JP7027950B2 - Liquid discharge head, liquid discharge unit, liquid discharge device - Google Patents

Liquid discharge head, liquid discharge unit, liquid discharge device Download PDF

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Description

本発明は、液体吐出ヘッド、液体吐出ユニット、液体を吐出する装置に関する。 The present invention relates to a liquid discharge head, a liquid discharge unit, and a device for discharging a liquid.

液体吐出ヘッドにおいては、個別液室内の液体を加圧したときの圧力変動による圧力波が共通流路(共通液室ともいう。)に伝搬し、同じ個別液室や他の個別液室に再伝搬するクロストーク(相互干渉)によって吐出特性が低下する。 In the liquid discharge head, the pressure wave due to the pressure fluctuation when the liquid in the individual liquid chamber is pressurized propagates to the common flow path (also referred to as the common liquid chamber) and reappears to the same individual liquid chamber or another individual liquid chamber. Discharge characteristics deteriorate due to propagating crosstalk (mutual interference).

従来、電圧印加で変位して圧力室の容積を変化させてインク液をノズル孔から吐出させる複数の第1のアクチュエータと、共通流路上に形成され、第1のアクチュエータによる共通流路内の圧力変動を打ち消すように変位する第2のアクチュエータとを有するヘッドが知られている(特許文献1)。 Conventionally, a plurality of first actuators that are displaced by applying a voltage to change the volume of the pressure chamber to eject the ink liquid from the nozzle holes and the pressure in the common flow path formed on the common flow path by the first actuator. A head having a second actuator that is displaced so as to cancel the fluctuation is known (Patent Document 1).

特許第4269608号公報Japanese Patent No. 4269608

上述した特許文献1に開示の構成にあっては、第1アクチュエータと第2アクチュエータを個別に制御するために、構成が複雑になるという課題がある。 The configuration disclosed in Patent Document 1 described above has a problem that the configuration becomes complicated because the first actuator and the second actuator are individually controlled.

本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、簡単な構成で共通流路への圧力伝搬を抑制することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to suppress pressure propagation to a common flow path with a simple configuration.

上記の課題を解決するため、本発明の請求項1に係る液体吐出ヘッドは、
液体を吐出するノズルに通じる個別液室と、
前記個別液室内の前記液体を加圧する第1アクチュエータと、
前記個別液室に通じる第1流体抵抗部と、
前記第1流体抵抗部に通じる第2流体抵抗部と、
前記第1流体抵抗部と前記第2流体抵抗部との間に介在し、前記第1流体抵抗部及び前記第2流体抵抗部よりも流体抵抗が低い流体抵抗間流路と、
前記流体抵抗間流路を加圧する第2アクチュエータと、を有し、
前記第1アクチュエータ及び前記第2アクチュエータは、
共通の圧電体と、
電気的に接続された個別電極と、含み、
前記第1流体抵抗部の流体抵抗と前記第2流体抵抗部の流体抵抗はほぼ同じであり、
前記流体抵抗間流路の排除体積は、前記個別液室の排除体積以下である
構成とした。
In order to solve the above problems, the liquid discharge head according to claim 1 of the present invention is
An individual liquid chamber leading to a nozzle that discharges liquid,
A first actuator that pressurizes the liquid in the individual liquid chamber,
The first fluid resistance section leading to the individual liquid chamber and
A second fluid resistance section leading to the first fluid resistance section,
A flow path between fluid resistances, which is interposed between the first fluid resistance portion and the second fluid resistance portion and has a lower fluid resistance than the first fluid resistance portion and the second fluid resistance portion.
It has a second actuator that pressurizes the flow path between fluid resistances, and has.
The first actuator and the second actuator
With a common piezoelectric material,
With individually connected electrodes, including
The fluid resistance of the first fluid resistance section and the fluid resistance of the second fluid resistance section are almost the same.
The exclusion volume of the flow path between fluid resistances is equal to or less than the exclusion volume of the individual liquid chambers.
It was configured.

本発明によれば、簡単な構成で共通流路への圧力伝搬を抑制することができる。 According to the present invention, pressure propagation to a common flow path can be suppressed with a simple configuration.

本発明の第1実施形態に係る液体吐出ヘッドのノズル配列方向と直交する方向に沿う図2のA-A線に相当する断面説明図である。It is sectional drawing corresponding to AA line of FIG. 2 along the direction orthogonal to the nozzle arrangement direction of the liquid discharge head which concerns on 1st Embodiment of this invention. 同じくノズル配列方向に沿う要部断面説明図である。Similarly, it is a cross-sectional explanatory view of a main part along the nozzle arrangement direction. 同じく1つの個別液室に対応する部分の流路構成の平面説明図である。Similarly, it is a plane explanatory view of the flow path composition of the part corresponding to one individual liquid chamber. 本発明の第2実施形態に係る液体吐出ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。It is a plane explanatory view of the part corresponding to one individual liquid chamber of the liquid discharge head which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る液体吐出ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。It is a plane explanatory view of the part corresponding to one individual liquid chamber of the liquid discharge head which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態に係る液体吐出ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。It is a plane explanatory view of the part corresponding to one individual liquid chamber of the liquid discharge head which concerns on 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施形態に係る液体吐出ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の断面説明図である。It is sectional drawing explanatory drawing of the part corresponding to one individual liquid chamber of the liquid discharge head which concerns on 5th Embodiment of this invention. 本発明の第6実施形態に係る液体吐出ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の断面説明図である。It is sectional drawing explanatory drawing of the part corresponding to one individual liquid chamber of the liquid discharge head which concerns on 6th Embodiment of this invention. 本発明の第7実施形態に係る液体吐出ヘッドのノズル配列方向と直交する方向に沿う断面説明図である。It is sectional drawing which follows the direction orthogonal to the nozzle arrangement direction of the liquid discharge head which concerns on 7th Embodiment of this invention. 同じく1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。Similarly, it is a plan view of the part corresponding to one individual liquid chamber. 本発明の第8実施形態に係る液体吐出ヘッドのノズル配列方向と直交する方向に沿う断面説明図である。It is sectional drawing which follows the direction orthogonal to the nozzle arrangement direction of the liquid discharge head which concerns on 8th Embodiment of this invention. 同じく1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。Similarly, it is a plan view of the part corresponding to one individual liquid chamber. 本発明の第9実施形態に係る液体吐出ヘッドの要部平面説明図である。It is a plane explanatory view of the main part of the liquid discharge head which concerns on 9th Embodiment of this invention. は図13の個別液室部分の断面説明図である。Is a cross-sectional explanatory view of the individual liquid chamber portion of FIG. 本発明に係る液体を吐出する装置の一例の要部平面説明図である。It is a plane explanatory view of the main part of an example of the apparatus which discharges a liquid which concerns on this invention. 同装置の要部側面説明図である。It is explanatory drawing of the main part side surface of the apparatus. 本発明に係る液体吐出ユニットの他の例の要部平面説明図である。It is a plane explanatory view of the main part of another example of the liquid discharge unit which concerns on this invention. 本発明に係る液体吐出ユニットの更に他の例の正面説明図である。It is a front explanatory view of still another example of the liquid discharge unit which concerns on this invention.

以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して説明する。本発明の第1実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図1ないし図3を参照して説明する。図1は同ヘッドのノズル配列方向と直交する方向に沿う断面説明図、図2は同じく図1のA-A線に相当する略断面説明図、図3は同じく1つの個別液室に対応する部分の流路構成の平面説明図である。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. The liquid discharge head according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 3. FIG. 1 is a cross-sectional explanatory view along a direction orthogonal to the nozzle arrangement direction of the head, FIG. 2 is a schematic cross-sectional explanatory view corresponding to the line AA of FIG. 1, and FIG. 3 also corresponds to one individual liquid chamber. It is a plane explanatory view of the flow path composition of a part.

液体吐出ヘッド100は、ノズル板1と、流路板2と、壁面部材である振動板部材3と、圧電素子で構成される第1アクチュエータ11及び第2アクチュエータ12と、保持基板50と、共通流路部材80とを備えている。 The liquid discharge head 100 is common to the nozzle plate 1, the flow path plate 2, the diaphragm member 3 which is a wall surface member, the first actuator 11 and the second actuator 12 composed of a piezoelectric element, and the holding substrate 50. It is provided with a flow path member 80.

ノズル板1には、液体を吐出する複数のノズル4が形成されている。 A plurality of nozzles 4 for discharging liquid are formed on the nozzle plate 1.

流路板2は、ノズル4が通じる個別液室6と、個別液室6に通じる第1流体抵抗部71と、第1流体抵抗部71に通じる第2流体抵抗部72とを形成している。また、流路板2は、第1流体抵抗部71と第2流体抵抗部72との間に介在し、第1流体抵抗部71及び第2流体抵抗部72よりも流体抵抗が低い流体抵抗間流路73と、第2流体抵抗部72に通じる液導入部8を形成している。 The flow path plate 2 forms an individual liquid chamber 6 through which the nozzle 4 communicates, a first fluid resistance portion 71 communicating with the individual liquid chamber 6, and a second fluid resistance portion 72 communicating with the first fluid resistance portion 71. .. Further, the flow path plate 2 is interposed between the first fluid resistance portion 71 and the second fluid resistance portion 72, and is between the fluid resistances having a lower fluid resistance than the first fluid resistance portion 71 and the second fluid resistance portion 72. The flow path 73 and the liquid introduction portion 8 leading to the second fluid resistance portion 72 are formed.

複数のノズル4に対応して、個別液室6、第1流体抵抗部71、第2流体抵抗部72、流体抵抗間流路73は、それぞれ複数設けられる。液導入部8は、1又は2以上の個別液室6に対応して設けることができる。 A plurality of individual liquid chambers 6, a first fluid resistance section 71, a second fluid resistance section 72, and a plurality of fluid resistance flow paths 73 are provided corresponding to the plurality of nozzles 4. The liquid introduction unit 8 can be provided corresponding to one or two or more individual liquid chambers 6.

また、第1流体抵抗部71は、個別液室6にそれぞれ通じる2本の流体抵抗路71aで構成される。同様に、第2流体抵抗部72は、流体抵抗間流路73にそれぞれ通じる2本の流体抵抗路72aで構成される。なお、流体抵抗路71a、72aは、1本とすることもできるし、3本以上とすることもできる。 Further, the first fluid resistance section 71 is composed of two fluid resistance paths 71a leading to the individual liquid chambers 6, respectively. Similarly, the second fluid resistance portion 72 is composed of two fluid resistance paths 72a leading to the flow paths 73 between the fluid resistances. The fluid resistance paths 71a and 72a may be one or three or more.

振動板部材3は、個別液室6の壁面の一部を形成する変形可能な振動領域30を形成している。また、液導入部8に通じる開口9が設けられている。 The diaphragm member 3 forms a deformable vibration region 30 that forms a part of the wall surface of the individual liquid chamber 6. Further, an opening 9 leading to the liquid introduction portion 8 is provided.

そして、この振動板部材3の振動領域30の個別液室6と反対側の面には、振動領域30と一体的な圧電素子で構成される第1アクチュエータ11が設けられている。 A first actuator 11 composed of a piezoelectric element integrated with the vibration region 30 is provided on the surface of the vibration plate member 3 on the opposite side of the vibration region 30 from the individual liquid chamber 6.

第1アクチュエータ11は、振動領域30側から共通電極となる下部電極13、圧電体14及び個別電極となる上部電極15を順次積層形成して構成している。複数の第1アクチュエータ11の共通電極となる下部電極13は、ノズル配列方向ですべての第1アクチュエータ11に跨って形成される1つの電極層である。 The first actuator 11 is configured by sequentially laminating and forming a lower electrode 13 as a common electrode, a piezoelectric body 14, and an upper electrode 15 as individual electrodes from the vibration region 30 side. The lower electrode 13, which is a common electrode of the plurality of first actuators 11, is one electrode layer formed over all the first actuators 11 in the nozzle arrangement direction.

第1アクチュエータ11の個別電極となる上部電極15上は絶縁膜17で被覆されており、上部電極15は個別配線16を介して駆動回路部である駆動ICに接続される。 The upper electrode 15 which is an individual electrode of the first actuator 11 is covered with an insulating film 17, and the upper electrode 15 is connected to a drive IC which is a drive circuit unit via the individual wiring 16.

また、流体抵抗間流路73の壁面をなす振動板部材3の変形可能な領域31には、流体抵抗間流路73と反対側の面に、変形可能な領域31と一体的な圧電素子で構成される第2アクチュエータ12が設けられている。 Further, in the deformable region 31 of the diaphragm member 3 forming the wall surface of the fluid resistance flow path 73, a piezoelectric element integrated with the deformable region 31 is provided on the surface opposite to the fluid resistance flow path 73. A second actuator 12 to be configured is provided.

第2アクチュエータ12は、変形可能な領域31側から共通電極となる下部電極13、圧電体14及び個別電極となる上部電極15を順次積層形成して構成している。 The second actuator 12 is configured by sequentially laminating and forming a lower electrode 13 as a common electrode, a piezoelectric body 14, and an upper electrode 15 as individual electrodes from the deformable region 31 side.

ここで、第1アクチュエータ11と第2アクチュエータ12は、共通の下部電極13、共通の圧電体14及び電気的に接続された個別電極である共通の上部電極15を有している。つまり、個別液室6を加圧する第1アクチュエータ11を構成する圧電体14及び上部電極15を流体抵抗間流路73に対向する位置まで延伸している。 Here, the first actuator 11 and the second actuator 12 have a common lower electrode 13, a common piezoelectric body 14, and a common upper electrode 15 which is an electrically connected individual electrode. That is, the piezoelectric body 14 and the upper electrode 15 constituting the first actuator 11 that pressurizes the individual liquid chamber 6 are extended to positions facing the fluid resistance flow path 73.

そして、振動板部材3上には、第1アクチュエータ11及び第2アクチュエータ12を覆っている保持基板50が接着剤で接合されている。 Then, on the diaphragm member 3, the holding substrate 50 covering the first actuator 11 and the second actuator 12 is bonded with an adhesive.

保持基板50には、共通流路10と1又は2以上の開口9との間に介する開口部51を形成している。また、保持基板50は、第1アクチュエータ11及び第2アクチュエータ12を収容する凹部52が設けられている。 The holding substrate 50 is formed with an opening 51 interposed between the common flow path 10 and one or more openings 9. Further, the holding substrate 50 is provided with a recess 52 for accommodating the first actuator 11 and the second actuator 12.

共通流路部材80は、各個別液室6に液体を供給する共通流路10を形成する。 The common flow path member 80 forms a common flow path 10 that supplies a liquid to each individual liquid chamber 6.

この液体吐出ヘッド100においては、第1アクチュエータ11の上部電極15と下部電極13の間に、例えば、基準電位から立下り、保持期間後、基準電位まで立ち上がる電圧を印加する。 In the liquid discharge head 100, for example, a voltage falling from the reference potential and rising to the reference potential after the holding period is applied between the upper electrode 15 and the lower electrode 13 of the first actuator 11.

このとき、第1アクチュエータ11は個別液室6の体積を膨張する方向に変位した後、個別液室6の体積を縮小する方向に変位して、個別液室6内の液体を加圧することで、ノズル4から液体が吐出される。 At this time, the first actuator 11 is displaced in the direction of expanding the volume of the individual liquid chamber 6 and then in the direction of reducing the volume of the individual liquid chamber 6 to pressurize the liquid in the individual liquid chamber 6. , The liquid is discharged from the nozzle 4.

ここで、第1アクチュエータ11と第2アクチュエータ12とは共通の圧電体14と個別電極である上部電極15とを有しているので、第1アクチュエータ11に電圧を印加することによって、第2アクチュエータ12は第1アクチュエータ11に同期して駆動される。 Here, since the first actuator 11 and the second actuator 12 have a common piezoelectric body 14 and an upper electrode 15 which is an individual electrode, the second actuator is obtained by applying a voltage to the first actuator 11. 12 is driven in synchronization with the first actuator 11.

これにより、個別液室6内の液体を加圧したとき、流体抵抗間流路73も同期して加圧されることになり、個別液室6で発生した圧力波が共通流路10側に向かうときに、流体抵抗間流路73で発生する圧力波によって阻害され、共通流路10側への圧力伝搬が抑制される。 As a result, when the liquid in the individual liquid chamber 6 is pressurized, the fluid resistance flow path 73 is also pressurized in synchronization, and the pressure wave generated in the individual liquid chamber 6 is transferred to the common flow path 10 side. When heading, it is hindered by the pressure wave generated in the flow path 73 between the fluid resistances, and the pressure propagation to the common flow path 10 side is suppressed.

このように、第1アクチュエータ11を駆動することで第2アクチュエータ12も駆動されるので、簡単な構成で、共通流路10への圧力伝搬を抑制して、共通流路10によるクロストークを低減することができる。 In this way, since the second actuator 12 is also driven by driving the first actuator 11, pressure propagation to the common flow path 10 is suppressed and crosstalk due to the common flow path 10 is reduced with a simple configuration. can do.

ここで、第1流体抵抗部71の流体抵抗と第2流体抵抗部72の流体抵抗はほぼ同じであり、流体抵抗間流路73の排除体積は、個別液室6の排除体積以下である構成としている。排除体積とは、第1アクチュエータ11及び第2アクチュエータ12が駆動されたときの個別液室6、流体抵抗間流路73の体積変化量である。 Here, the fluid resistance of the first fluid resistance portion 71 and the fluid resistance of the second fluid resistance portion 72 are substantially the same, and the exclusion volume of the flow path 73 between the fluid resistances is equal to or less than the exclusion volume of the individual liquid chamber 6. It is supposed to be. The excluded volume is the volume change amount of the individual liquid chamber 6 and the fluid resistance flow path 73 when the first actuator 11 and the second actuator 12 are driven.

すなわち、第1アクチュエータ11に個別液室6を膨張させる波形(PULL波形)を印加した場合、個別液室6には第1流体抵抗部71を介して液体が流入する。このとき、第2アクチュエータ12も流体抵抗間流路73を膨張させる方向に変位し、その分、第1流体抵抗部71を介して個別液室6に引き込まれる液体量が減少する。 That is, when a waveform (PULL waveform) that expands the individual liquid chamber 6 is applied to the first actuator 11, the liquid flows into the individual liquid chamber 6 via the first fluid resistance portion 71. At this time, the second actuator 12 is also displaced in the direction of expanding the fluid resistance flow path 73, and the amount of liquid drawn into the individual liquid chamber 6 via the first fluid resistance portion 71 is reduced by that amount.

流体抵抗間流路73の排除体積は、個別液室6の排除体積以下である構成とすることで、第1流体抵抗部71を介して個別液室6に引き込まれる液体量の減少を抑制することができ、吐出量を確保できる。 By configuring the exclusion volume of the flow path 73 between fluid resistances to be equal to or less than the exclusion volume of the individual liquid chamber 6, it is possible to suppress a decrease in the amount of liquid drawn into the individual liquid chamber 6 via the first fluid resistance portion 71. It is possible to secure the discharge amount.

また、個別電極である上部電極15は第1流体抵抗部71の流路である流体抵抗路71aに対向する領域を通じて流体抵抗間流路73まで延伸している。 Further, the upper electrode 15, which is an individual electrode, extends to the fluid resistance flow path 73 through a region facing the fluid resistance path 71a, which is the flow path of the first fluid resistance portion 71.

これにより、第1流体抵抗部71の流体抵抗路71aに対向する領域にも圧電体14及び下部電極13、上部電極15で形成される圧電素子が構成され、第1流体抵抗部71の流体抵抗路71aに対向する圧電体14の領域を変形できるようになる。 As a result, the piezoelectric element formed by the piezoelectric body 14, the lower electrode 13, and the upper electrode 15 is also configured in the region of the first fluid resistance portion 71 facing the fluid resistance path 71a, and the fluid resistance of the first fluid resistance portion 71. The region of the piezoelectric body 14 facing the path 71a can be deformed.

したがって、第1アクチュエータ11及び第2アクチュエータ12の変位によって流体抵抗路71aに対向する圧電体14の領域に応力が集中することによる圧電体クラックの発生を防止できる。 Therefore, it is possible to prevent the occurrence of piezoelectric cracks due to stress concentration in the region of the piezoelectric body 14 facing the fluid resistance path 71a due to the displacement of the first actuator 11 and the second actuator 12.

次に、本発明の第2実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図4を参照して説明する。図4は同ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。 Next, the liquid discharge head according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a plan explanatory view of a portion of the head corresponding to one individual liquid chamber.

本実施形態では、第2流体抵抗部72の流体抵抗は、第1流体抵抗部71の流体抵抗よりも低くしている。なお、第1流体抵抗部71及び第2流体抵抗部72、それぞれ1本の流体抵抗路で構成している。 In the present embodiment, the fluid resistance of the second fluid resistance unit 72 is lower than the fluid resistance of the first fluid resistance unit 71. The first fluid resistance section 71 and the second fluid resistance section 72 are each composed of one fluid resistance path.

また、流体抵抗間流路73の体積に対する排除体積の比(排除体積比)は、個別液室6の体積に対する排除体積の比(排除体積比)よりも大きくしている。 Further, the ratio of the excluded volume to the volume of the flow path 73 between the fluid resistances (excluded volume ratio) is larger than the ratio of the excluded volume to the volume of the individual liquid chamber 6 (excluded volume ratio).

このように第1流体抵抗部71と第2流体抵抗部72の各流体抵抗、及び、個別液室6と流体抵抗間流路73の各排除体積比を設定することにより、共通流路10からの圧力波を個別液室6に再伝搬することを抑制して、クロストークを低減し、吐出特性の安定化を図ることができる。 By setting each fluid resistance of the first fluid resistance portion 71 and the second fluid resistance portion 72, and each exclusion volume ratio of the individual liquid chamber 6 and the flow path 73 between the fluid resistances in this way, from the common flow path 10. It is possible to suppress the re-propagation of the pressure wave of the above to the individual liquid chamber 6, reduce crosstalk, and stabilize the discharge characteristics.

つまり、流体抵抗間流路73の排除体積比を大きくすることにより、流体抵抗間流路73における圧力の発生力が高くなる。そして、第2流体抵抗部72の流体抵抗を相対的に小さくしていることにより、発生した圧力波は、共通流路10側に大きく作用し、個別液室6側には一定の圧力が作用することとなる。これにより、共通流路10による相互干渉を更に抑制できるのである。 That is, by increasing the exclusion volume ratio of the fluid resistance flow path 73, the pressure generating force in the fluid resistance flow path 73 increases. By making the fluid resistance of the second fluid resistance portion 72 relatively small, the generated pressure wave greatly acts on the common flow path 10 side, and a constant pressure acts on the individual liquid chamber 6 side. Will be done. As a result, mutual interference due to the common flow path 10 can be further suppressed.

この場合、流体抵抗間流路73に対向する圧電体14の面積に対する個別電極である上部電極15の面積の割合に対し、個別液室6に対向する圧電体14の面積に対する個別電極である上部電極15の面積の割合を小さくしている。 In this case, the upper part of the individual electrode is the area of the piezoelectric body 14 facing the individual liquid chamber 6 with respect to the ratio of the area of the upper electrode 15 which is the individual electrode to the area of the piezoelectric body 14 facing the flow path between the fluid resistances 73. The ratio of the area of the electrode 15 is reduced.

これにより、上述したように、流体抵抗間流路73の排除体積比を個別液室6の排除体積比よりも大きくすることができる。そして、圧電体14の面積に対する個別電極(上部電極15)の面積比で排除体積比を調整することにより、圧電体14の振動領域30に対する面積を確保して等価的に剛性を高められることで、共振周波数を落とさずに、排除体積比を調整できる。 Thereby, as described above, the exclusion volume ratio of the fluid resistance flow path 73 can be made larger than the exclusion volume ratio of the individual liquid chamber 6. Then, by adjusting the exclusion volume ratio by the area ratio of the individual electrode (upper electrode 15) to the area of the piezoelectric body 14, the area of the piezoelectric body 14 with respect to the vibration region 30 can be secured and the rigidity can be increased equivalently. , The exclusion volume ratio can be adjusted without lowering the resonance frequency.

次に、本発明の第3実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図5を参照して説明する。図5は同ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。 Next, the liquid discharge head according to the third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a plan explanatory view of a portion of the head corresponding to one individual liquid chamber.

本実施形態では、個別液室6の平面形状を100×200μmの八角形状とし、振動板部材3としてSOI基板を使用して、Siも厚さを7μmとしている。 In the present embodiment, the planar shape of the individual liquid chamber 6 is an octagonal shape of 100 × 200 μm, the SOI substrate is used as the diaphragm member 3, and the thickness of Si is also 7 μm.

振動領域30の厚さを厚くすることで、低アスペクト比の個別液室構成とし、個別液室6の共振周期を6μs前後に調整している。一方、流体抵抗間流路73のコンプライアンスは、個別液室6のコンプライアンスの1/10以下としている。 By increasing the thickness of the vibration region 30, a low aspect ratio individual liquid chamber configuration is provided, and the resonance period of the individual liquid chamber 6 is adjusted to around 6 μs. On the other hand, the compliance of the flow path 73 between the fluid resistances is set to 1/10 or less of the compliance of the individual liquid chamber 6.

つまり、流体抵抗間流路73のコンプライアンスが大きくなると、共振周期が伸びてしまうことになる。そこで、流体抵抗間流路73のコンプライアンスを個別液室6のコンプライアンスの1/10以下とすることで、第2アクチュエータ12を駆動することによって共振周期が伸びることを抑制している。 That is, if the compliance of the flow path 73 between the fluid resistances becomes large, the resonance period will be extended. Therefore, by setting the compliance of the flow path 73 between the fluid resistances to 1/10 or less of the compliance of the individual liquid chamber 6, it is possible to suppress the extension of the resonance cycle by driving the second actuator 12.

次に、本発明の第4実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図6を参照して説明する。図6は同ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。 Next, the liquid discharge head according to the fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 6 is a plan explanatory view of a portion of the head corresponding to one individual liquid chamber.

本実施形態では、圧電体14は第1流体抵抗部71の流体抵抗路71a及び流体抵抗路71a、71a間の隔壁71bに対向して形成している。一方、個別電極である上部電極15は隔壁71bに対向して形成し、上部電極15の幅(ノズル配列方向の幅)W2は圧電体14の幅W1に対して1/3以下としている。 In the present embodiment, the piezoelectric body 14 is formed so as to face the partition wall 71b between the fluid resistance passage 71a and the fluid resistance passages 71a and 71a of the first fluid resistance portion 71. On the other hand, the upper electrode 15 which is an individual electrode is formed so as to face the partition wall 71b, and the width W2 of the upper electrode 15 (width in the nozzle arrangement direction) is 1/3 or less of the width W1 of the piezoelectric body 14.

上部電極15を形成している領域では圧電体14の変位が拘束される。個別電極である上部電極15の幅を広く形成すると、圧電体14自体の変形力により、第1流体抵抗部71のエッジ部で圧電体14のクラックが発生し易くなる。 The displacement of the piezoelectric body 14 is constrained in the region forming the upper electrode 15. When the width of the upper electrode 15 which is an individual electrode is widened, the deformation force of the piezoelectric body 14 itself tends to cause cracks in the piezoelectric body 14 at the edge portion of the first fluid resistance portion 71.

そこで、圧電体14の幅に対して上部電極15の幅を1/3以下にすることで、第1流体抵抗部71のエッジ部での圧電体14のクラックの発生を防止し、圧電体14自体の剛性を確保しつつ、変形力を低下させることができる。 Therefore, by reducing the width of the upper electrode 15 to 1/3 or less of the width of the piezoelectric body 14, it is possible to prevent the occurrence of cracks in the piezoelectric body 14 at the edge portion of the first fluid resistance portion 71, and to prevent the occurrence of cracks in the piezoelectric body 14. It is possible to reduce the deformation force while ensuring the rigidity of itself.

次に、本発明の第5実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図7を参照して説明する。図7は同ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の断面説明図である。 Next, the liquid discharge head according to the fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 7. FIG. 7 is a cross-sectional explanatory view of a portion of the head corresponding to one individual liquid chamber.

本実施形態では、第1流体抵抗部71に対向する領域に共通電極となる下部電極13を設けていない。 In the present embodiment, the lower electrode 13 serving as a common electrode is not provided in the region facing the first fluid resistance portion 71.

これにより、圧電体14上に上部電極15が形成されていても、第1流体抵抗部71に対向する圧電体14の領域は変位しないので、第1流体抵抗部71のエッジ部での圧電体14のクラックの発生を防止することができる。 As a result, even if the upper electrode 15 is formed on the piezoelectric body 14, the region of the piezoelectric body 14 facing the first fluid resistance portion 71 is not displaced, so that the piezoelectric body at the edge portion of the first fluid resistance portion 71 is formed. It is possible to prevent the occurrence of 14 cracks.

次に、本発明の第6実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図8を参照して説明する。図8は同ヘッドの1つの個別液室に対応する部分の断面説明図である。 Next, the liquid discharge head according to the sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a cross-sectional explanatory view of a portion of the head corresponding to one individual liquid chamber.

本実施形態では、第1流体抵抗部71に対向する領域では、下部電極13を個別液室6側及び流体抵抗間流路73側から分離した島状のフローティング電極層13aとしている。 In the present embodiment, in the region facing the first fluid resistance portion 71, the lower electrode 13 is an island-shaped floating electrode layer 13a separated from the individual liquid chamber 6 side and the fluid resistance flow path 73 side.

これにより、上部電極15に電圧が印加されても圧電体14に電界が発生しないため、第1流体抵抗部71に対向する領域では圧電体14は変位せず、クラックの発生を防止できる。 As a result, even if a voltage is applied to the upper electrode 15, an electric field is not generated in the piezoelectric body 14, so that the piezoelectric body 14 does not displace in the region facing the first fluid resistance portion 71, and the generation of cracks can be prevented.

また、下部電極13は、圧電体14の配向制御のために必要な層であり、島状にフローティング電極層13aを形成することで、その部分の圧電体14を<100>配向に制御することができ、圧電体の面内均一性を確保しやすくなる Further, the lower electrode 13 is a layer necessary for controlling the orientation of the piezoelectric body 14, and by forming the floating electrode layer 13a in an island shape, the piezoelectric body 14 at that portion is controlled to have a <100> orientation. And it becomes easier to ensure the in-plane uniformity of the piezoelectric material.

次に、本発明の第7実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図9及び図10を参照して説明する。図9は同ヘッドのノズル配列方向と直交する方向に沿う断面説明図、図10は同じく1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。 Next, the liquid discharge head according to the seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 9 and 10. FIG. 9 is a cross-sectional explanatory view along a direction orthogonal to the nozzle arrangement direction of the head, and FIG. 10 is a plan view of a portion corresponding to one individual liquid chamber.

本実施形態では、保持基板50の開口部51と流路板2との間に介在する振動板部材3及び上部電極15を形成する電極層の部分で第2流体抵抗部72としている。つまり、第1流体抵抗部71と第2流体抵抗部72とは異なる平面に配置している。 In the present embodiment, the second fluid resistance portion 72 is a portion of the electrode layer forming the diaphragm member 3 and the upper electrode 15 interposed between the opening 51 of the holding substrate 50 and the flow path plate 2. That is, the first fluid resistance portion 71 and the second fluid resistance portion 72 are arranged on different planes.

このように構成しても、流体抵抗間流路73に対向する第2アクチュエータ12が第1アクチュエータ11と共に駆動されて、簡単な構成で共通流路10への圧力伝搬を抑制するによるクロストークを低減することができる。 Even with this configuration, the second actuator 12 facing the fluid resistance flow path 73 is driven together with the first actuator 11, and crosstalk is achieved by suppressing pressure propagation to the common flow path 10 with a simple configuration. Can be reduced.

次に、本発明の第8実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図11及び図12を参照して説明する。図11は同ヘッドのノズル配列方向と直交する方向に沿う断面説明図、図12は同じく1つの個別液室に対応する部分の平面説明図である。 Next, the liquid discharge head according to the eighth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 11 and 12. FIG. 11 is a cross-sectional explanatory view along a direction orthogonal to the nozzle arrangement direction of the head, and FIG. 12 is a plan view of a portion corresponding to one individual liquid chamber.

本実施形態は、フロースルー型ヘッド(個別液室循環型ヘッド)に適用した実施形態である。 This embodiment is an embodiment applied to a flow-through type head (individual liquid chamber circulation type head).

流路板2は、第1実施形態と同様に、ノズル4が通じる個別液室6と、個別液室6に通じる供給側第1流体抵抗部71Aと、供給側第1流体抵抗部71Aに通じる供給側第2流体抵抗部72Aとを形成している。また、流路板2は、供給側第1流体抵抗部71Aと供給側第2流体抵抗部72Aとの間に介在し、供給側第1流体抵抗部71A及び供給側第2流体抵抗部72Aよりも流体抵抗が低い供給側流体抵抗間流路73Aを形成している。また、流路板2は、供給側第2流体抵抗部72Aに通じる液導入部8Aを形成している。 Similar to the first embodiment, the flow path plate 2 communicates with the individual liquid chamber 6 through which the nozzle 4 communicates, the supply-side first fluid resistance portion 71A communicating with the individual liquid chamber 6, and the supply-side first fluid resistance portion 71A. It forms a supply-side second fluid resistance portion 72A. Further, the flow path plate 2 is interposed between the supply side first fluid resistance portion 71A and the supply side second fluid resistance portion 72A, and is from the supply side first fluid resistance portion 71A and the supply side second fluid resistance portion 72A. Also forms a flow path 73A between supply side fluid resistances having low fluid resistance. Further, the flow path plate 2 forms a liquid introduction portion 8A that leads to the second fluid resistance portion 72A on the supply side.

また、流路板2は、個別液室6に通じる回収側第1流体抵抗部71Bと、回収側第1流体抵抗部71Bに通じる回収側第2流体抵抗部72Bとを形成している。また、流路板2は、回収側第1流体抵抗部71Bと回収側第2流体抵抗部72Bとの間に介在し、回収側第1流体抵抗部71B及び回収側第2流体抵抗部72Bよりも流体抵抗が低い回収側流体抵抗間流路73Bを形成している。また、流路板2は、回収側第2流体抵抗部72Bに通じる液導出部8Bを形成している。 Further, the flow path plate 2 forms a recovery-side first fluid resistance section 71B leading to the individual liquid chamber 6 and a recovery-side second fluid resistance section 72B leading to the recovery-side first fluid resistance section 71B. Further, the flow path plate 2 is interposed between the recovery side first fluid resistance section 71B and the recovery side second fluid resistance section 72B, and is from the recovery side first fluid resistance section 71B and the recovery side second fluid resistance section 72B. Also forms a flow path 73B between the recovery side fluid resistances having a low fluid resistance. Further, the flow path plate 2 forms a liquid lead-out portion 8B that leads to the second fluid resistance portion 72B on the recovery side.

振動板部材3は、液導入部8Aに通じる開口9A、液導出部8Bが通じる開口9Bが設けられている。 The diaphragm member 3 is provided with an opening 9A through which the liquid introduction portion 8A is communicated and an opening 9B through which the liquid outlet portion 8B is communicated.

第1アクチュエータ11は、前記第1実施形態と同様に、振動領域30側から共通電極となる下部電極13、圧電体14及び個別電極となる上部電極15を順次積層形成して構成している。 Similar to the first embodiment, the first actuator 11 is configured by sequentially laminating and forming a lower electrode 13 as a common electrode, a piezoelectric body 14 and an upper electrode 15 as individual electrodes from the vibration region 30 side.

供給側第2アクチュエータ12Aは、供給側流体抵抗間流路73Aに対向して設けられ、回収側第2アクチュエータ12Bは、回収側流体抵抗間流路73Bに対向して設けられている。 The supply-side second actuator 12A is provided facing the supply-side fluid resistance flow path 73A, and the recovery-side second actuator 12B is provided facing the recovery-side fluid resistance flow path 73B.

第2アクチュエータ12A、12Bは、いずれも、変形可能な領域31側から共通電極となる下部電極13、圧電体14及び個別電極となる上部電極15を順次積層形成して構成している。 Each of the second actuators 12A and 12B is configured by sequentially laminating and forming a lower electrode 13 as a common electrode, a piezoelectric body 14 and an upper electrode 15 as individual electrodes from the deformable region 31 side.

ここで、第1アクチュエータ11と第2アクチュエータ12A、12Bは、共通の下部電極13、共通の圧電体14及び電気的に接続された個別電極である共通の上部電極15を有している。つまり、個別液室6を加圧する第1アクチュエータ11を構成する圧電体14及び上部電極15を,供給側流体抵抗間流路73Aに対向する位置まで延伸し、回収側流体抵抗間流路73Bに対向する位置まで延伸している。 Here, the first actuator 11 and the second actuators 12A and 12B have a common lower electrode 13, a common piezoelectric body 14, and a common upper electrode 15 which is an electrically connected individual electrode. That is, the piezoelectric body 14 and the upper electrode 15 constituting the first actuator 11 that pressurizes the individual liquid chamber 6 are extended to a position facing the supply side fluid resistance flow path 73A, and become the recovery side fluid resistance flow path 73B. It extends to the opposite position.

保持基板50には、供給側共通流路10と1又は2以上の開口9Aとの間に介する開口部51Aを形成し、回収側共通流路150と1又は2以上の開口9Bとの間に介する開口部51Bを形成している。 In the holding substrate 50, an opening 51A is formed between the supply-side common flow path 10 and one or more openings 9A, and between the recovery-side common flow path 150 and one or more openings 9B. It forms an opening 51B through it.

共通流路部材80は、各個別液室6に液体を供給する供給側共通流路10と各個別液室6からの液体を回収する回収側共通流路150とを形成する。 The common flow path member 80 forms a supply-side common flow path 10 for supplying liquid to each individual liquid chamber 6 and a recovery-side common flow path 150 for collecting liquid from each individual liquid chamber 6.

本実施形態に係る循環型ヘッドでは、第1アクチュエータ11を駆動してノズル4から液体を吐出させるとき、ノズル4から吐出されない液体はノズル4を通過して回収側第1流体抵抗部71B、回収側流体抵抗間流路73B、回収側第2流体抵抗部72B、液導出部8B、開口9B、開口部51Bを経て回収側共通流路150に戻され、回収側共通流路150から外部の循環経路を通じて供給側共通流路10に再度供給される。 In the circulation type head according to the present embodiment, when the first actuator 11 is driven to discharge the liquid from the nozzle 4, the liquid not discharged from the nozzle 4 passes through the nozzle 4 and is collected by the first fluid resistance portion 71B on the recovery side. It is returned to the recovery side common flow path 150 via the side fluid resistance flow path 73B, the recovery side second fluid resistance section 72B, the liquid outlet section 8B, the opening 9B, and the opening 51B, and is circulated externally from the recovery side common flow path 150. It is supplied again to the common flow path 10 on the supply side through the path.

ここで、第1アクチュエータ11を駆動してノズル4から液体を吐出するとき、供給側第2アクチュエータ12A及び回収側第2アクチュエータ12Bも共に変位する。 Here, when the first actuator 11 is driven to discharge the liquid from the nozzle 4, the supply side second actuator 12A and the recovery side second actuator 12B are also displaced.

これにより、供給側共通流路10への圧力伝搬を抑制するによって供給側のクロストークを低減することができるとともに、回収側共通流路150への圧力伝搬を抑制することによって回収側のクロストークも低減することができる。 As a result, crosstalk on the supply side can be reduced by suppressing pressure propagation to the common flow path 10 on the supply side, and crosstalk on the recovery side can be reduced by suppressing pressure propagation to the common flow path 150 on the recovery side. Can also be reduced.

次に、本発明の第9実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図13及び図14を参照して説明する。図13は同ヘッドの要部平面説明図、図14は図13の個別液室部分の断面説明図である。なお、図13においては、圧電体については、図を見やすくするために面塗を省略している。 Next, the liquid discharge head according to the ninth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 13 and 14. FIG. 13 is an explanatory plan view of a main part of the head, and FIG. 14 is a cross-sectional explanatory view of an individual liquid chamber portion of FIG. In addition, in FIG. 13, the surface coating is omitted for the piezoelectric body in order to make the figure easier to see.

本実施形態では、個別液室6に対向する圧電体14に開口14aを設けて、個別液室6の周縁部に圧電体14及び共通電極となる下部電極13、個別電極となる上部電極15で構成される環状の第1アクチュエータ11を配置している。 In the present embodiment, an opening 14a is provided in the piezoelectric body 14 facing the individual liquid chamber 6, and the piezoelectric body 14, the lower electrode 13 serving as a common electrode, and the upper electrode 15 serving as individual electrodes are provided on the peripheral edge of the individual liquid chamber 6. The annular first actuator 11 to be configured is arranged.

そして、個別液室6に通じる第1流体抵抗部71、第1流体抵抗部71に通じる流体抵抗間流路73、流体抵抗間流路73に通じる第2流体抵抗部72をそれぞれ配置している。 A first fluid resistance section 71 leading to the individual liquid chamber 6, a fluid resistance flow path 73 leading to the first fluid resistance section 71, and a second fluid resistance section 72 leading to the fluid resistance flow path 73 are arranged. ..

流体抵抗間流路73に対応する第2アクチュエータ12は、第1アクチュエータ11と共通の圧電体14及び下部電極13と、個別電極となる上部電極115とで構成し、上部電極115と上部電極15は配線116によって電気的に接続している。 The second actuator 12 corresponding to the flow path between fluid resistances 73 is composed of a piezoelectric body 14 and a lower electrode 13 common to the first actuator 11, and an upper electrode 115 as an individual electrode, and the upper electrode 115 and the upper electrode 15 Is electrically connected by wiring 116.

これにより、個別電極は、第1アクチュエータ11と第2アクチュエータ12とで共通ではないが、第1アクチュエータ11を駆動したときに第2アクチュエータ12も駆動されて、流体抵抗間流路73の壁面をなす振動領域が変位する。 As a result, although the individual electrodes are not common to the first actuator 11 and the second actuator 12, the second actuator 12 is also driven when the first actuator 11 is driven, and the wall surface of the fluid resistance flow path 73 is driven. The vibration region that forms is displaced.

したがって、前記第1実施形態と同様に、簡単な構成で共通流路への圧力伝搬を抑制し、共通流路によるクロストークを低減することができる。 Therefore, as in the first embodiment, pressure propagation to the common flow path can be suppressed and crosstalk due to the common flow path can be reduced with a simple configuration.

なお、上記各実施形態においては、下部電極を共通電極とし、上部電極を個別電極とする例で説明しているが、下部電極を個別電極とし、上部電極を共通電極とする構成とすることもできる。 In each of the above embodiments, the lower electrode is used as a common electrode and the upper electrode is used as an individual electrode. However, the lower electrode may be used as an individual electrode and the upper electrode may be used as a common electrode. can.

次に、本発明に係る液体を吐出する装置の一例について図15及び図16を参照して説明する。図15は同装置の要部平面説明図、図16は同装置の要部側面説明図である。 Next, an example of the device for discharging the liquid according to the present invention will be described with reference to FIGS. 15 and 16. FIG. 15 is an explanatory plan view of a main part of the device, and FIG. 16 is an explanatory view of a side surface of the main part of the device.

この装置は、シリアル型装置であり、主走査移動機構493によって、キャリッジ403は主走査方向に往復移動する。主走査移動機構493は、ガイド部材401、主走査モータ405、タイミングベルト408等を含む。ガイド部材401は、左右の側板491A、491Bに架け渡されてキャリッジ403を移動可能に保持している。そして、主走査モータ405によって、駆動プーリ406と従動プーリ407間に架け渡したタイミングベルト408を介して、キャリッジ403は主走査方向に往復移動される。 This device is a serial type device, and the carriage 403 is reciprocated in the main scanning direction by the main scanning moving mechanism 493. The main scanning movement mechanism 493 includes a guide member 401, a main scanning motor 405, a timing belt 408, and the like. The guide member 401 is bridged over the left and right side plates 491A and 491B to movably hold the carriage 403. Then, the carriage 403 is reciprocated in the main scanning direction by the main scanning motor 405 via the timing belt 408 bridged between the drive pulley 406 and the driven pulley 407.

このキャリッジ403には、本発明に係る液体吐出ヘッド404及びヘッドタンク441を一体にした液体吐出ユニット440を搭載している。液体吐出ユニット440の液体吐出ヘッド404は、例えば、イエロー(Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)、ブラック(K)の各色の液体を吐出する。また、液体吐出ヘッド404は、複数のノズルからなるノズル列を主走査方向と直交する副走査方向に配置し、吐出方向を下方に向けて装着している。 The carriage 403 is equipped with a liquid discharge unit 440 in which the liquid discharge head 404 and the head tank 441 according to the present invention are integrated. The liquid discharge head 404 of the liquid discharge unit 440 discharges, for example, liquids of each color of yellow (Y), cyan (C), magenta (M), and black (K). Further, the liquid discharge head 404 is mounted by arranging a nozzle row composed of a plurality of nozzles in a sub-scanning direction orthogonal to the main scanning direction and facing the discharge direction downward.

液体吐出ヘッド404の外部に貯留されている液体を液体吐出ヘッド404に供給するための供給機構494により、ヘッドタンク441には、液体カートリッジ450に貯留されている液体が供給される。 The liquid stored in the liquid cartridge 450 is supplied to the head tank 441 by the supply mechanism 494 for supplying the liquid stored outside the liquid discharge head 404 to the liquid discharge head 404.

供給機構494は、液体カートリッジ450を装着する充填部であるカートリッジホルダ451、チューブ456、送液ポンプを含む送液ユニット452等で構成される。液体カートリッジ450はカートリッジホルダ451に着脱可能に装着される。ヘッドタンク441には、チューブ456を介して送液ユニット452によって、液体カートリッジ450から液体が送液される。 The supply mechanism 494 includes a cartridge holder 451 which is a filling part for mounting the liquid cartridge 450, a tube 456, a liquid feeding unit 452 including a liquid feeding pump, and the like. The liquid cartridge 450 is detachably attached to the cartridge holder 451. Liquid is delivered from the liquid cartridge 450 to the head tank 441 by the liquid feeding unit 452 via the tube 456.

この装置は、用紙410を搬送するための搬送機構495を備えている。搬送機構495は、搬送手段である搬送ベルト412、搬送ベルト412を駆動するための副走査モータ416を含む。 This device includes a transport mechanism 495 for transporting the paper 410. The transport mechanism 495 includes a transport belt 412, which is a transport means, and a sub-scanning motor 416 for driving the transport belt 412.

搬送ベルト412は用紙410を吸着して液体吐出ヘッド404に対向する位置で搬送する。この搬送ベルト412は、無端状ベルトであり、搬送ローラ413と、テンションローラ414との間に掛け渡されている。吸着は静電吸着、あるいは、エアー吸引などで行うことができる。 The transport belt 412 attracts the paper 410 and transports it at a position facing the liquid discharge head 404. The transport belt 412 is an endless belt, and is hung between the transport roller 413 and the tension roller 414. Adsorption can be performed by electrostatic adsorption, air suction, or the like.

そして、搬送ベルト412は、副走査モータ416によってタイミングベルト417及びタイミングプーリ418を介して搬送ローラ413が回転駆動されることによって、副走査方向に周回移動する。 Then, the transport belt 412 orbits in the sub-scanning direction by rotationally driving the transport roller 413 via the timing belt 417 and the timing pulley 418 by the sub-scanning motor 416.

さらに、キャリッジ403の主走査方向の一方側には搬送ベルト412の側方に液体吐出ヘッド404の維持回復を行う維持回復機構420が配置されている。 Further, on one side of the carriage 403 in the main scanning direction, a maintenance / recovery mechanism 420 for maintaining / recovering the liquid discharge head 404 is arranged on the side of the transport belt 412.

維持回復機構420は、例えば液体吐出ヘッド404のノズル面(ノズルが形成された面)をキャッピングするキャップ部材421、ノズル面を払拭するワイパ部材422などで構成されている。 The maintenance / recovery mechanism 420 is composed of, for example, a cap member 421 that caps the nozzle surface (the surface on which the nozzle is formed) of the liquid discharge head 404, a wiper member 422 that wipes the nozzle surface, and the like.

主走査移動機構493、供給機構494、維持回復機構420、搬送機構495は、側板491A,491B、背板491Cを含む筐体に取り付けられている。 The main scanning movement mechanism 493, the supply mechanism 494, the maintenance / recovery mechanism 420, and the transport mechanism 495 are attached to a housing including the side plates 491A and 491B and the back plate 491C.

このように構成したこの装置においては、用紙410が搬送ベルト412上に給紙されて吸着され、搬送ベルト412の周回移動によって用紙410が副走査方向に搬送される。 In this apparatus configured in this way, the paper 410 is fed onto the transport belt 412 and sucked, and the paper 410 is conveyed in the sub-scanning direction by the circumferential movement of the conveyor belt 412.

そこで、キャリッジ403を主走査方向に移動させながら画像信号に応じて液体吐出ヘッド404を駆動することにより、停止している用紙410に液体を吐出して画像を形成
する。
Therefore, by driving the liquid ejection head 404 in response to the image signal while moving the carriage 403 in the main scanning direction, the liquid is ejected onto the stopped paper 410 to form an image.

このように、この装置では、本発明に係る液体吐出ヘッドを備えているので、高画質画像を安定して形成することができる。 As described above, since this device includes the liquid discharge head according to the present invention, it is possible to stably form a high-quality image.

次に、本発明に係る液体吐出ユニットの他の例について図17を参照して説明する。図17は同ユニットの要部平面説明図である。 Next, another example of the liquid discharge unit according to the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 17 is an explanatory plan view of a main part of the unit.

この液体吐出ユニットは、前記液体を吐出する装置を構成している部材のうち、側板491A、491B及び背板491Cで構成される筐体部分と、主走査移動機構493と、キャリッジ403と、液体吐出ヘッド404で構成されている。 This liquid discharge unit includes a housing portion composed of side plates 491A, 491B and a back plate 491C, a main scanning movement mechanism 493, a carriage 403, and a liquid among the members constituting the device for discharging the liquid. It is composed of a discharge head 404.

なお、この液体吐出ユニットの例えば側板491Bに、前述した維持回復機構420、及び供給機構494の少なくともいずれかを更に取り付けた液体吐出ユニットを構成することもできる。 It should be noted that a liquid discharge unit may be configured in which at least one of the above-mentioned maintenance / recovery mechanism 420 and the supply mechanism 494 is further attached to, for example, the side plate 491B of the liquid discharge unit.

次に、本発明に係る液体吐出ユニットの更に他の例について図18を参照して説明する。図18は同ユニットの正面説明図である。 Next, still another example of the liquid discharge unit according to the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 18 is a front explanatory view of the unit.

この液体吐出ユニットは、液体供給部材である流路部品444が取付けられた液体吐出ヘッド404と、流路部品444に接続されたチューブ456で構成されている。 This liquid discharge unit includes a liquid discharge head 404 to which a flow path component 444, which is a liquid supply member, is attached, and a tube 456 connected to the flow path component 444.

なお、流路部品444はカバー442の内部に配置されている。流路部品444に代えてヘッドタンク441を含むこともできる。また、流路部品444の上部には液体吐出ヘッド404と電気的接続を行うコネクタ443が設けられている。 The flow path component 444 is arranged inside the cover 442. A head tank 441 may be included instead of the flow path component 444. Further, a connector 443 that electrically connects to the liquid discharge head 404 is provided on the upper part of the flow path component 444.

本願において、吐出される液体は、ヘッドから吐出可能な粘度や表面張力を有するものであればよく、特に限定されないが、常温、常圧下において、または加熱、冷却により粘度が30mPa・s以下となるものであることが好ましい。より具体的には、水や有機溶媒等の溶媒、染料や顔料等の着色剤、重合性化合物、樹脂、界面活性剤等の機能性付与材料、DNA、アミノ酸やたんぱく質、カルシウム等の生体適合材料、天然色素等の可食材料、などを含む溶液、懸濁液、エマルジョンなどであり、これらは例えば、インクジェット用インク、表面処理液、電子素子や発光素子の構成要素や電子回路レジストパターンの形成用液、3次元造形用材料液等の用途で用いることができる。 In the present application, the liquid to be discharged may have a viscosity and surface tension that can be discharged from the head, and is not particularly limited, but the viscosity becomes 30 mPa · s or less at room temperature, under normal pressure, or by heating or cooling. It is preferable that it is a thing. More specifically, solvents such as water and organic solvents, colorants such as dyes and pigments, polymerizable compounds, resins, functionalizing materials such as surfactants, biocompatible materials such as DNA, amino acids and proteins, and calcium. , Solvents, suspensions, emulsions, etc. containing edible materials such as natural pigments, such as inks for inkjets, surface treatment liquids, components of electronic and light emitting elements, and formation of electronic circuit resist patterns. It can be used in applications such as liquids and material liquids for three-dimensional modeling.

液体を吐出するエネルギー発生源として、圧電アクチュエータ(積層型圧電素子及び薄膜型圧電素子)、発熱抵抗体などの電気熱変換素子を用いるサーマルアクチュエータ、振動板と対向電極からなる静電アクチュエータなどを使用するものが含まれる。 Piezoelectric actuators (laminated piezoelectric elements and thin-film piezoelectric elements), thermal actuators that use electric heat conversion elements such as heat-generating resistors, and electrostatic actuators that consist of a vibrating plate and counter electrodes are used as energy sources for discharging liquid. Includes what to do.

「液体吐出ユニット」は、液体吐出ヘッドに機能部品、機構が一体化したものであり、液体の吐出に関連する部品の集合体が含まれる。例えば、「液体吐出ユニット」は、ヘッドタンク、キャリッジ、供給機構、維持回復機構、主走査移動機構の構成の少なくとも一つを液体吐出ヘッドと組み合わせたものなどが含まれる。 The "liquid discharge unit" is a liquid discharge head integrated with functional parts and a mechanism, and includes a collection of parts related to liquid discharge. For example, the "liquid discharge unit" includes a head tank, a carriage, a supply mechanism, a maintenance / recovery mechanism, a main scanning movement mechanism in which at least one of the configurations is combined with a liquid discharge head, and the like.

ここで、一体化とは、例えば、液体吐出ヘッドと機能部品、機構が、締結、接着、係合などで互いに固定されているもの、一方が他方に対して移動可能に保持されているものを含む。また、液体吐出ヘッドと、機能部品、機構が互いに着脱可能に構成されていても良い。 Here, the term "integration" means, for example, a liquid discharge head and a functional component, a mechanism in which the mechanism is fixed to each other by fastening, bonding, engagement, etc., or one in which one is movably held with respect to the other. include. Further, the liquid discharge head, the functional component, and the mechanism may be configured to be detachable from each other.

例えば、液体吐出ユニットとして、液体吐出ヘッドとヘッドタンクが一体化されているものがある。また、チューブなどで互いに接続されて、液体吐出ヘッドとヘッドタンクが一体化されているものがある。ここで、これらの液体吐出ユニットのヘッドタンクと液体吐出ヘッドとの間にフィルタを含むユニットを追加することもできる。 For example, as a liquid discharge unit, there is a unit in which a liquid discharge head and a head tank are integrated. In some cases, the liquid discharge head and the head tank are integrated by being connected to each other by a tube or the like. Here, a unit including a filter can be added between the head tank of these liquid discharge units and the liquid discharge head.

また、液体吐出ユニットとして、液体吐出ヘッドとキャリッジが一体化されているものがある。 Further, as a liquid discharge unit, there is a unit in which a liquid discharge head and a carriage are integrated.

また、液体吐出ユニットとして、液体吐出ヘッドを走査移動機構の一部を構成するガイド部材に移動可能に保持させて、液体吐出ヘッドと走査移動機構が一体化されているものがある。また、液体吐出ヘッドとキャリッジと主走査移動機構が一体化されているものがある。 Further, there is a liquid discharge unit in which the liquid discharge head and the scanning movement mechanism are integrated by holding the liquid discharge head movably by a guide member constituting a part of the scanning movement mechanism. In some cases, the liquid discharge head, the carriage, and the main scanning movement mechanism are integrated.

また、液体吐出ユニットとして、液体吐出ヘッドが取り付けられたキャリッジに、維持回復機構の一部であるキャップ部材を固定させて、液体吐出ヘッドとキャリッジと維持回復機構が一体化されているものがある。 Further, as a liquid discharge unit, there is a carriage to which a liquid discharge head is attached, in which a cap member which is a part of the maintenance / recovery mechanism is fixed, and the liquid discharge head, the carriage, and the maintenance / recovery mechanism are integrated. ..

また、液体吐出ユニットとして、ヘッドタンク若しくは流路部品が取付けられた液体吐出ヘッドにチューブが接続されて、液体吐出ヘッドと供給機構が一体化されているものがある。このチューブを介して、液体貯留源の液体が液体吐出ヘッドに供給される。 Further, as a liquid discharge unit, there is a liquid discharge unit in which a tube is connected to a head tank or a liquid discharge head to which a flow path component is attached, and the liquid discharge head and a supply mechanism are integrated. The liquid of the liquid storage source is supplied to the liquid discharge head through this tube.

主走査移動機構は、ガイド部材単体も含むものとする。また、供給機構は、チューブ単体、装填部単体も含むものする。 The main scanning movement mechanism shall include a single guide member. Further, the supply mechanism includes a single tube and a single loading unit.

「液体を吐出する装置」には、液体吐出ヘッド又は液体吐出ユニットを備え、液体吐出ヘッドを駆動させて液体を吐出させる装置が含まれる。液体を吐出する装置には、液体が付着可能なものに対して液体を吐出することが可能な装置だけでなく、液体を 気中や液中に向けて吐出する装置も含まれる。 The "device for discharging a liquid" includes a device provided with a liquid discharge head or a liquid discharge unit and driving the liquid discharge head to discharge the liquid. The device for discharging a liquid includes not only a device capable of discharging a liquid to a device to which the liquid can adhere, but also a device for discharging the liquid into the air or into the liquid.

この「液体を吐出する装置」は、液体が付着可能なものの給送、搬送、排紙に係わる手段、その他、前処理装置、後処理装置なども含むことができる。 The "device for discharging the liquid" can also include means for feeding, transporting, and discharging paper to which the liquid can adhere, as well as a pretreatment device, a posttreatment device, and the like.

例えば、「液体を吐出する装置」として、インクを吐出させて用紙に画像を形成する装置である画像形成装置、立体造形物(三次元造形物)を造形するために、粉体を層状に形成した粉体層に造形液を吐出させる立体造形装置(三次元造形装置)がある。 For example, as a "device that ejects a liquid", an image forming device that is a device that ejects ink to form an image on paper, and a three-dimensional object (three-dimensional object) are formed in layers in order to form a three-dimensional object. There is a three-dimensional modeling device (three-dimensional modeling device) that discharges the modeling liquid into the powder layer.

また、「液体を吐出する装置」は、吐出された液体によって文字、図形等の有意な画像が可視化されるものに限定されるものではない。例えば、それ自体意味を持たないパターン等を形成するもの、三次元像を造形するものも含まれる。 Further, the "device for discharging a liquid" is not limited to a device in which a significant image such as characters and figures is visualized by the discharged liquid. For example, those that form patterns that have no meaning in themselves and those that form a three-dimensional image are also included.

上記「液体が付着可能なもの」とは、液体が少なくとも一時的に付着可能なものであって、付着して固着するもの、付着して浸透するものなどを意味する。具体例としては、用紙、記録紙、記録用紙、フィルム、布などの被記録媒体、電子基板、圧電素子などの電子部品、粉体層(粉末層)、臓器モデル、検査用セルなどの媒体であり、特に限定しない限り、液体が付着するすべてのものが含まれる。 The above-mentioned "thing to which a liquid can adhere" means a material to which a liquid can adhere at least temporarily, such as a material to which the liquid adheres and adheres, and a material to which the liquid adheres and permeates. Specific examples include paper, recording paper, recording paper, film, recorded media such as cloth, electronic substrates, electronic components such as piezoelectric elements, powder layers (powder layers), organ models, and media such as inspection cells. Yes, and includes everything to which the liquid adheres, unless otherwise specified.

上記「液体が付着可能なもの」の材質は、紙、糸、繊維、布帛、皮革、金属、プラスチック、ガラス、木材、セラミックスなど液体が一時的でも付着可能であればよい。 The material of the above-mentioned "material to which a liquid can adhere" may be paper, thread, fiber, cloth, leather, metal, plastic, glass, wood, ceramics or the like as long as the liquid can adhere even temporarily.

また、「液体を吐出する装置」は、液体吐出ヘッドと液体が付着可能なものとが相対的に移動する装置があるが、これに限定するものではない。具体例としては、液体吐出ヘッドを移動させるシリアル型装置、液体吐出ヘッドを移動させないライン型装置などが含まれる。 Further, the "device for discharging the liquid" includes, but is not limited to, a device in which the liquid discharge head and the device to which the liquid can adhere move relatively. Specific examples include a serial type device that moves the liquid discharge head, a line type device that does not move the liquid discharge head, and the like.

また、「液体を吐出する装置」としては、他にも、用紙の表面を改質するなどの目的で用紙の表面に処理液を塗布するために処理液を用紙に吐出する処理液塗布装置、原材料を溶液中に分散した組成液を、ノズルを介して噴射させて原材料の微粒子を造粒する噴射造粒装置などがある。 In addition, as a "device for ejecting a liquid", a treatment liquid coating device for ejecting a treatment liquid to the paper in order to apply the treatment liquid to the surface of the paper for the purpose of modifying the surface of the paper, etc. There is an injection granulator that granulates fine particles of the raw material by injecting a composition liquid in which the raw material is dispersed in the solution through a nozzle.

なお、本願の用語における、画像形成、記録、印字、印写、印刷、造形等はいずれも同義語とする。 In addition, in the term of this application, image formation, recording, printing, printing, printing, modeling, etc. are all synonymous.

1 ノズル板
2 流路板
3 振動板部材
4 ノズル
6 個別液室
10 共通液室(供給側共通液室)
11 第1アクチュエータ
12 第2アクチュエータ
50 保持基板
51 開口部
71 第1流体抵抗部
72 第2流体抵抗部
73 流体抵抗間流路
80 共通流路部材
100 液体吐出ヘッド
150 回収側共通液室
403 キャリッジ
404 液体吐出ヘッド
440 液体吐出ユニット
1 Nozzle plate 2 Flow plate 3 Vibration plate member 4 Nozzle 6 Individual liquid chamber 10 Common liquid chamber (supply side common liquid chamber)
11 1st actuator 12 2nd actuator 50 Holding board 51 Opening 71 1st fluid resistance part 72 2nd fluid resistance part 73 Flow path between fluid resistance 80 Common flow path member 100 Liquid discharge head 150 Recovery side common liquid chamber 403 Carriage 404 Liquid discharge head 440 Liquid discharge unit

Claims (13)

液体を吐出するノズルに通じる個別液室と、
前記個別液室内の前記液体を加圧する第1アクチュエータと、
前記個別液室に通じる第1流体抵抗部と、
前記第1流体抵抗部に通じる第2流体抵抗部と、
前記第1流体抵抗部と前記第2流体抵抗部との間に介在し、前記第1流体抵抗部及び前記第2流体抵抗部よりも流体抵抗が低い流体抵抗間流路と、
前記流体抵抗間流路を加圧する第2アクチュエータと、を有し、
前記第1アクチュエータ及び前記第2アクチュエータは、
共通の圧電体と、
電気的に接続された個別電極と、含み、
前記第1流体抵抗部の流体抵抗と前記第2流体抵抗部の流体抵抗はほぼ同じであり、
前記流体抵抗間流路の排除体積は、前記個別液室の排除体積以下である
ことを特徴とする液体吐出ヘッド。
An individual liquid chamber leading to a nozzle that discharges liquid,
A first actuator that pressurizes the liquid in the individual liquid chamber,
The first fluid resistance section leading to the individual liquid chamber and
A second fluid resistance section leading to the first fluid resistance section,
A flow path between fluid resistances, which is interposed between the first fluid resistance portion and the second fluid resistance portion and has a lower fluid resistance than the first fluid resistance portion and the second fluid resistance portion.
It has a second actuator that pressurizes the flow path between fluid resistances, and has.
The first actuator and the second actuator
With a common piezoelectric material,
With individually connected electrodes, including
The fluid resistance of the first fluid resistance section and the fluid resistance of the second fluid resistance section are almost the same.
A liquid discharge head characterized in that the exclusion volume of the flow path between fluid resistances is equal to or less than the exclusion volume of the individual liquid chambers.
前記第1流体抵抗部、前記流体抵抗間流路及び前記第2流体抵抗部は、
複数の前記個別液室に通じる供給側共通液室と前記個別液室との間に配置されている
ことを特徴とする請求項1に記載の液体吐出ヘッド。
The first fluid resistance portion, the flow path between the fluid resistances, and the second fluid resistance portion are
The liquid discharge head according to claim 1, wherein the liquid discharge head is arranged between the supply-side common liquid chamber leading to the plurality of individual liquid chambers and the individual liquid chambers.
前記第1流体抵抗部、前記流体抵抗間流路及び前記第2流体抵抗部は、
複数の前記個別液室に通じる回収側共通液室と前記個別液室との間に配置されている
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の液体吐出ヘッド。
The first fluid resistance portion, the flow path between the fluid resistances, and the second fluid resistance portion are
The liquid discharge head according to claim 1 or 2, wherein the liquid discharge head is arranged between the collection-side common liquid chamber leading to the plurality of individual liquid chambers and the individual liquid chambers.
液体を吐出するノズルに通じる個別液室と、
前記個別液室内の前記液体を加圧する第1アクチュエータと、
前記個別液室に通じる第1流体抵抗部と、
前記第1流体抵抗部に通じる第2流体抵抗部と、
前記第1流体抵抗部と前記第2流体抵抗部との間に介在し、前記第1流体抵抗部及び前記第2流体抵抗部よりも流体抵抗が低い流体抵抗間流路と、
前記流体抵抗間流路を加圧する第2アクチュエータと、を有し、
前記第1アクチュエータ及び前記第2アクチュエータは、
共通の圧電体と、
電気的に接続された個別電極と、含み
前記第2流体抵抗部の流体抵抗は前記第1流体抵抗部の流体抵抗よりも低く、
前記流体抵抗間流路の体積に対する排除体積の比は、前記個別液室の体積に対する排除体積の比よりも大きい
ことを特徴とする液体吐出ヘッド。
An individual liquid chamber leading to a nozzle that discharges liquid,
A first actuator that pressurizes the liquid in the individual liquid chamber,
The first fluid resistance section leading to the individual liquid chamber and
A second fluid resistance section leading to the first fluid resistance section,
A flow path between fluid resistances, which is interposed between the first fluid resistance portion and the second fluid resistance portion and has a lower fluid resistance than the first fluid resistance portion and the second fluid resistance portion.
It has a second actuator that pressurizes the flow path between fluid resistances, and has.
The first actuator and the second actuator
With a common piezoelectric material,
The fluid resistance of the electrically connected individual electrodes and the second fluid resistance section including the fluid resistance of the second fluid resistance section is lower than the fluid resistance of the first fluid resistance section.
A liquid discharge head characterized in that the ratio of the excluded volume to the volume of the flow path between fluid resistances is larger than the ratio of the excluded volume to the volume of the individual liquid chamber.
前記流体抵抗間流路に対向する前記圧電体の面積に対する前記個別電極の面積の割合に対し、前記個別液室に対向する前記圧電体の面積に対する前記個別電極の面積の割合が小さい
ことを特徴とする請求項4に記載の液体吐出ヘッド。
The feature is that the ratio of the area of the individual electrode to the area of the piezoelectric body facing the individual liquid chamber is small with respect to the ratio of the area of the individual electrode to the area of the piezoelectric body facing the flow path between the fluid resistances. The liquid discharge head according to claim 4.
前記個別電極は、前記個別液室に対向する領域から前記第1流体抵抗部を経て前記流体抵抗間流路に対向する位置まで延伸している
ことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の液体吐出ヘッド。
One of claims 1 to 5, wherein the individual electrode extends from a region facing the individual liquid chamber to a position facing the flow path between the fluid resistances via the first fluid resistance portion. The liquid discharge head described in.
記個別電極は前記第1流体抵抗部の流路に対向する領域に形成されている
ことを特徴とする請求項6に記載の液体吐出ヘッド。
The liquid discharge head according to claim 6, wherein the individual electrode is formed in a region facing the flow path of the first fluid resistance portion.
前記個別電極の幅は、前記第1流体抵抗部に対向する領域において、前記圧電体の幅の1/3以下である
ことを特徴とする請求項6に記載の液体吐出ヘッド。
The liquid discharge head according to claim 6, wherein the width of the individual electrode is 1/3 or less of the width of the piezoelectric body in the region facing the first fluid resistance portion.
記第1流体抵抗部は、記第2流体抵抗部と異なる平面に配置されている
ことを特徴とする請求項2に記載の液体吐出ヘッド。
The liquid discharge head according to claim 2, wherein the first fluid resistance portion is arranged on a plane different from that of the second fluid resistance portion.
前記第1流体抵抗部、前記流体抵抗間流路及び前記第2流体抵抗部は、 The first fluid resistance portion, the flow path between the fluid resistances, and the second fluid resistance portion are
複数の前記個別液室に通じる供給側共通液室と前記個別液室との間に配置され、 It is arranged between the supply-side common liquid chamber leading to the plurality of individual liquid chambers and the individual liquid chambers.
前記第1流体抵抗部は、前記第2流体抵抗部と異なる平面に配置されている The first fluid resistance portion is arranged on a plane different from that of the second fluid resistance portion.
ことを特徴とする請求項4に記載の液体吐出ヘッド。The liquid discharge head according to claim 4.
請求項1ないし10のいずれかに記載の液体吐出ヘッドを含むことを特徴とする液体吐出ユニット。 A liquid discharge unit comprising the liquid discharge head according to any one of claims 1 to 10 . 前記液体吐出ヘッドに供給する液体を貯留するヘッドタンク、前記液体吐出ヘッドを搭載するキャリッジ、前記液体吐出ヘッドに液体を供給する供給機構、前記液体吐出ヘッドの維持回復を行う維持回復機構、前記液体吐出ヘッドを主走査方向に移動させる主走査移動機構の少なくともいずれか一つと前記液体吐出ヘッドとを一体化した
ことを特徴とする請求項11に記載の液体吐出ユニット。
A head tank that stores the liquid to be supplied to the liquid discharge head, a carriage on which the liquid discharge head is mounted, a supply mechanism that supplies the liquid to the liquid discharge head, a maintenance / recovery mechanism that maintains and recovers the liquid discharge head, and the liquid. The liquid discharge unit according to claim 11 , wherein at least one of the main scanning moving mechanisms for moving the discharge head in the main scanning direction is integrated with the liquid discharge head.
請求項1ないし10のいずれかに記載の液体吐出ヘッド、請求項11若しくは12に記載の液体吐出ユニットを備えている
ことを特徴とする液体を吐出する装置。
A device for discharging a liquid, comprising the liquid discharge head according to any one of claims 1 to 10 and the liquid discharge unit according to claim 11 or 12 .
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