WO2017145743A1 - インクジェット記録装置及びインクジェットヘッドの駆動方法 - Google Patents

インクジェット記録装置及びインクジェットヘッドの駆動方法 Download PDF

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靖彦 末冨
隆良 九鬼
啓司 伴田
木村 祐介
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コニカミノルタ株式会社
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Definitions

  • the separation unit 503 and any of the first to n-th delay circuits 506a, 506b, 506c,... 506n constitute a time-division drive waveform generation circuit.
  • the circuit including the first delay circuit 506a is a first time-division drive waveform generation circuit
  • the circuit including the second delay circuit 506b is a second time-division drive waveform generation circuit, and so on.
  • the delay circuit 506n includes an nth time-division drive waveform generation circuit. These time division drive waveform generation circuits generate time division drive waveforms for driving each piezoelectric element in a time division manner.
  • the separation unit 503 also serves as a common drive waveform generation circuit.
  • the contraction waveform is sent to the drive pulse generator 504, and the expansion waveform is the first to n-th (where n is an integer of 2 or more) delay circuits 506a, 506b, 506c,. Is sent to the drive pulse generation unit 504.
  • the expansion waveform is sent as it is to the drive pulse generation unit 504, and the contraction waveform is sent to the drive pulse generation unit 504 via any one of the first to n-th delay circuits 506a, 506b, 506c,. Also good.
  • the drive pulse generation unit 504 receives the contraction waveform (or expansion waveform) input from the separation unit 503 and the expansion waveform input via any of the first to nth delay circuits 506a, 506b, 506c,. (Or a contraction waveform) is combined to generate a drive pulse set to a predetermined drive voltage value.
  • the drive pulse is a pulse set to a predetermined voltage value while maintaining the waveform of each drive waveform, and there is no temporal change (change in pulse width) with respect to each drive waveform.
  • the drive pulse generator 504 outputs each drive pulse to the piezoelectric element provided for each of the plurality of nozzles of the inkjet head 505 within one drive cycle.
  • the first set of piezoelectric elements corresponds to the first time-division drive waveform generation circuit and the common drive waveform generation circuit.
  • a second time-division drive waveform generation circuit and a common drive waveform generation circuit are associated with the second set of piezoelectric elements.
  • the n-th time-division drive waveform generation circuit and the common drive waveform generation circuit correspond to the n-th set of piezoelectric elements.
  • the drive pulse generation unit 504 includes time-division drive waveforms that have passed through the delay circuits 506a, 506b, 506c,... 506n and a common drive waveform that has passed through the separation unit 503 within a set time interval (one pixel period). Are applied to each set of piezoelectric elements corresponding to each drive waveform generation circuit.
  • GND is a potential (also referred to as a reference voltage) in a steady state (a state where no pulse exists).
  • the first set of piezoelectric elements includes an expansion pulse (time division drive 1) based on an expansion waveform generated from the first time-division drive waveform generation circuit and a common drive waveform generation circuit.
  • a drive pulse obtained by synthesizing a contraction pulse (COM) based on a contraction waveform generated from the above is applied.
  • the pulse is a rectangular wave having a constant voltage peak value, where the reference voltage GND is 0% and the peak voltage is 100%, the rise time and fall time between 10% and 90% of the voltage. It refers to a waveform in which all of the times are within 1 ⁇ 2, preferably within 1 ⁇ 4 of AL (Acoustic Length).
  • AL is an abbreviation of “Acoustic Length”, which is 1 ⁇ 2 of the acoustic resonance period of the pressure wave in the ink channel 28.
  • AL measures the flying speed of a droplet discharged when a rectangular wave driving signal is applied to the driving electrode, and changes the pulse width of the rectangular wave while keeping the rectangular wave voltage value constant. It is determined as the pulse width that maximizes the droplet flight speed.
  • the pulse width is defined as the time between 10% rise from the reference voltage GND and 10% fall from the peak voltage.
  • the drive pulse is not limited to a rectangular wave, and may be a trapezoidal wave or the like.
  • the expansion pulse based on the time-division drive waveform generated from the second time-division drive waveform generation circuit changes the voltage from the reference voltage GND to the crest value voltage Von2, holds the crest value voltage Von2 for a predetermined time, and then re-references The voltage is changed to the voltage GND.
  • the third set of piezoelectric elements includes an expansion pulse based on the expansion waveform generated from the third time division drive waveform generation circuit (time division drive 3) and a contraction pulse based on the contraction waveform generated from the common drive waveform generation circuit.
  • a drive pulse synthesized with (COM) is applied.
  • the time division drive 2 is delayed by ⁇ t with respect to the time division drive 1
  • the time division drive 3 is delayed by ⁇ t with respect to the time division drive 2 and 2 ⁇ t with respect to the time division drive 1.
  • the expansion pulse applied to each of the piezoelectric elements is delayed by one of the first to third delay circuits 506a, 506b, and 506c. Therefore, instantaneous power consumption is suppressed.
  • the change points of the two voltages coincide with each other in time.
  • time-division drive 3 based on the expansion waveform generated from the third time-division drive waveform generation circuit and the contraction waveform generated from the common drive waveform generation circuit.
  • the falling point of the contraction pulse (COM) coincides.
  • the waveform that is the main cause of the ink ejection timing in each set of piezoelectric elements is made common, and the displacement of the landing position of the ink on the medium is less likely to occur.
  • the expansion pulse is a pulse that expands the volume of the pressure chamber from the volume in a steady state.
  • the expansion pulse based on the time-division drive waveform generated from the first time-division drive waveform generation circuit changes the voltage from the reference voltage GND to the crest value voltage Von1, holds the crest value voltage Von1 for a predetermined time, and then re-references The voltage is changed to the voltage GND.
  • the contraction pulse is a pulse for contracting the volume of the pressure chamber from the volume in the steady state, and after changing the voltage from the reference voltage GND to the peak voltage Voff1, Voff2, and holding the peak voltage Voff1, Voff2 for a predetermined time, The voltage is changed again to the reference voltage GND.
  • the second set of piezoelectric elements includes an expansion pulse based on the expansion waveform generated from the second time-division drive waveform generation circuit (time-division drive 2) and a contraction pulse based on the contraction waveform generated from the common drive waveform generation circuit.
  • a drive pulse obtained by combining (COM1, COM2) is applied.
  • the third set of piezoelectric elements includes an expansion pulse based on the expansion waveform generated from the third time division drive waveform generation circuit (time division drive 3) and a contraction pulse based on the contraction waveform generated from the common drive waveform generation circuit.
  • a drive pulse obtained by combining (COM1, COM2) is applied.
  • the time division drive 2 is delayed by ⁇ t with respect to the time division drive 1
  • the time division drive 3 is delayed by ⁇ t with respect to the time division drive 2 and 2 ⁇ t with respect to the time division drive 1.
  • the minimum value of the timing shift in each expansion pulse based on each time division drive waveform is ⁇ t
  • the maximum value is (n ⁇ 1) ⁇ t.
  • FIG. 9 is a diagram showing an ink ejection surface of the inkjet head.
  • the nozzle row 230 formed by the plurality of nozzles 23 is one row, and the nozzles 23 are arranged in a direction orthogonal to the conveyance direction (arrow X direction) of the recording medium 10.
  • a group of piezoelectric elements (first group) to which time-division driving 1 is applied is “A”
  • a group of piezoelectric elements (second group) to which time-division driving 2 is applied is “B”
  • time-division driving 3 A group (third group) of piezoelectric elements to which is applied is “C”.
  • each set of piezoelectric elements in the first nozzle row 231 is arranged as “A, B, C, B, A, B, C... B, A, B, C”
  • the second The arrangement in the first nozzle row 231 is reversed such that each set of piezoelectric elements in the nozzle row 232 is “C, B, A, B... C, B, A, B, C, B, A”.
  • each time-division drive waveform generation circuit that applies a drive pulse to each set of piezoelectric elements in one nozzle row is different from each other in the piezoelectric elements in another nozzle row.
  • the arrangement of the time-division drive waveform generation circuits to which the drive pulse is applied is arranged in the reverse direction.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an ink discharge surface of the inkjet head.
  • the nozzle rows 231 and 232 are two rows, and the nozzles 23 are arranged in a direction orthogonal to the conveyance direction (arrow X direction) of the recording medium 10.
  • the time-division drive 2 is delayed by ⁇ t with respect to the time-division drive 1, and the time-division drive 3 Is delayed by ⁇ t with respect to the time division drive 2.
  • one or two or more adjacent piezoelectric elements are defined as one block, and each block is assigned to one of the first to third groups.
  • a group of piezoelectric elements (first group) to which time-division driving 1 is applied is “A”
  • a group of piezoelectric elements (second group) to which time-division driving 2 is applied is “B”
  • time-division driving 3 A group (third group) of piezoelectric elements to which is applied is “C”.
  • a so-called single-pass printer or the like as shown in FIG. 11, a plurality of nozzle rows 231 and 232 that are parallel to each other are arranged in the conveyance direction (arrow X direction) of the recording medium 10.
  • the formed image is large. Concentration distribution may occur.
  • the set of piezoelectric elements at corresponding positions in the second nozzle row 232 is a set of piezoelectric elements whose deviation from the average density is opposite.
  • the density distribution in each of the nozzle rows 231 and 232 can be canceled and made uniform.
  • Each set of piezoelectric elements in row 232 is denoted as “C for A (first nozzle row) A”, “B for B (first nozzle row)”, “(first nozzle row)
  • the deviation from the average density is opposite, such as A for C, B for B (for the first nozzle row), and C for A (for the first nozzle row).
  • a certain set of piezoelectric elements is arranged in correspondence.
  • the distortion mode of the piezoelectric element in the inkjet head is not particularly limited, and the shear mode
  • a bending mode, a vertical mode also referred to as push mode, or direct mode
  • a shear mode is particularly preferable.
  • the present invention can also be applied to a so-called independent type ink jet head as shown in FIG.
  • an independent type ink jet head adjacent ink channels can be expanded or contracted simultaneously, and independent driving can be performed.
  • the arrangement of each set (A, B, C) of each piezoelectric element 27 is the same as in the above-described embodiment.
  • a first time-division drive waveform generation circuit 601 is connected to each piezoelectric element 27 of the first group (A) via a switching element 60.
  • a second time-division drive waveform generation circuit 602 is connected to each piezoelectric element 27 in the second group (B) via the switching element 60, and is connected to each piezoelectric element 27 in the third group (C). Connects the third time-division drive waveform generation circuits 603 via the switching elements 60, respectively.
  • a common drive waveform generation circuit 604 is connected to each piezoelectric element 27 of each group (A, B, C) via the switching element 60.
  • each piezoelectric element 27 of each group has one of the time-division drive waveform generation circuits 601, 602, 603 for each set time (one pixel period).
  • a drive pulse having a combined waveform of the time-division drive waveform generated from the common drive waveform and the common drive waveform generated from the common drive waveform generation circuit 604 is applied.
  • a lower substrate 76 is disposed in parallel with the upper substrate 75.
  • a plurality of piezoelectric elements 78 are disposed between the upper substrate 75 and the lower substrate 76.
  • a driving pulse is applied to the piezoelectric elements 78 via a wiring pattern (not shown) formed on the lower surface of the upper substrate 75.
  • a plurality of pressure chambers 73 are provided. These pressure chambers 73 are through holes formed in the lower substrate 76, and the upper portion is closed by a corresponding piezoelectric element 78 and the bottom portion is closed by a nozzle plate 77.
  • the nozzle plate 77 is bonded to the lower surface of the lower substrate 76.
  • a drive pulse is generated using the drive pulse generation circuit shown in the above-described embodiment, and each set of piezoelectric elements is applied so that the same drive pulse is applied to the piezoelectric elements belonging to the same set at the same timing.
  • One of the time-division drive waveform generation circuits and the common drive waveform generation circuit are made to correspond to the element, and a drive pulse corresponding to each piezoelectric element is applied. In this way, the present invention can be applied in the same manner as the above-described embodiment.
  • the minimum value ( ⁇ t) of the deviation amount of the application timing of the time division drive pulse is changed with respect to the fall time (t) of the pulse that is the waveform element of the time division drive waveform, and the instantaneous power consumption The reduction effect of was confirmed. ( ⁇ t / t) was changed from 0% to 200%, and the effect of reducing instantaneous power consumption was evaluated.
  • the evaluation is based on whether or not the evaluation head is driven at full duty (Full Duty) and the amount of change over time in the ink discharge speed causes landing deviation of one pixel or more under the printing conditions assumed by the evaluation head. did.
  • Evaluation is made by using a common power source for determining the peak value of n time-division drive pulses, making the peak values of all time-division drive pulses equal, and observing the ink ejection status by the piezoelectric element to which these time-division drive pulses are applied
  • the standard was whether or not there was weak discharge.

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

Abstract

本発明は、構成を複雑化することなく、また、インクの着弾位置の補正が不要でありながら、複数の駆動波形発生回路の瞬間消費電力を抑えることができるインクジェット記録装置及びインクジェットヘッドの駆動方法の提供を課題とし、本課題は、複数の圧力発生素子を第1組乃至第n組(nは2以上の整数)に分け、各組の圧力発生素子に、描画波形の一部を互いに異なる時間だけ遅延させて得られる互いに印加タイミングのずれたn個の時分割駆動波形(時分割駆動1,2,3)のいずれかと、描画波形の残部である共通駆動波形(COM)とを合成して、1画素周期毎に印加することにより解決される。

Description

インクジェット記録装置及びインクジェットヘッドの駆動方法
 本発明は、インクジェット記録装置及びインクジェットヘッドの駆動方法に関し、詳しくは、インクジェット記録装置の圧力発生素子に駆動パルスを印加し、当該駆動パルスに基づくインク液滴をインクジェットヘッドから吐出させるインクジェット記録装置及びインクジェットヘッドの駆動方法に関する。
 インクジェット記録装置は、駆動波形発生回路を備え、この駆動波形発生回路より、インクジェットヘッドの圧力発生素子に駆動パルスを印加することにより、画像形成を行う。近年、高精細かつ高生産率の記録装置が要望され、インクジェット記録装置においては、ノズルの高密度化及び高速駆動化が進められている。しかし、高密度化された多数のチャネルを高周波数で同時駆動させると、瞬間消費電力の増大による電源回路等への負担増加や、駆動パルスの波形の鈍りによるインク吐出状況の変化などの問題が発生する。
 従来、入力画像データから消費電力を計算し、消費電力が規定値を超えることが予想される場合には、駆動波形発生回路ごとに発生波形の位相を異ならせることにより、瞬間消費電力が規定値を超えないようにしたインクジェット記録装置が提案されている(特許文献1)。
 また、圧力発生素子をN個単位のM組のグループに分割し、各グループに対応したM個(もしくはMの整数分の一個)の駆動波形発生回路を備え、各駆動波形発生回路が互いに位相の異なる駆動パルスを生成するようにして、瞬間消費電力が規定値を超えないようにしたインクジェット記録装置が提案されている(特許文献2)。
特許第3965700号公報 特開平6-127034号公報
 特許文献1,2に開示されたインクジェット記録装置においては、駆動波形発生回路を複数備え、それぞれの発生波形の位相を異ならせることにより、瞬間消費電力を減らしている。
 しかし、各発生波形の位相を異ならせると、インクのメディアへの着弾位置に位相差分のズレが生じる。そのため、入力画像データ等において、このズレを補正しておく処理が必要となり、構成が複雑化する。
 特に、特許文献1に記載の技術では、入力画像データから計算される消費電力値によって各発生波形間の位相差が変化するため、インクの着弾位置の補正には、より複雑な処理が必要になる。また、この技術においては、入力画像データから消費電力を予め計算し、各発生波形の位相を異ならせる処理を行う手段が必要であり、構成が複雑化する。
 そこで、本発明は、構成を複雑化することなく、また、インクの着弾位置の補正が不要でありながら、複数の駆動波形発生回路の瞬間消費電力を抑えることができるインクジェット記録装置及びインクジェットヘッドの駆動方法を提供することを課題とする。
 上記課題は、以下の各発明によって解決される。
 1.複数のノズル及びこれらノズルに対応する複数の圧力発生素子を有し、前記各ノズルからインクを吐出するインクジェットヘッドと、
 前記複数の圧力発生素子に駆動パルスを印加する駆動パルス生成回路と、
 を備え、
 前記駆動パルス生成回路は、描画波形の一部を互いに異なる時間だけ遅延させて得られる互いに印加タイミングのずれたn個の時分割駆動波形をそれぞれ発生する第1乃至第n(nは2以上の整数)の時分割駆動波形発生回路と、描画波形の残部の波形を発生する共通駆動波形発生回路とを有し、
 前記複数の圧力発生素子は、第1組乃至第n組(nは2以上の整数)に分けられており、各組の圧力発生素子には、前記各時分割駆動波形発生回路のいずれか及び前記共通駆動波形発生回路が対応されており、
 前記駆動パルス生成回路は、設定されたある時間毎に、前記各時分割駆動波形発生回路から発生される各時分割駆動波形及び前記共通駆動波形発生回路から発生される共通駆動波形の合成波形の駆動パルスを、これら駆動波形発生回路が対応された圧力発生素子に印加するインクジェット記録装置。
 2.前記n個の時分割駆動波形のうちの一つの電圧の変化点と、前記共通駆動波形のうちの少なくとも一つの電圧の変化点とが、時間的に一致している前記1記載のインクジェット記録装置。
 3.前記n個の時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最小値Δtが、該時分割駆動波形の波形要素の立下り時間の50%以上である前記1又は2記載のインクジェット記録装置。
 4.前記n個の時分割駆動波形の波高値が等しく、これら時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最大値(n-1)Δtが、前記ノズルに連通し前記圧力発生素子により容積を変化させられる圧力室の音響的共振周期の1/2の20%以下である前記1~3のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
 5.前記各時分割波形発生回路は、印加タイミングが最も早い時分割駆動波形を発生する1個の回路と、遅延量がそれぞれ異なる遅延回路を有するn-1個の回路とからなる前記1~4のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
 6.前記圧力発生素子の各組のうち、前記インクジェットヘッドにおいて隣接する組の圧力発生素子には、タイミングのずれが最小値Δtである時分割駆動波形の駆動パルスが印加される前記1~5のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
 7.前記インクジェットヘッドにおいて前記複数のノズルが複数列をなして配置されており、ある一のノズル列における前記圧力発生素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列が、他のノズル列における前記圧力発生素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列の逆方向の配列になっている前記1~6のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
 8.前記インクジェットヘッドにおいて前記複数のノズルが複数列をなして配置されており、ある一のノズル列における前記圧力発生素子の各組に形成画像の濃度差があり、この一のノズル列における圧力発生素子の各組と、これら圧力発生素子の各組に対応する位置の他のノズル列の圧力発生素子の組とは、平均濃度からのずれが反対である圧力発生素子の組となっている前記1~6のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
 9.前記インクジェットヘッドに、前記圧力発生素子の各組間で液滴速度を相違させる要因が存在し、前記各時分割駆動波形のずれにより、前記要因の影響が相殺される前記1~6のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
 10.描画波形の一部を互いに異なる時間だけ遅延させて得られる互いに印加タイミングのずれたn個(nは2以上の整数)の時分割駆動波形をそれぞれ発生し、描画波形の残部である共通駆動波形を発生し、
 インクジェットヘッドの複数のノズルに対応する前記複数の圧力発生素子を、第1組乃至第n組(nは2以上の整数)に分け、各組の圧力発生素子に、前記各時分割駆動波形のいずれか及び前記共通駆動波形を対応させ、
 設定されたある時間毎に、1個の時分割駆動波形を選択して、この時分割駆動波形及び前記共通駆動波形の合成波形の駆動パルスを、これら駆動波形が対応された圧力発生素子に印加するインクジェットヘッドの駆動方法。
 11.前記n個の時分割駆動波形のうちの一つの電圧の変化点と、前記共通駆動波形のうちの少なくとも一つの電圧の変化点とが、時間的に一致している前記10記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
 12.前記n個の時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最小値Δtが、該時分割駆動波形の波形要素の立下り時間の50%以上である前記10又は11記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
 13.前記n個の時分割駆動波形の波高値が等しく、これら時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最大値(n-1)Δtが、前記ノズルに連通し前記圧力発生素子により容積を変化させられる圧力室の音響的共振周期の1/2の20%以下である前記10~12のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
 14.前記各時分割駆動波形は、印加タイミングが最も早い時分割駆動波形を発生する1個の回路と、遅延量がそれぞれ異なる遅延回路を有するn-1個の回路とからなる時分割駆動波形発生回路を用いて生成する前記10~13のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
 15.前記圧力発生素子の各組のうち、前記インクジェットヘッドにおいて隣接する組の圧力発生素子には、タイミングのずれが最小値Δtである時分割駆動波形の駆動パルスを印加する前記10~14のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
 16.前記インクジェットヘッドにおいて前記複数のノズルが複数列をなして配置されており、ある一のノズル列における前記圧力発生素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列を、他のノズル列における前記圧力発生素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列の逆方向の配列とする前記10~14のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
 17.前記インクジェットヘッドにおいて前記複数のノズルが複数列をなして配置されており、ある一のノズル列における前記圧力発生素子の各組に形成画像の濃度差があり、この一のノズル列における圧力発生素子の各組と、これら圧力発生素子の各組に対応する位置の他のノズル列の圧力発生素子の組とを、平均濃度からのずれが反対である圧力発生素子の組とする前記10~14のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
 18.前記インクジェットヘッドに、前記圧力発生素子の各組間で液滴速度を相違させる要因が存在し、前記各時分割駆動波形のずれにより、前記要因の影響を相殺する前記10~14のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
 本発明によれば、構成を複雑化することなく、また、インクの着弾位置の補正が不要でありながら、複数の駆動波形発生回路の瞬間消費電力を抑えることができるインクジェット記録装置及びインクジェットヘッドの駆動方法を提供することができる。
ライン型のインクジェット記録装置の構成を示す模式図 インクジェットヘッドユニットのインクジェットヘッドの配置例を示す図 インクジェットヘッドの外形、吐出幅及び千鳥配置の関係を示す図 シアモード型のインクジェットヘッドの一例を示す図 圧力室の容積変化の一例を説明する図 駆動パルス生成回路の一例を説明するブロック図 駆動パルスの一例を説明するグラフ 駆動パルスの他の例を説明するグラフ インクジェットヘッドのインク吐出面を示す図 インクジェットヘッドのインク吐出面の他の例を示す図 インクジェットヘッドのインク吐出面のさらに他の例を示す図 いわゆる独立タイプのインクジェットヘッドにおける配線を示す図 いわゆるMEMSタイプのインクジェットヘッドの一例を示す図
 以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
〈インクジェット記録装置の構成〉
 本発明は、インクが充填された圧力室の壁を圧力発生素子で変形させ、圧力室の容積を変化させることでノズルからインクを吐出させるインクジェットヘッドを備えたインクジェット記録装置に好適に適用される。圧力室の壁を圧力発生素子で変形させる際には、駆動パルス生成回路により、駆動パルスを圧力発生素子に入力する。
 なお、本発明において、圧力室内のインクに吐出圧力を付与するための具体的な手段は問わず、公知の種々の手段を採用することができる。また、本発明が適用されるインクジェット記録装置は、ライン型、シリアル型等、公知の種々の方式のものであってよいが、以下では、ライン型のインクジェット記録装置を例に、本発明を詳しく説明する。
 図1は、ライン型のインクジェット記録装置1の構成を示す模式図である。
 ロール状に巻かれた長尺状の記録媒体10は、図示しない駆動手段により巻き出しロール10Aから矢印X方向に繰り出され搬送される。なお、矢印X方向は、以下の各図においても、すべて記録媒体10の搬送方向を示している。
 長尺状の記録媒体10は、バックロール20に巻回され支持されながら搬送される。インクジェットヘッドユニット30よりインクが記録媒体10に向けて吐出され、画像データに基づいた画像形成が行われる。インクジェットヘッドユニット30は、記録媒体幅方向に吐出幅に対応した複数のインクジェットヘッド31を有する。なお、必要な吐出幅が単一のインクジェットヘッド31により確保できれば、インクジェットヘッド31は1個でもよい。
 図2は、インクジェットヘッドユニット30のインクジェットヘッド31の配置例を示す。この例は、全てのインクジェットヘッド31が、インクを一時的に貯留する中間タンク40に対して同じ高さに配置されている例である。1つのインクジェットヘッド31で吐出できる吐出幅はインクジェットヘッド31の外形寸法よりも狭いことから、隙間なく吐出するために、複数のインクジェットヘッド31を記録媒体10の搬送方向に対して千鳥配置している。図2に示す例では、記録媒体10の幅方向に吐出幅に対応した複数のインクジェットヘッド31を2列の千鳥配置としている。
 図3に、インクジェットヘッド31の外形、吐出幅及び千鳥配置の関係を示す。インクジェットヘッド31の数及び千鳥配置の列数は、インクジェットヘッド31の吐出幅等により適宜設定されるものであり、図3の例に限定されるものではない。
 図1において、インクは、インクジェットヘッド31のインクの背圧を調整する中間タンク40から複数のインクチューブ43を介してインクジェットヘッド31毎に供給される。なお、本説明において、図中のインクチューブ43は、複数のインクチューブである。
 中間タンク40へのインクの供給は、インクを貯留する貯留タンク50から供給管51を経て、この供給管51の途中に配設された送液ポンプPにより行われる。
 画像が形成された記録媒体10は、乾燥部1000で乾燥され、巻き取りロール10Bに巻き取られる。なお、乾燥部1000は、自然乾燥で問題がなければ設ける必要はない。
 インクジェットヘッド31は、静止した状態で、記録媒体10が搬送方向に搬送されることにより画像記録を行う。記録媒体10の搬送中、一駆動周期ごとに画像データに基づく描画波形の駆動パルスが選択され、インクの吐出状態が変化する。
 各インクジェットヘッド31は、ノズル面側が記録媒体10の記録面と対向するように配置されており、フレキシブルケーブル(ここでは不図示)を介して、駆動パルスを生成する駆動パルス生成回路(ここでは不図示)に電気的に接続されている。
 図4は、インクジェット記録装置1が備えるシアモード(Shear mode)型のインクジェットヘッド31の一例を示す図であり、図4(a)は外観を断面で示す斜視図、図4(b)は側面から見た断面図である。
 図中、310はヘッドチップ、22はヘッドチップ310の前面に接合されたノズルプレートである。
 なお、本明細書においては、ヘッドチップ310からインクが吐出される側の面を「前面」といい、その反対側の面を「後面」という。また、ヘッドチップ310において並設されるチャネルを挟んで図示上下に位置する外側面をそれぞれ「上面」及び「下面」という。
 ヘッドチップ310は、隔壁27で仕切られた複数のインクチャネル28が並設されたチャネル列を有している。ここではチャネル列は512個のインクチャネル28を有するが、チャネル列を構成するインクチャネル28の数は何ら限定されない。
 各隔壁27は、圧力発生素子として、電気・機械変換手段であるPZT等の圧電素子を備えている。本実施形態では、各隔壁27は、分極方向が異なる2枚の圧電材料27a、27bによって構成されている。ただし、圧電材料は、各隔壁27の少なくとも一部にあればよく、各隔壁27を変形できるように配置されていればよい。
 圧電材料27a、27bに使用される圧電材料としては、電圧を加えることにより変形を生じるものであれば特に限定されず、公知のものが用いられる。圧電材料としては、有機材料からなる基板であっても良いが、圧電性非金属材料からなる基板が好ましい。圧電性非金属材料からなる基板として、例えば成形、焼成等の工程を経て形成されるセラミックス基板、又は塗布や積層の工程を経て形成される基板等がある。有機材料としては、有機ポリマー、有機ポリマーと無機物とのハイブリッド材料が挙げられる。
 セラミックス基板としては、PZT(PbZrO-PbTiO)、第三成分添加PZTがあり、第三成分としてはPb(Mg1/3Nb2/3)O、Pb(Mn1/3Sb2/3)O、Pb(Co1/3Nb2/3)O等があり、さらにBaTiO、ZnO、LiNbO、LiTaO等を用いて形成することができる。
 本実施形態では、2枚の圧電材料を分極方向が反対になるように接着して使用しており、これにより、1枚の圧電材料の場合よりせん断変形量が倍になるので、同じ変形量を得るには、駆動電圧が1/2以下ですむという利点がある。
 ヘッドチップ310の前面及び後面には、それぞれ各インクチャネル28の前面側の開口部と後面側の開口部とが開口している。各インクチャネル28は、その後面側の開口部から前面側の開口部に亘る長さ方向で大きさと形状がほぼ変わらないストレートタイプである。
 インクチャネル28の前面側の開口部は、ノズルプレート22に形成されたノズル23につながり、後面側の開口部は、共通インク室77、インク供給口25を経て、インクチューブ43に接続されている。
 各インクチャネル28の内面全面には、金属膜からなる電極29が密着形成されている。インクチャネル28内の電極29は、接続電極300、異方性導電フィルム78及びフレキシブルケーブル6を介して、駆動パルス生成回路(ここでは不図示)に電気的に接続されている。
 インクチャネル28内の電極29間に、駆動パルス生成回路からの駆動パルスを印加すると、圧電素子からなる隔壁27は、上壁部27aと下壁部27bとの接合面を境にして屈曲変形する。この隔壁27の屈曲変形によってインクチャネル28内に圧力波が発生し、該インクチャネル28内のインクにノズル23から吐出するための圧力が付与される。
 図5は、図4(b)におけるv-v線断面図であり、インクチャネル(圧力室)の容積変化の一例を説明する図である。
 図5(a)に示すように、互いに隣り合うインクチャネル28A、28B、28C内の電極29A、29B、29Cのいずれにも駆動パルスが印加されない状態(定常状態)においては、隔壁27A、27B、27C、27Dのいずれも変形しない。
 インクチャネル28内の容積を膨張させる際には、駆動パルスとして膨張パルス(+V)が用いられる。膨張させるインクチャネル28Bに隣接するインクチャネル28A,28Cの電極29A,29Cを接地すると共に、膨張させるインクチャネル28Bの電極29Bに駆動パルス生成回路からの膨張パルス(+V)を印加すると、膨張させるインクチャネル28Bの両隔壁27B、27C共に、それぞれ上壁部27a及び下壁部27bの接合面にズリ変形が生じる。その結果、図5(b)に示すように、両隔壁27B、27Cは互いに外側に向けて屈曲変形し、膨張させるインクチャネル28Bの容積を膨張させる。この屈曲変形により、インクチャネル28B内に負の圧力波が発生し、共通流路からのインクを該インクチャネル28B内に流れ込ませることができる。
 一方、インクチャネル28内の容積を収縮させる際には、駆動パルスとして収縮パルス(-V)が用いられる。収縮させるインクチャネル28Bに隣接するインクチャネル28A,28Cの電極29A,29Cを接地すると共に、収縮させるインクチャネル28Bの電極29Bに駆動パルス生成回路からの収縮パルス(-V)を印加すると、収縮させるインクチャネル28Bの両隔壁27B、27C共に、それぞれ上壁部27a及び下壁部27bの接合面に、上述した膨張時とは反対方向にズリ変形が生じる。その結果、図5(c)に示すように、両隔壁27B、27Cは互いに内側に向けて屈曲変形し、収縮させるインクチャネル28Bの容積を収縮させる。この屈曲変形により、インクチャネル28B内に正の圧力波が発生し、対応するノズル23からインクを吐出させることができる。
 なお、図5に示したインクチャネル(圧力室)においては、隣接するインクチャネルを同時に膨張又は収縮させることはできないため、いわゆる3サイクル駆動を行うことも好ましい。3サイクル駆動は、すべてのインクチャネルを3つの群に分けて隣接するインクチャネルを時分割制御するものであるが、後述する本発明における時分割駆動とは別異のものである。
 また本発明は、吐出チャネル及び吐出を行わないチャネル(ダミーチャネル)を交互に配置した、いわゆる独立タイプのインクジェットヘッドにも適用することができる。独立タイプのインクジェットヘッドでは、隣接するインクチャネルを同時に膨張又は収縮させることができるため、3サイクル駆動を行う必要はなく、独立駆動を行うことができる。
 以下に述べる実施形態は、3サイクル駆動のインクジェットヘッドにも独立駆動のインクジェットヘッドにも同様に適用することができる。
〈駆動パルス生成回路の構成〉
 図6は、駆動パルス生成回路の一例を説明するブロック図である。
 図6において、502は、描画波形の基となる画像データが格納されたメモリである。503は、時分割駆動波形発生回路及び共通駆動波形発生回路を構成する分離部であり、画像データに基づく描画波形を一部及び残部に分離して出力する。506a,506b,506c・・・506nは、時分割駆動波形発生回路を構成する第1~第nの遅延回路である。504は、時分割駆動波形発生回路及び共通駆動波形発生回路が発生する駆動波形に基づく駆動パルスを生成する駆動パルス生成部である。505は、インクジェットヘッドである。
 分離部503と、第1~第nの遅延回路506a,506b,506c・・・506nのいずれかとは、時分割駆動波形発生回路を構成している。第1の遅延回路506aを含むものが第1の時分割駆動波形発生回路であり、第2の遅延回路506bを含むものが第2の時分割駆動波形発生回路であり、以下同様に、第nの遅延回路506nを含むものが第nの時分割駆動波形発生回路である。これら時分割駆動波形発生回路は、各圧電素子を時分割駆動するための時分割駆動波形を発生する。また、分離部503は、共通駆動波形発生回路ともなる。
 メモリ502に格納された画像データに基づいて、分離部503において、インクチャネル28内の容積を膨張させる膨張波形と、インクチャネル28内の容積を収縮させる収縮波形とを含む描画波形が発生される。この描画波形は、膨張波形及び収縮波形に分離されて出力される。なお、膨張波形及び収縮波形は、画像データに基づく描画波形から分離してもよいし、それぞれを画像データに基づいて個別に発生してもよい。
 この実施形態においては、収縮波形は、駆動パルス生成部504に送られ、膨張波形は、第1~第n(ただし、nは2以上の整数)の遅延回路506a,506b,506c・・・506nのいずれかを経て、駆動パルス生成部504に送られる。なお、膨張波形をそのまま駆動パルス生成部504に送り、収縮波形を、第1~第nの遅延回路506a,506b,506c・・・506nのいずれかを経て駆動パルス生成部504に送るようにしてもよい。
 駆動パルス生成部504は、分離部503から入力された収縮波形(又は膨張波形)と、第1~第nの遅延回路506a,506b,506c・・・506nのいずれかを経て入力された膨張波形(又は収縮波形)とを合成して所定の駆動電圧値に設定した駆動パルスを生成する。駆動パルスは、各駆動波形の波形を維持したまま所定の電圧値に設定したパルスであり、各駆動波形に対する時間的変化(パルス幅の変化)はない。駆動パルス生成部504は、1駆動周期内で、インクジェットヘッド505の複数のノズル毎に設けられた圧電素子に、各駆動パルスをそれぞれ出力する。例えば、上述した例を用いて説明すれば、駆動パルス生成部504から、フレキシブルケーブル6、接続電極300及びインクチャネル内の電極29を経て、隔壁27が有する圧電素子の各々に、1画素周期内で、駆動パルスがそれぞれ出力される。
 第1~第nの遅延回路506a,506b,506c・・・506nにおいて、第2の遅延回路の遅延時間は第1の遅延回路の遅延時間より大きく、第3の遅延回路の遅延時間は第2の遅延回路の遅延時間より大きく、以下同様に、第nの遅延回路の遅延時間は第(n-1)の遅延回路の遅延時間より大きいものとする。
 なお、第1の遅延回路の遅延時間は0でもよく、この場合には、第1の遅延回路は不要である。この場合には、時分割駆動波形発生回路は、遅延回路を有さず印加タイミングが最も早い時分割駆動波形を発生する1個の回路と、遅延量がそれぞれ異なる遅延回路を有するn-1個の回路とからなることになる。
 共通駆動波形発生回路は、各圧電素子を同時に駆動させる共通駆動波形を発生する。なお、この共通駆動波形発生回路は、異なる共通駆動波形を発生する複数の回路としてもよい。
 インクジェットヘッド505において複数の圧電素子は、第1組~第n組(ただし、nは2以上の整数)に分けられている。同一の組に属する圧電素子には、同一の駆動パルスが同一のタイミングで印加される。各組の圧電素子には、各時分割駆動波形発生回路のいずれか及び共通駆動波形発生回路が対応されている。
 すなわち、第1組の圧電素子には、第1の時分割駆動波形発生回路及び共通駆動波形発生回路が対応されている。第2組の圧電素子には、第2の時分割駆動波形発生回路及び共通駆動波形発生回路が対応されている。以下同様に、第n組の圧電素子には、第nの時分割駆動波形発生回路及び共通駆動波形発生回路が対応されている。
 駆動パルス生成部504は、設定されたある時間毎(1画素周期)内に、各遅延回路506a,506b,506c・・・506nを経た各時分割駆動波形と、分離部503を経た共通駆動波形との合成波形の駆動パルスを、各駆動波形発生回路が対応された各組の圧電素子に印加する。
 すなわち、第1組の圧電素子には、第1の時分割駆動波形発生回路から発生される時分割駆動波形及び共通駆動波形発生回路から発生される共通駆動波形の合成波形の駆動パルスが印加される。第2組の圧電素子には、第2の時分割駆動波形発生回路から発生される時分割駆動波形及び共通駆動波形発生回路から発生される共通駆動波形の合成波形の駆動パルスが印加される。以下同様に、第n組の圧電素子には、第nの時分割駆動波形発生回路から発生される時分割駆動波形及び共通駆動波形発生回路から発生される共通駆動波形の合成波形の駆動パルスが印加される。
 図7は、駆動パルスの一例を説明するグラフであり、グラフ中、縦軸は電圧、横軸は時間である。
 図7に示す実施形態は、駆動パルス生成回路が、3個の時分割駆動波形発生回路(n=3)と1個の共通駆動波形発生回路を有する場合を示している。この場合、時分割駆動波形発生回路は、第1~第3の遅延回路506a,506b,506cを有している。
 図7において、GNDは、定常状態(パルスが存在しない状態)における電位(基準電圧ともいう)である。本実施形態において、一画素周期において、第1組の圧電素子には、第1の時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルス(時分割駆動1)及び共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルス(COM)を合成した駆動パルスが印加される。
 ここでパルスとは、一定電圧波高値の矩形波であり、基準電圧GNDを0%、波高値電圧を100%とした場合に、電圧の10%と90%との間の立ち上がり時間、立ち下がり時間のいずれもがAL(Acoustic Length)の1/2以内、好ましくは1/4以内であるような波形を指す。ALとは、Acoustic Lengthの略であり、インクチャネル28における圧力波の音響的共振周期の1/2のことである。ALは、駆動電極に矩形波の駆動信号を印加した際に吐出される液滴の飛翔速度を測定し、矩形波の電圧値を一定にして矩形波のパルス幅を変化させたときに、液滴の飛翔速度が最大になるパルス幅として求められる。パルス幅は、基準電圧GNDからの立ち上がり10%と波高値電圧からの立ち下がり10%との間の時間として定義する。ただし、本発明において、駆動パルスは、矩形波に限定されず、台形波等であってもよい。
 膨張パルスは、圧力室の容積を、定常状態における容積から膨張させるパルスである。第1の時分割駆動波形発生回路から発生される時分割駆動波形に基づく膨張パルスは、基準電圧GNDから波高値電圧Von1まで電圧を変化させ、波高値電圧Von1を所定時間保持した後、再び基準電圧GNDまで電圧を変化させる。収縮パルスは、圧力室の容積を、定常状態における容積から収縮させるパルスであり、基準電圧GNDから波高値電圧Voffまで電圧を変化させ、波高値電圧Voffを所定時間保持した後、再び基準電圧GNDまで電圧を変化させる。
 第2組の圧電素子には、第2の時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルス(時分割駆動2)及び共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルス(COM)を合成した駆動パルスが印加される。
 第2の時分割駆動波形発生回路から発生される時分割駆動波形に基づく膨張パルスは、基準電圧GNDから波高値電圧Von2まで電圧を変化させ、波高値電圧Von2を所定時間保持した後、再び基準電圧GNDまで電圧を変化させる。
 第3組の圧電素子には、第3の時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルス(時分割駆動3)及び共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルス(COM)を合成した駆動パルスが印加される。
 第3の時分割駆動波形発生回路から発生される時分割駆動波形に基づく膨張パルスは、基準電圧GNDから波高値電圧Von3まで電圧を変化させ、波高値電圧Von3を所定時間保持した後、再び基準電圧GNDまで電圧を変化させる。
 図7に示すように、時分割駆動2は、時分割駆動1に対してΔt遅れており、時分割駆動3は、時分割駆動2に対してΔt、時分割駆動1に対して2Δt遅れている。この場合、各時分割駆動波形に基づく各膨張パルスにおけるタイミングのずれの最小値はΔtであり、最大値は(n-1)Δtである。 
 このような駆動パルスを第1組~第3組の圧電素子に印加すると、各組の圧電素子に印加される膨張パルスが第1~第3の遅延回路506a,506b,506cのいずれかによって遅延されているため、瞬間消費電力が抑制される。
 瞬間消費電力の抑制のためには、n個の時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最小値Δtが、時分割駆動波形の波形要素の立下り時間tの50%以上であることが好ましい〔100(Δt/t)≧50〕。立下り時間tとは、時分割駆動1では、波高値電圧Von1から基準電圧GNDへ遷移する時間、時分割駆動2では、波高値電圧Von2から基準電圧GNDへ遷移する時間、時分割駆動3では、波高値電圧Von3から基準電圧GNDへ遷移する時間である。
 そして、この駆動パルスを印加された第1組~第3組の圧電素子においては、インクの吐出タイミングの主因となる波形、すなわち、圧力室の容積の収縮が始まるタイミングが各組の圧電素子において共通しているので、インクのメディアへの着弾位置のズレが生じにくい。
 ここで、時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルスのうちの一つの電圧の変化点と、共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルスのうちの少なくとも一つの電圧の変化点が、時間的に一致していることが好ましい。この実施形態においては、第3の時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルス(時分割駆動3)の立ち下がり点と、共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルス(COM)の立ち下がり点とが一致している。これにより、各組の圧電素子におけるインクの吐出タイミングの主因となる波形が共通化され、インクのメディアへの着弾位置のズレがより生じにくくなる。
 また、n個の時分割駆動波形に基づく駆動パルスの波高値Von1,Von2,Von3が互いに等しい場合においては、各時分割駆動波形に基づく駆動パルスの間のタイミングのずれの最大値(n-1)Δtが、AL(Acoustic Length:圧力室の音響的共振周期の1/2)の20%以下であることが好ましい〔100(n-1)Δt/AL≦20〕。〔(n-1)Δt/AL〕が20%を超えると、弱吐出が生じ易くなり、インク吐出状況が不良となる虞がある。
 図8は、駆動パルスの他の例を説明するグラフであり、グラフ中、縦軸は電圧、横軸は時間である。
 図8に示す実施形態は、駆動パルス生成回路が、3個の時分割駆動波形発生回路(n=3)と2個の共通駆動波形発生回路を有する場合を示している。この場合、時分割駆動波形発生回路は、第1~第3の遅延回路506a,506b,506cを有している。
 図8において、GNDは、定常状態(パルスが存在しない状態)における電位(基準電圧ともいう)である。本実施形態において、一画素周期において、第1組の圧電素子には、第1の時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルス(時分割駆動1)及び共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルス(COM1、COM2)を合成した駆動パルスが印加される。
 膨張パルスは、圧力室の容積を、定常状態における容積から膨張させるパルスである。第1の時分割駆動波形発生回路から発生される時分割駆動波形に基づく膨張パルスは、基準電圧GNDから波高値電圧Von1まで電圧を変化させ、波高値電圧Von1を所定時間保持した後、再び基準電圧GNDまで電圧を変化させる。収縮パルスは、圧力室の容積を、定常状態における容積から収縮させるパルスであり、基準電圧GNDから波高値電圧Voff1、Voff2まで電圧を変化させ、波高値電圧Voff1、Voff2を所定時間保持した後、再び基準電圧GNDまで電圧を変化させる。
 第2組の圧電素子には、第2の時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルス(時分割駆動2)及び共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルス(COM1、COM2)を合成した駆動パルスが印加される。
 第2の時分割駆動波形発生回路から発生される時分割駆動波形に基づく膨張パルスは、基準電圧GNDから波高値電圧Von2まで電圧を変化させ、波高値電圧Von2を所定時間保持した後、再び基準電圧GNDまで電圧を変化させる。
 第3組の圧電素子には、第3の時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルス(時分割駆動3)及び共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルス(COM1、COM2)を合成した駆動パルスが印加される。
 第3の時分割駆動波形発生回路から発生される時分割駆動波形に基づく膨張パルスは、基準電圧GNDから波高値電圧Von3まで電圧を変化させ、波高値電圧Von3を所定時間保持した後、再び基準電圧GNDまで電圧を変化させる。
 図8に示すように、時分割駆動2は、時分割駆動1に対してΔt遅れており、時分割駆動3は、時分割駆動2に対してΔt、時分割駆動1に対して2Δt遅れている。この場合、各時分割駆動波形に基づく各膨張パルスにおけるタイミングのずれの最小値はΔtであり、最大値は(n-1)Δtである。
 このような駆動パルスを第1組~第3組の圧電素子に印加すると、各組の圧電素子に印加される膨張パルスが第1~第3の遅延回路506a,506b,506cのいずれかによって遅延されているため、瞬間消費電力が抑制される。
 瞬間消費電力の抑制のためには、n個の時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最小値Δtが、時分割駆動波形の波形要素の立下り時間tの50%以上であることが好ましい〔100(Δt/t)≧50〕。
 そして、この駆動パルスを印加された第1組~第3組の圧電素子においては、インクの吐出タイミングの主因となる波形、すなわち、圧力室の容積の収縮が始まるタイミングが各組の圧電素子において共通しているので、インクのメディアへの着弾位置のズレが生じにくい。
 ここで、時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルスのうちの一つの電圧の変化点と、共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルスのうちの少なくとも一つの電圧の変化点が、時間的に一致していることが好ましい。この実施形態においては、第3の時分割駆動波形発生回路から発生される膨張波形に基づく膨張パルス(時分割駆動3)の立ち下がり点と、共通駆動波形発生回路から発生される収縮波形に基づく収縮パルス(COM1)の立ち下がり点とが一致している。これにより、各組の圧電素子におけるインクの吐出タイミングの主因となる波形が共通化され、インクのメディアへの着弾位置のズレがより生じにくくなる。
 また、n個の時分割駆動波形に基づく駆動パルスの波高値Von1,Von2,Von3が互いに等しい場合においては、各時分割駆動波形に基づく駆動パルスの間のタイミングのずれの最大値(n-1)Δtが、AL(Acoustic Length:圧力室の音響的共振周期の1/2)の20%以下であることが好ましい〔100(n-1)Δt/AL≦20〕。〔(n-1)Δt/AL〕が20%を超えると、弱吐出が生じ易くなり、インク吐出状況が不良となる虞がある。
〈各組の圧電素子の配置(1)〉
 次に、前述の駆動パルスが印加される各組の圧電素子の配置について説明する。
 図9は、インクジェットヘッドのインク吐出面を示す図である。複数のノズル23が構成するノズル列230は1列であり、記録媒体10の搬送方向(矢印X方向)に直交する方向にノズル23が配列されている。
 この実施形態は、駆動パルス生成回路が、3個の時分割駆動波形発生回路(n=3)を有する場合を示している。
 図9に示すように、単独または隣り合う2つ以上の圧電素子を1ブロックとし、各ブロックを第1組~第3組のいずれかに振り分ける。時分割駆動1が印加される圧電素子の組(第1組)を「A」とし、時分割駆動2が印加される圧電素子の組(第2組)を「B」とし、時分割駆動3が印加される圧電素子の組(第3組)を「C」とする。
 圧電素子の各組を、ノズル23の配列方向について、隣接する組間の時分割駆動パルス(時分割駆動波形に基づく駆動パルス)の時間差が最小値Δtとなり、2Δtとならないように配列する。例えば、圧電素子の各組を「A、B、C、B、A、B、C、B、A、B、C・・・」と配列すれば、隣接する組間の時分割駆動パルスの時間差は、いずれの組についても最小値Δtとなる。
 このように、圧電素子の各組を、隣接する組間の時分割駆動パルスの時間差が最小となるように配列することにより、各組におけるインク吐出のタイミングのズレや濃度差の形成画像への影響を最小限に止めることができる。
〈各組の圧電素子の配置(2)〉
 図10は、インクジェットヘッドのインク吐出面を示す図である。ノズル列231,232は2列であり、それぞれ記録媒体10の搬送方向(矢印X方向)に直交する方向にノズル23が配列されている。
 この実施形態は、駆動パルス生成回路が、3個の時分割駆動波形発生回路(n=3)を有する場合で、時分割駆動2は、時分割駆動1に対してΔt遅れ、時分割駆動3は、時分割駆動2に対してΔt遅れている。ここでも、前述と同様に、図10に示すように、単独または隣り合う2つ以上の圧電素子を1ブロックとし、各ブロックを第1組~第3組のいずれかに振り分ける。時分割駆動1が印加される圧電素子の組(第1組)を「A」とし、時分割駆動2が印加される圧電素子の組(第2組)を「B」とし、時分割駆動3が印加される圧電素子の組(第3組)を「C」とする。
 いわゆるシングルパスプリンタなどでは、図10に示すように、互いに平行な複数のノズル列231,232が、記録媒体10の搬送方向(矢印X方向)に配置される。この場合に、各ノズル列231,232において、圧電素子の組ごとの吐出インクに濃度差があり、その濃度分布が各ノズル列231,232において同様の傾向を有し、かつ、その濃度分布が図中において左右対称ではない場合には、各ノズル列231,232の一端側及び他端側において形成画像の濃度に大きな差ができてしまう。
 そこで、第1のノズル列231における各組の圧電素子の配置と、第2のノズル列232における各組の圧電素子の配置とを、互いに方向が反転したものとすることにより、各ノズル列231,232における濃度分布を相殺して均一化することができる。
 すなわち、第1のノズル列231における圧電素子の各組が「A、B、C、B、A、B、C・・・B、A、B、C」と配列されているときに、第2のノズル列232における圧電素子の各組を「C、B、A、B・・・C、B、A、B、C、B、A」というように、第1のノズル列231における配列が反転された配列とする。
 ノズル列が3列以上であっても、ある一のノズル列における圧電素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列が、他のノズル列における圧電素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列の逆方向の配列となるようにする。
 このように、あるノズル列231における圧電素子の各組の配列に対して、圧電素子の各組の配列が反転したノズル列232が存在することにより、各ノズル列231,232における濃度分布を相殺して、形成画像における濃度分布を均一化することができる。なお、ノズル列の数が奇数である場合であっても、各ノズル列における濃度分布の影響を少なくすることができる。
〈各組の圧電素子の配置(3)〉
 図11は、インクジェットヘッドのインク吐出面を示す図である。ノズル列231,232は2列であり、それぞれ記録媒体10の搬送方向(矢印X方向)に直交する方向にノズル23が配列されている。
 この実施形態は、駆動パルス生成回路が、3個の時分割駆動波形発生回路(n=3)を有する場合で、時分割駆動2は、時分割駆動1に対してΔt遅れ、時分割駆動3は、時分割駆動2に対してΔt遅れている。ここでも、前述と同様に、図11に示すように、単独または隣り合う2つ以上の圧電素子を1ブロックとし、各ブロックを第1組~第3組のいずれかに振り分ける。時分割駆動1が印加される圧電素子の組(第1組)を「A」とし、時分割駆動2が印加される圧電素子の組(第2組)を「B」とし、時分割駆動3が印加される圧電素子の組(第3組)を「C」とする。
 いわゆるシングルパスプリンタなどでは、図11に示すように、互いに平行な複数のノズル列231,232が、記録媒体10の搬送方向(矢印X方向)に配置される。この場合に、各ノズル列231,232において、圧電素子の組ごとの吐出インクに濃度差があり、その濃度分布が各ノズル列231,232において同様の傾向を有する場合には、形成画像に大きな濃度分布が生じてしまうおそれがある。
 そこで、第1のノズル列231における各組の圧電素子に対して、第2のノズル列232において対応する位置の圧電素子の組を、平均濃度からのずれが反対である圧電素子の組とすることにより、各ノズル列231,232における濃度分布を相殺して均一化することができる。
 すなわち、各組の圧電素子の吐出インクの濃度が「A>B>C」であり、圧電素子の組「B」からの吐出インクの濃度がA,B,Cの平均濃度である場合に、第1のノズル列231における圧電素子の各組が「A、B、C、B、A、B、C・・・B、A、B、C」と配列されているときに、第2のノズル列232における圧電素子の各組を「(第1のノズル列の)Aに対してC」、「(第1のノズル列の)Bに対してB」、「(第1のノズル列の)Cに対してA」、「(第1のノズル列の)Bに対してB」、「(第1のノズル列の)Aに対してC」というように、平均濃度からのずれが反対である圧電素子の組を対応させて配列する。
 このように、あるノズル列231における圧電素子の各組の配列に対して、対応する位置の圧電素子の組が平均濃度からのずれが反対である圧電素子の組となっているノズル列232が存在することにより、各ノズル列231,232における濃度分布を相殺して、形成画像における濃度分布を均一化することができる。なお、ノズル列の数が奇数である場合であっても、各ノズル列における濃度分布の影響を少なくすることができる。
〈他の実施形態(1)〉
 インクジェットヘッドを設置するキャリッジに温度制御機能が備わっていないインクジェット記録装置などにおいて、常温よりも高い温度で駆動することが望ましいインクを吐出する場合には、圧電素子の組ごとに吐出されるインクの速度(液滴速度)にばらつきが生じることがある。これは、インクジェットヘッドの熱がキャリッジへの固定部を伝わって逃げ、この固定部付近の温度がインクジェットヘッドの設定温度より低下して、この温度分布がインクの粘度や圧電素子の駆動効率に影響するためである。
 本実施形態においては、各時分割駆動波形のずれによる圧電素子の各組間の吐出タイミングのズレ量を利用して、温度分布の影響により吐出タイミングが遅くなっている圧電素子の組に吐出タイミングの速い駆動パルスを印加し、吐出タイミングが遅くなっていない圧電素子の組には吐出タイミングの遅い駆動パルスを印加することにより、温度分布等の影響を相殺し、吐出タイミングの均一化を図ることが可能である。
〈他の実施形態(2)〉
 以上の説明では、インクジェット記録装置が、ライン型である場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、インクジェットヘッドが、記録媒体の搬送方向と直交した方向に往復移動運動(シャトル運動)しながら記録するシリアル型(シャトル型ともいう)のインクジェット記録装置にも好ましく適用できる。
 また、以上の説明では、インクジェット記録装置が備えるインクジェットヘッドが、シアモード(Shear mode)型である場合について説明したが、本発明において、インクジェットヘッドにおける圧電素子の歪み形態は格別限定されず、シアモードの他に、例えば、撓みモード(Bend mode)、縦モード(Push mode、あるいはDirect modeともいう)等を好ましく適用でき、特に、シアモードが好適である。
 本発明は、AL(Acoustic Length:圧力室の音響的共振周期の1/2)を基準に駆動パルスを規定するため、原理的に、インクが充填された圧力室の壁を圧電素子で変形させ、圧力室の容積を変化させることでノズルからインクを吐出するインクジェット記録装置であれば、圧電素子の歪み形態や、圧力室の容積・形状などによらず、種々のインクジェット記録装置に適用可能である。
〈他の実施形態(3)〉
 図12は、吐出チャネルと非吐出チャネルとが交互に設けられた、いわゆる独立タイプのインクジェットヘッドにおける配線を示す図である。
 本発明は、図12に示すように、いわゆる独立タイプのインクジェットヘッドにも適用することができる。独立タイプのインクジェットヘッドでは、隣接するインクチャネルを同時に膨張又は収縮させることができ、独立駆動を行うことができる。この場合には、インクジェットヘッドの複数の圧電素子27を第1組~第n組(この実施形態では、n=3)に分ける。各圧電素子27の各組(A,B,C)の配列のしかたは、前述した実施形態におけるものと同様である。第1組(A)の各圧電素子27には、第1の時分割駆動波形発生回路601をそれぞれスイッチング素子60を介して接続する。同様に、第2組(B)の各圧電素子27には、第2の時分割駆動波形発生回路602をそれぞれスイッチング素子60を介して接続し、第3組(C)の各圧電素子27には、第3の時分割駆動波形発生回路603をそれぞれスイッチング素子60を介して接続する。
 また、各組(A,B,C)の各圧電素子27には、共通駆動波形発生回路604をそれぞれスイッチング素子60を介して接続する。
 図7及び図8に示すように、第1~第3の時分割駆動波形発生回路601,602,603が時分割駆動波形を発生する期間には、各スイッチング素子60を各時分割駆動波形発生回路601,602,603の側に切替えて、各時分割駆動パルス(時分割駆動波形に基づく駆動パルス)が各組(A,B,C)の各圧電素子27に印加されるようにする。そして、共通駆動波形発生回路604が共通駆動波形を発生する期間には、各スイッチング素子60を共通割駆動波形発生回路604の側に切替えて、共通駆動パルス(共通駆動波形に基づく駆動パルス)が各組(A,B,C)の各圧電素子27に印加されるようにする。このような各スイッチング素子60の切替えを、設定されたある時間(1画素周期)毎に繰り返す。
 このようにして、各組(A,B,C)の各圧電素子27には、設定されたある時間(1画素周期)毎に、時分割駆動波形発生回路601,602,603のうちの1個から生成される時分割駆動波形と、共通駆動波形発生回路604から生成される共通駆動波形との合成波形の駆動パルスが印加される。
〈他の実施形態(4)〉
 本発明を、いわゆる3サイクル駆動のインクジェットヘッドに適用する場合には、前述した駆動パルス生成回路と、すべてのインクチャネルを3つの群に分けて隣接するインクチャネルを時分割制御する3サイクル駆動回路とを併用して、各インクチャネルの圧力発生素子に駆動パルスを印加する。つまり、前述した駆動パルス生成回路によって生成された駆動パルスに対して、3サイクル駆動回路により、隣接するインクチャネルの時分割制御を重畳することにより、3サイクル駆動のインクジェットヘッドに本発明が適用されることになる。換言すれば、隣接するインクチャネルの3サイクル駆動回路による時分割制御が行われている状態は維持したまま、複数の圧力発生素子の組同士の間については、本発明の駆動パルス生成回路による波形分離及び遅延が行われる。
〈他の実施形態(5)〉
 図13は、複数のインクチャネルを2次元状に配置した、いわゆるMEMSタイプのインクジェットヘッドの一例を示す図であり、図13(a)は側面から見た断面図、図13(b)は底面からノズル面を見た底面図である。
 図13(a)に示すように、いわゆるMEMSタイプのインクジェットヘッドは、共通インク室71を構成するインクマニホールド70を有して構成される。インクマニホールド70の開放された底部は、上基板75によって閉蓋されている。共通インク室71内は、インクが供給されて充填される。
 上基板75の下方には、この上基板75に平行に下基板76が配置されている。上基板75及び下基板76の間には、複数の圧電素子78が配置されている。これら圧電素子78には、上基板75の下面に形成された図示しない配線パターンを介して、駆動パルスが印加される。これら圧電素子78にそれぞれ対応して、複数の圧力室73が設けられている。これら圧力室73は、下基板76に形成された透孔であって、上部を対応する圧電素子78に閉蓋され、底部をノズルプレート77によって閉蓋されている。ノズルプレート77は、下基板76の下面に接着されている。
 各圧力室73は、各圧力室73に対応して上基板75及び下基板76を貫通して形成された注入孔72及びノズルプレート77の上面に形成された溝を介して、それぞれの底部が共通インク室71に連通している。共通インク室71内のインクは、注入孔72及びノズルプレート77の上面に形成された溝を介して、各圧力室73内に供給される。また、各圧力室73は、各圧力室73に対応してノズルプレート77に形成されたノズル74を介して、それぞれ外方(下方)に連通している。
 このインクジェットヘッドにおいては、圧電素子78に駆動パルスが印加されると、対応する圧力室73の容積が変化(収縮)し、この圧力室73内のインクが、ノズル74を介して外方(下方)に吐出される。
 このインクジェットヘッドにおいては、図13(b)に示すように、ノズル74は、ノズルプレート77の下面において2次元状に配置されている。圧電素子78も、ノズル74に対応して2次元状に配置されている。
 このインクジェットヘッドにおいて本発明を適用する場合には、一列又は複数列に配置された隣接する複数のノズル74に対応する圧電素子78を一つの組として、第1組~第n組(ただし、nは2以上の整数)A,B,C・・・nに分ける。すなわち、一つの組に属する圧電素子は、一列又は2次元状に配置されている。
 そして、前述の実施形態において示した駆動パルス生成回路を用いて駆動パルスを生成し、同一の組に属する圧電素子には同一の駆動パルスが同一のタイミングで印加されるように、各組の圧電素子に各時分割駆動波形発生回路のいずれか及び共通駆動波形発生回路を対応させ、各圧電素子に対応する駆動パルスを印加する。このようにして、前述の実施形態と同様に、本発明を適用することができる。
 以下に、本発明の実施例について説明するが、本発明はかかる実施例により限定されない。
〈インクジェット記録装置〉
 以下の試験で用いたインクジェット記録装置は、インクが充填された圧力室の壁を圧電素子で変形させ、その圧力室の容積を変化させることでノズルからインクを吐出するように構成されたシアモード型のインクジェット記録装置である。
〈瞬間消費電力の低減効果〉
 以下の実施例において、時分割駆動パルスの印加タイミングのズレ量の最小値(Δt)を、時分割駆動波形の波形要素であるパルスの立下り時間(t)に対して変化させ、瞬間消費電力の低減効果を確認した。(Δt/t)を0%~200%に変化させ、瞬間消費電力の低減効果を評価した。
 評価は、評価ヘッドを全列フルデューティ(Full Duty)で駆動させ、インク吐出速度の経時変化量が、評価ヘッドで想定される印画条件において一画素以上の着弾ズレを生ずるか否かを基準とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001

〈評価〉
 表1より、(Δt/t)が0%では瞬間消費電力の低減効果はなく、50%以上において、一画素以上の着弾ズレを生ぜずに瞬間消費電力の低減効果が得られることが確認できた。
〈インク吐出状況〉
 以下の実施例において、時分割駆動パルスの印加タイミングのズレ量の最大値((n-1)Δt)を、AL(Acoustic Length:圧力室の音響的共振周期の1/2)に対して変化させ、インクの吐出状況を確認した。((n-1)Δt/AL)を0%~25%に変化させ、インクの吐出状況を評価した。
 評価は、n個の時分割駆動パルスの波高値を決定する電源を共通として、すべての時分割駆動パルスの波高値を等しくし、これら時分割駆動パルスを印加した圧電素子によるインク吐出状況を観察し、弱吐出がないか否か基準とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002

〈評価〉
 表2より、((n-1)Δt/AL)が0%~15%では、弱吐出がなく、インク吐出状況は良好であった。((n-1)Δt/AL)が20%を超えると、弱吐出を生じ、インク吐出状況が不良となることが確認できた。したがって、((n-1)Δt/AL)は、20%以下であることが望ましい。
 1:インクジェット記録装置
 22:ノズルプレート
 23:ノズル
 27:隔壁
 28:チャネル
 29:電極
 31:インクジェットヘッド
 300:接続電極
 310:ヘッドチップ
 6:フレキシブルケーブル
 501:制御部
 502:メモリ
 503:分離部
 504:駆動パルス生成部
 505:インクジェットヘッド
 506a:第1の遅延回路
 506b:第2の遅延回路
 506c:第3の遅延回路
 506n:第nの遅延回路

Claims (18)

  1.  複数のノズル及びこれらノズルに対応する複数の圧力発生素子を有し、前記各ノズルからインクを吐出するインクジェットヘッドと、
     前記複数の圧力発生素子に駆動パルスを印加する駆動パルス生成回路と、
     を備え、
     前記駆動パルス生成回路は、描画波形の一部を互いに異なる時間だけ遅延させて得られる互いに印加タイミングのずれたn個の時分割駆動波形をそれぞれ発生する第1乃至第n(nは2以上の整数)の時分割駆動波形発生回路と、描画波形の残部の波形を発生する共通駆動波形発生回路とを有し、
     前記複数の圧力発生素子は、第1組乃至第n組(nは2以上の整数)に分けられており、各組の圧力発生素子には、前記各時分割駆動波形発生回路のいずれか及び前記共通駆動波形発生回路が対応されており、
     前記駆動パルス生成回路は、設定されたある時間毎に、前記各時分割駆動波形発生回路から発生される各時分割駆動波形及び前記共通駆動波形発生回路から発生される共通駆動波形の合成波形の駆動パルスを、これら駆動波形発生回路が対応された圧力発生素子に印加するインクジェット記録装置。
  2.  前記n個の時分割駆動波形のうちの一つの電圧の変化点と、前記共通駆動波形のうちの少なくとも一つの電圧の変化点とが、時間的に一致している請求項1記載のインクジェット記録装置。
  3.  前記n個の時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最小値Δtが、該時分割駆動波形の波形要素の立下り時間の50%以上である請求項1又は2記載のインクジェット記録装置。
  4.  前記n個の時分割駆動波形の波高値が等しく、これら時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最大値(n-1)Δtが、前記ノズルに連通し前記圧力発生素子により容積を変化させられる圧力室の音響的共振周期の1/2の20%以下である請求項1~3のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
  5.  前記各時分割波形発生回路は、印加タイミングが最も早い時分割駆動波形を発生する1個の回路と、遅延量がそれぞれ異なる遅延回路を有するn-1個の回路とからなる請求項1~4のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
  6.  前記圧力発生素子の各組のうち、前記インクジェットヘッドにおいて隣接する組の圧力発生素子には、タイミングのずれが最小値Δtである時分割駆動波形の駆動パルスが印加される請求項1~5のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
  7.  前記インクジェットヘッドにおいて前記複数のノズルが複数列をなして配置されており、ある一のノズル列における前記圧力発生素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列が、他のノズル列における前記圧力発生素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列の逆方向の配列になっている請求項1~6のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
  8.  前記インクジェットヘッドにおいて前記複数のノズルが複数列をなして配置されており、ある一のノズル列における前記圧力発生素子の各組に形成画像の濃度差があり、この一のノズル列における圧力発生素子の各組と、これら圧力発生素子の各組に対応する位置の他のノズル列の圧力発生素子の組とは、平均濃度からのずれが反対である圧力発生素子の組となっている請求項1~6のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
  9.  前記インクジェットヘッドに、前記圧力発生素子の各組間で液滴速度を相違させる要因が存在し、前記各時分割駆動波形のずれにより、前記要因の影響が相殺される請求項1~6のいずれかに記載のインクジェット記録装置。
  10.  描画波形の一部を互いに異なる時間だけ遅延させて得られる互いに印加タイミングのずれたn個(nは2以上の整数)の時分割駆動波形をそれぞれ発生し、描画波形の残部である共通駆動波形を発生し、
     インクジェットヘッドの複数のノズルに対応する前記複数の圧力発生素子を、第1組乃至第n組(nは2以上の整数)に分け、各組の圧力発生素子に、前記各時分割駆動波形のいずれか及び前記共通駆動波形を対応させ、
     設定されたある時間毎に、1個の時分割駆動波形を選択して、この時分割駆動波形及び前記共通駆動波形の合成波形の駆動パルスを、これら駆動波形が対応された圧力発生素子に印加するインクジェットヘッドの駆動方法。
  11.  前記n個の時分割駆動波形のうちの一つの電圧の変化点と、前記共通駆動波形のうちの少なくとも一つの電圧の変化点とが、時間的に一致している請求項10記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
  12.  前記n個の時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最小値Δtが、該時分割駆動波形の波形要素の立下り時間の50%以上である請求項10又は11記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
  13.  前記n個の時分割駆動波形の波高値が等しく、これら時分割駆動波形の間のタイミングのずれの最大値(n-1)Δtが、前記ノズルに連通し前記圧力発生素子により容積を変化させられる圧力室の音響的共振周期の1/2の20%以下である請求項10~12のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
  14.  前記各時分割駆動波形は、印加タイミングが最も早い時分割駆動波形を発生する1個の回路と、遅延量がそれぞれ異なる遅延回路を有するn-1個の回路とからなる時分割駆動波形発生回路を用いて生成する請求項10~13のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
  15.  前記圧力発生素子の各組のうち、前記インクジェットヘッドにおいて隣接する組の圧力発生素子には、タイミングのずれが最小値Δtである時分割駆動波形の駆動パルスを印加する請求項10~14のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
  16.  前記インクジェットヘッドにおいて前記複数のノズルが複数列をなして配置されており、ある一のノズル列における前記圧力発生素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列を、他のノズル列における前記圧力発生素子の各組に駆動パルスを印加する各時分割駆動波形発生回路の配列の逆方向の配列とする請求項10~14のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
  17.  前記インクジェットヘッドにおいて前記複数のノズルが複数列をなして配置されており、ある一のノズル列における前記圧力発生素子の各組に形成画像の濃度差があり、この一のノズル列における圧力発生素子の各組と、これら圧力発生素子の各組に対応する位置の他のノズル列の圧力発生素子の組とを、平均濃度からのずれが反対である圧力発生素子の組とする請求項10~14のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
  18.  前記インクジェットヘッドに、前記圧力発生素子の各組間で液滴速度を相違させる要因が存在し、前記各時分割駆動波形のずれにより、前記要因の影響を相殺する請求項10~14のいずれかに記載のインクジェットヘッドの駆動方法。
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