- •Часть 4
- •Введение
- •1Технические средства систем автоматизированного проектирования
- •2Техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования
- •2.1Типы сетей
- •3Аппаратура рабочих мест в автоматизированных системах проектирования и управления
- •3.1Вычислительные системы в сапр
- •3.2Аппаратура рабочих мест в автоматизированных системах
- •3.3Кабели и разъемы
- •4Средства улучшения качества электропитания
- •4.1Сетевые фильтры
- •4.2Ограничители напряжений
- •4.3Блоки бесперебойного питания
- •5Ключи аппаратной защиты
- •6Устройства ввода информации и обеспечения интерфейса
- •6.1Клавиатура
- •7Группа устройств местоуказания (позиционирования)
- •7.1Манипулятор мышь
- •7.2Трекбол
- •7.3Джойстик
- •7.5Планшет
- •7.6Сенсорная панель
- •8Периферийные устройства
- •8.1Кодировщик
- •8.2Потенциометрический (градиентный) планшет
- •8.3Магнитоэлектрические планшеты
- •8.4Магнитострикционные планшеты
- •8.5Сканеры
- •9Принтеры
- •9.1Ударные печатающие устройства
- •9.2Матричный принтер
- •9.3Безударные печатающие устройства
- •9.4Лазерные принтеры
- •9.5Цветной лазерный принтер
- •9.6Принтеры на твердых красителях
- •10Плоттеры
- •10.1Планшетные графопостроители
- •10.2Графопостроители с перемещающимся носителем
- •10.3Электростатические графопостроители
- •11Вывод
- •12Указания к выполнению лабораторных работ
- •13Список литературы:
9Принтеры
Все печатающие устройства можно классифицировать по основным признакам (рис. 18):
принципу действия;
формированию текста;
формированию символа;
способу печати;
цветности;
формату бумаги;
быстродействию.
Независимо от способа печати всем типам печатающих устройств присущи общие структурные и конструктивные особенности. Конструкция печатающей головки зависит от реализуемого принципа печати. Блок управления обеспечивает через интерфейс связь с ПЭВМ, кодообмен с ПЭВМ в соответствии с протоколом, управление печатающей головкой и механизмом привода в соответствии с режимом печати и поступающими из ПЭВМ управляющими командами, а также взаимодействие с датчиками.
В большинстве современных печатающих устройств основные функции в блоке управления выполняет микропроцессор по программе, записанной в ПЗУ. Постоянный знакогенератор находится в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), а переменный знакогенератор и информация, поступающая из ЭВМ, хранится в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ). Схемы формирования вырабатывают сигналы, обеспечивающие работу печатающего механизма.
Рис. 18. Классификация печатающих устройств
9.1Ударные печатающие устройства
Среди ударных печатающих устройств различают матричные последовательного типа (рис. 19а), с шрифтоносителем типа “ромашка” (рис. 19б), со сферическим шрифтоносителем (рис. 19в) и с шрифтоносителем барабанного типа (рис. 19г).
М
атричные
печатающие устройства оснащаются
загружаемыми из ПЭВМ знакогенераторами,
куда пользователь может записать
необходимые ему знаки. При этом
обеспечивается прямая адресация к
ударным элементам печатающей головки.
Если матричные устройства знакосинтезирующего
типа, то они могут выводить и графическую
информацию. Поэлементные описания
графических изображений хранятся в ОЗУ
блока управления печатью.
9.2Матричный принтер
Широко распространенным устройством является матричный принтер. Он позволяет довольно качественно выводить текст и формировать графические изображения в основном для вспомогательных целей.
Основной элемент матричного принтера - печатающая головка, содержащая от 7 до 48 вертикально расположенных штырьков (игл) с шишечкой, выталкиваемых электромагнитами до соударения с красящей лентой. Наиболее распространены 9 и 24 игольчатые принтеры. Важной характеристикой принтера является разрешение, определяемое диаметром иглы. Обычные значения - десятые доли миллиметра (до 3-5 точек/мм, т.е. 85-127 точек/дюйм). Адресное разрешение по оси Y определяется расстоянием между иглами и составляет до 170 точек/дюйм. Наиболее современные 48-игольчатые матричные принтеры имеют разрешение приближающееся к 300 точкам/дюйм.
В одноцветных принтерах красящая лента свернута в кольцо Мебиуса, так что обеспечивается использование ленты с двух сторон. Цветные принтеры, в зависимости от используемой бумаги, работают в один или несколько проходов. Если возможно использование обычной бумаги, то все цвета печатаются в каждой строке, прежде чем произойдет перемещение к следующей. Цвет переключается механически вертикальным смещением красящей ленты. В более скоростных (и дорогостоящих) цветных принтерах, использующих специальную толстую перфорированную бумагу, лента состоит из трех частей: красной, желто-зеленой и синей. Печать происходит постранично в три прохода.
Забота о неналожении точек различных цветов друг на друга возлагается на пользователя. При повторной печати точки другим цветом краситель с бумаги частично переносится на ленту, поэтому ленты быстро мажутся, особенно светлых оттенков.
Как правило, принтеры имеют встроенную память для накопления распечатываемого текста (до нескольких десятков страниц).
Обычно имеется два режима работы - символьный и графический. В символьном режиме принтер, используя внутреннее растровое описание шрифтов, сам управляет печатью строк. В графическом режиме пользователь должен сам подготовить поточечное описание строк.
Скорости печати в символьном режиме порядка первых сотен символов в секунду (120, 120-200, более 200). Скорости печати строк в минуту также первые сотни (до 200, 200-400, более 400).
Лидеры на рынке матричных принтеров - фирмы Epson и NEC (Nippon Electric Company).
В наименовании высококачественных принтеров обычно имеются буквы, определяющие наивысшее качество печати:
NLQ - Near Letter Quality - качество, близкое к качеству пишущей машинки;
LQ - Letter Quality - качество пишущей машинки. В 9-игольчатых принтерах обычно реализуется NLQ, а в 24-игольчатых - LQ.
