WO2014156297A1 - インクジェット記録装置 - Google Patents

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WO2014156297A1
WO2014156297A1 PCT/JP2014/052390 JP2014052390W WO2014156297A1 WO 2014156297 A1 WO2014156297 A1 WO 2014156297A1 JP 2014052390 W JP2014052390 W JP 2014052390W WO 2014156297 A1 WO2014156297 A1 WO 2014156297A1
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WO
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ink
gutter
phase
recording apparatus
printing
Prior art date
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PCT/JP2014/052390
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English (en)
French (fr)
Inventor
崇博 有馬
宮尾 明
立太 本柳
光雄 猪狩
Original Assignee
株式会社日立産機システム
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Publication date
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    • 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
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/17Ink jet characterised by ink handling
    • B41J2/18Ink recirculation systems
    • B41J2/185Ink-collectors; Ink-catchers
    • 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
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/07Ink jet characterised by jet control
    • B41J2/075Ink jet characterised by jet control for many-valued deflection
    • B41J2/08Ink jet characterised by jet control for many-valued deflection charge-control type
    • B41J2/085Charge means, e.g. electrodes
    • 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
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    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/07Ink jet characterised by jet control
    • B41J2/125Sensors, e.g. deflection sensors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
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    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
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    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/17Ink jet characterised by ink handling
    • B41J2/18Ink recirculation systems

Definitions

  • the present invention relates to an ink jet recording apparatus.
  • Patent Document 1 Publication of Japanese Patent Laid-Open No. 10-264410, which describes “Gutter 6 for collecting ink particles 5 not used for printing in an inkjet recording apparatus, and Gutter 6”.
  • the gutter base 15 that holds the gutter and the check valve 8 installed in the gutter base 15 constitutes the gutter unit 7, and the downstream side of the gutter 6 is connected to the check valve 8 and the downstream side of the check valve 8
  • the check valve 8 is configured to normally close the recovery path 11 and open the recovery path 11 when the suction force of the ink recovery pump 12b is applied. Is described.
  • ink particles are charged according to the contents of printing by a charging electrode and fly when passing through an electrostatic deflection field between the deflection electrodes. The direction is changed and used for printing.
  • the ink particles that are not charged by the charging electrode travel straight without being deflected by the deflection electrode and are received by the gutter, pass through the ink recovery path by the suction force of the ink recovery pump, and return to the ink container for reuse. It is a mechanism to do.
  • In the gutter ambient air is simultaneously sucked when the ink particles are sucked and collected.
  • An object of the present invention is to provide an ink jet recording apparatus capable of preventing ink contamination around the apparatus due to ink overflow by early detection of occurrence of ink overflow from a gutter.
  • the present invention relates to an ink jet recording apparatus, an ink container that stores ink for printing on a print object, a nozzle that is connected to the ink container and discharges pressurized ink, A charging electrode for charging ink used for printing discharged from a nozzle; a deflection electrode for deflecting ink charged by the charging electrode; and a gutter for collecting ink not used for printing; A micro charge charging unit that charges a micro charge on ink particles that are not used for printing, and a detection unit that detects a charge amount of the ink flowing in the gutter, and a ground potential on a part of the outer peripheral surface of the gutter. When a ground potential portion having a level is formed, an inner wall of the gutter and the ground potential portion are insulated.
  • ink contamination due to ink overflow can be prevented by detecting at an early stage that ink overflow from the gutter has occurred.
  • Example 1 is an external perspective view of an ink jet recording apparatus. It is a perspective view which shows the use condition of an inkjet recording device. The path
  • Example 2 of this invention It is a figure which shows the structure of Example 2 of this invention. It is the figure which expanded the gutter part of Example 2 of the present invention. It is the figure which showed the state which the collection
  • FIG. 1 is an external perspective view of the ink jet recording apparatus of the present invention.
  • the ink jet recording apparatus includes an operation display unit 3 in a main body 1 and a print head 2 outside.
  • the main body 1 and the print head 2 are connected by a conduit 4.
  • the ink jet recording apparatus 300 is installed on a production line in a factory where food, beverages, and the like are produced, for example, the main body 1 is installed at a position where a user can operate, and the print head 2 is on a production line such as a belt conveyor 15. Is placed at a position where it can come close to the printing object 13 to be fed. In order to print on the production line such as the belt conveyor 15 with the same width regardless of the feeding speed, the encoder 16 that outputs a signal corresponding to the feeding speed to the ink jet recording apparatus 400 and the printing object 13 are detected.
  • a print sensor 17 that outputs a signal for instructing printing to the inkjet recording apparatus 400 is installed, and each is connected to a control unit (not shown) in the main body 1.
  • the control unit controls the charge amount and charging timing of the ink particles 7 ⁇ / b> C ejected from the nozzle 8, and charges while the print target 13 passes near the print head 2.
  • the deflected ink particles 7C are attached to the print object 13 for printing.
  • FIG. 3 is a diagram showing the overall path configuration of the inkjet recording apparatus 400.
  • the main body 1 is provided with a main ink container 18 that holds the circulating ink 7A, and the main ink container 18 has a reference amount that is appropriate for holding the liquid in the main ink container 18 inside.
  • a liquid level sensor 46 is provided for detecting whether or not the liquid level has been reached.
  • the main ink container 18 is connected to the viscosity measuring device 43 via the path 201 in order to grasp the viscosity of the ink 7A in the main ink container 18.
  • the viscosity measuring device 43 is connected to an electromagnetic valve (for supply) 34 that opens and closes the path via a path 202, and the solenoid valve (for supply) 34 is used to suck and pump ink 7 ⁇ / b> A via the path 203. It is connected to a pump (for supply) 24 to be used.
  • the pump (for supply) 24 is connected via a path 204 to a filter (for supply) 28 that removes foreign matters mixed in the ink 7A.
  • the filter (for supply) 28 is connected to a pressure reducing valve 33 that adjusts the pressure to an appropriate pressure for printing the ink 7A pumped from the pump (for supply) 24 via the path 205, and the pressure reducing valve 33 is connected to the path.
  • a pressure gauge 31 that measures the pressure of the ink 7 ⁇ / b> A supplied to the nozzles via 206 is provided.
  • the pressure gauge 31 is connected to a switching valve 42 provided in the print head 2 via a path 207 passing through the conduit 4.
  • the switching valve 42 is connected via a path 208 to a nozzle 8 having a discharge port for discharging the ink 7A.
  • the switching valve 42 is a three-way solenoid valve.
  • An ink supply path 207 and a cleaning path 237 are connected to the switching valve 42, and the supply of ink and solvent to the nozzle 8 can be switched.
  • a gutter 14 for capturing ink particles 7C that fly straight without being charged or deflected because it is not used for printing is disposed in the straight direction of the nozzle 8 outlet.
  • the gutter 14 is connected to the phase sensor 47 for measuring the charge amount of the collected ink via the path 211.
  • the phase sensor 47 is connected to a filter (for recovery) 30 that removes foreign matters mixed in the ink disposed in the main body 1 via a path 212 passing through the conduit 4. ) 30 is connected via a path 213 to a solenoid valve (for recovery) 35 that opens and closes the path.
  • the electromagnetic valve (for recovery) 35 is connected to a pump (for recovery) 25 that sucks the ink particles 7C captured by the gutter 14 via a path 214.
  • the pump (for collection) 25 is connected to the main ink container 18 via a path 215.
  • the main ink container 18 is connected to the exhaust path 217, and the exhaust path 217 communicates with the outside of the main body 1.
  • the main body 1 includes an auxiliary ink container 19 that holds ink for replenishment.
  • the auxiliary ink container 19 is connected to an electromagnetic valve 36 that opens and closes a path via a path 221.
  • the electromagnetic valve 36 is connected to a merging path 223 connected to the ink supply path 203 via a path 222.
  • the nozzle 8 provided in the print head 2 is provided in the main body 1 through a path 237 passing through the conduit 4 in addition to the ink supply path 208 and is connected to an electromagnetic valve 37 that opens and closes the flow path.
  • the electromagnetic valve 37 is connected to a pump (for circulation) 26 that sucks ink from the nozzles 8 through a path 226.
  • the pump (for circulation) 26 is connected to a merging path 228 connected to an ink recovery path 215 via a path 227.
  • the main body 1 is provided with a solvent container 20 for holding a solvent for solvent replenishment.
  • the solvent container 20 is connected to a pump (for solvent) 27 used for sucking and pumping the solvent through a path 231. It is connected.
  • the pump (for solvent) 27 is connected to a solenoid valve (for solvent) 38 in order to open and close the flow path via a path 232, and the solenoid valve (for solvent) 38 is connected to the main ink via a path 233.
  • the container 18 is connected.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the first embodiment
  • FIG. 5 is a partially enlarged view of the gutter portion of FIG.
  • the ink jet recording apparatus 400 surrounds the position where the ink 7A supplied by being pressurized by the ink supply pump 24 from the main ink container 18 is ejected from the nozzle 8 into the shape of the ink column 7B, and the tip of the ink 7A is separated to become the ink particle 7C.
  • the deflecting electrode 12 includes a charging electrode 11 and generates a deflecting electric field for deflecting ink particles 7C that fly by charging in accordance with the amount of charge and directing the ink particles 7C to a print target (not shown). In FIG.
  • 12A is a ground electrode and 12B is a plus electrode
  • a gutter 14 that captures ink particles 7C that are not used for printing
  • a phase sensor 47 for generating a phase detection signal corresponding to the charge amount of the ink particles 7D.
  • the ink drive pump 326 that controls the ink recovery pump 25 that recovers the ink 7E captured by the ink supply pump 24 and the gutter 14 in the main ink container 18, and the ink particles from the ink column 7B ejected from the nozzle 8
  • a phase search charge signal generation circuit is provided in addition to the print charge signal generation circuit 329. However, the charge amount is controlled by the control unit using only the print charge signal generation circuit 329.
  • a converter 330 for converting the charging signal in the form of a digital signal output from the digital signal to the voltage signal in the form of an analog.
  • a converter 330 an amplification circuit 331 that amplifies the voltage signal in the form of an analog signal output from the D / A converter 330 and generates a charging voltage to be applied to the charging electrode 11, and generates a deflection voltage to be applied to the deflection electrode 11
  • a deflection voltage generation circuit 335 that performs amplification
  • an amplification circuit 332 that amplifies the phase detection signal in the form of an analog signal output from the phase sensor 47
  • a phase determination circuit 333 that receives the amplified phase detection signal and determines whether charging is good or bad
  • An A / D converter 334 that inputs an amplified phase detection signal and performs A / D conversion is provided.
  • the MPU 320 in the ink jet recording apparatus 400 configured as described above controls the pump drive circuit 326 via the bus line 321 to operate the ink supply pump 24 and the ink recovery pump 25, whereby the ink 7 ⁇ / b> A in the main ink container 18 is operated. Is supplied to the nozzle 8 by being sucked, pressurized, and ejected from the nozzle 8 in a column 7B shape, and the ink particles 7C captured by the gutter 14 are sucked and collected in the main ink container 18. The tip of the ink column 7B ejected from the nozzle 8 is separated into ink particles 7C.
  • Imming in which the tip of the ink column 7B is separated into the ink particles 7C is generated by generating an excitation voltage by the excitation voltage generation circuit 327 and exciting the electrostrictive element of the nozzle 8 to vibrate the ink column 7B.
  • it can be regulated to a predetermined phase.
  • the charge amount of the ink particle 7C is proportional to the charge amount that the ink column 7B is charged by the potential of the charging electrode 11 when the ink particle 7C is separated from the tip of the ink column 7B.
  • the charging signal generation circuit 329 for printing applies a charging voltage to the charging electrode 11 so that the charging amount necessary to deflect the ink particles 7C to a predetermined position when the tip of the ink column 7B is separated into the ink particles 7C.
  • a charging signal for printing is applied to apply.
  • the ink particles 7C charged according to the charging voltage generated on the basis of the charging signal for printing are electrostatically deflected while flying between the deflection electrodes 12 and adhere to the target position of the object to be printed (not shown). .
  • the uncharged ink particles 7C travel straight and are captured by the gutter 14 and collected.
  • the timing for generating the charging signal for printing is such that, when the ink column 7B is separated into the ink particles 7C, the charging voltage is applied to the charging electrode 11 so that the charge amount necessary for deflecting the ink particles 7C to a predetermined position is obtained. It is necessary that the timing can be applied.
  • the MPU 320 executes a phase search for generating a charging voltage for printing at an appropriate phase relationship timing.
  • FIG. 5 shows a partially enlarged view of the peripheral configuration of the gutter 14 of FIG.
  • 7C denotes ink particles that are not used for printing
  • 7D denotes ink particles that bear a minute charge 504 among the ink particles that are not used for printing.
  • the ink particles 7 ⁇ / b> D are slightly deflected when passing through the deflection electrode 12, but are suppressed to an amount of charge that does not jump over the gutter 14.
  • the gutter 14 is for collecting ink particles 7C and 7D that are not used for printing, and is made of a stainless steel pipe having an inner diameter of about ⁇ 1 [mm].
  • the phase sensor 47 is a phase sensor for detecting a minute charge 504, and the material of the phase sensor 47 is made of stainless steel having conductivity and solvent resistance.
  • the gutter 14 and the phase sensor 47 are connected by a path 211, and the path 211 is made of an insulating material such as resin.
  • the phase sensor 47 is connected to the pump (for recovery) 25 via a path 212.
  • the gutter 14 is provided with a ground portion 501 having conductivity on the outer peripheral surface in the vicinity of the inlet of the ink particles 7C and 7D.
  • the ground portion 501 is electrically insulated from the gutter 14 by the insulator 502. Has been. Furthermore, the ground portion 501 is at the ground potential level.
  • the ground portion 501 and the insulator 502 need to be installed with the convex portion in the ink particle flying direction as small as possible or avoiding the flying direction of the ink particle 7C so as not to hinder the flying of the ink particles 7C used for printing. is there.
  • the ink particles 7C and 7D that are not used for printing land on the gutter 14 When the ink particles 7C and 7D that are not used for printing land on the gutter 14, the ink particles 7C and 7D are sucked by the suction force generated by the pump (for recovery) 25 and flow in the recovery path as ink 7E.
  • the ink 7E travels along the wall surface of the gutter 14, flows along with the gas 21A in the flow direction 503B, and is collected in the main ink container 18.
  • the flow rate of the ink 7E is about 3.5 [ml / min] and the flow rate of the gas 21A is about 140 [ml / min]
  • the ink 7E does not overflow from the gutter 14, and normally stable ink. Recovery is possible.
  • the ink 7 used in the inkjet recording apparatus 400 is conductive, when the ink particles 7D having a minute charge 504 land on the wall surface of the gutter 14, the ink particle 7D travels along the ink 7E, and the minute charge 504 is indicated by an arrow. As shown in 504A, it flows to the phase sensor and generates a phase detection signal.
  • FIG. 6 shows a charging waveform in each phase when the excitation signal serving as a reference for particle formation is divided into eight and a charging signal for a half cycle starting from each phase is applied.
  • the charging phase is shifted with respect to the excitation signal that is a reference for particle formation in a state where printing is not performed (printing and printing interval, etc.).
  • a charging voltage that does not jump over the gutter 14 is applied, and the charge amount 504 at each phase is detected. That is, the phase search is performed by generating the phase search charging voltage.
  • the phase search charging signal generation circuit 328 In order to generate the phase search charging voltage for the phase search, the phase search charging signal generation circuit 328 generates a charge signal for generating a plurality of types of phase search charging voltages whose phases with respect to the excitation voltage are changed. appear.
  • the charging voltage for phase search is set such that the ink particle 7D charged with this charging voltage has a deflection amount that does not jump over the gutter 14 (can be captured by the gutter 14), and the ink particle 7D charged with this charging voltage.
  • the phase detection signal output from the phase sensor 47 according to the charge amount 504 is input to the phase determination circuit 333 and the A / D converter 334 via the amplifier circuit 332.
  • the waveform of the phase detection signal output from the amplifier circuit 332 changes, for example, as shown in (a) to (c) of FIG.
  • the waveform of the phase detection signal changes as shown in FIG. 8A in accordance with the change in the generation phase of the phase search charging voltage.
  • the phase determination circuit 333 inputs such a phase detection signal, binarizes the input phase detection signal of each phase with the threshold level, and “1” indicates that the threshold level is exceeded, and does not exceed it.
  • the object is determined to be “0” and input to the MPU 320.
  • the MPU 320 determines that the phase in which the binarized phase detection signal has changed from “0” to “1” is the optimum phase for generating a charging voltage for charging the ink particles 7C, and uses that phase for subsequent printing.
  • a charging signal for printing is generated so as to generate a charging voltage.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating ink overflow from the gutter according to the first embodiment.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating phase detection data in a normal state, and FIGS. 8B and 8C are diagrams. It is a figure which shows the phase detection data at the time of ink overflow.
  • FIG. 7 shows a state in which the recovery ability of the ink 7E deteriorates and the ink 7F overflows from the entrance of the gutter 14. Ink overflow is most likely to occur when the suction flow rate of the gas 21A from the entrance of the gutter 14 is low. This is because of troubles in the pump (for recovery) 25 and in the routes (for recovery) 211 to 214. Possible sealing failure. If this state is continued, the ink 7F continues to overflow from the gutter 14, and there is a possibility that the periphery of the apparatus is stained with ink. Therefore, it is necessary to detect and deal with ink overflow at an early stage.
  • the ink 7F when the ink 7F overflows from the gutter 14, it contacts the ground portion 501, and the inner wall of the gutter 14 and the ground portion are electrically connected.
  • the minute charge 504 flows to the ground portion 501 as indicated by an arrow 504B, and the phase sensor 47 cannot detect the minute charge 504.
  • FIG. 8B shows a state where ink is slightly overflowing. Overall, the value detected by the phase sensor 47 is small, and only one phase exceeds the threshold level.
  • FIG. 8C shows the detection result of the phase sensor 47 when the ink overflows, and the minute charge 504 flows to the ground portion 501. Therefore, the phase sensor 47 does not detect minute charges.
  • FIG. 9 is a control flow diagram from the phase search of ink particle formation timing and ink overflow detection to countermeasure.
  • Step S701 shows a state in which the ink 7C that has been made into particles is ejected from the nozzle 8 and the ink particles 7C are being collected from the gutter 14.
  • Step S702 instructs phase search signal generation circuit 328 to generate a phase search voltage for performing a phase search.
  • Step S703 acquires from the A / D converter 334 phase detection data obtained by converting a detection signal output from the phase sensor 47 into a digital signal form when the phase search voltage is generated.
  • Step S704 binarizes the phase detection data acquired from the A / D converter 334 by comparing it with a predetermined value (threshold level).
  • the binarized data may be input from the phase determination circuit 333.
  • a value exceeding the threshold level is determined as “1”
  • a value not exceeding the threshold level is determined as “0”.
  • step S705 the number of binarized values in step S704 and determined as “1” in one period (eight phases) is counted, and it is confirmed whether “1” has two or more phases. If there are two or more phases, it is determined as “YES” (the ink recovery state from the gutter is good), and the process proceeds to step S706. If “1” is one phase or less, it is determined as “NO” (ink overflow from the gutter 14), and the process proceeds to step S711.
  • Step S706 indicates that a normal phase search is being performed and indicates that printing is possible. Thereafter, the process returns to step S702, and the change in charging timing with time is monitored by repeating steps S702 to S706.
  • step S711 since it is determined that ink has overflowed from the gutter 14, an operation for stopping the ejection of ink from the nozzles 8 is instructed to reduce ink contamination around the apparatus.
  • step S712 the occurrence of abnormality is displayed on the display device 325, and the user is notified.
  • control flow has been described in which it is determined that “1” indicates that the threshold level is exceeded and “0” indicates that the threshold level is not exceeded. However, “0” indicates that the threshold level is exceeded and “1” indicates that the threshold level is not exceeded. May be defined and controlled.
  • FIG. 16A shows the entire gutter portion
  • FIG. 16B shows an enlarged view of the A portion of FIG. Note that description of parts common to the configuration shown in FIG. 5 is omitted, and only different parts are described.
  • a gutter 14C is used to collect ink particles 7C and 7D that are not used for printing, and is made of a stainless steel pipe having an inner diameter of about ⁇ 1 [mm].
  • the gutter 14C has an integral structure with a gutter block 531 manufactured from a resin (for example, material: PBT) material that is an insulator by insert molding.
  • the gutter block 531 is fixed to the gutter base 532, and the path 211 is sealed by an O-ring 533.
  • the path 211 in the gutter base 532 is connected to the phase sensor 47.
  • the gutter block 531 which is an insulator is provided with the ground portion 501 and the gutter opening 14C1 and the ground portion 501 are electrically insulated.
  • FIG. 17 (a) shows the entire gutter part
  • FIG. 17 (b) shows an enlarged view of part B of FIG. 17 (a). Note that description of parts common to those shown in FIGS. 5 and 16 is omitted, and only different parts are described.
  • 17 (a) and 17 (b) a gutter 14D is for collecting ink particles 7C and 7D that are not used for printing, and has a gutter opening 14D1 having an inner diameter of about ⁇ 1 [mm], and is an insulator. It is made of a resin (for example, material: PBT).
  • the configuration shown in FIG. 16 or FIG. 17 facilitates mass production processing in the gutter used in the first embodiment, leading to cost reduction in manufacturing.
  • Example 1 description about the part which is common in Example 1 is abbreviate
  • Example 2 ⁇ Configuration of the Present Invention (Example 2)> An embodiment of an ink jet recording apparatus 410 according to Example 2 of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the second embodiment
  • FIG. 11 is a partially enlarged view of the gutter portion of FIG.
  • 320 is a microprocessing unit (hereinafter referred to as MPU) that controls the entire inkjet recording apparatus 410.
  • MPU microprocessing unit
  • Reference numeral 321 denotes a bus line that transmits a data signal, an address signal, and a control signal of the MPU 320.
  • the ink jet recording apparatus 410 detects the phase according to the amount of charge of the ink particles 7C that capture the ink particles 7C that are not used for printing, and the ink particles 7D that bear a minute charge 504 among the ink particles captured by the gutter 14B.
  • a phase sensor A47A and a phase sensor B512 that generate signals are provided.
  • a pump drive circuit 341 that controls the ink collection pump 25 that collects the ink 7E captured by the gutter 14B in the main ink container 18, and an amplification circuit that amplifies the phase detection signal in the form of an analog signal output from the phase sensor A47A.
  • a phase determination circuit A343 that inputs an amplified phase detection signal and determines whether charging is good or bad
  • an A / D converter A344 that inputs the amplified phase detection signal and performs A / D conversion.
  • an amplification circuit 345 that amplifies the phase detection signal in the form of an analog signal output from the phase sensor B 512, a phase determination circuit B 346 that receives the amplified phase detection signal and determines whether charging is good, and an amplified phase An A / D converter B347 that inputs a detection signal and performs A / D conversion is provided.
  • the MPU 320 in the ink jet recording apparatus 410 configured as described above controls the pump driving circuit 341 via the bus line 321 to control the operation of the ink supply pump 24 and the ink recovery pump 25 and the suction force.
  • the ink 7A in 18 is sucked, pressurized and supplied to the nozzle 8 to be ejected from the nozzle 8 into a column 7B, and the ink particles 7C captured by the gutter 14B are sucked and collected in the main ink container 18.
  • FIG. 11 shows a partially enlarged view of the peripheral configuration of the gutter 14B of FIG.
  • 7C is an ink particle not used for printing
  • 7D is an ink particle having a minute charge 504 among the ink particles not used for printing.
  • the ink particles 7D are slightly deflected when passing through the deflection electrode 12, but are suppressed to an amount of charge that does not jump over the gutter 14B.
  • 14B is for collecting ink particles 7C and 7D which are not used for printing, and is made of a stainless steel pipe having an inner diameter of about ⁇ 1 [mm].
  • 47A is a phase sensor A for detecting a minute electric charge 504, and the material of the phase sensor A47A is made of stainless steel having conductivity and solvent resistance.
  • the gutter 14B and the phase sensor A47A are connected by a path 211, and the path 211 is made of an insulating material such as resin. Further, the phase sensor A 47 A is configured to be connected to the pump (for recovery) 25 via a path 212.
  • the gutter inlet member 511 that constitutes the inlet of the ink particles 7C and 7D is made of an insulator.
  • the gutter entrance member 511 includes a phase sensor B512 and a ground portion 513, and the gutter 14B, the phase sensor B512, and the ground portion 513 are electrically insulated from each other.
  • the ground portion 513 and the phase sensor B512 need to be installed with the convex portion in the ink particle flying direction as small as possible or avoiding the flying direction of the ink particle 7C so as not to hinder the flying of the ink particles 7C used for printing. is there.
  • the ink 7E travels along the wall surface of the gutter 14 by the suction force generated by the pump (for recovery) 25, and in the flow direction 503B along with the gas 21A. It flows and is collected in the main ink container 18.
  • the flow rate of the ink 7E is about 3.5 [ml / min]
  • the flow rate of the gas 21A is about 140 [ml / min]
  • the ink 7E does not overflow from the gutter 14B, and stable ink recovery is possible. Is possible.
  • the ink 7 used in the ink jet recording apparatus 410 is conductive, when the ink particles 7D having a minute charge 504 land on the wall surface of the gutter 14B, the ink particles 7D travel along the ink 7E, and the minute charge 504 is indicated by an arrow. As shown in 504A, it flows to the phase sensor and generates a phase detection signal.
  • FIG. 12 is a diagram showing that the ink recovery capability of the gutter 14B is reduced and the ink level is rising to the vicinity of the entrance of the gutter 14B.
  • FIG. 13 is a diagram showing ink overflow from the gutter 14B. It is.
  • FIG. 14 is a diagram showing phase data when the state (1) is normal, and the phase (2) and the state (3) are diagrams showing phase detection data when the recovery capability is reduced.
  • FIG. 4) is a diagram showing phase detection data when ink overflows.
  • FIG. 12 shows a state in which the recovery ability of the ink 7E is reduced and the ink level is in contact with the phase sensor B512.
  • the phase sensor 512 provided on the inlet member 511 and the ink 7E come into contact with each other, and the inner wall of the gutter 14B and the phase sensor B512 are electrically connected.
  • the minute charge 504 flows to the phase sensor B 512 as indicated by an arrow 504C, and the detected value of the minute charge 504 becomes small or cannot be detected by the phase sensor A 47A.
  • the flow rate of the gas 21A is decreased in the paths (for recovery) 211 to 214.
  • the flow rate of the gas 21A is increased by increasing the frequency of the pump (for recovery) 25. By doing so, there is a possibility that it can be restored to a good ink recovery state (shown in FIG. 11).
  • FIG. 13 shows a state in which the recovery ability of the ink 7E is deteriorated and the ink 7F overflows from the entrance member 511 of the gutter 14B.
  • the ink 7F overflows from the inlet member 511 of the gutter 14B
  • the ink contacts the ground portion 513, and the inner wall of the gutter 14B and the ground portion 513 are electrically connected.
  • the minute charge 504 flows to the ground portion 513 as indicated by an arrow 504D, and the minute charge 504 cannot be detected by the phase sensor A 47A and the phase sensor B 512.
  • Such an ink overflow is likely to occur when the suction flow rate of the gas 21A from the entrance of the gutter 14B is reduced.
  • the cause is a trouble of the pump (for recovery) 25 and a route (for recovery) 211.
  • phase detection data in each recovery state body will be described with reference to FIG.
  • the state (1) in FIG. 14 indicates a normal recovery state, and the phase search is executed by the phase sensor A. In this state, the phase data is not detected because the phase sensor B is not in contact with the ink 7E.
  • phase sensor A and phase sensor B detect phase data. This is a state in which the ink 7E is slightly in contact with the phase sensor B and the recovery capability is reduced. In this case, the total value of the phase sensor A and the phase sensor B is output as the phase detection result, and the phase search is executed.
  • phase sensor A detects no phase, and only phase sensor B detects phase data.
  • This is a state in which the recovery capability is further lowered than in the state (2). Also in this case, similarly to the state (2), the total value of the phase sensor A and the phase sensor B is output as the phase detection result, and the phase search is executed.
  • state (4) the detected value of the phase is small also in the phase sensor B, and there is no phase exceeding the threshold level even in the detection data of the total value of the phase sensor A and the phase sensor B.
  • This state shows the detection result of the phase sensor 47 when ink overflows, and the minute charge 504 flows to the ground portion 513.
  • FIG. 15 is a control flow diagram from the phase search for ink particle generation timing to the detection and handling of ink overflow.
  • step S801 shows a state in which the ink 7C that has been made into particles is ejected from the nozzle 8, and the ink particles 7C are being collected from the gutter 14B.
  • Step S802 instructs the phase search signal generation circuit 328 to generate a phase search voltage for performing a phase search.
  • Step S803 obtains, from the A / D converter A344, phase detection data obtained by converting the detection signal output from the phase sensor A47A into a digital signal form when the phase search voltage is generated.
  • Step S804 binarizes the phase detection data acquired from the A / D converter A344 with a predetermined value (threshold level).
  • the binarized data may be configured to be input from the phase determination circuit A343.
  • a value exceeding the threshold level is determined as “1”
  • a value not exceeding the threshold level is determined as “0”.
  • step S805 the number of binarized values in step S804 and determined as “1” in one period (eight phases) is counted, and it is confirmed whether “1” has two or more phases. If there are two or more phases, it is determined as “YES” (the ink recovery state from the gutter is good), and the process proceeds to step S806. If “1” is one phase or less, it is determined as “NO” (ink overflow from the gutter 14), and the process proceeds to step S811.
  • Step S806 indicates that a normal phase search is being performed and indicates that printing is possible. Thereafter, the process returns to step S802, and changes in charging timing over time are monitored by repeating steps S802 to S806.
  • step S811 since it is determined that the ink recovery capability from the gutter 14B has decreased, an operation to increase the recovery capability by increasing the drive frequency of the pump (for recovery) 25 is instructed.
  • Step S812 sums the detection signals output from the phase sensor A47A and the phase sensor B512 when the phase search voltage is generated, and converts the phase detection data converted into a digital signal form into an A / D converter A344, Obtained from the A / D converter B347.
  • Step S813 binarizes the phase detection data acquired from the A / D converter A344 and the A / D converter B347 with a predetermined value (threshold level).
  • the binarized data may be input from the phase determination circuit A343 and the phase determination circuit B347.
  • a value exceeding the threshold level is determined as “1”
  • a value not exceeding the threshold level is determined as “0”.
  • step S814 the number of binarized values in step S813 and determined as “1” in one cycle (eight phases) is counted, and it is confirmed whether “1” has two or more phases. If there are two or more phases, it is determined “YES” (no ink overflow from the gutter), and the process proceeds to step S815. If “1” is less than or equal to one phase, it is determined as “NO” (ink overflow from gutter), and the process proceeds to step S821.
  • Step S815 indicates that the phase search is possible and the printer is ready for printing. Thereafter, the process returns to step S802, and the change in charging timing with time is monitored by repeating steps S802 to S806 or S802 to S815.
  • step S821 since it is determined that ink has overflowed from the gutter 14B, an operation for stopping the ejection of ink from the nozzles 8 is instructed in order to reduce ink contamination around the apparatus.
  • step S822 the occurrence of abnormality is displayed on the display device 325, and the user is notified.
  • FIG. 18A shows the entire gutter part
  • FIG. 18B shows an enlarged view of the C part in FIG. Note that description of parts common to the configuration shown in FIG. 11 is omitted, and only different parts are described.
  • a gutter 14E is used to collect ink particles 7C and 7D that are not used for printing, and is made of a stainless steel pipe having an inner diameter of about ⁇ 1 [mm].
  • the gutter 14E has an integral structure with a gutter block 541 made of a resin (for example, material: PBT) material that is an insulator by insert molding.
  • the gutter opening 14E1 is formed integrally with the gutter block 541 that is an insulator, and the gland block 541 is installed on the gutter block 541 outside the gutter opening 14E1, and the gutter opening 541 is formed.
  • the phase sensor B is installed in the gutter block 541 inside 14E1. Therefore, the gutter 14E, the phase sensor B, and the ground portion 501 are electrically insulated by the gutter block 541. Further, the phase sensor B 542 is covered with an insulator 542 in order to prevent electrical connection between the connection portion for sending a signal to the outside of the gutter opening 14E1 and the ground portion 501.
  • FIG. 19A shows the entire gutter portion
  • FIG. 19B shows an enlarged view of the D portion in FIG. Note that description of parts common to the configurations shown in FIGS. 11 and 18 is omitted, and only different parts are described.
  • a gutter 14F is for collecting ink particles 7C and 7D that are not used for printing, and has a gutter opening 14F1 with an inner diameter of about ⁇ 1 [mm], and is an insulator. It is made of a resin (for example, material: PBT).
  • the configuration shown in FIG. 16 or FIG. 17 facilitates mass production processing in the gutter used in the first embodiment, leading to cost reduction in manufacturing.
  • Viscosity measuring device 46 ... Liquid level sensor, 47 ... Phase sensor, 47A ... Phase sensor A, 51 ... Print head cover, 51A ... Slit, 201-208 ... path (for ink supply), 211 to 215 ... path (for ink recovery), 217 ... path (for exhaust), 221 to 222 ... path (for ink replenishment), 223 ... confluence path, 225 to 227 ... path (circulation) 228... Merging path, 231 to 233... Path (for solvent replenishment), 235... Branching path, 236 to 237... Path (for cleaning), 300 ... control unit, 301 ... bus line, 302 ... recording unit, 310 ... power supply, 320 ...
  • microphone Loprocessing unit 321 ... bus line, 322 ... memory (ROM), 323 ... memory (ROM), 324 ... input panel, 325 ... display device, 326 ... pump drive circuit, 327 ... excitation voltage generation circuit, 328 ... phase search Charging signal generating circuit, 329... Printing charging signal generating circuit, 330... D / A converter, 331... Amplifying circuit, 332... Amplifying circuit, 333. Circuit 341 ... Pump drive circuit 342 ... Amplifier circuit 343 ... Phase determination circuit A 344 ... A / D converter A 345 ... Amplifier circuit 346 ... Phase determination circuit A 347 ... A / D converter A 400 ...
  • Inkjet recording apparatus 410: inkjet recording apparatus, 501: ground portion, 502: insulator, 503A: a Direction of flying particles, 503B: Flow direction of recovery path, 504: Micro charge, 504A: Flow direction of micro electricity, 504B: Flow direction of micro electricity when ink overflows, 504C: Flow of micro electricity when recovery power is reduced Direction, 504D ... Flow direction of minute electricity when ink overflows, 511 ... Gutter inlet member, 512 ... Phase sensor B, 513 ... Ground part, 531 ... Gutter block, 532 ... Gutter base, 533 ... O-ring, 541 ... Gutter block 542 ... Insulator, 600 ... Door, 610 ... Front side of the lower part of the main body 1, 620 ... Rear side of the lower part of the main body 1, 621 ... Flow path board,

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  • Ink Jet (AREA)
  • Particle Formation And Scattering Control In Inkjet Printers (AREA)

Abstract

 ガターからのインク溢れが発生したことを早期に検知することで、インク溢れによる装置周囲のインク汚染を防止す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。 インクジェット記録装置であって、印字に使用されないインク粒子に微少電荷を帯電する微小電荷帯電手段と、前記ガター内に流れるインクの電荷量を検出する検出手段と、を有し、前記ガターの外周面の一部に、グランド電位レベルを有するグランド電位部が形成され、前記ガターの内壁と前記グランド電位部とが絶縁されていることを特徴とする。

Description

インクジェット記録装置
 本発明は、インクジェット記録装置に関する。
 本技術分野の背景技術として、特許文献1(特開平10-264410号広報)があり、この公報には「インクジェット記録装置において、印字に使用しないインク粒子5を補集するガター6と、ガター6を保持するガターベース15と、ガターベース15内に設置した逆止弁8とでガターユニット7を構成し、ガター6の下流側を逆止弁8に連通させると共に、逆止弁8の下流側をインクの回収経路11に連通させ、逆止弁8は、通常は回収経路11を閉じ、インクの回収ポンプ12bの吸引力が作用すると回収経路11を開くように構成されている。
」と記載されている。
特開平10-264410号広報
特許文献1に記載された、いわゆるコンティニュアス方式のインクジェット記録装置においては、一例としてインク粒子は、帯電電極により印字内容に応じて荷電され、偏向電極間の静電偏向場を通過する時に飛行方向が変えられて印字に使用される。
一方、帯電電極で荷電されなかったインク粒子は偏向電極で偏向されず直進してガターに受け取られ、インク回収ポンプの吸引力によりインク回収経路内を通り、インク容器に戻って再利用するといった循環する機構となっている。
ガターにおいては、インク粒子を吸引して回収する際に周囲の空気も同時に吸引している。ここで、ガターから吸い込む空気の流量が少なくなるとガターからのインク溢れに繋がる可能性がある。また、ガターから吸い込む空気の流量が多くなると、インク回収経路でのインク溶剤の揮発量も多くなり、ランニングコスト悪化に繋がる。
 また更に、従来のインクジェット記録装置では、ガターからのインク溢れを検知することが難しく、インク溢れが発生している状態でも運転動作を継続し、装置周囲をインクで汚してしまう場合があった。
 本発明の目的は、ガターからのインク溢れが発生したことを早期に検知することで、インク溢れによる装置周囲のインク汚染を防止す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。
 上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲の構成を採用する。
本発明は、インクジェット記録装置であって、印字対象物に印字をするためのインクが収容されるインク容器と、前記インク容器に接続され、加圧供給されたインクが吐出されるノズルと、前記ノズルから吐出されて印字に使用されるインクが帯電される帯電電極と、前記帯電電極で帯電されたインクが偏向される偏向電極と、印字に使用されないインクが回収されるガターと、を備え、印字に使用されないインク粒子に微少電荷を帯電する微小電荷帯電手段と、前記ガター内に流れるインクの電荷量を検出する検出手段と、を有し、前記ガターの外周面の一部に、グランド電位レベルを有するグランド電位部が形成されと、前記ガターの内壁と前記グランド電位部とが絶縁されていることを特徴とする。
 本発明によれば、ガターからのインク溢れが発生したことを早期に検知することで、インク溢れによるインク汚染を防止することができる。
インクジェット記録装置の外観斜視図を示す。 インクジェット記録装置の使用状態を示す斜視図である。 インクジェット記録装置の経路構成図を示す。 本発明の実施例1の構成を示す図である。 本発明の実施例1のガター部を拡大した図である。 励振信号と位相探索用帯電電圧の位相関係を示すタイムチャートである。 本発明の実施例1のガターからのインク溢れを示した図である。 本発明の実施例1の正常時とインク溢れ時の位相検出データを示す図である。 本発明の実施例1のインク溢れ検知フロー図である。 本発明の実施例2の構成を示す図である。 本発明の実施例2のガター部を拡大した図である。 本発明の実施例2のガター部の回収流量が低下した状態を示した図である。 本発明の実施例2のガターからのインク溢れを示した図である。 本発明の実施例2の正常時と回収流量低下時と、インク溢れ時の位相検出データを示す図である。 本発明の実施例2のインク溢れ検知フロー図である。 本発明の実施例1の別形態を示す、ガターの図である。 本発明の実施例1の別形態を示す、ガターの図である。 本発明の実施例2の別形態を示す、ガターの図である。 本発明の実施例2の別形態を示す、ガターの図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。なお、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
 <装置外観の構成>
  図1は、本発明のインクジェット記録装置の外観斜視図を示す。インクジェット記録装置は、本体1に操作表示部3を備え、外部に印字ヘッド2を備え、本体1と印字ヘッド2は導管4にて接続されている。
 <装置の使用形態>
  次に、このインクジェット記録装置の使用状態について図2を用いて説明する。
  インクジェット記録装置300は、例えば、食品や飲料などが生産される工場内の生産ラインに据え付けられ、本体1は使用者が操作できる位置に設置され、印字ヘッド2はベルトコンベア15などの生産ライン上を給送される印字対象物13に近接できる位置に設置される。ベルトコンベア15などの生産ライン上には給送速度に係わらず同じ幅で印字するために、給送速度に応じた信号をインクジェット記録装置400に出力するエンコーダ16や、印字対象物13を検出してインクジェット記録装置400に印字を指示する信号を出力する印字センサ17が設置されていて、それぞれは本体1内の図示しない制御部に接続されている。エンコーダ16や印字センサ17からの信号に応じて制御部がノズル8から吐出されるインク粒子7Cへの帯電量や帯電タイミングを制御し、印字対象物13が印字ヘッド2近傍を通過する間に帯電、偏向されたインク粒子7Cを印字対象物13へ付着させて印字を行うようになっている。
 <装置の経路構成>
  次に、インクジェット記録装置の経路構成について、図3を用いて説明する。図3は、インクジェット記録装置400の全体の経路構成を示す図である。
 まず、本実施例のインクジェット記録装置400のインク供給経路について説明する。本体1には、循環するインク7Aを保持する主インク容器18が備えられており、主インク容器18には、主インク容器18内の液体が内部に保持されるのに適正な量である基準液面レベルに達しているか否かを検知する液面センサ46が備えられている。
 主インク容器18は、主インク容器18内のインク7Aの粘度を把握するために、経路201を介して粘度測定器43に接続されている。粘度測定器43は経路202を介して経路の開閉を行う電磁弁(供給用)34に接続されており、電磁弁(供給用)34は経路203を介してインク7Aを吸引、圧送するために使用されるポンプ(供給用)24に接続されている。そして、ポンプ(供給用)24は経路204を介してインク7A中に混入している異物を除去するフィルタ(供給用)28に接続されている。
 フィルタ(供給用)28は、経路205を介してポンプ(供給用)24から圧送されたインク7Aを印字するために適正な圧力に調整する減圧弁33に接続されており、減圧弁33は経路206を介してノズルに供給されるインク7Aの圧力を測定する圧力計31が備えられている。圧力計31は、導管4内を通る経路207を介して印字ヘッド2内に備えられた切替弁42と接続されている。
 切替弁42は経路208を介して、インク7Aを吐出する吐出口を備えたノズル8に接続されている。なお、切替弁42は三方型電磁弁であり、切替弁42にはインク供給用の経路207と洗浄用の経路237が接続されており、ノズル8にインクと溶剤の供給を切り替えることができる。ノズル8吐出口の直進方向には、印字に使用されないために帯電、偏向されずに直進的に飛翔するインク粒子7Cを捕捉するためのガター14が配置されている。
 次に、図3において、本実施例のインクジェット記録装置400のインク回収経路について説明する。ガター14は、経路211を介して回収したインクの帯電量を測定するための位相センサ47に接続されている。位相センサ47は、導管4内を通る経路212を介して本体1内に配置されているインク中に混入している異物を除去するフィルタ(回収用)30と接続されており、フィルタ(回収用)30は、経路213を介して経路の開閉を行う電磁弁(回収用)35に接続されている。
 電磁弁(回収用)35は経路214を介してガター14により捕捉されたインク粒子7Cを吸引するポンプ(回収用)25と接続されている。ポンプ(回収用)25は、経路215を介して主インク容器18と接続されている。また、主インク容器18は、排気経路217と接続されていて、排気経路217は本体1外部と連通した構成をとっている。
 次に、図3において、インク補給経路について説明する。本体1には、補充用のインクを保持する補助インク容器19が備えられており、補助インク容器19は、経路221を介して経路の開閉を行う電磁弁36に接続されている。そして、電磁弁36は経路222を介して、インク供給経路203と接続された合流経路223に接続されている。
 次に、図3において、インク循環経路について説明する。印字ヘッド2内に備えられたノズル8には、インク供給用の経路208の他に導管4内を通る経路237を介して本体1内に備えられ、流路の開閉を行う電磁弁37に接続されている。電磁弁37は、経路226を介してノズル8からのインクの吸引を行うポンプ(循環用)26に接続されている。そして、ポンプ(循環用)26は経路227を介して、インク回収経路215に接続された合流経路228に接続された構成となっている。
 次に、図3のインクジェット記録装置400の溶剤補給経路について説明する。本体1には、溶剤補給用の溶剤を保持する溶剤容器20が備えられており、溶剤容器20は、経路231を介して溶剤を吸引、圧送するために使用されるポンプ(溶剤用)27に接続されている。ポンプ(溶剤用)27は、経路232を介して流路の開閉を行うために電磁弁(溶剤用)38に接続されており、電磁弁(溶剤用)38は、経路233を介して主インク容器18と接続されている。
 <実施例1の構成概要>
  次に、本発明の実施例1に係るインクジェット記録装置400の実施の形態を図4、図5を用いて説明する。図4は、実施例1の構成を示すブロック図を示し、図5は、図4のガター部の部分拡大図を示す。
 インクジェット記録装置400は、主インク容器18からインク供給ポンプ24によって加圧して供給されるインク7Aをノズル8からインク柱7B状に噴出し、その先端が分離してインク粒子7Cとなる位置を包囲するように帯電電極11を備え、更に、帯電して飛行するインク粒子7Cを帯電量に応じて偏向して被印字物(不図示)に差し向けて印字する偏向電界を発生する偏向電極12(図4は、12Aがグランド電極、12Bがプラス電極である)と、印字に使用しなかったインク粒子7Cを捕捉するガター14と、このガター14で捕捉したインク粒子の中で微少電荷504を帯びたインク粒子7Dの帯電量に応じた位相検出信号を発生する位相センサ47を備えている。
 そして、更に、前記インク供給ポンプ24とガター14で捕捉したインク7Eを主インク容器18に回収するインク回収ポンプ25を制御するポンプ駆動回路326と、前記ノズル8から噴射したインク柱7Bからインク粒子7Cに分離するタイミングに規則性をもたせるために該ノズル8に内蔵した電歪素子(不図示)を励振する励振電圧発生回路327と、印字用帯電信号発生回路329および位相探索用帯電信号発生回路328(本実施例では、印字用帯電信号発生回路329に加えて位相探索用帯電信号発生回路を設ける構成としたが、印字用帯電信号発生回路329のみを用いて制御部による帯電量制御によって実現するようにしてもよい。)から出力されるデジタル信号形態の帯電信号をアナログ形態の電圧信号に変換するD/Aコンバータ330と、D/Aコンバータ330から出力されるアナログ信号形態の電圧信号を増幅して帯電電極11に印加する帯電電圧を発生する増幅回路331と、偏向電極11に印加する偏向電圧を発生する偏向電圧発生回路335と、位相センサ47から出力するアナログ信号形態の位相検出信号を増幅する増幅回路332と、増幅された位相検出信号を入力して帯電良否を判定する位相判定回路333と、増幅された位相検出信号を入力してA/D変換するA/Dコンバータ334を備える。
 このように構成したインクジェット記録装置400におけるMPU320は、バスライン321を介してポンプ駆動回路326を制御してインク供給ポンプ24とインク回収ポンプ25を運転することにより、主インク容器18内のインク7Aを吸引、加圧してノズル8に供給することによりノズル8から柱7B状に噴出させ、ガター14で捕捉したインク粒子7Cを吸引して主インク容器18に回収する。ノズル8から噴出するインク柱7Bは、その先端が分離してインク粒子7Cとなる。インク柱7Bの先端がインク粒子7Cに分離タするイミングは、励振電圧発生回路327によって励振電圧を発生してノズル8の電歪素子を励振してインク柱7Bを振動させることにより、励振電圧に対して所定の位相に規制することができる。
 インク粒子7Cの帯電量は、インク柱7Bの先端からからインク粒子7Cが分離するときにインク柱7Bが帯電電極11の電位によって帯電している帯電量に比例する。印字用帯電信号発生回路329は、インク柱7Bの先端がインク粒子7Cに分離するときに該インク粒子7Cを所定の位置に偏向するために必要な帯電量となるように帯電電極11に帯電電圧を印加するための印字用帯電信号を発生する。
 印字用帯電信号に基づいて発生した帯電電圧に応じて帯電したインク粒子7Cは、偏向電極12の間を飛行する間に静電偏向されて被印字物(不図示)の目的の位置に付着する。帯電しなかったインク粒子7Cは、直進してガター14に捕捉されて回収される。
 印字用帯電信号を発生するタイミングは、インク柱7Bがインク粒子7Cに分離するときに該インク粒子7Cを所定の位置に偏向するために必要な帯電量となるように帯電電極11に帯電電圧を印加することができるタイミングであることが必要である。
 MPU320は、適正な位相関係のタイミングで印字用帯電電圧を発生するための位相探索を実行する。
 <本発明(実施例1)のガター部の構成>
  次に、本発明の実施例1に係るインクジェット記録装置400において実施のガター部の形態を、図5を用いて説明する。図5は、図4のガター14の周辺構成の部分拡大図を示す。
 図5において、7Cは印字に使用されないインク粒子、7Dは印字に使用されないインク粒子の中で微少電荷504を帯びたインク粒子である。インク粒子7Dは、偏向電極12を通過する際にわずかに偏向されるが、ガター14を飛び越えない程度の帯電量に抑えられている。ガター14は、印字に使用されないインク粒子7C、7Dを捕集するためのもので、内径φ1[mm]程度のステンレスのパイプで製作されている。
 位相センサ47は、微少電荷504を検知するための位相センサであり、位相センサ47の材質は導電性があり、また耐溶剤性があるステンレスで製作されている。ガター14と位相センサ47は、経路211で接続されており、経路211は樹脂などの絶縁材料で製作されている。また、位相センサ47は、経路212を介してポンプ(回収用)25に接続された構成となっている。
 そして、ガター14においては、インク粒子7C、7Dの流入口付近の外周面に導電性を有するグランド部501が備えられており、このグランド部501は、絶縁体502によってガター14と電気的に絶縁されている。また、更に、グランド部501はグランド電位レベルとなっている。グランド部501および絶縁体502は、印字に使用するインク粒子7Cの飛翔を妨げないように、なるべくインク粒子飛翔方向の凸部を小さくする、もしくはインク粒子7Cの飛翔方向を避けて設置する必要がある。
 印字に使用されないインク粒子7C、7Dは、ガター14に着弾すると、ポンプ(回収用)25により発生した吸引力により吸引され、インク7Eとして回収経路内を流れる。インク7Eはガター14の壁面を伝い、気体21Aと共に、流れ方向503Bの向きで流れて行き主インク容器18に回収される。例えば、インク7Eの流量が約3.5[ml/分]、気体21Aの流量が約140[ml/分]となっていれば、ガター14からインク7Eが溢れることなく、通常は安定したインク回収が可能となる。
 また、インクジェット記録装置400に使用されるインク7には導電性があるために、微少電荷504を帯びたインク粒子7Dは、ガター14の壁面に着弾すると、インク7Eを伝い、微少電荷504が矢印504Aのように位相センサに流れて行き、位相検出信号を発生する構成となっている。
 <位相探索方法>
  図6に、帯電電圧印加タイミングを検出する例として、粒子化の基準となる励振信号を8分割し、各位相から始まる半周期分の帯電信号を印加する場合の各位相における帯電波形を示す。
 インクジェット記録装置400においては、最適な帯電電圧印加タイミングを検出するために、印字を行なっていない状態(印字と印字のインターバル等)において、粒子化の基準となる励振信号に対し帯電位相をずらしてガター14を飛び越えない程度の帯電電圧を印加し、各位相での帯電電荷量504を検出している。つまり、位相探索用帯電電圧を発生して位相探索を行っている。
 この位相探索のための位相探索用帯電電圧を発生するために、位相探索用帯電信号発生回路328は、励振電圧に対する位相を変えた複数種類の位相探索用帯電電圧を発生するための帯電信号を発生する。この位相探索用帯電電圧は、この帯電電圧で帯電したインク粒子7Dがガター14を飛び越えない(ガター14で捕捉できる)程度の偏向量となるような大きさとし、この帯電電圧で帯電したインク粒子7Dの帯電量504に応じて位相センサ47から出力される位相検出信号を増幅回路332を介して位相判定回路333およびA/Dコンバータ334に入力する。
 増幅回路332から出力する位相検出信号の波形は、例えば、図8の(a)~(c)に示すように変化する。インクジェット記録装置400が正常な状態にあるときには、位相検出信号の波形は、位相探索用帯電電圧の発生位相の変更に伴って図8の(a)に示すように変化する。
 位相判定回路333は、このような位相検出信号を入力し、入力した各位相の位相検出信号をスレッショルドレベルと比較して2値化して、スレッシュドレベルを超えたものを「1」、超えないものを「0」と判定して、MPU320に入力する。MPU320は、2値化された位相検出信号が「0」から「1」になった位相をインク粒子7Cを帯電させる帯電電圧発生に最適な位相であると判断し、その位相でその後の印字用帯電電圧を発生するように印字用帯電信号を発生する。
 <本発明(実施例1)の動作>
  次に、本発明におけるインクジェット記録装置400の実際にインクが溢れた場合の検知方法について、図7、および、図8を用いて説明する。図7は、実施例1のガターからのインク溢れを示した図であり、図8の(a)が正常時の位相検出データを示す図であり、図8の(b)と(c)がインク溢れ時の位相検出データを示す図である。
 図7においては、インク7Eの回収能力が悪くなり、ガター14の入り口からインク7Fが溢れた状態を示している。インク溢れは、ガター14の入り口からの気体21Aの吸い込み流量が低下している場合に発生する可能性が高く、原因として、ポンプ(回収用)25のトラブル、経路(回収用)211~214のシール不良などが考えられる。この状態を継続すると、ガター14からインク7Fが溢れ続け、装置周辺をインクで汚す可能性がある。そのため、早期にインク溢れを検知し、対処する必要がある。
 本実施例の形態においては、ガター14からインク7Fが溢れた場合にグランド部501と接触し、ガター14内壁とグランド部が電気的に導通状態となる。この場合、微少電荷504は矢印504Bのようにグランド部501に流れて行き、位相センサ47は微少電荷504を検出できなくなる。
 よって、インク回収経路で正常にインク吸引が行われている場合は、インク溢れが無く、図8の(a)に示すような位相センサ47の検出結果となる。このように正常なインク吸引が行われている場合には、スレッショルドレベルを超えるものが3~5位相程度あり、図8の(a)では4位相分を検出している。
 次に、図8の(b)では、インクがわずかに溢れている状態を示している。全体的に、位相センサ47での検出値が小さくなっており、スレッショルドレベルを超えているものは1位相だけである。
 そして、図8の(c)では、インクが溢れた場合の位相センサ47の検出結果を示しており、微少電荷504はグランド部501に流れてしまっている。よって、位相センサ47では、微小電荷は検出されない結果となる。
 したがって、位相検出データに基づき、これを監視することにより、ガター14からのインク溢れを検知することが可能となっている。よって、ガターからのインク溢れが発生したことを早期に検知することができ、インク溢れによるインク汚染を防止することができる。
 <本発明(実施例1)のガター溢れ検知フロー説明>
  次に、本実施例におけるインクジェット記録装置400における位相探索と、インク溢れ検知について、MPU320の制御処理について、図9を用いて説明する。図9は、インク粒子化タイミングの位相探索およびインク溢れ検知から対処までの制御フロー図である。
 まず、ステップS701は、ノズル8から粒子化されたインク7Cが噴出されており、インク粒子7Cがガター14から回収されている状態を示している。ステップS702は、位相探索を行なうための位相探索用電圧を発生するように位相探索信号発生回路328に指示する。
 ステップS703は、位相探索用電圧を発生しているときに位相センサ47から出力される検出信号をデジタル信号形態に変換した位相検出データをA/Dコンバータ334から取得する。
 ステップS704は、A/Dコンバータ334から取得した位相検出データを所定の値(スレッショルドレベル)と比較して2値化する。この2値化データは、位相判定回路333から入力するように構成しても良い。ここで、スレッショルドレベルを超えるものを「1」、超えないものを「0」と判定する。
 ステップS705は、ステップS704で2値化したもので1周期(8位相)のうち「1」と判定されたものの数をカウントし、「1」が2位相以上あるかどうかを確認する。2位相以上ある場合は、「YES」(ガターからのインク回収状態良好)と判断され、ステップS706へ進む。もし「1」が1位相以下の場合は、「NO」(ガター14からのインク溢れ)と判断され、ステップS711に進む。
 ステップS706は、正常な位相探索が行なわれていると判断され、印字可能状態であることを示す。この後、ステップS702に戻り、ステップS702~S706を繰り返すことで経時的な帯電タイミングの変化を監視する。
 次に、ステップS711では、ガター14からのインク溢れと判断されたため、装置周囲のインク汚れを低減するために、ノズル8からのインク噴出を停止する動作を指示する。
ステップS712は、異常発生を表示装置325に表示し、使用者に連絡を行なう。
 本実施例では、スレッショルドレベルを超えるものを「1」、超えないものを「0」と判定するとした制御フローを説明したが、スレッショルドレベルを超えるものを「0」、超えないものを「1」として定義し、制御しても構わない。
 <本発明(実施例1)の効果>
  このように本実施例によれば、次に述べるような効果を得ることが可能となる。インク回収能力が低下してガター14からインクが溢れてしまった場合に、位相探索用帯電電圧をグランドに落として位相センサ47で検出できなくすることで、インクが溢れていることを早期に検知することが可能となるインクジェット記録装置を提供することができる。また、更に、インク溢れを検知した後で、ノズル8からのインク噴出を停止するような動作を行なうように制御することで、装置周辺のインク汚れを低減することが可能となるインクジェット記録装置を提供することができる。
 <本発明(実施例1)の別形態のガター構造>
  また、本発明の実施例1に用いるガター部の形態として、図16、または、図17に示したガターを用いることとしても良い。
 まず、図16に示すガター部の構成について説明する。図16の(a)がガター部全体を示し、図16の(b)で、(a)図のA部の拡大図を示す。なお、図5で示した構成と共通する部分については説明を省略し、異なる部分についての説明を行なう。
 図16の(a)において、ガター14Cは、印字に使用されないインク粒子7C、7Dを捕集するためのもので、内径φ1[mm]程度のステンレスのパイプで製作されている。ガター14Cは、インサート成形により絶縁体である樹脂(例えば材質:PBT)材料で製作されたガターブロック531と一体の構成となっている。ガターブッロク531は、ガターベース532に固定されており、経路211はOリング533によりシールされている。そして、ガターベース532内の経路211は、位相センサ47と接続されている。
 図16の(b)においては、絶縁体であるガターブロック531にグランド部501が設置され、ガター開口部14C1とグランド部501とが電気的に絶縁されていることが確認できる。
 次に、図17に示すガター部の構成について説明する。図17の(a)がガター部全体を示し、図17の(b)で、(a)図のB部の拡大図を示す。お、図5、および図16で示した構成と共通する部分については説明を省略し、異なる部分についての説明を行なう。
図17の(a)および(b)において、ガター14Dは、印字に使用されないインク粒子7C、7Dを捕集するためのもので、内径φ1[mm]程度のガター開口部14D1を持ち、絶縁体である樹脂(例えば材質:PBT)材料で製作されている。
 以上のように、図16、または、図17の構成をとることで、実施例1に用いるガターにおいて、量産加工が容易となり、製造にあたってのコストダウンにつながる。
以下において、実施例2に係る発明につき図面を用いて説明する。なお、実施例1と共通する部分についての説明は省略し、主に実施例1と異なる部分について説明を行う。
 <本発明(実施例2)の構成>
本発明の実施例2に係るインクジェット記録装置410の実施の形態を図10、図11を用いて説明する。図10は、実施例2の構成を示すブロック図を示し、図11は、図10のガター部の部分拡大図を示す。
 インクジェット記録装置において、320は、インクジェット記録装置410全体を制御するマイクロプロセッシングユニット(以下、MPUという)である。321は、バスラインであり、MPU320のデータ信号、アドレス信号およびコントロール信号を伝送する。
 次に、図10、図11において、インクの流れおよび、粒子化、帯電信号検知について説明する。インクジェット記録装置410は、印字に使用しなかったインク粒子7Cを捕捉するガター14Bと、このガター14Bで捕捉したインク粒子の中で微少電荷504を帯びたインク粒子7Dの帯電量に応じた位相検出信号を発生する位相センサA47A、位相センサB512を備えている。
 そして、更に、ガター14Bで捕捉したインク7Eを主インク容器18に回収するインク回収ポンプ25を制御するポンプ駆動回路341と、位相センサA47Aから出力するアナログ信号形態の位相検出信号を増幅する増幅回路342と、増幅された位相検出信号を入力して帯電良否を判定する位相判定回路A343と、増幅された位相検出信号を入力してA/D変換するA/DコンバータA344を備える。
 また、更に、位相センサB512から出力するアナログ信号形態の位相検出信号を増幅する増幅回路345と、増幅された位相検出信号を入力して帯電良否を判定する位相判定回路B346と、増幅された位相検出信号を入力してA/D変換するA/DコンバータB347を備える。
 このように構成したインクジェット記録装置410におけるMPU320は、バスライン321を介してポンプ駆動回路341を制御してインク供給ポンプ24とインク回収ポンプ25を運転および吸引力を制御することにより、主インク容器18内のインク7Aを吸引,加圧してノズル8に供給することによりノズル8から柱7B状に噴出させ、ガター14Bで捕捉したインク粒子7Cを吸引して主インク容器18に回収する。
 <本発明(実施例2)のガター部の構成>
  次に、本発明の実施例2に係るインクジェット記録装置410において実施のガター部の形態を、図11を用いて説明する。図11は、図10のガター14Bの周辺構成の部分拡大図を示す。
 図11において、7Cは印字に使用されないインク粒子、7Dは印字に使用されないインク粒子の中で微少電荷504を帯びたインク粒子である。インク粒子7Dは、偏向電極12を通過する際にわずかに偏向されるが、ガター14Bを飛び越えない程度の帯電量に抑えられている。14Bは、印字に使用されないインク粒子7C、7Dを捕集するためのもので、内径φ1[mm]程度のステンレスのパイプで製作されている。47Aは、微少電荷504を検知するための位相センサAであり、位相センサA47Aの材質は導電性があり、また耐溶剤性があるステンレスで製作されている。ガター14Bと位相センサA47Aは、経路211で接続されており、経路211は樹脂などの絶縁材料で製作されている。また、位相センサA47Aは、経路212を介してポンプ(回収用)25に接続された構成となっている。
 ガター14Bにおいて、インク粒子7C、7Dの流入口を構成するガター入り口部材511は絶縁体で製作されている。ガター入り口部材511は、位相センサB512および、グランド部513を備えており、ガター14Bと、位相センサB512、およびグランド部513はそれぞれ電気的に絶縁された状態となっている。
 グランド部513および位相センサB512は、印字に使用するインク粒子7Cの飛翔を妨げないように、なるべくインク粒子飛翔方向の凸部を小さくする、もしくはインク粒子7Cの飛翔方向を避けて設置する必要がある。
 印字に使用されないインク粒子7C、7Dは、ガター14に着弾すると、ポンプ(回収用)25により発生した吸引力により、インク7Eはガター14の壁面を伝い、気体21Aと共に、流れ方向503Bの向きで流れて行き主インク容器18に回収される。ここで、例えばインク7Eの流量が約3.5[ml/分]、気体21Aの流量が約140[ml/分]となっており、ガター14Bからインク7Eが溢れることなく、安定したインク回収が可能となっている。
 また、インクジェット記録装置410に使用されるインク7には導電性があるために、微少電荷504を帯びたインク粒子7Dは、ガター14Bの壁面に着弾すると、インク7Eを伝い、微少電荷504が矢印504Aのように位相センサに流れて行き、位相検出信号を発生する構成となっている。
 <本発明(実施例2)の動作>
  次に、本発明におけるインクジェット記録装置410のインク回収能力が低下した場合とインクが溢れた場合の検知方法について、図12、図13、および図14を用いて説明する。図12は、ガター14Bでのインク回収能力が低下してインク液面がガター14Bの入り口付近まで上がっていることを示した図であり、図13は、ガター14Bからのインク溢れを示した図である。そして、図14は、状態(1)が正常時の位相データを示す図であり、状態(2)と状態(3)が回収能力が低下した場合の位相検出データを示す図であり、状態(4)がインク溢れ時の位相検出データを示す図である。
 図12においては、インク7Eの回収能力が低下し、インクの液面が位相センサB512に接触している状態を示している。このような状態においては、入り口部材511に設けられた位相センサ512とインク7Eが接触し、ガター14B内壁と位相センサB512が電気的に導通状態となる。この場合、微少電荷504は矢印504Cのように位相センサB512に流れて行き、位相センサA47Aでは微少電荷504を検出値が小さくなるか、または検出できなくなる。
 この場合、経路(回収用)211~214にて気体21Aの流量が低下していることが原因と考えられ、例えば、ポンプ(回収用)25の周波数を上げるなどして気体21Aの流量を増加させることで、良好なインク回収状態(図11に示す)に修復できる可能性がある。
 図13においては、インク7Eの回収能力が悪くなり、ガター14Bの入り口部材511からインク7Fが溢れた状態を示している。このような状態においては、ガター14Bの入り口部材511からインク7Fが溢れた場合にグランド部513と接触し、ガター14B内壁とグランド部513が電気的に導通状態となる。この場合、微少電荷504は矢印504Dのようにグランド部513に流れて行き、位相センサA47Aと位相センサB512では微少電荷504を検出できなくなる。
 このようなインク溢れは、ガター14Bの入り口からの気体21Aの吸い込み流量が低下している場合に発生する可能性が高く、原因として、ポンプ(回収用)25のトラブル、経路(回収用)211~214のシール不良などが考えられる。この状態を継続すると、ガター14Bからインク7Fが溢れ続け、装置周辺をインクで汚す可能性がある。そのため、早期にインク溢れを検知し、対処する必要がある。
 次に、図14を用いて、各回収状態体における位相検出データを説明する。図14の状態(1)は、正常な回収状態であることを示しており、位相センサAで位相探索を実行している。この状態では、位相センサBはインク7Eに接触していないため、位相データは検出されていない。
 状態(2)においては、位相センサAと位相センサBの両方で位相データを検出している。これは、位相センサBにわずかにインク7Eが接触しており、回収能力が低下している状態となっている。この場合、位相センサAと位相センサBの合計値を位相検出結果として出力し、位相探索を実行する。
 状態(3)においては、位相センサAでは位相を検出しておらず、位相センサBのみ位相データを検出している。これは、状態(2)より更に回収能力が低下している状態である。この場合にも状態(2)の時と同様に、位相センサAと位相センサBの合計値を位相検出結果として出力し、位相探索を実行する。
 状態(4)においては、位相センサBにおいても位相の検出値が小さくなっており、位相センサAと位相センサBの合計値の検出データでもスレッショルドレベルを超える位相は無くなっている。この状態は、インクが溢れた場合の位相センサ47の検出結果を示しており、微少電荷504はグランド部513に流れてしまっている。
 このように本実施例の構成では、位相検出データを監視することにより、ガター14B部の回収状態を検知することが可能となっている。
 <本発明(実施例2)のガター溢れ検知フロー説明>
  次に、本実施例におけるインクジェット記録装置410における位相探索と、回収能力低下検知、およびインク溢れ検知についてのMPU320の制御処理について、図15を用いて説明する。図15は、インク粒子化タイミングの位相探索およびインク溢れ検知から対処までの制御フロー図である。
 まず、ステップS801は、ノズル8から粒子化されたインク7Cが噴出されており、インク粒子7Cがガター14Bから回収されている状態を示している。
 ステップS802は、位相探索を行なうための位相探索用電圧を発生するように位相探索信号発生回路328に指示する。
 ステップS803は、位相探索用電圧を発生しているときに位相センサA47Aから出力される検出信号をデジタル信号形態に変換した位相検出データをA/DコンバータA344から取得する。
 ステップS804は、A/DコンバータA344から取得した位相検出データを所定の値(スレッショルドレベル)と比較して2値化する。この2値化データは、位相判定回路A343から入力するように構成しても良い。ここで、スレッショルドレベルを超えるものを「1」、超えないものを「0」と判定する。
 ステップS805は、ステップS804で2値化したもので1周期(8位相)のうち「1」と判定されたものの数をカウントし、「1」が2位相以上あるかどうかを確認する。2位相以上ある場合は、「YES」(ガターからのインク回収状態良好)と判断され、ステップS806へ進む。もし「1」が1位相以下の場合は、「NO」(ガター14からのインク溢れ)と判断され、ステップS811に進む。
 ステップS806は、正常な位相探索が行なわれていると判断され、印字可能状態であることを示す。この後、ステップS802に戻り、ステップS802~S806を繰り返すことで経時的な帯電タイミングの変化を監視する。
 次に、ステップS811では、ガター14Bからのインク回収能力低下と判断されたため、ポンプ(回収用)25の駆動周波数を上げて回収能力を高める動作を指示する。
 ステップS812は、位相探索用電圧を発生しているときに位相センサA47Aと位相センサB512から出力される検出信号を合計して、デジタル信号形態に変換した位相検出データをA/DコンバータA344と、A/DコンバータB347から取得する。
 ステップS813は、A/DコンバータA344と、A/DコンバータB347から取得した位相検出データを所定の値(スレッショルドレベル)と比較して2値化する。この2値化データは、位相判定回路A343と、位相判定回路B347から入力するように構成しても良い。ここで、スレッショルドレベルを超えるものを「1」、超えないものを「0」と判定する。
 ステップS814は、ステップS813で2値化したもので1周期(8位相)のうち「1」と判定されたものの数をカウントし、「1」が2位相以上あるかどうかを確認する。2位相以上ある場合は、「YES」(ガターからのインク溢れ無し)と判断され、ステップS815へ進む。もし「1」が1位相以下の場合は、「NO」(ガターからのインク溢れあり)と判断され、ステップS821に進む。
 ステップS815は、位相探索が可能であると判断され、印字可能状態であることを示す。この後、ステップS802に戻り、ステップS802~S806、またはS802~S815を繰り返すことで経時的な帯電タイミングの変化を監視する。
 次に、ステップS821では、ガター14Bからのインク溢れと判断されたため、装置周囲のインク汚れを低減するために、ノズル8からのインク噴出を停止する動作を指示する。
 ステップS822は、異常発生を表示装置325に表示し、使用者に連絡を行なうようになっている。
 <本発明(実施例2)の効果>
  以上のように、本実施例に係るインクジェット記録装置410によれば、インク回収能力が低下した状態に陥ったときにガター14Bからインクが溢れる前に検知することが可能となり、その場合に、ポンプ(回収用)25の吸引力を上げるような制御を行なうことで、インク溢れを未然に防止することが可能となるインクジェット記録装置を提供することができる。
 また、更に、ガター14Bからインクが溢れてしまった場合には、位相探索用帯電電圧をグランドに落として位相センサA47A、位相センサB512で検出できなくすることで、インクが溢れていることを早期に検知することが可能となり、インク溢れを検知した時にノズル8からのインク噴出を停止するような動作を行なうように制御することで、装置周辺のインク汚れを低減することが可能となるインクジェット記録装置を提供することができる。
 <本発明(実施例2)の別形態のガター構造>
  また、本発明の実施例2に用いるガター部の形態として、図18、または、図19に示したガターを用いることとしても良い。
 まず、図18に示すガター部の構成について説明する。図18の(a)がガター部全体を示し、図18の(b)で、(a)図のC部の拡大図を示す。なお、図11で示した構成と共通する部分については説明を省略し、異なる部分についての説明を行なう。
 図18の(a)において、ガター14Eは、印字に使用されないインク粒子7C、7Dを捕集するためのもので、内径φ1[mm]程度のステンレスのパイプで製作されている。ガター14Eは、インサート成形により絶縁体である樹脂(例えば材質:PBT)材料で製作されたガターブロック541と一体の構成となっている。
 図16の(b)において、ガター開口部14E1は、絶縁体であるガターブロック541と一体に形成されており、ガター開口部14E1の外側のガターブロック541にグランド部501が設置され、ガター開口部14E1の内側のガターブロック541には位相センサBが設置されている。よって、ガター14Eと位相センサB、グランド部501は、ガターブロック541により、電気的に絶縁されている。また、位相センサB542は、ガター開口部14E1の外側に信号を送るための接続部とグランド部501が、電気的に導通することを防止するために、絶縁体542で覆われている。
 次に、図19に示すガター部の構成について説明する。図19の(a)がガター部全体を示し、図19の(b)で、(a)図のD部の拡大図を示す。お、図11、および図18で示した構成と共通する部分については説明を省略し、異なる部分についての説明を行なう。
 図19の(a)および(b)において、ガター14Fは、印字に使用されないインク粒子7C、7Dを捕集するためのもので、内径φ1[mm]程度のガター開口部14F1を持ち、絶縁体である樹脂(例えば材質:PBT)材料で製作されている。
 以上のように、図16、または、図17の構成をとることで、実施例1に用いるガターにおいて、量産加工が容易となり、製造にあたってのコストダウンにつながる。
1…本体部、2…印字ヘッド部、3…操作表示部、4…導管、
7A…インク(主インク容器18内)、7B…インク柱、7C…インク粒子、7D…微少電荷を帯びたインク粒子、7E…回収経路のインク、7F…溢れたインク、8…ノズル、9…電歪素子、11…帯電電極、12…偏向電極、12A…グランド電極、12B…プラス電極、13…印字対象物、14…ガター、14B…ガター、14C~14F…ガター、14C1~14F1…ガター開口部、15…ベルトコンベア、16…エンコーダ、17…印字センサ、18…主インク容器、19…補助インク容器、20…溶剤容器、21…気体、24…ポンプ(供給用)、25…ポンプ(回収用)、26…ポンプ(溶剤用)、27…ポンプ(循環用)、28…フィルタ(供給用)、29…フィルタ(回収用)、30…フィルタ(溶剤用)、31…圧力計、33…減圧弁、34…電磁弁(供給用)、35…電磁弁(回収用)、36…電磁弁(補給用)、37…電磁弁(循環用)、38…電磁弁(溶剤用)、39…電磁弁(洗浄用)、42…切替弁、43…粘度測定器、46…液面センサ、47…位相センサ、47A…位相センサA、51…印字ヘッドカバー、51A…スリット、201~208…経路(インク供給用)、211~215…経路(インク回収用)、217…経路(排気用)、221~222…経路(インク補給用)、223…合流経路、225~227…経路(循環用)、228…合流経路、231~233…経路(溶剤補給用)、235…分岐経路、236~237…経路(洗浄用)、300…制御部、 301…バスライン、 302…記録部、310…電源、320…マイクロプロセッシングユニット、321…バスライン、322…メモリ(ROM)、323…メモリ(ROM)、324…入力パネル、325…表示装置、326…ポンプ駆動回路、327…励振電圧発生回路、328…位相探索用帯電信号発生回路、329…印字用帯電信号発生回路、330…D/Aコンバータ、331…増幅回路、332…増幅回路、333…位相判定回路、334…A/Dコンバータ、335…偏向電圧発生回路、341…ポンプ駆動回路、342…増幅回路、343…位相判定回路A、344…A/DコンバータA、345…増幅回路、346…位相判定回路A、347…A/DコンバータA、400…インクジェット記録装置、410…インクジェット記録装置、501…グランド部、502…絶縁体、503A…インク粒子の飛翔方向、503B…回収経路の流れ方向、504…微少電荷、504A…微少電気の流れ方向、504B…インク溢れ時の微少電気の流れ方向、504C…回収力低下時の微少電気の流れ方向、504D…インク溢れ時の微少電気の流れ方向、511…ガター入り口部材、512…位相センサB、513…グランド部、531…ガターブロック、532…ガターベース、533…Oリング、541…ガターブロック、542…絶縁体、600…扉、610…本体1の下部の前側、620…本体1の下部の後側、621…流路ボード、

Claims (5)

  1.  印字対象物に印字をするためのインクが収容されるインク容器と、
     前記インク容器に接続され、加圧供給されたインクが吐出されるノズルと、
     前記ノズルから吐出されて印字に使用されるインクが帯電される帯電電極と、
     前記帯電電極で帯電されたインクが偏向される偏向電極と、
     印字に使用されないインクが回収されるガターと、を備えたインクジェット記録装置であって、
     印字に使用されないインク粒子に微少電荷を帯電する微小電荷帯電手段と、
     前記ガター内に流れるインクの電荷量を検出する検出手段と、を有し、
     前記ガターの外周面の一部に、グランド電位レベルを有するグランド電位部が形成され、前記ガターの内壁と前記グランド電位部とが絶縁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.  請求項1に記載のインクジェット記録装置であって、
     前記グランド電位部は、前記ガターの開口部付近の周縁に設けられたことを特徴とするインクジェット記録装置。
  3.  請求項1又は2に記載のインクジェット記録装置であって、
     前記検出手段で検出した電荷量のレベルを判定する判定手段を有し、
     前記判定手段で設定された閾値を超えていないと判定された場合に、制御部で前記ノズルからのインク噴出を停止することを特徴とするインクジェット記録装置。
  4.  請求項1乃至3のいずれか1項に記載のインクジェット記録装置であって、
     前記ガターの開口部付近にインクの電荷量を検出する第2の検出手段を有し、
     前記ガター開口部付近の内周面の一部が導体で形成され、前記導体は前記ガターのインク着弾壁と絶縁されており、前記導体は前記第2の検出手段と接続されたことを特徴とするインクジェット記録装置。
  5.  請求項4記載のインクジェット記録装置であって、
     前記ガター内のインクを前記インク容器方向へ吸引する吸引手段と、
     前記第2の検出手段で検出した電荷量のレベルを判定する第2の判定手段とを有し、
     前記第2の判定手段で設定された閾値を超えていないと判定された場合に、前記制御部で前記吸引手段の吸引力を高めることを特徴とするインクジェット記録装置。
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