JP6925220B2 - Thermal head and thermal printer - Google Patents

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JP6925220B2 JP2017191646A JP2017191646A JP6925220B2 JP 6925220 B2 JP6925220 B2 JP 6925220B2 JP 2017191646 A JP2017191646 A JP 2017191646A JP 2017191646 A JP2017191646 A JP 2017191646A JP 6925220 B2 JP6925220 B2 JP 6925220B2
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Description

本開示は、サーマルヘッド及びサーマルプリンタに関する。 The present disclosure relates to thermal heads and thermal printers.

感熱紙(記録媒体)に熱を付与することにより、又はインクリボン(インクフィルム)に熱を付与して記録媒体に熱転写を行うことにより、記録媒体に印刷を行うサーマルヘッドが知られている(例えば特許文献1)。熱の付与は、例えば、記録媒体の搬送方向に直交する方向に配列された複数の主発熱部によってなされる。複数の主発熱部の発熱は、互いに独立に制御される。これにより、記録媒体には、任意の2次元画像が形成される。 Thermal heads that print on a recording medium by applying heat to a thermal paper (recording medium) or by applying heat to an ink ribbon (ink film) to perform thermal transfer to the recording medium are known (for example). Patent Document 1). The heat is applied, for example, by a plurality of main heat generating portions arranged in a direction orthogonal to the transport direction of the recording medium. The heat generated by the plurality of main heat generating parts is controlled independently of each other. As a result, an arbitrary two-dimensional image is formed on the recording medium.

特許文献1は、複数の主発熱部よりも記録媒体の搬送方向の上流側に、印刷がなされない温度まで記録媒体(又はインクフィルム)を予め加熱する複数の補助発熱部を設ける技術を開示している。このような補助発熱部を設けることによって、例えば、主発熱部において必要とされる熱量を低減し、印刷の高速化を図ることができる。特許文献1の複数の補助発熱部は、複数の主発熱部に対して1対1で設けられており、各補助発熱部は、自己に対応する主発熱部と直列に接続されている。 Patent Document 1 discloses a technique of providing a plurality of auxiliary heat generating portions for preheating the recording medium (or ink film) to a temperature at which printing is not performed, on the upstream side of the plurality of main heat generating portions in the transport direction of the recording medium. There is. By providing such an auxiliary heat generating portion, for example, the amount of heat required in the main heat generating portion can be reduced and printing speed can be increased. The plurality of auxiliary heat-generating portions of Patent Document 1 are provided on a one-to-one basis with respect to the plurality of main heat-generating portions, and each auxiliary heat-generating portion is connected in series with the main heat-generating portion corresponding to itself.

特開2005−205821号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2005-205821

補助発熱部を好適に利用できるサーマルヘッド及びサーマルプリンタが提供されることが望まれる。 It is desired to provide a thermal head and a thermal printer that can suitably use the auxiliary heat generating portion.

本開示の一態様に係るサーマルヘッドは、所定面上にて当該所定面に沿う第1方向に配列されている複数の主発熱部と、前記所定面上にて前記複数の主発熱部に対して前記第1方向に直交する第2方向の一方側に位置しているとともに前記第1方向に配列されており、かつ前記複数の主発熱部と平面形状が異なっている複数の補助発熱部と、前記複数の主発熱部に共通に接続されている共通電極と、前記所定面上の所定領域に位置している主ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の主発熱部に別々に接続されている複数の主個別電極と、前記所定領域に位置している補助ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の補助発熱部に別々に接続されている複数の補助個別電極と、を有している。 The thermal head according to one aspect of the present disclosure refers to a plurality of main heat generating portions arranged in a first direction along the predetermined surface on a predetermined surface, and the plurality of main heat generating portions on the predetermined surface. A plurality of auxiliary heat generating portions that are located on one side of the second direction orthogonal to the first direction, are arranged in the first direction, and have a different planar shape from the plurality of main heat generating portions. , A common electrode commonly connected to the plurality of main heat generating portions and a main land located in a predetermined region on the predetermined surface are included, and are separately connected to the plurality of main heat generating portions. It has a plurality of main individual electrodes and a plurality of auxiliary individual electrodes each including an auxiliary land located in the predetermined region and separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions.

一例において、前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部にも別々に接続されている。 In one example, the plurality of main individual electrodes are also separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions.

一例において、前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、前記共通電極は、前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部とは反対側から接続されており、前記複数の補助個別電極は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側から接続されており、前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続され、かつ折り返して前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部側から接続されている。 In one example, the predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions, and the common electrode has the plurality of the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of main heat generating portions. The plurality of auxiliary individual electrodes are connected to the plurality of auxiliary heat generating portions from the side opposite to the auxiliary heat generating portion, and the plurality of auxiliary individual electrodes are connected to the plurality of auxiliary heat generating portions from the side opposite to the plurality of main heat generating portions. The individual electrodes are connected to the plurality of main heat-generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat-generating portions via between the plurality of auxiliary heat-generating portions, and are folded back to the plurality of auxiliary heat-generating portions. It is connected from the main heat generating part side of.

一例において、前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続されており、前記複数の補助発熱部それぞれの幅は、前記複数の主個別電極の前記複数の補助発熱部間を経由する部分それぞれの幅よりも広い。 In one example, the predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions, and the plurality of main individual electrodes are placed between the plurality of auxiliary heat generating portions. The plurality of auxiliary heat-generating portions are connected to the plurality of main heat-generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat-generating portions, and the width of each of the plurality of auxiliary heat-generating portions is set between the plurality of auxiliary heat-generating portions of the plurality of main individual electrodes. It is wider than the width of each part that goes through.

一例において、前記複数の補助個別電極それぞれは、途中で、一定の第1の幅から当該第1の幅よりも狭い一定の第2の幅へ狭くなっている。 In one example, each of the plurality of auxiliary individual electrodes is narrowed from a constant first width to a constant second width narrower than the first width on the way.

一例において、前記複数の主個別電極それぞれは、途中の位置に、当該位置よりも前記主発熱部側の部分及び当該位置よりも前記主ランド側の部分に対して幅が狭くなっている部分を含んでいる。 In one example, each of the plurality of main individual electrodes has a portion having a width narrower than that of the portion on the main heat generating portion side and the portion on the main land side of the position in the middle position. Includes.

一例において、前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続されており、前記複数の主個別電極と前記複数の補助発熱部とは前記第1方向に2つずつ交互に配列されている。 In one example, the predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions, and the plurality of main individual electrodes are placed between the plurality of auxiliary heat generating portions. The plurality of main individual electrodes and the plurality of auxiliary heat generating portions are alternately connected to the plurality of main heat generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat generating portions, and the plurality of main individual electrodes and the plurality of auxiliary heat generating portions are alternately arranged in the first direction. It is arranged.

一例において、前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続されており、前記複数の主個別電極と前記複数の補助発熱部とは前記第1方向に1つずつ交互に配列されている。 In one example, the predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions, and the plurality of main individual electrodes are placed between the plurality of auxiliary heat generating portions. The plurality of main individual electrodes are connected to the plurality of main heat generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat generating portions, and the plurality of main individual electrodes and the plurality of auxiliary heat generating portions are alternately arranged one by one in the first direction. It is arranged.

一例において、前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続されており、互いに隣り合う前記補助発熱部と前記主個別電極との前記第1方向における間隔は、前記主個別電極同士の前記第1方向における間隔、及び前記主個別電極と前記補助個別電極との前記第1方向における間隔の少なくともいずれかよりも大きい。 In one example, the predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions, and the plurality of main individual electrodes are placed between the plurality of auxiliary heat generating portions. The distance between the auxiliary heat-generating portions and the main individual electrodes, which are connected to the plurality of main heat-generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat-generating portions and are adjacent to each other, in the first direction is the main individual. It is larger than at least one of the distance between the electrodes in the first direction and the distance between the main individual electrode and the auxiliary individual electrode in the first direction.

一例において、前記所定面の法線方向に見て、前記複数の補助発熱部は、前記第2方向の一方側の端部から他方側の端部への方向が前記第2方向に対して傾斜している。 In one example, when viewed in the normal direction of the predetermined surface, the direction of the plurality of auxiliary heat generating portions from one end to the other end of the second direction is inclined with respect to the second direction. doing.

本開示の一態様に係るサーマルヘッドは、所定面上において当該所定面に沿う第1方向に配列されている複数の主発熱部と、前記所定面上かつ前記複数の主発熱部に対して前記第1方向に直交する第2方向の一方側にて、前記第1方向に配列されている複数の補助発熱部と、前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部とは反対側から共通に接続されている共通電極と、前記複数の補助発熱部よりも前記複数の主発熱部とは反対側から前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部へ延びて前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から別々に接続され、かつ折り返して前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部側から別々に接続されている複数の主個別電極と、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側から別々に接続されている複数の補助個別電極と、を有している。 The thermal head according to one aspect of the present disclosure includes a plurality of main heat generating portions arranged in a first direction along the predetermined surface on a predetermined surface, and the plurality of main heat generating portions on the predetermined surface and with respect to the plurality of main heat generating portions. On one side of the second direction orthogonal to the first direction, the plurality of auxiliary heat generating parts arranged in the first direction and the side opposite to the plurality of auxiliary heat generating parts with respect to the plurality of main heat generating parts. Extends from the common electrode commonly connected to the plurality of auxiliary heat-generating portions from the side opposite to the plurality of main heat-generating portions to the plurality of main heat-generating portions via between the plurality of auxiliary heat-generating portions. The plurality of main heat-generating portions are separately connected from the plurality of auxiliary heat-generating portions, and are folded back and separately connected to the plurality of auxiliary heat-generating portions from the plurality of main heat-generating portions. It has a main individual electrode of the above and a plurality of auxiliary individual electrodes that are separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions from the side opposite to the plurality of main heat generating portions.

本開示の一態様に係るサーマルプリンタは、上記のサーマルヘッドと、前記サーマルヘッド上に記録媒体を搬送する搬送機構と、前記サーマルヘッド上に前記記録媒体を押圧するプラテンローラと、を有している。 The thermal printer according to one aspect of the present disclosure includes the thermal head, a transport mechanism for transporting the recording medium on the thermal head, and a platen roller for pressing the recording medium on the thermal head. There is.

上記の構成によれば、補助発熱部を好適に利用できる。 According to the above configuration, the auxiliary heat generating portion can be preferably used.

第1実施形態に係るサーマルヘッドの要部構成を示す平面図である。It is a top view which shows the main part structure of the thermal head which concerns on 1st Embodiment. 図1のサーマルヘッドの正面図である。It is a front view of the thermal head of FIG. 図3(a)は図1のIII−III線断面図であり、図3(b)は図3(a)の一部の拡大図である。FIG. 3A is a sectional view taken along line III-III of FIG. 1, and FIG. 3B is an enlarged view of a part of FIG. 3A. 図1のサーマルヘッドの一部を拡大して示す展開図である。It is a developed view which shows the part of the thermal head of FIG. 1 enlarged. 図1のサーマルヘッドの信号処理系の構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the structure of the signal processing system of the thermal head of FIG. 図1のサーマルヘッドを含むサーマルプリンタの概略構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the schematic structure of the thermal printer including the thermal head of FIG. 図7(a)及び図7(b)は図1のサーマルヘッドの製造工程の一部を説明するための展開図である。7 (a) and 7 (b) are development views for explaining a part of the manufacturing process of the thermal head of FIG. 第2実施形態に係るサーマルヘッドの一部を拡大して示す展開図である。It is a developed view which shows the part of the thermal head which concerns on 2nd Embodiment enlarged. 第3実施形態に係るサーマルヘッドの要部構成を示す平面図である。It is a top view which shows the main part structure of the thermal head which concerns on 3rd Embodiment. 図9のサーマルヘッドの一部を拡大して示す展開図である。It is a developed view which shows the part of the thermal head of FIG. 9 enlarged. 変形例に係るサーマルヘッドの一部を拡大して示す展開図である。It is a developed view which shows the part of the thermal head which concerns on a modification by an enlargement. 第4実施形態に係るサーマルヘッドの一部を拡大して示す展開図である。It is a developed view which shows the part of the thermal head which concerns on 4th Embodiment enlarged. 第5実施形態に係るサーマルヘッドの一部を拡大して示す展開図である。It is a developed view which shows the part of the thermal head which concerns on 5th Embodiment enlarged.

以下、実施形態に係るサーマルヘッドについて図面を参照して説明する。なお、図面には、便宜上、D1軸、D2軸及びD3軸からなる直交座標系、又はD1軸、D4軸及びD5軸からなる直交座標系を付す。サーマルヘッドは、いずれの方向が上方又は下方とされてもよいが、便宜上、D3軸又はD5軸の正側を上方として、上面等の用語を用いることがある。 Hereinafter, the thermal head according to the embodiment will be described with reference to the drawings. For convenience, the drawings are provided with a Cartesian coordinate system consisting of the D1 axis, the D2 axis and the D3 axis, or a Cartesian coordinate system consisting of the D1 axis, the D4 axis and the D5 axis. The thermal head may be upward or downward in any direction, but for convenience, a term such as an upper surface may be used with the positive side of the D3 axis or the D5 axis as the upper side.

第1実施形態の説明後においては、基本的に、先に説明された実施形態との相違部分のみを説明する。また、第1実施形態の説明後においては、先に説明された実施形態の構成と共通または類似する構成について、先に説明された実施形態の構成に付した符号を用いることがある。先に説明された実施形態の構成と対応(類似)する構成について、先に説明された実施形態の構成と異なる符号を付した場合においても、特に言及がない点は、先に説明された実施形態の構成と同様とされてよい。 After the description of the first embodiment, basically, only the differences from the previously described embodiments will be described. Further, after the description of the first embodiment, the reference numerals given to the configurations of the embodiments described above may be used for the configurations common to or similar to the configurations of the embodiments described above. Even when a configuration corresponding to (similar to) the configuration of the embodiment described above is designated by a different reference numeral from the configuration of the embodiment described above, there is no particular reference to the above-described implementation. It may be similar to the configuration of the form.

<第1実施形態>
(サーマルヘッドの全体構成)
図1は、第1実施形態に係るサーマルヘッド1の要部構成を示す平面図である。図2は、サーマルヘッド1の正面図である。図3(a)は図1のIII−III線断面図である。図3(b)は、図3(a)の一部拡大図である。なお、図1及び図2において、一部の部材(後述)は、図示が省略され、又は実線以外の線で示されている。また、図1及び図2において、一部の部材(後述)については、図解を容易にするために表面(断面ではない面)にハッチングを付している。
<First Embodiment>
(Overall configuration of thermal head)
FIG. 1 is a plan view showing a configuration of a main part of the thermal head 1 according to the first embodiment. FIG. 2 is a front view of the thermal head 1. FIG. 3A is a cross-sectional view taken along the line III-III of FIG. FIG. 3B is a partially enlarged view of FIG. 3A. In addition, in FIG. 1 and FIG. 2, some members (described later) are not shown or are shown by lines other than solid lines. Further, in FIGS. 1 and 2, some members (described later) are hatched on the surface (surface that is not a cross section) for easy illustration.

サーマルヘッド1は、その+D2側かつ+D3側の角部にてD1軸方向に延びている加熱ライン1aを有しており、その加熱ライン1a上を概ね+D2側かつ−D3側へ搬送される記録媒体P(図3(b))に印刷を行う。記録媒体Pは、例えば、感熱紙であり、加熱ライン1aから熱が付与されることにより印刷が行われる。又は、例えば、記録媒体Pは、感熱紙以外の紙であり、当該紙に重ねられたインクフィルムに加熱ライン1aから熱が付与されて熱転写が行われることにより印刷が行われる。なお、以下では、記録媒体Pとして感熱紙を例に取る(インクフィルムに言及しない)ことがある。 The thermal head 1 has a heating line 1a extending in the D1 axial direction at the corners on the + D2 side and the + D3 side, and is substantially conveyed on the heating line 1a to the + D2 side and the −D3 side. Printing is performed on the medium P (FIG. 3 (b)). The recording medium P is, for example, thermal paper, and printing is performed by applying heat from the heating line 1a. Alternatively, for example, the recording medium P is a paper other than the thermal paper, and printing is performed by applying heat from the heating line 1a to the ink film laminated on the paper and performing thermal transfer. In the following, thermal paper may be taken as an example of the recording medium P (the ink film is not referred to).

サーマルヘッド1は、例えば、加熱ライン1aを有するヘッド基体3と、ヘッド基体3に当接する放熱体5と、ヘッド基体3に接続されたFPC(Flexible Printed Circuits)7とを有している。なお、図1では、FPC7を1点鎖線で示している。 The thermal head 1 has, for example, a head substrate 3 having a heating line 1a, a heat radiating body 5 in contact with the head substrate 3, and FPCs (Flexible Printed Circuits) 7 connected to the head substrate 3. In FIG. 1, FPC7 is shown by a alternate long and short dash line.

ヘッド基体3は、例えば、概略、D3軸方向を厚さ方向とする板状に形成されている。また、ヘッド基体3は、平面視して、D1軸方向に延びる長辺及びD2軸方向に延びる短辺を有する長方形状に形成されている。加熱ライン1aは、ヘッド基体3の1辺(図示の例では一方の長辺)に沿って(例えば平行に)延びている。加熱ライン1aが沿う1辺とは反対側(他方の長辺側)は、FPC7が接続される端子側とされている。 The head substrate 3 is, for example, roughly formed in a plate shape with the D3 axial direction as the thickness direction. Further, the head substrate 3 is formed in a rectangular shape having a long side extending in the D1 axis direction and a short side extending in the D2 axis direction in a plan view. The heating line 1a extends (for example, in parallel) along one side (one long side in the illustrated example) of the head substrate 3. The side opposite to one side along which the heating line 1a is (the other long side) is the terminal side to which the FPC 7 is connected.

加熱ライン1aは、D1軸方向に配列された複数の主発熱部21aを含んでいる。記録媒体Pが搬送方向Sへ加熱ライン1aを摺動しているときに複数の主発熱部21aの温度が個別に制御されることによって、記録媒体Pに任意の2次元画像が形成される。複数の主発熱部21aの数及び密度は適宜に設定されてよい。例えば、密度は、100dpi(dot per inch)以上2400dpi以下である。 The heating line 1a includes a plurality of main heat generating portions 21a arranged in the D1 axial direction. When the recording medium P slides on the heating line 1a in the transport direction S, the temperatures of the plurality of main heat generating portions 21a are individually controlled, so that an arbitrary two-dimensional image is formed on the recording medium P. The number and density of the plurality of main heat generating portions 21a may be appropriately set. For example, the density is 100 dpi (dot per inch) or more and 2400 dpi or less.

放熱体5は、例えば、断面(図3(a)に示す面)が概略L字とされた部材であり、板状の台部5aと、台部5aから突出した突起部5bとを有している。放熱体5は、例えば、銅、鉄またはアルミニウム等の金属材料で形成されており、ヘッド基体3における不要な熱を放熱する。台部5aの上面には、両面テープあるいは接着剤等(不図示)によってヘッド基体3の下面が接着されている。なお、突起部5bは必ずしも設けなくてもよい。 The heat radiating body 5 is, for example, a member having a substantially L-shaped cross section (the surface shown in FIG. 3A), and has a plate-shaped base portion 5a and a protrusion portion 5b protruding from the base portion 5a. ing. The heat radiating body 5 is made of a metal material such as copper, iron, or aluminum, and dissipates unnecessary heat from the head substrate 3. The lower surface of the head substrate 3 is adhered to the upper surface of the base portion 5a with double-sided tape, an adhesive or the like (not shown). The protrusion 5b does not necessarily have to be provided.

FPC7は、ヘッド基体3と電気的に接続されており、ヘッド基体3に電流および電気信号を供給する機能を有した配線基板である。FPC7は、絶縁性の樹脂層7a(図3(a))の内部に、パターニングされたプリント配線7b(図3(a))が複数設けられている。FPC7にはコネクタ9(図1及び図3(a))が設けられており、FPC7と外部とを電気的に接続している。 The FPC 7 is a wiring board that is electrically connected to the head substrate 3 and has a function of supplying a current and an electric signal to the head substrate 3. The FPC 7 is provided with a plurality of patterned printed wirings 7b (FIG. 3 (a)) inside the insulating resin layer 7a (FIG. 3 (a)). The FPC 7 is provided with a connector 9 (FIGS. 1 and 3 (a)), and electrically connects the FPC 7 to the outside.

FPC7のプリント配線7bは、導電性接合材11(図3(a))を介してヘッド基体3の接続電極13(図1及び図3(a))と接続されている。それにより、ヘッド基体3とFPC7とが電気的に接続されている。導電性接合材11としては、半田材料あるいは電気絶縁性の樹脂中に導電性粒子が混入された異方性導電フィルム(ACF)を例示することができる。なお、導電性接合材11として半田材料を用いる場合に、接続電極13にAu、Ni、あるいはPd等のメッキを設けてもよい。 The printed wiring 7b of the FPC 7 is connected to the connection electrode 13 (FIGS. 1 and 3 (a)) of the head substrate 3 via the conductive bonding material 11 (FIG. 3 (a)). As a result, the head substrate 3 and the FPC 7 are electrically connected. As the conductive bonding material 11, an anisotropic conductive film (ACF) in which conductive particles are mixed in a solder material or an electrically insulating resin can be exemplified. When a solder material is used as the conductive bonding material 11, the connection electrode 13 may be plated with Au, Ni, Pd, or the like.

なお、FPC7と放熱体5との間には、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂またはガラスエポキシ樹脂等の樹脂からなる補強板(不図示)を設けてもよい。また、配線基板としてFPC7を用いた例を示したが、可撓性のあるFPC7でなく、硬質な配線基板を用いてもよい。硬質なプリント配線基板としては、ガラスエポキシ基板あるいはポリイミド基板等の樹脂により形成された基板を例示することができる。また、配線基板を設けずに、ヘッド基体3の接続電極13に、直接コネクタ9を電気的に接続してもよい。 A reinforcing plate (not shown) made of a resin such as a phenol resin, a polyimide resin, or a glass epoxy resin may be provided between the FPC 7 and the radiator 5. Further, although an example in which the FPC 7 is used as the wiring board is shown, a hard wiring board may be used instead of the flexible FPC 7. Examples of the rigid printed wiring board include a substrate formed of a resin such as a glass epoxy substrate or a polyimide substrate. Further, the connector 9 may be electrically connected directly to the connection electrode 13 of the head substrate 3 without providing the wiring board.

(ヘッド基体の構成)
ヘッド基体3は、基板15(図3(a)及び図3(b))と、その表面上に積層される種々の層とを有している。以下、ヘッド基体3を構成する各部材について説明する。
(Structure of head substrate)
The head substrate 3 has a substrate 15 (FIGS. 3A and 3B) and various layers laminated on the surface thereof. Hereinafter, each member constituting the head substrate 3 will be described.

(基板)
基板15は、アルミナセラミックス等の電気絶縁性材料、あるいは単結晶シリコン等の半導体材料等によって形成されている。基板15の形状は、概略、ヘッド基体3の形状と同様である。すなわち、本実施形態では、基板15の形状は、概略、D3軸方向を厚さ方向とする板状であり、その平面視における形状は、D1軸方向に延びる長辺及びD2軸方向に延びる短辺を有する長方形である。
(substrate)
The substrate 15 is formed of an electrically insulating material such as alumina ceramics, a semiconductor material such as single crystal silicon, or the like. The shape of the substrate 15 is substantially the same as the shape of the head substrate 3. That is, in the present embodiment, the shape of the substrate 15 is roughly a plate shape with the D3 axis direction as the thickness direction, and the shape in the plan view is a long side extending in the D1 axis direction and a short side extending in the D2 axis direction. It is a rectangle with sides.

より詳細には、基板15は、例えば、断面視(D1軸に直交する断面)において台形状である。当該台形は、D1軸、D2軸及びD3軸のいずれかに直交する6面を有する直方体の+D2側かつ+D3側の角部が面取りされて、斜面15eが形成された形状である。以下では、基板15の台形の上底(+D3側に面するD3軸に直交する面)を主面15aという。 More specifically, the substrate 15 is trapezoidal in cross section (cross section orthogonal to the D1 axis), for example. The trapezoid has a shape in which the corners on the + D2 side and + D3 side of a rectangular parallelepiped having six planes orthogonal to any of the D1 axis, the D2 axis, and the D3 axis are chamfered to form a slope 15e. In the following, the trapezoidal upper base of the substrate 15 (the surface facing the + D3 side and orthogonal to the D3 axis) is referred to as the main surface 15a.

斜面15eは、加熱ライン1aが形成される領域となっている。斜面15eは、例えば、一定の幅で基板15の長辺全体に亘って延びている。斜面15eの傾斜角及び広さは適宜に設定されてよい。例えば、斜面15eの主面15aに対する傾斜角θ1(図3(b))は、10°以上40°以下である。 The slope 15e is a region where the heating line 1a is formed. The slope 15e extends over the entire long side of the substrate 15 with a constant width, for example. The inclination angle and width of the slope 15e may be appropriately set. For example, the inclination angle θ1 (FIG. 3 (b)) of the slope 15e with respect to the main surface 15a is 10 ° or more and 40 ° or less.

(グレーズ層)
基板15の表面上には、グレーズ層17(図3(a)及び図3(b))が設けられている。グレーズ層17は、主として斜面15e上に位置する第1グレーズ17aと、主として主面15a上に位置する第2グレーズ17bとを有している。第1グレーズ17aは、例えば、加熱ライン1aの内部側を構成しており、蓄熱に寄与したり、及び/又は加熱ライン1aの表面を適宜な形状にすることに寄与したりしている。第2グレーズ17bは、例えば、基板15の表面(例えば主面15a)よりも平坦に形成されることにより、その上に形成される導電層の断線及び/又は短絡のおそれを低減する。
(Glaze layer)
A glaze layer 17 (FIGS. 3 (a) and 3 (b)) is provided on the surface of the substrate 15. The glaze layer 17 has a first glaze 17a mainly located on the slope 15e and a second glaze 17b mainly located on the main surface 15a. The first glaze 17a constitutes, for example, the inner side of the heating line 1a, and contributes to heat storage and / or to shape the surface of the heating line 1a to an appropriate shape. By forming the second glaze 17b flatter than the surface of the substrate 15 (for example, the main surface 15a), for example, the risk of disconnection and / or short circuit of the conductive layer formed on the second glaze 17b is reduced.

第1グレーズ17aは、例えば、基板15の斜面15eの略全域(例えば斜面15eの幅方向の8割以上、長さ方向の8割以上)にわたって設けられている。別の観点では、第1グレーズ17aは、一定の幅で直線状に延びている。なお、図示の例では、第1グレーズ17aのD1軸方向に延びる1対の縁部は、斜面15eのD1軸方向に延びる1対の縁部の内側に位置しているが、第1グレーズ17aの少なくとも一方の縁部は、斜面15eの縁部に一致していてもよい。また、第1グレーズ17aは、基本的には、斜面15e内に収まっているが、主面15aにはみ出していてもよい。 The first glaze 17a is provided, for example, over substantially the entire area of the slope 15e of the substrate 15 (for example, 80% or more in the width direction and 80% or more in the length direction of the slope 15e). From another point of view, the first glaze 17a extends linearly with a constant width. In the illustrated example, the pair of edges extending in the D1 axis direction of the first glaze 17a are located inside the pair of edges extending in the D1 axis direction of the slope 15e, but the first glaze 17a At least one edge of the may coincide with the edge of the slope 15e. Further, the first glaze 17a is basically contained in the slope 15e, but may protrude from the main surface 15a.

第1グレーズ17aのD1軸に直交する断面の形状は、例えば、ドーム状(外側に突出する曲線状)である。その高さ、幅及び曲率は適宜に設定されてよい。また、曲線は、円弧であってもよいし、楕円の弧のように曲率が変化するものであってもよい。 The shape of the cross section of the first glaze 17a orthogonal to the D1 axis is, for example, a dome shape (curved shape protruding outward). Its height, width and curvature may be set as appropriate. Further, the curve may be an arc or an elliptical arc whose curvature changes.

なお、第1グレーズ17aの断面形状は、ドーム状の他、例えば、上面が平坦な形状(例えば矩形又は台形)であってもよいし、ドーム状と概念できる形状よりも突出した形状(例えば上底が平面又は曲面の錐台状)であってもよいし、ドーム形状の上面から突部が突出する形状(2段の形状)であってもよい。 The cross-sectional shape of the first glaze 17a may be, for example, a flat upper surface (for example, a rectangle or a trapezoid) in addition to the dome shape, or a shape protruding from a shape that can be conceptualized as a dome shape (for example, above). The bottom may be a flat or curved frustum shape), or the dome shape may have a protrusion protruding from the upper surface (two-stage shape).

第1グレーズ17aの表面が曲面であることから、第1グレーズ17a上の層も曲面状となる。以下において、第1グレーズ17a上の層について平面形状(単に形状ということもある。)という場合、例えば、平面状に展開した形状をいう。ただし、平面上(例えば斜面15e上)に投影した形状と捉えられてもよい。 Since the surface of the first glaze 17a is curved, the layer on the first glaze 17a is also curved. In the following, when the layer on the first glaze 17a is referred to as a planar shape (sometimes simply referred to as a shape), it means, for example, a shape developed in a planar shape. However, it may be regarded as a shape projected on a plane (for example, on a slope 15e).

第2グレーズ17bは、例えば、基板15の主面15aの略全域にわたって設けられており、また、第1グレーズ17aから離間している。 The second glaze 17b is provided, for example, over substantially the entire area of the main surface 15a of the substrate 15, and is separated from the first glaze 17a.

第1グレーズ17aおよび第2グレーズ17bは、例えば、ガラス粉末に適当な有機溶剤を混合して得た所定のガラスペーストをそれぞれ印刷した後、ガラスペーストを焼成することにより作製することができる。 The first glaze 17a and the second glaze 17b can be produced, for example, by printing a predetermined glass paste obtained by mixing an appropriate organic solvent with glass powder and then firing the glass paste.

第1グレーズ17aおよび第2グレーズ17bの厚みは適宜に設定されてよい。例えば、第1グレーズ17aおよび第2グレーズ17bの厚みは、30μm以上80μm以下である。 The thicknesses of the first glaze 17a and the second glaze 17b may be appropriately set. For example, the thickness of the first glaze 17a and the second glaze 17b is 30 μm or more and 80 μm or less.

第1グレーズ17aの厚みは、第2グレーズ17bの厚さよりも薄くてもよいし、同等でもよいし、厚くてもよい。図3(a)では、第1グレーズ17aの厚さが第2グレーズ17bの厚さよりも厚い場合を例示している。さらに、図示の例では、第1グレーズ17aが相対的に厚いことによって、加熱ライン1aの表面がヘッド基体3の上面(加熱ライン1a以外の領域)よりも盛り上がっている。このように加熱ライン1aの表面がヘッド基体3の上面に近づけられると、又は該上面よりも高くされると、例えば、記録媒体Pとヘッド基体3の上面とを平行に近づけても記録媒体Pとヘッド基体3の加熱ライン1a以外の部分との不要な接触のおそれが低減される。 The thickness of the first glaze 17a may be thinner, equal to, or thicker than the thickness of the second glaze 17b. FIG. 3A illustrates a case where the thickness of the first glaze 17a is thicker than the thickness of the second glaze 17b. Further, in the illustrated example, the surface of the heating line 1a is raised more than the upper surface of the head substrate 3 (the region other than the heating line 1a) due to the relatively thick first glaze 17a. When the surface of the heating line 1a is brought closer to or higher than the upper surface of the head substrate 3 in this way, for example, even if the recording medium P and the upper surface of the head substrate 3 are brought close to each other in parallel, the recording medium P and the recording medium P The risk of unnecessary contact with the portion of the head substrate 3 other than the heating line 1a is reduced.

(下地層)
グレーズ層17上には、下地層19が設けられている。下地層19は、例えば、ヘッド基体3の製造過程において、下地層19よりも上の層をエッチングするときに、下地層19よりも下の層がエッチングされるおそれを低減することに寄与する。下地層19は、例えば、基板15の斜面15e及び主面15aの概ね全面に亘って設けられており、グレーズ層17の非配置領域においては基板15の表面上に直接に重なっている。
(Underground layer)
A base layer 19 is provided on the glaze layer 17. The base layer 19 contributes to reducing the possibility that the layer below the base layer 19 is etched when the layer above the base layer 19 is etched, for example, in the manufacturing process of the head base 3. The base layer 19 is provided, for example, over substantially the entire surface of the slope 15e and the main surface 15a of the substrate 15, and directly overlaps the surface of the substrate 15 in the non-arranged region of the glaze layer 17.

下地層19は、例えば、SiC、SiN、あるいはSiALON等の材料を用いて、スパッタリング等の薄膜形成技術により形成することができる。下地層19の厚みは、適宜に設定されてよく、例えば、0.01μm以上1μm以下である。なお、下地層19は必ずしも設ける必要はない。 The base layer 19 can be formed by a thin film forming technique such as sputtering using a material such as SiC, SiC, or SiALON. The thickness of the base layer 19 may be appropriately set, and is, for example, 0.01 μm or more and 1 μm or less. The base layer 19 does not necessarily have to be provided.

(発熱体層)
下地層19上には、発熱体層21が設けられている。図1及び図2(並びに後述する他の図面)において、発熱体層21の表面には、ハッチングが付されている。発熱体層21は、加熱ライン1a内(第1グレーズ17a上)に、既述の複数の主発熱部21aと、複数の補助発熱部21bとを含んでいる(いずれも発熱体層21のうち後述する導電層23から露出している部分)。補助発熱部21bは、例えば、記録媒体Pが主発熱部21aによって加熱される前に、印刷がなされない温度で記録媒体Pを加熱することによって、主発熱部21aに要求される熱量を低減することに寄与する。これにより、例えば、印刷が高速化される。
(Heating element layer)
A heating element layer 21 is provided on the base layer 19. In FIGS. 1 and 2 (and other drawings described later), the surface of the heating element layer 21 is hatched. The heating element layer 21 includes a plurality of main heating elements 21a and a plurality of auxiliary heating elements 21b described above in the heating line 1a (on the first glaze 17a) (all of the heating element layers 21). A portion exposed from the conductive layer 23 described later). The auxiliary heat generating unit 21b reduces the amount of heat required for the main heat generating unit 21a by, for example, heating the recording medium P at a temperature at which printing is not performed before the recording medium P is heated by the main heat generating unit 21a. Contribute to. This speeds up printing, for example.

複数の主発熱部21aは、例えば、D1軸方向に直線状に1列で配列されている。同様に、複数の補助発熱部21bは、例えば、D1軸方向に直線状に1列で配列されている。また、複数の補助発熱部21bは、複数の主発熱部21aに対してD1軸方向に直交する方向(D2軸方向。厳密には後述するD4軸方向)の一方側(−D2側。記録媒体Pの搬送方向の上流側)に位置している。 The plurality of main heat generating portions 21a are arranged in a straight line in the D1 axis direction, for example. Similarly, the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are arranged in a straight line in the D1 axial direction, for example. Further, the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are one side (-D2 side) of the direction orthogonal to the D1 axis direction (D2 axis direction, strictly speaking, the D4 axis direction, which will be described later) with respect to the plurality of main heat generating portions 21a. It is located on the upstream side in the transport direction of P).

発熱体層21の全体の平面形状(パターン)は、例えば、複数の主発熱部21a及び複数の補助発熱部21bを除いて、後述する導電層23の平面形状と同一である。従って、ここでは複数の発熱体層21の平面形状の説明は省略する。なお、発熱体層21は、複数の主発熱部21a及び複数の補助発熱部21bのみ、又はこれらの発熱部及びその周囲の部分のみから構成されていてもよい。発熱体層21の厚さは適宜に設定されてよいが、例えば、0.01μm以上0.5μm以下である。 The overall planar shape (pattern) of the heating element layer 21 is the same as the planar shape of the conductive layer 23, which will be described later, except for, for example, the plurality of main heating portions 21a and the plurality of auxiliary heating portions 21b. Therefore, the description of the planar shape of the plurality of heating element layers 21 will be omitted here. The heating element layer 21 may be composed of only a plurality of main heat generating parts 21a and a plurality of auxiliary heat generating parts 21b, or only these heat generating parts and peripheral parts thereof. The thickness of the heating element layer 21 may be appropriately set, and is, for example, 0.01 μm or more and 0.5 μm or less.

発熱体層21は、例えば、TaN系、TaSiO系、TaSiNO系、TiSiO系、TiSiCO系またはNbSiO系等の電気抵抗の比較的高い材料によって形成されている。そのため、主発熱部21a及び補助発熱部21bに電圧が印加されたときに、ジュール発熱によってこれらの発熱部が発熱する。 The heating element layer 21 is formed of, for example, a material having a relatively high electric resistance such as TaN-based, TaSiO-based, TaSiNO-based, TiSiO-based, TiSiCO-based, or NbSiO-based. Therefore, when a voltage is applied to the main heat generating portion 21a and the auxiliary heating portion 21b, these heat generating portions generate heat due to Joule heat generation.

発熱体層21は、例えば、スパッタリング法等の薄膜成形技術によって薄膜を形成した後、フォトエッチング等を用いて前記薄膜を所定のパターンに加工することにより形成される。なお、発熱体層21のエッチングは、導電層23のエッチング(主発熱部21a上及び補助発熱部21b上のエッチングを除く)と共に行われてもよい。 The heating element layer 21 is formed by forming a thin film by, for example, a thin film forming technique such as a sputtering method, and then processing the thin film into a predetermined pattern by using photoetching or the like. The etching of the heating element layer 21 may be performed together with the etching of the conductive layer 23 (excluding the etching on the main heat generating portion 21a and the auxiliary heating portion 21b).

(導電層)
発熱体層21の上には、導電層23が設けられている。導電層23は、例えば、主発熱部21a及び/又は補助発熱部21bに電圧を印加する各種電極(共通電極25、複数の主個別電極27及び複数の補助個別電極29)を含んでいる。これらについては、後に詳述する。また、導電層23は、既述の接続電極13を含んでいる。
(Conductive layer)
A conductive layer 23 is provided on the heating element layer 21. The conductive layer 23 includes, for example, various electrodes (common electrode 25, a plurality of main individual electrodes 27, and a plurality of auxiliary individual electrodes 29) that apply a voltage to the main heat generating portion 21a and / or the auxiliary heating portion 21b. These will be described in detail later. Further, the conductive layer 23 includes the connection electrode 13 described above.

複数の接続電極13は、基板15の主面15a上に設けられている。複数の接続電極13の+D2側の一端は、例えば、駆動IC31(図1及び図3(a))を実装するためのランド(符号省略)を構成している。複数の接続電極13の−D2側の他端は、既述のようにFPC7と接続される部分とされている。すなわち、複数の接続電極13は、FPC7と駆動IC31とを電気的に接続している。 The plurality of connection electrodes 13 are provided on the main surface 15a of the substrate 15. One end of the plurality of connection electrodes 13 on the + D2 side constitutes, for example, a land (reference numeral omitted) for mounting the drive IC 31 (FIGS. 1 and 3 (a)). The other end of the plurality of connection electrodes 13 on the −D2 side is a portion connected to the FPC 7 as described above. That is, the plurality of connection electrodes 13 electrically connect the FPC 7 and the drive IC 31.

導電層23は、導電性を有する材料で形成されており、例えば、アルミニウム、金、銀及び銅のうちのいずれか一種の金属またはこれらの合金によって形成されている。導電層23は、例えば、スパッタリング法等の薄膜成形技術によって薄膜を形成した後、当該薄膜をフォトエッチング等を用いて所定のパターンに加工することにより形成される。なお、エッチングは、発熱体層21及び導電層23を共にエッチングする工程と、その後に主発熱部21a直上及び補助発熱部21b直上の導電層23をエッチングする工程との2段階に亘って行われてよい。 The conductive layer 23 is formed of a conductive material, for example, a metal of any one of aluminum, gold, silver and copper, or an alloy thereof. The conductive layer 23 is formed by forming a thin film by, for example, a thin film forming technique such as a sputtering method, and then processing the thin film into a predetermined pattern by using photoetching or the like. The etching is performed in two steps: a step of etching both the heating element layer 21 and the conductive layer 23, and then a step of etching the conductive layer 23 directly above the main heating portion 21a and the auxiliary heating portion 21b. It's okay.

(駆動IC)
駆動IC31は、図1に特に示されているように、配置領域R1に位置している複数のランド上に表面実装されている。複数のランドは、例えば、複数の主個別電極27及び複数の補助個別電極29の−D2側の端部に構成された複数の主ランド27e及び複数の補助ランド29e、並びに複数の接続電極13の+D2側の端部によって構成されている複数のランド(符号省略)を含んでいる。
(Drive IC)
The drive IC 31 is surface-mounted on a plurality of lands located in the arrangement region R1, as particularly shown in FIG. The plurality of lands may be, for example, a plurality of main lands 27e and a plurality of auxiliary lands 29e configured at the -D2 side ends of the plurality of main individual electrodes 27 and the plurality of auxiliary individual electrodes 29, and a plurality of connection electrodes 13. It contains a plurality of lands (signs omitted) formed by the ends on the + D2 side.

複数の主発熱部21a及び複数の補助発熱部21bは、複数の群に分けられており、駆動IC31は、各群に対応して配置されている。駆動IC31は、各主発熱部21a及び各補助発熱部21bの通電状態を制御する機能を有している。駆動IC31としては、内部に複数のスイッチング素子を有する切替部材を用いてよい。駆動IC31は、エポキシ樹脂、あるいはシリコーン樹脂等の樹脂からなる被覆部材33によって封止されている。 The plurality of main heat generating portions 21a and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are divided into a plurality of groups, and the drive IC 31 is arranged corresponding to each group. The drive IC 31 has a function of controlling the energized state of each main heat generating unit 21a and each auxiliary heat generating unit 21b. As the drive IC 31, a switching member having a plurality of switching elements inside may be used. The drive IC 31 is sealed with a coating member 33 made of a resin such as an epoxy resin or a silicone resin.

(保護層)
導電層23上には、保護層35が設けられている。なお、図1及び図2では、保護層35の図示を省略している。保護層35は、例えば、発熱体層21及び導電層23の記録媒体Pとの接触による摩耗、及びこれらの層の酸化・腐食を抑制することに寄与する。保護層35は、例えば、基板15の+D2側を表裏に亘って覆っている。具体的には、例えば、保護層35は、基板15の表面のうち、主面15aの斜面15e側の一部、斜面15e、+D2側の端面、及び−D3側の主面の+D2側の一部に亘って形成されている。保護層35は、導電層23の非配置領域においては、発熱体層21又は下地層19に直接に重なっている。
(Protective layer)
A protective layer 35 is provided on the conductive layer 23. In addition, in FIG. 1 and FIG. 2, the illustration of the protective layer 35 is omitted. The protective layer 35 contributes to, for example, suppressing wear of the heating element layer 21 and the conductive layer 23 due to contact with the recording medium P, and oxidation / corrosion of these layers. The protective layer 35 covers, for example, the + D2 side of the substrate 15 over the front and back sides. Specifically, for example, the protective layer 35 is a part of the surface of the substrate 15 on the slope 15e side of the main surface 15a, the end surface on the slope 15e, + D2 side, and one on the + D2 side of the main surface on the −D3 side. It is formed over the parts. The protective layer 35 directly overlaps the heating element layer 21 or the base layer 19 in the non-arranged region of the conductive layer 23.

保護層35は、SiN、SiO、SiON、SiC、SiCN、あるいはダイヤモンドライクカーボン等を用いて形成することができる。保護層35は、本実施形態のように単層で構成してもよく、複数の層を積層して構成してもよい。保護層35はスパッタリング法等の薄膜形成技術あるいはスクリーン印刷等の厚膜形成技術を用いて作製することができる。 The protective layer 35 can be formed by using SiN, SiO, SiON, SiC, SiCN, diamond-like carbon, or the like. The protective layer 35 may be formed of a single layer as in the present embodiment, or may be formed by stacking a plurality of layers. The protective layer 35 can be produced by using a thin film forming technique such as a sputtering method or a thick film forming technique such as screen printing.

(被覆層)
導電層23上の保護層35の非配置領域には、被覆層37が設けられている。なお、図1及び図2では、被覆層37は図示が省略されている。また、被覆層37は、保護層35の一部に重なっていてもよい。被覆層37は、例えば、導電層23とヘッド基体3外部との絶縁、及び導電層23の酸化・腐食の抑制に寄与する。
(Coating layer)
A coating layer 37 is provided in the non-arranged region of the protective layer 35 on the conductive layer 23. In addition, in FIG. 1 and FIG. 2, the covering layer 37 is not shown. Further, the coating layer 37 may overlap a part of the protective layer 35. The coating layer 37 contributes to, for example, insulating the conductive layer 23 from the outside of the head substrate 3 and suppressing oxidation / corrosion of the conductive layer 23.

被覆層37は、例えば、基板15の−D2側を表裏に亘って覆っている。具体的には、例えば、被覆層37は、基板15の表面のうち、主面15aの加熱ライン1aよりも−D2側の比較的広い範囲、−D2側の端面及び−D3側の主面の−D2側の領域に亘って形成されている。ただし、被覆層37のうち主面15a上の部分は、導電層23のうち、駆動IC31が実装される既述の複数のランド(配置領域R1)、及びFPC7が接合される複数の端子(端子部25f以外は符号省略)を露出させている。被覆層37は、例えば、エポキシ樹脂、あるいはポリイミド樹脂等の樹脂材料をスクリーン印刷法等の厚膜成形技術を用いて形成することができる。 The coating layer 37 covers, for example, the −D2 side of the substrate 15 over the front and back sides. Specifically, for example, the coating layer 37 is a relatively wide range on the −D2 side of the surface of the substrate 15 with respect to the heating line 1a on the main surface 15a, the end surface on the −D2 side, and the main surface on the −D3 side. It is formed over the region on the −D2 side. However, the portion of the coating layer 37 on the main surface 15a is the conductive layer 23, the plurality of lands (arrangement region R1) on which the drive IC 31 is mounted, and the plurality of terminals (terminals) to which the FPC 7 is bonded. Except for the part 25f, the reference numerals are omitted). The coating layer 37 can be formed of, for example, a resin material such as an epoxy resin or a polyimide resin by using a thick film forming technique such as a screen printing method.

(発熱体層及び導電層のパターンの概要)
図4は、発熱体層21及び導電層23の加熱ライン1aにおける部分を拡大した展開図である。D4軸は、下地層19、発熱体層21及び導電層23等の表面に沿うとともにD1軸に直交する軸である。D5軸は、下地層19、発熱体層21及び導電層23等に直交する軸(法線に平行な軸)である。なお、図4は、斜面15eの平面図又は図1を単純に拡大した平面図と捉えられてもよい。
(Outline of pattern of heating element layer and conductive layer)
FIG. 4 is an enlarged development view of a portion of the heating element layer 21 and the conductive layer 23 in the heating line 1a. The D4 axis is an axis along the surfaces of the base layer 19, the heating element layer 21, the conductive layer 23, and the like and orthogonal to the D1 axis. The D5 axis is an axis (axis parallel to the normal line) orthogonal to the base layer 19, the heating element layer 21, the conductive layer 23, and the like. Note that FIG. 4 may be regarded as a plan view of the slope 15e or a simply enlarged plan view of FIG. 1.

図1〜図4に示すように、導電層23において、共通電極25は、複数の主発熱部21aに共通に接続されており、複数の主発熱部21aに互いに同一の電位を付与する。複数の主個別電極27は、複数の主発熱部21aに別々に(例えば1つずつ別々に)接続されており、互いに独立に複数の主発熱部21aに電位を付与する。これにより、複数の主発熱部21aに互いに独立に電圧が印加される。 As shown in FIGS. 1 to 4, in the conductive layer 23, the common electrode 25 is commonly connected to the plurality of main heat generating portions 21a, and imparts the same potential to each other to the plurality of main heat generating portions 21a. The plurality of main individual electrodes 27 are separately connected to the plurality of main heat generating portions 21a (for example, one by one separately), and apply potential to the plurality of main heat generating portions 21a independently of each other. As a result, voltages are applied to the plurality of main heat generating portions 21a independently of each other.

複数の主個別電極27は、複数の補助発熱部21bにも別々に(例えば1つずつ別々に)接続されており、各主個別電極27は、各主発熱部21aに付与している電位と同一の電位を各補助発熱部21bに付与する。複数の補助個別電極29は、複数の補助発熱部21bに別々に(例えば1つずつ別々に)接続されており、互いに独立に複数の補助発熱部21bに電位を付与する。従って、複数の補助発熱部21bは、互いに独立に電圧が付与される。また、各補助発熱部21bは、主個別電極27を介して接続されている主発熱部21aとも独立に電圧が付与される。 The plurality of main individual electrodes 27 are also connected to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b separately (for example, one by one), and each main individual electrode 27 has a potential applied to each main heat generating portion 21a. The same potential is applied to each auxiliary heating unit 21b. The plurality of auxiliary individual electrodes 29 are separately (for example, separately) connected to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b, and apply potentials to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b independently of each other. Therefore, voltages are applied to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b independently of each other. Further, each auxiliary heat generating portion 21b is independently applied with a voltage to the main heating portion 21a connected via the main individual electrode 27.

以下、主発熱部21a、補助発熱部21b、共通電極25、主個別電極27及び補助個別電極29それぞれについて詳述する。 Hereinafter, each of the main heat generating portion 21a, the auxiliary heat generating portion 21b, the common electrode 25, the main individual electrode 27, and the auxiliary individual electrode 29 will be described in detail.

(主発熱部)
複数の主発熱部21aは、例えば、D1軸方向に直線状に1列で配列されている。複数の主発熱部21aのピッチは、例えば、一定である。複数の主発熱部21aの形状は、例えば、互いに同一であり、また、図示の例ではD1軸及びD4軸に平行な辺を有する矩形である。当該矩形は、正方形であってもよいし、D1軸又はD4軸を長手方向とする長方形であってもよい。また、当該矩形の縦横比及び具体的な寸法は適宜に設定されてよい。
(Main heat generating part)
The plurality of main heat generating portions 21a are arranged in a straight line in the D1 axis direction, for example. The pitch of the plurality of main heat generating portions 21a is, for example, constant. The shapes of the plurality of main heat generating portions 21a are, for example, the same as each other, and in the illustrated example, they are rectangles having sides parallel to the D1 axis and the D4 axis. The rectangle may be a square or a rectangle whose longitudinal direction is the D1 axis or the D4 axis. In addition, the aspect ratio and specific dimensions of the rectangle may be set as appropriate.

(補助発熱部)
複数の補助発熱部21bは、例えば、複数の主発熱部21aに対して記録媒体の搬送方向の上流側(−D4側)に位置しており、D1軸方向に直線状に1列で配列されている。複数の補助発熱部21bは、例えば、複数の主発熱部21aに対して1対1で設けられている(1対1で主個別電極27と接続されている。)。換言すれば、補助発熱部21bの数は、主発熱部21aの数と同数である。
(Auxiliary heat generating part)
The plurality of auxiliary heat generating portions 21b are located, for example, on the upstream side (-D4 side) of the recording medium in the transport direction with respect to the plurality of main heat generating portions 21a, and are arranged in a straight line in the D1 axial direction. ing. The plurality of auxiliary heat generating portions 21b are provided, for example, on a one-to-one basis with respect to the plurality of main heat generating portions 21a (one-to-one connection with the main individual electrode 27). In other words, the number of auxiliary heat generating parts 21b is the same as the number of main heat generating parts 21a.

複数の補助発熱部21bのD1軸方向における配列長さ(例えば、両端の補助発熱部21bの最も外側の部分間の距離。主発熱部21aについても同様。)は、複数の主発熱部21aのD1軸方向における配列長さと概ね同等である。補助発熱部21bのD1軸方向の大きさが主発熱部21aのD1軸方向の大きさと異なる場合等には、補助発熱部21bの配列長さは主発熱部21aの配列長さと異なるが、その差は、例えば、主発熱部21aのD1軸方向の大きさの2つ分未満である。 The arrangement length of the plurality of auxiliary heat generating portions 21b in the D1 axis direction (for example, the distance between the outermost portions of the auxiliary heat generating portions 21b at both ends; the same applies to the main heating portion 21a) is determined by the plurality of main heating portions 21a. It is almost the same as the array length in the D1 axis direction. When the size of the auxiliary heat generating portion 21b in the D1 axial direction is different from the size of the main heating portion 21a in the D1 axial direction, the arrangement length of the auxiliary heat generating portion 21b is different from the arrangement length of the main heating portion 21a. The difference is, for example, less than two sizes of the main heat generating portion 21a in the D1 axial direction.

互いに対応する主発熱部21a及び補助発熱部21bの、第1グレーズ17a上におけるD4軸方向の位置、及びD4軸方向の相対距離等は適宜に設定されてよい。例えば、主発熱部21aの平面形状の図形重心は、断面ドーム状の第1グレーズ17aの頂点に位置していてもよいし、頂点よりも+D4側又は−D4側にずれていてもよい。 The positions of the main heat generating portion 21a and the auxiliary heat generating portion 21b corresponding to each other in the D4 axis direction on the first glaze 17a, the relative distance in the D4 axis direction, and the like may be appropriately set. For example, the plane-shaped graphic center of gravity of the main heat generating portion 21a may be located at the apex of the first glaze 17a having a dome-shaped cross section, or may be shifted to the + D4 side or −D4 side from the apex.

補助発熱部21bは、例えば、平面形状及び/又はピッチ等が主発熱部21aとは異なっている。これにより、例えば、主発熱部21aの役割とは異なる役割に即した作用が奏される。なお、ここでの平面形状の相違は、相似で寸法のみが異なる場合を含む。補助発熱部21bのピッチ及び平面形状は、具体的には、以下のとおりである。 The auxiliary heat generating portion 21b is different from the main heating portion 21a in, for example, the planar shape and / or the pitch. As a result, for example, an action corresponding to a role different from the role of the main heat generating portion 21a is played. The difference in the planar shape here includes the case where they are similar and only the dimensions are different. Specifically, the pitch and the planar shape of the auxiliary heat generating portion 21b are as follows.

複数の補助発熱部21bのピッチは、交互に変化するように2種設定されている。換言すれば、所定の第1ピッチで互いに隣接する2つの補助発熱部21bを1組の補助発熱部21bとして、複数組の補助発熱部21bが一定の第2ピッチで配列されている。互いに隣接する2つの補助発熱部21b間の隙間の大きさ(例えばD1軸方向の大きさ及び/又は最短距離)は、例えば、互いに隣接する2つの主発熱部21a間の隙間Gの大きさ(間隔g2)と同等である。 Two types of pitches of the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are set so as to change alternately. In other words, two sets of auxiliary heat-generating portions 21b adjacent to each other at a predetermined first pitch are used as one set of auxiliary heat-generating portions 21b, and a plurality of sets of auxiliary heat-generating portions 21b are arranged at a constant second pitch. The size of the gap between the two auxiliary heat generating portions 21b adjacent to each other (for example, the size in the D1 axis direction and / or the shortest distance) is, for example, the size of the gap G between the two main heat generating portions 21a adjacent to each other (for example, the size in the D1 axis direction and / or the shortest distance). It is equivalent to the interval g2).

なお、2つの補助発熱部21b(及びその他の部材)を1組として配列する場合において、配列の端部においては、必ずしも2つ1組が成立するとは限らない。ただし、実施形態の説明においては、当該端部において1組が成立するか否かは無視して説明するものとする。 When arranging the two auxiliary heat generating portions 21b (and other members) as one set, the two auxiliary heating portions 21b (and other members) are not always formed as one set at the end of the arrangement. However, in the description of the embodiment, whether or not one set is established at the end portion shall be ignored.

各補助発熱部21bのD1軸方向の長さは、例えば、主発熱部21aのD1軸方向のD1軸方向の長さよりも小さく、また、主発熱部21a間の隙間Gの大きさよりも大きい。また、D4軸方向に見て、各補助発熱部21bのD1軸方向の長さ(少なくとも一部)は、例えば、対応する主発熱部21a(主個別電極27を介して接続されている主発熱部21a。以下、同様。)のD1軸方向の長さ(少なくとも一部)と重複している。より具体的には、例えば、各補助発熱部21bのD1軸方向の長さの全体は、対応する主発熱部21aのD1軸方向の長さの一部に収まっている。また、例えば、各補助発熱部21bのD1軸方向の一方の縁部は、対応する主発熱部21aのD1軸方向の前記一方の縁部の同一線上に位置している。 The length of each auxiliary heat generating portion 21b in the D1 axial direction is smaller than, for example, the length of the main heating portion 21a in the D1 axial direction in the D1 axial direction, and is larger than the size of the gap G between the main heat generating portions 21a. Further, when viewed in the D4 axis direction, the length (at least a part) of each auxiliary heat generating portion 21b in the D1 axis direction is, for example, the corresponding main heat generating portion 21a (main heat generation connected via the main individual electrode 27). Part 21a; the same applies hereinafter) overlaps with the length (at least a part) in the D1 axial direction. More specifically, for example, the entire length of each auxiliary heat generating portion 21b in the D1 axial direction is contained in a part of the length of the corresponding main heating portion 21a in the D1 axial direction. Further, for example, one edge portion of each auxiliary heat generating portion 21b in the D1 axial direction is located on the same line of the one edge portion in the D1 axial direction of the corresponding main heat generating portion 21a.

複数の補助発熱部21bの形状は、例えば、互いに同一であり、また、図示の例ではD1軸及びD4軸に平行な辺を有する矩形である。なお、当該矩形の縦横比及び具体的な寸法は適宜に設定されてよい。補助発熱部21bの長さ(D4軸方向)は、主発熱部21aの長さ(D4軸方向)よりも短くてもよいし、同等でもよいし、長くてもよい。 The shapes of the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are, for example, rectangular, which are the same as each other and have sides parallel to the D1 axis and the D4 axis in the illustrated example. The aspect ratio and specific dimensions of the rectangle may be set as appropriate. The length of the auxiliary heat generating portion 21b (D4 axis direction) may be shorter, equal to, or longer than the length of the main heating portion 21a (D4 axis direction).

(共通電極)
共通電極25は、例えば、FPC7から付与された所定の電位(例えば基準電位)を複数の主発熱部21aに付与するように構成されている。具体的には、例えば、共通電極25は、図3(a)に特に示されているように、基板15の表面上において、斜面15eの+D2側から図3(a)の左回りに基板15の表面に沿って広がり、主面15aの−D2側に到達している。すなわち、共通電極25は、基板15の表面のうち、斜面15eの主発熱部21aよりも+D2側(+D4側)の一部、+D2側の端面、−D3側の主面、−D2側の端面、及び主面15aの−D2側の一部に亘って設けられている。そして、共通電極25は、斜面15e上において主発熱部21aに接続されており、主面15a上に位置する端子部25f(図1)おいてFPC7に接続されている。
(Common electrode)
The common electrode 25 is configured to, for example, apply a predetermined potential (for example, a reference potential) applied from the FPC 7 to the plurality of main heat generating portions 21a. Specifically, for example, as shown in FIG. 3A, the common electrode 25 is located on the surface of the substrate 15 from the + D2 side of the slope 15e counterclockwise in FIG. 3A. Spreads along the surface of the main surface 15a and reaches the −D2 side of the main surface 15a. That is, the common electrode 25 is a part of the surface of the substrate 15 on the + D2 side (+ D4 side) of the slope 15e, the end surface on the + D2 side, the main surface on the −D3 side, and the end surface on the −D2 side. , And a part of the main surface 15a on the −D2 side. The common electrode 25 is connected to the main heat generating portion 21a on the slope 15e, and is connected to the FPC 7 at the terminal portion 25f (FIG. 1) located on the main surface 15a.

共通電極25は、主発熱部21a及びFPC7に接続される端部を除いて、概略、基板15の幅(D1軸方向)と同等の幅を有している。共通電極25は、基板15の+D2側の端面上に位置している(別の観点では、複数の主発熱部21a(加熱ライン1a)に対して+D4側に位置している)主配線部25a(図2及び図3(a))と、主配線部25aから−D4側へ延びて複数の主発熱部21aに別々に(例えば1つずつ別々に)接続されている複数のリード部25cとを有している。 The common electrode 25 has a width substantially equal to the width of the substrate 15 (D1 axial direction) except for the end portion connected to the main heat generating portion 21a and the FPC 7. The common electrode 25 is located on the end face on the + D2 side of the substrate 15 (from another viewpoint, it is located on the + D4 side with respect to the plurality of main heat generating portions 21a (heating lines 1a)). (FIGS. 2 and 3 (a)) and a plurality of lead portions 25c extending from the main wiring portion 25a toward the −D4 side and separately (for example, separately) connected to the plurality of main heat generating portions 21a. have.

主配線部25aは、一定の幅でD1軸方向へ直線状に延びている。複数のリード部17cは、斜面15e上に位置しており、例えば、主配線部25aから一定の幅でD4軸方向に沿って(例えば平行に)延び、主発熱部21aの+D2側に接続されている。リード部17cの幅は、例えば、主発熱部21aの幅と同等である。主配線部25aとリード部17cとの境界は、例えば、概ね、斜面15eの+D4側の縁部上、又は第1グレーズ17aの+D4側の縁部上に位置している。ただし、上記境界は、上記縁部から+D4側又は−D4側へずらされていてもよい。 The main wiring portion 25a extends linearly in the D1 axis direction with a constant width. The plurality of lead portions 17c are located on the slope 15e, extend from the main wiring portion 25a with a constant width along the D4 axis direction (for example, in parallel), and are connected to the + D2 side of the main heat generating portion 21a. ing. The width of the lead portion 17c is, for example, the same as the width of the main heat generating portion 21a. The boundary between the main wiring portion 25a and the lead portion 17c is, for example, generally located on the + D4 side edge of the slope 15e or on the + D4 side edge of the first glaze 17a. However, the boundary may be shifted from the edge to the + D4 side or the −D4 side.

(主個別電極)
複数の主個別電極27は、例えば、図1に示されているように、基板15の主面15a上において、駆動IC31の位置から徐々に幅及びピッチを広げつつ延びて、斜面15e上(及び/又は第1グレーズ17a上)に至っている。
(Main individual electrode)
As shown in FIG. 1, the plurality of main individual electrodes 27 extend from the position of the drive IC 31 on the main surface 15a of the substrate 15 while gradually increasing the width and pitch, and extend on the slope 15e (and). / Or it has reached the first glaze 17a).

そして、複数の主個別電極27は、図1及び図4に示されているように、斜面15e上(及び/又は第1グレーズ17a上)においては、上記の主面15a上の部分から+D4側へ延び、複数の補助発熱部21bの間を経由して、複数の主発熱部21aの−D4側に接続されている。さらに、複数の主個別電極27は、折り返されて複数の補助発熱部21bの+D4側に接続されている。 Then, as shown in FIGS. 1 and 4, the plurality of main individual electrodes 27 are on the slope 15e (and / or on the first glaze 17a) from the portion on the main surface 15a to the + D4 side. And is connected to the −D4 side of the plurality of main heat generating portions 21a via between the plurality of auxiliary heat generating portions 21b. Further, the plurality of main individual electrodes 27 are folded back and connected to the + D4 side of the plurality of auxiliary heat generating portions 21b.

換言すれば、図4に符号を付すように、主個別電極27は、主発熱部21aに向かって延びる往路部27aと、往路部27aの先端に位置して主発熱部21aに接続されている折返し部27bと、折返し部27bから補助発熱部21bに至る復路部27cとを含んでいる。 In other words, as indicated by reference numerals in FIG. 4, the main individual electrode 27 is connected to the outward path portion 27a extending toward the main heat generating portion 21a and the outward path portion 27a located at the tip of the outward path portion 27a and connected to the main heat generating portion 21a. It includes a folded-back portion 27b and a return path portion 27c from the folded-back portion 27b to the auxiliary heat generating portion 21b.

往路部27aは、例えば、D4軸に沿って(例えば平行に)直線状に延びている。往路部27aの幅(中心線に直交する方向の長さ。中心線及び/又は長手方向が不明な場合はD1軸方向の長さでもよい。以下、図4又は図4に相当する図面における他の部材についても特に断りがない限り、同様。)は、例えば主発熱部21aの幅よりも狭い。往路部27aと、主個別電極27の主面15a上にて傾斜して延びている部分との境界は、例えば、概ね、斜面15eの主面15a側の縁部上、又は第1グレーズ17aの主面15a側の縁部上に位置している。ただし、上記境界は、上記縁部から+D4側又は−D4側へずらされていてもよい。 The outward path portion 27a extends linearly (for example, in parallel) along the D4 axis, for example. The width of the outward path portion 27a (the length in the direction orthogonal to the center line. If the center line and / or the longitudinal direction is unknown, the length in the D1 axis direction may be used. Hereinafter, in the drawings corresponding to FIG. 4 or FIG. Unless otherwise specified, the same applies to the members of (1), for example, narrower than the width of the main heat generating portion 21a. The boundary between the outward path portion 27a and the portion inclined and extending on the main surface 15a of the main individual electrode 27 is, for example, generally on the edge portion of the slope 15e on the main surface 15a side or on the first glaze 17a. It is located on the edge on the main surface 15a side. However, the boundary may be shifted from the edge to the + D4 side or the −D4 side.

往路部27aは、補助発熱部21bよりも−D4側(主ランド27e側)に位置している幅広部27aaと、補助発熱部21b間を通過している幅狭部27abとを有している。 The outward route portion 27a has a wide portion 27aa located on the −D4 side (main land 27e side) of the auxiliary heat generating portion 21b and a narrow portion 27ab passing between the auxiliary heat generating portions 21b. ..

幅広部27aa及び幅狭部27abは、いずれも一定の幅で延びている。ただし、幅狭部27abの幅は、幅広部27aaの幅よりも狭くなっている。換言すれば、主個別電極27は、主ランド27eから主発熱部21aまでの途中に、主ランド27e側よりも幅が狭くなる部分を有している。より具体的には、例えば、幅狭部27abは、幅広部27aaに対して、補助発熱部21b側から狭くされている。両者の幅の差は適宜に設定されてよい。例えば、両者の幅の差は、幅広部27aaの幅bの10%以上30%以下である。 Both the wide portion 27aa and the narrow portion 27ab extend with a constant width. However, the width of the narrow portion 27ab is narrower than the width of the wide portion 27aa. In other words, the main individual electrode 27 has a portion in the middle from the main land 27e to the main heat generating portion 21a, which is narrower than the main land 27e side. More specifically, for example, the narrow portion 27ab is narrowed from the auxiliary heat generating portion 21b side with respect to the wide portion 27aa. The difference in width between the two may be set as appropriate. For example, the difference in width between the two is 10% or more and 30% or less of the width b of the wide portion 27aa.

幅広部27aaの幅は、補助発熱部21bの幅よりも広くてもよいし、同等でもよいし、狭くてもよく、例えば、同等か、若干狭い。また、幅狭部27abの幅は、補助発熱部21bの幅よりも広くてもよいし、同等でもよいし、狭くてもよく、例えば、狭い。例えば、幅狭部27abの幅は、補助発熱部21bの幅の60%以上90%以下である。 The width of the wide portion 27aa may be wider, equal, or narrower than the width of the auxiliary heat generating portion 21b, and may be, for example, equal or slightly narrower. Further, the width of the narrow portion 27ab may be wider, equal to, or narrower than the width of the auxiliary heat generating portion 21b, and may be narrow, for example. For example, the width of the narrow portion 27ab is 60% or more and 90% or less of the width of the auxiliary heat generating portion 21b.

折返し部27bは、例えば、概略矩形状に形成されている。折返し部27bの幅(D1軸方向)は、例えば、主発熱部21aの幅と同等である。 The folded-back portion 27b is formed, for example, in a substantially rectangular shape. The width of the folded-back portion 27b (in the D1 axial direction) is, for example, the same as the width of the main heat generating portion 21a.

復路部27cは、例えば、D4軸に沿って(例えば平行に)直線状に延びている。復路部27cの幅は、例えば、主発熱部21aの幅よりも狭く、また、補助発熱部21bの幅と同等である。また、復路部27cの幅は、上記のように往路部27aの幅が補助発熱部21bの幅よりも狭くされている場合においては、往路部27aの幅よりも広い。 The return path portion 27c extends linearly (for example, in parallel) along the D4 axis, for example. The width of the return path portion 27c is, for example, narrower than the width of the main heat generating portion 21a and equivalent to the width of the auxiliary heat generating portion 21b. Further, the width of the return path portion 27c is wider than the width of the outward path portion 27a when the width of the outward path portion 27a is narrower than the width of the auxiliary heat generating portion 21b as described above.

(補助個別電極)
複数の補助個別電極29は、例えば、図1に示されているように、複数の主個別電極27と同様に、基板15の主面15a上において、駆動IC31の位置から徐々に幅及びピッチを広げつつ延びて、斜面15e上(及び/又は第1グレーズ17a上)に至っている。
(Auxiliary individual electrode)
As shown in FIG. 1, for example, the plurality of auxiliary individual electrodes 29 gradually increase the width and pitch from the position of the drive IC 31 on the main surface 15a of the substrate 15, similarly to the plurality of main individual electrodes 27. It extends while spreading to reach on the slope 15e (and / or on the first glaze 17a).

そして、複数の補助個別電極29は、図4に符号を付しているように、斜面15e上(及び/又は第1グレーズ17a上)においては、例えば、上記の主面15a上の部分から、D4軸に沿って(例えば平行に)直線状に延びている接続部29aを有している。 Then, as shown by the reference numerals in FIG. 4, the plurality of auxiliary individual electrodes 29 are formed on the slope 15e (and / or on the first glaze 17a), for example, from the portion on the main surface 15a. It has a connecting portion 29a that extends linearly (eg, in parallel) along the D4 axis.

接続部29aの幅は、例えば主発熱部21aの幅よりも狭い。接続部29aと、主面15a上にて傾斜して延びている部分との境界は、例えば、概ね、斜面15eの主面15a側の縁部上、又は第1グレーズ17aの主面15a側の縁部上に位置している。ただし、上記境界は、上記縁部から+D4側又は−D4側へずらされていてもよい。 The width of the connecting portion 29a is narrower than, for example, the width of the main heat generating portion 21a. The boundary between the connecting portion 29a and the portion inclined and extending on the main surface 15a is, for example, generally on the edge portion of the slope 15e on the main surface 15a side or on the main surface 15a side of the first glaze 17a. It is located on the edge. However, the boundary may be shifted from the edge to the + D4 side or the −D4 side.

接続部29aは、例えば、補助発熱部21bに接続されている幅広部29abと、幅広部29abから補助ランド29e側へ延びる幅狭部29aaとを有している。 The connecting portion 29a has, for example, a wide portion 29ab connected to the auxiliary heat generating portion 21b and a narrow portion 29aa extending from the wide portion 29ab toward the auxiliary land 29e.

幅広部29ab及び幅狭部29aaは、いずれも一定の幅で延びている。ただし、幅狭部29aaの幅は、幅広部29abの幅よりも狭くなっている。より具体的には、例えば、幅狭部29aaは、幅広部29abに対して、両側から狭くされている。なお、その狭くなる程度は、例えば、幅狭部29aaの両側のうち主個別電極27の往路部27a側の方が大きい。幅広部29ab及び幅狭部29aaの幅の差は適宜に設定されてよい。例えば、両者の幅の差は、幅広部29abの幅の10%以上30%以下である。 Both the wide portion 29ab and the narrow portion 29aa extend with a constant width. However, the width of the narrow portion 29aa is narrower than the width of the wide portion 29ab. More specifically, for example, the narrow portion 29aa is narrowed from both sides with respect to the wide portion 29ab. The degree of narrowing is larger, for example, on the outward path portion 27a side of the main individual electrode 27 than on both sides of the narrow portion 29aa. The difference in width between the wide portion 29ab and the narrow portion 29aa may be appropriately set. For example, the difference in width between the two is 10% or more and 30% or less of the width of the wide portion 29ab.

幅広部29abの幅は、例えば、補助発熱部21bの幅と同等である。幅狭部29aaの幅は、主個別電極27の幅狭部27abよりも狭くてもよいし、同等でもよいし、広くてもよく、例えば、広い。 The width of the wide portion 29ab is equivalent to, for example, the width of the auxiliary heat generating portion 21b. The width of the narrow portion 29aa may be narrower, equal to, or wider than the narrow portion 27ab of the main individual electrode 27, and may be wide, for example.

(補助発熱部及び主個別電極の位置関係等)
上記のように、複数の主個別電極27の往路部27aは、複数の補助発熱部21b間(別の観点では複数の補助個別電極29間)を経由しているから、複数の往路部27aと複数の補助発熱部21b(複数の補助個別電極29)とはD1軸方向において交互に配列されている。本実施形態では、複数の往路部27aと複数の補助発熱部21bとは、2つずつ交互に配列されている。換言すれば、複数の補助発熱部21bは、2つずつ1組で配置され、その各組の2つの補助発熱部21b間には主個別電極27が介在していない(2つの補助発熱部21bが互いに隣接している。)。
(Positional relationship between auxiliary heat generating part and main individual electrodes, etc.)
As described above, since the outward path portions 27a of the plurality of main individual electrodes 27 pass between the plurality of auxiliary heat generating portions 21b (from another viewpoint, between the plurality of auxiliary individual electrodes 29), the outward path portions 27a and the plurality of auxiliary heat generating portions 27a. The plurality of auxiliary heat generating portions 21b (plurality of auxiliary individual electrodes 29) are alternately arranged in the D1 axial direction. In the present embodiment, the plurality of outward path portions 27a and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are alternately arranged by two. In other words, the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are arranged in a set of two each, and the main individual electrode 27 is not interposed between the two auxiliary heat generating portions 21b of each set (two auxiliary heat generating portions 21b). Are adjacent to each other.).

駆動IC31の配置領域R1(図1)において、複数の主ランド27eは、適宜に(例えば1列に)配列されており、また、複数の補助ランド29eは、適宜に(例えば1列に)配列されている。この複数の主ランド27e及び複数の補助ランド29eも、例えば、複数の往路部27a及び複数の補助発熱部21bと同様に、2つずつ交互に配列されている。 In the arrangement area R1 (FIG. 1) of the drive IC 31, the plurality of main lands 27e are appropriately arranged (for example, in one row), and the plurality of auxiliary lands 29e are appropriately arranged (for example, in one row). Has been done. The plurality of main lands 27e and the plurality of auxiliary lands 29e are also arranged alternately by two, as in the case of, for example, the plurality of outward path portions 27a and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b.

往路部27aの幅は、既述のように主発熱部21aの幅よりも狭い。別の観点では、補助発熱部21bを挟んでいる2つの往路部27aは、互いに隣り合う2つの主発熱部21aから延びているとともに、2つの主発熱部21aの間隔g2よりも互いに離れている。その結果、基板15上には、2つの主発熱部21a及び2つの主個別電極27によって+D4側及びD1軸方向両側の3方が囲まれた空所SPが構成されている。補助発熱部21bは、その空所SPに位置していると捉えることができる。 The width of the outward path portion 27a is narrower than the width of the main heat generating portion 21a as described above. From another viewpoint, the two outbound sections 27a sandwiching the auxiliary heating section 21b extend from the two main heating sections 21a adjacent to each other and are separated from each other by the distance g2 between the two main heating sections 21a. .. As a result, on the substrate 15, a vacant space SP is formed in which two main heat generating portions 21a and two main individual electrodes 27 surround the + D4 side and both sides in the D1 axial direction. The auxiliary heat generating portion 21b can be regarded as being located in the vacant space SP.

(ギャップ)
補助発熱部21b(別の観点では復路部27c又は幅広部29ab)と主個別電極27(より具体的には往路部27aの幅狭部27ab)との間隔g1は、例えば、主個別電極27間(より具体的には折返し部27b間、又は補助発熱部21bを間に介在させない往路部27a間。別の観点では、主発熱部21a間(隙間G)、リード部25c間、又は往路部27aを介在させずに隣り合う2つの補助発熱部21b間等)の間隔g2よりも広くなっている。また、間隔g1は、例えば、主個別電極27の幅広部27aaと補助個別電極29の幅狭部29aaとの間隔g3よりも広くなっている。例えば、間隔g1と間隔g2との差は、間隔g2の50%以上80%以下である。なお、ここでいう間隔g1〜g3は、最短距離及び/又はD1軸方向における長さである。
(gap)
The distance g1 between the auxiliary heat generating portion 21b (from another viewpoint, the return path portion 27c or the wide portion 29ab) and the main individual electrode 27 (more specifically, the narrow portion 27ab of the outward path portion 27a) is, for example, between the main individual electrodes 27. (More specifically, between the folded-back portions 27b, or between the outward passage portions 27a without the auxiliary heat generating portion 21b intervening. From another viewpoint, between the main heating portions 21a (gap G), between the lead portions 25c, or between the outward passage portions 27a. It is wider than the distance g2 between two adjacent auxiliary heat generating portions 21b, etc.) without interposing. Further, the interval g1 is wider than, for example, the interval g3 between the wide portion 27aa of the main individual electrode 27 and the narrow portion 29aa of the auxiliary individual electrode 29. For example, the difference between the interval g1 and the interval g2 is 50% or more and 80% or less of the interval g2. The intervals g1 to g3 referred to here are the shortest distance and / or the length in the D1 axial direction.

(信号処理系の構成)
図5は、サーマルヘッド1の信号処理系の構成を示す模式図である。
(Structure of signal processing system)
FIG. 5 is a schematic diagram showing the configuration of the signal processing system of the thermal head 1.

主発熱部21a、補助発熱部21b、共通電極25、主個別電極27及び補助個別電極29の符号から理解されるように、図5では、互いに接続されている主発熱部21a及び補助発熱部21bの組み合わせが2組示されている。もちろん、他の組も図示と同様でよい。 As can be understood from the symbols of the main heat generating portion 21a, the auxiliary heating portion 21b, the common electrode 25, the main individual electrode 27 and the auxiliary individual electrode 29, in FIG. 5, the main heating portion 21a and the auxiliary heating portion 21b connected to each other are shown. Two combinations of are shown. Of course, other sets may be the same as shown in the figure.

駆動IC31は、例えば、複数の主発熱部21a及び複数の補助発熱部21bに電圧を印加する駆動部41と、複数の補助発熱部21bの温度を検出する温度計測部43とを有している。 The drive IC 31 has, for example, a drive unit 41 that applies a voltage to a plurality of main heat generation units 21a and a plurality of auxiliary heat generation units 21b, and a temperature measurement unit 43 that detects the temperature of the plurality of auxiliary heat generation units 21b. ..

駆動部41は、例えば、各組の主発熱部21a及び補助発熱部21bに電圧を印加する素子ユニット45を有している。 The drive unit 41 has, for example, an element unit 45 that applies a voltage to the main heat generation unit 21a and the auxiliary heat generation unit 21b of each set.

各素子ユニット45は、例えば、共通電極25の電位(図示の例とは異なり、基準電位でもよい。)に対する主個別電極27の電位差が、外部から駆動IC31に入力された画像信号に応じたものになる電位を主個別電極27に付与する。これにより、複数の主発熱部21aは、画像信号に応じて互いに独立に電圧が印加され、ひいては、画像信号に応じて互いに独立に発熱が制御される。なお、上記の電位差は、連続的に、又は複数段階で変化してもよいし、2段階のみ(画像の濃淡を表現しない)ものであってもよい。
In each element unit 45, for example, the potential difference of the main individual electrode 27 with respect to the potential of the common electrode 25 (different from the illustrated example, a reference potential may be used ) corresponds to an image signal input to the drive IC 31 from the outside. The potential to become is applied to the main individual electrode 27. As a result, voltages are applied to the plurality of main heat generating units 21a independently of each other according to the image signal, and thus heat generation is controlled independently of each other according to the image signal. The above-mentioned potential difference may be changed continuously or in a plurality of steps, or may be changed in only two steps (does not express the shading of the image).

また、各素子ユニット45は、例えば、主個別電極27の電位に対する補助個別電極29の電位差が、所望の電位差になる電位を補助個別電極29に付与する。これにより、複数の補助発熱部21bは、所望の電位差に応じて互いに独立に電圧が印加され、ひいては、所望の電位差に応じて互いに独立に発熱が制御される。 Further, each element unit 45 imparts a potential to the auxiliary individual electrode 29 so that the potential difference of the auxiliary individual electrode 29 with respect to the potential of the main individual electrode 27 becomes a desired potential difference, for example. As a result, voltages are applied to the plurality of auxiliary heat generating units 21b independently of each other according to a desired potential difference, and thus heat generation is controlled independently of each other according to a desired potential difference.

上記の所望の電位差は、例えば、複数の補助発熱部21b間で互いに同一であってもよい。すなわち、所望の電位差は、複数の補助発熱部21b間における発熱量が互いに同一になるものであってもよい。この場合、画像に応じて複数の主個別電極27に互いに独立に電位が付与されているから、複数の補助個別電極29に付与される電位は、複数の主個別電極27に付与される電位に応じて(別の観点では画像に応じて)互いに個別に制御される。 The desired potential difference may be the same among the plurality of auxiliary heat generating portions 21b, for example. That is, the desired potential difference may be such that the amount of heat generated between the plurality of auxiliary heat generating units 21b is the same as each other. In this case, since the potentials are independently applied to the plurality of main individual electrodes 27 according to the image, the potentials applied to the plurality of auxiliary individual electrodes 29 are the potentials applied to the plurality of main individual electrodes 27. They are individually controlled accordingly (in another aspect, depending on the image).

また、上記の所望の電位差は、複数の素子ユニット45間(補助発熱部21b間)で互いに異なっていてもよい。 Further, the desired potential difference may be different from each other between the plurality of element units 45 (between the auxiliary heat generating portions 21b).

例えば、複数の主発熱部21a又は複数の補助発熱部21bは、D1軸方向の位置によって、外部から受ける温度の影響が互いに異なる。従って、例えば、駆動部41は、その影響の差を補償するように、上記の所望の電位差(発熱量)を複数の素子ユニット45間で異ならせ、複数の補助発熱部21bの温度を互いに同一にしてよい。 For example, the plurality of main heat generating portions 21a or the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are affected by the temperature from the outside depending on their positions in the D1 axial direction. Therefore, for example, the drive unit 41 makes the above-mentioned desired potential difference (heat generation amount) different among the plurality of element units 45 so as to compensate for the difference in the influence thereof, and makes the temperatures of the plurality of auxiliary heat generation units 21b the same. May be.

また、例えば、複数の主発熱部21a間で、前回の加熱から今回の加熱までの時間間隔は一定である一方で、前回の発熱量は画像信号に応じて互いに異なり、ひいては、前回から今回までの放熱量は互いに異なる。そこで、例えば、駆動部41は、放熱が十分でない主発熱部21aに対応する補助発熱部21bの温度を下げ、主発熱部21aの放熱を補償してもよい。 Further, for example, between the plurality of main heating units 21a, the time interval from the previous heating to the current heating is constant, while the previous heating amount differs from each other according to the image signal, and eventually from the previous time to the current time. The amount of heat dissipated is different from each other. Therefore, for example, the drive unit 41 may lower the temperature of the auxiliary heat generating unit 21b corresponding to the main heat generating unit 21a in which heat dissipation is insufficient to compensate for the heat radiation of the main heat generating unit 21a.

駆動部41は、各補助発熱部21b側から見て各補助個別電極29が開放端になるように全ての素子ユニット45を制御してもよい。すなわち、サーマルヘッド1は、補助発熱部21bによる加熱を利用しないサーマルヘッドとして利用されてもよい。 The drive unit 41 may control all the element units 45 so that each auxiliary individual electrode 29 is an open end when viewed from the side of each auxiliary heat generating unit 21b. That is, the thermal head 1 may be used as a thermal head that does not utilize heating by the auxiliary heat generating portion 21b.

駆動部41は、例えば、補助発熱部21b毎に、温度計測部43が検出する補助発熱部21bの温度に基づいて、補助発熱部21bの温度が所望の温度になるように、上記の所望の電位差をフィードバック制御する。これにより、例えば、上記の各種の補償を行う制御等が正確に行われる。 The drive unit 41 may, for example, make the temperature of the auxiliary heat generation unit 21b a desired temperature based on the temperature of the auxiliary heat generation unit 21b detected by the temperature measurement unit 43 for each auxiliary heat generation unit 21b. Feedback control of the potential difference. As a result, for example, control for performing the above-mentioned various types of compensation is accurately performed.

なお、上記では、各補助発熱部21bにより検出した温度に基づいてその補助発熱部21bの発熱量を制御する態様について説明したが、各補助発熱部21bにより検出した温度に基づいて、対応する主発熱部21aの発熱量を制御したり、適宜に選択したいずれかの補助発熱部21bにより検出した温度に基づいて、その周囲の複数又はサーマルヘッド1全部の補助発熱部21b及び/又は主発熱部21aの発熱量を制御したりしてもよい。 In the above description, the mode of controlling the heat generation amount of the auxiliary heat generation unit 21b based on the temperature detected by each auxiliary heat generation unit 21b has been described, but the corresponding main is based on the temperature detected by each auxiliary heat generation unit 21b. The amount of heat generated by the heat generating unit 21a is controlled, and based on the temperature detected by any of the auxiliary heat generating units 21b selected as appropriate, the auxiliary heat generating parts 21b and / or the main heat generating parts of a plurality of surroundings or all of the thermal heads 1 are used. The calorific value of 21a may be controlled.

以上のような動作を実現する素子ユニット45は、適宜に構成されてよい。例えば、素子ユニット45は、主個別電極27に接続されている主制御素子47と、補助個別電極29に接続されている補助制御素子49とを含んでいる。主制御素子47及び補助制御素子49それぞれは、例えば、増幅機能及び/又はスイッチ機能を有している素子であり、図5では、トランジスタが例示されている。 The element unit 45 that realizes the above operation may be appropriately configured. For example, the element unit 45 includes a main control element 47 connected to the main individual electrode 27 and an auxiliary control element 49 connected to the auxiliary individual electrode 29. Each of the main control element 47 and the auxiliary control element 49 is, for example, an element having an amplification function and / or a switch function, and a transistor is exemplified in FIG.

温度計測部43は、例えば、補助発熱部21bをサーミスタとして利用することにより、補助発熱部21bの温度を検出する。すなわち、概念的には、温度計測部43は、補助個別電極29を流れる電流を計測し、この計測した電流と、補助個別電極29の電圧とに基づく補助発熱部21bの抵抗値から温度を算出する。なお、具体的な算出方法は種々可能であり、ここでは説明を省略する。補助個別電極29の電圧は、駆動部41から得られる目標値であってもよいし、駆動IC31が有する不図示のセンサによって検出されてもよい。 The temperature measuring unit 43 detects the temperature of the auxiliary heat generating unit 21b by using the auxiliary heat generating unit 21b as a thermistor, for example. That is, conceptually, the temperature measuring unit 43 measures the current flowing through the auxiliary individual electrode 29, and calculates the temperature from the resistance value of the auxiliary heating unit 21b based on the measured current and the voltage of the auxiliary individual electrode 29. do. Various specific calculation methods are possible, and the description thereof will be omitted here. The voltage of the auxiliary individual electrode 29 may be a target value obtained from the drive unit 41, or may be detected by a sensor (not shown) included in the drive IC 31.

なお、補助発熱部21bの種々の制御について例示したが、補助発熱部21bは、基本的には、一定の電圧が継続的に印加されてよいものである。従って、印加される電圧が画像に応じて変化する主発熱部21aをサーミスタとして利用する場合に比較して、温度算出の過程が簡素化及び/又は高精度化される。 Although various controls of the auxiliary heat generating unit 21b have been illustrated, basically, a constant voltage may be continuously applied to the auxiliary heat generating unit 21b. Therefore, the process of temperature calculation is simplified and / or highly accurate as compared with the case where the main heat generating portion 21a in which the applied voltage changes according to the image is used as the thermistor.

(サーマルプリンタ)
図6は、サーマルヘッド1を有するサーマルプリンタ101の構成を示す模式図である。
(Thermal printer)
FIG. 6 is a schematic view showing the configuration of the thermal printer 101 having the thermal head 1.

サーマルプリンタ101は、サーマルヘッド1と、記録媒体P(感熱紙を例に取る)を搬送する搬送機構103と、記録媒体Pを加熱ライン1aに押し付けるプラテンローラ105と、これらに電力を供給する電源装置107と、これらの動作を制御する制御装置109とを備えている。 The thermal printer 101 includes a thermal head 1, a transfer mechanism 103 that conveys a recording medium P (using thermal paper as an example), a platen roller 105 that presses the recording medium P against a heating line 1a, and a power source that supplies electric power to these. A device 107 and a control device 109 that controls these operations are provided.

サーマルヘッド1は、サーマルプリンタ101の筐体(不図示)に設けられた取付部材111の取付面111aに取り付けられている。なお、サーマルヘッド1は、後述する記録媒体Pの搬送方向Sに直交する方向である主走査方向(D1軸方向)に沿うようにして、取付部材111に取り付けられている。 The thermal head 1 is attached to the attachment surface 111a of the attachment member 111 provided in the housing (not shown) of the thermal printer 101. The thermal head 1 is attached to the attachment member 111 so as to be along the main scanning direction (D1 axial direction), which is a direction orthogonal to the conveying direction S of the recording medium P, which will be described later.

搬送機構103は、駆動部(不図示)と、搬送ローラ113,115,117,119とを有している。搬送機構103は、記録媒体Pを矢印S方向に搬送して、サーマルヘッド1の複数の加熱ライン1a上に搬送する。駆動部は、搬送ローラ113,115,117,119を駆動させる機能を有しており、例えば、モータを用いることができる。搬送ローラ113,115,117,119は、例えば、ステンレス等の金属からなる円柱状の軸体113a,115a,117a,119aを、ブタジエンゴム等からなる弾性部材113b,115b,117b,119bにより被覆して構成することができる。 The transport mechanism 103 includes a drive unit (not shown) and transport rollers 113, 115, 117, and 119. The transport mechanism 103 transports the recording medium P in the direction of the arrow S and conveys it on the plurality of heating lines 1a of the thermal head 1. The drive unit has a function of driving the transfer rollers 113, 115, 117, 119, and for example, a motor can be used. The transport rollers 113, 115, 117, 119 cover, for example, columnar shaft bodies 113a, 115a, 117a, 119a made of a metal such as stainless steel with elastic members 113b, 115b, 117b, 119b made of butadiene rubber or the like. Can be configured.

なお、図示しないが、記録媒体Pがインクが転写される受像紙等の場合は、記録媒体Pとサーマルヘッド1の主発熱部21aとの間に、記録媒体Pとともにインクフィルムを搬送する。 Although not shown, when the recording medium P is an image receiving paper or the like on which ink is transferred, the ink film is conveyed between the recording medium P and the main heat generating portion 21a of the thermal head 1 together with the recording medium P.

プラテンローラ105は、記録媒体Pの搬送方向Sに直交する方向に沿って延びるように配置され、記録媒体Pを主発熱部21a上に押圧した状態で回転可能となるように両端部が支持固定されている。プラテンローラ105は、例えば、ステンレス等の金属からなる円柱状の軸体105aを、ブタジエンゴム等からなる弾性部材105bにより被覆して構成することができる。 The platen roller 105 is arranged so as to extend along a direction orthogonal to the transport direction S of the recording medium P, and both ends thereof are supported and fixed so as to be rotatable in a state where the recording medium P is pressed onto the main heat generating portion 21a. Has been done. The platen roller 105 can be configured by, for example, covering a columnar shaft body 105a made of a metal such as stainless steel with an elastic member 105b made of butadiene rubber or the like.

電源装置107は、上記のようにサーマルヘッド1の主発熱部21a及び補助発熱部21bを発熱させるための電流および駆動IC31を動作させるための電流を供給する機能を有している。制御装置109は、サーマルヘッド1の主発熱部21a及び補助発熱部21bを選択的に発熱させるために、駆動IC31の動作を制御する制御信号を駆動IC31に供給する。 As described above, the power supply device 107 has a function of supplying a current for heating the main heat generating portion 21a and the auxiliary heating portion 21b of the thermal head 1 and a current for operating the drive IC 31. The control device 109 supplies a control signal for controlling the operation of the drive IC 31 to the drive IC 31 in order to selectively heat the main heat generation unit 21a and the auxiliary heat generation unit 21b of the thermal head 1.

サーマルプリンタ101は、プラテンローラ105によって記録媒体Pをサーマルヘッド1の加熱ライン1a上に押圧しつつ、搬送機構103によって記録媒体Pを加熱ライン1a上に搬送しながら、電源装置107および制御装置109によって複数の主発熱部21aを選択的に発熱させることにより、記録媒体Pに所定の印画を行う。この際の補助発熱部21bの制御方法については既に述べたとおりである。なお、記録媒体Pが受像紙等の場合は、記録媒体Pとともに搬送されるインクフィルム(不図示)のインクを記録媒体Pに熱転写することによって、記録媒体Pへの印画を行う。 The thermal printer 101 presses the recording medium P onto the heating line 1a of the thermal head 1 by the platen roller 105, and conveys the recording medium P onto the heating line 1a by the conveying mechanism 103, while the power supply device 107 and the control device 109. By selectively generating heat from the plurality of main heat generating portions 21a, a predetermined printing is performed on the recording medium P. The control method of the auxiliary heat generating portion 21b at this time is as described above. When the recording medium P is an image receiving paper or the like, printing is performed on the recording medium P by thermally transferring the ink of the ink film (not shown) conveyed together with the recording medium P to the recording medium P.

以上のとおり、本実施形態のサーマルヘッド1は、複数の主発熱部21aと、複数の補助発熱部21bと、共通電極25と、複数の主個別電極27と、複数の補助個別電極29とを有している。複数の主発熱部21aは、所定面上(下地層19上)にて下地層19に沿う第1方向(D1軸方向)に配列されている。複数の補助発熱部21bは、下地層19上にて複数の主発熱部21aに対してD1軸方向に直交する第2方向(D4軸方向)の一方側(−D4側)に位置しているとともにD1軸方向に配列されており、かつ複数の主発熱部21aと平面形状が異なっている。共通電極25は、複数の主発熱部21aに共通に接続されている。複数の主個別電極27は、下地層19上の所定領域(配置領域R1)に位置している主ランド27eをそれぞれ含んでおり、複数の主発熱部21aに別々に接続されている。複数の補助個別電極29は、配置領域R1に位置している補助ランド29eをそれぞれ含んでおり、複数の補助発熱部21bに別々に接続されている。 As described above, the thermal head 1 of the present embodiment includes a plurality of main heat generating portions 21a, a plurality of auxiliary heat generating portions 21b, a common electrode 25, a plurality of main individual electrodes 27, and a plurality of auxiliary individual electrodes 29. Have. The plurality of main heat generating portions 21a are arranged on a predetermined surface (on the base layer 19) in the first direction (D1 axial direction) along the base layer 19. The plurality of auxiliary heat generating portions 21b are located on one side (-D4 side) of the second direction (D4 axis direction) orthogonal to the plurality of main heat generating portions 21a on the base layer 19. Is arranged in the D1 axial direction, and has a different planar shape from the plurality of main heat generating portions 21a. The common electrode 25 is commonly connected to a plurality of main heat generating portions 21a. Each of the plurality of main individual electrodes 27 includes a main land 27e located in a predetermined region (arrangement region R1) on the base layer 19, and is separately connected to the plurality of main heat generating portions 21a. The plurality of auxiliary individual electrodes 29 include auxiliary lands 29e located in the arrangement region R1, and are separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b.

従って、例えば、複数の補助発熱部21bを互いに独立に、また、各補助発熱部21bを対応する主発熱部21aとは独立に制御することができる。その結果、例えば、図5を参照したように、複数の補助発熱部21b間における、外部環境の影響の相違及び/又は主発熱部21aの制御の相違を補償して、好適に予備加熱を行うことができる。 Therefore, for example, the plurality of auxiliary heat generating units 21b can be controlled independently of each other, and each auxiliary heat generating unit 21b can be controlled independently of the corresponding main heat generating unit 21a. As a result, for example, as shown in FIG. 5, the difference in the influence of the external environment and / or the difference in the control of the main heat generating portion 21a among the plurality of auxiliary heating portions 21b are compensated for, and the preheating is preferably performed. be able to.

また、例えば、サーマルヘッド1の製造過程においては、複数の主発熱部21aの抵抗値を均一にするトリミングが行われる。このトリミングでは、例えば、主発熱部21a毎に、共通電極25(例えばそのうちの端子部25f)と主個別電極27の主ランド27eとに電圧を印加しつつ電流(別の観点では抵抗値)をモニタリングして、主発熱部21aの質量を変化させる加工を行う。この際、本実施形態とは異なり、共通電極25と主ランド27eとの間に主発熱部21aと補助発熱部21bとが直列に接続されていると仮定する。この場合、共通電極25と主ランド27eとの間の電圧及び電流によって得られる抵抗値は、主発熱部21a及び補助発熱部21bの合成抵抗となる。一方、複数の補助発熱部21bの抵抗値にもばらつきは存在し得る。従って、主発熱部21aの抵抗値を正確に計測して適切に主発熱部21aのトリミングを行うことができない。しかし、本実施形態では、共通電極25と主ランド27eとの間に補助発熱部21bは位置していないことから、そのような不都合が解消される。 Further, for example, in the manufacturing process of the thermal head 1, trimming is performed to make the resistance values of the plurality of main heat generating portions 21a uniform. In this trimming, for example, for each main heat generating portion 21a, a current (resistance value from another viewpoint) is applied while applying a voltage to the common electrode 25 (for example, the terminal portion 25f of them) and the main land 27e of the main individual electrode 27. Monitoring is performed to change the mass of the main heat generating portion 21a. At this time, unlike the present embodiment, it is assumed that the main heat generating portion 21a and the auxiliary heat generating portion 21b are connected in series between the common electrode 25 and the main land 27e. In this case, the resistance value obtained by the voltage and current between the common electrode 25 and the main land 27e is the combined resistance of the main heat generating portion 21a and the auxiliary heating portion 21b. On the other hand, there may be variations in the resistance values of the plurality of auxiliary heat generating portions 21b. Therefore, it is not possible to accurately measure the resistance value of the main heat generating portion 21a and appropriately trim the main heat generating portion 21a. However, in the present embodiment, since the auxiliary heat generating portion 21b is not located between the common electrode 25 and the main land 27e, such an inconvenience is eliminated.

また、本実施形態では、複数の主個別電極27は、複数の補助発熱部21bにも別々に接続されている。 Further, in the present embodiment, the plurality of main individual electrodes 27 are separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b.

従って、例えば、補助個別電極29によって複数の補助発熱部21bの独立制御を可能としつつも、主個別電極27を主発熱部21aに対する電圧印加だけでなく、補助発熱部21bに対する電圧印加にも利用することができる。その結果、例えば、各補助発熱部21bに対して、補助個別電極29と、複数の主発熱部21a及び/又は複数の補助発熱部21bに共通に接続されている共通電極とによって電圧を印加する態様(当該態様も本開示に係る技術に含まれる)に比較して、配線を簡略化したり、基板15を小型化したりすることが容易化される。 Therefore, for example, while the auxiliary individual electrodes 29 enable independent control of the plurality of auxiliary heat generating portions 21b, the main individual electrodes 27 are used not only for applying a voltage to the main heat generating portion 21a but also for applying a voltage to the auxiliary heat generating portion 21b. can do. As a result, for example, a voltage is applied to each auxiliary heat generating portion 21b by the auxiliary individual electrode 29 and the common electrode commonly connected to the plurality of main heating portions 21a and / or the plurality of auxiliary heating portions 21b. Compared with the embodiment (the aspect is also included in the technique according to the present disclosure), it is easy to simplify the wiring and reduce the size of the substrate 15.

また、本実施形態では、駆動IC31の配置領域R1は、複数の補助発熱部21bに対して複数の主発熱部21aとは反対側(−D4側)に位置している。共通電極25は、複数の主発熱部21aに対して複数の補助発熱部21bとは反対側から複数の主発熱部21aに対して接続されている。複数の補助個別電極29は、複数の補助発熱部21bに対して複数の主発熱部21aとは反対側から複数の補助発熱部21bに対して接続されている。複数の主個別電極27は、複数の補助発熱部21bの間を経由して複数の主発熱部21aに対して複数の補助発熱部21b側から接続され、かつ折り返して複数の補助発熱部21bに対して複数の主発熱部21a側から接続されている。 Further, in the present embodiment, the arrangement region R1 of the drive IC 31 is located on the side (−D4 side) opposite to the plurality of main heat generating portions 21a with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b. The common electrode 25 is connected to the plurality of main heat generating portions 21a from the side opposite to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b to the plurality of main heat generating portions 21a. The plurality of auxiliary individual electrodes 29 are connected to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b from the side opposite to the plurality of main heat generating portions 21a to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b. The plurality of main individual electrodes 27 are connected to the plurality of main heat generating portions 21a from the side of the plurality of auxiliary heating portions 21b via between the plurality of auxiliary heating portions 21b, and are folded back to the plurality of auxiliary heating portions 21b. On the other hand, a plurality of main heat generating portions 21a are connected from the side.

従って、例えば、複数の主個別電極27の複数の主発熱部21a及び複数の補助発熱部21bに対する接続、並びに複数の補助個別電極29の複数の補助発熱部21bに対する接続を比較的簡素な電極構成で実現することができる。例えば、各種の電極は、立体的に交差する必要はない。また、複数の主個別電極27の往路部27a及び補助個別電極29は、補助個別電極29が設けられていないサーマルヘッドの複数の主個別電極と同様に、配置領域R1から加熱ライン1aへ互いに並列に延ばすことができる。 Therefore, for example, the connection of the plurality of main individual electrodes 27 to the plurality of main heat generating portions 21a and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b, and the connection of the plurality of auxiliary individual electrodes 29 to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are relatively simple electrode configurations. Can be realized with. For example, the various electrodes do not need to intersect three-dimensionally. Further, the outward path portion 27a and the auxiliary individual electrodes 29 of the plurality of main individual electrodes 27 are parallel to each other from the arrangement region R1 to the heating line 1a, similarly to the plurality of main individual electrodes of the thermal head in which the auxiliary individual electrodes 29 are not provided. Can be extended to.

また、本実施形態では、複数の補助発熱部21bそれぞれの幅は、複数の主個別電極27の複数の補助発熱部21b間を経由する部分(往路部27a)それぞれの幅よりも広い。 Further, in the present embodiment, the width of each of the plurality of auxiliary heat generating portions 21b is wider than the width of each of the portions (outward route portion 27a) passing between the plurality of auxiliary heat generating portions 21b of the plurality of main individual electrodes 27.

すなわち、補助発熱部21bの幅が往路部27aの幅に優先して確保されている。その結果、例えば、補助発熱部21bによる予熱がD1軸方向の比較的広い範囲に亘って行われることになる。予熱が広い範囲に亘って行われることにより、例えば、記録媒体Pが局所的に膨張するおそれが低減され、ひいては、そのような局所的な膨張に起因して記録媒体Pに皺が生じるおそれが低減される。 That is, the width of the auxiliary heat generating portion 21b is secured in preference to the width of the outward route portion 27a. As a result, for example, the preheating by the auxiliary heat generating portion 21b is performed over a relatively wide range in the D1 axial direction. By performing the preheating over a wide range, for example, the possibility that the recording medium P expands locally is reduced, and thus the recording medium P may be wrinkled due to such local expansion. It will be reduced.

また、本実施形態では、複数の補助個別電極29それぞれは、途中で、一定の第1の幅(幅広部29abの幅)から当該第1の幅よりも狭い一定の第2の幅(幅狭部29aaの幅)へ狭くなっている。 Further, in the present embodiment, each of the plurality of auxiliary individual electrodes 29 has a constant first width (width of the wide portion 29ab) narrower than the first width (narrow width) on the way. The width of the portion 29aa) is narrowed.

従って、例えば、補助発熱部21bの熱は、幅広部29abから幅狭部29aaへ逃げにくくなっている。その結果、補助発熱部21bの発熱効果を向上させることができる。別の観点では、補助発熱部21bに供給する電力を低減することができる。基本的に、画像に応じた温度の変化は主発熱部21aが担い、補助発熱部21bの温度は一定とされてよいから、このように補助発熱部21bの放熱を抑制することにより、例えば、主発熱部21aの放熱を抑制する場合に比較して、印刷速度を維持したまま電力を低減することが容易である。 Therefore, for example, the heat of the auxiliary heat generating portion 21b is difficult to escape from the wide portion 29ab to the narrow portion 29aa. As a result, the heat generation effect of the auxiliary heat generating portion 21b can be improved. From another viewpoint, the electric power supplied to the auxiliary heat generating portion 21b can be reduced. Basically, the main heating unit 21a is responsible for the temperature change according to the image, and the temperature of the auxiliary heating unit 21b may be constant. Therefore, by suppressing the heat dissipation of the auxiliary heating unit 21b in this way, for example, Compared with the case where the heat dissipation of the main heat generating portion 21a is suppressed, it is easy to reduce the electric power while maintaining the printing speed.

また、本実施形態では、複数の主個別電極27それぞれは、途中の位置に、当該位置よりも主発熱部21a側の部分(折返し部27b)及び当該位置よりも主ランド27e側の部分(幅広部27aa)よりも幅が狭くなっている部分(幅狭部27ab)を含んでいる。 Further, in the present embodiment, each of the plurality of main individual electrodes 27 is located in the middle of the position on the main heat generating portion 21a side (folded portion 27b) and the portion on the main land 27e side (wide). A portion (narrow portion 27ab) having a width narrower than that of the portion 27aa) is included.

従って、例えば、主発熱部21a及び/又は補助発熱部21bの熱が幅狭部27abへ逃げにくくなっている。その結果、例えば、第1グレーズ17aを薄くすることができる。また、例えば、幅狭部27abを狭くした分だけ、補助発熱部21bを広くして補助発熱部21bによる予熱の効果を向上させたり、補助発熱部21bと往路部27aとの距離(間隔g1)を確保して、両者の短絡のおそれを低減したりすることができる。 Therefore, for example, it is difficult for the heat of the main heat generating portion 21a and / or the auxiliary heating portion 21b to escape to the narrow portion 27ab. As a result, for example, the first glaze 17a can be thinned. Further, for example, the auxiliary heat generating portion 21b is widened by the amount of narrowing the narrow portion 27ab to improve the effect of preheating by the auxiliary heating portion 21b, or the distance between the auxiliary heating portion 21b and the outward path portion 27a (interval g1). Can be secured to reduce the risk of short circuit between the two.

また、本実施形態では、複数の主個別電極27と複数の補助発熱部21bとはD1軸方向に2つずつ交互に配列されている。 Further, in the present embodiment, the plurality of main individual electrodes 27 and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are alternately arranged two by two in the D1 axis direction.

従って、例えば、図8に示す態様(後述する第2実施形態)との比較から理解されるように、各補助発熱部21bは、両側が往路部27aに隣接するのではなく、一方のみ往路部27aに隣接するから、補助発熱部21bから往路部27aに熱が逃げるおそれが低減される。 Therefore, for example, as understood from the comparison with the embodiment shown in FIG. 8 (second embodiment described later), each auxiliary heat generating portion 21b does not have both sides adjacent to the outward passage portion 27a, but only one of the outward passage portions 21b. Since it is adjacent to 27a, the possibility of heat escaping from the auxiliary heat generating portion 21b to the outward route portion 27a is reduced.

また、例えば、2つの補助発熱部21bが互いに隣り合うことから、補助発熱部21bを露出させるための導電層23のエッチングが容易化される。当該効果について、図7(a)及び図7(b)を参照して説明する。 Further, for example, since the two auxiliary heat generating portions 21b are adjacent to each other, the etching of the conductive layer 23 for exposing the auxiliary heat generating portion 21b is facilitated. The effect will be described with reference to FIGS. 7 (a) and 7 (b).

図7(a)及び図7(b)は導電層23のエッチング方法を説明する平面図であり、図4に対応している。 7 (a) and 7 (b) are plan views for explaining the etching method of the conductive layer 23, and correspond to FIG.

発熱体層21となる薄膜及び導電層23となる薄膜が基板15の表面上に成膜されると、図7(a)に示すように、マスク51が形成される。マスク51は、発熱体層21の平面形状(パターン)と同一の平面形状を有している。そして、マスク51を介して発熱体層21となる薄膜及び導電層23となる薄膜が共にエッチングされる。これにより、発熱体層21が形成されるとともに、主発熱部21a及び補助発熱部21bの直上のエッチングがなされていない状態の導電層23が形成される。 When the thin film to be the heating element layer 21 and the thin film to be the conductive layer 23 are formed on the surface of the substrate 15, the mask 51 is formed as shown in FIG. 7A. The mask 51 has the same planar shape as the planar shape (pattern) of the heating element layer 21. Then, the thin film to be the heating element layer 21 and the thin film to be the conductive layer 23 are both etched through the mask 51. As a result, the heating element layer 21 is formed, and the conductive layer 23 is formed in a state where the main heating portion 21a and the auxiliary heating portion 21b are not etched directly above.

次に、図7(b)に示すように、マスク53が形成される。マスク53には、複数の主発熱部21aの直上にて導電層23をエッチングするための主開口53aと、複数の補助発熱部21bの直上にて導電層23をエッチングするための補助開口53bとが形成されている。主開口53aは、例えば、複数の主発熱部21aに対して共通に設けられている。すなわち、主開口53aは、1つのみ設けられている。補助開口53bは、例えば、互いに隣り合う2つの補助発熱部21bに対して共通に設けられている。すなわち、補助開口53bは、複数の補助発熱部21bの数の半数で設けられている。そして、主開口53a及び補助開口53bを介して導電層23のエッチングが行われる。 Next, as shown in FIG. 7B, the mask 53 is formed. The mask 53 has a main opening 53a for etching the conductive layer 23 directly above the plurality of main heat generating portions 21a, and an auxiliary opening 53b for etching the conductive layer 23 directly above the plurality of auxiliary heat generating portions 21b. Is formed. The main opening 53a is provided in common to, for example, a plurality of main heat generating portions 21a. That is, only one main opening 53a is provided. The auxiliary opening 53b is provided in common to, for example, two auxiliary heat generating portions 21b adjacent to each other. That is, the auxiliary opening 53b is provided by half of the number of the plurality of auxiliary heat generating portions 21b. Then, the conductive layer 23 is etched through the main opening 53a and the auxiliary opening 53b.

ここで、図8に示す態様のように、複数の補助発熱部21bと複数の主個別電極27とが1つずつ交互に配列されている態様においては、特に図示しないが、複数の補助発熱部21bの1つずつに対して補助開口を形成しなければならない。その結果、例えば、パターニングが微細化し、加工誤差の影響が相対的に大きくなる。 Here, as in the embodiment shown in FIG. 8, in the embodiment in which the plurality of auxiliary heat generating portions 21b and the plurality of main individual electrodes 27 are alternately arranged one by one, although not particularly shown, the plurality of auxiliary heat generating portions are not particularly shown. Auxiliary openings must be formed for each of 21b. As a result, for example, the patterning becomes finer and the influence of the processing error becomes relatively large.

図4に戻り、本実施形態では、互いに隣り合う補助発熱部21bと主個別電極27(往路部27a)とのD1軸方向における間隔g1は、主個別電極27同士のD1軸方向における間隔g2、及び主個別電極27と補助個別電極29とのD1軸方向における間隔g3の少なくともいずれか(本実施形態では双方)よりも大きい。 Returning to FIG. 4, in the present embodiment, the distance g1 between the auxiliary heat generating portions 21b and the main individual electrodes 27 (outward route portion 27a) adjacent to each other in the D1 axial direction is the distance g2 between the main individual electrodes 27 in the D1 axial direction. And at least one of the distance g3 between the main individual electrode 27 and the auxiliary individual electrode 29 in the D1 axial direction (both in this embodiment).

従って、例えば、補助発熱部21bの熱が往路部27aに逃げにくい。また、例えば、図7(a)のマスク51が基板15に対して位置ずれした場合、発熱体層21及び導電層23のパターン全体がずれるので、当該パターン内の種々の部位の位置関係は変わらない。一方、図7(b)のマスク53が基板15に対して位置ずれした場合、先にマスク51を介して行ったエッチングによるパターンと、マスク53とがずれることになる。その結果、例えば、補助開口53bが往路部27aに重なってしまい、往路部27aがエッチングされてしまうおそれがある。しかし、間隔g1が間隔g2等よりも広く確保されていることによって、そのような不都合が生じるおそれが低減される。 Therefore, for example, it is difficult for the heat of the auxiliary heat generating portion 21b to escape to the outward route portion 27a. Further, for example, when the mask 51 of FIG. 7A is displaced with respect to the substrate 15, the entire pattern of the heating element layer 21 and the conductive layer 23 is displaced, so that the positional relationship of various parts in the pattern changes. No. On the other hand, when the mask 53 of FIG. 7B is displaced with respect to the substrate 15, the pattern by etching previously performed through the mask 51 and the mask 53 are displaced. As a result, for example, the auxiliary opening 53b may overlap the outward path portion 27a, and the outward path portion 27a may be etched. However, since the interval g1 is secured wider than the interval g2 and the like, the possibility that such an inconvenience will occur is reduced.

<第2実施形態>
図8は、第2実施形態に係るサーマルヘッド201の構成を説明するための図であり、第1実施形態の図4に相当する。
<Second Embodiment>
FIG. 8 is a diagram for explaining the configuration of the thermal head 201 according to the second embodiment, and corresponds to FIG. 4 of the first embodiment.

第1実施形態では、複数の主個別電極27(具体的には往路部27a)及び複数の補助発熱部21b(別の観点では補助個別電極29)は、D1軸方向において2つずつ交互に配列された。これに対して、本実施形態では、複数の主個別電極27及び複数の補助発熱部21bは、D1軸方向において1つずつ交互に配列されている。 In the first embodiment, the plurality of main individual electrodes 27 (specifically, the outward path portion 27a) and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b (from another viewpoint, the auxiliary individual electrodes 29) are arranged alternately by two in the D1 axial direction. Was done. On the other hand, in the present embodiment, the plurality of main individual electrodes 27 and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are alternately arranged one by one in the D1 axial direction.

それ以外については、基本的に、第2実施形態は第1実施形態と同様とされてよい。もちろん、主ランド27e及び補助ランド29eの配列の相違に合わせて、駆動IC31内の構成等は適宜に変更されてよい。また、主個別電極27の幅狭部27abは、幅広部27aaに対してD1軸方向の両側から幅が狭くされるなどして、両側の補助発熱部21bとの距離が同等に確保されてもよい。 Other than that, basically, the second embodiment may be the same as the first embodiment. Of course, the configuration in the drive IC 31 and the like may be appropriately changed according to the difference in the arrangement of the main land 27e and the auxiliary land 29e. Further, even if the width of the narrow portion 27ab of the main individual electrode 27 is narrowed from both sides in the D1 axial direction with respect to the wide portion 27aa, the same distance from the auxiliary heat generating portions 21b on both sides is secured. good.

本実施形態においても、複数の主個別電極27が複数の主発熱部21aに別々に接続されているとともに、複数の補助個別電極29が複数の補助発熱部21bに別々に接続されていることから、第1実施形態と同様の効果が奏される。例えば、複数の補助発熱部21bを互いに独立に、かつ複数の主発熱部21aとは独立に制御することができる。また、例えば、複数の主発熱部21aのトリミングを好適に行うことができる。 Also in this embodiment, the plurality of main individual electrodes 27 are separately connected to the plurality of main heat generating portions 21a, and the plurality of auxiliary individual electrodes 29 are separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b. , The same effect as that of the first embodiment is achieved. For example, the plurality of auxiliary heat generating units 21b can be controlled independently of each other and independently of the plurality of main heat generating units 21a. Further, for example, trimming of a plurality of main heat generating portions 21a can be preferably performed.

また、本実施形態のように複数の主個別電極27及び複数の補助発熱部21bを1つずつ交互に配列している場合においては、例えば、第1実施形態に比較して、複数の補助発熱部21bによる記録媒体Pの加熱をD1軸方向において均等に行うことが容易化される。その結果、例えば、記録媒体Pの局所的な膨張に起因して記録媒体Pに皺が生じるおそれが低減される。 Further, in the case where the plurality of main individual electrodes 27 and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are alternately arranged one by one as in the present embodiment, for example, a plurality of auxiliary heat generating portions are compared with the first embodiment. The heating of the recording medium P by the unit 21b can be facilitated evenly in the D1 axial direction. As a result, for example, the possibility that the recording medium P is wrinkled due to the local expansion of the recording medium P is reduced.

<第3実施形態>
図9は、第3実施形態に係るサーマルヘッド301(ヘッド基体303)の要部構成を示す平面図であり、第1実施形態の図1に相当する。図10は、サーマルヘッド301の加熱ライン301aの一部を拡大して示す展開図であり、第1実施形態の図4に相当する。
<Third Embodiment>
FIG. 9 is a plan view showing a main configuration of the thermal head 301 (head base 303) according to the third embodiment, and corresponds to FIG. 1 of the first embodiment. FIG. 10 is an enlarged view showing a part of the heating line 301a of the thermal head 301, and corresponds to FIG. 4 of the first embodiment.

第1実施形態では、加熱ライン1aにおいて、主個別電極27、補助発熱部21b及び補助個別電極29は、複数の主発熱部21aの配列方向に直交する方向(D4軸方向)に対して平行に延びた。これに対して、本実施形態では、加熱ライン301aにおいて、主個別電極27の少なくとも一部、補助発熱部21bの少なくとも一部(本実施形態では全部)及び補助個別電極29の少なくとも一部は、D4軸に対して傾斜している。 In the first embodiment, in the heating line 1a, the main individual electrode 27, the auxiliary heat generating portion 21b, and the auxiliary individual electrode 29 are parallel to the direction (D4 axis direction) orthogonal to the arrangement direction of the plurality of main heat generating portions 21a. It was extended. On the other hand, in the present embodiment, in the heating line 301a, at least a part of the main individual electrode 27, at least a part of the auxiliary heat generating portion 21b (all in the present embodiment), and at least a part of the auxiliary individual electrode 29 are It is tilted with respect to the D4 axis.

より具体的には、例えば、往路部27aの幅狭部27abの全部、復路部27cの全部、補助発熱部21bの全部、及び補助個別電極29の幅広部29abの全部が互いに同一の傾斜角θ3で傾斜している。傾斜角θ3は適宜に設定されてよく、例えば、1°以上45°以下である。 More specifically, for example, all of the narrow portion 27ab of the outward path portion 27a, all of the return path portion 27c, all of the auxiliary heat generating portion 21b, and all of the wide portion 29ab of the auxiliary individual electrode 29 have the same inclination angle θ3. It is inclined at. The inclination angle θ3 may be appropriately set, and is, for example, 1 ° or more and 45 ° or less.

換言すれば、補助発熱部21bの−D4側の端部(縁部)と+D4側の端部とはD1軸方向において互いにずれている。そして、−D4側の端部(例えばそのD1軸方向中心を基準としてよい。+D4側も同様。)から+D4側の端部への方向(別の観点では補助発熱部21bの中心線)は、D4軸方向に対して傾斜している。 In other words, the end portion (edge portion) on the −D4 side and the end portion on the + D4 side of the auxiliary heat generating portion 21b are deviated from each other in the D1 axial direction. Then, the direction from the end on the −D4 side (for example, the center in the D1 axial direction thereof may be used as a reference; the same applies to the + D4 side) to the end on the + D4 side (from another viewpoint, the center line of the auxiliary heat generating portion 21b) is It is inclined with respect to the D4 axis direction.

具体的には、補助発熱部21bの形状は、例えば、D1軸及びD4軸に平行な4辺を有する平行四辺形である。補助発熱部21bにおいて、D1軸方向における幅(D1軸に平行な辺を底辺と定義したときの底辺の長さ)、D4軸方向における長さ(上記のように底辺を定義したときの平行四辺形の高さ)は、いずれが大きくてもよく、図示の例では高さの方が大きい。 Specifically, the shape of the auxiliary heat generating portion 21b is, for example, a parallelogram having four sides parallel to the D1 axis and the D4 axis. In the auxiliary heat generating portion 21b, the width in the D1 axis direction (the length of the base when the side parallel to the D1 axis is defined as the base) and the length in the D4 axis direction (the parallelogram when the base is defined as described above). The height of the shape) may be larger, and in the illustrated example, the height is larger.

なお、補助発熱部21bの形状は、上記の他、例えば、D4軸方向両側の1対の縁部が傾斜角θ3でD1軸に対して傾斜している矩形であってもよいし、台形状であってもよい。台形は、D1軸に平行な2辺が上底及び下底となるもの(D4軸方向の幅が変化する形状)であってもよいし、D4軸に角度θ3で傾斜する2辺が上底及び下底となるものであってもよい。 In addition to the above, the shape of the auxiliary heat generating portion 21b may be, for example, a rectangle in which a pair of edge portions on both sides in the D4 axis direction are inclined with respect to the D1 axis at an inclination angle θ3, or a trapezoidal shape. It may be. The trapezoid may have two sides parallel to the D1 axis having an upper base and a lower base (a shape in which the width in the D4 axis direction changes), or two sides inclined at an angle θ3 with respect to the D4 axis are the upper base. And may be the lower bottom.

(主発熱部及び補助発熱部のD1軸方向における位置関係)
各補助発熱部21bは、例えば、第1実施形態と同様に、D4軸方向に見て、少なくとも一部が、対応する主発熱部21aと重複している。ただし、上記のように補助発熱部21b等が傾斜していることにより、重複の具体的な態様は第1実施形態と相違している。また、互いに隣り合う2つの補助発熱部21bは、対応する主発熱部21aとのD1軸方向の位置関係が互いに相違している。
(Positional relationship between the main heat generating part and the auxiliary heat generating part in the D1 axis direction)
As in the first embodiment, at least a part of each auxiliary heat generating portion 21b overlaps with the corresponding main heat generating portion 21a when viewed in the D4 axis direction. However, since the auxiliary heat generating portion 21b and the like are inclined as described above, the specific aspect of the overlap is different from that of the first embodiment. Further, the two auxiliary heat generating portions 21b adjacent to each other have different positional relationships with the corresponding main heat generating portions 21a in the D1 axial direction.

具体的には、互いに隣り合う2つの補助発熱部21bのうち、主発熱部21a側から補助発熱部21b側への方向へ向かいつつ(−D4側へ向かいつつ)、他方の補助発熱部21b側(図示の例では−D1側)へ傾斜している補助発熱部21b(図示の例では+D1側の補助発熱部21b)は、D4軸方向に見て、対応する主発熱部21aと、その隣の主発熱部21aとの隙間Gと重複している。例えば、当該補助発熱部21bは、隙間Gの全体に亘っている。なお、隙間Gの大きさは、既述のように間隔g2である。 Specifically, of the two auxiliary heat-generating portions 21b adjacent to each other, while heading toward the auxiliary heat-generating portion 21b side (toward the -D4 side) from the main heat-generating portion 21a side, the other auxiliary heat-generating portion 21b side. The auxiliary heat-generating portion 21b (in the illustrated example, the auxiliary heat-generating portion 21b on the + D1 side) that is inclined toward (-D1 side in the illustrated example) is the corresponding main heat-generating portion 21a and its neighbor when viewed in the D4 axis direction. It overlaps with the gap G with the main heat generating portion 21a of. For example, the auxiliary heat generating portion 21b extends over the entire gap G. The size of the gap G is the interval g2 as described above.

また、もう一方の補助発熱部21b(主発熱部21a側から補助発熱部21b側への方向へ向かいつつ、主個別電極27側へ傾斜している補助発熱部21b)は、例えば、D4軸方向に見て、その全体が、対応する主発熱部21aに収まっている。 Further, the other auxiliary heat generating portion 21b (the auxiliary heating portion 21b that is inclined toward the main individual electrode 27 side while moving toward the auxiliary heating portion 21b side from the main heating portion 21a side) is, for example, in the D4 axis direction. As seen in the above, the whole is contained in the corresponding main heat generating portion 21a.

上記以外については、基本的に、第3実施形態は第1実施形態と同様とされてよい。もちろん、加熱ライン301a内における上記の傾斜に伴って、基板15の主面15a上における主個別電極27及び補助個別電極29の配置等は適宜に変更されてよい。 Other than the above, basically, the third embodiment may be the same as the first embodiment. Of course, the arrangement of the main individual electrodes 27 and the auxiliary individual electrodes 29 on the main surface 15a of the substrate 15 may be appropriately changed in accordance with the above inclination in the heating line 301a.

本実施形態においても、複数の主個別電極27が複数の主発熱部21aに別々に接続されているとともに、複数の補助個別電極29が複数の補助発熱部21bに別々に接続されていることから、第1実施形態と同様の効果が奏される。例えば、複数の補助発熱部21bを互いに独立に、かつ複数の主発熱部21aとは独立に制御することができる。また、例えば、複数の主発熱部21aのトリミングを好適に行うことができる。 Also in this embodiment, the plurality of main individual electrodes 27 are separately connected to the plurality of main heat generating portions 21a, and the plurality of auxiliary individual electrodes 29 are separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions 21b. , The same effect as that of the first embodiment is achieved. For example, the plurality of auxiliary heat generating units 21b can be controlled independently of each other and independently of the plurality of main heat generating units 21a. Further, for example, trimming of a plurality of main heat generating portions 21a can be preferably performed.

また、本実施形態では、複数の主発熱部21a及び複数の補助発熱部21bをこれらの法線方向(D5軸方向)に見たときに、複数の補助発熱部21bは、D4軸方向の一方側の端部から他方側の端部への方向がD4軸方向に対して傾斜している。 Further, in the present embodiment, when the plurality of main heat generating portions 21a and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are viewed in the normal direction (D5 axis direction), the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are one of the D4 axis directions. The direction from the side end to the other end is inclined with respect to the D4 axis direction.

従って、例えば、第1実施形態に比較して、補助発熱部21bのD1軸方向における配置範囲を確保することが容易化される。具体的には、例えば、図示の例のような平行四辺形の補助発熱部21bにおいては、D4軸方向両側の1対の縁部同士のずれの分だけ、第1実施形態よりもD1軸方向における配置範囲が広くなる。また、例えば、補助発熱部21bの形状が矩形の場合においても、長辺がD1軸方向に平行な場合に比較して、D1軸方向における配置範囲が広くなる。補助発熱部21bのD1軸方向における配置範囲が広くなることにより、例えば、D1軸方向の広い範囲に亘って予熱を行うことができ、記録媒体Pの局所的な膨張のおそれが低減される。その結果、例えば、記録媒体Pに皺が発生するおそれが低減される。その一方で、例えば、D4軸に平行な補助発熱部の幅(D1軸方向)を単純に広くした場合に比較して、補助発熱部21bの面積の増大が抑制され、サーマルヘッド1の小型化を図ることができる。 Therefore, for example, as compared with the first embodiment, it is easy to secure the arrangement range of the auxiliary heat generating portion 21b in the D1 axis direction. Specifically, for example, in the parallelogram auxiliary heat generating portion 21b as shown in the illustrated example, the D1 axial direction is larger than that of the first embodiment by the amount of the deviation between the pair of edge portions on both sides in the D4 axial direction. The arrangement range in is widened. Further, for example, even when the shape of the auxiliary heat generating portion 21b is rectangular, the arrangement range in the D1 axis direction is wider than in the case where the long side is parallel to the D1 axis direction. By widening the arrangement range of the auxiliary heat generating portion 21b in the D1 axis direction, for example, preheating can be performed over a wide range in the D1 axis direction, and the risk of local expansion of the recording medium P is reduced. As a result, for example, the possibility of wrinkles occurring on the recording medium P is reduced. On the other hand, for example, as compared with the case where the width of the auxiliary heat generating portion parallel to the D4 axis (D1 axis direction) is simply widened, the increase in the area of the auxiliary heat generating portion 21b is suppressed, and the thermal head 1 is downsized. Can be planned.

(変形例)
図11は、第3実施形態に係るサーマルヘッド301の変形例を示す図であり、図10に相当する。
(Modification example)
FIG. 11 is a diagram showing a modified example of the thermal head 301 according to the third embodiment, and corresponds to FIG. 10.

補助発熱部21b及びその周囲の電極が傾斜している場合においては、これらの傾斜角θ3及び/又はこれらの長さを種々設定することによって、第3実施形態における主発熱部21aと補助発熱部21bとのD1軸方向の位置関係とは異なる位置関係を実現することができる。図11は、その一例を示している。 When the auxiliary heat generating portion 21b and the electrodes around it are tilted, the main heat generating portion 21a and the auxiliary heat generating portion in the third embodiment can be set by setting the tilt angles θ3 and / or their lengths in various ways. It is possible to realize a positional relationship different from the positional relationship with 21b in the D1 axial direction. FIG. 11 shows an example thereof.

具体的には、図11の変形例は、図10に比較して、傾斜角θ3が大きくされている。その結果、例えば、互いに隣り合う2つの補助発熱部21bは、いずれも、D4軸方向に見て、対応する主発熱部21aと、その隣の主発熱部21aとの隙間G(その少なくとも一部。図示の例では全部)と重複している。別の観点では、全ての隙間Gは、補助発熱部21bと重複している。 Specifically, in the modified example of FIG. 11, the inclination angle θ3 is larger than that of FIG. As a result, for example, the two auxiliary heat-generating portions 21b adjacent to each other have a gap G (at least a part thereof) between the corresponding main heat-generating portion 21a and the adjacent main heat-generating portion 21a when viewed in the D4 axis direction. It overlaps with (all in the illustrated example). From another point of view, all the gaps G overlap with the auxiliary heat generating portion 21b.

このようにすることにより、例えば、複数の主発熱部21a及び複数の補助発熱部21b全体として、隙間なく記録媒体Pを加熱することができる。その結果、例えば、記録媒体Pの局所的な膨張に起因する皺を低減する効果が向上する。 By doing so, for example, the recording medium P can be heated without gaps as a whole of the plurality of main heat generating portions 21a and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b. As a result, for example, the effect of reducing wrinkles caused by local expansion of the recording medium P is improved.

なお、図10及び図11から理解されるように、補助発熱部21bをD4軸方向に長くすること等によっても、全ての補助発熱部21bそれぞれを隙間Gに重複させることができる。また、補助発熱部21bによって全ての隙間Gを埋めることに関しては、隙間Gの数は主発熱部21aの数よりも1つ少ないから、補助発熱部21bの数は、主発熱部21aの数よりも1つ少なくされてもよい。 As can be understood from FIGS. 10 and 11, all the auxiliary heat generating portions 21b can be overlapped with the gap G by lengthening the auxiliary heat generating portion 21b in the D4 axis direction or the like. Further, regarding filling all the gaps G by the auxiliary heat generating portion 21b, the number of the gaps G is one less than the number of the main heat generating portions 21a, so that the number of the auxiliary heating portions 21b is larger than the number of the main heating portions 21a. May be reduced by one.

<第4実施形態>
図12は、第4実施形態に係るサーマルヘッド401の構成を説明するための図であり、第1実施形態の図4に相当する。
<Fourth Embodiment>
FIG. 12 is a diagram for explaining the configuration of the thermal head 401 according to the fourth embodiment, and corresponds to FIG. 4 of the first embodiment.

第1実施形態に対する第2実施形態と同様に、第4実施形態は、第3実施形態において、複数の主個別電極27及び複数の補助発熱部21bをD1軸方向において1つずつ交互に配列したものである。このようにすることによって、例えば、第3実施形態と同様に、D1軸方向において均等に予熱を行うことが容易化される。 Similar to the second embodiment with respect to the first embodiment, in the third embodiment, the plurality of main individual electrodes 27 and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are alternately arranged one by one in the D1 axial direction. It is a thing. By doing so, for example, as in the third embodiment, it is easy to perform preheating evenly in the D1 axial direction.

また、本実施形態では、補助発熱部21b(及びその周囲の電極)は、D4軸方向に見て、補助発熱部21bが主発熱部21a間の隙間Gへ重複するように傾斜している。別の観点では、互いに接続される主個別電極27(往路部27a等)及び補助発熱部21bは、主発熱部21a側から補助発熱部21b側への方向へ向かいつつ(−D4側へ向かいつつ)、補助発熱部21b側に傾斜している。 Further, in the present embodiment, the auxiliary heat generating portion 21b (and the electrodes around it) is inclined so that the auxiliary heat generating portion 21b overlaps the gap G between the main heat generating portions 21a when viewed in the D4 axis direction. From another viewpoint, the main individual electrodes 27 (outward path portion 27a, etc.) and the auxiliary heating portion 21b connected to each other are directed from the main heating portion 21a side toward the auxiliary heating portion 21b side (toward the -D4 side). ), It is inclined toward the auxiliary heat generating portion 21b side.

従って、後述する第5実施形態と比較して、例えば、主発熱部21a及び補助発熱部21b全体として、D1軸方向における加熱範囲が広くなる(D1軸方向において加熱されない隙間が低減される。)。その結果、例えば、局所的な膨張に起因する皺の発生が抑制される。 Therefore, as compared with the fifth embodiment described later, for example, the heating range of the main heat generating portion 21a and the auxiliary heating portion 21b as a whole is widened in the D1 axial direction (the gap that is not heated in the D1 axial direction is reduced). .. As a result, for example, the generation of wrinkles due to local expansion is suppressed.

さらに、図11と図12との比較から理解されるように、傾斜角度θ3を大きくしなくても、全ての隙間Gに対して補助発熱部21bを重複させることができる。すなわち、全ての隙間Gに対して補助発熱部21bを重複させることが容易である。 Further, as can be understood from the comparison between FIGS. 11 and 12, the auxiliary heat generating portions 21b can be overlapped with respect to all the gaps G without increasing the inclination angle θ3. That is, it is easy to overlap the auxiliary heat generating portion 21b with respect to all the gaps G.

<第5実施形態>
図13は、第5実施形態に係るサーマルヘッド501の構成を説明するための図であり、第1実施形態の図4に相当する。
<Fifth Embodiment>
FIG. 13 is a diagram for explaining the configuration of the thermal head 501 according to the fifth embodiment, and corresponds to FIG. 4 of the first embodiment.

本実施形態は、第4実施形態と同様に、第3実施形態において、複数の主個別電極27及び複数の補助発熱部21bをD1軸方向において1つずつ交互に配列したものである。ただし、第5実施形態は、傾斜する方向が第4実施形態とは逆である。 In the present embodiment, similarly to the fourth embodiment, in the third embodiment, the plurality of main individual electrodes 27 and the plurality of auxiliary heat generating portions 21b are alternately arranged one by one in the D1 axial direction. However, in the fifth embodiment, the direction of inclination is opposite to that of the fourth embodiment.

具体的には、補助発熱部21b(及びその周囲の電極)は、D4軸方向に見て補助発熱部21bが主発熱部21a間の隙間Gに重複せず、補助発熱部21bの全体が主発熱部21aに重複するように傾斜している。別の観点では、互いに接続される主個別電極27(往路部27a等)及び補助発熱部21bは、主発熱部21a側から補助発熱部21b側への方向へ向かいつつ(−D4側へ向かいつつ)、往路部27a側に傾斜している。 Specifically, in the auxiliary heat-generating portion 21b (and the electrodes around it), the auxiliary heat-generating portion 21b does not overlap the gap G between the main heat-generating portions 21a when viewed in the D4 axis direction, and the entire auxiliary heat-generating portion 21b is mainly used. It is inclined so as to overlap the heat generating portion 21a. From another viewpoint, the main individual electrodes 27 (outward path portion 27a, etc.) and the auxiliary heating portion 21b connected to each other are directed from the main heating portion 21a side toward the auxiliary heating portion 21b side (toward the −D4 side). ), It is inclined toward the outbound route 27a side.

従って、例えば、第4実施形態に比較して、記録媒体Pの主発熱部21aを通過する部分を重点的に予熱できる。その結果、例えば、主発熱部21aの発熱量を低減する効果が向上する。 Therefore, for example, as compared with the fourth embodiment, the portion of the recording medium P that passes through the main heat generating portion 21a can be preheated intensively. As a result, for example, the effect of reducing the amount of heat generated by the main heat generating portion 21a is improved.

ただし、特に図示しないが、第3実施形態の変形例と同様に、傾斜角θ3を大きくするなどすれば、補助発熱部21bを隙間Gに重複させたり、全ての隙間Gに補助発熱部21bを重複させたりすることができる。 However, although not particularly shown, if the inclination angle θ3 is increased, the auxiliary heat generating portion 21b may be overlapped with the gap G, or the auxiliary heat generating portion 21b may be provided in all the gaps G, as in the modified example of the third embodiment. It can be duplicated.

なお、以上の実施形態において、下地層19の上面は所定面の一例であり、D1軸方向は第1方向の一例であり、D4軸方向は第2方向の一例である。所定面は、複数の主発熱部21a及び複数の補助発熱部21bが配置される面である。下地層19が設けられない場合は、例えば、グレーズ層17の上面及び基板15の表面のうちグレーズ層17から露出した領域によって構成されてよい。 In the above embodiment, the upper surface of the base layer 19 is an example of a predetermined surface, the D1 axial direction is an example of the first direction, and the D4 axial direction is an example of the second direction. The predetermined surface is a surface on which a plurality of main heat generating portions 21a and a plurality of auxiliary heat generating portions 21b are arranged. When the base layer 19 is not provided, it may be composed of, for example, a region of the upper surface of the glaze layer 17 and the surface of the substrate 15 exposed from the glaze layer 17.

本開示に係る技術は、以上の実施形態及び変形例に限定されず、種々の態様で実施されてよい。 The technique according to the present disclosure is not limited to the above embodiments and modifications, and may be implemented in various embodiments.

例えば、実施形態では、加熱ラインが基板の主面と端面との角部の面取り面(斜面)に設けられる態様を例示したが、主面又は端面に加熱ラインが形成されてもよい。 For example, in the embodiment, the mode in which the heating line is provided on the chamfered surface (slope) at the corner between the main surface and the end surface of the substrate is illustrated, but the heating line may be formed on the main surface or the end surface.

また、補助発熱部は、主個別電極と補助個別電極とによって電圧が印加されたが、複数の主発熱部及び/又は複数の補助個別電極に共通に接続されている共通電極と、補助個別電極とによって電圧が印加されてもよい。 Further, in the auxiliary heat generating portion, a voltage is applied by the main individual electrode and the auxiliary individual electrode, but the common electrode and the auxiliary individual electrode that are commonly connected to the plurality of main heat generating portions and / or the plurality of auxiliary individual electrodes A voltage may be applied by.

補助発熱部は、主発熱部と同一の形状(寸法含む)及びピッチとされても構わない。補助発熱部は、予熱以外の用途に用いられても構わない。 The auxiliary heat generating portion may have the same shape (including dimensions) and pitch as the main heating portion. The auxiliary heat generating portion may be used for purposes other than preheating.

1…サーマルヘッド、19…下地層(所定面)、21a…主発熱部、21b…補助発熱部、25…共通電極、27…主個別電極、27e…主ランド、29…補助個別電極、29e…補助ランド、R1…配置領域(所定領域)。 1 ... Thermal head, 19 ... Underlayer (predetermined surface), 21a ... Main heating part, 21b ... Auxiliary heating part, 25 ... Common electrode, 27 ... Main individual electrode, 27e ... Main land, 29 ... Auxiliary individual electrode, 29e ... Auxiliary land, R1 ... Placement area (predetermined area).

Claims (11)

所定面上にて当該所定面に沿う第1方向に配列されている複数の主発熱部と、
前記所定面上にて前記複数の主発熱部に対して前記第1方向に直交する第2方向の一方側に位置しているとともに前記第1方向に配列されており、かつ前記複数の主発熱部と平面形状が異なっている複数の補助発熱部と、
前記複数の主発熱部に共通に接続されている共通電極と、
前記所定面上の所定領域に位置している主ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の主発熱部に別々に接続されている複数の主個別電極と、
前記所定領域に位置している補助ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の補助発熱部に別々に接続されている複数の補助個別電極と、
を有しており、
前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部にも別々に接続されており、
前記複数の主個別電極に個別に電位を付与しつつ、前記複数の補助個別電極に個別に電位を付与することによって、前記複数の補助発熱部に個別に電圧を印加する駆動部を更に有している
サーマルヘッド。
A plurality of main heat generating portions arranged in the first direction along the predetermined surface on the predetermined surface,
The plurality of main heat generating portions are located on one side of the second direction orthogonal to the first direction and are arranged in the first direction on the predetermined surface. Multiple auxiliary heat generating parts with different plane shapes from the parts,
A common electrode that is commonly connected to the plurality of main heat generating parts,
A plurality of main individual electrodes each including a main land located in a predetermined region on the predetermined surface and separately connected to the plurality of main heat generating portions, and a plurality of main individual electrodes.
A plurality of auxiliary individual electrodes each including auxiliary lands located in the predetermined region and separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions, and a plurality of auxiliary individual electrodes.
Have and
The plurality of main individual electrodes are also separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions.
It further has a drive unit that individually applies a voltage to the plurality of auxiliary heat generating units by individually applying a potential to the plurality of auxiliary individual electrodes while individually applying a potential to the plurality of main individual electrodes. in which the thermal head.
所定面上にて当該所定面に沿う第1方向に配列されている複数の主発熱部と、
前記所定面上にて前記複数の主発熱部に対して前記第1方向に直交する第2方向の一方側に位置しているとともに前記第1方向に配列されており、かつ前記複数の主発熱部と平面形状が異なっている複数の補助発熱部と、
前記複数の主発熱部に共通に接続されている共通電極と、
前記所定面上の所定領域に位置している主ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の主発熱部に別々に接続されている複数の主個別電極と、
前記所定領域に位置している補助ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の補助発熱部に別々に接続されている複数の補助個別電極と、
を有しており、
前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、
前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続されており、
前記複数の主個別電極と前記複数の補助発熱部とは前記第1方向に2つずつ交互に配列されている
ーマルヘッド。
A plurality of main heat generating portions arranged in the first direction along the predetermined surface on the predetermined surface,
The plurality of main heat generating portions are located on one side of the second direction orthogonal to the first direction and are arranged in the first direction on the predetermined surface. Multiple auxiliary heat generating parts with different plane shapes from the parts,
A common electrode that is commonly connected to the plurality of main heat generating parts,
A plurality of main individual electrodes each including a main land located in a predetermined region on the predetermined surface and separately connected to the plurality of main heat generating portions, and a plurality of main individual electrodes.
A plurality of auxiliary individual electrodes each including auxiliary lands located in the predetermined region and separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions, and a plurality of auxiliary individual electrodes.
Have and
The predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions.
The plurality of main individual electrodes are connected to the plurality of main heat generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat generating portions via between the plurality of auxiliary heat generating portions.
The plurality of main individual electrodes and the plurality of auxiliary heat generating portions are alternately arranged two by two in the first direction.
Sa Maruheddo.
所定面上にて当該所定面に沿う第1方向に配列されている複数の主発熱部と、
前記所定面上にて前記複数の主発熱部に対して前記第1方向に直交する第2方向の一方側に位置しているとともに前記第1方向に配列されており、かつ前記複数の主発熱部と平面形状が異なっている複数の補助発熱部と、
前記複数の主発熱部に共通に接続されている共通電極と、
前記所定面上の所定領域に位置している主ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の主発熱部に別々に接続されている複数の主個別電極と、
前記所定領域に位置している補助ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の補助発熱部に別々に接続されている複数の補助個別電極と、
を有しており、
前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、
前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続されており、
互いに隣り合う前記補助発熱部と前記主個別電極との前記第1方向における間隔は、前記主個別電極同士の前記第1方向における間隔、及び前記主個別電極と前記補助個別電極との前記第1方向における間隔の少なくともいずれかよりも大きい
ーマルヘッド。
A plurality of main heat generating portions arranged in the first direction along the predetermined surface on the predetermined surface,
The plurality of main heat generating portions are located on one side of the second direction orthogonal to the first direction and are arranged in the first direction on the predetermined surface. Multiple auxiliary heat generating parts with different plane shapes from the parts,
A common electrode that is commonly connected to the plurality of main heat generating parts,
A plurality of main individual electrodes each including a main land located in a predetermined region on the predetermined surface and separately connected to the plurality of main heat generating portions, and a plurality of main individual electrodes.
A plurality of auxiliary individual electrodes each including auxiliary lands located in the predetermined region and separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions, and a plurality of auxiliary individual electrodes.
Have and
The predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions.
The plurality of main individual electrodes are connected to the plurality of main heat generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat generating portions via between the plurality of auxiliary heat generating portions.
The distance between the auxiliary heat generating portion and the main individual electrode adjacent to each other in the first direction is the distance between the main individual electrodes in the first direction and the distance between the main individual electrode and the auxiliary individual electrode. Greater than at least one of the intervals in the direction
Sa Maruheddo.
所定面上にて当該所定面に沿う第1方向に配列されている複数の主発熱部と、
前記所定面上にて前記複数の主発熱部に対して前記第1方向に直交する第2方向の一方側に位置しているとともに前記第1方向に配列されており、かつ前記複数の主発熱部と平面形状が異なっている複数の補助発熱部と、
前記複数の主発熱部に共通に接続されている共通電極と、
前記所定面上の所定領域に位置している主ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の主発熱部に別々に接続されている複数の主個別電極と、
前記所定領域に位置している補助ランドをそれぞれ含んでおり、前記複数の補助発熱部に別々に接続されている複数の補助個別電極と、
を有しており、
前記所定面の法線方向に見て、前記複数の補助発熱部は、前記第2方向の一方側の端部から他方側の端部への方向が前記第2方向に対して傾斜している
ーマルヘッド。
A plurality of main heat generating portions arranged in the first direction along the predetermined surface on the predetermined surface,
The plurality of main heat generating portions are located on one side of the second direction orthogonal to the first direction and are arranged in the first direction on the predetermined surface. Multiple auxiliary heat generating parts with different plane shapes from the parts,
A common electrode that is commonly connected to the plurality of main heat generating parts,
A plurality of main individual electrodes each including a main land located in a predetermined region on the predetermined surface and separately connected to the plurality of main heat generating portions, and a plurality of main individual electrodes.
A plurality of auxiliary individual electrodes each including auxiliary lands located in the predetermined region and separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions, and a plurality of auxiliary individual electrodes.
Have and
When viewed in the normal direction of the predetermined surface, the plurality of auxiliary heat generating portions are inclined in a direction from one end to the other end in the second direction with respect to the second direction.
Sa Maruheddo.
前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部にも別々に接続されている
請求項2〜4のいずれか1項に記載のサーマルヘッド。
The thermal head according to any one of claims 2 to 4, wherein the plurality of main individual electrodes are also separately connected to the plurality of auxiliary heat generating portions.
前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、
前記共通電極は、前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部とは反対側から接続されており、
前記複数の補助個別電極は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側から接続されており、
前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続され、かつ折り返して前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部側から接続されている
請求項1又は5に記載のサーマルヘッド。
The predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions.
The common electrode is connected to the plurality of main heat generating portions from the side opposite to the plurality of auxiliary heat generating portions.
The plurality of auxiliary individual electrodes are connected to the plurality of auxiliary heat generating portions from the side opposite to the plurality of main heat generating portions.
The plurality of main individual electrodes are connected to the plurality of main heat generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat generating portions via between the plurality of auxiliary heat generating portions, and are folded back to the plurality of auxiliary heat generating portions. The thermal head according to claim 1 or 5 , which is connected from the plurality of main heat generating portions side.
前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、
前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続されており、
前記複数の補助発熱部それぞれの幅は、前記複数の主個別電極の前記複数の補助発熱部間を経由する部分それぞれの幅よりも広い
請求項1〜のいずれか1項に記載のサーマルヘッド。
The predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions.
The plurality of main individual electrodes are connected to the plurality of main heat generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat generating portions via between the plurality of auxiliary heat generating portions.
The thermal head according to any one of claims 1 to 6 , wherein the width of each of the plurality of auxiliary heat generating portions is wider than the width of each of the portions of the plurality of main individual electrodes passing between the plurality of auxiliary heat generating portions. ..
前記複数の補助個別電極それぞれは、途中で、一定の第1の幅から当該第1の幅よりも狭い一定の第2の幅へ狭くなっている
請求項1〜のいずれか1項に記載のサーマルヘッド。
The invention according to any one of claims 1 to 7 , wherein each of the plurality of auxiliary individual electrodes is narrowed from a constant first width to a constant second width narrower than the first width on the way. Thermal head.
前記複数の主個別電極それぞれは、途中の位置に、当該位置よりも前記主発熱部側の部分及び当該位置よりも前記主ランド側の部分に対して幅が狭くなっている部分を含んでいる
請求項1〜のいずれか1項に記載のサーマルヘッド。
Each of the plurality of main individual electrodes includes a portion having a width narrower than that of the portion on the main heating portion side and a portion on the main land side of the position in the middle position. The thermal head according to any one of claims 1 to 8.
前記所定領域は、前記複数の補助発熱部に対して前記複数の主発熱部とは反対側に位置しており、
前記複数の主個別電極は、前記複数の補助発熱部の間を経由して前記複数の主発熱部に対して前記複数の補助発熱部側から接続されており、
前記複数の主個別電極と前記複数の補助発熱部とは前記第1方向に1つずつ交互に配列されている
請求項1、3又は4に記載のサーマルヘッド。
The predetermined region is located on the side opposite to the plurality of main heat generating portions with respect to the plurality of auxiliary heat generating portions.
The plurality of main individual electrodes are connected to the plurality of main heat generating portions from the side of the plurality of auxiliary heat generating portions via between the plurality of auxiliary heat generating portions.
The thermal head according to claim 1, 3 or 4 , wherein the plurality of main individual electrodes and the plurality of auxiliary heat generating portions are alternately arranged one by one in the first direction.
請求項1〜10のいずれか1項に記載のサーマルヘッドと、
前記サーマルヘッド上に記録媒体を搬送する搬送機構と、
前記サーマルヘッド上に前記記録媒体を押圧するプラテンローラと、
を有しているサーマルプリンタ。
The thermal head according to any one of claims 1 to 10.
A transport mechanism that transports the recording medium onto the thermal head,
A platen roller that presses the recording medium onto the thermal head,
The thermal printer that has.
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