עקרון הפעולה של מדפסת הלייזר

מדפסות לייזר נמצאות בשימוש נרחב להדפסת תיעוד במשרד ובבית. איכות הדפסה גבוהה ומהירות עקב תכונות עיצוב. על מנת להבין את עקרון פעולת הציוד, יש ללמוד את המכשיר בפירוט. בקצרה לשקול שאלה זו לא מסתדרת, אך ככל שננתח את הכל יותר מפורט, התשובה תהיה ברורה יותר.

מכשיר מדפסת לייזר

הבסיס של מדפסת הלייזר הוא העיקרון הפוטואלקטרי של קסרוגרפיה. התכנון כולל מנגנונים ורכיבים מורכבים הניתנים לחלוקה לשלושה בלוקים עיקריים.

  1. הבסיס הוא מנגנון ההדפסה.
  2. הבקר עם מעבד הרסטר אחראי על הסריקה.
  3. החלפת נתונים מתבצעת באמצעות יחידת הממשק.

אלמנטים של מנגנון ההדפסה:

  • תא מטען עם מטען סטטי, המשתנה בהתאם לתאורה;
  • הלייזר ומערכת המראות מבטיחים חשיפה של אזורים מסוימים בפוטומטרום;
  • בלוק ביניים הנדרש להעברת התמונה למוביל הסופי;
  • יחידת האחסון והאספקה ​​של הטונר, המבוססת על המחסנית;
  • מנגנונים למשיכת נייר ממגש לראש ההדפסה;
  • גופי חימום לפיתוח התמונה על הגיליון.

איך המחסנית

מחסנית מורכבת מטונר ותוף. ההרכב הכימי של הטונר הוא חומר פולימרי כתוש. אבקות, תלוי ביצרן, שונות זו בזו בעקביות ובמאפיינים הפיזיים. הטונר שונה מאיכות הדיו של התמונה, אך כאשר עובדים איתו, היזהר.

זה חשוב. להדפסה באיכות גבוהה במדפסת לייזר, עליך לשנות מתכלים בזמן. מילוי מחסניות עם טונר באיכות נמוכה אינו מומלץ.

התוף הוא צילינדר עם משטח פוטו-מוליך. המוט המגנטי טעון את הטונר, ולב הניקוי מנקה את הטונר שלא נעשה בו שימוש.

איך מדפסת לייזר עובדת

עיקרון הפעולה של מדפסת לייזר הוא ליצור תמונה ראשונית על התוף ואז להעביר אותה לנייר. הדפס איכותי מתקבל על ידי קביעת נקודות על תא מטען באמצעות לייזר ומערכת מראות. עיקרון הפעולה של מדפסת לייזר מבוסס על התהליך הפיזי של קסרוגרפיה.

כדי להבין כיצד מדפיס המכשיר, יש ללמוד בפירוט את השלבים ואת עקרון הפעולה של מדפסת לייזר:

  1. עיבוד תמונה וטעינת תוף עם חלקיקים טעונים.
  2. לאחר מכן באה היצירה הראשונית של התמונה.
  3. השלב הבא כולל פיתוח עם טונר.

ההידוק מתרחש עם טמפרטורות גבוהות. העיצוב מספק הדפסה ומהירות גבוהה. הטכנולוגיה מתפתחת כל העת ומציעה פתרונות חדשים.

מטען פוטומטרום

על מנת ליצור תמונה ראשונית, יש צורך ליצור מטען חשמלי על פני התוף. יתכנו חלקיקים חיוביים ושליליים, בהתאם לדגם המדפסת ותכונות העיצוב.

ישנן שתי דרכים להעברת חיוב:

  • הכתרה היא נימה טונגסטן המכילה תכלילים של זהב או פלטינה. בהשפעת מתח נוצר שדה חשמלי המועבר לתוף. בשיטה זו, איכות החומר המודפס מתדרדרת עם הזמן.
  • גלגל המטען הוא פיר המצופה שכבה של גומי או גומי מוקצף. בעת אינטראקציה עם התוף מועבר חשמל. בשיטה זו נוצר מתח מופחת המאפשר להאריך את חיי המנגנונים המורכבים.

חשיפה

תהליך יצירת תמונה ראשונית על התוף נקרא חשיפה. על פני התוף נמצא ציפוי מוליכים למחצה, שכאשר הוא חשוף לאור, מתחיל להוביל זרם. הארה מופיעה בגלל קרן לייזר דקה ומערכת מראות מורכבת.

עבור הפרמטרים הנתונים, הקורה יוצרת תמונה, מסלקת את המטען באזורים מוארים. מנוקד לציור תמונה או טקסט. התוצאה היא משטח של חלקיקים טעונים באופן שלילי. סיבוב התוף מתרחש עם מנוע צעד. נקודות נמשכות סביב כל ההיקף.

מתפתח

התמונה באה לידי ביטוי בטונר ובפיר מגנטי. המנגנון הוא צינור מתכת בעל ליבה מגנטית. בעזרת סיבוב, הטונר נמשך אל המוט. להב המינון מבטיח חלוקה אחידה של צבע על פני השטח כולו. השכבה נוצרת על ידי העברת הטונר דרך הפער בין הלהב לתוף.

יש להתקין כראוי את המנגנון בכדי למנוע הופעת פגמים במסמך המודפס. עודף טונר מוביל לנקודות ופסים.

המוט המגנטי פועל באופן מחזורי. בתהליך נמשכים חלקיקים חדשים ויוצרים תמונה. את עודפי האבקה נזרקים למיכל מיוחד.

העברה

על הנייר, התמונה מועברת גם באמצעות טעינה. המנגנונים הנעים מזינים סדין מהגש למגש התצלום, שלידו ציר העברת התמונה. חלקיקי הטונר מועברים על פי סכמה על הנייר עקב מתח סטטי. צבע עודף נכנס לבונקר. בעזרת אלמנטים מיוחדים מוסרים אבק וחלקיקים קטנים על פני הגיליון. התאוששות המטען לאחר כל המחזור מתרחשת בעזרת קורוטרון. לאחר מכן חוזרים על התהליך עד להעברת כל התמונה לנייר.

הידוק

השלב הבא של הדפסה במדפסת לייזר מאוחד. שלב זה נחוץ כדי שהתמונה תישאר על הנייר. בהשפעת טמפרטורות גבוהות, הטונר מתחיל להימס, מה שמאפשר לך לתקן היטב על פני השטח. כאשר הסדין עובר בין שני הגלילים מתרחש חימום.

עזרה בהתאם לדגם, התנור יכול לחמם את האבקה ל 200-350 מעלות צלזיוס.

סוג החימום:

  • Thermofilm משמש במדפסות לייזר בעלות נמוכה. זה רגיש מאוד ללחץ מכני.
  • עיצוב טפלון מחמם את המשטח במנורה. עיצוב אמין ועמיד.

הטמפרטורה נשלטת על ידי חיישן. במקרה של חריגה מהערכים, המכשיר נכבה אוטומטית. כדי שהיריעה לא תידבק לתוף, יש יציאת הפרדה ביציאה. בהתאם לכללי הפעולה הבסיסיים, לעתים נדירות נכשלים אלמנטים אלה.

הדפסת צבע

הדפסת צבעי לייזר נמצאת בשימוש נרחב להדפסת תמונות באיכות גבוהה. בהתחשב בכך שהמדפסת יוצרת דגם צבעוני מחסור, ניתן לקבל כל גוון. זה נובע מקליטה ושיקוף של גלי אור שונים. עם הצגת השחור, הפלט הוא בצבעים רוויים. מדפסת לייזר מורכבת ממספר גדול של מודולים ובלוקים המאפשרים לערבב צבעים ולהעביר את התמונה לגיליון. הדגמים נבדלים זה מזה במפרטים ובעקרונות ההפעלה.

באיזה עיקרון הדפסה משתמשים במדפסות לייזר צבעוניות?

שלא כמו מדפסת בשחור לבן, עקרון הפעולה של ציוד צבע שונה. לפני ההדפסה המדפסת מעבדת את התמונה ומפרקת אותה למונוכרום. משתמשים בסך הכל בארבעה צבעי יסוד: ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. לכל אחד מהם יש תא נפרד. בתהליך הדפסת גוונים מעורבבים. הדגמים נבדלים זה מזה בעיצוב ובעיקרון הפעולה.

שיטות הדפסת צבע:

  1. במקרה הראשון נוצרת תמונה לכל צבע בנפרד. ההדפסה מתבצעת בכמה מעברים, המשפיעים על מהירות עיבוד המסמך. בשל תכונות העיצוב, למדפסות כאלה יש מידות גדולות.
  2. דגמים מודרניים מאפשרים לך להחיל בו זמנית על התוף את כל ארבעת צבעי היסוד. התמונה מועברת לגליון במעבר אחד. כתוצאה מהפעלה רציפה, זמן ההדפסה מופחת, ולא על חשבון איכות התמונה. שיטה זו מאפשרת להשיג רבייה צבעונית יותר אחידה.

מדפסת לייזר צבעונית היא מכשיר היי-טק. למוצר, ככלל, מעבד ו HDD משלו. הטכנולוגיה של העברת התמונה לקטע הביניים נמצאת בשימוש נרחב. השיטה מאפשרת להאריך את חיי המוצר, מכיוון שאין מגע של מנגנון ההדפסה עם הנייר. מכשירים כאלה מתאימים לשימוש במשרד ובבית.

צפו בסרטון: צפה ולמד אודות מדפסת לייזר, כיצד מדפסת לייזר פועלת. (מאי 2024).

עזוב את ההערה שלך