備えるプロセッサ、メモリ等のハードウェアと、情報処理装置300にインストールされた専用のアプリケーションプログラムによって実現される。補正データ設定機能301の詳細については後述する。
操作パネル206は、操作部と表示部とを有する。操作部は、電源キー、用紙フィードキー、エラー解除キー等のファンクションキーを配置したものである。表示部は、プリンタ200の種々の状態を表示可能なものである。操作パネル206は、I/Oポート207を介して、バスライン212に接続される。I/Oポート207は、操作パネル206から操作部の操作により生じる信号を入力する。またI/Oポート207は、表示部への表示データを操作パネル206に出力する。
モータ駆動回路209は、搬送モータ208の駆動を制御する。搬送モータ208は、印刷用紙などの記録媒体を搬送する搬送機構の駆動源として機能する。搬送モータ208が駆動すると、搬送機構が記録媒体の搬送を開始する。搬送機構は、記録媒体をヘッド100による印刷位置まで搬送する。搬送機構は、印刷を終えた記録媒体を図示しない排出口からプリンタ200の外部に排出する。
ポンプ駆動回路211は、ポンプ210の駆動を制御する。ポンプ210が駆動すると、図示しないインクタンク内のインクがヘッド100に供給される。
ヘッド駆動回路101は、印刷データに基づきヘッド100のチャネル群102を駆動する。チャネル群102は、図7に示すように、チャネル番号1からチャネル番号nまでのn個のチャネルch.1,…,ch.i,ch.j,…,ch.n(1<…<i<j…<n:ch.1〜ch.n)含む。
図7は、ヘッド駆動回路101の要部構成を示すブロック図である。ヘッド駆動回路101は、画像データ出力部110、補正データ出力部111、基準信号出力部112、駆動順序制御部113、画像データ用シフトレジスタ114、補正データ用シフトレジスタ115、複数の駆動信号生成部116(116-1,…,116-i,116-j,…,116-n)、及び複数のアンプ117(117-1,…,117-i,117-j,…,117-n)を備える。各駆動信号生成部116及びアンプ117は、インクジェットヘッド100の各チャネルch.1〜ch.nに対応して備えられる。
画像データ出力部110は、RAM203の画像メモリから画像データを1ラインずつ読出し、画像データ用シフトレジスタ114に出力する。画像データ用シフトレジスタ114は、インクジェットヘッド100の各チャネルch.1〜ch.nに1対1で対応したレジスタ長を有し、1ラインの画像データを画素単位に順次シフトして保持する。
補正データ出力部111は、補正データメモリ220に記憶されるチャネルch.1〜ch.n毎の補正データを1ラインずつ読出し、補正データ用シフトレジスタ115に出力する。補正データ用シフトレジスタ115は、インクジェットヘッド100の各チャネルch.1〜ch.nに1対1で対応したレジスタ長を有し、1ラインの補正データを順次シフトして保持する。
基準信号出力部112は、インクジェットヘッド100の駆動素子を動作させる駆動パルス信号の基準となる波形を有した基準信号S1を出力する。
駆動順序制御部113は、隔壁を共有する両隣の圧力室15のノズル8から順次インクが吐出されるように、各駆動信号生成部116でチャネルch.1〜ch.n毎に生成される駆動パルス信号P1,…Pi,Pj,…,Pn(P1〜Pn)の出力タイミングを制御する。
各駆動信号生成部116は、基準信号S1を入力する基準信号入力部と、画像データを入力する画像データ入力部と、補正データを入力する補正データ入力部と、駆動パルス信号を出力する出力部とを有する。各駆動信号生成部116は、基準信号S1と画像データ用シフトレジスタ114に格納された画像データとから、それぞれ対応するチャネルch.1〜ch.nの電極4に印加する駆動パルス信号P1〜Pnを生成する。このとき各駆動信号生成部116は、補正データ用シフトレジスタ115に格納された補正データにより、チャネルch.1〜ch.n毎に駆動パルス信号P1〜Pnを補正する。補正データにより補正された各駆動パルス信号P1〜Pnは、それぞれアンプ117で増幅された後、対応するチャネルch.1〜ch.nの電極4に印加される。
ここで、駆動パルス信号P1〜Pnの補正方法について、図8を用いて説明する。図8において、パルス波形Pa,Pb,Pcは、いずれもインク吐出対象の圧力室15bに対応した電極4に印加される駆動パルス信号の波形である。そして、パルス波形Paは補正前の波形であり、パルス波形Pbとパルス波形Pcは補正後の波形である。パルス波形Paは、図5で圧力室15bに印加される駆動パルス信号として示した基準パルス波形と一致する。
パルス波形Pa、Pb、Pcを対比すればわかるように、本実施形態では、1ドロップのインク液滴の吐出に必要な基準パルス波形の準備時間T1を補正する。具体的には、準備時間T1内で定常時間Taから拡大時間(T1−Ta)に切り替わる時点t1を、補正データにしたがって時間“−t”から“+t”の範囲内で可変させる。吐出時間T2及び後処理時間T3は補正しない。
定常時間Taを短くする、すなわち時点t1を“−t”の方向に補正すると、拡大時間(T1−Ta)が長くなる。その結果、ノズル8から吐出されるインク液滴の体積は増加する。定常時間Taを長くする、すなわち時点t1を“+t”の方向に補正すると、拡大時間(T1−Ta)が短くなる。その結果、ノズル8から吐出されるインク液滴の体積は減少する。補正データは、時点t1を“−t”の方向または“+t”の方向にどれだけずらすかを設定するデータである。
図9は、時点t1を時間“−t”から“+t”の範囲内で段階的に遅延させ、その都度、ノズル8から7ドロップのインク液滴を吐出させた場合の吐出体積(縦軸)と遅延時間(横軸)との対応関係を示すグラフである。縦軸の吐出体積[pl]は、時点t1を補正していないときの吐出体積に対する差分を示している。図9のグラフからわかるように、吐出体積[pl]と遅延時間[nsec]との関係は、遅延時間[nsec]が大きくなればなるほど吐出体積[pl]は小さくなるという関数特性を有する。
このように、チャネルch.1〜ch.n毎に駆動パルス信号P1〜Pnの時点t1を遅らせる方向(+方向)または早める方向(−方向)に補正することで、各チャネルch.1〜ch.nからそれぞれ吐出されるインク液滴の吐出量を調整することができる。すなわち、補正データとしてチャネルch.1〜ch.n毎に時点t1に対する正または負の補正時間t[nsec]を設定することで、各ノズル8から吐出されるインク液滴の吐出量を均一にすることができる。吐出量が均一になれば、濃度ムラが解消される。また、ノズル8の配列方向に並べた第1のヘッドと第2のヘッドとの境目で濃度の段差が生じることもない。
チャネルch.1〜ch.n毎の補正データ(補正時間t[nsec])は、情報処理装置300が有する補正データ設定機能301によって補正データメモリ220に設定される。
そこで次に、補正データ設定機能301について説明する。なお、説明の便宜上、ヘッド100は、ノズル8の数を「320」とする。すなわちヘッド100は、チャネル番号“1”〜“320”までのチャネルch.1〜ch.320を有するものとする。そして、チャネル番号“i”のノズル8を識別するための識別番号であるノズル番号nを“i−1”と定義する。例えばノズル番号“0”のノズル8は、チャネル番号“1”のチャネルch.1のノズル8と等しい。ノズル番号“319”のノズル8は、チャネル番号“320”のチャネルch.320のノズル8と等しい。
ヘッド100は、320個のノズル8を専用の加工機で加工する。その際、加工機は、ノズル8が並ぶ方向に沿ってヘッド100の一端部から他端部に向けて、16個を一単位として20回に分けて加工するものとする。このため、一括加工される16個のノズル8においては、加工機の加工点毎のばらつきに起因する濃度ムラを生じる場合がある。その場合、16個のノズル8の一括加工が20回繰り返されるため、16個のノズル8を周期とする濃度ムラが、ノズル8が並ぶ空間方向に20回生じることになる。このような濃度ムラは、数値的には僅かであるが、周期性があるため目立ちやすい。
また、20回の加工周期のそれぞれには、別の要因によって濃度ムラが生じる可能性がある。例えば、加工回数が増えるにつれて加工機の温度が上昇し、この温度上昇に起因して加工の度合いにバラつきを生じる場合がある。その場合、16個のノズル8を周期とする濃度ムラが大きくなったり小さくなったりする。
以下では、このようなヘッド100の加工に起因する周期的な濃度ムラを効果的に補正するための補正データ設定機能301について、詳細に説明する。
図10は、補正データ設定機能301の実現に必要な回路構成を示すブロック図である。補正データ設定機能301は、第1パラメータ出力回路311、第2パラメータ出力回路312、ノズル番号発生回路313、第1レジスタ回路314、第2レジスタ回路315、乗算回路316、変換回路317、制御回路318、メモリ回路319及びインターフェース回路320を必要とする。第1パラメータ出力回路311及び第2パラメータ出力回路312は、情報処理装置300が備える入力デバイス(キーボード、タッチパネル等)を主体に構成される。インターフェース回路320は、情報処理装置300が備える通信インターフェース(LANコントローラ、USBインターフェース等)を主体に構成される。ノズル番号発生回路313、第1レジスタ回路314、第2レジスタ回路315及びメモリ回路319は、情報処理装置300が備える揮発性メモリ(RAM、補助記憶デバイス等)を主体に実現される。乗算回路316、変換回路317及び制御回路318は、情報処理装置300が備えるプロセッサ(CPU、MPU等)及びプログラムメモリ(ROM、補助記憶デバイス等)を主体に実現される。
第1パラメータ出力回路311は、加工機によって一括加工される16個のノズル8から吐出されるインクの濃度ムラが補正されるように、ノズル8毎に算出された16個の補正パラメータA1〜A16(以下、第1の補正パラメータA1〜A16と称する)を第1レジスタ回路314に出力する。
第2パラメータ出力回路312は、ノズル8の一括加工が繰返される毎に生じる濃度ムラの変化率が補正されるように、加工回数毎に算出された20個の補正パラメータB1〜B20(以下、第2の補正パラメータB1〜B20と称する)を第2レジスタ回路315に出力する。
ノズル番号発生回路313は、“0”〜“319”までのノズル番号nを“0”から“319”まで昇順に発生する。あるいはノズル番号発生回路313は、ノズル番号nを“319”から“0”まで降順に発生する。ノズル番号発生回路313は、ランダムに“0”〜“319”までのノズル番号nを発生してもよい。
ノズル番号nの最小値は“0”であり、最大値は“319”である。したがって、ノズル番号nは9ビットのデータで構成される。因みに、ノズル番号nの最大値が“512”を超える場合には、ノズル番号nは10ビット以上のデータで構成されることとなる。
ノズル番号発生回路313から発生される9ビットのデータのうち、下位4ビットのデータは第1レジスタ回路314に出力され、上位5ビットのデータは第2レジスタ回路315に出力される。
ノズル番号nの下位4ビットのデータは、ノズル番号“0”〜“15”、ノズル番号“16”〜“31”、ノズル番号“32”〜“47”、…というように、16個のノズル番号を1グループとして繰り返される。この実施形態では、加工機によって一括加工されるノズル8の数が16個である。そして、この16個のノズル8に生じる濃度ムラを補正するための第1の補正パラメータA1〜A16が第1パラメータ出力回路311から第1レジスタ回路314に出力される。したがって、下位4ビットのデータは、第1レジスタ回路314に出力される。
ノズル番号nの上位5ビットのデータは、ノズル番号“0”〜“15”までは“0”、ノズル番号“16”〜“31”までは“1”、ノズル番号“32”〜“47”までは“2”、…というように、16個のノズル番号を1グループとして、初期値“0”から1ずつカウントアップされた値を表す。そして、ノズル番号nの最大値“319”では、上位5ビットのデータは“20”を表す。この実施形態では、ヘッド100を製造するためにノズル8の一括加工が20回繰り返される。そして、ノズル8の一括加工が繰返される毎に生じる濃度ムラの変化率を補正するための第2の補正パラメータB1〜B20が第2パラメータ出力回路312から第2レジスタ回路315に出力される。したがって、上位5ビットのデータは第2レジスタ回路315に出力される。
第1レジスタ回路314と第2レジスタ回路315とについては、図11を用いて詳細に説明する。図11に示すように、第1レジスタ回路314は、第1のレジスタp1から第16のレジスタp16までの計16個のレジスタを含む。各レジスタp1〜p16には、それぞれ第1の補正パラメータA1〜A16が順番にセットされる。第2レジスタ回路315は、第1のレジスタq1から第20のレジスタq20までの計20個のレジスタを含む。各レジスタq1〜q20には、それぞれ第2の補正パラメータB1〜B20が順番にセットされる。
ノズル番号発生回路313から発生される9ビットのノズル番号nを表すデータDnは、下位4ビットがデコードされて第1レジスタ回路314の各レジスタp1〜p16に各選択信号として入力され、上位5ビットがデコードされて第2レジスタ回路315の各レジスタq1〜q20に各選択信号として入力される。
第1レジスタ回路314において、第1のレジスタp1は、下位4ビットが“0000”のとき、第1の補正パラメータA1を出力する。第2のレジスタp2は、下位4ビットが“0001”のとき、第1の補正パラメータA2を出力する。第3のレジスタp3は、下位4ビットが“0010”のとき、第1の補正パラメータA3を出力する。第4〜第16のレジスタp4〜p16についても同様である。すなわち、第16のレジスタp16は、下位4ビットが“1111”のとき、第1の補正パラメータA16を出力する。
第2レジスタ回路315において、第1のレジスタq1は、上位5ビットが“00000”のとき、第2の補正パラメータB1を出力する。第2のレジスタq2は、上位5ビットが“00001”のとき、第2の補正パラメータB2を出力する。第3のレジスタq3は、上位5ビットが“00010”のとき、第2の補正パラメータB3を出力する。第4〜第20のレジスタq4〜q20についても同様である。すなわち、第20のレジスタq20は、上位5ビットが“10011”のとき、第2の補正パラメータB20を出力する。
ノズル番号発生回路313から発生されるノズル番号nに応じて、第1レジスタ回路314から出力される第1の補正パラメータA1〜A16と、第2レジスタ回路315から出力される第2の補正パラメータB1〜B20とは、いずれも乗算回路316に出力される。
乗算回路316は、第1レジスタ回路314から出力された第1の補正パラメータA1〜A16と、第2レジスタ回路315から出力された第2の補正パラメータB1〜B20とを乗算する。第1の補正パラメータA1〜A16は、加工機によって一括加工される16個のノズル8に生じる濃度ムラを補正するためのデータである。第2の補正パラメータB1〜B20は、ノズル8の一括加工が繰返される毎に生じる濃度ムラの変化率を補正するためのデータである。したがって、乗算回路316において、第1の補正パラメータA1〜A16と第2の補正パラメータB1〜B20とを乗算することにより、その積[B1(A1〜A16)、B2(A1〜A16)、…、B20(A1〜A16)]は、ノズル番号発生回路313から発生されるノズル番号nで識別されるノズル8に対する濃度補正量Xとなる。つまり乗算回路316では、チャネル番号(n+1)のチャネルch.(n+1)のノズル8を加工する際に生じる濃度ムラを補正するための濃度補正量Xが算出される。この濃度補正量Xは、変換回路317に出力される。例えばヘッドが図16(a)のグラフに示すようなノズル毎の濃度プロファイルを持っている場合、第1の補正パラメータA1〜A16と第2の補正パラメータB1〜B20とを図16(b)の対応図に示すような値に設定し、濃度補正量X=A×Bを変換回路317に出力する。
変換回路317は、乗算回路316で算出された濃度補正量Xを補正時間t[nsec]に変換する。この変換には、図12に示されるグラフの関数特性を有する変換テーブルを用いる。この変換テーブルの関数特性は、図9に示されるグラフの関数特性から求められる。すなわち図9において、横軸(遅延時間)をxとし、縦軸(吐出体積の差)をyとすると、グラフ上の各点は座標(x,y)で表わされる。一方、変換テーブルは、濃度補正量Xを補正時間t[nsec]に変換するものであるから、図12に示すように、横軸を濃度補正量Xとし、縦軸を補正時間t[nsec]とする。そして、図9に示されるグラフ上の各点の座標(x,y)を座標(y,x)に置き換える。すなわち、y座標の値を変換テーブルの濃度補正量Xとし、x座標の値を変換テーブルの補正時間t[nsec]とする。かくして、図9に示されるグラフから図12に示される変換テーブルが作成される。
変換回路317は、この変換テーブルの関数特性を用いて、ノズル番号nで識別されるノズル8に対する濃度補正量Xを補正時間t[nsec]に変換する。そして変換回路317は、ノズル番号nと補正時間t[nsec]との対データを制御回路318に出力する。
制御回路318は、変換回路317からノズル番号nと補正時間t[nsec]との対データを受け取る毎に、そのノズル番号nをチャネル番号i(i=n+1)に変換する。また制御回路318は、メモリ回路319に、図13に示すデータ構造の補正データテーブルTを作成する。そして制御回路318は、補正データテーブルTに対し、チャネル番号iの昇順に、そのチャネル番号の変換前であるノズル番号nと対をなしていた補正時間t[nsec]を格納する。
制御回路318は、チャネル番号i=1からチャネル番号i=320までの補正データテーブルTを作成し終えると、この補正データテーブルTのデータをプリンタ200に出力するようにインターフェース回路320に通知する。インターフェース回路320は、メモリ回路319に記憶された補正データテーブルTのデータを含む設定コマンドを生成し、この設定コマンドを、通信回線400を介してプリンタ200へ送出する。
設定コマンドを受信したプリンタ200は、そのコマンドに含まれる補正データテーブルTの補正データ(チャネル番号iと補正時間t[nsec] との対データ群)を補正データメモリ220にセットする。以後、プリンタ200は、この補正データでチャネルi毎に基準パルス波形の定常時間Taから拡大時間(T1−Ta)に切り替わる時点t1を補正して、印刷を行う。
ここに、制御回路318、メモリ回路319及びインターフェース回路320は、変換回路317で得られる補正データを補正データメモリ220に設定する設定部として機能する。
このように、情報処理装置300において補正データ設定機能301を動作させることにより、ヘッド100の各ノズル8にそれぞれ対応した各アクチュエータに印加される駆動パルス信号のパルス幅を補正するための補正データがプリンタ200の補正データメモリ220にセットされる。
ここで、補正データ設定機能301を動作させるために必要なパラメータは、第1パラメータと第2パラメータである。第1パラメータは、加工機によって一括加工される複数のノズル8に生じる濃度ムラを補正するためにノズル8毎に算出された補正データである。第2パラメータは、ノズル8の一括加工が繰返される毎に生じる濃度ムラの変化率を補正するために、加工回数毎に算出された補正データである。
一括加工されるノズルの数をp、一括加工が繰り返される回数をqとした場合、ヘッド100のノズルの数は「p*q」である。一方、補正データ設定機能301を動作させるために必要なパラメータの数は、「p+q」である。したがって、設定すべき補正データの数を大幅に減らすことができるので、ヘッド100の各ノズル8にそれぞれ対応した各アクチュエータに印加される駆動パルス信号のパルス幅を補正するための補正データを、容易に補正データメモリ220に設定することができる。
[第2の実施形態]
第1の実施形態では、加工機によって一括加工される複数のノズル8に生じる濃度ムラと、ノズル8の一括加工が繰返されることによって、その一括加工されたノズル8のグループ間で生じる濃度ムラの変化率とを考慮して、補正データを算出する。一括加工されたノズル8のグループ間で生じるインク濃度の増減までは考慮されていない。そこで次に、一括加工されたノズル8のグループ間で生じるインク濃度の増減をも考慮した補正データ設定機能302について、図14及び図15を用いて説明する。
図14は、補正データ設定機能302の実現に必要な回路構成を示すブロック図である。なお、図10に示す補正データ設定機能301と共通する部分には同一符号を付し、詳しい説明は省略する。
図14に示すように、補正データ設定機能302は、補正データ設定機能301の構成要素に、第3パラメータ出力回路331、第3レジスタ回路332及び加算回路333を加える。
第3パラメータ出力回路331は、一括加工されたノズル8のグループ間で生じるインク濃度の増減を補正するために、加工回数毎に算出された20個の補正パラメータC1〜C20(以下、第3の補正パラメータC1〜C20と称する)を第3レジスタ回路332に出力する。
第3レジスタ回路332については、図15を用いて詳細に説明する。図15に示すように、第3レジスタ回路332は、第1のレジスタr1から第20のレジスタr20までの計20個のレジスタを含む。各レジスタr1〜r20には、それぞれ第3の補正パラメータC1〜C20が順番にセットされる。
ノズル番号発生回路313から発生される9ビットのノズル番号nを表すデータDnは、下位4ビットがデコードされて第1レジスタ回路314の各レジスタp1〜p16に各選択信号として入力され、上位5ビットがデコードされて第2レジスタ回路315の各レジスタq1〜q20と第3レジスタ回路332の各レジスタr1〜r20とに各選択信号として入力される。
第3レジスタ回路332において、第1のレジスタr1は、上位5ビットが“00000”のとき、第3の補正パラメータC1を出力する。第2のレジスタr2は、上位5ビットが“00001”のとき、第3の補正パラメータC2を出力する。第3のレジスタr3は、上位5ビットが“00010”のとき、第3の補正パラメータC3を出力する。第4〜第20のレジスタr4〜r20についても同様である。すなわち、第20のレジスタr20は、上位5ビットが“10011”のとき、第3の補正パラメータC20を出力する。
ノズル番号発生回路313から発生されるノズル番号nに応じて、第1レジスタ回路314から出力される第1の補正パラメータA1〜A16と、第2レジスタ回路315から出力される第2の補正パラメータB1〜B20とは、いずれも乗算回路316に出力される。そして、乗算回路316において、第1の補正パラメータA1〜A16と第2の補正パラメータB1〜B20とが乗算され、その積[B1(A1〜A16)、B2(A1〜A16)、…、B20(A1〜A16)]が加算回路333に入力される。
一方、第3レジスタ回路332から出力される第3の補正パラメータC1〜C20は、加算回路333に入力される。加算回路333は、乗算回路316の出力である積[B1(A1〜A16)、B2(A1〜A16)、…、B20(A1〜A16)]に、第3の補正パラメータC1〜C20を順次加算する。すなわち、加算回路333の出力である和は、[{B1(A1〜A16)}+C1、{B2(A1〜A16)}+C2、…、{B20(A1〜A16)}+C20]となる。このように、乗算回路316の出力に第3の補正パラメータC1〜C20を加算することによって、一括加工されたノズル8のグループ間で生じるインク濃度の増減分が補正される。すなわち、加算回路333の出力は、ノズル番号発生回路313から発生されるノズル番号nで識別されるノズル8に対する濃度補正量Xとなる。例えばヘッドが図17(a)のグラフに示すようなノズル毎の濃度プロファイルを持っている場合、第1の補正パラメータA1〜A16と、第2の補正パラメータB1〜B20と、第3の補正パラメータC1〜C20と、を図17bの対応図に示すような値に設定し、濃度補正量X=A×B+Cを変換回路317に出力する。この濃度補正量Xは、変換回路317に出力されて、ノズル8毎の補正データに変換される。そして、ノズル8毎の補正データは、制御回路318、メモリ回路319及びインターフェース回路320の作用により、プリンタ20の補正データメモリ220に設定される。
このように、第2の実施形態においても、補正データ設定機能302を動作させることによって、ヘッド100の各ノズル8にそれぞれ対応した各アクチュエータに印加される駆動パルス信号のパルス幅を補正するための補正データがプリンタ200の補正データメモリ220にセットされる。ここで、一括加工されるノズルの数をp、一括加工が繰り返される回数をqとした場合、ヘッド100のノズルの数は「p*q」である。一方、補正データ設定機能301を動作させるために必要なパラメータの数は、「p+2q」である。したがって、第1の実施形態と同様に、ヘッド100の各ノズル8にそれぞれ対応した各アクチュエータに印加される駆動パルス信号のパルス幅を補正するための補正データを容易に補正データメモリ220に設定できる効果を奏する。
なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではない。
例えば前記実施形態では、制御回路318において、変換回路317からノズル番号nと補正時間t[nsec]との対データを受け取る毎に、そのノズル番号nをチャネル番号i(i=n+1)に変換したが、必ずしもノズル番号nをチャネル番号i(i=n+1)に変換しなくてもよい。補正データテーブルT1のチャネル番号をノズル番号と置換することで、ノズル番号nをチャネル番号i(i=n+1)に変換する必要はなくなる。この場合、補正データテーブルT1を受信したプリンタ200側で、補正データテーブルT1のノズル番号をチャネル番号に変換すればよい。
また、前記実施形態では、各ノズル8をその配列方向に沿って一定数毎のグループに分割したが、必ずしも配列方向に沿って分割しなくてもよい。例えばノズル番号“0”、“10”、“20”、…というように10個おきのノズル8を第1のグループとし、ノズル番号“1”、“11”、“21”、…のノズルを第2のグループとする、というように、所定の間隔を開けて各ノズル8を一定数毎のグループに分割してもよい。
ヘッド100の溝3を加工する際には切削加工機を用いる。その際、例えば先ず、ノズル番号“0”、“10”、“20”、…のノズル8に対応する圧電部材1,2の部位を一括して切削加工機で切削して溝3を形成する。続いて、切削加工機と圧電部材1,2との相対位置を、ノズル8の配列方向に若干ずらす。そしてノズル番号“1”、“11”、“21”、…のノズル8に対応する圧電部材1,2の部位を一括して切削加工機で切削して溝3を形成する。このような場合、所定の間隔を開けて各ノズル8を一定数毎のグループに分割すればよい。
補正データ設定機能301または302およびその各要素は、プロセッサ、メモリ等のハードウェアと専用のアプリケーションプログラムとによって実現してもよく、専用のハードウェアによって実現してもよい。また各要素の一部をハードウェアによって実現し、他の部分をプログラムによって実現することも可能である。
補正データ設定機能301または302の第1パラメータ出力回路311及び第2パラメータ出力回路312と補正データ設定機能302の第3パラメータ出力回路331とは、情報処理装置300が備える入力デバイス(キーボード、タッチパネル等)を主体に構成してもよく、不揮発メモリ等に記憶したデータであってもよい。
情報処理装置300は、補正データをプリンタ200に与える機能と印刷用画像データをプリンタ200に与える機能とを備えていてもよい。また情報処理装置300は、補正データをプリンタ200に与える機能だけを有し、印刷用画像データは別の手段でプリンタ200に与えてもよい。
補正データ設定機能301または302は、ユーザが随時利用可能に提供してもよいし、ユーザには解放されずサービスマンだけが利用可能に提供される機能であってもよい。あるいは補正データ設定機能301または302は、プリンタまたはヘッドの製造工程で利用される機能であってもよい。
情報処理装置300は、サービスマンが利用可能な治具であってもよいし、プリンタまたはヘッドの製造工程で利用される治具であってもよい。
また前記実施形態では、補正データ設定機能301,302を情報処理装置300が有する場合を示したが、プリンタ200が補正データ設定機能301,302を有してもよい。この場合、補正データ設定機能301,302を実現させるためのプログラムPは、ROM202あるいは補助記憶デバイス204に記憶される。このとき、補正データ設定機能301,302内の各回路は、各作用となる機能を有する。また、ヘッド駆動回路101が補正データ設定機能301,302を有してもよい。
また、前記実施形態では、プリンタ200が補正データメモリ220を有する場合を示したが、ヘッド100が補正データメモリ220を備えていてもよい。
補正データ設定機能301の第1パラメータ出力回路311、第2パラメータ出力回路312、ノズル番号発生回路313、第1レジスタ回路314、第2レジスタ回路315、乗算回路316、変換回路317、または補正データ設定機能302の第1パラメータ出力回路311、第2パラメータ出力回路312、第3パラメータ出力回路331、ノズル番号発生回路313、第1レジスタ回路314、第2レジスタ回路315、第3レジスタ回路332、乗算回路316、加算回路333、変換回路317は、プリンタ200が有し、変換回路317の出力をプリンタ200の補正データメモリ220に直接格納してもよい。その場合、補正データ設定機能301または補正データ設定機能302の他の部分は省略できる。
補正データ設定機能301の第1パラメータ出力回路311、第2パラメータ出力回路312、ノズル番号発生回路313、第1レジスタ回路314、第2レジスタ回路315、乗算回路316、変換回路317、または補正データ設定機能302の第1パラメータ出力回路311、第2パラメータ出力回路312、第3パラメータ出力回路331、ノズル番号発生回路313、第1レジスタ回路314、第2レジスタ回路315、第3レジスタ回路332、乗算回路316、加算回路333、変換回路317は、ヘッド駆動回路101が有し、変換回路317の出力を駆動信号生成部116の補正データ入力部に直接与えてもよい。その場合、補正データ設定機能301または補正データ設定機能302の他の部分と、プリンタ200の補正データメモリ220と、ヘッド駆動回路101の補正データ出力部111、補正データ用シフトレジスタ115とは省略してもよい。
また、前記実施形態では、シェアモードタイプのヘッド100を用いたプリンタを例示したが、隣接するチャネルでアクチュエータを共有しないタイプのヘッド100を用いたプリンタにも、本発明の補正データ設定機能301を適用できるのは言うまでもないことである。
この他、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
4…電極、7…オリフィスプレート、8…ノズル、15…圧力室、100…インクジェットヘッド、101…ヘッド駆動回路、102…チャネル群、200…プリンタ、201…CPU、202…ROM、203…RAM、300…情報処理装置、301,302…補正データ設定機能、311…第1パラメータ出力回路、312…第2パラメータ出力回路、313…ノズル番号発生回路、314…第1レジスタ回路、315…第2レジスタ回路、316…乗算回路、317……変換回路、318…制御回路、319…メモリ回路、320…インターフェース回路、331…第3パラメータ出力回路、332…第3レジスタ回路、333…加算回路。

Claims (5)

  1. インクを吐出するための複数のノズルを配列してなるインクジェットヘッドの前記各ノズルにそれぞれ対応した各アクチュエータに印加される駆動パルス信号のパルス幅を補正するためのノズル毎の補正データを記憶するメモリに前記補正データを設定する補正データ設定装置において、
    前記各ノズルを一定数毎のグループに分割した際のそのグループ内の各ノズルから吐出されるインクの濃度ムラが補正されるように前記グループ内のノズル毎に算出された第1パラメータを出力する第1出力部と、
    前記グループ間の濃度ムラの変化率が補正されるようにグループ毎に算出された第2パラメータを出力する第2出力部と、
    前記第1出力部から出力される前記第1パラメータを前記グループ内のノズル毎に分割して記憶する第1レジスタ回路と、
    前記第2出力部から出力される前記第2パラメータを前記グループ毎に分割して記憶する第2レジスタ回路と、
    前記第1レジスタ回路で記憶されるノズル毎の前記第1パラメータに、前記第2レジスタ回路で記憶されるグループ毎の前記第2パラメータを順次乗算する乗算部と、
    前記乗算部でグループ単位に算出される乗算値を前記ノズル毎の補正データに変換する変換部と、
    前記変換部で得られる前記補正データを前記メモリに設定する設定部と、
    を具備することを特徴とする補正データ設定装置。
  2. 前記グループ間で生じるインク濃度の増減が補正されるようにグループ毎に算出された第3パラメータを出力する第3出力部と、
    前記第3出力部から出力される前記第3パラメータを前記グループ毎に分割して記憶する第3レジスタ回路と、
    前記乗算部でグループ単位に算出される乗算値に、前記第3レジスタ回路で記憶されるグループ毎の前記第3パラメータを順次加算する加算部と、
    をさらに具備し、
    前記変換部は、前記加算部でグループ単位に算出される加算値を前記補正データに変換することを特徴とする請求項1記載の補正データ設定装置。
  3. インクを吐出するための複数のノズルを有する吐出部と、
    前記複数のノズルにそれぞれ対応した複数のアクチュエータと、
    前記複数のアクチュエータに与える駆動パルス信号を生成する複数の駆動信号生成部と、
    を具備するインクジェットヘッドにおいて、
    前記複数の駆動信号生成部は、それぞれ、
    前記複数のノズルの一定数毎のグループに対応してグループ内のノズル毎にそのグループ内の各ノズルから吐出されるインクの濃度ムラを補償するように算出された第1パラメータと、各グループ毎にグループ間の濃度ムラの変化率の違いを補償するように算出された第2パラメータと、の乗算値に応じて、前記駆動パルス信号を調整することを特徴とするインクジェットヘッド。
  4. 前記複数の駆動信号生成部は、それぞれ前記駆動パルス信号の調整値を受信する補正データ入力部、を有し、
    前記第1パラメータを設定する第1パラメータ設定部と前記第2パラメータを設定する第2パラメータ設定部とを含み、前記駆動パルス信号の調整値を算出して前記補正データ入力部へ与える補正データ設定部、
    をさらに具備する請求項3記載のインクジェットヘッド。
  5. インクを吐出するための複数のノズルを有する吐出部と、
    前記複数のノズルにそれぞれ対応した複数のアクチュエータと、
    前記複数のアクチュエータに与える駆動パルス信号を生成する複数の駆動信号生成部と、
    を具備するインクジェットヘッドにおいて、
    前記複数の駆動信号生成部は、それぞれ、
    前記複数のノズルの一定数毎のグループに対応してグループ内のノズル毎にそのグループ内の各ノズルから吐出されるインクの濃度ムラを補償するように算出された第1パラメータと、各グループ毎にグループ間の濃度ムラの変化率の違いを補償するように算出された第2パラメータとの乗算値と、前記グループ間で生じるインク濃度の増減を補償するように算出された第3パラメータとの加算値に応じて前記駆動パルス信号を調整することを特徴とするインクジェットヘッド。
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