WO2017170461A1 - インクジェット記録装置およびその制御方法 - Google Patents

インクジェット記録装置およびその制御方法 Download PDF

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WO2017170461A1
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ink
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安 邱
河野 貴
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株式会社日立産機システム
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    • 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
    • B41J2/015Ink jet characterised by the jet generation process
    • B41J2/02Ink jet characterised by the jet generation process generating a continuous ink jet
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • 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

Definitions

  • the present invention relates to an ink jet recording apparatus and a control method thereof.
  • JP 2002-001960 A Patent Document 1
  • This gazette grasps the vertical array data of dots arranged vertically along the direction in which the ink particles are deflected for each column in an ink jet recording apparatus that forms characters to be printed with dots of ink particles. Based on the number of dots of ink particles ejected from the nozzle body for each column, and whether there is a place where the dots used for printing are continuously charged, It is described that when there are continuously charged dots to be charged, printing distortion is reduced so that dots not used for printing in the same row are interposed between the continuously charged dots.
  • Patent Document 1 describes control for changing the charging order of dots that require printing based on vertical arrangement data.
  • the ink jet printer described in Patent Document 1 the printing quality is improved, but the printing speed cannot be increased.
  • the present invention provides an ink jet recording apparatus and a control method therefor in which the printing speed is increased.
  • the present application includes a plurality of means for solving the above-described problems.
  • a nozzle that ejects ink a charging electrode that charges the ink ejected by the nozzle, and a charging electrode that is charged by the charging electrode.
  • An ink jet recording apparatus comprising: a deflection electrode that deflects the ink; and a control unit that controls the nozzle or the charging electrode or the deflection electrode, wherein the control unit includes a maximum number of applied dots in each column of print characters. The printing time of the column is determined based on the value.
  • an ink jet recording apparatus with an increased printing speed and a control method thereof.
  • FIG. 2 shows an example of a configuration diagram of the ink jet recording apparatus.
  • 101 is an MPU (micro processing unit) that controls the entire inkjet recording apparatus
  • 102 is a RAM (random access memory) that temporarily stores data in the inkjet recording apparatus
  • 103 is a ROM (read) that stores a charge control program.
  • 104 is a panel for inputting setting data such as the number of printing stages, character size, and printing contents
  • 105 is a charging RAM for storing charging voltage data to be actually printed
  • 106 is a printed matter signal detection circuit
  • 107 is Sensor for detecting printed matter
  • 108 is a character signal generation circuit
  • 109 is a bus for sending data
  • 110 is a head of an ink jet recording apparatus
  • 111 is a nozzle for ejecting ink
  • 112 is ink ejected from the nozzle and becomes particles
  • 113 for deflecting electrode for deflecting charged ink particles and 114 for collecting ink not used for printing That gutter
  • 115 pump for supplying the re-nozzle ink recovered from the gutter
  • the printing object 116 is to be printed
  • 117 is a belt conveyor for conveying the printing object.
  • Print data input from the panel 104 is stored in the RAM 102 via the bus line 109.
  • the MPU 101 stores the print data in the RAM 102 via the bus line 109.
  • the MPU converts the print content transmitted by the program stored in the ROM 103 into stepped wave data and stores it in the charging RAM 105 via the bus line 109.
  • a print start command reaches the MPU 101 through the print object detection circuit 106 and the bus line 109.
  • the MPU 2 takes out the created staircase waveform data from the charging RAM 105 and sends it to the character signal generation circuit 108 via the bus line 109.
  • the character signal generation circuit 108 changes the sent staircase waveform data to a character signal (staircase charging signal) and sends it to the charging electrode 112.
  • the ink ejected from the nozzle 111 is atomized in the charging electrode 112 and receives the charge of the charging signal having a staircase waveform, deflected by the deflection electrode 113, and the ink flies to and adheres to the printing material 116 to be used for printing. Uncharged ink particles that have not been used for printing are collected by the gutter 114 and supplied again to the nozzle 111 by the pump 115.
  • FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the dot pattern staircase and the printing time in a conventional ink jet recording apparatus.
  • FIG. 4 is a diagram of a staircase wave of a column dot pattern extracted from a 10 ⁇ 12 figure by a conventional machine and the printing time of the column.
  • the printing time for one vertical column is determined by the number of ejected dots in the vertical column regardless of the charge. Therefore, when printing 10 ⁇ 12, the vertical one-line printing time can be calculated by the number (1).
  • the ink particles in the first row are charged in the order of (2) (3) (4) (9) (10) (11), and the remaining ink particles are charged. In other words, it is collected in the gutter 114 as uncharged ink particles that are not used for printing.
  • the charge amount of each ink particle is ((2) ⁇ Q2), ((3) ⁇ Q3), ((4) ⁇ Q4), ((9) ⁇ Q9), ((10) ⁇ Q10). ((11) ⁇ Q11).
  • the ink particles in the second row are charged in the order of (4) and (9).
  • the remaining ink particles are not charged and are collected in the gutter 114 as uncharged ink particles that are not used for printing.
  • the charge amount of each ink particle is ((4) ⁇ Q4), ((9) ⁇ Q9).
  • the staircase wave of the vertical dot pattern extracted from the 12 ⁇ 16 figure in FIG. 3 and the printing time of the vertical column will be described.
  • the printing time for one vertical column is determined by the number (2) when printing 12 ⁇ 16 because the number of ejected dots in the vertical column is determined regardless of the charge.
  • FIG. 1 is a diagram showing the relationship between dot pattern staircase and printing time in an ink jet recording apparatus according to the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram of staircase waves of vertical dot patterns extracted from 10 ⁇ 12 and 12 ⁇ 16 figures in the present invention and the printing time of the vertical columns.
  • the number of dots for printing is calculated for each column of the dot pattern.
  • the number of dots for printing in each column is compared to determine the maximum value.
  • the two ink particles printed in the second column are charged in this order (4) and (9).
  • the charge amount of each ink particle is ((4) ⁇ Q4), ((9) ⁇ Q9). Since the number of print dots in the second row is 2 with respect to the maximum number of dots for printing 6, the printing time of each column is made the same as that of the first row by inserting four uncharged ink particles that are not used for printing. To do. Next, the staircase wave of the vertical dot pattern extracted from the 12 ⁇ 16 figure and the printing time of the vertical column will be described.
  • the maximum number of dots for printing is six by comparing the number of dots for printing in each column of the dot pattern.
  • the two ink particles printed in the second row are charged in this order (5) (13).
  • the charge amount of each ink particle is ((5) ⁇ Q5), ((13) ⁇ Q13). Since the number of print dots in the second row is 2 with respect to the maximum number of dots for printing 6, the printing time of each column is made the same as that of the first row by inserting four uncharged ink particles that are not used for printing. To do.
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the dot pattern staircase and the printing time in the ink jet recording apparatus according to the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for adjusting the printing time of columns used when printing a 10 ⁇ 12 figure in the present invention.
  • the extracted staircase wave of the vertical dot pattern and the printing time of the vertical column will be described.
  • FIG. 4 shows an embodiment similar to that of FIG.
  • Calculating that the maximum number of dots for printing is six by calculating and comparing the number of dots for printing in each column of the dot pattern.
  • the printing time for one vertical line can be set to 6 at the shortest.
  • the printing time can be appropriately increased in accordance with the environment such as the line for conveying the printed material and the condition of the conveyor.
  • the ink particles (2), (3), (4), (9), (10), and (11) that are printed in the first row are charged in order, and then one non-printing dot is created. insert.
  • the charge amount of each ink particle is ((2) ⁇ Q2), ((3) ⁇ Q3), ((4) ⁇ Q4), ((9) ⁇ Q9), ((10) ⁇ Q10). ((11) ⁇ Q11).
  • the ink particles in the second row are charged in this order in (4) and (9).
  • the charge amounts of the printing dot particles are ((4) ⁇ Q4) and ((9) ⁇ Q9).
  • the printing time of each column is made the same as that of the first column.
  • the printing time of the vertical array can be freely set by using any number of non-printing dots with respect to the maximum number of dots for vertical printing, and adjustment to the factory line environment.
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the dot pattern staircase and the printing time in the ink jet recording apparatus according to the present invention.
  • the upper diagram of FIG. 5 illustrates the conventional technique, and the lower diagram illustrates the present invention.
  • I IJP creates the necessary charging voltage for the dots requiring charging from the table and stores them in the charging RAM.
  • the charging RAM is sequentially removed from the head, and a voltage is applied to the charging electrode to charge the particles.
  • the charge amount of each dot is stored in each table of the charging RAM.
  • the charge amount 0 is stored in the table corresponding to the dots that are not charged.
  • the charging RAM stores only the charge amount of the dots charged (other than 0) in the dot pattern.
  • 0 is stored in the portion of the charging RAM corresponding to the dots that are not charged.
  • FIG. 6 is a flowchart for searching for the maximum number of dots for printing.
  • the number of print columns (number of print lines) is read (S602).
  • the number of print columns is the product of the number of each column (number of horizontal dots) per character and the number of print characters. When there are 5 characters per character (10 ⁇ 12 dot matrix), there are 50 print lines.
  • the maximum number of dots for initial printing is set to 0 (S603).
  • the vertical dot pattern is read in order from the first column of the character string to be printed (5 characters in the above example) (S604).
  • the number of dots for printing for one column is obtained for each column (S605).
  • the maximum number of printing dots stored in advance (initial value is 0) is compared with the number of printing dots for one line acquired in S605 (S606), and the maximum number of printing dots is equal to or less than the number of printing dots for one line. Updates the maximum number of dots for printing with the newly acquired number of dots printed for one column as the maximum number of dots for printing (S607).
  • FIG. 7 is a flowchart relating to a method of storing a predetermined charge amount in the charge RAM based on the presence / absence of charge of each vertically arranged dot.

Landscapes

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

Abstract

縦配列データから印字要否ドットの帯電順番を変更する制御方法では、印字速度を変更することができないため、挿入された非印字ドット分の印字速度が低下する。 インクを噴出するノズルと、前記ノズルにより噴出されたインクを帯電する帯電電極と、前記帯電電極により帯電されたインクを偏向する偏向電極と、前記ノズルまたは前記帯電電極または前記偏向電極を制御する制御部と、を備えるインクジェット記録装置であって、前記制御部では、印字文字の各縦列における印加ドットの最大値に基づき縦列の印字時間を決定することを特徴とするインクジェット記録装置である。

Description

インクジェット記録装置およびその制御方法
 本発明は、インクジェット記録装置およびその制御方法に関するものである。
 本技術分野の背景技術として、特開2002-001960号公報(特許文献1)がある。この公報は、インク粒子のドットで印字する文字を形成するインクジェット記録装置において、インク粒子が偏向される方向に沿って縦に並ぶドットの縦配列データを各列毎に把握し、縦配列データに基づいて、各列毎に前記ノズル体より噴射されるインク粒子のドットで印字に用いられるドット数および印字に用いられるドットが連続して帯電されるところがあるか否かを算定し、連続して帯電される連続帯電ドットがあるときは、同じ列中の印字に用いられないドットを連続帯電ドットの間に介在するよう、印字歪を軽減すると記載されている。
特開2002-001960号公報
 前記特許文献1には、縦配列データから印字要否ドットの帯電順番を変更する制御が記載されている。しかし、特許文献1記載のインクジェットプリンタでは、印字品質は向上するが、印字速度の高速化ができなかった。これに対し本発明は、印字速度が速くなるインクジェット記録装置およびその制御方法を提供する。
 上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。
 本願は、上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、インクを噴出するノズルと、前記ノズルにより噴出されたインクを帯電する帯電電極と、前記帯電電極により帯電されたインクを偏向する偏向電極と、前記ノズルまたは前記帯電電極または前記偏向電極を制御する制御部と、を備えるインクジェット記録装置であって、前記制御部では、印字文字の各縦列における印加ドットの最大値に基づき縦列の印字時間を決定することを特徴とする。
 本発明によれば、印字速度を高速化したインクジェット記録装置およびその制御方法を提供することができる。
 上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
本発明に係るインクジェット記録装置におけるドットパターンの階段波と印字時間との関係を示す図である。 インクジェット記録装置の構成図の例である。 従来のインクジェット記録装置におけるドットパターンの階段波と印字時間との関係を示す図である。 本発明に係るインクジェット記録装置におけるドットパターンの階段波と印字時間との関係を示す図である。 本発明に係るインクジェット記録装置におけるドットパターンの階段波と印字時間との関係を示す図である。 印字用最大ドット数を検索するフローチャートである。 各縦配列ドットの帯電有無に基づき所定の帯電量を帯電RAMに保存する方法に関するフローチャートである。
 以下、本発明の実施形態を図に沿って説明する。
 図2にインクジェット記録装置の構成図の例を示す。 
 101はインクジェット記録装置全体を制御するMPU(マイクロプロセッシングユニット)、102はインクジェット記録装置内で一時的にデータを記憶しておくRAM(ランダムアクセスメモリー)、103は帯電制御プログラムを記憶するROM(リードオンリーメモリ)、104は印字段数、文字サイズ、及び印字内容など設定データ群を入力するパネル、105は実際に印字する帯電電圧データを保存する帯電RAM、106は被印字物信号検出回路、107は印字物を検出するセンサ、108は文字信号発生回路、109はデータ等を送るバス、110はインクジェット記録装置のヘッド、111はインクを噴出するノズル、112はノズルより噴出したインクが粒子になりそのインク粒子に電荷を加える帯電電極、113は帯電したインク粒子を偏向する偏向電極、114は印字に使用しないインクを回収するガター、115はガターより回収されたインクを再びノズルへ供給するポンプ、116は印字の対象となる被印字物、117は被印字物を搬送するベルトコンベアである。
 次に、印字すべき文字の印字データを入力してから印字が完了するまでの一連の動作概要について述べる。
 パネル104より入力された印字の印字データは、バスライン109を介してRAM102に格納される。パネル104より印字データの入力終了の指示を入力すると、MPU101は印字データを、バスライン109を介してRAM102に格納する。格納後、MPUはROM103に記憶しているプログラムで送信された印字内容を階段波状のデータに変換してバスライン109を介して帯電RAM105に格納する。被印字物センサ107が被印字物を検知すると、被印字物検知回路106、バスライン109を通じてMPU101へ印字開始の指令が届く。MPU2は作成された階段波状のデータを帯電RAM105から取り出し、バスライン109を介して文字信号発生回路108へ送る。
 文字信号発生回路108は送られてきた階段波状のデータを文字信号(階段波状の帯電信号)に変更し、帯電電極112へ送出する。ノズル111より噴出されたインクは帯電電極112内で粒子化するとともに階段波状をなす帯電信号の電荷を受け、偏向電極113により偏向され、被印字物116へインクが飛行、付着し印字に供する。印字に使用されなかった無帯電のインク粒子はガター114で回収され、ポンプ115によって再びノズル111へ供給される。
 図3は、従来のインクジェット記録装置におけるドットパターンの階段波と印字時間との関係を示す図である。
 従来機にて10×12の図形から抜粋された縦列のドットパターンの階段波およびその縦列の印字時間の図である。従来制御として、縦1列の印字時間は、荷電に関わらず縦列の噴出ドット数が決定するため、10×12を印字する場合には、数(1)で縦一列印字時間が算出できる。
(数1)
縦1列印字時間t1=12×(1/励振周波数) 
 縦列のドットパターンから階段波を作成する際に、1列目のインク粒子が(2)(3)(4)(9)(10)(11)の順で帯電され、残るインク粒子は帯電されず,印字に用いられない無荷電インク粒子としてガター114に回収される。この時、それぞれのインク粒子の帯電量は((2)→Q2)、((3)→Q3)、((4)→Q4)、((9)→Q9)、((10)→Q10)、((11)→Q11)となっている。
 同様に、2列目のインク粒子が(4)(9)の順で帯電される。残るインク粒子は帯電されず,印字に用いられない無荷電インク粒子としてガター114に回収される。この時、それぞれのインク粒子の帯電量は((4)→Q4)、((9)→Q9)となっている。
 また、図3にある12×16の図形から抜粋された縦列のドットパターンの階段波およびその縦列の印字時間について説明する。縦1列の印字時間は、荷電に関わらず縦列の噴出ドット数が決定するため、12×16を印字する場合には、数(2)で縦1列印字時間が算出できる。
(数2)
t2=16×(1/励振周波数) 
 縦列のドットパターンから階段波を作成する際に、1列目のインク粒子が(3)(4)(5)(13)(14)(15)の順で帯電される。残るインク粒子は帯電されず,印字に用いられない無荷電インク粒子としてガター114に回収される。この時、それぞれのインク粒子の帯電量は((3)→Q3)、((4)→Q4)、((5)→Q5)、((13)→Q13)、((14)→Q14)、((15)→Q15)となっている。同様に、2列目のインク粒子(5)(13)の順で帯電される。残るインク粒子は帯電されず,印字に用いられない無荷電インク粒子としてガター114に回収される。この時、それぞれのインク粒子の帯電量は((5)→Q5)、((13)→Q13)となっている。
 図1は、本発明に係るインクジェット記録装置におけるドットパターンの階段波と印字時間との関係を示す図である。
 本発明にて10×12と12×16の図形から抜粋された縦列のドットパターンの階段波およびその縦列の印字時間の図である。ドットパターンの各縦列ごとに印字用ドット数を算出する。各縦列における印字用ドット数を比較し、最大値を決定する。ここでは、印字用ドット数の最大個数は6個と算出される。縦一列の印字時間は印字用最大ドット数に依存するため、ここでは、数(3)に基づき縦1列の印字時間T1=6×(1/励振周波数)が算出できる。
(数3)
   縦1列の印字時間T=(印字用最大ドット数)×(1/励振周波数) 
 縦列のドットパターンから階段波を作成する際には、1列目に印字される6個のインク粒子(2)(3)(4)(9)(10)(11)が順番に帯電される。この時、それぞれのインク粒子の帯電量は((2)→Q2)、((3)→Q3)、((4)→Q4)、((9)→Q9)、((10)→Q10)、((11)→Q11)となっている。
 同様に、2列目に印字する2つのインク粒子は(4)(9)で、この順で帯電される。このとき、それぞれのインク粒子の帯電量は((4)→Q4)、((9)→Q9)となっている。印字用最大ドット数6に対して、2列目の印字ドットは2であるので、印字に用いられない無荷電インク粒子4個を挿入することで各縦列の印字時間を1列目と同一にする。 
 次に、12×16の図形から抜粋された縦列のドットパターンの階段波およびその縦列の印字時間について説明する。
 ドットパターンの各縦列の印字用ドット数を比較することで、印字用最大ドットが6個であることが算出できる。また、縦一列の印字時間は、印字用最大ドット6に基づき縦1列の印字時間T1=6×(1/励振周波数) と算出できる。
 縦列のドットパターンから階段波を作成する際には、1列目に印字される6個のインク粒子(3)(4)(5)(13)(14)(15)がこ順に帯電される。この時、それぞれのインク粒子の帯電量は((3)→Q3)、((4)→Q4)、((5)→Q5)、((13)→Q13)、((14)→Q14)、((15)→Q15)となっている。
 同様に、2列目に印字する2つのインク粒子は(5)(13)で、この順で帯電される。このとき、それぞれのインク粒子の帯電量は((5)→Q5)、((13)→Q13)となっている。印字用最大ドット数6に対して、2列目の印字ドットは2であるので、印字に用いられない無荷電インク粒子4個を挿入することで各縦列の印字時間を1列目と同一にする。
 上記記述により、縦列の印字用最大ドット数に基づき縦列の印字時間を設定することで、縦列の印字時間を最小限に抑えられ、かつ、印字速度を向上させることができるという効果を奏する。
 図4は、本発明に係るインクジェット記録装置におけるドットパターンの階段波と印字時間との関係を示す図である。
 本発明にて10×12の図形を印字するときに用いる縦列の印字時間の調整の図である。抜粋された縦列のドットパターンの階段波およびその縦列の印字時間について説明する。
 図4の上図は、既に示した図1と同様の実施形態を示すので説明を省略する。
 図4の下図は、印字時間を任意に設定可能であることを示す実施例である。
 ドットパターンの各縦列の印字用ドット数を算出して比較することで、印字用最大ドット数が6個であることを算出する。
 ここで、縦一列の印字時間は最短で6とすることができるが、被印字物を運ぶラインやコンベアの条件等環境に併せて適宜印字時間を増やすことが可能で、例えばここでは縦一列の印字時間を7と設定することとする。印字用最大ドットは6であるので、縦列に印字用ドットと非印字用ドットを1個加えることにより、数式に基づき縦1列の印字時間をT2=7×(1/励振周波数)と算出する。
 階段波を作成する際には、1列目に印字されるインク粒子(2)(3)(4)(9)(10)(11)を順番に帯電した上で非印字用ドットを1個挿入する。この時、それぞれのインク粒子の帯電量は((2)→Q2)、((3)→Q3)、((4)→Q4)、((9)→Q9)、((10)→Q10)、((11)→Q11)となっている。
 同様に、2列目のインク粒子は(4)(9)でこの順で帯電される。印字用ドット粒子それぞれの帯電量は((4)→Q4)、((9)→Q9)となっている。ここでは、印字用最大ドットは7であるので、印字に用いられない無荷電インク粒子を5個挿入することで各縦列の印字時間を1列目と同一にする。
 上記記述により、縦配列の印字用最大ドット数に対して非印字用ドットを任意個数加えて使用することにより、縦配列の印字時間を自由に設定することができ、工場のライン環境への調整が容易なインクジェット記録装置およびその制御方法を提供することができる。
 次に制御のアルゴリズムについて、図5、図6、図7に沿って説明する。
 図5は、本発明に係るインクジェット記録装置におけるドットパターンの階段波と印字時間との関係を示す図である。図5の上図は従来手法、下図は本発明の説明である。
 IJPはテーブルから帯電要ドットに対して必要な帯電電圧を作成し、帯電RAMに保存する。実際印字をする際に、帯電RAMの先頭から順番的に取り出し、帯電電極に電圧をかけ、粒子に帯電させる。
 ここで、従来手法においては、帯電RAMの各テーブルに各ドットの帯電量を記憶させる。図5の上図に示すように、帯電しないドットに対応するテーブルには帯電量0が記憶される。一方、図5の下図にて示した本発明では、帯電RAMはドットパターンにおいて帯電する(0以外)ドットの帯電量のみを記憶する。印字用最大ドット数よりも印字ドットの縦列(例えば2列目)では、帯電させないドットに対応する帯電RAMの部分に0を記憶させておく。
 図6は印字用最大ドット数を検索するフローチャートである。
 運転開始(S601)後、まず印字列数(印字ライン数)を読込む(S602)。ここで、印字列数とは1文字当たりの各列数(横ドット数)と印字文字数との積である。1文字当たり(10×12ドットマトリクス)の文字が5文字あるときは、50印字ラインになる。
 次に、最初印字用最大ドット数を0と設定する(S603)。
 この後、印字対象文字列(上記例では5文字)の1列目から順に縦配列のドットパターンを読込む(S604)。これにより、1列ごとに1列分印字用ドット数を取得する(S605)。予め記憶した印字用最大ドット数(初期値は0)とS605で取得した1列分印字用ドット数とを比較し(S606)、印字用最大ドット数が1列分印字ドット数以下の場合には新たに取得した1列分印字ドット数を印字用最大ドット数として、印字用最大ドット数を更新する(S607)。S604からS607までが完了すると、次の印字列数に進み(S608)、最終列まで順次S604からS607までを行う(S609)。最終列まで処理が済むと完了となる(S610)。 図7は、各縦配列ドットの帯電有無に基づき所定の帯電量を帯電RAMに保存する方法に関するフローチャートである。
 開始(S701)後、1列分のドットデータを読込み(S702)、該当列の各印字用ドットの位置を取得する(S703)。
 次に、ドットデータ1個目から順に帯電可否を判断する(S704)。帯電要のドットについては、帯電電圧データを帯電RAMに保存し(S705)、帯電ドット数を+1する(S706)。次に、ドット位置を更新し(S707)、同一縦列内の次のドットについてS702からS707までの処理を行う(S708)。
 縦一列の全てのドットについてS702からS707までの処理が完了すると、図6にて予め定めた印字用最大ドット数から当該列の帯電ドット数を引いた値を出力補正数として算出し(S709)、出力補正数の分だけ帯電RAMに0(帯電しない)を保存する(S710)。このように縦一列について処理が完了すると、次の列に進み(S711)、全印字列(上記例では50列)全てについて処理が完了すると(S712)、終了となる(S713)。
101…MPU、102…RAM、103…ROM、104…パネル、105…帯電RAM、106…被印字物信号検出回路、107…センサ、108…文字信号発生回路、109…バス、110…ヘッド、111…ノズル、112…帯電電極、113…偏向電極、114…ガター、115…ポンプ、116…被印字物、117…ベルトコンベア

Claims (6)

  1.  インクを噴出するノズルと、
     前記ノズルにより噴出されたインクを帯電する帯電電極と、
     前記帯電電極により帯電されたインクを偏向する偏向電極と、
     前記ノズルまたは前記帯電電極または前記偏向電極を制御する制御部と、を備えるインクジェット記録装置であって、 
     前記制御部では、印字文字の各縦列における印加ドットの最大値に基づき縦列の印字時間を決定す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記載のインクジェット記録装置であって、
     前記制御部では、前記印加ドットの最大値を縦列の印字時間とすることを特徴とするインクジェット記録装置。
  3.  請求項1記載のインクジェット記録装置であって、
     前記制御部では、該印字文字の所定の縦列における印加ドットの数が前記印加ドットの最大値よりも小さい場合は、前記所定の縦列における印加ドットの数と前記印加ドットの最大値との差分のドットを非帯電ドットとして設定することを特徴とするインクジェット記録装置。
  4.  インクを噴出するインク噴出工程と、
     前記インク噴出工程により噴出されたインクを帯電する帯電工程と、
     前記帯電工程により帯電されたインクを偏向する偏向工程と、
     前記噴出工程または前記帯電工程または前記偏向工程のいずれかの工程を制御する制御工程と、を備えるインクジェット記録装置の制御方法であって、 
     前記制御工程では、印字文字の各縦列における印加ドットの最大値に基づき縦列の印字時間を決定することを特徴とするインクジェット記録装置の制御方法。
  5.  請求項4記載のインクジェット記録装置の制御方法であって、
     前記制御工程では、前記印加ドットの最大値を縦列の印字時間とすることを特徴とするインクジェット記録装置の制御方法。
  6.  請求項4記載のインクジェット記録装置の制御方法であって、
     前記制御工程では、該印字文字の所定の縦列における印加ドットの数が前記印加ドットの最大値よりも小さい場合は、前記所定の縦列における印加ドットの数と前記印加ドットの最大値との差分のドットを非帯電ドットとして設定することを特徴とするインクジェット記録装置の制御方法。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60154079A (ja) * 1984-01-25 1985-08-13 Hitachi Ltd インクジエツト記録装置
JPH0929973A (ja) * 1995-07-24 1997-02-04 Hitachi Ltd インクジェット記録装置
US20070126799A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-07 Eastman Kodak Company Apparatus and method for synchronously stimulating a plurality of fluid jets
WO2008102458A1 (ja) * 2007-02-23 2008-08-28 Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. インクジェット記録装置
JP2012162036A (ja) * 2011-02-08 2012-08-30 Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd インクジェット記録装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5094448B2 (ja) * 2008-02-01 2012-12-12 株式会社日立産機システム インクジェット記録装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60154079A (ja) * 1984-01-25 1985-08-13 Hitachi Ltd インクジエツト記録装置
JPH0929973A (ja) * 1995-07-24 1997-02-04 Hitachi Ltd インクジェット記録装置
US20070126799A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-07 Eastman Kodak Company Apparatus and method for synchronously stimulating a plurality of fluid jets
WO2008102458A1 (ja) * 2007-02-23 2008-08-28 Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. インクジェット記録装置
JP2012162036A (ja) * 2011-02-08 2012-08-30 Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd インクジェット記録装置

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