WO2013073527A1 - インクジェット記録装置 - Google Patents

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ink
meniscus
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昇太 柳澤
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株式会社ミマキエンジニアリング
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Definitions

  • the present invention relates to an ink jet recording apparatus having a recording head that discharges ink by deforming a part of a pressure chamber communicating with a nozzle when discharging ink from the recording head.
  • the recording head In an ink jet recording apparatus that discharges ink from a recording head onto a medium, the recording head is provided with a nozzle having a plurality of minute openings and a pressure chamber that communicates with the nozzle.
  • the pressure chamber is partially formed of a piezoelectric element, and the piezoelectric element vibrates so that the volume in the pressure chamber can be changed by a voltage applied to the piezoelectric element.
  • FIG. 1 An example of a general applied voltage to the piezoelectric element is shown in FIG. According to this, first, the voltage applied to the piezoelectric element is lowered from the voltage VH at which the pressure chamber is contracted to the voltage VL at which the pressure chamber is expanded. Subsequently, the ink discharge timing is measured while maintaining the voltage VL. Then, the voltage applied to the piezoelectric element is increased to VH, and the pressure chamber is driven to be in a contracted state. At this time, since the pressure chamber contracts, ink is ejected from the nozzle.
  • the pressure chamber is contracted, the central area of the ink meniscus in the nozzle opening of the recording head is raised in the media direction, and ink discharge is started.
  • An expansion step is performed in which the pressure chamber is expanded and the outer edge of the meniscus with the central region raised by the contraction step is drawn in until the velocity of the nozzle opening at the rear end of the ink that has started to be discharged becomes zero. Yes. According to such a method, only ejected ink droplets are ejected.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and the object of the present invention is to prevent ink from bleeding in the opening by preventing residual vibration of the ink in any ink. Is to provide an ink jet recording apparatus that can stably and continuously discharge ink.
  • a recording head provided with a pressure chamber for containing ink, a nozzle that communicates with the pressure chamber and has an opening for discharging ink, and a part of the pressure chamber are configured.
  • the drive signal generating unit expands the pressure chamber.
  • the inkjet signal recording apparatus includes: a piezoelectric element that performs a change in volume of the pressure chamber by inputting a drive signal to the piezoelectric element. After the first expansion step, after the first expansion step, the first contraction step in which the pressure chamber is contracted to discharge ink, and after the first contraction step, the meniscus is drawn in the direction opposite to the discharge direction.
  • the drive signal is generated so that the second contraction process for contracting the pressure chamber is performed, and the drive signal output from the drive signal generation unit has the potential at the end point of the second contraction process. It is set to be in a range opposite to the potential at the end point of the first expansion step with respect to the potential at the start point of the first expansion step, and the potential at the start point of the first expansion step and the second contraction step It is characterized in that it is set so as to be substantially the same as the potential of the starting point. According to the present invention adopting the above configuration, residual vibration of ink can be prevented even with low viscosity ink.
  • the pressure chamber is first expanded by the first expansion process, the meniscus is drawn in the direction opposite to the discharge direction, and the pressure chamber is contracted in the first contraction process to discharge ink. After ink ejection, the meniscus moves in a direction opposite to the ejection direction.
  • the second contraction step the potential at the end point of the second contraction step is located in a range opposite to the potential at the end point of the first expansion step with respect to the potential at the start point of the first expansion step.
  • Residual vibration can be suppressed by contracting the pressure chamber so that the meniscus is directed in the discharge direction.
  • the potential at the start point of the first expansion step and the potential at the start point of the second contraction step are set to be substantially the same. For this reason, optimization work such as drive signals for suppressing ink ejection and subsequent residual meniscus vibration in a shorter time than when the potentials at the start points of the first expansion process and the second expansion process are different. In doing so, the parameters to be set can be reduced, and the optimization work can be performed efficiently.
  • the drive signal generator first ejects a meniscus between the first contraction process and the second contraction process after ink is ejected by the first contraction process.
  • a second holding step for holding the volume of the pressure chamber after the completion of the first contraction step is executed so that the contraction of the pressure chamber by the second contraction step can be started at the timing of being pulled in the opposite direction from the direction.
  • a drive signal is preferably generated.
  • the meniscus drawn in the direction opposite to the discharge direction after the ink is discharged by the first contraction step is further discharged in the discharge direction.
  • the pressure chamber is contracted by the second contraction process at the timing when the meniscus is first drawn in the opposite direction from the ejection direction, and the residual vibration Therefore, the time for suppressing the residual vibration can be shortened as compared with the configuration in which the residual vibration of the meniscus is suppressed by expanding the pressure chamber.
  • the drive signal generator performs a second expansion step of expanding the pressure chamber to return to the same potential as the starting point of the first expansion step. It is preferable to generate a drive signal.
  • the volume of the pressure chamber at the start point of the first expansion step of the next discharge operation matches the volume of the start point of the first expansion step of the previous discharge operation. It is necessary to let According to this configuration, since the volume of the pressure chamber is returned to the volume at the start point of the first expansion process after the second expansion process is performed, the first expansion process in the next discharge process can be started smoothly.
  • the drive signal generation unit may be configured to apply a force toward the ejection direction of the meniscus by the second contraction process between the second contraction process and the second expansion process.
  • a third holding step for holding the volume of the pressure chamber after the end of the second contraction step is performed so that the expansion of the pressure chamber by the second expansion step can be started at the timing when the meniscus first moves in the discharge direction. It is preferable to generate a drive signal as described above. According to this configuration, after suppressing the residual vibration in the second contraction step, the second expansion step of applying a force in the direction opposite to the discharge direction can be started at the timing when the meniscus moves in the discharge direction. Therefore, the residual vibration can be further suppressed.
  • the second contraction step is started when the moving speed drawn in the direction opposite to the meniscus discharge direction is maximum. According to this, it is possible to suppress the residual vibration by the second contraction process at the most efficient timing.
  • the drive signal generator is applied with a force in which the meniscus is directed in the direction opposite to the ejection direction by the first expansion step before the first expansion step and the first contraction step. Then, a first holding step for holding the volume of the pressure chamber after the completion of the first expansion step as it is can be started at the timing when the meniscus first moves in the discharge direction.
  • a drive signal is generated to be executed.
  • ink droplets can be reliably discharged. That is, by providing the first holding step in this way, the meniscus is once drawn in the direction opposite to the discharge direction by the first expansion step in the direction opposite to the discharge direction, and in the first holding step, the meniscus discharge direction is set. Can wait until the movement in the opposite direction stops and reverses, and then the first contraction step can be executed when the meniscus moves in the discharge direction, and ink can be discharged smoothly and stably.
  • the first contraction step is started when the moving speed of the meniscus in the discharge direction is maximum. According to this, ink droplets can be ejected by the first contraction process at the most efficient timing.
  • the second expansion step is started when the moving speed of the meniscus in the discharge direction is maximum. According to this, it is possible to suppress the residual vibration by the second expansion step at the most efficient timing.
  • the meniscus vibration half cycle by the first expansion step and the first holding step the meniscus vibration half cycle by the first contraction step and the second holding step, and the second contraction step.
  • the meniscus vibration half cycle by the third holding step is included between Tc / 4 and 1 Tc with respect to the Helmholtz vibration period Tc. According to this, each process can be executed at a preferable timing with respect to the vibration of the meniscus, and the residual vibration can be effectively suppressed.
  • each process time is the same time, and each process time is Tc / 4 with respect to the Helmholtz oscillation period Tc. According to this, it can be set as the optimal process time by the kind of ink.
  • the potential difference between the start point and the end point of the drive signal for executing the first expansion step may be larger than the potential difference between the start point and the end point of the drive signal for executing the second expansion step. preferable.
  • the ink jet recording apparatus of the present invention even if the ink has a relatively low viscosity, by preventing residual vibration, it is possible to prevent bleeding of the ink in the opening and to stably eject the ink continuously.
  • FIG. 1 is a schematic view of an ink jet recording apparatus according to the present invention. It is explanatory drawing which shows collectively the waveform of the voltage applied to the piezoelectric element of this embodiment, and the vibration waveform of a meniscus. It is a graph which shows the frequency characteristic of the ink discharge speed when not suppressing a residual vibration. It is a graph which shows the frequency characteristic of the ink discharge speed at the time of suppressing a residual vibration. It is explanatory drawing which shows the waveform of the applied voltage in the conventional piezoelectric element.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of an ink jet recording apparatus.
  • the ink jet recording apparatus 30 is an apparatus that performs ink jet printing on a medium 31, and includes a recording head 32 that ejects ink onto the medium 31 and an ink tank (not shown) that stores ink to be supplied to the recording head 32.
  • the recording head 32 includes a nozzle 38 in which an opening 36 for ejecting ink is formed, and a pressure chamber 40 in which ink is accommodated. A part of the wall surface constituting the pressure chamber 40 is formed by the piezoelectric element 42.
  • the piezoelectric element 42 is deformed by applying a predetermined voltage, and the volume of the pressure chamber 40 changes due to the deformation of the piezoelectric element 42, and the ink accommodated in the pressure chamber 40 is ejected from the nozzle 38. be able to.
  • the operation control of the piezoelectric element 42 is performed by a pulse voltage generated from the drive signal generator 44.
  • the drive signal generator 44 may have any configuration as long as it can output a pulse voltage at a preset timing.
  • the drive signal generation unit 44 for example, a microprocessor incorporating a ROM and a RAM can be used.
  • a control program for generating a predetermined pulse voltage at a predetermined timing is stored in advance in the ROM.
  • FIG. 2 shows a drive signal and a waveform conceptually representing the position state of the meniscus in the present embodiment.
  • the lower side indicates the direction of drawing
  • the upper side indicates the direction drawn in the direction opposite to the discharging direction.
  • the horizontal axis represents time (t)
  • the vertical axis represents the voltage value (V) of the drive signal.
  • the drive signal generator 44 lowers the voltage value applied to the piezoelectric element 42 from the voltage value VM to VL so that the inside of the pressure chamber 40 expands (in the direction in which the volume increases).
  • the time to decrease the voltage value from VM to VL is T1. That is, during the time T1, the volume of the pressure chamber 40 expands by a predetermined amount. This corresponds to the first expansion step in the claims. At the end point of the first expansion step, the meniscus is at the most retracted direction opposite to the discharge direction.
  • the drive signal generator 44 holds the voltage applied to the piezoelectric element 42 as the voltage value VL. For this reason, the pressure chamber 40 is held in an expanded state, and the next discharge timing is measured.
  • the holding time during which this voltage is held at VL is T2.
  • T2 The holding time during which this voltage is held at VL.
  • the first holding step the meniscus once pulled in the direction opposite to the discharge direction in the first expansion step is reversed in the discharge direction and waits until the maximum speed is reached in the discharge direction. That is, in the first holding step, the timing is set so that the discharge can be started when the meniscus is at the maximum speed in the discharge direction in the next first contraction step.
  • the drive signal generator 44 raises the voltage applied to the piezoelectric element 42 from VL to VM. Then, the piezoelectric element 42 operates in a direction in which the inside of the pressure chamber 40 is contracted by the increase in the applied voltage. Then, the ink in the pressure chamber 40 is ejected from the nozzle 38 due to the contraction of the pressure chamber 40.
  • the time for raising the voltage value from VL to VM is T3. That is, during the time T3, the volume of the pressure chamber 40 contracts by a predetermined amount. This corresponds to the first contraction step in the claims.
  • the first contraction process is started when the inverted meniscus reaches the maximum speed in the discharge direction, and the first contraction process is ended at the position that protrudes most in the discharge direction.
  • the drive signal generator 44 holds the voltage applied to the piezoelectric element 42 as the voltage VM. Therefore, the volume in the pressure chamber 40 remains in a contracted state.
  • This is the second holding step referred to in the claims.
  • the position where the ink is discharged by the contraction of the pressure chamber 40 in the previous first contraction process and the meniscus moves most in the discharge direction is the starting point of the second holding process.
  • the meniscus is then reversed in the direction opposite to the discharge direction and heads in the direction opposite to the discharge direction.
  • the end point of the second holding process is when the meniscus is at the maximum speed in the direction opposite to the discharge direction.
  • the timing is set so that pressing can be started in the discharge direction when the meniscus is at the maximum speed in the direction opposite to the discharge direction in the next second contraction step.
  • the time of the second holding process for holding the voltage VM as it is is T4.
  • the drive signal generator 44 causes the applied voltage to the piezoelectric element 42 to be a voltage VH that is higher than the applied voltage VM in the initial state so that the pressure chamber 40 is further contracted.
  • the drive signal is output.
  • the voltage VH applied to the piezoelectric element 42 in the second contraction step is such a value that the ink chamber is contracted so that no ink is ejected even when the pressure chamber 40 contracts.
  • the starting point of the second contraction step is when the meniscus is at the maximum speed in the direction opposite to the discharge direction. That is, the second contraction step acts so that the meniscus is pressed in the discharge direction at the maximum speed in which the meniscus is in the direction opposite to the discharge direction.
  • the end point of the second contraction step is a position where the meniscus is most drawn in the direction opposite to the discharge direction.
  • the applied voltage at the start point of the second contraction step is VM, which is the same value as the applied voltage VM at the start point of the first expansion step.
  • the time of the 2nd contraction process which raises an applied voltage from VM to VH is T5.
  • the potential VH at the end point of the second contraction step is opposite to the potential VL at the end point of the first expansion step with respect to the potential at the start point VM of the first expansion step. It is set to be located in the range of the following: if the potential of the end point of the first expansion step is high with reference to the potential VM of the start point of the first expansion step, the potential of the end point of the second contraction step is low, Or vice versa.
  • the applied voltage when the pressure chamber is expanded, the applied voltage is set from a high potential to a low potential, and when the pressure chamber is contracted, the applied voltage is set from a low potential to a high potential.
  • the potential VL at the end point of the first expansion process is on the low pressure side and the potential VH at the end point of the second contraction process is on the high pressure side with respect to the potential VM at the start point of the first expansion process.
  • the applied voltage when the pressure chamber is expanded, the applied voltage is set from a low potential to a high potential, and when it is contracted, the applied voltage is set from a high potential to a low potential. May be.
  • the drive signal generator 44 holds the voltage applied to the piezoelectric element 42 as the voltage VH. Therefore, the volume in the pressure chamber 40 remains in a contracted state with the applied voltage VH.
  • the third holding step referred to in the claims.
  • the starting point of the third holding step is the position where the meniscus moving in the direction opposite to the discharge direction has moved most in the discharge direction due to the contraction of the pressure chamber 40 in the second contraction step.
  • the meniscus is then reversed in the discharge direction and heads in the discharge direction.
  • the end point of the third holding step is when the meniscus is at the maximum speed in the discharge direction.
  • the timing is measured so that the meniscus can start to be pulled in the direction opposite to the discharge direction when the meniscus is at the maximum speed in the discharge direction in the next second expansion process.
  • the time for the third holding step for holding the voltage VH as it is is T6.
  • the drive signal generator 44 outputs a drive signal so that the voltage applied to the piezoelectric element 42 is lowered from the voltage VH to the initial voltage VM.
  • T7 the time for the pressure chamber 40 to reduce the voltage value from VH to VM.
  • the starting point of the second expansion step is when the meniscus is at the maximum speed in the discharge direction. That is, the second expansion step acts so that the meniscus is pressed in the discharge direction at the maximum speed in which the meniscus moves in the discharge direction.
  • the end point of the second contraction step is a position where the meniscus protrudes most in the discharge direction.
  • the voltage applied to the piezoelectric element 42 by the drive signal generator 44 is maintained at VM, and the process proceeds to the expansion process in the next ink discharge.
  • the time for which the applied voltage to the piezoelectric element 42 is maintained as VM can be shortened by suppressing the residual vibration as in the present invention. That is, in the conventional case, even if it is attempted to perform the next ink discharge in a state where the residual vibration remains, stable discharge cannot be performed. Therefore, it is necessary to hold the next ink discharge until the residual vibration is settled. According to the configuration of the invention, the time until the next ink ejection can be shortened, so that the ink ejection timing speed can be increased, contributing to high-speed printing.
  • Tc is a Helmholtz vibration cycle, which varies depending on the type of ink and the structure of the pressure chamber, and is a unique vibration cycle of the entire vibration system including the ink and the pressure chamber 40.
  • the above equation (1) regulates the timing at which the ink is ejected, and after the meniscus is drawn in the direction opposite to the ejection direction through the first expansion step and the first holding step, the maximum in the ejection direction. It means that it is preferable to start the discharge before the speed (the meniscus position is flat).
  • the above formula (2) defines the start timing of the second contraction process for suppressing the vibration of the meniscus after discharge, and the meniscus protrudes in the discharge direction through the first contraction process and the second holding process. It is preferable that the second contraction process is started and the movement of the meniscus in the direction opposite to the discharge direction is suppressed by the maximum speed (the meniscus position is flat) in the direction opposite to the discharge direction. means.
  • the above equation (3) defines the start timing of the second expansion process for further suppressing the meniscus vibration, and the meniscus is pulled in the direction opposite to the discharge direction through the second contraction process and the third holding process. This means that it is preferable to start the second expansion step and hold down the movement of the meniscus in the discharge direction by the maximum speed in the discharge direction (the meniscus position is flat).
  • each process time is Tc / 4 with respect to the Helmholtz oscillation period Tc. Since each process time is Tc / 4, one ink ejection process (first expansion process T1 + first holding process T2 + first compression process T3 + second holding process T4) is Tc. Further, the process for suppressing the residual vibration (second compression process T5 + third holding process T6) is Tc / 2. In this way, by making one ink discharge coincide with the Helmholtz vibration period and setting the process for suppressing the residual vibration until the next ink discharge as a half period of the Helmholtz vibration period, the residual vibration can be suppressed. It became possible to do more effectively.
  • the difference between the applied voltage VM in the initial state and the applied voltage VL when compressing the pressure chamber 40 is V1
  • the difference between the applied voltage VH when suppressing the residual vibration and the applied voltage VM in the initial state is V2.
  • the values of V1 and V2 are appropriately determined depending on the viscosity of the ink. That is, when the ink viscosity is high, sufficient discharge cannot be performed unless the expansion and contraction of the pressure chamber 40 is increased, and therefore, the value of the applied voltage V1 at the time of ink discharge needs to be increased. On the other hand, when the ink viscosity is high, the residual vibration does not increase so much, so the value of the applied voltage V2 when suppressing the residual vibration may be a small value.
  • FIG. 3 shows the frequency characteristics of ink ejection when no voltage for suppressing residual vibration is applied after ink ejection.
  • the horizontal axis represents the ink discharge frequency (discharge period), and the vertical axis represents the ink discharge speed.
  • the discharge speed is almost constant and stable until the frequency is about ckHz, but when the frequency exceeds ckHz, the discharge speed gradually increases or decreases. It is getting bigger gradually. This indicates that the ink cannot be ejected at a stable speed when the ink ejection timing is increased unless the residual vibration is suppressed.
  • a maximum speed difference of 44% occurs.
  • there is no influence of the residual vibration up to ckHz but since it changes periodically when it exceeds ckHz, the period of the residual vibration is known.
  • FIG. 4 shows the frequency characteristics of ink ejection when a step of suppressing residual vibration is performed after the step of ink ejection as in the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the ink ejection frequency (ejection cycle)
  • the vertical axis represents the ink ejection speed.
  • the expansion process for expanding the pressure chamber is performed by lowering the voltage of the drive signal, and the contraction process for contracting the pressure chamber increases the voltage of the drive signal.
  • the voltage fluctuation of the drive signal may be opposite to that described above. That is, the expansion step for expanding the pressure chamber may be performed by increasing the voltage of the drive signal, and the contraction step for contracting the pressure chamber may be performed by decreasing the voltage of the drive signal.
  • the drive signal generation unit 44 generates a drive signal so that after the second contraction process, the second expansion process is performed to expand the pressure chamber 40 and return it to the same volume as the starting point of the expansion process. Since the meniscus moved in the discharge direction by the second contraction step expands the pressure chamber 40 so that the meniscus is directed in the direction opposite to the discharge direction, the residual vibration can be reliably suppressed.
  • the drive signal generator 44 has a first holding step for holding the volume of the pressure chamber 40 for a certain period of time at the end of the first expansion step after the first expansion step and before the first contraction step.
  • a first holding step for holding the volume of the pressure chamber 40 for a certain period of time at the end of the first expansion step after the first expansion step and before the first contraction step.
  • a drive signal is generated so that a second holding process for holding the volume of the pressure chamber 40 at the end of the contraction process for a certain time is executed.
  • the meniscus is then reversed in the direction opposite to the discharge direction and directed in the direction opposite to the discharge direction.
  • the meniscus is in the direction opposite to the discharge direction
  • the timing is set so that the pressure can be started in the discharge direction at the maximum speed toward. For this reason, residual vibration can be suppressed more effectively.
  • the drive signal is executed after the second contraction step and before the second expansion step, so that a third holding step for holding the volume of the pressure chamber 40 for a certain period of time at the end of the second contraction step is executed.
  • a third holding step for holding the volume of the pressure chamber 40 for a certain period of time at the end of the second contraction step is executed.
  • Tc / 4 ⁇ T1 + T2 ⁇ Tc it is specified that the ejection timing of the ink is started before the maximum speed (the meniscus position is flat) in the ejection direction. can do.
  • Tc / 4 ⁇ T3 + T4 ⁇ Tc the start timing of the second contraction process for suppressing the vibration of the meniscus after discharge is set to the maximum speed (the meniscus position is flat in the direction opposite to the discharge direction). It can be specified to start by time.
  • Tc / 4 ⁇ T5 + T6 ⁇ Tc the start timing of the second expansion step for suppressing the meniscus vibration is set to the maximum speed in the discharge direction (the position of the meniscus is flat). It can be prescribed to start.
  • each process time of the first expansion process, the first holding process, the first contraction process, the second holding process, the second contraction process, the third holding process, and the second expansion process is the same time.

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Abstract

 どのようなインクであっても、インクの残留振動を防止することで、開口部のインクの滲みを防ぎ、またインクを安定して連続吐出させることができるインクジェット記録装置を提供する。 インクを収容する圧力室40及び圧力室40に連通し、インクを吐出させる開口部36を有するノズル38が形成された記録ヘッド32と、圧力室40の一部を構成する圧電素子42と、圧電素子42に駆動信号を入力させて圧力室40の容積を変化させる駆動信号発生部44とを具備するインクジェットの記録装置30において、駆動信号発生部44は、圧力室40を膨張させる第1膨張工程と、第1膨張工程の後、圧力室を収縮させてインクを吐出させる第1収縮工程と、第1収縮工程の後、吐出方向とは反対方向にメニスカスが引き込まれるタイミングで圧力室を収縮させる第2収縮工程とが実行されるように駆動信号を発生し、駆動信号発生部44が出力する駆動信号は、第2収縮工程の終点の電位が、第1膨張工程の始点の電位とは反対側の範囲に位置するように設定され、且つ第1膨張工程の始点の電位と、前記第2収縮工程の始点の電位とが略同一となるように設定されている。

Description

インクジェット記録装置
 本発明は、記録ヘッドからインクを吐出させる際に、ノズルと連通する圧力室の一部を変形させてインクを吐出させる記録ヘッドを有するインクジェット記録装置に関する。
 記録ヘッドからインクをメディアに吐出させるインクジェット記録装置においては、記録ヘッドに、微少な開口部が複数形成されたノズルと、ノズルと連通する圧力室とを設けている。
 圧力室は一部の壁面が圧電素子で形成されており、圧電素子への印加電圧によって圧力室内の容積を変化させることができるように、圧電素子は振動する。
 一般的な、圧電素子への印加電圧の例を図5に示す。
 これによると、まず圧電素子への印加電圧を、圧力室内は収縮状態となる電圧VHから、圧力室内が膨張状態となる電圧VLに下げる。続いて、この電圧VLを維持してインクの吐出タイミングを計る。
 そして、圧電素子への印加電圧を、VHまで上昇させて圧力室内を収縮状態とするように駆動する。このとき、圧力室内は収縮するので、インクがノズルより吐出される。
 また、特許文献1に開示されているインクジェット記録装置では、まず圧力室を収縮させて記録ヘッドのノズル開口部のインクのメニスカスの中央領域をメディア方向に盛り上げ、インクを吐出させ始める。吐出され始めたインクの後端部のノズル開口部の速度が0になるまでに、圧力室を膨張させて収縮工程によって中央領域が盛り上げられたメニスカスの外縁部を引き込ませる膨張工程を実施している。
 このような方法によれば、吐出されかけたインク滴のみが吐出される。
特許第3275965号公報
 なお、インク吐出後、インク自身が圧電素子の振動方向と同一方向に振動してしまう、いわゆる残留振動という問題が従来より知られている。
 本発明者が、比較的粘度の低いインクで残留振動を抑えるべく検討し、このようなインクを用いて特許文献1に示すような駆動方法を実行すると、残留振動を効果的に抑えることができず、インクの連続吐出が安定しない、またノズルの開口部からインクが滲んでしまうという問題があった。
 特に、粘度が低いインクの場合に、残留振動を効果的に抑えられず、インクの滲み発生してしまう現象が発生しやすい。
 そこで、本発明は上記課題を解決すべくなされ、その目的とするところは、どのようなインクであっても、インクの残留振動を防止することで、開口部のインクの滲みを防ぎ、またインクを安定して連続吐出させることができるインクジェット記録装置を提供することにある。
 本発明にかかるインクジェット記録装置によれば、インクを収容する圧力室及び該圧力室に連通し、インクを吐出させる開口部を有するノズルが設けられた記録ヘッドと、前記圧力室の一部を構成する圧電素子と、前記圧電素子に駆動信号を入力させて圧力室の容積を変化させる駆動信号発生部とを具備するインクジェットの記録装置において、前記駆動信号発生部は、前記圧力室を膨張させる第1膨張工程と、該第1膨張工程の後、圧力室を収縮させてインクを吐出させる第1収縮工程と、 該第1収縮工程の後、吐出方向とは反対方向にメニスカスが引き込まれるタイミングで圧力室を収縮させる第2収縮工程とが実行されるように駆動信号を発生し、前記駆動信号発生部が出力する駆動信号は、前記第2収縮工程の終点の電位が、前記第1膨張工程の始点の電位に対して、前記第1膨張工程の終点の電位とは反対側の範囲に位置するように設定され、且つ第1膨張工程の始点の電位と、前記第2収縮工程の始点の電位とが略同一となるように設定されていることを特徴としている。
 上記構成を採用する本願発明によれば、低粘度のインクであってもインクの残留振動を防止することができる。したがって、ノズル開口部のインクの滲みを防ぎ、また高速吐出(インク吐出周波数が高周波領域)の場合においてもインクを安定して連続吐出できる。
 具体的には、まず第1膨張工程によって圧力室内を膨張させ、吐出方向とは反対方向にメニスカスを引き込み、第1収縮工程では圧力室を収縮させてインクを吐出させる。インク吐出後、メニスカスは、吐出方向と反対方向に向かうような動きとなる。このときに、さらに、第2収縮工程の終点の電位が、第1膨張工程の始点の電位に対して、第1膨張工程の終点の電位とは反対側の範囲に位置する第2収縮工程によってメニスカスを吐出方向に向かうように圧力室を収縮させることで、残留振動を抑えることができる。しかも、第1膨張工程の始点の電位と第2収縮工程の始点の電位とが略同一となるように設定されている。このため、第1膨張工程と第2膨張工程の始点の電位が異なっている場合よりも、インクの吐出及びその後のメニスカスの残留振動を短時間で抑制するための駆動信号等の最適化作業を行う上で、設定するパラメータを減少させることができ、最適化作業を効率良く行うことができる。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記駆動信号発生部は、前記第1収縮工程と前記第2収縮工程との間に、前記第1収縮工程によってインクが吐出された後、最初にメニスカスが吐出方向から反対方向へ引き込まれるタイミングで前記第2収縮工程による圧力室の収縮が開始できるように、第1収縮工程終了後の圧力室の容積をそのまま保持する第2保持工程が実行されるように駆動信号を発生することが好ましい。
 例えば、圧力室を膨張させることによってメニスカスの残留振動を抑える構成を採用する場合には、第1収縮工程によってインクが吐出された後に吐出方向と反対方向に引き込まれたメニスカスが、その後さらに吐出方向へ向かうタイミングで圧力室を膨張させる必要がある。しかし、本構成を採用することにより、第1収縮工程によってインクが吐出された後、最初にメニスカスが吐出方向から反対方向へ引き込まれるタイミングで第2収縮工程による圧力室の収縮を行い、残留振動の抑制ができるので、圧力室を膨張させることによってメニスカスの残留振動を抑える構成と比較して、残留振動の抑制の時間短縮を図ることができる。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記駆動信号発生部は、前記第2収縮工程の後、前記圧力室を膨張させて前記第1膨張工程の始点と同じ電位に戻す第2膨張工程が実行されるように駆動信号を発生することが好ましい。
 次の吐出動作を前の吐出動作と同じ条件とするには、次の吐出動作の第1膨張工程の始点の圧力室の容積を、前の吐出動作の第1膨張工程の始点の容積と一致させる必要がある。この構成によれば、第2膨張工程を実行した後に、圧力室の容積を第1膨張工程の始点の容積に戻すので、次の吐出工程における第1膨張工程をスムーズに開始させることができる。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記駆動信号発生部は、前記第2収縮工程と前記第2膨張工程との間に、前記第2収縮工程によってメニスカスが吐出方向に向かう力が加えられた後、最初にメニスカスが吐出方向へ移動するタイミングで前記第2膨張工程による圧力室の膨張が開始できるように、前記第2収縮工程終了後の圧力室の容積をそのまま保持する第3保持工程が実行されるように駆動信号を発生することが好ましい。
 この構成によれば、第2収縮工程で残留振動の抑制を行った後、メニスカスが吐出方向に移動するタイミングで、吐出方向と反対方向への力を加える第2膨張工程を開始させるようにできるので、さらに残留振動の抑制を図ることができる。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記第2収縮工程は、メニスカスの吐出方向と反対方向へ引き込まれる移動速度が最大の時点で開始されることが好ましい。
 これによれば、第2収縮工程による残留振動の抑制を、最も効率の良いタイミングで行うことができる。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記駆動信号発生部は、前記第1膨張工程と前記第1収縮工程の前に、前記第1膨張工程によってメニスカスが吐出方向と反対方向に向かう力が加えられた後、最初にメニスカスが吐出方向へ移動するタイミングで前記第1収縮工程によるインクの吐出が開始できるように、前記第1膨張工程終了後の圧力室の容積をそのまま保持する第1保持工程が実行されるように駆動信号を発生することが好ましい。
 本構成を採用することにより、第1膨張工程によってメニスカスが吐出方向と反対方向に引き込まれた後、最初にメニスカスが吐出方向に移動するタイミングでインク滴の吐出工程である第1収縮工程を実行できるので、インク滴の吐出を確実に行うことができる。すなわち、このように第1保持工程を設けることにより、一旦第1膨張工程によって、吐出方向とは反対方向にメニスカスを吐出方向と反対方向に引き込んでおき、第1保持工程ではメニスカスの吐出方向とは反対方向への移動が停止して反転するまで待機し、その後メニスカスが吐出方向に移動するところで第1収縮工程を実行することができ、インクの吐出をスムーズに安定して行うことができる。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記第1収縮工程は、メニスカスの吐出方向への移動速度が最大の時点で開始されることが好ましい。
 これによれば、第1収縮工程によるインク滴の吐出を、最も効率の良いタイミングで行うことができる。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記第2膨張工程は、メニスカスの吐出方向への移動速度が最大の時点で開始されることが好ましい。
 これによれば、第2膨張工程による残留振動の抑制を、最も効率の良いタイミングで行うことができる。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記第1膨張工程及び第1保持工程によるメニスカスの振動半周期、前記第1収縮工程及び前記第2保持工程によるメニスカスの振動半周期、並びに前記第2収縮工程及び前記第3保持工程によるメニスカスの振動半周期は、それぞれヘルムホルツ振動周期Tcに対し、Tc/4~1Tcの間に含まれることが好ましい。
 これによれば、メニスカスの振動に対して好ましいタイミングで各工程を実行することができ、残留振動の抑制を効果的に行える。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記第1膨張工程、前記第1保持工程、前記第1収縮工程、前記第2保持工程、前記第2収縮工程、前記第3保持工程及び前記第2膨張工程の各工程時間は同一時間であり、且つ各前記工程時間は、ヘルムホルツ振動周期Tcに対し、Tc/4であることが好ましい。
 これによれば、インクの種類によって最適な工程時間とすることができる。
 本発明にかかるインクジェット記録装置において、前記第1膨張工程を実行させる駆動信号の始点と終点の電位差は、前記第2膨張工程を実行させる駆動信号の始点と終点の電位差よりも大であることが好ましい。
 本発明のインクジェット記録装置によれば、比較的粘度の低いインクであっても残留振動を防止することで、開口部のインクの滲みを防ぎ、またインクを安定して連続吐出させることができる。
本発明にかかるインクジェット記録装置の概略図である。 本実施形態の圧電素子への印加電圧の波形及びメニスカスの振動波形を合わせて示す説明図である。 残留振動を抑制しなかった場合のインク吐出速度の周波数特性を示すグラフである。 残留振動を抑制した場合のインク吐出速度の周波数特性を示すグラフである。 従来の圧電素子での印加電圧の波形を示す説明図である。
 以下、本発明の好適な実施形態を、図面に基づいて説明する。
 図1に、インクジェット記録装置の概略図を示す。
インクジェット記録装置30は、メディア31にインクジェットにより印刷を施す装置であって、インクをメディア31に吐出する記録ヘッド32と、記録ヘッド32に供給するインクを貯留しているインクタンク(図示せず)とを備えている。
 記録ヘッド32は、インクを吐出する開口部36が形成されたノズル38と、インクを収容している圧力室40とを備えている。また、圧力室40を構成する壁面の一部が圧電素子42で形成されている。圧電素子42は、所定の電圧を印加することで変形するが、この圧電素子42の変形により圧力室40内の容積が変化し、圧力室40内に収容されているインクをノズル38から吐出させることができる。
 圧電素子42の動作制御は、駆動信号発生部44から発生させるパルス電圧によって行われる。
 駆動信号発生部44は、予め設定したタイミングでパルス電圧を出力可能な構成であればどのようなものであってもよい。駆動信号発生部44としては、例えばROM及びRAMを内蔵したマイクロプロセッサを使用することができる。ROM内には、予め所定のタイミングで所定のパルス電圧を発生させるような制御プログラムを記憶させておく。
 図2には、本実施形態における駆動信号と、メニスカスの位置状態を概念的に表した波形とを示す。メニスカスの位置については、下方が吐出方向、上方が吐出方向とは反対方向に引き込まれる方向を示している。また、駆動信号については、横軸に時間(t)を縦軸に駆動信号の電圧値(V)をとっている。
 駆動信号発生部44は、まず電圧値VMから、圧力室40内が膨張する(容積が大きくなる方向)ように圧電素子42へ印加する電圧値をVLへ下げる。ここで、電圧値をVMからVLまで下げる時間は、T1である。すなわち、時間T1の間に圧力室40の容積は所定量だけ膨張することとなる。これが、特許請求の範囲でいう第1膨張工程に該当する。
 第1膨張工程の終点では、メニスカスが最も吐出方向と反対方向に引き込まれた位置となる。
 次に、駆動信号発生部44は、圧電素子42への印加電圧を電圧値VLのまま保持する。このため、圧力室40は膨張したまま保持され、次の吐出タイミングを計るようにしている。この電圧がVLのまま保持される保持時間は、T2である。これが特許請求の範囲でいう第1保持工程に該当する。この第1保持工程では、第1膨張工程により、一旦吐出方向と反対方向に引き込まれたメニスカスが、吐出方向に反転し、吐出方向に向けて最大速度になるまで待機している。
 すなわち、この第1保持工程では、次の第1収縮工程においてメニスカスが吐出方向に向けて最大速度の時に吐出が開始できるようにタイミングを計るようにしている。
 電圧VLが所定時間保持されたのち、駆動信号発生部44は、圧電素子42への印加電圧をVLからVMへ上昇させる。すると、この印加電圧の上昇によって圧電素子42は圧力室40内を収縮させる方向に動作する。
 すると、圧力室40の収縮により圧力室40内のインクがノズル38から吐出される。ここで、電圧値をVLからVMまで上げる時間は、T3である。すなわち、時間T3の間に圧力室40の容積は所定量だけ収縮することとなる。これが特許請求の範囲でいう第1収縮工程に該当する。
 なお、本実施形態では、反転したメニスカスが吐出方向へ向かう最大速度の時に第1収縮工程を開始し、吐出方向へ最も突出した位置において第1収縮工程を終了している。
 次に、駆動信号発生部44は、圧電素子42への印加電圧を電圧VMのまま保持する。したがって、圧力室40内の容積は、収縮したままの状態である。これが、特許請求の範囲でいう第2保持工程である。
 先の第1収縮工程において圧力室40の収縮によってインクが吐出され、メニスカスが吐出方向に最も移動した位置が第2保持工程の始点である。メニスカスは、その後吐出方向とは反対方向に反転し、吐出方向とは反対方向へ向かう。メニスカスが吐出方向とは反対方向へ向かう最大速度のときが第2保持工程の終点である。すなわち、この第2保持工程では、次の第2収縮工程においてメニスカスが吐出方向とは反対方向に向けて最大速度の時に、吐出方向に押圧が開始できるようにタイミングを計るようにしている。
 なお、電圧VMをそのまま保持する第2保持工程の時間は、T4である。
 駆動信号発生部44は、第2保持工程の後、圧力室40をさらに収縮させるように、圧電素子42への印加電圧を、初期状態の印加電圧VMよりも上昇させた電圧VHとなるように、駆動信号を出力する。これが第2収縮工程である。
 ただし、この第2収縮工程で圧電素子42に印加される電圧VHは、圧力室40が収縮してもインクが吐出されない程度の収縮となるような値である。
 第2収縮工程の始点は、メニスカスが吐出方向とは反対方向へ向かう最大速度のときである。すなわち、第2収縮工程によって、メニスカスが吐出方向と反対方向に向かう最大速度の際に、メニスカスが吐出方向に押圧されるように作用する。第2収縮工程の終点は、メニスカスが吐出方向と反対方向に最も引き込まれた位置である。
 この第2収縮工程により、吐出方向と反対方向に向かうメニスカスが最大速度のときに、吐出方向に向かう力を加えることとなるので、メニスカスの残留振動を抑えることができる。第2収縮工程の始点における印加電圧はVMであり、第1膨張工程の始点における印加電圧VMと同一の値である。
 なお、印加電圧をVMからVHへ上げる第2収縮工程の時間は、T5である。
 ここで、駆動信号発生部44の発生する駆動信号について、第2収縮工程の終点の電位VHが第1膨張工程の始点VMの電位に対して、第1膨張工程の終点の電位VLと反対側の範囲に位置するように設定されるというのは、第1膨張工程の始点の電位VMを基準として第1膨張工程の終点の電位が高ければ、第2収縮工程の終点の電位が低いこと、又はその逆ということである。
 本実施形態では、圧力室を膨張させる場合には印加電圧が高電位から低電位となるように設定され、収縮させる場合には印加電圧が低電位から高電位となるように設定されている。このため、第1膨張工程の始点の電位VMに対して、第1膨張工程の終点の電位VLは低圧側であり、第2収縮工程の終点の電位VHは高圧側である。ただし、本実施形態とは反対に、圧力室を膨張させる場合に印加電圧を低電位から高電位となるように設定され、収縮させる場合に印加電圧を高電位から低電位となるように設定してもよい。
 次に、駆動信号発生部44は、圧電素子42への印加電圧を電圧VHのまま保持する。したがって、圧力室40内の容積は、印加電圧VHの状態で収縮したままの状態である。これが、これが特許請求の範囲でいう第3保持工程である。
 先の第2収縮工程において圧力室40の収縮によって、吐出方向と反対方向に移動するメニスカスが吐出方向に最も移動した位置が、この第3保持工程の始点である。メニスカスは、その後吐出方向に反転し、吐出方向へ向かう。メニスカスが吐出方向へ向かう最大速度のときが第3保持工程の終点である。すなわち、この第3保持工程では、次の第2膨張工程においてメニスカスが吐出方向に向けて最大速度の時に、吐出方向と反対方向へ引き込むことが開始できるようにタイミングを計るようにしている。
 なお、電圧VHをそのまま保持する第3保持工程の時間は、T6である。
 次に、駆動信号発生部44は、圧電素子42への印加電圧を電圧VHから初期状態の電圧VMに下がるように駆動信号を出力する。
 これにより圧力室40は、ここで、電圧値をVHからVMまで下げる時間は、T7である。すなわち、時間T6の間に圧力室40の容積は所定量だけ膨張することとなる。これが、特許請求の範囲でいう第2膨張工程に該当する。
 第2膨張工程の始点は、メニスカスが吐出方向へ向かう最大速度のときである。すなわち、第2膨張工程によって、メニスカスが吐出方向へ向かう最大速度の際に、メニスカスが吐出方向に押圧されるように作用する。第2収縮工程の終点は、メニスカスが吐出方向に最も突出した位置である。
 これにより、メニスカスが吐出方向に向けて最大速度の時に、吐出方向と反対方向へ引き込むことができ、先のインク吐出後の残留振動がほぼ無くなり、次の吐出工程に進むことができる。
 第2膨張工程の終了後は、駆動信号発生部44による圧電素子42への印加電圧はVMのまま維持され、次のインク吐出における膨張工程に移行する。
 この圧電素子42への印加電圧がVMのまま維持される時間は、本発明のように残留振動を抑えることによって短縮化させることができる。すなわち、従来であれば、残留振動が残っている状態で次のインク吐出を行おうとしても安定した吐出ができないので、残留振動が収まるまで次のインク吐出を保留する必要があったが、本発明の構成であれば、次のインク吐出までの時間を短縮化できるため、インク吐出のタイミング速度を上げ、高速印刷に資することができる。
 なお、上述した各工程時間については、次のような式を成立させることが好ましい。
 Tc/4<T1+T2<Tc・・・(1)
 Tc/4<T3+T4<Tc・・・(2)
 Tc/4<T5+T6<Tc・・・(3)
 ここでTcとは、ヘルムホルツ振動周期であって、インクの種類及び圧力室の構造によって異なり、そのインク及び圧力室40を含めた振動系全体の固有の振動周期である。
 上記の(1)式は、インクを吐出させるタイミングを規定するものであり、第1膨張工程と第1保持工程とを経て、メニスカスが吐出方向と反対方向に引き込まれてから、吐出方向に最大速度(メニスカスの位置がフラットとなっている)時までに吐出を開始させることが好ましいことを意味する。
 上記の(2)式は、吐出後のメニスカスの振動を抑えるための第2収縮工程の開始タイミングを規定するものであり、第1収縮工程と第2保持工程を経てメニスカスが吐出方向に突出してから、吐出方向と反対方向に最大速度(メニスカスの位置がフラットとなっている)時までに、第2収縮工程を開始してメニスカスの吐出方向と反対方向への移動を押さえ込むことが好ましいことを意味する。
 上記の(3)式は、さらにメニスカスの振動を抑えるための第2膨張工程の開始タイミングを規定するものであり、第2収縮工程と第3保持工程を経てメニスカスが吐出方向と反対方向に引き込まれてから、吐出方向に最大速度(メニスカスの位置がフラットとなっている)時までに、第2膨張工程を開始してメニスカスの吐出方向への移動を押さえ込むことが好ましいことを意味する。
 さらに、本実施形態では、上述した各工程時間T1からT7までは、全て同じ時間であって、且つ各工程時間は、ヘルムホルツ振動周期Tcに対し、Tc/4である。
 各工程時間はTc/4であるので、1回のインク吐出工程(第1膨張工程T1+第1保持工程T2+第1圧縮工程T3+第2保持工程T4)は、Tcとなる。また、残留振動を抑えるための工程(第2圧縮行程T5+第3保持工程T6)はTc/2となる。
 このように、1回のインク吐出をヘルムホルツ振動周期と一致させ、また次のインク吐出までの間に残留振動を抑えるための工程をヘルムホルツ振動周期の半周期とすることにより、残留振動の抑制がより効果的に行うことができるようになった。
 なお、初期状態の印加電圧VMと圧力室40の圧縮時の印加電圧VLとの差をV1とし、残留振動抑制時の印加電圧VHと=初期状態の印加電圧VMとの差をV2とすると、V1とV2の値はインクの粘度によって適宜決定される。
 すなわち、インク粘度が高い場合には、圧力室40の膨張及び収縮を大きくしなければ十分な吐出ができないため、インク吐出の際の印加電圧V1の値を大きくする必要がある。一方で、インク粘度が高い場合には、残留振動はあまり大きくならないので、残留振動抑制時の印加電圧V2の値は小さい値でよい。
 インク粘度が低い場合には、圧力室40の膨張及び収縮を大きくしなくても十分な吐出が行える。一方で、インク粘度が低い場合には、残留振動が大きくなるので、残留振動を抑制する際の印加電圧V2は大きい値とする必要がある。
 続いて、図3にはインク吐出の後に残留振動を抑制するための電圧を印加しない場合の、インク吐出の周波数特性を示す。この図では、横軸にインク吐出周波数(吐出周期)を表し、縦軸にはインク吐出速度を表している。
 図3を見ると、周波数が約ckHzまでは、吐出速度はほぼ一定で安定しているが、周波数がckHzを超えると、吐出速度が次第に速くなったり遅くなったりしており、その振れ幅は徐々に大きくなっている。これは、残留振動を抑えないとインク吐出タイミングが高速化した場合に、安定した速度でのインク吐出ができないということを示している。ちなみに、図3に示すグラフでは、最大44%の速度差が生じている。図3では、ckHzまでは、残留振動の影響が無いが、ckHzを超えると周期的な変化をしているため残留振動の周期がわかる。
 図4には、本実施形態のように、インク吐出の工程の後に、残留振動を抑制する工程を実行した場合の、インク吐出の周波数特性を示す。この図4も、図3と同様に、横軸にインク吐出周波数(吐出周期)を表し、縦軸にはインク吐出速度を表している。
 図4に示すように、上述してきた実施形態のように残留振動の抑制を実行する工程を実行することで、インク吐出周波数が大きく(すなわち、インク吐出の周期が短く)なった場合でも、インク吐出速度はほぼ一定となっている。
 すなわち、本実施形態の構成を採用することにより、残留振動を抑制することができるので、インク吐出のタイミングを高速化することができ、印刷を高速化することができる。ちなみに図4のグラフにおいては、最大10%の速度差が生じているが、図3の場合と比較して吐出速度は非常に安定していると言える。
 なお、上述してきた実施形態における記録ヘッド32は、圧力室を膨張させる膨張工程は、駆動信号の電圧を降下させることによって実行し、圧力室を収縮させる収縮工程は、駆動信号の電圧を上げることにより実行するものであった。
 しかし、本発明としては、駆動信号の電圧変動が上述した場合と逆のものであってもよい。すなわち、圧力室を膨張させる膨張工程は、駆動信号の電圧を上げることによって実行し、圧力室を収縮させる収縮工程は、駆動信号の電圧を降下させることにより実行するものであってもよい。
 なお、駆動信号発生部44は、第2収縮工程の後、圧力室40を膨張させて膨張工程の始点と同じ容積に戻す第2膨張工程が実行されるように駆動信号を発生することによって、先の第2収縮工程によって吐出方向に移動したメニスカスが、吐出方向と反対方向にメニスカスが向かうように圧力室40を膨張させるので、確実に残留振動を抑えることができる。
 また、駆動信号発生部44は、第1膨張工程の後であって、第1収縮工程の前に、一定時間圧力室40の容積を第1膨張工程終了時のまま保持する第1保持工程が実行されるように駆動信号を発生することより、一旦吐出方向とは反対方向にメニスカスを引き込み、一旦吐出方向と反対方向に引き込まれたメニスカスが、吐出方向に反転し、吐出方向に向けて最大速度になるまで待機している。この第1保持工程では、次の第1収縮工程においてメニスカスが吐出方向に向けて最大速度の時に第1収縮工程によるインク吐出が開始できるようにタイミングを計るようにしているので、インクの吐出をスムーズに安定して行うことができる。
 また、第1収縮工程の後であって、第2収縮工程の前に、一定時間圧力室40の容積を収縮工程終了時のまま保持する第2保持工程が実行されるように駆動信号を発生することによって、メニスカスが吐出方向に最も移動した位置から、その後吐出方向とは反対方向に反転して吐出方向とは反対方向へ向かい、次の第2収縮工程においてメニスカスが吐出方向とは反対方向に向けて最大速度の時に、吐出方向に押圧が開始できるようにタイミングを計るようにしている。このため、残留振動をより有効に抑えることができる。
 また、第2収縮工程の後であって、第2膨張工程の前に、一定時間圧力室40の容積を第2収縮工程終了時のまま保持する第3保持工程が実行されるように駆動信号を発生することによって、吐出方向と反対方向に移動してきたメニスカスが、吐出方向に反転し、吐出方向に向けて最大速度になるまで待機している。この第3保持工程では、次の第3膨張工程においてメニスカスが吐出方向に向けて最大速度の時にメニスカスを引き込む方向に膨張させるようにタイミングを計るようにしている。このため、残留振動をより有効に抑えることができる。
 また、Tc/4<T1+T2<Tcを満たすようにすることで、インクを吐出させるタイミングを、吐出方向に最大速度(メニスカスの位置がフラットとなっている)時までに吐出を開始させることを規定することができる。
 Tc/4<T3+T4<Tcを満たすようにすることで、吐出後のメニスカスの振動を抑えるための第2収縮工程の開始タイミングを、吐出方向と反対方向に最大速度(メニスカスの位置がフラットとなっている)時までに開始させることを規定することができる。
Tc/4<T5+T6<Tcを満たすようにすることで、メニスカスの振動を抑えるための第2膨張工程の開始タイミングを、吐出方向に最大速度(メニスカスの位置がフラットとなっている)時までに開始させることを規定することができる。
 また、第1膨張工程、第1保持工程、第1収縮工程、第2保持工程、第2収縮工程、第3保持工程及び第2膨張工程の各工程時間は同一時間であって、この各工程時間は、ヘルムホルツ振動周期Tcに対し、Tc/4であることとすることで、インクの種類によって最適な工程時間とすることができ、残留振動の抑制がより効果的に行うことができる。

Claims (11)

  1.  インクを収容する圧力室及び該圧力室に連通し、インクを吐出させる開口部を有するノズルが設けられた記録ヘッドと、
     前記圧力室の一部を構成する圧電素子と、
     前記圧電素子に駆動信号を入力させて圧力室の容積を変化させる駆動信号発生部とを具備するインクジェットの記録装置において、
     前記駆動信号発生部は、
     前記圧力室を膨張させる第1膨張工程と、
     該第1膨張工程の後、圧力室を収縮させてインクを吐出させる第1収縮工程と、
     該第1収縮工程の後、吐出方向とは反対方向にメニスカスが引き込まれるタイミングで圧力室を収縮させる第2収縮工程とが実行されるように駆動信号を発生し、
     前記駆動信号発生部が出力する駆動信号は、前記第2収縮工程の終点の電位が、前記第1膨張工程の始点の電位に対して、前記第1膨張工程の終点の電位とは反対側の範囲に位置するように設定され、且つ第1膨張工程の始点の電位と、前記第2収縮工程の始点の電位とが略同一となるように設定されていることを特徴とするインクジェット記録装置。
  2.  前記駆動信号発生部は、
     前記第1収縮工程と前記第2収縮工程との間に、前記第1収縮工程によってインクが吐出された後、最初にメニスカスが吐出方向から反対方向へ引き込まれるタイミングで前記第2収縮工程による圧力室の収縮が開始できるように、第1収縮工程終了後の圧力室の容積をそのまま保持する第2保持工程が実行されるように駆動信号を発生することを特徴とする請求項1記載のインクジェット記録装置。
  3.  前記駆動信号発生部は、
     前記第2収縮工程の後、前記圧力室を膨張させて前記第1膨張工程の始点と同じ電位に戻す第2膨張工程が実行されるように駆動信号を発生することを特徴とする請求項1または請求項2記載のインクジェット記録装置。
  4.  前記駆動信号発生部は、
     前記第2収縮工程と前記第2膨張工程との間に、前記第2収縮工程によってメニスカスが吐出方向に向かう力が加えられた後、最初にメニスカスが吐出方向へ移動するタイミングで前記第2膨張工程による圧力室の膨張が開始できるように、前記第2収縮工程終了後の圧力室の容積をそのまま保持する第3保持工程が実行されるように駆動信号を発生することを特徴とする請求項3記載のインクジェット記録装置。
  5.  前記第2収縮工程は、メニスカスの吐出方向と反対方向へ引き込まれる移動速度が最大の時点で開始されることを特徴とする請求項2記載のインクジェット記録装置。
  6.  前記駆動信号発生部は、
     前記第1膨張工程と前記第1収縮工程の前に、前記第1膨張工程によってメニスカスが吐出方向と反対方向に向かう力が加えられた後、最初にメニスカスが吐出方向へ移動するタイミングで前記第1収縮工程によるインクの吐出が開始できるように、前記第1膨張工程終了後の圧力室の容積をそのまま保持する第1保持工程が実行されるように駆動信号を発生することを特徴とする請求項1記載のインクジェット記録装置。
  7.  前記第1収縮工程は、メニスカスの吐出方向への移動速度が最大の時点で開始されることを特徴とする請求項6記載のインクジェット記録装置。
  8.  前記第2膨張工程は、メニスカスの吐出方向への移動速度が最大の時点で開始されることを特徴とする請求項4記載のインクジェット記録装置。
  9.  前記第1膨張工程及び第1保持工程によるメニスカスの振動半周期、前記第1収縮工程及び前記第2保持工程によるメニスカスの振動半周期、並びに前記第2収縮工程及び前記第3保持工程によるメニスカスの振動半周期は、それぞれヘルムホルツ振動周期Tcに対し、Tc/4~1Tcの間に含まれることを特徴とする請求項6記載のインクジェット記録装置。
  10.  前記第1膨張工程、前記第1保持工程、前記第1収縮工程、前記第2保持工程、前記第2収縮工程、前記第3保持工程及び前記第2膨張工程の各工程時間は同一時間であり、
     且つ各前記工程時間は、ヘルムホルツ振動周期Tcに対し、Tc/4であることを特徴とする請求項9記載のインクジェット記録装置。
  11.  前記第1膨張工程を実行させる駆動信号の始点と終点の電位差は、前記第2膨張工程を実行させる駆動信号の始点と終点の電位差よりも大であることを特徴とする請求項2記載のインクジェット記録装置。
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