JPH023347A - 熱転写プリンタの記録濃度制御方法 - Google Patents

熱転写プリンタの記録濃度制御方法

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JPH023347A
JPH023347A JP15176888A JP15176888A JPH023347A JP H023347 A JPH023347 A JP H023347A JP 15176888 A JP15176888 A JP 15176888A JP 15176888 A JP15176888 A JP 15176888A JP H023347 A JPH023347 A JP H023347A
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雅樹 原田
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (イ)産業上の利用分野 本発明は昇華型のカラー熱転写プリンタの如く階調をも
った印写を行うプリンタの濃度制御方式(ロ)従来の技
術 昇華型の熱転写プリンタtこおいて、正確な階調で画像
を表現するために、特開昭62−152766号に示す
ように、階調データにより、通電パルス幅を制御するも
のがある。すなわち、イエロ、マゼンタ、シアンの6原
色の各々について、単色でサーマルヘッドへの印加エネ
ルギと印写濃度の関係を求め、これから各色の濃度階調
に対する印加エネルギーを制御するものである。
ところで、プリンタで表現可能な階調数よりも大きい階
調数の入力データをプリンタで印写するためには、プリ
ンタの階調数に入力データを変換して出力する必要があ
る。
例えば、256階調(8ビツト)の入力データを64階
調(6ビツト)で再現する際、入力データの4階調を1
階調に単純におとして、すなわち第1表に示すように下
位2ビツトをおとして再現している。
第   1   表 (ハ)発明が解決しようとする課題 しかしながら、上述のように、入力データの下位2ビツ
トをおとして、出力し、濃度階調を再現した場合、どう
しても、色の薄い部分(低階調部)の階調が荒く見える
という問題がある。これは、人間の目が、色の濃い部分
(高階調部)に比べて色の薄い部分がより敏感に濃度の
差を感じるためである。
本発面は上述した問題点番こ艦みなされたもので、低階
調部から高階調部まで滑らかな階調に見える印字濃度の
制御方法に関する。
に)課題を解決するための手段 本発明はn階調の記録が可能なプリンタに、m(n(m
)階調の入力データをn階調のデータに変換して出力し
て記録する記録濃度の制御方法であって、前記入力デー
タのn階調を階調類に所定の領域に分け、該領域毎に1
つの階調として出力する入力データの階調数の範囲を設
定すると共に、前記入力データの階調数の範囲を高階調
の領域より低階調の領域の方を小さくしたことを特徴と
する。
(ホ)作 用 本発明では、階調の多いデータの低階調部分は密にとり
、出力データに変換するので、低濃度部分においては滑
らかな濃度階調を得ることができる。また、高濃度部分
では濃度階調が荒くなるが、この荒さは入間の目ではほ
とんど識別できない。
(へ)実施例 以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。本
実施例では256階調(8ビツト)を64階調(6ビツ
ト)に変換し出力する場合につき説明する。
まず、再現可能な濃度範囲を、濃度の低い方から順にハ
イライト部(1)、ハイライト部(2)、中間部、シャ
ード部の4領域に分け、この領域に対応させて、256
階調の入力データを所定の4領域に分ける。この領域毎
に1つの階調として出力する入力データの階調数の範囲
を変える。
ハイライト部(1)では入力データ1階調に出力データ
1階調を対応させ、シャード部では入力データ8階調を
出力データ1階調に対応させる。第2表に入力データと
出力データの関係、第6表に各色の各領域における濃度
範囲とその出力データに対する入力データの階調数の範
囲を夫々示す。
第   2  表 第   3 表 第2表及び第6表に従い、256階調の入力データを6
4階調の出力データに変換し、プリンタで64階調の印
写記録を行えば、ハイライト部では滑らかな濃度階調が
得られる。一方、シャード部では、濃度階調が荒くなる
が、この部分は人間の目ではほとんど識別できない。従
って、本方法で入力データを変換することで、64階調
の階調再現により、256階調に匹敵する画質が得られ
る。
次に、本方法を用いた記録制御装置の一例を第1図ない
し第5図に従い説明する。
第1図は記録制御装置のブロック図である。00)はサ
ーマルヘッド部で、発熱体(11)と、そのドライバ回
路い、03)はシリアルの出力データが入力されるシフ
トレジスタ、(141はシフトレジスタ(13)からの
パラレル出力を一旦ラッチするラッチ回路である。
(3))は階調制御回路で、ラインバッファ(21)に
格納された1ライン分の濃淡情報(この場合6ビツト、
64階調)を、サーマルヘッドQOIへの63回の通電
動作に変え、64階調の表現を可能にしている。
田は階調データ変換制御回路で、パソコンなどの外部機
器より256階調(8ビツト)の濃淡データ(8ビット
/画素)を受は取り、これを階調制御回路(3))で表
現する64階m<6ビツト)のデータに変換し、ライン
バッファ(2旧こ転送する。この制御回路(イ))はマ
イクロプロセッサからなるCPU(31)で構成される
。このCPUC31)は階調制御回路シーケンサ(22
)の動作開始の指示と動作終了の監視を行う。(32)
(33)はI10ポート、(34)はCPU(31+の
動作プログラム、および前述した変換に対応した第5図
に示すテーブルが記録されているROMである。
次に、階調制御回路(3))およびCPU(311の動
作に基き、更に説明する。
階調制御回路(20)は階調カウンタ囚)、階調制御テ
ーブル(財)、パルス発生回路ニ)、ラインバッフy(
21)、コンパレータ(イ))とこれらの動作タイミン
グをつかさどる階調制御回路シーケンサ(22)から構
成される。
階調カウンタ□)は、1ラインの印写開始時に零にクリ
アされ、各階調に対応した通電パルスが印加されるごと
にカウントアツプされ、次に印加するパルスが何番目の
階調のものであるかを指示するカウンタである。階調制
御テーブル(財)は各階調ごとにサーマルヘッド00)
に印加する通電パルスの長さを指示するもので第6図に
示すように構成されている。この第6図ではDataの
1はパルスの長さで16μsecに対応しており、1階
調目の濃度を印写するためには255 X 16 (、
c+5ec)= 4゜08 (yI′1sec)2階調
目の濃度を印写するためには、それに加えてさらに56
X16=896μsec。
3階調目の濃度を印写するためには、さらに11X16
=176μsecの通電パルスを印加することを意味し
ている。パルス発生回路(5)は階調制御テーブル例か
ら与えられたデータに対応した長さのシングルショット
パルスを端子に加えられる信号に同期して発生する回路
である。ラインバッファ(21Jは1ライン分の濃淡情
報を格納するメモリ、コンパレータ□□□)はラインバ
ッフy(21)から読み出された濃淡情報と、現在の階
調レベルを比較して、そのドツトを印写するか否かの2
値情報に変換する。階調制御回路シーケンサ(支)は、
これらの動作タイミングをつかさどるコントローラで、
第2図にその動作をフローチャートで示す。CP U(
311よりラインプリントスタート信号を受けると、階
調カウンタをクリアしたのち、ラインバッフy(21)
の1ライン分のデータを読み出すことにより、1階調に
各ドツトを印写する/印写しないの情報をサーマルヘッ
ド(10)に書き込む。その後、ラッチ信号パルススタ
ート信号を出すことで、1階調目のデータを発熱させる
。この動作を以下66回繰り返して、1ラインの印写を
終了する。
CP U C11l)は、パソコンなどの外部機器より
送られてくる256階調(8ビット/画素)の濃淡情報
を、階調制御回路(3))に適した64階調(6ビツト
/画素)の情報に変換する。第4図はCPUC311の
動作を示すフローチャート、第5図は256階調から6
4階調に変換するための入力データに対応した出力デー
タの階調数を示すテーブルである。
まず、外部機器からI10ポート国を介してRAM (
35!にデータを書き込む。CP U (31)はRA
MQ’i+から読み出した入力データ(以下tab(d
ata〕という)を第5図のテーブルに対応して、64
階調のC−dataに変換し、ラインバッフy (2]
1に書き込む。1ライン分の256階調のtab(da
ta)を64階調のC−data4c変換し、書き込ん
だ後、階調制御回路シーケンサ(支)にラインプリント
スタート信号を出す。階調制御回路シーケンサ■はライ
ンプリントスタート信号に対応して、所定階調に対応す
る印写を開始する。そして、階調制御回路シーケンサ□
□□よりラインプリント終了信号が返送されるまで待機
し、終了信号が返送されると、−ライン分の記録を終了
する。
(ト)発明の詳細 な説明したように、本発明による記録濃度制御方法によ
れば、例えば入力された256階調のデータを低階調部
で密にとり、出力データである、例えば64階調に落と
しているため、低濃度部においては滑らかな濃度階調を
得ることができる。
一方、高濃度部分では逆に濃度階調が荒くなるわけだが
、この荒さは人間の目にはほとんど識別できない程度の
ものである。従って、64階調の階調再現により、12
8階調や256階調に匹敵するような画質を得ることが
可能になる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明が適用される記録装置のプロツり図、第
2図は、階調制御回路の動作を示すフローチャート、第
6図は階調制御テーブルを示す模式図、第4図は入力デ
ータを出力データに変換する動作を示すフローチャート
、第5図は変換テーブルを示す模式図である。 (+01・・・サーマルヘッド、■)・・・階調制御回
路、01)・・・ラインバッファ、(22)・・・階調
制御回路シーケンサ、■・・・階調データ変換制御回路
、(3])・・・CPU、(311)・・・ROM、(
ト)・・・RAM0

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)n階調の記録が可能なプリンタに、m(n<m)
    階調の入力データをn階調のデータに変換して出力して
    記録する記録濃度の制御方法であって、前記入力データ
    のn階調を階調順に所定の領域に分け、該領域毎に1つ
    の階調として出力する入力データの階調数の範囲を設定
    すると共に、前記入力データの階調数の範囲を高階調の
    領域より低階調の領域の方を小さくしたことを特徴とす
    る熱転写プリンタの記録濃度制御方法。
JP63151768A 1988-06-20 1988-06-20 熱転写プリンタの記録濃度制御方法 Expired - Fee Related JPH0780310B2 (ja)

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