
- •Разрешающая способность
- •Размер диагонали экрана
- •Тенденция развития lcd- жидкокристаллических дисплеев
- •Принцип работы жк -монитора
- •Технические особенности компоновки lcd
- •Плазменные дисплеи
- •Электролюминесцентные мониторы
- •Мониторы электростатической эмиссии
- •Печатающие устройства Назначение печатающих устройств
- •Варианты
- •Классификация печатающих устройств
- •Критерии качества
- •Режим работы печатающих устройств последовательного действия
- •Структура печатающего устройства
- •Печатающие устройства ударного действия Особенности процесса печати
- •Ударные устройства последовательного действия
- •Рычажно-литерные устройства
- •Конструкция сферического знаконосителя, применяемого в статических печатающих устройствах последовательного действия
- •Динамическое печатающее устройство последовательного действия с дисковым знаконосителем
- •Динамическое печатающее устройство с цилиндрическим знаконосителем последовательного действия
- •Перьевой способ регистрации
- •Струйный способ регистрации
- •Печатный способ регистрации
- •Резцовый способ регистрации
- •Перфорационный способ регистрации
- •Немеханические средства знаковой регистрации информации
- •Электрохимический способ регистрации
- •Электроискровой способ регистрации
- •Фотографический способ регистрации
- •Оптическая плотность определяется соотношением
- •Светочувствительность измеряется обратной величиной экспозиции
- •Диффузионное фотокопирование
- •Феррографический способ регистрации
- •Электростатические способы регистрации
- •Термопластический способ регистрации
- •Термографический способ регистрации Термокопировальные аппараты
- •Электрофотографический способ регистрации
- •Ксерографический способ регистрации
- •Зарядка фотополупроводникового слоя
- •Экспонирование изображения
- •Проявление скрытого электростатического изображения
- •Электростатический перенос изображения
- •Закрепление изображения
- •Очистка электрографической поверхности пластин
- •Электрофотографические плоскостные и ротационные аппараты
- •Электрофотографические аппараты с применением фотобумаги
- •Применение и перспективы развития электрографии
- •Микрофильмирование
- •Устройства отображения в асу
- •Проблемы безопасности мониторов
- •Эргономика
- •Излучение
- •Знакосинтезирующие электромеханические печатающие устройства
- •Печатающее устройства параллельного действия
- •С инхронизирующие импульсы
- •С четчик
- •Механизмы перемещения красящей ленты и подачи краски
Перьевой способ регистрации
Первыми регистрирующими элементами записи были карандаш и перья с чернилами. Карандашная запись осуществляется при контакте пишущего стержня с носителем информации и используется очень редко, в основном на стадии ручной подготовки первичных документов.
По сравнению с карандашной записью регистрация перьевым способом обладает рядом достоинств: относительная долговечность регистрирующих элементов, стабильность свойств и высокое качество оставляемого на бумаге следа. Недостатком перьевого способа записи является замерзание чернил при низкой температуре и высыхание при любой температуре. Перьевую запись применяют на стадии ручной работы при подготовке первичных документов, при выводе информации из ЭВМ и в самопишущих приборах.
В качестве регистрирующего элемента используются перья, трубки и шариковые ручки. Красящим веществом являются различные чернила и чернильные пасты. В качестве носителя применяется бумага.
Для регистрации перьями и трубками используют писчие, магнитные, токопроводящие и флуоресцентные чернила; для записи шариковыми ручками используют чернильные пасты. Писчие чернила представляют собой водный раствор анилиновой краски с небольшим содержанием глицерина и сахара для предупреждения быстрого высыхания.
Магнитные чернила содержат магнитный компонент типа магнетита Fe3 О4 . Основной компонент токопроводящих чернил – мелкодисперсный графит. В флуоресцентных чернилах используются соединения таких элементов, как олово, кальций, марганец, железо, медь, цинк, образующие ряд с последовательно возрастающей энергией флуоресценции.
Наряду с жидкими чернилами широко распространены чернильные пасты, представляющие растворы синтетических смол и органических красителей в высококипящих органических растворителях. С помощью пасты в отличие от чернил можно записывать на не проклеенных бумагах без расплывания изображения, так как в пастах отсутствует жидкий компонент, а закрепление их осуществляется путём отвердевания смолы.
Р
егистрирующий
орган чернильной записи применяется в
виде стеклянных или металлических
трубок, материалом для которых используют
платину, иридий, нейзильбер, серебро и
т.д. Емкость для чернил конструктивно
соединена с трубкой либо непосредственно,
либо через шланг (рис. 1).
Струйный способ регистрации
При этом способе регистрации информация записывается управляемой струей вещества, находящегося в определённом агрегатном состоянии. По сравнению с перьевым струйный способ записи имеет ряд достоинств: отсутствует контакт элемента регистрации с носителем; большее быстродействие и больший срок службы устройства регистрации.
Струйный способ записи используют в устройствах вывода информации на ЭВМ. Максимальная частота записи при этом до 10 кГц.
Струйные способы регистрации делятся на: 1) способ управления струёй электромагнитным полем, 2) струйно-трафаретный, 3) пароструйный, 4) газоструйный, 5) плазменно-струйный.
При использовании способа управления струей электромагнитным полем применяются магнитные или токопроводящие чернила (рис. 2) .
Вибрирующее сопло 3, к которому под определённым давление подают магнитную суспензию, создает капельную струю 4. Когда управляющий сигнал равен нулю,
капли проходят через поле постоянного магнита 2 по определённой траектории и образуют на движущемся носителе 1 линию нулевого уровня. Струя отклоняется магнитным полем электромагнита 5, подключённого к источнику регистрируемого сигнала. Для увеличения чувствительности устройства записи форма полюсов постоянного магнита выбрана так, чтобы магнитное поле было резко неоднородно.
При незначительном изменении траектории капель на участке от сопла до постоянного магнита происходит заметное искривление траектории на участке между указанным магнитом и носителем. Когда запись не должна производиться или носитель неподвижен, струю направляют в емкость 7, установленную около одного из полюсов постоянного магнита, а оттуда чернила перекачивают насосом 6 в резервуар, из которого они снова поступают к соплу.
При струйно-трафаретном способе записи аэрозоль чернил пропускают через трафарет, установленный между распылителем и носителем. Конфигурация записываемого изображения определяется формой отверстия в трафарете. Примером такого вида записи служит схема с пьезоэлектрическим вибратором. Пьезоэлектрический элемент 1, изготовленный из титана бария показан на рис.3. На обеих его сторонах расположены серебряные электроды, к которым подключен источник высокочастотных колебаний 7. Чернила поступают в пьезоэлемент по каналу 6. К нему присоединён конусный концентратор генерируемых колебаний 2, из канала которого выбрасываются чернила 5. На пути распылённых чернил от вибратора к бумаге 4 установлен трафарет 3.
Струйную запись можно также осуществлять парами красящего вещества. Этот способ записи назван М. Г. Арутюновым и В. Д. Марковичем пароструйным. В качестве носителя используют бумагу, на поверхности которой конденсирующиеся пары образуют изображение символа.
Одна из схем пароструйной записи изображена на рис.4. Жидкое красящее вещество 1 из резервуара 2 по трубопроводу попадает на канал 4, оканчивающийся отверстием. Обращенным к носителю. Здесь вещество нагревается внешним источником, не показанным на рисунке, до температуры, близкой к точке кипения. При подаче импульса записи на электроды 3 между ними происходит электрический разряд и выделяющееся при этом тепло переводит красящий компонент в паровую фазу. Струя пара через отверстие в трафарете 5 попадает на бумагу 6 и, конденсируясь, формирует изображение.
Существует способ записи газоструйный (рис.5). На схеме показан струйный триггер 1, по каналам 2 и 3 которого проходят управляемые и управляющие струи газа. Под действием управляющей струи поток газа направляется через каналы 4 и профилированные сопла 6 к носителю 5, на котором осуществляется запись. Ролики 7 поддерживают носитель в определённом положении.
Для газоструйной записи на теплочувствительных носителях газ нагревают до необходимой температуры. При этом используется фотоноситель типа кальвар, который перед записью равномерно облучается ультрафиолетовым светом. При записи образуется непрозрачное изображение на прозрачном фоне.
При большом разнообразии струйных способов регистрации интерес представляет плазменно- струйный, при котором ударная волна, возникающая при образовании плазмы, воздействует на носитель, чувственный к давлению. Принципиальная схема этого способа показана на рис.6. Элемент записи 4 представляет собой пластину 3. Изготовленную из полимерного материала, в которую электроды 1 вмонтированы так, что между ними образован зазор 2 шириной 1 - 4 мм.
При подаче на электроды импульсного напряжения 5 – 7 кВ между ними происходит разряд в воздух ионизируется – образуется плазма. При этом возникает ударная волна, которая формируется коническим отверстием 6 фокусирующей платы 5, также изготовленной из метилметакриата. Выйдя из конического отверстия, ударная волна расширяется, приобретая в сечении очертания трафарета 7, и создает на носителе 8 соответствующее изображение.
Ударную волну, возникающую при плазменно-струйной записи, можно использовать и для записи на обычной бумаге. Для этого между органом записи и носителем помещают копировальную ленту. Схема одного из устройств, основанного на плазменно-струйном способе записи, приведена на рис. 7. Это устройство, аналогичное электромеханическим цепным печатающим устройствам, не имеет инерционных печатающих молоточков.