WO1999009459A1 - Drucksystem und druckverfahren zum erzeugen einer farblich gemischten blattfolge - Google Patents

Drucksystem und druckverfahren zum erzeugen einer farblich gemischten blattfolge Download PDF

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WO1999009459A1
WO1999009459A1 PCT/EP1998/005111 EP9805111W WO9909459A1 WO 1999009459 A1 WO1999009459 A1 WO 1999009459A1 EP 9805111 W EP9805111 W EP 9805111W WO 9909459 A1 WO9909459 A1 WO 9909459A1
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Hans Manzer
Bernd Krempel
Manfred Lehmann
Rudolf Seeberger
Hans Hahn
Rüdiger SIEMENS
Wolfgang Schullerus
Andreas Berchtold
Peter Rumpel
Manfred Wiedemer
Gerhard LÖDERMANN
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Oce Printing Systems Gmbh
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    • G03G2215/00021Plural substantially independent image forming units in cooperation, e.g. for duplex, colour or high-speed simplex

Definitions

  • the invention relates to a printing or copying machine system for the performance-adapted creation of a predetermined sheet sequence of monochrome and / or color printed single sheets and a printing method for generating a monochrome and colored sheet sequence.
  • continuous paper is fed to a transfer printing point of a photoconductor cylinder, each of which has electrophotographic units on two surfaces for producing differently colored toner images.
  • the continuous paper is printed on the front with a first color, then the continuous paper is deflected and fed to a printing point opposite the transfer point on the same photoconductor cylinder and printed there with the back.
  • the object of the invention is to provide a multicolor printing or copier system with high printing performance, which is particularly suitable for mixed operation, and whose performance is based on the maximum printing performance in monochrome operation.
  • a black and white printer or a printer with a maximum of two colors (highlight color printer) with a digital full color printer can also be mixed
  • a higher-level control unit sends the pages to be printed specifically to the respective printing unit and ensures that the correct final page sequence is produced in a common paper output stream.
  • the control unit controls the printing units during the creation of the mixed print job as a function of the incoming data stream in such a way that both printing units operate in parallel, insofar as the sequence of the single sheets in the print job permits.
  • the aim of the control is to operate in parallel.
  • the monochrome (black and white) and the color information are assigned to the respective printing unit from an original data stream and organized in time.
  • the common paper path then leads the printed single sheets correctly sorted into a common storage (e.g. external, in the output tray of the faster monochrome printer, in the
  • Output tray of the color printer or in the form of a sheet / scale / or packet stream in one
  • one of the digital printing or digital copying machines with a printing function can also take over the collecting function through its internal paper path and / or generate additional printing information on the controlled sheet (for example color front, black back). White or any other combination).
  • the interfaces are designed in such a way that the printers or copiers can be used in accordance with the respective performance requirements of the operator.
  • the common paper path can contain a buffer function to smooth out different peaks in performance (eg a high sequence of monochrome or colored pages).
  • the buffer function can be implemented, for example, by means of a collecting compartment, from which the printed sheets can be output again individually or as a package, if necessary.
  • the paper path itself can also be used as a buffer due to its distance. Buffers in the form of paper loops are known for continuous paper processing printers. The system's productivity is increased by the buffer function.
  • the sheet stream generated by the color printer is, in a preferred embodiment, via a suitable interface, e.g. introduced into the output area of the monochrome or highlight color printer via a paper path coupling module.
  • the color-printed sheets are inserted in the correct sequence in the sheet stream printed by the monochrome or highlight color printer.
  • the monochrome or highlight color printer serves as a mixing device (merger).
  • the advantage of this embodiment is that the high-speed printing operation in the monochrome or highlight color printing unit is not impaired by the feeding of the full-color printed sheets.
  • the full-color printed sheets are stored in a buffer stocked.
  • the intermediate storage makes it possible to print the full-color pages in advance and then feed them into the sheet stream of the monochrome or highlight color printing unit. Despite a slower printing speed of the full-color printing unit compared to the monochrome or highlight color printing unit, the printing speed of the overall system remains high for mixed print jobs.
  • the intermediate storage can take place in the full-color printing unit or in the monochrome or highlight color printing unit, but preferably in a paper path coupling module connected between the printing units. This can be done via a stack of sheets of the sheets or via a corresponding buffer transport path that holds a certain number of single sheets.
  • the sheet stream generated by the color printer is transmitted via a suitable interface, e.g. via a paper path coupling module with a buffer, introduced into the input area of the monochrome or highlight color printer.
  • the full-color printed sheets are then passed within the monochrome or highlight color printer either past the transfer station and / or the fusing station, possibly several such stations, or printed there again in monochrome or two colors at high speed.
  • the full-color printed sheets are inserted into the sheet stream printed by the monochrome or highlight color printer.
  • the invention is in connection with a
  • FIG. 1 shows a schematic sectional illustration of an electrographic printing device system comprising a monochrome single-sheet high-performance printer and a single-sheet color printer which are coupled to one another via a paper path coupling module, the sheet-collecting device being arranged integrated in the monochrome single-sheet high-performance printer.
  • Fig. 2 is a schematic sectional view of a
  • FIG. 3 shows a schematic sectional illustration of a printing device system corresponding to FIG. 1, with a paper path coupling module containing a sheet buffer memory and a paper switch,
  • FIG. 4 shows a schematic sectional illustration of a printing device system corresponding to FIG. 1, with a paper path coupling module containing a sheet buffer memory and a common output path for the sheet sequence,
  • FIG. 5 shows a schematic sectional illustration of a printing device system corresponding to FIG. 1, the sheet collecting device being arranged integrated in the colored single sheet high-performance printer,
  • Fig. 6 is a schematic sectional view of an electrographic printing device system from a monochrome Endless high-performance printer with associated cutting device and a single-sheet color printer, which are coupled to one another via a paper path coupling module which has a common output path to the sheet collecting device,
  • FIG. 7 shows a schematic sectional illustration of a printing device system corresponding to FIG. 6, in which the paper path coupling module has a sheet buffer memory for the colored single sheets,
  • FIG. 8 shows a schematic sectional illustration of an electrographic printing device system comprising a monochrome continuous high-performance printer and an endless color printer with associated cutting devices, which are coupled to one another via a paper path coupling module which has a common output path and a sheet buffer memory for the colored single sheets,
  • Fig. 9 is a schematic sectional view of a
  • FIG. 10 shows a schematic block diagram of a control for the electrographic printing device system comprising two printing devices each having a data controller
  • FIG. 11 shows a schematic block diagram of a control for the electrographic printing device system comprising two printing devices with a common data controller
  • Fig. 12 is a schematic sectional view of an electrographic printing device system from a highlight color single sheet high performance printer and a single sheet full color printer, the paper transport routes on the Output side of the Highlight Color printing system are connected to each other,
  • Figure 13 is a schematic sectional view of an electrographic printing device system olor from a Highlight C Sheetfed high-performance printer and a single sheet full-color printer, the paper transport paths are connected on the input side of the highlight color printing system.
  • FIG. 14 shows an exemplary embodiment according to FIG. 13, which additionally contains a special transport path for record carriers past two print paths and
  • Fig. 15 is a simplified compared to Figure 14
  • Embodiment in which a monochrome printing system with only one recording color is provided instead of the highlight color printing system.
  • the term “monochrome printing unit” can mostly be understood as a printing unit that can only print a single color.
  • a printing unit that can print two colors is referred to as a so-called highlight printing unit.
  • highlight printing unit For the purposes of the invention, however, the following
  • Embodiments often be provided a monochrome printing unit instead of a highlight printing unit and vice versa.
  • a color printing unit is understood to mean a full color printing unit with which all primary colors can be produced. Such color printing units can be used as YMCK
  • Printing units can be constructed and have, for example, a yellow (Y), a magenta (M), a cyan (C) and a black (K) electographic transfer printing station. Corresponding full-color ink printing units or possibly an offset printing device could also be provided for this.
  • the printing or copying machine systems shown in FIGS. 1 to 9 for the performance-adapted creation of a predetermined sheet sequence from monochrome and / or color-printed single sheets in principle contain a digital monochrome working at a high printing speed of about 50, 100, 200, 400 pages per minute or more Printing unit 10 and a slower, digital color printing unit 11 with a usual printing speed of about 30, 50 or 100 pages per minute.
  • Both printing units are designed as independent, individually controllable units, either as modules or as independent printers. They each have a paper transport channel 12 or 13 with paper transport elements, the aggregates required for printing on the recording media 14 or 15, such as exposure device, developer station, fixing station etc., being arranged along these paper transport channels 12 or 13.
  • the digital electrographic printers 10 and 11 are constructed in the usual way. They can be designed as a single sheet printer or as a continuous printer with an associated cutting device or as digital copiers with a print data input.
  • a controllable paper path coupling module 16 is arranged between the printers 10, 11. It also contains one or more paper transport channels 17 with associated paper transport elements (rolls, etc.) which can be mechanically or functionally coupled to the paper transport channels 12, 13 of the printing units 10, 11, respectively .
  • the paper path coupling module 16 can be designed as an independent structural unit in the form of a module, or as a part integrated in one of the printing units 10, 11. In principle, that connects
  • Paper path coupling module 16 the paper transport channels 12 and 13 of the printing units 10, 11.
  • it takes the printed individual sheets from the paper channel of one printing unit (for example the color printer 11) and feeds them to the paper channel of the other printing unit (for example the monochrome printer 10) , where it works as a monochrome and color-mixed job in a common sheet collecting device 18 (stacker) can be stored ( Figures 1, 2, 3, 5), or else it accepts the printed single sheets from both printing units 10, 11 ( Figures 4, 6-9) and guides them with the intended sheet sequence to a common output path 19 ( Figures 4, 6-9).
  • a post-processing device for example a binding device or a sheet collecting device 18 in the form of a stacker, can be coupled to the output path 19.
  • a higher-level control unit shown in FIGS. 10 and 11 and explained in more detail below assigns the printing units 10, 11 the individual sheets to be printed, which are then collected as a job in the common sheet collecting device 18 or in the postprocessing device.
  • the monochrome and color information is separated from an original data stream from an external data source, assigned to the respective printing unit and organized in time. In this way, performance-adapted, time-saving and economical operation of the system can be achieved.
  • the aim is largely parallel operation of the printing units 10, 11.
  • the electrographic printing device system consists of the monochrome single-sheet high-performance printer 10 and the single-sheet color printer 11, which are coupled to one another via the paper path coupling module 16.
  • the paper path coupling module 16 takes over the color-printed individual sheets 15 from the color printing unit 11 and leads them to the paper channel 12 of the monochrome printing unit 10 in a time-organized manner.
  • the sheet collecting device 18 is arranged integrated in the monochrome single sheet high-performance printer and consists of two storage compartments there, which can each be used individually for mixed job creation. there one storage compartment can be used as temporary storage while the other is being filled.
  • the paper path coupling module 16 guides the colored printed single sheet
  • the sheet collecting device 18 is designed in accordance with FIG. 1.
  • the monochrome printing unit uses a contactless fixing method such as e.g. a flash fixation, a radiation fixation or a fixation with solvent (so-called cold fixation), because the pre-printed color page is then not adversely affected by the fixing process of the monochrome printing unit.
  • the paper path coupling module 16 contains a sheet buffer store 20 and a switchable paper switch 21 in the paper transport channel 17.
  • the sheet buffer store 20 is designed to be controllable and consists of a controllable single sheet storage container with associated transport elements for intermediate storage of the printed colored single sheets. Different power peaks of the printing units 10, 11 can be smoothed by the buffer function.
  • the colored single sheets are already created with the slow color printing unit 11 and temporarily stored in the sheet buffer memory 20 until they are in the correct sequence
  • Paper transport channel 12 of the monochrome printing unit 10 are supplied.
  • the buffer function can also be implemented, for example, by means of a collecting compartment, from which the printed sheets can be output again individually or in package form, if necessary.
  • the electromagnetically switchable paper switch 21 enables the colored single sheets to be fed in via the paper transport channel 12 either directly to the sheet collecting device 18 or for re-printing in an area in front of the electrographic printing unit 22.
  • the paper path coupling module 16 contains a sheet buffer memory 20 and a common output path 19.
  • the colored and monochrome single sheets are combined in the paper path coupling module 16 and output in the correct sequence via the output path 19.
  • a post-processing device can be coupled to the output path 19, e.g. in the form of a binding device.
  • the pressure device system of FIG. 5 corresponds in principle to that of FIG. 1. The difference is that
  • Sheet collecting device 18 is arranged integrated in the colored single sheet printer 11.
  • the electrographic printing device systems of FIGS. 6 and 7 contain, as monochrome printing units 10, a monochrome continuous high-performance printer with associated cutting device 23 for separating the strip-shaped recording medium in sheet form.
  • the paper path coupling modules 16 have a common output path 19. In FIG. 6, this is connected to an external sheet collecting device 29 in the form of a stacker. In the exemplary embodiment in FIG. 7, the paper path coupling module 16 additionally contains a sheet buffer memory 20. Otherwise, the function of the printing device systems corresponds to the exemplary embodiment in FIG. 4.
  • sheets which have been pre-printed in advance by the color printing unit 11 can be buffered . These sheets can then be fed into the sheet stream of the monochrome printer 10 in a precise time and position. In the post-processing stacker 29, the colored and the monochrome printed sheets are then filed in the order of the print job.
  • the monochrome printing unit 10 and the colored printing unit 11 can be designed as continuous printing units with associated cutting device 23.
  • the paper path coupling module 16 contains a sheet buffer memory 20 for the color pages and a common output path 19, in the example of FIG. 9 a common output path 19 which is coupled to a sheet collecting device 29.
  • the functions correspond to those of FIGS. 6 and 7.
  • a sheet collecting device 29 can of course be provided or a buffer memory 20 according to FIGS. 7 and 9.
  • Additional device to be arranged in addition to the color printing unit 11 and are connected to the paper path coupling module 16 via a separate paper transport channel. Sheets of the differently printed type are then stored in the insertion device, individually pulled off and inserted into the sheet stream of the connected printer in a precisely positioned manner.
  • the color printer 11 can alternatively be provided
  • Synchronous control devices such as those shown as block diagrams in FIGS. 10 and 11 are used to control the printing system.
  • both the monochrome printing unit 10 and the colored printing unit 11 have their own data controllers 24/1 and 24/2.
  • the control of the electrographic units 22/1 and 22/2 takes place via a conventional device control 25/1 or 25/2.
  • the basic structure of the data controller and device control is known for example from EP-Bl-0239845 (86P1149). Since both printing units 10 and 11 each have a data controller or a device controller, they can also be operated independently of one another as separate devices.
  • the two printing units 10 and 11 are coupled to one another according to the master-slave principle via a communication module on a device control level 26.
  • the faster monochrome printing unit 10 with its data controller 24/1 preferably takes over the master function. This principle is also generally described in EP-Bl-0239845.
  • the print server 27 in turn communicates with an external data source e.g. B. a PC, a data network or a host.
  • the paper path coupling module 16 is also coupled to the printing units 10 and 11 via control lines.
  • the function of the synchronous control device is as follows: The print data coming from the external source are separated in the job separator 28 of the print server 27 into monochrome and colored print job data, and a specific address or a characteristic feature is assigned to the sequence management of each print page. This data is then transmitted to the data controllers 24/1 and 24/2 of the respective printing units 10, 11. At the same time, the master printing unit, in this case the monochrome printing unit 10, is informed of the sequence of the printed pages as sequence data by the print server 27.
  • the master printer 10 now controls, via the communication module 26, the color printer 11 with the paper path coupling module 16 so that the latter supplies the printed color pages at the right time via the paper path coupling module 16 to the monochrome printed pages, specifically in connection with FIGS. 1 to 9 described way. It may be necessary for the color pages in the paper path coupling module 16 to be temporarily stored in the sheet buffer memory 20 or in the paper transport channel. This right time is taking into account the different
  • Printing speeds of the printing units 10, 11 and the sheet sequence of the job to be created are calculated with a corresponding microprocessor-controlled computing device, which can be part of the device control 25 or the data controller 24/1 or the job separator 28.
  • the synchronous control strives for parallel operation of the printing units. Does the job contain e.g. first 10 monochrome pages and then a color page, the printing units 10, 11 are operated in parallel and the color page is buffered until the 10th monochrome page has been created. The ink page is then fed to the sheet collecting device via the corresponding paper transport channel and the joint job is thus formed.
  • the monochrome printing unit 10 has a common data controller 24/3 for both printing units 10 and 11 on.
  • the job separator can also be integrated in it.
  • the print server 27 sends all print data to this data controller 24/3, which separates the job and in turn controls the color printing unit 11 analogously to the exemplary embodiment in FIG. 10.
  • Communication module 26 is also required in this constellation in order to ensure that the printed pages are combined correctly in the correct sequence.
  • a common data controller 24/3 for both printing units 10 and 11 can then because of the lower controller effort
  • FIG. 12 shows a printing system which corresponds in principle to the exemplary embodiment in FIG. 1.
  • the color printing unit 11 is connected to the output area of the printing unit 10 via the paper path coupling module 16. It can be a single-sheet color printing unit or an endless color printing unit with a downstream cutting device.
  • the printing unit 10 essentially consists of an input station 30, a printing station 38 and an output station 49. In the printing station 38 there are two transfer printing stations D1, D2, each printing monochrome. With this highlight color printing station, a large part of the print data supplied to it can be in a first color, e.g. Black, printed and selected data with a second color, e.g. Red to highlight these areas on the printed material. On the one hand, such a printing station is not capable of producing full-color printing, but on the other hand it can achieve a page yield that is essentially the same as that of a corresponding monochrome printing unit. To a highlight color printing station in an inventive
  • the print server or job separator is also able to control the printing system from the original print data stream of the network or host computer to recognize highlight color print data and to feed the highlight color printing unit 10.
  • the controller 25/1 of the highlight color printing unit 10 then feeds the associated data to the two transfer printing stations D1 and D2, the first transfer printing station D1, for example, data in black and the second transfer station D2 in red.
  • the printing unit 10 shown in FIG. 12 corresponds to the printer with two printing units known by the applicant, which is described in WO 98/18052 A1.
  • the content of this WO publication is hereby incorporated by reference into the present description.
  • the printing station 38 of the printing unit 10 is kept variable insofar as the two transfer printing stations D1, D2 are each interchangeable.
  • the printing station 38 can easily be converted from a highlight color printing station to a monochrome printing station that only prints in one color overall, for example by using both the
  • Transfer station Dl as well as transfer station D2 in the same color, e.g. Black, print.
  • This convertibility results in a large number of possible printing applications, so that overall a very flexible printing system is created.
  • a variety of operating modes can be performed with the printing station 38.
  • the first transfer printing path 35, a connecting channel 37 and a feed channel 39 form a first ring R1, which is assigned to the first transfer printing station DI.
  • a second transfer printing path 41, the discharge channel 40 and the connecting channel 37 form a second ring R2, which is assigned to the second transfer printing station D2.
  • the two rings R1 and R2 thus have a common path section, the connecting channel 37, and form an 8-way structure.
  • a plurality of storage compartments 36 for stacks of single sheets are arranged in the input station 30 in a manner known per se. They are each emptied via a common output path 33 and the sheets are transferred from this output path to the input path 31 of the printing station 38.
  • the input station can be designed as a module that can be mechanically coupled to the printing station 38. Sheets can also be fed from the outside via an input channel 32. This feed can either allow additional input stations to be fed or, as already shown in FIG. 2, feed from the sheet buffer memory 16 or directly from the color printing unit 11.
  • sheets are unilaterally, i.e. Simplex printed in that recording sheets are fed from an input path 31 of the printer via a switch Wl to the transfer printing path 35 of the first transfer printing station Dl for printing.
  • the sheets are then fixed in the fixing station F1 and fed via a switch W2 to a discharge channel 40, from there via the discharge channel 40 to the switch W4 and then into the discharge channel 43.
  • the printed sheets are then fed via the switch 44 directly to the storage compartments 18 or previously still turned at turning station 45.
  • the printed sheets can be made using a
  • Output switch 46 are fed to an output channel 48 through which the printed sheets are fed to further devices for post-processing, for example a binding device 51 or an external stacker.
  • the second transfer station D2 In this simplex operating mode with only one transfer station, the second transfer station D2 is not in operation. This operating mode can be used above all if there is a malfunction at the transfer printing station D2 or minor service interventions have to be carried out.
  • a second simplex operating mode can be carried out, in which the first transfer station D1 is out of operation and leaves from Working path 31 of the printer via switch W1, a feed channel 39, a switch W3 are fed to the transfer printing path 41 of the second transfer printing station D2 for printing. The printed sheets are then fixed in the second fixing station F2 and in turn fed to the output channel 43 via switch W4.
  • a third simplex mode with increased print speed almost twice as many sheets can be printed as in the first two simplex modes.
  • sheets are shot at approximately twice the speed from the input station 30 into the input path 31 and alternately fed directly from the switch W1 to the first transfer printing path 35 or the feed channel 39.
  • the sheets following one another in the input path 31 are then printed almost simultaneously in the two transfer printing stations D1 and D2 and are alternately fed to the output channel 43 on the switch W4 in the original order.
  • sheets are fed from the input path 31 via the first transfer printing path 35, the first transfer printing station D1, for printing in a first color, e.g. Black, fed. From there, the sheets are fed via a switch W2 to a connecting channel 37 and further via a switch W3 to the second transfer printing path 41. There, a sheet is transferred in a second color, e.g. Red, printed on the same side as in the transfer station Dl and then issued.
  • a first color e.g. Black
  • a first duplex mode sheets are fed from the input path 31 to the transfer station D1 for printing on the front side, then to a connecting channel 37 via switch W2 and to the second transfer path 41 via switch W3.
  • the sheet can be turned to switch W2 or switch W3, so that it is printed in the transfer path 41 of the second transfer station D2 on the back.
  • This Duplex mode is particularly suitable for monochrome printing of a sheet on the front and back.
  • sheets are fed from the input path 31 via the first transfer printing path 35 to the first transfer printing station D1 for printing on the front with the color black. From there, the sheets are fed to the second transfer printing path 41 via switch W2, connecting channel 37 and switch W3. There the sheets with the second one
  • Transfer station D2 also printed on the front, but with the second color red.
  • the sheets are then fed via switch W4 to the discharge channel 43, turned there and transported via switch W4 into the discharge channel 40. From there, the sheet is again fed to the connecting channel 37 via switch W2 and to the feed channel 39 via switch W3. From there, the sheet is fed again to the first transfer printing path 35 via switch W1 and printed on the back with the first transfer printing station D1. The sheet can then be transferred to the second transfer station D2 in the same manner as described above
  • the blade is turned in the area of the switch W4.
  • the blade can of course also be turned in turnout W2 or turnout W3.
  • the sheet printed in duplex from the transfer station D1 could be fed to the second transfer station D1 via the connecting channel 37 for duplex printing in the second color.
  • the sheet would have to be fed via switch W4 to the discharge channel 40 and again to the first printing path 41 with turning.
  • the sheet transports (stepper motors) in the feed channel 39 and in the discharge channel 40 can be driven in two opposite directions.
  • a reversible drive can also be provided in the connecting channel 37.
  • a monochrome duplex mode in which printing is carried out only with DI, sheets are in turn fed from the input path 31 via the first transfer printing path 35 to the DI.
  • the sheets are then fed via switch W2 to the connecting channel 37 and via switch W3 to the feed channel 39.
  • the sheet is turned over to switch W2 or switch W3, so that it is printed on the back when the first transfer printing path 35 is run through again.
  • the feed channel 39 thus acts not only as a feed channel in the fast simplex operation described above, but also as a duplex return channel in which the sheets from the end of the first transfer path 35, i.e. from switch W2 to the beginning of transfer path 35, i.e. to be transported back to the Soft Wl.
  • the reversible drives in the feed channel 39 are also necessary for this functionality.
  • Transfer printing station D1 the sheet is discharged via the discharge channel 40 to the discharge channel 43.
  • the second transfer station D2 is also capable of performing a duplex mode on its own without a sheet being printed by the transfer station D1.
  • the sheet is fed directly to the second transfer printing station D2 via feed channel 39.
  • the discharge duct 40 acts in an analogous manner to the feed duct 39 not only as a discharge duct for transfer printing station D1 but also as a duplex return duct for
  • Transfer station D2 the sheet from the end of the second transfer path 41, ie from switch W4 back to its entrance, c ⁇ c ⁇ to to P 1 P 1 c ⁇ o C ⁇ o Cn o C ⁇
  • P- Pt Pt 3 P er P DJ cn ⁇ 3 cn ⁇ . tr yQ 3 P- d rt ⁇ tr rt O 3 o o ⁇ ; rt ⁇ DJ ⁇ rt ⁇ : 3 d P DJ oon P 3 • O P- ⁇ w Pt tr P- ⁇ P 3 P s ⁇ P- .fc »S ⁇ 3 o er o tr Pt cn d ⁇ - 3 P- C ⁇ P
  • FIG. 13 shows the coupling of the color printer 11 via the coupling module 16 to the input station 30 of the monochrome highlight color printing unit 10. Sheets that have been printed by the color printing unit 11 are thereby fed into the printer 10 via the input channel 32 and then either selectively to switch W1
  • a special path 42 is provided, into which 50 sheets can be introduced via an input switch.
  • sheets that have been printed by the color printing unit 11 can optionally be passed past the two transfer printing stations D1 and D2 directly to the output station 49 or via soft Wl the printing station 38 for printing in exactly one color
  • FIG. 15 In a somewhat simplified exemplary embodiment according to FIG. 15 compared to FIG Transfer station D2 and its transfer printing path 41 are dispensed with.
  • the printing system 10 can then only be printed in monochrome in exactly one color with the transfer printing station D1, but has the duplex functionality in which sheets are fed again to the transfer printing station D1 on the output side.
  • the special path 42 can also be used advantageously because sheets coming from the color printing unit 11 do not have to be fed into the ring system R1 of the transfer printing station D1.
  • the remaining elements of the exemplary embodiments in FIGS. 12 to 14 can be adopted here.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Druck- oder Kopiergerätesystem zum performanceangepaßten Erstellen einer vorgegebenen Blattfolge aus monochrom und/oder farbig bedruckten Einzelblättern. Das Druck- oder Kopiergerätesystem enthält einen mit hoher Druckgeschwindigkeit arbeitenden digitalen Drucker (10), der monochrom oder in zwei Farben druckt sowie einen digitalen Farbdrucker (11), die über ein Papierweg-Koppelmodul (16) miteinander gekoppelt sind. Eine übergeordnete Steuereinheit weist den Druckwerken die zu druckenden Einzelblätter zu, die in einer gemeinsamen Blattsammeleinrichtung (18) gesammelt werden. Um eine geschwindigkeitsoptimierte Erstellung des Druckjobs zu ermöglichen, wird aus einem originären Datenstrom die monochrome und die Farbinformation dem jeweiligen Druckwerk zugewiesen und zeitlich organisiert.

Description

Drucksystem und Druckverfahren zum Erzeugen einer farblich gemischten Blattfolge
Die Erfindung betrifft ein Druck- oder Kopiergerätesystem zum performanceangepaßten Erstellen einer vorgegebenen Blattfolge von monochrom und /oder farbig bedruckten Einzelblättern sowie ein Druckverfahren zum Erzeugen einer monochromen und farbigen Blattfolge.
Bei elektrophotographischen Farbdruckern mit hoher Druckqualität wie sie z.B. aus der EP-A1-0 629 931 bekannt sind, besteht das Problem, daß sowohl bei monochromem Druckbetrieb als auch bei farbigem Druckbetrieb für die
Erstellung eines Druckblattes immer die gleiche Zeit benötigt wird. Das bedeutet, daß die sog. Performance, d.h. der Geschwindigkeitswirkungsgrad des Druckers sich am Vollfarbendruck orientiert. Wird ein derartiger Drucker im Mischbetrieb eingesetzt, so ist er für den meistens vorkommenden monochromen Druck zu langsam.
Beim elektrophotographischen Hochleistungsdruck mit 70 Seiten pro Minute oder mehr beinhalten die zu bearbeitenden Druckaufträge zum größten Teil monochrome Ausdrucke. Nur ein geringer Teil des Druckauftrags ist farbig. So kann es z.B. vorkommen, daß innerhalb eines Druckauftrags eine Vielzahl von schwarz-weißen Folgeblättern gedruckt wird und das dann, z.B. beim Herstellen einer Broschüre, ein Vollfarbenbild ausgedruckt werden muß. Werden beim Erstellen einer derartigen Broschüre die üblichen Farbdruckeinrichtungen eingesetzt, so sind diese relativ langsam, da sich, wie bereits ausgeführt, die Druckleistung an der Farbdruckleistung orientiert. Derartige Farbdruckeinrichtungen sind außerdem kompliziert und kostenaufwendig und für den Mischbetrieb uneffektiv eingesetzt. Farbdruckeinrichtungen, mit denen ein- oder zweifarbig mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden kann, sind z.B. aus der US-A-5, 526, 107 bekannt. Bei der bekannten Farbdruckeinrichtung wird Endlospapier einer Umdruckstelle eines Photoleiterzylinders zugeführt, der auf zwei Flächen jeweils elektrophotographische Aggregate zur Erzeugung von verschiedenfarbigen Tonerbildern aufweist. An der Umdruckstelle wird das Endlospapier auf der Frontseite mit einer ersten Farbe bedruckt, danach wird das Endlospapier umgelenkt und einer der Umdruckstelle gegenüberliegenden Druckstelle am selben Photoleiterzylinder zugeführt und dort mit der Rückseite bedruckt.
All den bekannten Farbdruckgeräten ist gemeinsam, daß sich ihre Performance am Farbdruck orientiert und daß deshalb die Druckeinrichtungen für den Mischbetrieb unwirtschaftlich einsetzbar sind.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein mehrfarbiges Druck- oder Kopiergerätesystem mit hoher Druckleistung bereitzustellen, das besonders für den Mischbetrieb geeignet ist, und dessen Performance sich an der maximalen Druckleistung im monochromen Betrieb orientiert.
Diese Aufgabe wird durch das erfindugsgemäße Verfahren des Patentanspruchs 1 sowie durch das Druck-oder Kopiersystem gemäß Patentanspruch 5 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Durch die vorgesehene Koppelung eines mit hoher Druckgeschwindigkeit arbeitenden digitalen Monochromdruckers, z.B. einem schwarz-weiß-Drucker oder einem maximal zweifarbig druckenden Drucker (Highlightcolordrucker) mit einem digitalen Vollfarbdrucker lassen sich auch gemischte
Druckjobs, bei denen die Blattfolgen einzelne Farbseiten enthalten, mit hoher Geschwindigkeit und besonders wirtschaftlich erstellen.
Eine übergeordnete Steuereinheit sendet die zu druckenden Seiten gezielt an das jeweilige Druckwerk und stellt sicher, daß in einem gemeinsamen Papierausgabestrom die richtige endgültige Seitenfolge hergestellt wird.
Erfindungsgemäß wurde erkannt, daß es durch die elektronische und mechanische Koppelung des Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerke einerseits und des Vollfarbdruckwerks andererseits möglich ist, gemischte Druckaufträge, die einerseits Monochrom,- oder Highlightcolordaten aufweisen und andererseits Vollfarbdaten, mit hoher Leistung und mit einem hohen Auslastungsgrad der beiden Druckwerke zu erzeugen.
Die Steuereinheit steuert die Druckwerke bei der Erstellung des gemischten Druckjobs in Abhängigkeit von dem eingehenden Datenstrom so an, daß beide Druckwerke, soweit es die Sequenz der Einzelblätter im Druckjob zuläßt, im Parallelbetrieb arbeiten. Das angestrebte Regel- und Ansteuerziel der Steuerung ist der Parallelbetrieb.
Hierzu wird aus einem originären Datenstrom die monochrome (Schwarz - Weiß) und die Farbinformation dem jeweiligen Druckwerk zugewiesen und zeitlich organisiert. Der gemeinsame Papierweg führt die bedruckten Einzelblätter dann richtig sortiert in eine gemeinsame Ablage (z.B. extern, im Ausgabefach des schnelleren monochromen Druckers, im
Ausgabefach des Farbdruckers) oder in Form eines Blatt- /Schuppen-/ oder Paketstromes in eine
Nachverarbeitungsanlage. Hierbei kann eine der digitalen Druck- oder digitalen Kopiermaschinen mit Druckfunktion auch durch ihren internen Papierweg die Sammelfunktion übernehmen und/oder zusätzliche Druckinformation auf dem zugesteuerten Blatt erzeugen (z.B. Vorderseite Farbe, Rückseite Schwarz - Weiß oder eine beliebige andere Kombination) . Die Schnittstellen sind derart ausgebildet, daß die Drucker oder Kopierer gemäß den jeweiligen Leistungsanforderungen des Betreibers eingesetzt werden können. Um unterschiedliche Leistungsspitzen zu glätten (z.B. eine hohe Sequenz von monochromen oder farbigen Seiten) kann der gemeinsame Papierweg eine Pufferfunktion enthalten. Die Pufferfunktion kann beispielsweise realisiert werden durch ein Sammelfach, aus dem die bedruckten Bögen bedarfsweise einzeln oder in Paketform wieder ausgegeben werden. Auch der Papierpfad selbst kann durch seine Wegstrecke als Puffer genutzt werden. Für endlospapierverarbeitende Drucker sind Puffer in Form von Papierschlaufen bekannt. Durch die Pufferfunktion wird die Produktivität des Systems erhöht.
Als Druckwerke können sowohl Einzelblattdrucker (Cutsheetdrucker) als auch Drucker die mit Endlospapier arbeiten (Fanfolddrucker) eingesetzt werden. Bei Fanfolddrucker ist der Einsatz von Schneidegeräten erforderlich.
Der vom Farbdrucker erzeugte Blattstrom wird in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel über eine geeignete Schnittstelle, z.B. über ein Papierwegkoppelmodul in den Ausgabebereich des Monochrom- oder Highlightcolordruckers eingeleitet. Dort werden die farbig bedruckten Blätter in richtiger Sequenz in den vom Monochrom- oder Highlightcolordrucker bedruckten Blattstrom eingefügt. Der Monochrom- oder Highlightcolordrucker dient in dieser Ausührungsform als Mischeinrichtung (engl. merger). Vorteilhaft an dieser Ausführungsform ist, daß der Hochgeschwindigkeits-Druckbetrieb im Monochrom, - oder Highlightcolordruckwerk durch die Zuführung der vollfarbig bedruckten Blätter nicht beeinträchtigt wird.
In einem weiteren, vorteilhaften Ausführungsbeispiel werden die vollfarbig bedruckten Blätter in einem Zwischenspeicher bevorratet. Durch die Zwischenspeicherung ist es möglich, die Vollfarbseiten auf Vorrat zu drucken und dann gezielt in den Blattstrom des Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerks einzuspeisen. Trotz einer gegenüber dem Monochrom- oder Highlightcolordruckwerk langsameren Druckgeschwindigkeit des Vollfarbdruckwerks bleibt dann die Druckgeschwindigkeit des Gesamtsystems bei gemischten Druckaufträgen hoch. Die Zwischenspeicherung kann im Vollfarbdruckwerk oder im Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerk erfolgen, bevorzugt aber in einem zwischen die Druckerwerke geschalteten Papierweg-Koppelmodul. Sie kann über eine stapelweise Zwischenablage der Blätter erfolgen oder über einen entsprechenden Puffer-Transportweg, der eine bestimmte Zahl von Einzelblättern aufnimmt.
In einem weiteren, bevorzugten Ausführungsbeispiel wird der vom Farbdrucker erzeugte Blattstrom über eine geeignete Schnittstelle, z.B. über ein Papierwegkoppelmodul mit einem Zwischenspeicher, in den Eingabebereich des Monochrom- oder Highlightcolordruckers eingeleitet. Die vollfarbig bedruckten Blätter werden dann innerhalb des Monochrom- oder Highlightcolordruckers wahlweise an der Umdruckstation und/oder an der Fixierstation, ggf. an jeweils mehreren solcher Stationen, vorbei geleitet oder dort nochmals monochrom oder zweifarbig mit hoher Geschwindigkeit bedruckt. Dabei werden die vollfarbig bedruckten Blätter in den vom Monochrom- oder Highlightcolordrucker bedruckten Blattstrom eingefügt.
Die Erfindung ist in Verbindung mit einem
Highlightcolordrucker besonders vorteilhaft; denn Anwendungen mit hohem Anteil an zweifarbigen Drucken werden im Bereich des elektrografischen Hochleistungsdrucks immer häufiger. Die Seitenkosten sowie die Druckleistung sind dann in einem erfindungsgemäßen Drucksystem besonders günstig, nämlich hohe Leistung bei niedrigen Kosten. Weitere Ausführungsformen der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden Beispielsweise näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig..1 eine schematische Schnittdarstellung eines elektrografischen Druckgerätesystems aus einem monochromen Einzelblatt-Hochleistungsdrucker und einem Einzelblatt- Farbdrucker die miteinander über ein Papierweg-Koppelmodul gekoppelt sind, wobei die Blattsammeleinrichtung im monochromen Einzelblatt-Hochleistungsdrucker integriert angeordnet ist.
Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung eines
Druckgerätesystems entsprechend der Fig. 1, bei dem das Papierweg-Koppelmodul das farbig bedruckte Einzelblatt dem Einzelblatt-Farbdrucker derart zuführt, daß es erneut bedruckt werden kann,
Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung eines Druckgerätesystems entsprechend der Fig. 1, mit einem einen Blattpufferspeicher und eine Papierweiche enthaltenden Papierweg-Koppelmodul,
Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung eines Druckgerätesystems entsprechend der Fig. 1, mit einem einen Blattpufferspeicher und einen gemeinsamen Ausgabepfad für die Blattfolge enthaltenden Papierweg-Koppelmodul,
Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung eines Druckgerätesystems entsprechend der Fig. 1, wobei die Blattsammeleinrichtung im farbigen Einzelblatt- Hochleistungsdrucker integriert angeordnet ist,
Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung eines elektrografischen Druckgerätesystems aus einem monochromen Endlos-Hochleistungsdrucker mit zugehöriger Schneideeinrichtung und einem Einzelblatt-Farbdrucker, die miteinander über ein Papierweg-Koppelmodul gekoppelt sind, das einen gemeinsamen Ausgangspfad zur Blattsammeleinrichtung aufweist,
Fig. 7 eine schematische Schnittdarstellung eines Druckgerätesystems entsprechend der Fig. 6, bei dem das Papierweg-Koppelmodul einen Blattpufferspeicher für die farbigen Einzelblätter aufweist,
Fig. 8 eine schematische Schnittdarstellung eines elektrografischen Druckgerätesystems aus einem monochromen Endlos-Hochleistungsdrucker und einem Endlos-Farbdrucker mit zugehörigen Schneideeinrichtungen, die miteinander über ein Papierweg-Koppelmodul gekoppelt sind, das einen gemeinsamen Ausgangspfad aufweist und einen Blattpufferspeicher für die farbigen Einzelblätter,
Fig. 9 eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform eines Druckgerätesystems entsprechend der Fig. 8, bei dem das Papierweg-Koppelmodul einen gemeinsamen Ausgangspfad zu einer Blattsammeleinrichtung aufweist,
Fig. 10 ein schematisches Blockschaltbild einer Steuerung für das elektrografische Druckgerätesystem aus zwei jeweils einen Datencontroller aufweisenden Druckgeräten,
Fig. 11 ein schematisches Blockschaltbild einer Steuerung für das elektrografische Druckgerätesystem aus zwei Druckgeräten mit einem gemeinsamen Datencontroller,
Fig. 12 eine schematische Schnittdarstellung eines elektrografischen Druckgerätesystems aus einem Highlight- Color Einzelblatt-Hochleistungsdrucker und einem Einzelblatt- Vollfarbdrucker, deren Papiertransportwege auf der Ausgabeseite des Highlight Color-Drucksystems miteinander verbunden sind,
Fig. 13 eine schematische Schnittdarstellung eines elektrografischen Druckgerätesystems aus einem Highlight- Color Einzelblatt-Hochleistungsdrucker und einem Einzelblatt- Vollfarbdrucker die, deren Papiertransportwege auf der Eingabeseite des Highlight Color-Drucksystems miteinander verbunden sind,
Fig. 14 ein Ausführungsbeispiel gemäß Figur 13, das zusätzlich einen Sondertransportweg für Aufzeichnungsträger an zwei Druckwegen vorbei enthält und
Fig. 15 ein gegenüber Figur 14 vereinfachtes
Ausführungsbeispiel, bei dem statt dem Highlight Color- Drucksystem ein monochromes Drucksystem mit nur einer Aufzeichnungsfarbe vorgesehen ist.
Im Sinne der vorliegenden Beschreibung kann der Begriff "Monochromdruckwerk" meist als ein Druckwerk verstanden werden, welches nur eine einzige Farbe drucken kann. Demgegenüber wird ein Druckwerk, das zwei Farben drucken kann als ein sogenanntes Highlight-Druckwerk bezeichnet. Im Sinne der Erfindung kann jedoch bei den nachfolgenden
Ausführungsbeispielen häufig ein Monochromdruckwerk statt einem Highlight-Druckwerk vorgesehen sein und umgekehrt. Unter einem Farbdruckwerk wird dagegen ein Vollfarbendruckwerk verstanden, mit dem alle Grundfarben erzeugbar sind. Derartige Farbdruckwerke können als YMCK-
Druckwerke aufgebaut sein und beispielsweise eine gelbe (Y) , eine magentafarben (M) , eine cyanfarben (C) und eine schwarz (K) druckende elektografische Umdruckstation aufweisen. Auch entsprechende Vollfarben-Tintendruckwerke oder ggf. eine Offset-Druckeinrichtungen könnte hierzu vorgesehen sein. Das in den Figuren 1 bis 9 dargestellte Druck- oder Kopiergerätesysteme zum performanceangepaßten Erstellen einer vorgegebenen Blattfolge aus monochrom und /oder farbig bedruckten Einzelblättern enthalten im Prinzip ein mit hoher Druckgeschwindigkeit von etwa 50, 100, 200, 400 Seiten pro Minute oder mehr arbeitendes digitales monochromes Druckwerk 10 und ein langsameres, digitales Farbdruckwerk 11 mit einer üblichen Druckgeschwindigkeit von etwa 30, 50, oder 100 Seiten pro Minute. Beide Druckwerke sind als selbständige, einzeln ansteuerbare Baueinheiten ausgebildet und zwar entweder als Module oder als selbständige Drucker. Sie weisen jeweils einen Papiertransportkanal 12 bzw. 13 mit Papiertransportelementen auf, wobei die zum Bedrucken der Aufzeichnungsträger 14 bzw. 15 erforderlichen Aggregate wie Belichtungseinrichtung, Entwicklerstation, Fixierstation etc. entlang dieser Papiertransportkanäle 12 bzw. 13 angeordnet sind. Die digital arbeitenden elektrografischen Drucker 10 und 11 sind in üblicher Weise aufgebaut. Sie können als Einzelblattdrucker oder als Endlosdrucker mit zugehöriger Schneideeinrichtung ausgebildet sein oder auch als digitale Kopiergeräte mit einem Druckdateneingang. Zwischen den Druckern 10, 11 angeordnet ist ein ansteuerbares Papierweg- Koppelmodul 16. Es enthält ebenfalls einen oder mehrere Papiertransportkanäle 17 mit zugehörigen Papiertransportelementen (Rollen etc.) die jeweils mit den Papiertransportkanälen 12, 13 der Druckwerke 10, 11 mechanisch bzw. funktioneil koppelbar sind. Das Papierweg- Koppelmodul 16 kann als selbständige Baueinheit in Form eines Moduls ausgebildet sein, oder als ein in einem der Druckwerke 10, 11 integriertes Teil. Prinzipiell verbindet das
Papierweg-Koppelmodul 16 die Papiertransportkanäle 12 und 13 der Druckwerke 10, 11. Je nach Ausführungsform übernimmt es die bedruckten Einzelblätter vom Papierkanal des einen Druckwerkes (z.B. des Farbdruckers 11) und führt sie dem Papierkanal des anderen Druckwerkes (z.B. dem monochromen Drucker 10 ) zu, wo sie als monochrom und farbig gemischter Job in einer gemeinsamen Blattsammeleinrichtung 18 (Stapler) abgelegt werden (Figuren 1, 2, 3, 5), oder aber es übernimmt die bedruckten Einzelblätter von beiden Druckwerken 10, 11 (Figuren 4, 6-9) und leitet sie mit der vorgesehenen Blattfolge-Sequenz zu einem gemeinsamen Ausgangspfad 19 (Figuren 4, 6-9) . Mit dem Ausgangspfad 19 gekoppelt sein kann eine Nachverarbeitungseinrichtung z.B. eine Bindeeinrichtung oder eine Blattsammeleinrichtung 18 in Form eines Staplers.
Eine in den Figuren 10 und 11 dargestellte und später näher erläuterte, übergeordnete Steuereinheit weist den Druckwerken 10, 11 die zu druckenden Einzelblätter zu, die dann in der gemeinsamen Blattsammeleinrichtung 18 oder der Nachverarbeitungseinrichtung als Job gesammelt werden. Um eine geschwindigkeitsoptimierte Erstellung des Druckjobs zu ermöglichen, wird aus einem originären Datenstrom einer externen Datenquelle die monochrome und die Farbinformation separiert, dem jeweiligen Druckwerk zugewiesen und zeitlich organisiert. Auf diese Weise läßt sich ein performanceangepaßter, zeitsparender und wirtschaftlicher Betrieb des Systems erreichen. Angestrebt wird dabei ein weitgehender Parallelbetrieb der Druckwerke 10, 11.
Zu den Ausführungsformen der Figuren 1 bis 9 im Einzelnen:
Bei dem in der Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel besteht das elektrografische Druckgerätesystem aus dem monochromen Einzelblatt-Hochleistungsdrucker 10 und dem Einzelblatt-Farbdrucker 11, die miteinander über das Papierweg-Koppelmodul 16 gekoppelt sind. Das Papierweg- Koppelmodul 16 übernimmt vom Farbdruckwerk 11 die farbigbedruckten Einzelblätter 15 und führt sie zeitorganisiert dem Papierkanal 12 des monochromen Druckwerks 10 zu. Die Blattsammeleinrichtung 18 ist im monochromen Einzelblatt-Hochleistungsdrucker integriert angeordnet und besteht aus zwei dort vorhandenen Ablagefächern, die jeweils einzeln zum gemischten Jobaufbau genutzt werden können. Dabei läßt sich ein Ablagefach als temporärer Speicher nutzen, während das andere gefüllt wird.
Bei dem Ausführungsbeispiel der Figur 2 führt das Papierweg- Koppelmodul 16 das farbig bedruckte Einzelblatt dem
Papiertransportkanal 12 des monochromen Druckwerks 10 vor dem eigentlichen elektrografischen Aggregat zu, so daß es bedarfsweise zusätzlich bedruckt werden kann. Die Blattsammeleinrichtung 18 ist entsprechend der Figur 1 ausgebildet. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist es vorteilhaft, wenn das monochrome Druckwerk ein kontaktloses Fixierverfahren wie z.B. eine Blitzlicht-Fixierung, eine Strahlungs-Fixierung oder eine Fixierung mit Lösungsmittel (sogenannte Kaltfixierung) aufweist, denn die vorbedruckte Farbseite wird dann vom Fixiervorgang des Monochromdruckwerks nicht schädlich beeinflußt.
Das Papierweg-Koppelmodul 16 enthält beim Druckgerätesystem entsprechend der Figur 3 einen Blattpufferspeicher 20 und eine schaltbare Papierweiche 21 im Papiertransportkanal 17. Der Blattpufferspeicher 20 ist ansteuerbar ausgestaltet und besteht aus einem steuerbaren Einzelblatt-Vorratsbehälter mit zugehörigen Transportelementen zum Zwischenspeichern der bedruckten farbigen Einzelblätter. Durch die Pufferfunktion lassen sich unterschiedliche Leistungsspitzen der Druckwerke 10, 11 glätten. Während des monochromen Bedrückens der Einzelblätter im schnellen monochromen Druckwerk 10 werden mit dem langsamen Farbdruckwerk 11 bereits die farbigen Einzelblätter erstellt und im Blattpufferspeicher 20 zwischengespeichert bis sie sequenzrichtig dem
Papiertransportkanal 12 des monochromen Druckwerks 10 zugeführt werden. Die Pufferfunktion kann beispielsweise auch realisiert werden durch ein Sammelfach, aus dem die bedruckten Bögen bedarfsweise einzeln oder in Paketform wieder ausgegeben werden. Die elektromagnetisch schaltbare Papierweiche 21 ermöglicht je nach Schaltlage die Zuführung der farbigen Einzelblätter über den Papiertransportkanal 12 entweder direkt zur Blattsammeleinrichtung 18 oder zum erneuten Bedrucken in einen Bereich vor dem elektrografischen Druckaggregat 22.
Bei dem Ausführungsbeispiel des Druckgerätesystems entsprechend der Figur 4, enthält das Papierweg-Koppelmodul 16 einen Blattpufferspeicher 20 und einen gemeinsamen Ausgabepfad 19. Die farbigen und monochromen Einzelblätter werden im Papierweg-Koppelmodul 16 zusammengeführt und sequenzrichtig über den Ausgabepfad 19 ausgegeben. Mit dem Ausgabepfad 19 gekoppelt sein kann eine Nachbearbeitungseinrichtung z.B. in Form einer Bindeeinrichtung .
Das Druckgerätesystems der Figur 5 entspricht im Prinzip dem der Figur 1. Im Unterschied dazu ist die
Blattsammeleinrichtung 18 im farbigen Einzelblattdrucker 11 integriert angeordnet.
Die elektrografischen Druckgerätesysteme der Figuren 6 und 7 enthalten als monochrome Druckwerke 10 einen monochromen Endlos-Hochleistungsdrucker mit zugehöriger Schneideeinrichtung 23 zum blattförmigen Vereinzeln des bandförmigen AufZeichnungsträgers . Die Papierweg-Koppelmodule 16 weisen einen gemeinsamen Ausgangspfad 19 auf. Dieser ist bei der Figur 6 mit einer externen Blattsammeleinrichtung 29 in Form eines Staplers verbunden. Beim Ausführungsbeispiel der Figur 7 enthält das Papierweg-Koppelmodul 16 zusätzlich noch einen Blattpufferspeicher 20. Ansonsten entspricht die Funktion der Druckgerätesysteme dem Ausführungsbeispiel der Figur 4. Im Papierweg-Koppelmodul 16 können Blätter zwischengespeichert werden, die vorab mit relativ langsamer Geschwindigkeit vom Farbdruckwerk 11 vorbedruckt wurden. Diese Blätter können dann zeit,- und positionsgenau in den Blattstrom des Monochromdruckers 10 eingespeist werden. Im Nachverarbeitungs-Stapler 29 werden die farbigen und die monochrom bedruckten Blätter dann in der Reihenfolge des Druckauftrags geordnet abgelegt.
Wie in den Ausführungsbeispielen der Figuren 8 und 9 dargestellt, können das monochrome Druckwerk 10 und das farbige Druckwerk 11 als Endlosdruckwerke mit zugehöriger Schneideeinrichtung 23 ausgebildet sein. Beim Beispiel der Figur 8 enthält das Papierweg-Koppelmodul 16 einen Blattpufferspeicher 20 für die Farbseiten und einen gemeinsamen Ausgangspfad 19, beim Beispiel der Figur 9 einen gemeinsamen Ausgangspfad 19 der mit einer Blattsammeleinrichtung 29 gekoppelt ist. Die Funktionen entsprechen denen der Figuren 6 und 7. Auch in einem der Ausführungsbeispiele gemäß Figuren 6 und 8 kann selbstverständlich eine Blattsammeleinrichtung 29 vorgesehen sein oder ein Pufferspeicher 20 gemäß den Figuren 7 und 9.
Um zusätzliche vorgedruckte Einzelblätter dem zu erstellenden Druckjob unmittelbar zuführen zu können, ist es analog zu den Ausführungsbeispielen der Figuren 1 bis 7 auch möglich z.B. das Farbdruckwerk 11 durch eine Inserteinrichtung zu ersetzen, in der die Vorlagen gestapelt sind und die dann in der beschriebenen Weise über das Papierweg-Koppelmodul 16 der gemeinsamen Blattsammeleinrichtung 18 zugeführt werden. Die Inserteinrichtung (=Einfügeeinrichtung) kann auch als
Zusatzeinrichtung zusätzlich zum Farbdruckwerk 11 angeordnet sein und über einen gesonderten Papiertransportkanal mit dem Papierweg-Koppelmodul 16 in Verbindung stehen. In der Insertereinrichtung werden dann jeweils Blätter der anders bedruckten Art gespeichert, einzeln abgezogen und positionsgenau in den Blattstrom des angeschlossenen Druckers eingefügt.
In den Ausführungsbeispielen der Figuren 6 und 7 kann alternativ vorgesehen sein, den Farbdrucker 11 als
Endlosdrucker auszubilden und den Monochromdrucker 10 als Einzelblattdrucker. Systemsteuerung
Zur Steuerung des Drucksystems dienen Synchronsteuereinrichtungen wie sie als Blockschaltbilder in den Figuren 10 und 11 dargestellt sind.
Bei dem Ausführungsbeispiel der Figur 10 besitzt sowohl das monochrome Druckwerk 10 als auch das farbige Druckwerk 11 einen eigenen Datencontroller 24/1 und 24/2. Die Steuerung der elektrografischen Aggregate 22/1 und 22/2 erfolgt jeweils über eine übliche Gerätesteuerung 25/1 bzw. 25/2. Der prinzipielle Aufbau von Datencontroller und Gerätesteuerung ist beispielsweise aus der EP-Bl-0239845 (86P1149) bekannt. Da beide Druckwerke 10 und 11 jeweils einen Datencontroller bzw. jeweils eine Gerätesteuerung aufweisen, können sie auch unabhängig voneinander als getrennte Geräte betrieben werden.
Im System sind die beiden Druckwerke 10 und 11 nach dem Master-Slave Prinzip miteinander über ein Kommunikationsmodul auf einer Gerätesteuerungsebene 26 gekoppelt. Dabei übernimmt vorzugsweise das schnellere monochrome Druckwerk 10 mit seinem Datencontroller 24/1 die Master-Funktion. Dieses Prinzip ist in der EP-Bl-0239845 ebenfalls allgemein beschrieben.
Mit den beiden Datencontrollern 24/1 und 24/2 und dem Kommunikationsmodul 26 über Datenleitungen (Datenbusse) ist ein Printserver 27 funktionell verbunden, der einen integrierten Jobseparator 28 aufweist. Der Printserver 27 wiederum kommuniziert mit einer externen Datenquelle z. B. einem PC, einem Datennetz oder einem Host. Ebenfalls über Steuerleitungen mit den Druckwerken 10 und 11 gekoppelt ist das Papierweg-Koppelmodul 16.
Die Funktion der Synchronsteuereinrichtung ist dabei wie folgt: Die aus der externen Quelle kommenden Druckdaten werden im Jobseparator 28 des Printservers 27 in monochrome und farbige Druckjobdaten separiert und dabei zur Sequenzverwaltung jeder Druckseite eine konkrete Adresse oder ein kennzeichnendes Merkmal zugewiesen. Diese Daten werden dann zu den Datencontrollern 24/1 und 24/2 der jeweiligen Druckwerke 10, 11 übertragen. Gleichzeitig wird dem Master-Druckwerk, in diesem Fall dem monochromen Druckwerk 10, die Sequenz der Druckseiten als Sequenzdaten vom Printserver 27 mitgeteilt. Der Masterdrucker 10 steuert nun über das Kommunikationsmodul 26 den Farbdrucker 11 mit dem Papierweg-Koppelmodul 16 so an, daß dieser die bedruckten Farbseiten zum richtigen Zeitpunkt über das Papierweg-Koppelmodul 16 zu den monochromen Druckseiten zuliefert und zwar in der im Zusammenhang mit den Figuren 1 bis 9 beschrieben Weise. Dabei kann es erforderlich sein, daß die Farbseiten im Papierweg-Koppelmodul 16 in dem Blattpufferspeicher 20 oder im Papiertransportkanal zwischengespeichert werden. Dieser richtige Zeitpunkt wird unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Druckgeschwindigkeiten der Druckwerke 10, 11 und der Blattsequenz des zu erstellenden Jobs mit einer entsprechenden mikroprozessorgesteuerten Recheneinrichtung errechnet, die Bestandteil der Gerätesteuerung 25 oder des Datencontrollers 24/1 oder auch des Jobseparators 28 sein kann. Dabei strebt die Synchronsteuerung einen Parallelbetrieb der Druckwerke an. Enthält der Job z.B. zunächst 10 monochrome Seiten und dann eine Farbseite, werden die Druckwerke 10, 11 parallel betrieben und die Farbseite zwischengespeichert bis die 10. monochrome Seite erstellt wurde. Dann wird die Farbseite über den entsprechenden Papiertransportkanal der Blattsammeleinrichtung zugeführt und so der gemeinsame Job gebildet.
Bei dem Ausführungsbeispiel der Synchronsteuereinrichtung gemäß Figur 11 weist das monochrome Druckwerk 10 einen gemeinsamen Datencontroller 24/3 für beide Druckwerke 10 und 11 auf. In ihm kann auch der Jobseparator integriert sein. In diesem Fall sendet der Printserver 27 alle Druckdaten zu diesem Datencontroller 24/3, der den Job separiert und seinerseits das Farbdruckwerk 11 analog zum Ausführungsbeispiel der Figur 10 ansteuert. Ein
Kommunikationsmodul 26 ist auch bei dieser Konstellation erforderlich, um das zeitlich richtige Zusammmensteuern der Druckseiten in der richtigen Sequenz sicherstellen. Ein gemeinsamer Datencontroller 24/3 für beide Druckwerke 10 und 11 kann wegen des geringeren Controlleraufwandes dann von
Vorteil sein, wenn im Vergleich zum monochromen Druck relativ sehr wenig farbig gedruckt wird. Er kann jedoch statt im monochromen Druckwerk 11 auch im Farbdruckwerk 12 integriert sein.
In Figur 12 ist ein Drucksystem dargestellt, welches im prinzipiellen Aufbau dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 entspricht. Das Farbdruckwerk 11 ist dabei über das Papierweg-Koppelmodul 16 mit dem Ausgabebereich des Druckwerks 10 verbunden. Es kann ein Einzelblatt- Farbdruckwerk oder ein Endlos-Farbdruckwerk mit nachgeschalteter Schneideinrichtung sein. Das Druckwerk 10 besteht im wesentlichen aus einer Eingabestation 30, einer Druckstation 38 und einer Ausgabestation 49. In der Druckstation 38 befinden sich zwei Umdruckstationen Dl, D2, die jeweils monochrom drucken. Mit dieser Highlight-Color- Druckstation kann ein Großteil der ihr zugeführten Druckdaten in einer ersten Farbe, z.B. Schwarz, gedruckt werden und ausgewählte Daten mit einer zweiten Farbe, z.B. Rot, um diese Bereiche auf dem erzeugten Druckgut hervorzuheben. Eine derartige Druckstation ist einerseits nicht fähig, Vollfarbendruck zu erzeugen, kann aber andererseits eine im Wesentlichen gleich hohe Seitenleistung wie ein entsprechendes Monochrom-Druckwerk erreichen. Um eine Highlight-Color-Druckstation in einem erfindungsgemäßen
Drucksystem anzusteuern, ist auch der Print Server bzw. der Job Separator in der Lage, aus dem originären Druckdatenstrom des Netzwerks oder Host-Computers Highlight-Color-Druckdaten zu erkennen und dem Highlight Color-Druckwerk 10 zuzuführen. Der Controller 25/1 des Highlight-Color-Druckwerks 10 führt die jeweils zugehörigen Daten dann den beiden Umdruckstationen Dl und D2 zu, der ersten Umdruckstation Dl beispielsweise Daten der Farbe Schwarz und der zweiten Umdruckstation D2 Daten der Farbe Rot.
Das in Figur 12 gezeigte Druckwerk 10 entspricht dem von der Anmelderin bekannten Drucker mit zwei Druckwerken, welcher in der WO 98/18052 AI beschrieben ist. Der Inhalt dieser WO- Veröffentlichung wird hiermit durch Bezugnahme in die vorliegende Beschreibung aufgenommen.
Die Druckstation 38 des Druckwerks 10 ist insofern variabel gehalten, als die beiden Umdruckstationen Dl, D2 jeweils austauschbar sind. Somit kann die Druckstation 38 ohne weiteres von einer Highlight-Color-Druckstation zu einer insgesamt nur einfarbig druckenden Monochromdruckstation umgerüstet werden, indem beispielsweise sowohl die
Umdruckstation Dl als auch die Umdruckstation D2 in derselben Farbe, z.B. Schwarz, drucken. Durch diese Umrüstbarkeit ergeben sich eine Vielzahl möglicher Druckanwendungen, so daß insgesamt ein sehr flexibles Drucksystem entsteht. Mit der Druckstation 38 kann eine Vielzahl von Betriebsmodi durchgeführt werden.
Der erste Umdruckweg 35, ein Verbindungskanal 37 und ein Zuführkanal 39 bilden einen ersten Ring Rl, der der ersten Umdruckstation Dl zugeordnet ist. Entsprechend bilden ein zweiter Umdruckweg 41, der Abführkanal 40 und der Verbindungskanal 37 einen zweiten Ring R2, der der zweiten Umdruckstation D2 zugeordnet ist. Die beiden Ringe Rl und R2 weisen somit einen gemeinsamen Wegabschnitt, den Verbindungskanal 37, auf, und bilden eine 8er-Struktur. In der Eingabestation 30 sind in an sich bekannter Weise mehrere Vorratsfächer 36 für Stapel von Einzelblättern angeordnet. Sie werden jeweils über einen gemeinsamen Ausgabepfad 33 entleert und die Blätter von diesem Ausgabepfad an den Eingabepfad 31 der Druckstation 38 übergeben. Die Eingabestation kann dabei als Modul ausgebildet sein, das mechanisch an die Druckstation 38 ankoppelbar ist. Über einen Eingabekanal 32 können Blätter auch von außen zugeführt werden. Diese Zuführung kann entweder eine Zuführung von zusätzlichen Eingabestationen ermöglichen oder auch, wie bereits in Figur 2 gezeigt, eine Zuführung aus dem Blattpufferspeicher 16 bzw. direkt aus dem Farbdruckwerk 11.
In einem ersten Betriebsmodus werden Blätter einseitig, d.h. simplex bedruckt, indem Aufzeichnungsblätter von einem Eingabepfad 31 des Druckers über eine Weiche Wl dem Umdruckweg 35 der ersten Umdruckstation Dl zum Bedrucken zugeführt werden. Anschließend werden die Blätter in der Fixierstation Fl fixiert und über Weiche W2 einem Abführkanal 40 zugeführt, von dort über den Abführkanal 40 zur Weiche W4 und dann in den Ausgabekanal 43. Die bedruckten Blätter werden dann über die Weiche 44 direkt den Ablagefächern 18 zugeführt oder zuvor noch an der Wendestation 45 gewendet. Optional können die bedruckten Blätter über eine
Ausgangsweiche 46 einem Ausgangskanal 48 zugeführt werden, durch den die bedruckten Blätter weiteren Geräten zur Nachverarbeitung, beispielsweise einer Bindeeinrichtung 51 oder einem externen Stapler zugeführt werden.
Bei dieser Simplex-Betriebsart mit nur einer Umdruckstation ist die zweite Umdruckstation D2 nicht in Betrieb. Diese Betriebsart kann vor allem dann benutzt werden, wenn an der Umdruckstation D2 eine Störung vorliegt oder kleinere Service-Eingriffe zu bewerkstelligen sind. Genauso kann eine zweite Simplex-Betriebsart durchgeführt werden, bei der die erste Umdruckstation Dl außer Betrieb ist und Blätter vom Arbeitspfad 31 des Druckers über Weiche Wl, einen Zuführkanal 39, eine Weiche W3 dem Umdruckweg 41 der zweiten Umdruckstation D2 zum Bedrucken zugeführt werden. Die bedrucken Blätter werden anschließend in der zweiten Fixierstation F2 fixiert und wiederum über Weiche W4 dem Ausgabekanal 43 zugeführt.
In einer dritten Simplex-Betriebsart mit erhöhter Druckgeschwindigkeit können nahezu doppelt so viele Blätter bedruckt werden wie in den beiden ersten Simplex- Betriebsarten. In dieser dritten Simplex-Betriebsart werden Blätter mit etwa doppelter Geschwindigkeit von der Eingabestation 30 in den Eingabepfad 31 eingeschossen und von der Weiche Wl wechselweise direkt dem ersten Umdruckweg 35 oder dem Zuführkanal 39 zugeführt. Anschließend werden die im Eingabepfad 31 aufeinander folgenden Blätter nahezu gleichzeitig in den beiden Umdruckstationen Dl bzw. D2 bedruckt und an Weiche W4 wechselweise in der ursprünglichen Reihenfolge dem Ausgabekanal 43 zugeführt.
In einer Simplex-Highlight-Color-Betriebsart werden Blätter vom Eingabe-Pfad 31 über den ersten Umdruckweg 35, der ersten Umdruckstation Dl zum Bedrucken in einer ersten Farbe, z.B. Schwarz, zugeführt. Von dort werden die Blätter über Weiche W2 einem Verbindungskanal 37 zugeführt und weiter über Weiche W3 dem zweiten Umdruckweg 41. Dort wird ein Blatt jeweils von der Umdruckstation D2 in einer zweiten Farbe, z.B. Rot, auf derselben Seite bedruckt wie in der Umdruckstation Dl und anschließend ausgegeben.
In einer ersten Duplex-Betriebsart werden Blätter vom Eingabepfad 31 der Umdruckstation Dl zum Bedrucken der Vorderseite zugeführt, dann über Weiche W2 einem Verbindungskanal 37 zugeführt und über Weiche W3 dem zweiten Umdruckweg 41. Das Blatt kann dabei an Weiche W2 oder Weiche W3 gewendet werden, so daß es im Umdruckweg 41 der zweiten Umdrύckstation D2 auf der Rückseite bedruckt wird. Diese Duplex-Betriebsart eignet sich insbesondere zum monochromen d.h. gleichfarbigen Bedrucken eines Blattes auf der Vorder- und Rückseite.
In einer Highlight-Color-Duplexbetriebsart werden Blätter vom Eingabepfad 31 über den ersten Umdruckweg 35 der ersten Umdruckstation Dl zum Bedrucken der Vorderseite mit der Farbe Schwarz zugeführt. Von dort werden die Blätter über Weiche W2, Verbindungskanal 37 und Weiche W3 dem zweiten Umdruckweg 41 zugeführt. Dort werden die Blätter mit der zweiten
Umdruckstation D2 ebenfalls auf der Vorderseite, aber mit der zweiten Farbe Rot, bedruckt. Die Blätter werden dann über Weiche W4 dem Ausgabekanal 43 zugeführt, dort gewendet und über Weiche W4 in den Abführkanal 40 transportiert. Von dort wird das Blatt über Weiche W2 erneut dem Verbindungskanal 37 zugeführt und über Weiche W3 dem Zuführkanal 39. Von dort wird das Blatt über Weiche Wl erneut dem ersten Umdruckweg 35 zugeführt und auf der Rückseite mit der ersten Umdruckstation Dl bedruckt. Anschließend kann das Blatt in der selben Weise wie oben beschrieben, der zweiten Umdruckstation D2 zum
Bedrucken der Rückseite mit der zweiten Farbe zugeführt und dann über den Ausgabekanal 43 ausgegeben werden.
Bei der soeben beschriebenen Betriebsart wird das Blatt im Bereich der Weiche W4 gewendet. Alternativ dazu kann das Blatt selbstverständlich auch in Weiche W2, oder Weiche W3 gewendet werden.
In einer alternativen Highlight-Color-Duplex-Druckbetriebsart könnte das im Duplex von Umdruckstation Dl bedruckte Blatt über den Verbindungskanal 37 zum Duplex-Bedrucken in der zweiten Farbe der zweite Umdruckstation Dl zugeführt werden. Hierzu müßte das Blatt nach dem erstmaligen Bedrucken mit der zweiten Farbe über Weiche W4 zum Abführkanal 40 und erneut dem ersten Druckweg 41 unter Wenden zugeführt werden. Um alle bisher beschriebenen Betriebsmodi der Highlight- Color-Druckstation 38 durchführen zu können, sind die Blattransporte (Schrittmotore) im Zuführkanal 39 und im Abführkanal 40 in zwei entgegengesetzten Richtungen antreibbar. Für einen später anhand der Figuren 13 und 14 noch zu beschreibenden Betriebsmodus, bei dem Blätter durch die Druckstation 38 geführt werden, ohne die beiden Umdrucktransportwege 35 und 41 zu durchlaufen, kann auch im Verbindungskanal 37 ein umkehrbarer Antrieb vorgesehen sein.
In einer Monochrom-Duplex-Betriebsart, bei der nur mit Dl gedruckt wird, werden Blätter wiederum vom Eingabepfad 31 über den ersten Umdruckweg 35 der Dl zugeführt. Die Blätter werden anschließend über Weiche W2 dem Verbindungskanal 37 und über Weiche W3 dem Zuführkanal 39 zugeführt. Dabei wird das Blatt an Weiche W2 oder Weiche W3 gewendet, so daß es beim erneuten Durchlaufen des ersten Umdruckwegs 35 auf der Rückseite bedruckt wird. Der Zuführkanal 39 wirkt damit nicht nur als Zuführkanal im oben beschriebenen schnellen Simplex- Betrieb, sondern auch als Duplex-Rückführkanal, bei dem die Blätter vom Ende des ersten Umdruckwegs 35, d.h. von Weiche W2 zum Anfang des Umdruckwegs 35, d.h. zur Weiche Wl zurücktransportiert werden. Auch für diese Funktionalität sind die umkehrbaren Antriebe im Zuführkanal 39 notwendig. Nach dem doppelseitigen Bedrucken eines Blattes in der
Umdruckstation Dl wird das Blatt über den Abführkanal 40 zum Ausgabekanal 43 ausgegeben.
Auch die zweite Umdruckstation D2 ist in der Lage, alleine eine Duplex-Betriebsart durchzuführen, ohne daß ein Blatt von der Umdruckstation Dl bedruckt wird. Hierzu wird das Blatt direkt über Zuführkanal 39 der zweiten Umdruckstation D2 zugeführt. Der Abführkanal 40 wirkt in analoger Weise zum Zuführkanal 39 nicht nur als Abführkanal für Umdruckstation Dl sondern auch als Duplex-Rückführungskanal für
Umdruckstation D2, wobei das Blatt vom Ende des zweiten Umdruckwegs 41, d.h. von Weiche W4 zurück zu dessen Eingang, cυ cυ to to P1 P1 cπ o Cπ o Cn o Cπ
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In Figur 13 ist die Ankopplung des Farbdruckers 11 über Koppelmodul 16 an die Eingabestation 30 des Monochrom- Highlight-Color-Druckwerks 10 dargestellt. Blätter, die vom Farbdruckwerk 11 bedruckt wurden, werden dabei über den Eingabekanal 32 in den Drucker 10 eingeschleust und dann selektiv an Weiche Wl entweder
a) über den Zuführkanal 39, den Verbindungskanal 37 und den Abführkanal 40 direkt der Ausgabestation 49 zugeführt, ohne im Druckwerk 10 bedruckt zu werden oder
b) einem der beiden Umdruckwege 35, 41 zum Bedrucken mit den Umdruckstationen Bl bzw. B2 zugeführt. Hierbei können alle zu Figur 12 beschriebenen Betriebsmodi auch mit dem von Farbdruckwerk 11 eingeschleusten Blättern durchgeführt werden.
Bei dem in Figur 14 dargestellten Ausführungsbeispiel ist zusätzlich zu dem in Figur 13 gezeigten Ausführungsbeispiel ein Sonderweg 42 vorgesehen, in den über eine Eingabeweiche 50 Blätter einschleusbar sind. Über diesen Weg können Blätter, die vom Farbdruckwerk 11 bedruckt wurden, wahlweise an den beiden Umdruckstationen Dl und D2 vorbei direkt zur Ausgabestation 49 geschleust werden oder über weiche Wl der Druckstation 38 zum Bedrucken in genau einer Farbe
(monochrom) oder in zwei Farben als Highlight Color Druck. Die den beiden Ringen Rl, R2 zugeordneten Transportkanäle 35, 39 und 41 müssen hierbei nicht durchlaufen werden, womit diese Pfade ununterbrochen für die Druckvorgänge in der Druckstation 10 zur Verfügung stehen. In den Sonderweg 42 können außerdem Blätter aus den Vorratsfächern 36 über die Dreiweg-Weiche 50 direkt zur Ausgabestation 49 transportiert werden, ohne die Transportkanäle der Ringe Rl und R2 zu benutzen.
In einem gegenüber Figur 14 etwas vereinfachten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 15 wird auf die Umdruckstation D2 sowie auf deren Umdruck-Transportweg 41 verzichtet. Das Drucksystem 10 ist dann nur noch monchrom in genau einer Farbe druckfähig mit der Umdruckstation Dl, hat aber die Duplex-Funktionalität, in dem Blätter ausgangsseitig der Umdruckstation Dl erneut zugeführt werden. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel kann der Sonderweg 42 vorteilhaft genutzt werden, weil Blätter, die vom Farbdruckwerk 11 kommen, nicht in das Ringsystem Rl der Umdruckstation Dl eingeschleust werden müssen. Die übrigen Elemente der Ausführungsbeispiele der Figuren 12 bis 14 können hierbei übernommen werden.
Es wurde eine Vielzahl von Ausführungsbeispielen beschrieben. Dabei ist klar, daß einzelne Elemente der entsprechenden Beschreibungsteile und/oder Figuren auf andere
Beschreibungsteile und/oder Figuren ohne weiteres übertragbar und/oder untereinander kombinierbar sind.
Bezugszeichenliste
10 monochromes Druckwerk
11 farbiges Druckwerk
12 Papiertransportkanal (monochrom)
13 Papiertransportkanal (farbig) 14 Aufzeichnungsträger (monochromes Druckwerk)
15 Aufzeichnungsträger (farbiges Druckwerk)
16 Papierweg-Koppelmodul
17 Papiertransportkanal (Papierweg-Koppelmodul)
18 Blattsammeleinrichtung (Stapler) 19 gemeinsamer Ausgangspfad
20 Blattpufferspeicher
21 Papierweiche
22/1, 22/2 elektrografisches Druckaggregat
23 Schneideeinrichtung 24/1, 24/2,24/3 Datencontroller 25/1, 25/2 Gerätesteuerung
26 Kommunikationsmodul
27 Printserver
28 Jobseparator 29 Nachverarbeitungs-Stapler
30 Eingabestation
31 Eingabepfad
32 Eingabekanal
33 Ausgabepfad 34 Bedienfeld
35 erster Umdruckweg
36 Vorratsfach
37 Verbindungskanal
38 Druckstation 39 Zuführkanal
40 Abführkanal
41 zweiter Umdruckweg 42 Sonderweg
43 Ausgabekanal
44 Wende-und Einschleusweiche
45 Wendestation 46 Ausgangs-Weiche
47 Einführkanal
48 Ausgangskanal
49 Ausgabestation
50 Eingabeweiche 51 Bindeeinrichtung
Dl erste Umdruckstation
D2 zweite Umdruckstation
Fl erste Fixiereinrichtung F2 zweite Fixiereinrichtung
Wl erste Weiche
W2 zweite Weiche
W3 dritte Weiche
W4 vierte Weiche

Claims

Ansprüche
1. Verfahren zum Erstellen einer vorgegebenen Blattfolge aus monochrom und/oder mehrfarbig bedruckten Einzelblättern (14, 15) in einem Druck-oder Kopiersystem, wobei
a) eine erste Folge von AufZeichnungsträgern (14) in einem als selbständige Baueinheit ausgebildeten, einzeln ansteuerbaren Monochrom,- oder Highlightdruckwerk (10) mit zugehörigem Papiertransportkanal (12) einseitig oder beidseitig monochrom oder zweifarbig bedruckt wird,
b) eine zweite Folge von AufZeichnungsträgern (15) in einem als selbständige Baueinheit ausgebildeten, einzeln ansteuerbaren Farbdruckwerk (11) mit zugehörigem Papiertransportkanal (13) einseitig oder beidseitig vollfarbig bedruckt wird,
c) die erste und/oder die zweite Folge von
AufZeichnungsträgern (14, 15) von einem mit den Papiertransportkanälen (12,13) des Monochrom,- oder Highlightdruckwerks (10) und des Farbdruckwerks (11) verbindbaren Papierweg-Koppelmodul (16) aufgenommen wird und
d) aus der ersten und der zweiten Folge von AufZeichnungsträgern (14, 15) die Blattfolge der Aufzeichnungsträger (14, 15) erstellt und einer gemeinsamen Blattsammeleinrichtung (18) und/oder Nachverarbeitungseinrichtung (23, 29) in einer vorgegebenen Reihenfolge zugeführt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Reihenfolge der Aufzeichnungsträger (14, 15) in der Blattfolge durch einen Druckdatenstrom vorgegeben ist, der einerseits Monochromdaten und/oder Highlightdaten und andererseits Farbdaten enthält, wobei die Monochromdaten oder die Hightlightcolordaten dem Monochrom, - oder Highlightdruckwerk (10) und die Farbdaten dem Farbdruckwerk (11) zugeführt werden und die Blattfolge entsprechend dem Druckdatenstrom von einer elektronischen Steuerung (27, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2) erstellt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei die Druckwerke (10, 11) und das Papierweg-Koppelmodul (16) von einer Synchronsteuereinrichtung (27, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2) unter Berücksichtigung der Druckgeschwindigkeiten der Druckwerke (10, 11) und der Sequenz der Blattfolge zeitorganisiert derart angesteuert werden, daß die Erstellung der Blattfolge geschwindigkeitsoptimiert unter weitgehendem Parallelbetrieb der Druckwerke (10, 11) erfolgt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei Aufzeichnungsträger (15) im Farbdruckwerk (11) auf
Vorrat gedruckt werden, dann in einem Zwischenspeicher (16) gespeichert werden und zeitgenau in die Folge der Aufzeichnungsträger (14) des Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerks (10) eingespeist werden.
Druck- oder Kopiergerätesystem zum Erstellen einer vorgegebenen Blattfolge aus monochrom und/oder vollfarbig bedruckten Einzelblättern (14, 15), wobei das System aufweist:
a) ein als selbständige Baueinheit ausgebildetes, einzeln ansteuerbares Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerk (10) mit zugehörigem Papiertransportkanal (12) zum ein- oder beidseitigen Bedrucken eines ersten AufZeichnungsträgers (14) als Monochrom,- oder als Highlightcolordruck, b) ein als selbständige Baueinheit ausgebildetes, einzeln ansteuerbares Farbdruckwerk (11) mit zugehörigem Papiertransportkanal (13) zum ein- oder beidseitigen vollfarbigen Bedrucken eines zweiten AufZeichnungsträgers (15),
c) eine mit den Papiertransportkanälen (12,13) des Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerks (11) und dem Farbdruckwerk (12) verbindbares Papierweg-Koppelmodul (16), das die bedruckten ersten und/oder zweiten Aufzeichnungsträger (14, 15) aufnimmt und einer gemeinsamen Blattsammeleinrichtung (18) und/oder Nachverarbeitungseinrichtung für die Blattfolge zuführt und
c) eine mit dem Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerk (10) und dem Farbdruckwerk (11) verbundene Synchronsteuereinrichtung (24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 27).
6. Druck- oder Kopiersystem nach Anspruch 5, wobei das Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerk (10) ein Einzelblattdruckwerk ist und wobei die Folge der Aufzeichnungsträger (15) aus dem Farbruckwerk (11) in den Ausgabebereich (49) des Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerks (10) einspeisbar ist.
7. Druck- oder Kopiersystem nach Anspruch 6, wobei die Blattfolge aus dem Ausgabebereich (49) wahlweise einem Geräteausgang (48) oder einer geräteinternen Stapelvorrichtung (18) zuführbar ist.
8. Druck- oder Kopiersystem nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei die Synchronsteuereinrichtung (24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 27) die Druckwerke (10, 11) und/oder das Papierweg-Koppelmodul (16) unter Berücksichtigung der Druckgeschwindigkeiten der Druckwerke (10, 11) und der Sequenz Blattfolge derart ansteuert, daß die Erstellung der Blattfolge geschwindigkeitsoptimiert unter weitgehender Nutzung eines Parallelbetriebs der Druckwerke (10, 11) erfolgt.
9. Druck- oder Kopiersystem nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei die Synchronsteuereinrichtung (24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 27) mit dem Papierweg-Koppelmodul (16) und/oder mit einer Druckdatenquelle (27, Host) verbunden ist.
10. Druck-oder Kopiergerät nach einem der Ansprüche 5 bis 9, wobei die Folge der Aufzeichnungsträger (15) aus dem Farbdruckwerk (11) in den Eingabebereich (49) des Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerks (10) einspeisbar ist.
11. Druck- oder Kopiersystem nach Anspruch 10, wobei im Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerk (10) ein Sonder-Papierweg (42) vorgesehen ist, über den Blätter direkt unter Umgehung der Umdruckstation (Dl, D2) und/oder des Umdruck-Transportwegs (35, 41) des Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerks (10) aus dem Eingabebereich (30) zu einem Ausgabebereich (49) transportierbar ist.
12. Druck- oder Kopiersystem nach einem der Ansprüche 5 bis 11, wobei die Synchronsteuerung eine Gerätesteuerung (24/1, 25/1) des Monochrom,- oder
Highlightcolordruckwerks (10) und eine Gerätesteuerung (25/2) des Farbdruckwerks (11) umfaßt, die untereinander nach dem Master-Slave Prinzip zum Steuern der Blattfolge gekoppelt sind.
13. Druck- oder Kopiersystem nach Anspruch 12, wobei die Gerätesteuerung (25/1) des Monochrom,- oder
Highlightcolordruckwerks (10) der Master ist.
14. Druck- oder Kopiergerätesystem nach einem der Ansprüche 5 bis 13 mit einem steuerbaren, dem Papiertransportkanal (12, 13) des Monochrom,- oder Highlightcolordruckwerks (10) und/oder dem Farbdruckwerk (11) funktioneil zugeordneten Pufferspeicher (20) für den entsprechenden Aufzeichnungsträger (14, 15) .
15. Druck- oder Kopiergerätesystem nach Anspruch 14, wobei der Pufferspeicher (20) im Papiertransportkanal (17) des Papierweg-Koppelmoduls (16) angeordnet ist.
16. Druck- oder Kopiergerätesystem nach einem der Ansprüche 5 bis 15, mit einer Synchronsteuereinrichtung mit folgenden Merkmalen:
- beide Druckwerke (10, 11) weisen einen Datencontroller 24/1, 24/2) auf, wobei die Druckwerke (10, 11) im Sinne einer Master-Slave Koppelung miteinander in Verbindung stehen.
- es ist ein Jobseparator (28) vorgesehen, der einerseits die eingehenden Druckdaten einer externen Datenquelle in monochrome und farbige Druckjobdaten separiert, bei denen zur Sequenzverwaltung jede Druckseite eine konkrete Adresse oder Merkmal aufweist und dann die jeweiligen Druckjobdaten an das entsprechenden Druckwerke (10, 11) übermittelt, und der anderseits der Sequenz der Einzelblätter zugeordnete Sequenzdaten bildet und diese dem Druckwerk (10) mit Master-Funktion übermittelt, wobei zur Erstellung der Blattfolge das Druckwerk (10) mit Master-Funktion das andere Druckwerk (11) und / oder das Papierweg- Koppelmodul (16) steuert.
17. Druck- oder Kopiergerätesystem nach einem der Ansprüche 5 bis 16 mit einer Synchronsteuereinrichtung mit folgenden Merkmalen: - eines der beiden Druckwerke (10, 11) weist einen für beide Druckwerke gemeinsamen Datencontroller (24/3) auf,
- dem Datencontroller (24/3) ist ein Jobseparator (28) zugeordnet, der einerseits die eingehen Druckdaten einer externen Datenquelle in monochrome und farbige Druckjobdaten separiert bei denen zur Sequenzverwaltung jede Druckseite eine konkrete Adresse oder Merkmal aufweist, und der anderseits der Sequenz der
Einzelblätter zugeordnete Sequenzdaten bildet, wobei zur Erstellung der Blattfolge das Druckwerk (10) mit Datencontroller das andere Druckwerk (10) und / oder das Papierweg-Koppelmodul (16) steuert.
18. Druck- oder Kopiergerätesystem nach einem der Ansprüche 5 bis 17, wobei eines der beiden Druckwerke als Inserteinrichtung zur Aufnahme und Abgabe von vorgedruckten Einzelblättern ausgebildet ist.
19. Druck- oder Kopiergerätesystem nach einem der Ansprüche 5 bis 17, wobei das Papierweg-Koppelmodul (16) den bedruckten Aufzeichnungsträger (14, 15) dem Papiertransportkanal (12, 13) des jeweils anderen
Druckwerks derart zuführt, daß er von dem aufnehmenden Druckwerk zusätzlich bedruckt werden kann.
20. Druck- oder Kopiergerätesystem nach einem der Ansprüche 5 bis 19, wobei die Druckwerke (10, 11) als selbständig betreibbare elektrografische Druckgeräte ausgebildet sind.
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