JP6714855B2 - 吐出波形生成装置およびプログラム - Google Patents
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Description
次に、実施の形態に係る吐出波形生成装置100のハードウェア構成について、図3を用いて説明する。図3は、実施の形態に係る吐出波形生成装置100のハードウェア構成を示すハードウェアブロック図である。図3に示すように、吐出波形生成装置100は、吐出波形生成処理部11と、画像データ処理装置12と、CPU13と、メモリ14と、吐出ノズル15と、を備える。なお、吐出波形生成装置100は、図3に不図示のインクジェットプリンタの一部を形成している。
次に、吐出波形生成処理部11のハードウェア構成について説明する。吐出波形生成処理部11は、シフトレジスタ301と、ラッチ302と、制御設定レジスタ303と、タイミング基準生成回路309と、波形生成器305と、波形データメモリ306と、DA変換器307と、ドライバ308と、タイミング調整回路304と、抜け検知回路310と、抜け補正回路311と、を備える。
図4は、波形生成器305(図3)が、ライン同期信号SL_N(205)を基準にして、吐出ノズル15を駆動する駆動電圧VDOn(215)(n=1〜320)を生成する例である。ライン同期信号SL_N(205)は、1列に並んだ吐出ノズル15(N1〜N320)の吐出周期、すなわち、1ドットを印字する周期Tlineを表す。ライン同期信号SL_N(205)は、ローアクティブで、立下がり位置(図4に示す時刻t=T0)が時刻の基準となる。
図5は、ライン同期信号SL_N(205)を等分割(32分割)した時間間隔を基準として吐出タイミングの調整を行うタイミングチャートの一例を示す図である。ここでは、吐出タイミングの調整量の時間分解能Tdsは、1ドットを印字する周期Tlineの32分の1としている。なお、図5(a)は吐出タイミングの調整を行わない例(TDLY値=0)、すなわち、ライン同期信号SL_N(205)の発生と同期して駆動電圧VDOn(215)を発生させる例を示す図である。また図5(b)は、ライン同期信号SL_N(205)の発生から遅延量16Tdsだけ遅延させて駆動電圧VDOn(215)を発生させた例を示す図(TDLY値=16)である。
次に、図6を用いて、タイミング基準生成回路309が、タイミング基準信号LSDLY1、LSDLY2(214)を生成する作用について説明する。図6は、タイミング基準生成回路309の内部構成の一例を示す図である。
まず、タイミング調整回路304の作用について説明する。タイミング調整回路304は、図7に示すように、コンパレータ304aと、エッジ検出回路304bと、ゲート素子304cと、を備える。タイミング調整回路304は、抜け補正回路311がトリガ信号wfsf_b(210)を出力したとき、もしくは、タイミング基準信号LSDLY1(214)が有するカウント値CNT1とTDLYn値(208)が等しいか、またはタイミング基準信号LSDLY2(214)が有するカウント値CNT2とTDLYn値(208)が等しいとき、に波形生成スタート信号wfsf(501)を出力する。
ライン同期信号SL_N(205)の周期は、印刷媒体(例えば印刷用紙)の搬送速度により変動する。そのため、タイミング基準信号LSDLY1、LSDLY2(214)は、ライン同期信号SL_N(205)に同期させて、カウント値CNT1、CNT2を0または32にリセットしている。過去に計測したライン同期信号SL_N(205)の周期Tlineよりも、現在のライン同期信号SL_N(205)の周期Tlineが短くなると、タイミング基準信号LSDLY1(214)の特定のカウント値CNT1、またはタイミング基準信号LSDLY2(214)の特定のカウント値CNT2がスキップされる場合がある。具体的には、周期Tlineの短くなる度合いが、図4の例におけるライン同期信号SL_N(205)の周期Tlineの32分の1、すなわち、時間分解能Tds(図5)よりも大きくなる場合がこれに該当する。このとき、ある吐出ノズル15の遅延設定値であるTDLYn値208を、このスキップされるタイミングと等しく設定していると、ライン同期信号SL_N(205)の周期において、TDLYn値=CNT1またはTDLYn値=CNT2となるタイミングが消失する。このとき、波形生成器305は、駆動電圧VDO(215)の生成を開始しないため、インクが吐出されないためにドット抜けが発生する。
次に、抜け補正回路311の作用について説明する。抜け補正回路311は、図7に示すように、条件判定回路311aと、エッジ検出回路311bと、を備える。
図8のタイミングチャートを用いて、吐出波形生成装置100が行う吐出抜けの検出動作について説明する。図8は、前記した抜け検知回路310と、抜け補正回路311と、タイミング調整回路304と、が行う吐出抜けの検出動作のタイミングチャートである。なお、図8のタイミングチャートにおいて、ライン同期信号SL_N(205)の周期Tkは、1ドットを印字する所定の周期Tlineよりも短く変化したものとする。
次に、図9を用いて、吐出抜けが発生する場合の吐出タイミング調整処理について、より具体的に説明する。図9は、ライン同期信号SL_N(205)の周期Tkが、1ドットを印字する所定の周期Tlineよりも短くなっている場合に、TDLY値208を31として吐出タイミングの調整を行う場合のタイミングチャートである。
次に、吐出波形生成装置100が行う吐出タイミングの調整処理の流れについて、図10を用いて説明する。図10は、吐出波形生成装置100が行う吐出タイミングの調整処理の流れを示すフローチャートである。なお、図10のフローチャートは、吐出タイミングを、ライン同期信号SL_N(205)の1周期を32等分した時間間隔を基準にして補正した場合について示すものである。そして、図10のフローチャートは、特定のチャンネルに対する処理について示すものである。実際には、吐出波形生成装置100は、図10のフローチャートに示す処理を、全てのチャンネル(例えばn=1〜320)に対して行う。
100 吐出波形生成装置
205 ライン同期信号(SL_N)
215 駆動電圧(VDO)(吐出波形)
304 タイミング調整回路(タイミング調整手段)
305 波形生成器(波形パターン生成手段)
309 タイミング基準生成回路(タイミング基準生成手段)
310 抜け検知回路
311 抜け補正回路(タイミング補正手段)
Claims (5)
- インクを吐出する複数の吐出ノズルの吐出タイミングを同期させるための基準となるライン同期信号に基づいて、画像データから、当該画像データを印刷する前記インクの吐出波形を生成するための基準となる前記吐出タイミングを生成するタイミング基準生成手段と、
前記タイミング基準生成手段が生成した前記吐出タイミングに基づいて、前記吐出タイミングの調整値を設定するタイミング調整手段と、
前記タイミング基準生成手段と前記タイミング調整手段との出力に基づいて、前記画像データから前記吐出波形を生成する波形パターン生成手段と、
前記タイミング基準生成手段が前記ライン同期信号を取得した場合に、前記波形パターン生成手段が前記吐出波形の生成を終了していないことを条件として、前記波形パターン生成手段に対して、前記吐出波形の生成を開始させるタイミング補正手段と、を備える
ことを特徴とする吐出波形生成装置。 - 前記タイミング基準生成手段は、複数の前記ライン同期信号の周期に基づいて前記周期の移動平均値を求めて、当該移動平均値を等分割した時間間隔を基準として前記吐出タイミングを生成する
ことを特徴とする請求項1に記載の吐出波形生成装置。 - 前記タイミング調整手段は、前記複数の吐出ノズル毎の前記吐出タイミングの前記調整値を、前記吐出ノズル毎に設定する
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の吐出波形生成装置。 - 前記タイミング補正手段は、前記調整値によって調整された前記吐出タイミングが出現する前に、新たな前記ライン同期信号が発生したことを条件として、前記波形パターン生成手段に対して、前記吐出波形の生成を開始させる
ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の吐出波形生成装置。 - コンピュータを、
インクを吐出する複数の吐出ノズルの吐出動作を同期させるための基準となるライン同期信号に基づいて、画像データから、当該画像データを印刷する前記インクの吐出波形を生成するための基準となる吐出タイミングを生成するタイミング基準生成手段と、
前記タイミング基準生成手段が生成した前記吐出タイミングに基づいて、前記吐出波形の生成開始タイミングを調整するタイミング調整手段と、
前記タイミング基準生成手段と前記タイミング調整手段との出力に基づいて、前記画像データから前記吐出波形を生成する波形パターン生成手段と、
前記タイミング基準生成手段が前記ライン同期信号を取得した場合に、前記波形パターン生成手段が前記吐出波形の生成を終了していないことを条件として、前記波形パターン生成手段に対して、前記吐出波形の生成を開始させるタイミング補正手段と、として機能させる
ことを特徴とするプログラム。
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