
- •1. Периферийные устройства, их влияние на расширение областей применения эвм и перспективы развития.
- •2) Способ преобразования отраженного кода в позиционные через разряды позиционного кода. Вывод.
- •6. Преобразователь временного интервала в код (классический метод).
- •7) Аналоговая и цифровая формы представления информации.
- •11. Устройства лазерной печати.
- •12) Способы синхронизации при чтении информации с магнитного носителя.
- •16. Графический дисплей. Классификация.
- •17) Запись по worm технологии в оптических взу.
- •Основные типы записи cd-r
- •21. Пкн, выполненный по прямому коду.
- •22) Электромеханические печатающие устройства (знакосинтезирующие).
- •Безударные печатающие устройства
- •1. Струйные принтеры
- •2. Термопечатающие устройства
- •3. Лазерные принтеры
- •26. Прямой метод построения цап.
- •27) Сравнивающие устройства. Примеры применения в ацп.
- •31. Знакосинтезирующие устройства печати.
- •А) обычные чернила на водной основе; б) пигментные чернила
- •32) Электронные устройства отражения информации. Классификация.
- •36. Метод знакогенерации в электронных уо. Точечный и штриховой функциональный способы.
- •37) Преобразователь код-сопротивление, выполненный по прямому методу.
- •41. Система радиального слежения за дорожкой в оптических накопителях.
- •42) Растровый метод формирования символов.
- •46. Кодирование входной информации для эвм.
- •47) Метод кодирования mfm.
- •51. Основные характеристики внешних запоминающих устройств.
- •52) Растровый графический дисплей.
- •56. Способы формирования серво кодов в нмд.
- •57) Интерфейс нжмд
- •61. Магнитные головки для зу на магнитном носителе. Плотность записи.
- •62) Оптические взу: принцип записи.
- •66. Структурная схема векторного графического дисплея.
- •67) Запись по cd-rom технологии в оптических взу.
- •71. Продольный способ магнитной записи.
11. Устройства лазерной печати.
Впервые лазерный принтер был представлен фирмой Hewlett Packard. В нем был использован электрографический принцип создания изображений — такой же, как в копировальных аппаратах. Различие состояло в способе экспонирования: в копировальных аппаратах оно происходит с помощью лампы, а в лазерных принтерах свет лампы заменил луч лазера (рис. 1).
Сердцем лазерного принтера является фотопроводящий цилиндр (Organic Photo Conductor), который часто называют печатающим фотобарабаном или просто барабаном. С его помощью производится перенос изображения на бумагу. Фотобарабан представляет собой металлический цилиндр, покрытый тонкой пленкой фоточувствительного полупроводника. Поверхность такого цилиндра можно снабдить положительным или отрицательным зарядом, который сохраняется до тех пор, пока барабан не освещен. Если какую-либо часть барабана экспонировать, покрытие приобретает проводимость и заряд стекает с освещенного участка, образуя незаряженную зону. Это ключевой момент в понимании принципа работы лазерного принтера.
Другой важнейшей частью принтера является лазер и оптико-механическая система зеркал и линз, перемещающая луч лазера по поверхности барабана. Малогабаритный лазер генерирует очень тонкий световой луч. Отражаясь от вращающихся зеркал (обычно четырехгранной или шестигранной формы), этот луч засвечивает поверхность фотобарабана, снимая ее заряд в точке экспонирования. Для получения точечного изображения лазер включается и выключается при помощи управляющего микроконтроллера. Вращающееся зеркало разворачивает луч в виде строки скрытого изображения на поверхности фотобарабана. После формирования строки специальный шаговый двигатель поворачивает барабан для формирования следующей. Это смещение соответствует разрешающей способности принтера по вертикали и обычно составляет 1/600 или 1/1200 дюйма. Процесс образования скрытого изображения на барабане напоминает формирование растра на экране телевизионного монитора. Используются два основных способа предварительного (первичного) заряда поверхности фотоцилиндра:
• при помощи тонкой проволоки или сетки, называемой «коронирующим проводом». Высокое напряжение, подаваемое на провод, приводит к возникновению светящейся ионизированной области вокруг него, которая называется короной, и придает барабану необходимый статический заряд;
• при помощи предварительно заряженного резинового вала (PCR).
Итак, на барабане сформировано невидимое изображение в виде статически разряженных точек.
1 – Лазер.
2 – Зеркало.
3 – Устройство нанесения заряда на барабан.
4 – Картридж.
5 – Устройство подачи.
6 – Бумага.
7 – Устройство переноса тонера на бумагу.
8 – Ролики.
9 – Устройство снятия остатка тонера и заряда.
10 – Фоточувствительный барабан.
Лазер формирует точки большой и малой яркости. В процессе вращения барабана устройство 3 наносит на него заряд. Когда этот участок проходит через лазер заряд снимается в опр. местах. Формируется скрытое изображение. Оно подходит к устройству 4 и частички тонера переносятся в те места, где это необходимо. Устройство 7 переносит тонер на бумагу. Устройство 9 снимает остатки тонера и заряда.
Принтеры делятся на лазерные и светодиодные.
Светодиодная (LED, light Emitting Diode) технология печати является разновидностью электрографической печати, которая применяется и в копировальных аппаратах, и в лазерных принтерах. Основное, если не сказать единственное, отличие состоит в методе облучения барабана: если в лазерном принтере для формирования изображения используется единый лазер, луч которого позиционируется на поверхности барабана с помощью сложной оптико-механической системы, то в построенных на основе светодиодной технологии принтерах присутствует линейка из нескольких тысяч пар линза/светодиод, каждая из которых <отвечает> за свою точку в строке.
Главное достоинство светодиодного принтера - это его простота: как можно было заметить, в светодиодном механизме печати, в отличие от лазерного, отсутствует сложная и дорогостоящая оптико-механическая часть. Такая конструкция приводит к целому ряду преимуществ: это и повышенная надежность, и простота обслуживания, и экономичность, и более низкая стоимость. Такие источники света также дают возможность к изменению размера точки, позволяя применять технологии сглаживания и повышения логического разрешения. Более того, для светодиода изменение яркости ? естественное явление, в то время как луч лазера для подоб-ного результата приходится модулировать.
Основными недостатками таких моделей являются уникальность светодиодов в линейке и невозможность создания двух совершенно одинаковых по яркости светодиодов. Соответственно и заряды, наведенные на поверхности барабана, будут несколько отличаться друг от друга, вызывая неравномерность закраски, <полосатость>. Яркость, конечно, можно отрегулировать, что и делается, однако этот процесс, повторяемый перед печатью каждой страницы, занимает много времени, замедляя работу устройства. Именно поэтому, имея значительно более простую конструкцию, LED-принтеры не дают выигрыша в скорости печати.
Единственная компания, предлагающая сегодня на рынке светодиодные принтеры, - это OKI, которая, похоже, всерьез взялась осваивать описываемую технологию, создав целую линейку однотипных устройств. Получив изначально более дешевый принтер, компания постаралась закрепить ситуацию, разделив тонер-картридж и фотобарабан, находящиеся у привычных нам лазерников в одном расходном блоке. OKI уверяет, что ее материалы отличает увеличенный срок службы: на одной заправке можно напечатать до 2000 страниц формата А4, а ресурс фотобарабана рассчитан на 10000 страниц (в отдельных моделях - до двадцати и даже тридцати тысяч при ресурсе картриджа до 5000 страниц).
Особый интерес представляют отзывы потребителей. Они весьма неоднозначны и даже противоречивы, среди них встречаются как хвалебные рецензии, так и откровенно ругательные. Судя по всему, дело в том, чего вы ожидаете от подобного устройства: не стоит требовать слишком многого от принтера начального уровня, тогда и ощущения будут соответствующими
Схемы печати:
1). Револьверный:
2). Конвейерный: