WO2011144465A1 - Verfahren zum ansteuern einer bearbeitungseinrichtung und derart angesteuerte bearbeitungseinrichtung - Google Patents

Verfahren zum ansteuern einer bearbeitungseinrichtung und derart angesteuerte bearbeitungseinrichtung Download PDF

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WO2011144465A1
WO2011144465A1 PCT/EP2011/057289 EP2011057289W WO2011144465A1 WO 2011144465 A1 WO2011144465 A1 WO 2011144465A1 EP 2011057289 W EP2011057289 W EP 2011057289W WO 2011144465 A1 WO2011144465 A1 WO 2011144465A1
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pulses
shift register
workpiece
pulse
processing device
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PCT/EP2011/057289
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Inventor
Peter Thiemann
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OCé PRINTING SYSTEMS GMBH
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    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H7/00Controlling article feeding, separating, pile-advancing, or associated apparatus, to take account of incorrect feeding, absence of articles, or presence of faulty articles
    • B65H7/20Controlling associated apparatus
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J11/00Devices or arrangements  of selective printing mechanisms, e.g. ink-jet printers or thermal printers, for supporting or handling copy material in sheet or web form
    • B41J11/36Blanking or long feeds; Feeding to a particular line, e.g. by rotation of platen or feed roller
    • B41J11/42Controlling printing material conveyance for accurate alignment of the printing material with the printhead; Print registering
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    • B65H2557/00Means for control not provided for in groups B65H2551/00 - B65H2555/00
    • B65H2557/20Calculating means; Controlling methods
    • B65H2557/26Calculating means; Controlling methods with key characteristics based on open loop control

Definitions

  • the present invention relates to a method for driving a processing device, which the
  • sheet-shaped workpiece passes a predetermined period of time.
  • the present invention relates to a
  • a method of printing on a recording medium by means of an inkjet printhead An ink jet printhead ejects small droplets of printing ink toward the record carrier. These ink droplets take a certain amount of time to hit the record carrier. This is the predetermined period of time between the drive signal of the printhead and the
  • the drop-shot time is synchronized with the movement of the recording medium.
  • the resting record carrier hits the drop at a certain location of the web, whereas at the maximum speed of the recording medium a deviation corresponding to the web speed occurs. This deviation is the web speed
  • Delay phase to perform a color print.
  • Incremental encoder is used for scanning the web movement. For a not intended
  • the invention is based on the object, a method for driving a processing device which operates on a moving web-shaped workpiece, the surface at regular intervals, wherein between a drive signal of the processing device and the
  • Machining device which the surface of a moving web-shaped workpiece in regular
  • Drive signal is generated, and the drive signals corresponding to the number of working pulses, the
  • the movement of the web-shaped workpieces is scanned with an incremental encoder, which generates working pulses.
  • On the basis of the work pulses is in each case a control pulse generated when a predetermined number of working pulses has been generated, which corresponds to a predetermined path of the
  • Control pulses are generated at intervals, which requires the web-shaped workpiece to pass through such a regular distance between which the surface of the spanner-shaped workpiece is to be processed. In other words, when the web-shaped workpiece has traveled one path each time, the distance between two consecutive
  • control pulse is generated.
  • the time interval of the control pulses varies depending on the
  • corresponding processing is corrected by outputting the control pulses earlier corresponding to the number of work pulses detected within the predetermined period of time.
  • the movement of the spanner-shaped workpiece can be detected very easily and precisely, and it can also be the predetermined period of time that is necessary until the
  • Actuation acts on the surface of the workpiece are very easy to specify. By detecting the number of working pulses within this time interval, a size is thus provided to the method which on the one hand can be detected very simply and on the other hand very precise the local offset of the
  • Delay of exposure reflects.
  • the delay of the processing is exactly compensated. It is thus possible to have several
  • Machining devices act at exactly the desired locations on the workpiece at regular intervals.
  • the processing by means of the processing device can thus take place during the acceleration or during the deceleration of the web-shaped workpiece without
  • the inventive method is for
  • Delay phase can be printed without register errors occur in a multi-color printing. Since both the acceleration and the deceleration of the recording medium, the printing process can be carried out, the rejection compared to conventional methods is significantly reduced. Furthermore, it is possible to stop a printing process in the range of a printed image and set again, the printed image is printed continuously and correctly. This applies in particular in
  • Processing device and the corresponding processing on the surface of the web-shaped workpiece passes, given. Within this period or this
  • Time interval the number of generated operating pulses is recorded.
  • the number of working pulses the number of working pulses
  • Synchronization pulses have been generated, measured by means of a measuring shift register.
  • the measuring shift register is clocked with the working pulses and, when a synchronization pulse is present at an input of the measuring shift register, a measuring pulse is set, which is shifted by one position with each working cycle.
  • the bit pattern in the measurement shift register is copied to a buffer register and the contents of the measurement shift register are cleared.
  • the buffer memory is thus a
  • a corresponding counter may be provided, in which case after expiration of the time interval of
  • Machining device required to act on the workpiece is specified by means other than the synchronization pulse.
  • a timer For example, a timer
  • the earlier output of the control pulses is preferably carried out such that all control pulses by one
  • predetermined number of working pulses minus the number of working pulses generated in the last interval are delayed.
  • Control pulses by a predetermined number of working pulses corresponding to a predetermined path on the workpiece the individual control pulses can be issued earlier by reducing the delay from its regular position. With this delay, it is thus possible to easily realize the timing of the control pulses.
  • this delay is carried out by means of an output shift register into which the individual control pulses are entered by means of an OR, being entered at a location in the output shift register which is the maximum distance from the output minus the number of times Work spins are generated, which have been generated between the last interval.
  • the present invention relates to a
  • the device for carrying out the method according to the invention and in particular a printing device.
  • the device preferably has a measuring shift register for measuring the number of working pulses in the last interval
  • Figure 1 shows a device for driving a
  • Propagation device according to the present invention according to a first embodiment schematically in a block diagram
  • Figure 2 shows another device for driving a
  • Machining device according to the present invention according to a second embodiment in a block diagram.
  • Figure 1 shows a first embodiment of a
  • Processing device 1 With the processing device 1, a surface of a moving web-shaped workpiece 2 is processed at regular intervals.
  • a typical processing device is a
  • Inkjet printhead of a printing device With this printhead, ink droplets are shot at a surface of a recording medium.
  • the recording medium represents the workpiece 2.
  • the recording medium is typically a paper web which is moved at high speed (e.g., 1.25 m / s) along the print head 1.
  • the individual ink drops are to be applied in different sizes in a predetermined grid. This means that in the direction of movement 3 of the paper web 2 the
  • Paper web edit at regular intervals. Since each ink droplet takes a predetermined time to travel from the ink jet head 1 to the ink jet head
  • the control device has a delay timer 4 which outputs an output signal proportional to a delay time ⁇ t.
  • Embodiment corresponds to the delay time At the drop flight time (t flight ).
  • the output signal of the delay timer 4 is a digital signal which outputs a numerical value describing the delay time ⁇ t.
  • the delay timer 4 is a digital signal which outputs a numerical value describing the delay time ⁇ t.
  • Delay timer 4 outputs an analog signal. At the delay timer 4, corresponding parameters of the processing means 1 are set, e.g.
  • Delay timer 4 calculates and outputs the delay time ⁇ t.
  • the delay timer 4 transmits the delay time At to a counter 5.
  • the counter 5 is connected to an incremental encoder 6, which is used to scan the
  • the incremental encoder 6 is connected, for example, to a roller on which the web-shaped workpiece 2 rests and which moves correspondingly with the movement of the workpiece 2.
  • the incremental encoder 6 generates operating pulses, wherein in each case a working pulse is generated when a shaft of the incremental encoder 6 to a
  • the rotation angle corresponds to a certain path of the workpiece 2.
  • the path of the workpiece 2 between two working pulses is 42.3 microns. Typical values for this spatial resolution are in the range of 10 ⁇ m to 100 ⁇ m, and preferably in the range of 20 ⁇ m
  • the operating pulses are supplied from the incremental encoder 6 to the counter 5.
  • the counter 5 counts during the time interval At each of the incoming work pulses. After the expiration of the time interval, the counter value C is passed on to a subtractor 7 and the counter starts to count again the working pulses during a new time interval of duration At.
  • the counted value C is subtracted from a preset offset value Of.
  • the incremental encoder 6 is connected to a filter 8, which outputs only every nth working pulse on its output side. These output pulses on the filter 8 represent control pulses.
  • the value of n is chosen so that the path the workpiece 2 between two
  • control pulses are output which could be used to drive the machining direction 1 in order to perform the processing of the
  • Offset value V is entered.
  • the down counter 9 is clocked with the working pulses, so that the value of
  • Work counter is reduced by one with each work pulse. If the content of the down counter 9 is zero, then from the down counter, a drive signal to the
  • Processing device 1 issued. As a result, the processing by means of the processing device 1
  • the plurality of down counters correspond to a sequence of control pulses which are successively output to the processing means as drive signals.
  • Processing device 1 delayed, since a drive signal is output only when the down counter 9 the
  • This count C counts the number of working pulses generated between the time delay interval of machining the workpiece. This number of working pulses is a quantity for the path traveled by the workpiece 2 during the delay of processing. Since this count value is subtracted from the offset value, the output of the control pulse to the processing device 1
  • This method is very easy to implement and works very precisely. This allows the machining of the workpiece even during an acceleration or
  • FIG. 1 The exemplary embodiment illustrated in FIG. 1 can be implemented simply by corresponding digital circuits or by a microprocessor-executable
  • Figure 2 shows a second embodiment of a device according to the invention for driving a
  • Processing device 1 operates on the same puncturing principle as the first embodiment, which is why the same parts are identified by the same reference numerals.
  • This device in turn comprises an incremental encoder 6, which is coupled to a web-shaped workpiece, in particular to a paper web 2, in order to detect the movement of the workpiece 2.
  • a plurality of processing devices 1 are driven, which are each formed as inkjet printheads and shoot ink of different colors on the recording medium 2 forming in the workpiece.
  • the incremental encoder 6 is described in DE 10 2009 038 480
  • the incremental encoder 6 generates two phase-shifted output signals, the one
  • Quadrature decoder 10 are supplied.
  • the quadrature decoder generates two digital output signals, each with two signal levels, one of the signals only at one
  • Movement of the web in the forward direction 20 and the other of the external signals is generated only in an opposite backward movement of the paper web 2.
  • Each change between the signal levels corresponds to one
  • the two signals can also be used as forward signal (up) and as
  • Reverse signal (dn) are called.
  • An evaluation circuit 11 generates from these two
  • the evaluation circuit 11 has a first counter, which detects the signal changes of
  • Forward signal (up) counts and subtracts therefrom the signal changes of the reverse signal (dn), and a second
  • a comparator compares the values of the first and second counters with each other and there is a disabling device the forward signal (up) at the same values of the two counters free, so that the forward signal is output as a working pulse. , If the values of the two counters are different, the forward signal (up) is disabled so that no working pulse is output.
  • Patent application DE 10 2009 038 480 described in more detail, which is why this is incorporated herein by reference.
  • the device according to the second embodiment in turn has a delay timer 4, which is connected to a pulser 12.
  • the pulser 12 generates synchronization pulses 13, each to a
  • Delay time (t flight ) are spaced apart.
  • This distance of the synchronization pulses 13 thus represents another form of representation of the delay time (t flight ).
  • the pulser 12 can thus as part of the
  • Delay timer 4 are considered.
  • a measuring shift register 14 and a latch register 15 are provided.
  • the measuring shift register 14 is clocked with the working pulses.
  • the measurement shift register 14 has an input connected to a gate.
  • the gate 16 is supplied with both the signal of the synchronization pulses 13 and the signal of the working pulses.
  • Synchronization pulse is applied to the gate 16, then the gate is unlocked and the next working pulse is at the gate 16th passed to the input of the measuring shift register 14. Thereafter, the gate is closed again until the next synchronization pulse.
  • This working pulse is entered at the input into the measuring shift register 14 in the bit pattern at the leftmost point as the measuring pulse. With each work cycle, the bit pattern with the measuring pulse in the measuring shift register 14 is shifted one place to the right
  • Latch registers 15 are connected to the signal of
  • the bit pattern stored in the temporary storage register 15 contains only a single set bit
  • Synchronization pulses is spaced. This offset of the set bit from the left edge of the bit pattern thus gives the number of times between the last two
  • the two registers 14, 15 can thus be repeated, the number of working pulses between the Synchronization pulses, ie within the predetermined time period of the delay time, are measured and stored in the temporary storage register 15 until the next measurement.
  • the device further comprises an output shift register 17 which, like the measuring shift register 14, is clocked by means of the operating pulses and shifts a bit pattern obtained therein by one position to the right for each working pulse.
  • the output shift register 17 is a register with a serial output 18 to which each of the most recently pushed from the rightmost edge of the bit pattern to the output bit applies.
  • An input 19 of the output shift register 17 is connected to a filter 8 which functions in the same way as the filter 8 of the first embodiment and only reads every nth working pulse as a control pulse and applies it to the input 19 of the output shift register 17.
  • the output shift register 17 is so connected to the
  • Bit pattern of the latch register 15 is transmitted with an or-link to the bit pattern of the output shift register 17. As a result, each set bit of the latch register 15 is written to the corresponding position of the output shift register 17 and the already set bits of the output shift register 17 are not changed.
  • Output shift register 17 the position of which is offset from the left edge of the bit pattern by the number of operating pulses generated between the last two synchronization pulses.
  • the individual set bits are shifted to the left with each working pulse in the output shift register 17 and are output successively at the output 18 and there as a drive signal to a or more of the processing facilities 1 forwarded.
  • the individual set bits in the output shift register 17 thus represent a sequence of
  • the number of all digits of the bit pattern of the output shift register 17 corresponds to the offset value Of of the first embodiment.
  • the offset of each bit set in the latch register 15 from the left edge of each bit pattern corresponds to the counter value C of the first embodiment. The faster the workpiece 2 is moved, the greater is this offset and the earlier the respective bit reaches the output 18 of the
  • Output shift register 17 and is output as a drive signal.
  • the circuit shown in Figure 2 is a very elegant and fast hardware circuit, with which the delay in the machining of the workpiece by the machining device can be corrected with little technical effort such that the machining both during an acceleration and during a deceleration phase of the workpiece 2 exactly on the
  • Workpiece 2 can be performed positioned.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren einer Vorrichtung zum Ansteuern einer Bearbeitungseinrichtung zum Bearbeiten einer Oberfläche eines sich bewegenden bahnförmigen Werkstückes. Die Bearbeitung unterliegt einer Zeitverzögerung zwischen einer Ansteuerung der bearbeiteten Einrichtung und der Einwirkung der Bearbeitung auf dem Werkstück. Die Bewegung des Werkstückes wird mit einem Inkrementalgeber erfasst. Erfindungsgemäß werden in einem Zeitintervall, das der Verzögerung entspricht, die Anzahl der von Inkrementalgeber erzeugten Arbeitspulse gemessen. Entsprechend der Anzahl der gemessenen Arbeitspulse wird ein Steuerpuls zum Ansteuern der Bearbeitungseinrichtung früher ausgegeben, wodurch die Verzögerung bei der Bearbeitung kompensiert wird. Dieses Verfahren wird in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung mittels zweier Schieberegister und einem Zwischenspeicherregister sehr einfach in einer Hardwareschaltung umgesetzt.

Description

Verfahren zum Ansteuern einer Bearbeitungseinrichtung und derart angesteuerte Bearbeitungseinrichtung
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ansteuern einer Bearbeitungseinrichtung, welche die
Oberfläche eines sich bewegenden bahnförmigen Werkstückes in regelmäßigen Abständen bearbeitet, wobei zwischen einem Ansteuersignal der Bearbeitungseinrichtung und der
Einwirkung der Bearbeitung auf der Oberfläche des
bahnförmigen Werkstückes eine vorbestimmte Zeitdauer vergeht .
Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zum Bedrucken eines AufZeichnungsträgers mittels eines Tintenstrahldruckkopfes . Ein Tintenstrahldruckkopf spritzt kleine Tröpfchen von Drucktinte in Richtung zum Aufzeichnungsträger ab. Diese Tintentröpfchen benötigen eine gewisse Zeitdauer, um auf dem Aufzeichnungsträger aufzutreffen. Dies ist die vorbestimmte Zeitdauer, die zwischen dem Ansteuersignal des Druckkopfes und der
Einwirkung der Bearbeitung auf der Oberfläche, nämlich dem Auftreffen des Tintentröpfchens auf dem
Aufzeichnungsträger vergeht . In Verfahren, bei denen mehrere untergeordnete Abläufe ortsgetreu auf einem bahnförmigen Werkstück zu verzahnen sind, bewirken Anteile, die sich nicht entsprechend der Bewegungsgeschwindigkeit des Werkstückes verändern oder verändern lassen, eine Phrasenverschiebung, die sich mit zunehmender Geschwindigkeit verändert. Dies führt zu einer Ortsabweichung und damit beispielsweise zu
Positionierungs- , Passer- oder Montageabweichungen.
Beim Tintenstrahldruck wird der Tropfenschuss-Zeitpunkt mit der Bewegung des AufZeichnungsträgers synchronisiert. Den ruhenden Aufzeichnungsträger trifft der Tropfen an einem bestimmten Ort der Bahn, wohingegen bei der maximalen Geschwindigkeit des AufZeichnungsträgers eine Abweichung entsprechend der Bahngeschwindigkeit eintritt. Diese Abweichung beträgt die Bahngeschwindigkeit
multipliziert mit dem Abstand des Tintenstrahldruckkopfes, geteilt durch die Tropfengeschwindigkeit.
Ist die Geschwindigkeit konstant, ergibt sich ein
konstanter Versatz, der statisch kompensiert werden kann. So können die Druckköpfe der einzelnen Farben entsprechen kompensiert angesteuert werden und es wird ein passergenaues Druckbild erzeugt. Wird jedoch in einer
Beschleunigungs-Rampe gedruckt, so baut sich dieser
Versatz von Null bis zu einem Maximum allmählich auf und bewirkt eine Verzerrung des Druckbildes. Die Druckköpfe der unterschiedlichen Farben sind an unterschiedlichen
Orten angeordnet, sodass einzelne Bereiche des Druckbildes unterschiedlichen Verzerrungen bezüglich der
unterschiedlichen Farbauszüge unterliegen. Hierdurch ergeben sich erhebliche Passerfehler, die die in der
Praxis erlaubten Toleranzwerte weit überschreiten.
Bei herkömmlichen Druckvorrichtungen ist es daher meistens nicht möglich während einer Beschleunigungs- oder
Verzögerungsphase einen Farbdruck durchzuführen.
Aus der US 6,361,137 Bl geht ein Verfahren zur
Tintentropfen-Abfeuerungs-Zeitsteuerung für eine
Tintenstrahl-Druckvorrichtung hervor. Bei diesem Verfahren wird der Druckkopf mittels eines Wagens über dem
Aufzeichnungsträger bewegt. Da sich die Bewegung des
Wagens mit der Bewegung der aus dem Druckkopf
abgeschossenen Tinte überlagert, wird die Tinte nicht vertikal auf den Aufzeichnungsträger geschossen, sondern trifft unter einem Winkel auf den Aufzeichnungsträger auf, der von der Geschwindigkeit des Wagens abhängt. Auch wenn bei diesem Verfahren eine Kompensation der Bewegung des Druckkopfes erfolgt, unterscheidet sich die Problemstellung von dem oben erläuterten Problem, bei welchem eine Bearbeitungseinrichtung zur Bewegung eines bahnförmigen Werkstückes synchronisiert werden muss. Dies gilt insbesondere, wenn mehrere Bearbeitungseinrichtungen auf unterschiedlichen Stellen des bahnförmigen Werkstückes einwirken.
Weiterhin ist in der nachveröffentlichten Patentanmeldung DE 10 2009 038480 der Anmelderin eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Abtasten einer Bahnbewegung zum Steuern eines Bearbeitungsprozesses offenbart, bei dem ein
Inkrementalgeber zum Abtasten der Bahnbewegung verwendet wird. Bei einer an sich nicht vorgesehenen
Rückwärtsbewegung der Materialbahn wird die Ausgabe der vom Inkrementalgeber erzeugten Signale unterdrückt und diese werden erst wieder ausgegeben, wenn auf die
Rückwärtsbewegung eine Vorwärtsbewegung folgt, wobei der Weg der Vorwärtsbewegung dem Weg der zuvor ausgeführten Rückwärtsbewegung entspricht. Erst danach werden die
Signale des Inkrementalgebers wieder als Steuersignale ausgegeben.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Ansteuern einer Bearbeitungseinrichtung, welche an einem bewegenden bahnförmigen Werkstück die Oberfläche in regelmäßigen Abständen bearbeitet, wobei zwischen einem Ansteuersignal der Bearbeitungseinrichtung und der
Einwirkung der Bearbeitung auf der Oberfläche des
bahnförmigen Werkstückes eine vorbestimmte Zeitdauer vergeht, und eine BearbeitungsVorrichtung mit einer solchen Bearbeitungseinrichtung zu schaffen, wobei
möglichst einfach und zuverlässig die zur Einwirkung auf die Oberfläche notwendige Zeitdauer kompensiert werden soll .
Die Aufgabe wird durch die in den unabhängigen
Patentansprüchen angegebene Erfindung gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den jeweiligen Unteransprüchen angegeben. Das erfindungsgemäße Verfahren zum Ansteuern einer
Bearbeitungseinrichtung, welche die Oberfläche eines sich bewegenden bahnförmigen Werkstückes in regelmäßigen
Abständen bearbeitet, wobei zwischen einem Ansteuersignal der Bearbeitungseinrichtung und der Einwirkung der entsprechenden Bearbeitung auf der Oberfläche des
bahnförmigen Werkstückes eine vorbestimmte Zeitdauer vergeht, umfasst die folgenden Schritte:
- Abtasten der Bewegung des bahnförmigen Werkstückes mit einem Inkrementalgeber, der Arbeitspulse erzeugt, und Erzeugen von jeweils einem Steuerpuls, wenn eine
vorbestimmte Anzahl von Arbeitspulsen erzeugt wurde, die einem vorbestimmten Weg des bahnförmigen Werkstückes entsprechen, wobei dieser Weg den regelmäßigen Abständen zum Bearbeiten der Oberfläche des Werkstückes entspricht, so dass eine Folge von Steuerpulsen erzeugt wird,
- wiederholtes Erfassen der Anzahl von Arbeitspulsen in einem Zeitintervall, das der vorbestimmten Zeitdauer, mit welcher die Bearbeitungseinrichtung auf die Oberfläche des Werkstückes verzögert einwirkt, entspricht,
- Erzeugen eines Ansteuersignais, wobei zu jedem
Steuersignal der Folge von Steuerpulsen jeweils ein
Ansteuersignal erzeugt wird, und die Ansteuersignale entsprechend der Anzahl von Arbeitspulsen, die im
vorhergehenden Zeitintervall erfasst worden sind,
gegenüber dem korrespondierenden Steuerpuls zeitlich nach vorne versetzt werden, und
- Ausgeben der Ansteuersignale an die
Bearbeitungseinrichtung. Die Bewegung des bahnförmigen Werkstücke wird mit einem Inkrementalgeber abgetastet, der Arbeitspulse erzeugt. Anhand der Arbeitspulse wird jeweils ein Steuerpuls erzeugt, wenn eine vorbestimmte Anzahl von Arbeitspulsen erzeugt wurde, die einem vorbestimmten Weg des
bahnförmigen Werkstückes entspricht, der wiederum den regelmäßigen Abständen zum Bearbeiten der Oberfläche des Werkstückes entspricht. Dies bedeutet, dass die
Steuerpulse in zeitlichen Abständen erzeugt werden, die das bahnförmige Werkstück benötigt, um einen solchen regelmäßigen Abstand zu durchlaufen zwischen welchen die Oberfläche des bannförmigen Werkstückes zu bearbeiten ist. In anderen Worten heißt dies, dass wenn das bahnförmige Werkstück jeweils einen Weg zurückgelegt hat, der dem regelmäßigen Abstand zweier aufeinanderfolgenden
BearbeitungsVorgänge auf dem Werkstück entspricht, dann wird ein Steuerpuls erzeugt. Der zeitliche Abstand der Steuerpulse variiert in Abhängigkeit von der
Geschwindigkeit, mit welcher das bahnförmige Werkstück bewegt wird. Bei einer geringeren Geschwindigkeit dauert es länger bis das bahnförmige Werkstück diesen
regelmäßigen Abstand zurückgelegt hat, wohingegen bei einer höheren Geschwindigkeit der entsprechende zeitliche Abstand geringer ist. Die Ausgabe dieser Steuerpulse an die Bearbeitungseinrichtung zum Ansteuern der
entsprechenden Bearbeitung wird jedoch erfindungsgemäß dadurch korrigiert, dass die Steuerpulse entsprechend der Anzahl an Arbeitspulsen, die innerhalb der vorbestimmten Zeitdauer erfasst wurden früher ausgegeben werden.
Durch die Verwendung eines Inkrementalgebers kann die Bewegung des bannförmigen Werkstückes sehr einfach und präzise erfasst werden und es kann auch die vorbestimmte Zeitdauer, die notwendig ist, bis die
Bearbeitungseinrichtung nach einer entsprechenden
Ansteuerung auf die Oberfläche des Werkstückes einwirkt, sehr einfach vorgegeben werden. Durch das Erfassen der Anzahl der Arbeitspulse innerhalb dieses Zeitintervalls wird somit dem Verfahren eine Größe bereitgestellt, die einerseits sehr einfach erfasst werden kann und andererseits sehr präzise den örtlichen Versatz der
Einwirkung der Bearbeitungseinrichtung aufgrund der
Verzögerung der Einwirkung wiedergibt. Somit wird durch das um die entsprechende Anzahl von Arbeitspulsen frühere Ausgeben der Steuerpulse die Verzögerung der Bearbeitung exakt kompensiert. Es ist somit möglich, mehrere
Bearbeitungseinrichtungen mit diesem Verfahren
anzusteuern, wobei bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten des bahnförmigen Werkstückes die einzelnen
BearbeitungsVorgänge der einzelnen
Bearbeitungseinrichtungen an exakt den gewünschten Orten auf dem Werkstück in regelmäßigen Abständen einwirken. Die Bearbeitung mittels der Bearbeitungseinrichtung kann somit während der Beschleunigung oder während der Verzögerung des bahnförmigen Werkstückes erfolgen, ohne dass
Positionierungs- , Passer- oder Montageabweichungen
auftreten.
Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße Verfahren zum
Ansteuern einer Druckvorrichtung mit einem
Tintenstrahldruckkopf verwendet. Es hat sich gezeigt, dass mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ein bahnförmiger
Aufzeichnungsträger sowohl während der
Beschleunigungsphase als auch während der
Verzögerungsphase bedruckt werden kann, ohne dass bei einem Mehrfarbendruck Passerabweichungen auftreten. Da sowohl beim Beschleunigen als auch beim Verzögern des AufZeichnungsträgers der Druckvorgang ausgeführt werden kann, wird der Ausschuss im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren erheblich reduziert. Weiterhin ist es möglich einen Druckvorgang im Bereich eines Druckbildes anzuhalten und wieder vorzusetzen, wobei das Druckbild kontinuierlich und korrekt gedruckt wird. Die gilt insbesondere in
Verbindung mit dem eingangs erläuterten Verfahren nach der DE 10 2009 038480. Bei einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahren wird durch das Erzeugen von Synchronisationspulsen mit einem zeitlichen Abstand, der der vorbestimmten Zeitdauer entspricht, die zwischen dem Ansteuern einer
Bearbeitungseinrichtung und der entsprechenden Bearbeitung auf der Oberfläche des bahnförmigen Werkstückes vergeht, vorgegeben. Innerhalb dieser Zeitdauer bzw. diesem
Zeitintervall wird die Anzahl der erzeugten Arbeitspulse erfasst .
Vorzugsweise wird die Anzahl von Arbeitpulsen, die
zwischen den letzten Intervallen zwischen zwei
Synchronisationspulsen erzeugt worden sind, mittels eines Mess-Schieberegisters gemessen. Das Mess-Schieberegister wird mit den Arbeitspulsen getaktet und beim Vorliegen eines Synchronisationspulses an einem Eingang des Mess- Schieberegisters wird ein Messpuls gesetzt, der bei jedem Arbeitstakt um eine Stelle verschoben wird. Beim nächsten Synchronisationspuls wird das im Mess-Schieberegister befindliche Bitmuster in ein Zwischenspeicherregister kopiert und der Inhalt des Mess-Schieberegisters gelöscht. Im Zwischenspeicherregister befindet sich somit ein
Bitmuster, bei dem lediglich ein einziges Bit gesetzt ist, das dem Messpuls entspricht, wobei dieses Bit bzw. dieser Messpuls von der Eingangseite dieses Musters um eine bestimmte Anzahl von Stellen beabstandet ist, die der Anzahl der Arbeitstakte entspricht, die zwischen den beiden letzten aufeinander folgenden
Synchronisationspulsen aufgetreten sind.
Im Rahmen der Erfindung ist es selbstverständlich auch möglich, die Anzahl der Arbeitspulse zwischen zwei
Synchronisationspulsen auf andere Art und Weise zu messen. Beispielsweise kann ein entsprechender Zähler vorgesehen sein, wobei dann nach Ablauf des Zeitintervalls der
Zählwert zwischengespeichert wird. Im Rahmen der Erfindung ist es auch möglich, das Intervall, das der vorgeschriebenen Zeitdauer entspricht, die die
Bearbeitungseinrichtung zum Einwirken auf das Werkstück benötigt, durch andere Mittel als den Synchronisationspuls vorgegeben wird. Beispielsweise kann ein Timer
entsprechend angesteuert werden, der einen Zähler zum Zählen der Arbeitspulse ansteuert.
Das frühere Ausgeben der Steuerpulse wird vorzugsweise derart ausgeführt, dass alle Steuerpulse um eine
vorbestimmte Anzahl Arbeitspulse abzüglich der Anzahl von Arbeitspulsen, die im letzen Intervall erzeugt worden sind, verzögert werden. Durch die Verzögerung aller
Steuerpulse um eine vorbestimmte Anzahl Arbeitspulse, die einem vorbestimmten Weg auf dem Werkstück entsprechen, können die einzelnen Steuerpulse durch Verringerung der Verzögerung gegenüber ihrer regulären Position früher ausgegeben werden. Mit dieser Verzögerung lässt sich somit das zeitliche „Nachvornesetzen* der Steuerpulse einfach realisieren. Bei einer bevorzugten Ausführungsform wird diese Verzögerung mittels eines Ausgabe-Schieberegisters ausgeführt, in das die einzelnen Steuerpulse mittels einer oder-Verknüpfung eingetragen werden, wobei sie an einer Stelle in das Ausgabe-Schieberegister eingetragen werden, die vom maximalen Abstand vom Ausgang abzüglich der Anzahl von Arbeitspulsen versetzt ist, die zwischen dem letzten Intervall erzeugt worden sind.
Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung eine
Vorrichtung zum Ausführen des erfindungsgemäßen Verfahrens und insbesondere eine Druckvorrichtung. Die Vorrichtung weist vorzugsweise ein Mess-Schieberegister zum Messen der Anzahl von Arbeitspulsen, die im letzten Intervall
zwischen zwei Synchronisationspulsen erzeugt worden sind, ein Zwischenspeicherregister, das den Inhalt des Mess- Schieberegisters zwischenspeichert, und ein Ausgabe- Schieberegister auf, mit welchem alle Steuerpulse um eine vorbestimmte Anzahl Arbeitspulse abzüglich der Anzahl von Arbeitspulsen, die im letzten Intervall zwischen zwei Synchronisationspulsen erzeugt worden sind, verzögert werden. Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft naher anhand der in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele erläutert .
In den Zeichnungen zeigen:
Figur 1 eine Vorrichtung zum Ansteuern einer
Beabreitungseinrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung nach einem ersten Ausführungsbeispiel schematisch in einem Blockschaltbild, und
Figur 2 eine weitere Vorrichtung zum Ansteuern einer
Bearbeitungseinrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung nach einem zweiten Ausführungsbeispiel in einem Blockschaltbild.
Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ansteuern einer
Bearbeitungseinrichtung 1. Mit der Bearbeitungseinrichtung 1 wird eine Oberfläche eines sich bewegenden bahnförmigen Werkstückes 2 in regelmäßigen Abständen bearbeitet. Eine typische Bearbeitungseinrichtung ist ein
Tintenstrahldruckkopf einer Druckvorrichtung. Mit diesem Druckkopf werden Tintentröpfchen auf eine Oberfläche eines AufZeichnungsträgers geschossen. Der AufZeichnungsträger stellt das Werkstück 2 dar. In Hochleistungsdruckmaschinen ist der Aufzeichnungsträger in der Regel eine Papierbahn, die mit hoher Geschwindigkeit (z.B. 1,25 m/s) entlang dem Druckkopf 1 bewegt wird. Auf der Papierbahn sollen die einzelnen Tintentropfen in unterschiedlicher Größe in einem vorbestimmten Raster aufgetragen werden. Dies heißt, dass in Bewegungsrichtung 3 der Papierbahn 2 die
Tintentropfen in einem regelmäßigen Abstand aufgetragen werden. Die Bearbeitungseinrichtung 1, der
Tintenstrahldruckkopf, soll somit das Werkstück 2, die
Papierbahn, in regelmäßigen Abständen bearbeiten. Da ein jeder Tintentropfen eine vorbestimmte Zeitdauer benötigt, um von dem Tintenstrahldruckkopf 1 auf den
Aufzeichnungsträger 2 zu gelangen, erfolgt die Bearbeitung des AufZeichnungsträgers 2 bezüglich eines Ansteuersignais zum Ansteuern des Tintenstrahldruckkopfs 1 zeitlich um eine vorbestimmte Zeitdauer verzögert. Diese Zeitdauer ist die Tropfenflugzeit (tflug) , die sich aus dem Abstand zwischen dem Tintenstrahldruckkopf 1 und dem
Aufzeichnungsträger 2 (sflug) und der Geschwindigkeit des Tintentropfens (vflug) berechnet. Diese Parameter variieren in Abhängigkeit von der verwendeten Tinte und insbesondere deren Viskosität, und von der Art des Aufzeichnungsträgere und der Anordnung des Tintenstrahldruckkopfes bezüglich des Aufzeichnungsträgere 2. Diese Parameter sind bekannt und erlauben die exakte Berechnung der Tropfenflugzeit. Die Tropfenfluggeschwindigkeit (vflug) beträgt
beispielsweise 5 m/s und der Abstand (sflug) beträgt beispielsweise 1,5 mm, sodass sich eine Verzögerung von 0,3 ms ergibt . Die Steuervorrichtung weist einen Verzögerungszeitgeber 4 auf, der ein um eine Verzögerungszeit At proportionales Ausgangssignal ausgibt. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel entspricht die Verzögerungszeit At der Tropfenflugzeit (tflug) . Im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 ist das Ausgangssignal des Verzögerungszeitgebers 4 ein digitales Signal, das einen die Verzögerungszeit At beschreibenden Zahlenwert ausgibt. Im Rahmen der Erfindung ist es selbstverständlich auch möglich, dass der
Verzögerungszeitgeber 4 ein analoges Signal ausgibt. Am Verzögerungszeitgeber 4 werden entsprechende Parameter der Bearbeitungseinrichtung 1 eingestellt, wie z.B.
Tintenqualität, Papierqualität und/oder Abstand zwischen dem Tintenstrahldruckkopf und der Papierbahn, der
VerzögerungsZeitgeber 4 die Verzögerungszeit At berechnet und ausgibt. Der Verzögerungszeitgeber 4 gibt die Verzögerungszeit At an einen Zähler 5 weiter. Der Zähler 5 ist mit einem Inkrementalgeber 6 verbunden, der zum Abtasten der
Bewegung des bahnförmigen Werkstücks verwendet wird. Der Inkrementalgeber 6 ist beispielsweise mit einer Walze verbunden, auf welcher das bahnförmige Werkstück 2 aufliegt und die sich mit der Bewegung des Werkstücks 2 entsprechend mitbewegt. Der Inkrementalgeber 6 erzeugt Arbeitspulse, wobei jeweils ein Arbeitspuls erzeugt wird, wenn eine Welle des Inkrementalgebers 6 um einen
vorbestimmten Drehwinkel gedreht wird. Der Drehwinkel entspricht einem bestimmten Weg des Werkstücks 2. Bei einem Prototypen der vorliegenden Erfindung beträgt der Weg des Werkstücks 2 zwischen zwei Arbeitspulsen 42,3 μm. Typische Werte für diese Ortsauflösung liegen im Bereich von 10 μm bis 100 μτα und vorzugsweise im Bereich von 20 μm
Die Arbeitspulse werden vom Inkrementalgeber 6 dem Zähler 5 zugeführt. Der Zähler 5 zählt während des Zeitintervalls At jeweils die eingehenden Arbeitspulse. Nach Ablauf des Zeitintervalls wird der Zählerwert C an einen Subtrahierer 7 weiter gegeben und der Zähler beginnt von neuem die Arbeitspulse während eines neuen Zeitintervalls der Dauer At zu zählen.
Im Subtrahierer 7 wird der gezählte Wert C von einem voreingestellten Offsetwert Of abgezogen. Dieser
voreingestellte Offsetwert entspricht einer maximalen Verzögerung. Das Ergebnis dieser Subtraktion ergibt einen Versatzwert V, der der maximalen Verzögerung verringert um den Zählwert C entspricht. Weiterhin ist der Inkrementalgeber 6 mit einem Filter 8 verbunden, der an seiner Ausgangsseite nur jeden n-ten Arbeitspuls ausgibt. Diese Ausgangspulse an dem Filter 8 stellen Steuerpulse dar. Der Wert von n ist so gewählt, dass der Weg den das Werkstück 2 zwischen zwei
Steuerpulsen zurück legt exakt dem regelmäßigen Abstand entspricht, mit welchen die Oberfläche des Werkstücks 2 zu bearbeiten ist. Somit werden vom Filter 8 Steuerpulse ausgegeben, die zum Ansteuern der Bearbeitungsrichtung 1 verwendet werden könnten, um die Bearbeitung der
Oberfläche in dem vorgegebenen regelmäßigen Abstand sicherzustellen, wenn sich das Werkstück 2 mit konstanter Geschwindigkeit bewegen würde. Da sich jedoch die Papierbahn 2 nicht immer mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, werden die vom Filter 8
ausgegebenen Steuerpulse zum Starten eines Abwärts-Zählers verwendet, in dem der vom Subtrahierer 7 ermittelte
Versatzwert V eingetragen ist. Der Abwärtszähler 9 wird mit den Arbeitspulsen getaktet, sodass der Wert des
ArbeitsZählers mit jedem Arbeitspuls um eins verringert wird. Ist der Inhalt des Abwärtszählers 9 Null, dann wird vom Abwärtszähler ein Ansteuersignal an die
Bearbeitungseinrichtung 1 ausgegeben. Hierdurch wird die Bearbeitung mittels der Bearbeitungseinrichtung 1
ausgelöst.
Da vom Filter 8 bereits weitere Steuerpulse ausgegeben werden können, bevor der Abwärtszähler 9 den Wert null erreicht hat, sind vorzugsweise mehrere Abwärtszähler 9 vorgesehen, die gleichzeitig in Betrieb sein können. Alle Abwärtszähler 9 werden mit den Arbeitspulsen getaktet. Jedes Mal wenn der Filter 8 einen Steuerpuls ausgibt, wird einer der Abwärtszähler 9 mit dem zuletzt vom Subtrahierer 7 berechneten Verzögerungswert V gestartet. Ein jeder Abwärtszähler 9 zählt die Zeitdauer, bis ein
entsprechender Steuerpuls als Ansteuersignal an die Bearbeitungseinrichtung 1 ausgegeben wird. Somit
entsprechen die mehreren Abwärtszähler einer Folge von Steuerpulsen, die aufeinanderfolgend als Ansteuersignale an die Bearbeitungseinrichtung ausgegeben werden.
Durch die Abwärtszähler 9 wird die Ausgabe bzw.
Weiterleitung der Steuerpulse an die
Bearbeitungseinrichtung 1 verzögert, da ein Ansteuersignal erst ausgegeben wird, wenn der Abwärtszähler 9 den
jeweiligen Verzögerungswert V bis auf Null gezählt hat. Diese Verzögerung entspricht einer vorbestimmten Anzahl von Arbeitspulsen - dem Offsetwert - abzüglich des
Zählwertes C des Zählers 5. Mit diesem Zählwert C werden die Anzahl der Arbeitspulse gezählt, die zwischen dem Intervall der zeitlichen Verzögerung der Bearbeitung des Werkstückes erzeugt werden. Diese Anzahl von Arbeitspulsen ist eine Größe für den Weg, den das Werkstück 2 während der Verzögerung der Bearbeitung zurücklegt. Da dieser Zählwert vom Offsetwert abgezogen wird, wird die Ausgabe des Steuerpulses an die Bearbeitungseinrichtung 1
bezüglich des Offsetwertes zeitlich nach vorne versetzt. Bei einer höheren Geschwindigkeit des Werkstückes 2 werden somit die Steuerpulse früher als bei geringerer
Geschwindigkeit des Werkstücks 2 ausgegeben.
Dieses Verfahren lässt sich sehr einfach realisieren und arbeitet sehr exakt. Dies ermöglicht die Bearbeitung des Werkstücks auch während einer Beschleunigungs- oder
Verzögerungsphase des Werkstücks. Die regelmäßigen
Abstände, mit welchen die Oberfläche des Werkstücks bearbeitet werden soll, werden exakt eingehalten.
Das in Figur 1 dargestellte Ausführungsbeispiel kann einfach durch entsprechende digitale Schaltungen oder auch durch ein auf einem Mikroprozessor ausführbares
Computerprogramm realisiert werden. Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ansteuern einer
Bearbeitungseinrichtung 1. Dieses Ausführungsbeispiel arbeitet nach dem gleichen Punktionsprinzip wie das erste Ausführungsbeispiel, weshalb auch gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet sind.
Diese Vorrichtung umfasst wiederum einen Inkrementalgeber 6, der an ein bahnförmiges Werkstück, insbesondere an eine Papierbahn 2 gekoppelt ist, um die Bewegung des Werkstücks 2 zu erfassen. Mit dieser Vorrichtung werden mehrere Bearbeitungseinrichtungen 1 angesteuert, die jeweils als Tintenstrahldruckköpfe ausgebildet sind und Tinte mit unterschiedlicher Farbe auf die in das Werkstück bildenden Aufzeichnungsträger 2 schießen. Der Inkrementalgeber 6 ist mit einer in der DE 10 2009 038 480 beschriebenen
Schaltung verbunden. Der Inkrementalgeber 6 erzeugt zwei phasenversetzte Ausgangssignale, die einem
Quadraturdekoder 10 zugeführt werden. Der Quadraturdekoder erzeugt zwei digitale Ausgangssignale mit jeweils zwei Signalpegeln, wobei eines der Signale nur bei einer
Bewegung der Papierbahn in Vorwärtsrichtung 20 und das andere der Auegangssignale nur bei einer entgegengesetzten Rückwärtsbewegung der Papierbahn 2 erzeugt wird. Jeder Wechsel zwischen den Signalpegeln entspricht einer
Bahnbewegung um einen bestimmten Weg. Die beiden Signale können auch als Vorwärtssignal (up) und als
Rückwärtssignal (dn) bezeichnet werden. Eine Auswerteschaltung 11 erzeugt aus diesen beiden
Signalen Arbeitspulse. Die Auswerteschaltung 11 weist einen ersten Zähler auf, der die Signalwechsel des
Vorwärtssignals (up) zählt und hiervon die Signalwechsel des Rückwärtssignals (dn) abzieht, und einen zweiten
Zähler, der die Signalwechsel der Arbeitspulse zählt. Ein Vergleicher vergleicht die Werte des ersten und des zweiten Zählers miteinander und eine Sperreinrichtung gibt das Vorwärtssignal (up) bei gleichen Werten der beiden Zähler frei, sodass das Vorwärtssignal als Arbeitpuls ausgegeben wird. , Bei unterschiedlichen Werten der beiden Zähler wird das Vorwärtssignal (up) gesperrt, sodass kein Arbeitspuls ausgegeben wird.
Diese Schaltung bewirkt, dass lediglich bei einer
Vorwärtsbewegung des Werkstückes 2 Arbeitspulse von der Auswerteschaltung 11 ausgegeben werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass bei einer unbeabsichtigten
Rückwärtsbewegung des Werkstücks 2 keine unerwünschten Arbeitspulse erzeugt werden, die Fehler verursachen könnten. Diese Schaltung ist in der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2009 038 480 genauer beschrieben, weshalb hierauf vollinhaltlich Bezug genommen wird.
Die Vorrichtung nach dem zweiten Ausführungsbeispiel weist wiederum eine Verzögerungszeitgeber 4 auf, der mit einem Pulsgeber 12 verbunden ist. Der Pulsgeber 12 erzeugt Synchronisationspulse 13, die jeweils um eine
Verzögerungszeit (tflug) voneinander beabstandet sind.
Dieser Abstand der Synchronisationspulse 13 stellt somit eine andere Darstellungsform der Verzögerungszeit (tflug) dar. Der Pulsgeber 12 kann somit als Bestandteil der
Verzögerungszeitgebers 4 betrachtet werden.
Zum Messen der Anzahl der Arbeitspulse zwischen zwei Synchronisationspulsen 13 sind ein Mess-Schieberegister 14 und ein Zwischenspeicherregister 15 vorgesehen.
Das Mess-Schieberegister 14 wird mit den Arbeitspulsen getaktet. Das Mess-Schieberegister 14 weist einen Eingang auf, der mit einem Tor (Gate) verbunden ist. Dem Tor 16 wird sowohl das Signal der Synchronisationspulse 13 als auch das Signal der Arbeitspulse zugeführt. Wenn ein
Synchronisationspuls am Tor 16 anliegt, dann wird das Tor freigeschaltet und der nächste Arbeitspuls wird am Tor 16 zum Eingang des Mess-Schieberegisters 14 durchgeleitet. Danach ist das Tor bis zum nächsten Synchronisationspuls wieder geschlossen. Dieser Arbeitspuls wird am Eingang in das Mess-Schieberegister 14 in dem Bitmuster an der äußersten linken Stelle als Messpuls eingetragen. Mit jedem Arbeitstakt wird das Bitmuster mit dem Messpuls im Mess-Schieberegister 14 um eine Stelle nach rechts
verschoben. Sowohl das Mess-Schieberegister 14 als auch das
Zwischenspeicherregister 15 sind mit dem Signal der
Synchronisationspulse 13 verbunden. Liegt ein
Synchronisationspuls an diesen beiden Registern 14, 15 an, so liest das Zwischenspeicherregister 15 das Bitmuster des Mess-Schieberegisters 14 mit dem Messpuls aus und
speichert es ab. Ein vorher im Zwischenspeicherregister 15 befindliches Bitmuster wird überschrieben. Das Mess- Schieberegister 14 wird somit parallel eingelesen. Nach dem Auslesen des Mess-Schieberegisters 14 wird der Inhalt des Mess-Schieberegisters gelöscht, um den nächsten
Arbeitspuls einzulesen.
Durch das Tor 16 wird sichergestellt, dass das Einlesen eines Arbeitspulses mit kurzem zeitlichen Versatz zum Löschen des Mess-Schieberegisters 14 erfolgt.
Das im Zwischenspeicherregister 15 gespeicherte Bitmuster enthält lediglich ein einziges gesetztes Bit, den
Messpuls, wobei der Messpuls sich an einer Stelle
befindet, die vom linken Rand des Bitmusters um die Anzahl der Arbeitspulse zwischen den beiden letzten
Synchronisationspulsen beabstandet ist. Dieser Abstand des gesetzten Bits vom linken Rand des Bitmusters gibt somit die Anzahl der zwischen den beiden letzten
Synchronisationspulsen erzeugten Arbeitspulse wieder. Mit den beiden Registern 14, 15 kann somit wiederholt die Anzahl der Arbeitspulse zwischen den Synchronisationspulsen, d.h. innerhalb der vorbestimmten Zeitdauer der Verzögerungszeit, gemessen werden und wird im Zwischenspeicherregister 15 bis zur nächsten Messung vorgehalten.
Die Vorrichtung umfasst weiterhin ein Ausgabe- Schieberegister 17, das genauso wie das Mess- Schieberegister 14 mittels der Arbeitspulse getaktet wird und ein darin erhaltenes Bitmuster bei jedem Arbeitspuls um eine Stelle nach rechts verschiebt. Das Ausgabe- Schieberegister 17 ist ein Register mit einem seriellen Ausgang 18, an dem jeweils das zuletzt vom äußersten rechten Rand des Bitmusters zum Ausgang geschobene Bit anlegt. Ein Eingang 19 des Ausgabe-Schieberegisters 17 ist mit einem Filter 8 verbunden, der genauso funktioniert wie der Filter 8 des ersten Ausführungsbeispieles und nur jeden n-ten Arbeitspuls als Steuerpuls durchläset und an den Eingang 19 des Ausgabe-Schieberegisters 17 anlegt. Das Ausgabe-Schieberegister 17 ist derart mit dem
Zwischenspeicherregister 15 verschaltet, dass das
Bitmuster des Zwischenspeicherregisters 15 mit einer oder- Verknüpfung auf das Bitmuster des Ausgabe-Schieberegister 17 übertragen wird. Hierdurch wird das jeweils einzelne gesetzte Bit des Zwischenspeicherregisters 15 an die entsprechende Stelle des Ausgabe-Schieberegisters 17 geschrieben und die bereits vorhanden gesetzten Bits des Ausgabe-Schieberegisters 17 werden nicht verändert.
Liegt ein Steuerpuls am Eingang 19 des Ausgabe- Schieberegisters 17 an, so wird ein weiteres Bit im
Ausgabe-Schieberegister 17 gesetzt, wobei dessen Position um die Anzahl der Arbeitspulse, die zwischen den beiden letzten Synchronisationspulsen erzeugt worden sind, vom linken Rand des Bitmusters versetzt ist. Die einzelnen gesetzten Bits werden mit jedem Arbeitspuls im Ausgabe- Schieberegister 17 nach links verschoben und sukzessiv am Ausgang 18 ausgegeben und dort als Ansteuersignal zu einer oder mehreren der Bearbeitungseinrichtungen 1 weitergeleitet. Die einzelnen gesetzten Bits im Ausgabe- Schieberegister 17 stellen somit eine Folge von
Steuerpulsen dar, die aufeinanderfolgend als
Ansteuersignale an die Bearbeitungseinrichtung 1
ausgegeben werden.
Die Anzahl aller Stellen des Bitmusters des Ausgabe- Schieberegisters 17 entspricht dem Offsetwert Of des ersten Ausführungsbeispieles. Der Versatz des einzelnen im Zwischenspeicherregister 15 gesetzten Bits vom linken Rand des jeweiligen Bitmusters entspricht dem Zählerwert C des ersten Ausführungsbeispiels. Je schneller das Werkstück 2 bewegt wird, desto größer ist dieser Versatz und desto früher gelangt das jeweilige Bit zum Ausgang 18 des
Ausgabe-Schieberegisters 17 und wird als Ansteuersignal ausgegeben.
Die in Figur 2 gezeigte Schaltung ist eine sehr elegante und schnelle Hardwareschaltung, mit welcher mit geringem technischen Aufwand die Verzögerung in der Bearbeitung des Werkstückes durch die Bearbeitungseinrichtung derart korrigiert werden kann, dass die Bearbeitung sowohl während einer Beschleunigungs- als auch während einer Verzögerungsphase des Werkstückes 2 exakt auf dem
Werkstück 2 positioniert ausgeführt werden kann.
Bezugszeichenliste :
1 Bearbeitungseinrichtung
2 Werkstück
3 Bewegungsrichtung
4 Verzögerungszeitgeber
5 Zähler
6 Inkrementalgeber
7 Subtrahierer
8 Filter
9 Abwärtszähler
10 Quadraturdekoder
11 Auswerteschaltung
12 Pulsgeber
13 Synchronisationspuls
14 Mess-Schieberegister
15 Zwischenspeicherregister
16 Tor
17 Ausgabe-Schieberegister
18 Ausgang
19 Eingang
20 Vorwärtsrichtung

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Ansteuern einer Bearbeitungseinrichtung (1) , welche eine Oberfläche eines sich bewegenden
bahnförmigen Werkstückes (2) in regelmäßigen Abständen bearbeitet, wobei zwischen einem Ansteuereignal der
Bearbeitungseinrichtung (1) und der Einwirkung der
Bearbeitung auf der Oberfläche des bahnförmigen
Werkstückes (2) eine vorbestimmte Zeitdauer vergeht, umfassend die folgenden Schritte:
- Abtasten der Bewegung des bahnförmigen Werkstückes (2) mit einem Inkrementalgeber (6), der Arbeitspulse erzeugt, und Erzeugen von jeweils einem Steuerpuls, wenn eine vorbestimmte Anzahl von Arbeitspulsen erzeugt wurde, die einem vorbestimmten Weg des bahnförmigen Werkstückes (2) entspricht, wobei dieser Weg den regelmäßigen Abständen zum Bearbeiten der Oberfläche des Werkstückes entspricht, so dass eine Folge von Steuerpulsen erzeugt wird,
- wiederholtes Erfassen der Anzahl von Arbeitspulsen in jeweils einem Zeitintervall, das der vorbestimmten
Zeitdauer, mit welcher die Bearbeitungseinrichtung (1) auf die Oberfläche des Werkstückes einwirkt, entspricht,
- Erzeugen eines Ansteuersignais, wobei zu jedem
Steuersignal der Folge von Steuerpulsen jeweils ein
Ansteuersignal erzeugt wird, und die Ansteuersignale entsprechend der Anzahl von Arbeitspulsen, die im
vorhergehenden Zeitintervall erfasst worden sind,
gegenüber dem korrespondierenden Steuerpuls zeitlich nach vorne versetzt werden, und
- Ausgeben der Ansteuersignale an die
Bearbeitungseinrichtung (1) .
2. Verfahren nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass das vorbestimmte Zeitintervall, das der vorbestimmten Zeitdauer, mit welcher die Bearbeitungseinrichtung (1) auf die Oberfläche des Werkstückes (2) einwirkt, entspricht, durch Synchronisationspulse mit einem entsprechenden zeitlichen Abstand, vorgegeben wird.
3. Verfahren nach Anspruch 2 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Anzahl von Arbeitspulsen, die zwischen dem letzten Intervall zwischen zwei Synchronisationspulsen erzeugt worden sind, mittels eines Mess-Schieberegisters (14) gemessen wird, wobei das Mess-Schieberregister (14) mit den Arbeitspulsen getaktet wird, und beim Vorliegen eines Synchronisationspulses an einem Eingang des Mess- Schieberregisters (14) ein Messpuls gesetzt wird, der bei jedem Arbeitstakt um eine Stelle verschoben wird, wobei beim nächsten Synchronisationspuls das im Mess- Schieberegister (14) befindliche Bitmuster in ein
Zwischenspeicherregister (15) kopiert wird, und der Inhalt des Mess-Schieberegister (14) gelöscht wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass als Bearbeitungseinrichtung (1) ein Druckkopf einer Druckvorrichtung und als Werkstück (2) ein zu bedruckender Aufzeichnungsträger (2) verwendet wird, wobei der
Druckkopf vorzugsweise ein Tintenstrahldruckkopf ist.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass das frühere Ausgeben der Steuerpulse derart
ausgeführt wird, dass alle Steuerpulse um eine
vorbestimmte Anzahl Arbeitspulse abzüglich der Anzahl von Arbeitspulsen, die zwischen dem letzten Intervall zwischen zwei Synchronisationspulsen erzeugt worden sind, verzögert werden.
6. Verfahren nach Anspruch 5 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass das Verzögern der Ausgabe der Steuerpulse mittels eines Ausgabe-Schieberegisters (17) ausgeführt wird, das mit den Arbeitspulsen getaktet wird, um ein darin
enthaltenes Bitmuster bei jedem Takt jeweils um eine Stelle in Richtung zu einem seriellen Ausgang des
Schieberegisters zu schieben, wobei beim Anliegen eines Steuerpulses an einem Eingang des Ausgabe-Schieberegisters (17) dieser Steuerpuls in das Schieberegister an einer Stelle eingetragen wird, die im Bitmuster den maximalen Abstand vom Ausgang abzüglich der Anzahl von
Arbeitspulsen, die zwischen dem letzten Intervall zwischen zwei Synchronisationspulsen erzeugt worden sind,
eingetragen wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass das Eintragen des Steuerpulses im Ausgabe- Schieberregister (17) dadurch erfolgt, dass beim Anliegen des Steuerpulses am Eingang des Ausgabe-Schieberregisters (17) das Bitmuster des Zwischenspeicherregisters (15) mittels einer Oder-Verknüpfung auf das Bitmuster des
Ausgabe-Schieberegisters (17) übertragen wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass mehreren Bearbeitungseinrichtungen (1) die
Steuerpulse zum Ansteuern derselben zugeführt werden.
9. Bearbeitungsvorrichtung zum Bearbeiten eines sich bewegenden bahnförmigen Werkstückes (2) in regelmäßigen Abständen, umfassend
eine Bearbeitungseinrichtung (1) die mit einer
vorbestimmten zeitlichen Verzögerung gegenüber einem
Ansteuersignal auf das Werkstück einwirkt,
einen Inkrementalgeber (6) zum Abtasten der Bewegung des bahnförmigen Werkstückes und zum Ausgeben entsprechender Arbeitspulse, und
eine Steuereinrichtung, die zum Ausführen des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgebildet ist, um anhand der Arbeitspulse ein Ansteuersignal zu erzeugen.
10. Bearbeitungsvorrichtung zum Bearbeiten eines sich bewegenden bahnförmigen Werkstückes (2) in regelmäßigen Abständen, umfassend
eine Bearbeitungseinrichtung (1) die mit einer
vorbestimmten zeitlichen Verzögerung gegenüber einem Ansteuersignal auf das Werkstück einwirkt,
einen Inkrementalgeber (6) zum Abtasten der Bewegung des bahnförmigen Werkstückes und zum Ausgeben entsprechender Arbeitspulse,
eine Steuereinrichtung, mit
- einem Pulsgeber (12) zum Erzeugen von
Synchronisationspulsen (13) , die jeweils um eine
Verzögerungszeit (Δt) voneinander beabstandet sind,
- einem Mess-Schieberegister (14), das derart an den Pulsgeber und den Inkrementalgeber gekoppelt ist, dass zwischen zwei aufeinanderfolgenden Synchronisationspulsen (13) ein Messpuls erzeugt wird, der um die Anzahl der Arbeitspulse zwischen den beiden letzten
Synchronisationspulsen versetzt ist,
- einem Zwischenspeicherregister (15) zum Speichern des Messpulses mit dem mit dem Mess-Schieberegister gemessenen Versatzes,
- ein Ausgabeschieberegister (17), dem ein Filter (8) derart vorgeschaltet ist, dass jeder n-te Arbeitspuls als Steuerpuls vom Filter durchgelassen wird und an einem Eingang (19) des Ausgabe-Schieberegisters (17) angelegt wird, und das Ausgabe-Schieberegister (17) ist derart mit dem Zwischenspeicherregister (15) verschaltet, dass der Messpuls des Zwischenspeicherregisters (15) mit einer oder-Verknüpfung auf ein Bitmuster des Ausgabe- Schieberegister (17) als Steuerpuls übertragen wird, und mit das Ausgabeschieberegister (17) ist dem
Inkrementalgeber (6) derart gekoppelt, dass es mit den Arbeitspulsen des Inkrementalgebers (6) so getaktet wird, dass mit jedem Arbeitspuls das Bitmuster des Ausgabeschieberegisters (17) mit den Steuerpulsen um eine Stelle in Richtung zu einem Ausgang des
Ausgabeschieberegisters (17) verschoben wird, wobei am Ausgang ein jeder Steuerpuls als Ansteuersignal an die Bearbeitungseinrichtung (1) ausgegeben wird.
11. Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die BearbeitungsVorrichtung eine Druckvorrichtung, die Bearbeitungseinrichtung ein Tintenstrahldruckkopf (1) und das bahnförmige Werkstück (2) eine Papierbahn ist.
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