Principiul de funcționare al imprimantelor laser. Cum funcționează o imprimantă laser Cum funcționează o imprimantă laser

Într-o imprimantă bazată pe tehnologia de imprimare cu laser, totul funcționează prin utilizarea electricității statice. Cum functioneaza? Raza laser lovește fototamburul din cartuș și formează o imagine. La următoarea etapă a formării imaginii, fototamburul intră în contact cu tonerul, iar tonerul se lipește în punctul de contact în care laserul a strălucit și a schimbat încărcarea. Folosind același principiu, tonerul se lipește de hârtia din fototambur și este apoi copt în așa-numitul „cuptor”. Hârtia iese caldă din aragaz. Nu-ți fie teamă, deja s-a răcit puțin.

Aflați mai multe despre procesul de imprimare cu laser

Când tamburul fotosensibil se rotește, a sarcină pozitivă, care se aplică pe rola foto cu ajutorul unui fascicul laser. Sarcina pozitivă atrage particulele de toner, care sunt încărcate negativ și se lipesc de suprafața tamburului.

Foaia de hârtie este încărcată pozitiv și trece pe sub o rolă foto rotativă în timpul procesului de imprimare. Particulele de toner încărcate negativ sunt transferate din cilindru pe foaia de hârtie, transferând astfel imaginea pe hârtie. În continuare, tonerul, odată pe hârtie, se fixează sub influența căldurii.

Spre deosebire de imprimarea pe imprimantele cu matrice de puncte și cu jet de cerneală, unde imaginea este transferată pe hârtie linie cu linie, atunci când imprimare cu laser Textul de pe o coală A4 este format în doar 3 ture ale fototamburului.

Imprimantele laser se bazează pe sistemul de imprimare folosit la copiatoare. La copiatoare, o lampă specială transferă imaginea de pe foaia copiată pe suprafața fotosensibilă a tamburului sub forma unei sarcini electrostatice. Tamburul de imagine convertește imaginea optică creată de lumina reflectată de imaginea copiată în echivalentul său electrostatic, care atrage particulele de toner cu sarcina opusă suprafeței tamburului.

Totuși, o imprimantă laser nu are o imagine originală; în schimb, în ​​memoria ei există o matrice formată din 1 și 0 care transmite imaginea. În cazul imprimării alb-negru, 1 transmite un semnal către microprocesor și direcționează fasciculul laser către fototambur. Când fasciculul atinge suprafața tamburului, se formează o sarcină pozitivă în acea locație, iar particulele de toner încărcate negativ se vor lipi de tambur în acea locație. În consecință, 0 nu transmite un semnal și nicio sarcină nu apare pe suprafața tamburului, iar ulterior aceste zone vor rămâne albe pe hârtie. Citiți articolul despre cum să scapi de dungi albe la imprimare -

Imaginea obținută folosind imprimante laser moderne (precum și imprimante matriciale și cu jet de cerneală) este formată din puncte. Cu cât aceste puncte sunt mai mici și cu cât sunt localizate mai frecvent, cu atât calitatea imaginii este mai mare. Suma maximă Numărul de puncte pe care o imprimantă le poate imprima separat pe un segment de 1 inch (25,4 mm) se numește rezoluție și este caracterizat în puncte per inch (dpi). O imprimantă este considerată bună dacă rezoluția ei este de 300 dpi (uneori se folosește denumirea 300 x 300 dpi, ceea ce înseamnă 300 dpi pe orizontală și 300 dpi pe verticală).

Imprimantele laser sunt mai puțin solicitante cu hârtie decât, de exemplu, imprimantele cu jet de cerneală și costul tipăririi unei pagini document text al lor este de câteva ori mai mic. În același timp, modelele ieftine de imprimante laser și LED monocrome sunt deja capabile să concureze în preț cu imprimantele cu jet de cerneală color de înaltă calitate.

Majoritatea imprimantelor laser de pe piață sunt concepute pentru imprimare alb-negru; Imprimantele laser color sunt destul de scumpe și sunt destinate utilizatorilor corporativi.

Imprimantele laser imprimă pe orice hârtie groasă (de la 60 g/m2) cu o viteză de la 6 la... (această cifră este în continuă creștere) coli pe minut (ppm – pagină pe minut), în timp ce rezoluția poate fi de 1200 dpi sau mai mult . Calitatea textului imprimat pe o imprimantă laser cu o rezoluție de 300 dpi este aproximativ aceeași cu cea tipografică. Cu toate acestea, dacă pagina conține desene care conțin gradări de culoare gri, atunci pentru a obține o calitate înaltă imagine grafică Va fi necesară o rezoluție de cel puțin 600 dpi. Cu o rezoluție a imprimantei de 1200 dpi, imprimarea este aproape de calitate fotografică. Dacă trebuie să imprimați un număr mare de documente (de exemplu, mai mult de 40 de coli pe zi), o imprimantă laser pare să fie singura opțiune alegere inteligentă, deoarece pentru imprimantele laser personale moderne parametrii standard sunt o rezoluție de 600 dpi și o viteză de imprimare de 8...12 pagini pe minut.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL O IMPRIMANTE LASER

Imprimanta laser a fost introdusă pentru prima dată de Hewlett Packard. A folosit principiul electrografic al creării imaginilor - la fel ca în fotocopiatoare. Diferența a fost în metoda de expunere: la copiatoare apare folosind o lampă, iar la imprimantele laser, lumina lămpii a înlocuit fasciculul laser (Fig. 1).

Orez. 1. Dispozitiv imprimanta laser

Inima unei imprimante laser este un cilindru fotoconductor (Organic Photo Conductor), care este adesea numit tambur de imprimare sau pur și simplu tambur. Este folosit pentru a transfera imagini pe hârtie. Fototamburul este un cilindru metalic acoperit cu o peliculă subțire de semiconductor fotosensibil. Suprafața unui astfel de cilindru poate fi prevăzută cu o sarcină pozitivă sau negativă, care rămâne până când tamburul este iluminat. Dacă orice parte a tamburului este expusă, învelișul devine conductor și sarcina curge departe de zona iluminată, creând o zonă neîncărcată. Acesta este un punct cheie în înțelegerea modului în care funcționează o imprimantă laser.

O altă parte importantă a imprimantei este laserul și sistemul optic-mecanic de oglinzi și lentile care deplasează fasciculul laser de-a lungul suprafeței tamburului. Laserul de dimensiuni mici generează un fascicul de lumină foarte subțire. Reflectându-se de la oglinzile rotative (de obicei tetraedrice sau hexagonale), acest fascicul luminează suprafața fototamburului, îndepărtându-și încărcarea la punctul de expunere.

Pentru a obține o imagine spot, laserul este pornit și oprit folosind un microcontroler de control. Oglinda rotativă transformă fasciculul într-o linie de imagine latentă pe suprafața fototamburului.

După formarea snurului, special motor pas cu pasîntoarce tamburul pentru a forma următorul. Acest offset corespunde rezoluției verticale a imprimantei și este de obicei 1/300 sau 1/600 inch. Procesul de formare a unei imagini latente pe un tambur amintește de formarea unui raster pe ecranul unui monitor de televizor.

Sunt utilizate două metode principale de încărcare preliminară (primară) a suprafeței fotocilindrului:
folosind o sârmă subțire sau o plasă numită „sârmă corona”. Tensiune înaltă, aplicat pe fir, duce la apariția unei zone luminoase ionizate în jurul acestuia, care se numește coroană, și conferă tamburului sarcina statică necesară;
folosind o rolă de cauciuc preîncărcată (PCR).

Deci, pe tambur se formează o imagine invizibilă sub formă de puncte descărcate static. Ce urmeaza?

DESIGN CARTUȘ

Înainte de a vorbi despre procesul de transfer și fixare a unei imagini pe hârtie, să ne uităm la dispozitivul cartuşului pentru imprimanta Laser Jet 5L de la Hewlett Packard. Acest cartuş tipic are două compartimente principale:
compartimentul pentru toner rezidual și compartimentul pentru toner.

Principalele elemente structurale ale compartimentului de deșeuri de toner (Fig. 2):

1 – Tambur fotoconductor organic (OPC). Este un cilindru de aluminiu acoperit cu un material organic fotosensibil și fotoconductor (de obicei oxid de zinc) care este capabil să rețină imaginea creată de fasciculul laser;

2 – Rolă de încărcare primară (PCR). Oferă o sarcină negativă uniformă tamburului. Fabricat dintr-o bază de cauciuc conductor sau spumă aplicată pe un arbore metalic;

3 – „Ștergător”, racletă, lamă de curățare (Lama ștergătoare, Lamă de curățare). Îndepărtează tamburul de toner rămas care nu a fost transferat pe hârtie. Din punct de vedere structural, este realizat sub forma unui cadru metalic (stantare) cu o placa (lama) de poliuretan la capat;

4 – Lama de recuperare. Acoperă zona dintre cilindru și cutia de reziduuri de toner. Recovery Blade trece tonerul rămas pe cilindru în buncăr și îl împiedică să se scurgă în direcția opusă (din buncăr pe hârtie).

Principalele elemente structurale ale compartimentului de toner (vezi Fig. 3):

1 – Arbore magnetic (Magnetic Developer Roller, Mag Roller, Developer Roller). Este un tub metalic, în interiorul căruia se află un miez magnetic staționar. Tonerul este atras de rola magnetică, care, înainte de a fi alimentată tamburului, capătă o sarcină negativă sub influența tensiunii directe sau alternative;

2 – „Doctor” (Doctor Blade, Metering Blade). Oferă o distribuție uniformă a unui strat subțire de toner pe rola magnetică. Din punct de vedere structural, este realizat sub forma unui cadru metalic (stantare) cu o placa flexibila (lama) la capat;

3 – Lamă de etanșare a rolului Mag. O placă subțire similară ca funcție cu lama de recuperare. Acoperă zona dintre rola magnetică și compartimentul de alimentare cu toner. Lama de etanșare Mag Roller permite tonerului rămas pe rola magnetică să curgă în compartiment, împiedicând scurgerea tonerului înapoi;

4 – Rezervor de toner. În interiorul acestuia se află tonerul „de lucru”, care va fi transferat pe hârtie în timpul procesului de imprimare. În plus, în buncăr este încorporat un activator de toner (Toner Agitator Bar) - un cadru de sârmă conceput pentru amestecarea tonerului;

5 – Sigiliu, verifica (Seal). Într-un cartuş nou (sau regenerat), rezervorul de toner este sigilat cu un sigiliu special care împiedică scurgerea tonerului în timpul transportului cartuşului. Acest sigiliu este îndepărtat înainte de utilizare.

PRINCIPIUL TIPAREI LASER

În fig. Figura 4 prezintă o vedere în secţiune a cartuşului. Când imprimanta pornește, toate componentele cartuşului încep să se miște: cartuşul este pregătit pentru imprimare. Acest proces este similar cu procesul de imprimare, dar fasciculul laser nu este pornit. Apoi mișcarea componentelor cartuşului se oprește - imprimanta intră în starea Gata.

Orez. 4. Vedere în secţiune a cartuşului

După trimiterea unui document pentru imprimare, în cartuşul imprimantei laser au loc următoarele procese:
Încărcarea tamburului (Fig. 5). Rola de încărcare primară (PCR) transferă uniform o sarcină negativă pe suprafața tamburului rotativ.

Orez. 5. Încărcarea tamburului

Expunere (Fig. 6). Suprafața încărcată negativ a tamburului este expusă razului laser numai în acele locuri în care va fi aplicat tonerul. Când este expusă la lumină, suprafața fotosensibilă a tamburului își pierde parțial încărcătura negativă. Astfel, laserul expune tamburului o imagine latentă sub formă de puncte cu o sarcină negativă slăbită.

Orez. 6. Expunerea

Aplicarea tonerului (Fig. 7). În această etapă, imaginea latentă de pe tambur este transformată într-o imagine vizibilă cu ajutorul tonerului, care va fi transferat pe hârtie. Tonerul situat în apropierea rolei magnetice este atras de suprafața acestuia sub influența câmpului magnetului permanent din care este realizat miezul rolei. Când arborele magnetic se rotește, tonerul trece printr-o fantă îngustă formată de „medic” și ax. Ca urmare, capătă o sarcină negativă și se lipește de acele zone ale tamburului care au fost expuse. „Doctor” asigură aplicarea uniformă a tonerului arbore magnetic.

Orez. 7. Aplicarea tonerului

Transferarea tonerului pe hârtie (Fig. 8). Continuând să se rotească, tamburul cu imaginea dezvoltată intră în contact cu hârtia. Pe verso, hârtia este apăsată pe rola de transfer, care poartă o sarcină pozitivă. Ca rezultat, particulele de toner încărcate negativ sunt atrase de hârtie, ceea ce produce o imagine „stropită” cu toner.

Orez. 8. Transferarea tonerului pe hârtie

Fixarea imaginii (Fig. 9). O foaie de hârtie cu o imagine liberă este mutată într-un mecanism de fixare, care constă din doi arbori de contact, între care hârtia este trasă. Rola de presiune inferioară o apasă pe rola de topire superioară. Rola superioară este încălzită, iar atunci când o atinge, particulele de toner se topesc și aderă de hârtie.

Orez. 9. Fixați imaginea

Curățarea tamburului (Fig. 10). O parte din toner nu se transferă pe hârtie și rămâne pe cilindru, așa că trebuie curățat. Această funcție este îndeplinită de „viperă”. Tot tonerul rămas pe cilindru este îndepărtat cu un ștergător în coșul de deșeuri de toner. În același timp, lama de recuperare acoperă zona dintre cilindru și buncăr, împiedicând tonerul să se scurgă pe hârtie.

Orez. 10. Curățarea tamburului

„Ștergerea” imaginii (Fig. 11). În această etapă, imaginea latentă creată de fasciculul laser este „ștersă” de pe suprafața tamburului. Folosind arborele de încărcare primar, suprafața fototamburului este „acoperită” uniform cu o sarcină negativă, care este restaurată în acele locuri în care a fost parțial îndepărtată sub influența luminii.

Imprimantele moderne sunt în mare parte împărțite în laser și inkjet pe baza tehnologiei lor de operare. Mai mult, datorită progresului, aceștia din urmă părăsesc treptat piața „echipamentelor de birou de uz casnic”, rămânând specializați. În birouri, case și chiar în unele centre de imprimare, imprimantele laser se găsesc cel mai des.

În uz casnic, principala diferență dintre imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser este în primul rând eficiența ridicată a acestora din urmă. Consumul de cerneală este aproape minim - un cartuş este suficient pentru câteva mii de coli cu o densitate de cerneală destul de mare. În plus, imprimantele laser funcționează foarte rapid și nu necesită întreținere specială.

Contrar credinței populare, imprimantele laser nu „ard” caracterele pe hârtie. Pentru aplicarea imaginii se folosește un toner special. El este cel care se lipește de foaia de hârtie, lăsând simboluri sau imagini. Apropo, din cauza acestei caracteristici a tehnologiei, imprimantele laser color nu se găsesc practic, spre deosebire de monocrom (alb-negru).

Principalele componente funcționale ale unei imprimante laser

Designul oricărei imprimante laser, indiferent de model specific, producătorul și capabilitățile includ mai multe unități funcționale principale:

  • Tobă. Pe aceasta se aplică tonerul prin atracție și repulsie electrostatică, conform legii lui Coulomb;
  • racleta. Este conceput pentru a curăța tamburul de orice toner rămas înainte de a aplica unul nou;
  • coronator Acest dispozitiv este conceput pentru a încărca electrostatic tamburul;
  • sistem laser si oglinda. Fiind o sursă de coerentă radiatie electromagnetica, el descarcă tamburul punctual;
  • arbore magnetic. Tonerul este fixat pe acesta pentru transferul ulterior pe suprafața tamburului;
  • cuptor. Este conceput pentru a coace tonerul rămas pe hârtie. Prin urmare, foile care ies din imprimanta laser au o temperatura destul de ridicata;
  • model de control (controler)- un sistem cu microprocesor care controlează toate aceste echipamente.

Atât imprimantele laser color, cât și monocrome se bazează pe aceste unități funcționale. Se schimbă doar sistemul și capacitățile. De exemplu, imprimantele laser color au patru tamburi - pentru fiecare dintre culorile fundamentale (roșu, galben, albastru și negru) - și o așa-numită panglică de transfer, care este concepută pentru a transfera pe hârtie imaginea formată de tonerele corespunzătoare.

Principiul de funcționare al unei imprimante laser

Principiul de funcționare al unei imprimante laser într-o descriere prescurtată este destul de simplu. Lucrul complet diferă de la un model la altul, dar câteva elemente fundamentale sunt prezente în fiecare caz:

  1. Tamburul este în curs de curățare. Lama racletei îndepărtează de pe suprafața sa tonerul care a aderat, dar nu a fost folosit în ciclul de imprimare anterior;
  2. Dispozitivul corona încarcă suprafața tamburului. Fie apar ionii pozitivi pe el, fie numărul de electroni negativi crește. Acest lucru este destinat să genereze forțe Coulomb.
  3. Laserul, controlat de o oglindă rotativă, descarcă parțial suprafața tamburului. Tonerul în sine este încărcat negativ sau pozitiv. Prin urmare, este respins din zonele încărcate ale zonei tamburului și este atras de cele descărcate. Din nou, acest lucru se datorează acțiunii forțelor Coulomb.
  4. Pulberea de toner este transferată de pe suprafața rolei magnetice pe cilindru.
  5. De pe suprafața tamburului, tonerul aderat de acesta este transferat pe foaia de hârtie.
  6. Hârtia este trimisă la „cuptor”, care constă cel mai adesea dintr-un element de încălzire sub forma unei lămpi cu halogen și o rolă de presiune. Tonerul se fixează prin topire sub influența temperaturii ridicate și datorită presiunii din arborele montat pe un arc.

Dacă imprimantele laser color au 4 tamburi separate și același număr de role magnetice, tonerul nu este aplicat direct pe hârtie, ci pe banda de transfer. Toate cele patru nuanțe sunt aplicate mai întâi pe el. Banda de transfer este apoi rulată peste hârtie și imaginea multicoloră ajunge pe coală. Tonerul este apoi copt și întărit.

Diferențele fundamentale non-tehnologice între imprimantele laser și cu jet de cerneală

Imprimantele laser au devenit recent mai populare decât imprimantele cu jet de cerneală. Dacă facem abstracție de diferențele tehnologice, atunci au urmatoarele avantaje:

  • eficienţă. Un cartuş de imprimantă laser poate gestiona câteva mii de coli de hârtie cu acoperire mare.
  • posibilitate de realimentare. Cartușele de imprimantă laser pot fi reumplute cu toner după cum este necesar, fără riscul de a le afecta funcționalitatea. Conduce această operațiune Puteți chiar să o faceți singur, dar ar trebui să aveți grijă, deoarece pigmentul de colorare este încărcat negativ sau pozitiv și, sub influența forțelor Coulomb, se lipește rapid de piele, îmbrăcăminte și alte suprafețe. Cartușe imprimanta cu jet de cernealaîn majoritatea cazurilor, reumplerea nu se poate face, deoarece aceasta duce la o încălcare a etanșeității acestora. Unele modele ale acestui tip de echipamente pot folosi sisteme de cerneală continuă, dar aceasta este considerată o modificare neautorizată și va anula acordul de garanție.
  • de mare viteză. Majoritatea modelelor de imprimante laser sunt capabile să imprime până la 10 pagini de text pe minut. Unele sunt chiar mai rapide.
  • nu este nevoie de imprimare săptămânală. Tonerul folosit la imprimantele laser nu se usucă și nu se adună. Prin urmare, nu este nevoie să „rulați imprimarea” periodic pentru a preveni înfundarea capului. De fapt, nu există cap în imprimantele laser.
  • durabilitatea imprimeurilor. Imaginile și textul pe hârtie obținute cu ajutorul unor astfel de echipamente de birou nu se estompează și nici nu dispar în timp sub influența umidității ridicate a aerului.
  • rezoluție mare a imaginii. Imprimantele laser color oferă rezoluții de imprimare de până la 9600 X 1200 dpi.

Cu toate acestea, au și câteva dezavantaje în comparație cu imprimantele cu jet de cerneală:

  • cost ridicat.În medie, o imprimantă laser echipată „din fabrică” - adică cu cartușe incomplete - costă de câteva ori mai mult decât o imprimantă cu jet de cerneală similară. Pentru monocrom, aceasta este o creștere de 2-3 ori a prețului, pentru culoare - de 10 ori și mai mult.
  • cost ridicat al cartuşelor şi tonerului. Consumabile pentru imprimantele laser costă de 2-3 ori mai mult decât pentru imprimantele cu jet de cerneală. Cu toate acestea, merită luat în considerare faptul că limita lor de utilizare este, de asemenea, de 2-3 ori mai mare.
  • grosime. Imprimantele laser sunt de obicei de câteva ori mai mari decât imprimantele cu jet de cerneală. Acest lucru se datorează și complexității designului. Drept urmare, necesită un spațiu separat de instalare.
  • nevoia de încălzire înainte de lucru și riscul de supraîncălzire după imprimare prelungită.În ciuda faptului că designul „sobei” include un termoelement special care nu permite temperaturii să atingă un nivel critic, în unele cazuri poate eșua sau funcționa inadecvat. După aceasta, dispozitivul se supraîncălzește cu riscul unor probleme de sistem.
  • prietenos redus cu mediul. Când funcționează, astfel de dispozitive emit niște compuși nocivi, praf și, de asemenea, emit radiații infraroșii și ultraviolete în aer.
  • intensitate mare a resurselor. Datorită prezenței elementelor care necesită curent, imprimantele laser consumă mai multă energie electrică. Mai mult, puterea de vârf poate fi atât de mare încât un astfel de echipament de birou nu va funcționa pe UPS-urile de uz casnic sau de birou.
  • imposibilitatea repetării stabile a imaginilor pline de culoare datorita actiunii necontrolate a campurilor electromagnetice.

Astfel, imprimantele laser au atât avantaje, cât și dezavantaje în comparație cu imprimantele cu jet de cerneală. Cu toate acestea, în unele cazuri de utilizare, acestea se dovedesc a fi semnificativ mai optime sau mai utile decât analogii lor.

Pagina 2 din 2

ÎN articol este luată în considerare principiu actiuni și dispozitiv modern laser imprimante. Ea se deschide serie articole, dedicat principii si probleme laser scânduri.

Imaginea obținută folosind imprimante laser moderne (precum și imprimante matriciale și cu jet de cerneală) este formată din puncte. Cu cât aceste puncte sunt mai mici și cu cât sunt localizate mai frecvent, cu atât calitatea imaginii este mai mare. Numărul maxim de puncte pe care o imprimantă le poate imprima separat pe o secțiune de 1 inch (25,4 mm) se numește rezoluție și este caracterizat în puncte pe inch, iar rezoluția poate fi de 1200 dpi sau mai mult. Calitatea textului imprimat pe o imprimantă laser cu o rezoluție de 300 dpi este aproximativ aceeași cu cea tipografică. Cu toate acestea, dacă pagina conține desene care conțin nuanțe de gri, atunci pentru a obține o imagine grafică de înaltă calitate veți avea nevoie de o rezoluție de cel puțin 600 dpi. Cu o rezoluție a imprimantei de 1200 dpi, imprimarea este aproape de calitate fotografică. Dacă trebuie să imprimați un număr mare de documente (de exemplu, mai mult de 40 de coli pe zi), o imprimantă laser pare a fi singura alegere rezonabilă, deoarece pentru imprimantele laser personale moderne parametrii standard sunt o rezoluție de 600 dpi și o viteza de imprimare de 8...1 2 pagini pe minut.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL O IMPRIMANTE LASER

Imprimanta laser a fost introdusă pentru prima dată de Hewlett Packard. A folosit principiul electrografic al creării imaginilor - la fel ca în fotocopiatoare. Diferența a fost în metoda de expunere: la fotocopiatoare se produce folosind o lampă, iar la imprimantele laser, lumina lămpii a înlocuit fasciculul laser.

Inima unei imprimante laser este un Conductor Foto Organic, adesea numit tambur de imprimare sau pur și simplu tambur. Este folosit pentru a transfera imagini pe hârtie. Fototamburul este un cilindru metalic acoperit cu o peliculă subțire de semiconductor fotosensibil. Suprafața unui astfel de cilindru poate fi prevăzută cu o sarcină pozitivă sau negativă, care rămâne până când tamburul este iluminat. Dacă orice parte a tamburului este expusă, învelișul devine conductor și sarcina curge departe de zona iluminată, creând o zonă neîncărcată. Acesta este un punct cheie în înțelegerea modului în care funcționează o imprimantă laser.

O altă parte importantă a imprimantei este laserul și sistemul optic-mecanic de oglinzi și lentile care deplasează fasciculul laser de-a lungul suprafeței tamburului. Laserul de dimensiuni mici generează un fascicul de lumină foarte subțire. Reflectându-se de la oglinzile rotative (de obicei tetraedrice sau hexagonale), acest fascicul luminează suprafața fototamburului, îndepărtându-și încărcarea la punctul de expunere.

Pentru a obține o imagine spot, laserul este pornit și oprit folosind un microcontroler de control. Oglinda rotativă transformă fasciculul într-o linie de imagine latentă pe suprafața fototamburului.

După ce se formează o linie, un motor pas cu pas special rotește tamburul pentru a forma următorul. Acest offset corespunde rezoluției verticale a imprimantei și este de obicei 1/300 sau 1/600 inch. Procesul de formare a unei imagini latente pe un tambur amintește de formarea unui raster pe ecranul unui monitor de televizor.

Sunt utilizate două metode principale de încărcare preliminară (primară) a suprafeței fotocilindrului:

Ø folosind o sârmă subțire sau o plasă numită „sârmă corona”. Tensiunea ridicată aplicată firului creează o zonă ionizată strălucitoare în jurul acestuia, numită coroană, și conferă tamburului sarcina statică necesară;

Ø folosind o rolă de cauciuc preîncărcată (PCR).

Deci, pe tambur se formează o imagine invizibilă sub formă de puncte descărcate static. Ce urmeaza?

DISPOZITIVCARTUŞ

Înainte de a vorbi despre procesul de transfer și fixare a unei imagini pe hârtie, să ne uităm la dispozitivul cartuşului pentru imprimanta Laser Jet 5L de la Hewlett Packard. Acest cartuş tipic are două compartimente principale: compartimentul pentru toner rezidual şi compartimentul pentru toner.

Principalele elemente structurale ale compartimentului de deșeuri de toner:

1 - Tambur imagine(Tambur fotoconductor organic (OPC)). Este un cilindru de aluminiu acoperit cu un material organic fotosensibil și fotoconductor (de obicei oxid de zinc) care este capabil să rețină imaginea creată de fasciculul laser;

2 - Arbore primar încărca(Rolă de încărcare primară (PCR)). Oferă o sarcină negativă uniformă tamburului. Fabricat dintr-o bază de cauciuc conductor sau spumă aplicată pe un arbore metalic;

3 - « Viperă» , racletă, curatenie lamă(Lama de stergator, Lama de curatare).Îndepărtează tamburul de toner rămas care nu a fost transferat pe hârtie. Din punct de vedere structural, este realizat sub forma unui cadru metalic (stantare) cu o placa (lama) de poliuretan la capat;

4 - Lamă curatenie (Recuperare Lamă). Acoperă zona dintre cilindru și cutia de reziduuri de toner. Recovery Blade trece tonerul rămas pe cilindru în buncăr și îl împiedică să se scurgă în direcția opusă (din buncăr pe hârtie).

Principalele elemente structurale ale compartimentului de toner:

1 - Magnetic arborele(Rolă de dezvoltare magnetică, rolă de dezvoltare, rolă de dezvoltare). Este un tub metalic, în interiorul căruia se află un miez magnetic staționar. Tonerul este atras de arborele magnetic, care, înainte de a fi furnizat tamburului, capătă o sarcină negativă sub influența tensiunii directe sau alternative;

2 - « Doctor» (Doctor Blade, Metering Blade). Oferă o distribuție uniformă a unui strat subțire de toner pe rola magnetică. Din punct de vedere structural, este realizat sub forma unui cadru metalic (stantare) cu o placa flexibila (lama) la capat;

3 - Sigila lamă magnetic arborele(Mag Rolă Sigila Lamă). O placă subțire similară ca funcție cu lama de recuperare. Acoperă zona dintre rola magnetică și compartimentul de alimentare cu toner. Lama de etanșare Mag Roller permite tonerului rămas pe rola magnetică să curgă în compartiment, împiedicând scurgerea tonerului înapoi;

4 - Buncăr Pentru toner (Toner Rezervor). În interiorul acestuia se află tonerul „de lucru”, care va fi transferat pe hârtie în timpul procesului de imprimare. În plus, în buncăr este încorporat un activator de toner (Toner Agitator Bar) - un cadru de sârmă conceput pentru amestecarea tonerului;

5 - Sigiliu, Verifica (Sigiliu). Într-un cartuş nou (sau regenerat), rezervorul de toner este sigilat cu un sigiliu special care împiedică scurgerea tonerului în timpul transportului cartuşului. Acest sigiliu este îndepărtat înainte de utilizare.

PRINCIPIUL TIPAREI LASER

Imaginea prezintă o secțiune transversală a cartuşului. Când imprimanta pornește, toate componentele cartuşului încep să se miște: cartuşul este pregătit pentru imprimare. Acest proces este similar cu procesul de imprimare, dar fasciculul laser nu este pornit. Apoi mișcarea componentelor cartuşului se oprește - imprimanta intră într-o stare gata de imprimare.

După trimiterea unui document pentru imprimare, în cartuşul imprimantei laser au loc următoarele procese:

Încărcător Tobă. Rola de încărcare primară (PCR) transferă uniform o sarcină negativă pe suprafața tamburului rotativ.

Expoziţie. Suprafața încărcată negativ a tamburului este expusă razului laser numai în acele locuri în care va fi aplicat tonerul. Când este expusă la lumină, suprafața fotosensibilă a tamburului își pierde parțial încărcătura negativă. Astfel, laserul expune tamburului o imagine latentă sub formă de puncte cu o sarcină negativă slăbită.

Aplicație toner. În această etapă, imaginea latentă de pe tambur este transformată într-o imagine vizibilă cu ajutorul tonerului, care va fi transferat pe hârtie. Tonerul situat în apropierea rolei magnetice este atras de suprafața acestuia sub influența câmpului magnetului permanent din care este realizat miezul rolei. Când arborele magnetic se rotește, tonerul trece printr-o fantă îngustă formată de „medic” și ax. Ca urmare, capătă o sarcină negativă și se lipește de acele zone ale tamburului care au fost expuse. „Doctor” asigură aplicarea uniformă a tonerului pe rola magnetică.

Transfer toner pe hârtie. Continuând să se rotească, tamburul cu imaginea dezvoltată intră în contact cu hârtia. Pe verso, hârtia este apăsată pe rola de transfer, care poartă o sarcină pozitivă. Ca rezultat, particulele de toner încărcate negativ sunt atrase de hârtie, ceea ce produce o imagine „stropită” cu toner.

Consolidare Imagini. O foaie de hârtie cu o imagine nefixată este mutată într-un mecanism de fixare, care constă din doi arbori de contact, între care hârtia este trasă. Rola de presiune inferioară o apasă pe rola de topire superioară. Rola superioară este încălzită, iar atunci când o atinge, particulele de toner se topesc și aderă de hârtie.

Curatenie Tobă. O parte din toner nu se transferă pe hârtie și rămâne pe cilindru, așa că trebuie curățat. Această funcție este îndeplinită de „viperă”. Tot tonerul rămas pe cilindru este îndepărtat cu un ștergător în coșul de deșeuri de toner. În același timp, lama de recuperare acoperă zona dintre cilindru și buncăr, împiedicând tonerul să se scurgă pe hârtie.

"Şterge" Imagini. În această etapă, imaginea latentă creată de fasciculul laser este „ștersă” de pe suprafața tamburului. Folosind arborele de încărcare primar, suprafața fototamburului este „acoperită” uniform cu o sarcină negativă, care este restaurată în acele locuri în care a fost parțial îndepărtată sub influența luminii.

Principiul de funcționare al tuturor imprimantelor laser este destul de similar cu funcționarea fotocopiatoarelor. Inițial, pe hârtie este creată o zonă magnetizată, spre care apoi este atras tonerul (pulberea de imprimare). Apoi, foaia de hârtie intră în ceea ce se numește cuptor, unde se topește pulberea.

Cum funcționează o imprimantă laser

Principiul de funcționare al tuturor imprimantelor laser este destul de similar cu funcționarea fotocopiatoarelor. Inițial, pe hârtie este creată o zonă magnetizată, spre care apoi este atras tonerul (pulberea de imprimare). Apoi, foaia de hârtie intră în ceea ce se numește cuptor, unde se topește pulberea. Odată ce procesul este încheiat, pulberea se răcește și se întărește. Strict vorbind, așa se obține imaginea finită pe hârtie.

În ciuda costului relativ ridicat, în comparație cu inkjet, chiar și reprezentanții nivelului de preț entry-level vor face posibilă obținerea de imagini alb-negru, dar vor fi evidente Calitate superioară. În același timp, nici viteza de imprimare nu poate fi comparată. În ceea ce privește întreținerea, este destul de simplă și nepretențioasă; în special, reumplerea cartușelor de imprimantă laser este rapidă și, cel mai important, ieftină.

Principalele avantaje ale imprimantelor laser

Astăzi, imprimantele laser sunt cele mai populare și cele mai solicitate echipamente de birou, din mai multe motive:

  1. calitate înaltă a imprimării, incomparabilă cu omologii cu jet de cerneală;
  2. fiabilitatea și termen lung Operațiune;
  3. eficienta resurselor:
  • reumplerea unei imprimante laser se face de câteva ori mai rar decât reumplerea/înlocuirea cartuşelor dintr-o imprimantă cu jet de cerneală;
  • Dacă nu este folosit o perioadă lungă de timp, tonerul pentru imprimante laser nu se usucă și devine inutilizabil;
  1. disponibil politica de pret(în ciuda faptului că imprimantele laser sunt ceva mai scumpe decât imprimantele cu jet de cerneală, calitatea muncii lor și durata de viață lungă vor plăti mai mult decât toate costurile);
  2. viteză mare de imprimare;
  3. volume de imprimare relativ mari;
  4. rezistența copiilor tipărite la apă și lumina soarelui;
  5. nivel scăzut de zgomot în timpul funcționării;
  6. cost redus de imprimare (aproximativ 5 copeici pe 1 coală);
  7. prietenos cu mediul și siguranță pentru mediu și corpul uman.

Specificații tehnice sau cum să alegi o imprimantă laser?

Atunci când decizi să cumperi o imprimantă laser, majoritatea utilizatorilor nu știu caracteristici tehnice, fac adesea alegerea greșită.

Datorită faptului că o imprimantă laser este capabilă să formeze complet imaginea care urmează să fie imprimată pe tamburul slug, este extrem de important să aveți o cantitate mare de memorie și un procesor digital de înaltă frecvență. Deci, pentru o imprimantă laser cu imprimare alb-negru, dimensiunea optimă a memoriei poate fi considerată 4-8 MB, iar pentru o imprimantă color - de la 32 MB. La imprimantele moderne, capacitatea de memorie poate fi mărită folosind module suplimentare.

Cu privire la frecventa optima procesor, acesta variază de la 25 la 150 MHz. La rândul său, rezoluția de imprimare acceptabilă este de la 600 la 1200 dpi.

Resursele de imprimantă laser vă permit să imprimați aproximativ 8-12 mii de copii într-o lună calendaristică. De asemenea, atunci când alegeți un model, ar trebui să acordați atenție resursei cartuşului, ceea ce înseamnă numărul de copii care pot fi imprimate fără reumplere.

Acțiune