1.激光计算机和光子计算机有什么区别?

2.涨学问镭射雕刻机原理及操作注意事项

3.激光打印机的六大系统是什么

4.海纳激光打码机系统时间怎么更改

电脑镭射是什么_镭射电脑系统

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激光计算机和光子计算机有什么区别?

作为电脑的输出设备之一,印表机的技术也在随着科技的发展不断更新换代,雷射印表机就是科技发展下的一种产物,分为黑白雷射印表机和彩色雷射印表机两种。那么,雷射印表机原理是怎么样的呢?下面就为大家介绍下雷射印表机工作原理。

雷射印表机原理

1、工作原理

黑白、彩色雷射印表机,其基本工作原理是相同的,都采用“静电照相”技术,将列印内容转变为硒鼓上以图元点为单位的点阵点阵图图像,再转印到打印纸上。

2、列印引擎的工作原理

列印引擎的主要功能是控制列印控制器将接收到的列印内容转印到打印纸上,它包括镭射扫描器、反射棱镜、硒鼓、碳粉盒、定影辊、充电辊和送纸机构等。工作原理:来自列印控制器的光栅点阵图图像资料,首先被输入镭射扫描器,转换为镭射扫描器的雷射光束资讯,通过反射棱镜对硒鼓充电, 硒鼓表面形成了以正电荷表示的与列印图像完全相同的图像资讯,然后吸附碳粉盒中的碳粉颗粒,形成硒鼓表面的碳粉图像,再利用正负电荷相互吸引的原理,硒鼓的碳粉图像便转印到打印纸上,再经过热转印部件加热,使碳粉颗粒完全与纸张纤维吸附,形成牢固的列印图像。

3、列印控制器的工作原理

列印控制器的主要功能是通过介面或网路与电脑通信,接收电脑发送的控制和列印资讯,同时向电脑传送印表机状态资讯。列印控制器实质上就是一台功能完整的电脑,包括通信介面、微处理器、记忆体和控制介面四种基本功能模组,有些高端机型还配置了硬碟。

4、雷射印表机的成像转印过程

雷射印表机是将镭射扫描技术和电子照相技术相结合的列印输出设备,由充电系统、曝光系统、显影系统、转印系统和定影系统等部件组成。成像转印过程包含以下6个步骤:

第1步:充电

充电过程是指完成对硒鼓的充电工作,以使硒鼓能按图文资讯吸附上碳粉。 充电系统主要由充电电极组成。充电电极是由一根与硒豉、轴平行的钨丝,它带有5~7kV的直流高压。目前许多雷射印表机都采用接触式充电方式。接触式充电示意图如下图所示,它虽避免了臭氧的产生,但这种方式增加了硒鼓的磨损,而且会出现充电不均匀的现象。

第2步:曝光

曝光是镭射光束照射到硒鼓表面光电导材料的过程,由雷射光束和硒鼓组成。用带有列印资料资讯的雷射光束扫描硒鼓表面时,被光照射的部分与硒鼓导电层直接导通,电荷迅速消失,而未被光照射的部分则仍然维持绝缘状态,进行暗衰过程,因此基本保持着高电位。在曝光结束的瞬间,产生了不可见的文字或图像的静电潜像。

第3步:显影

显影也称显像, 由显影器和搅拌器组成,其作用是将静电潜像变成可见的图像。显影器中装有铁粉和碳粉,通过搅拌器的作用,使铁粉与碳粉摩擦带电。经摩擦后的铁粉带正电,碳粉带负电,铁粉被碳粉包围,而吸附了碳粉的铁粉又被永久磁铁吸附,形成一层铁粉和碳粉混合物,形如磁刷。当硒鼓表面从磁刷下经过时,碳粉因带负电荷而被吸附到硒鼓表面上,在鼓上形成可见的碳粉图像。

第4步:转印

转印系统的作用是将硒鼓上的碳粉图像转印到普通纸上,由硒鼓和静电棒组成。当带正电的碳粉随硒鼓转到打印纸附近时,在纸的后面安装有静电棒,静电棒的电压高达500V~1000V,静电吸引力使打印纸紧贴在光导板上,同时带负电荷的碳粉被吸附到纸的表面。 目前,雷射印表机的转印方法有两种,一种是电晕放电转印;另一种转印方法是放电胶辊转印。与电晕放电转印不同的是这种方式采用的是放电胶辊而不是电极。

第5步:定影

定影是将吸附在纸上的碳粉永久地固定在打印纸上的过程,由定影热辊、定影辊驱动机构组成。吸附在纸上的碳粉,是由热熔性的树脂(定影作用)及碳粉精炼而成。碳粉的熔化温度约为l00℃,热辊的温度与纸张通过的速度有关,一般在150℃~180℃之间。

第6步:清洁

光电导体表面在转印后仍滞留着残余碳粉和残余电荷,如不清除,会产生重叠影像或原稿内容脏乱。清洁方法最主要有3种:放电曝光清洁、刮板清洁和毛刷清洁。放电曝光清洁是通过交流高压放电配之以充分曝光来消除光电导体上的残余电荷。刮板清洁是用刮板将残余碳粉刮掉。这种清洁方式与刮板式相比,对硒鼓表面磨损小,一定程度上延长了感光鼓的使用寿命。

黑白雷射印表机原理

当电脑通过电缆向印表机发送资料时,印表机首先将接收到的资料暂存在缓存中,当接收到一段完整的资料后,再发送给印表机的处理器,处理器将这些资料组织成可以驱动列印引擎动作的类似资料表的信号组,对于雷射印表机而言,这个信号组就是驱动镭射头工作的一组脉冲信号。

雷射印表机的核心技术就是所谓的电子成像技术,这种技术融合了影像学与电子学的原理和技术以生成图像,核心部件是一个可以感光的硒鼓。镭射发射器所发射的镭射照射在一个棱柱形反射镜上,随着反射镜的转动,光线从硒鼓的一端到另一端依次扫过(中途有各种聚焦透镜,使扫描到硒鼓表面的光点非常小),硒鼓以1/300英寸或1/600英寸的步幅转动,扫描又在接下来的一行进行。硒鼓是一只表面涂覆了有机材料的圆筒,预先带有电荷,当有光线照射时,受到照射的部位会发生电阻的变化。电脑所发送来的资料信号控制着镭射的发射,扫描在硒鼓表面的光线不断变化,有的地方受到照射,电阻变小,电荷消失,也有的地方没有光线射到,仍保留有电荷,最终,硒鼓表面就形成了由电荷组成的潜影。

墨粉是一种带电荷的细微塑胶颗粒,其电荷与硒鼓表面的电荷极性相反,当带有电荷的硒鼓表面经过涂墨辊时,有电荷的部位就吸附了墨粉颗粒,潜影就变成了真正的影像。硒鼓转动的同时,另一组传动系统将打印纸送进来,经过一组电极,打印纸带上了与硒鼓表面极性相同但强得多的电荷,随后纸张经过带有墨粉的硒鼓,硒鼓表面的墨粉被吸引到打印纸上,图像就在纸张表面形成了。此时,墨粉和印表机仅仅是靠电荷的引力结合在一起,在打印纸被送出印表机之前,经过高温加热,塑胶质的墨粉被熔化,在冷却过程中固著在纸张表面。

将墨粉传给打印纸之后,硒鼓表面继续旋转,经过一个清洁器,将剩余的墨粉去掉,以便进入下一个列印回圈。

彩色雷射印表机原理

彩色雷射印表机的成像原理和黑白雷射印表机相似的,都是利用镭射扫描,在硒鼓上形成电荷潜影,然后吸附墨粉,再将墨粉转印到打印纸上,只不过黑白雷射印表机只有一种黑色墨粉,而彩色雷射印表机要使用黄、品、青、黑四种颜色的墨粉。

四种颜色,彩色列印要进行四个列印回圈,基于CMYK色系,每次处理一种颜色。这四个列印回圈有两种处理方法,一种是利用转印胶带,每处理一种颜色,将墨粉从硒鼓转到转印带上,然后清洁硒鼓再处理下一种颜色,最后在转印带上形成彩色图像,再一次性地转印到纸张上,经加热固著;还有一种方法就是某些惠普彩色雷射印表机所使用的方法,处理完一种色彩,墨粉就吸附在硒鼓上,接着处理下一种色彩,最后一次性地转印到打印纸上。

彩色雷射印表机的关键技术是色彩的合成。虽然理论上黄、品、青、黑四种基色可以合成出成千上万种缤纷的色彩,但固体的墨粉如何进行色彩混合却不象两种颜色的光束汇到一起那么简单。早期的彩色雷射印表机采用半色调技术,在处理每一点的颜色时,一种墨粉只有“有”和“无”两种状态,由于墨粉颗粒非常细微,列印“点”可以比“图元点”小很多,由不同列印点的色彩组合来决定一“图元点”最终的颜色。

雷射印表机的优点

那人们为什么要使用雷射印表机而不是更便宜的喷墨印表机呢?雷射印表机的主要优点在于其高速度、高精度和低列印成本。镭射的运动速度非常快,所以可以用比喷墨印表机快很多的速度“写入”内容。此外,由于雷射光束的直径可以发生变化,所以它可以更精确地绘制图案,同时不会浪费墨水。

雷射印表机一般比喷墨印表机昂贵,但是它的使用成本并不高--墨粉便宜而且能长时间使用,而喷墨印表机的墨水匣不仅昂贵而且墨水很快便会用尽。这就是办公场所通常使用雷射印表机作为其“坐骑”的原因,因为这些地方经常要列印很长的文档。在大多数型号的机器中,机械上的低效率会通过先进的处理效率得到补偿。典型的雷射印表机控制器可以为小型办公室中的所有人提供服务。

在雷射印表机最初上市时,由于其价格过于昂贵而无法用作个人印表机。但是之后,雷射印表机已经变得越来越便宜。现在,一台具备基本功能的雷射印表机的价格比一台好的喷墨印表机贵不了多少。

随着技术不断进步,雷射印表机的价格还将继续下降,而性能却会不断提高。我们还会看到众多的创新设计,并有可能出现对静电列印技术的全新应用。许多发明家相信,对于简单的静电所蕴含的潜能,我们现在利用到的也许只是九牛一毛!刮板清洁是用刮板将残余碳粉刮掉。这种清洁方式与刮板式相比,对硒鼓表面磨损小,一定程度上延长了感光鼓的使用寿命。 黑白雷射印表机原理

当电脑通过电缆向印表机发送资料时,印表机首先将接收到的资料暂存在缓存中,当接收到一段完整的资料后,再发送给印表机的处理器,处理器将这些资料组织成可以驱动列印引擎动作的类似资料表的信号组,对于雷射印表机而言,这个信号组就是驱动镭射头工作的一组脉冲信号。

雷射印表机的核心技术就是所谓的电子成像技术,这种技术融合了影像学与电子学的原理和技术以生成图像,核心部件是一个可以感光的硒鼓。镭射发射器所发射的镭射照射在一个棱柱形反射镜上,随着反射镜的转动,光线从硒鼓的一端到另一端依次扫过(中途有各种聚焦透镜,使扫描到硒鼓表面的光点非常小),硒鼓以1/300英寸或1/600英寸的步幅转动,扫描又在接下来的一行进行。硒鼓是一只表面涂覆了有机材料的圆筒,预先带有电荷,当有光线照射时,受到照射的部位会发生电阻的变化。电脑所发送来的资料信号控制着镭射的发射,扫描在硒鼓表面的光线不断变化,有的地方受到照射,电阻变小,电荷消失,也有的地方没有光线射到,仍保留有电荷,最终,硒鼓表面就形成了由电荷组成的潜影。

墨粉是一种带电荷的细微塑胶颗粒,其电荷与硒鼓表面的电荷极性相反,当带有电荷的硒鼓表面经过涂墨辊时,有电荷的部位就吸附了墨粉颗粒,潜影就变成了真正的影像。硒鼓转动的同时,另一组传动系统将打印纸送进来,经过一组电极,打印纸带上了与硒鼓表面极性相同但强得多的电荷,随后纸张经过带有墨粉的硒鼓,硒鼓表面的墨粉被吸引到打印纸上,图像就在纸张表面形成了。此时,墨粉和印表机仅仅是靠电荷的引力结合在一起,在打印纸被送出印表机之前,经过高温加热,塑胶质的墨粉被熔化,在冷却过程中固著在纸张表面。

将墨粉传给打印纸之后,硒鼓表面继续旋转,经过一个清洁器,将剩余的墨粉去掉,以便进入下一个列印回圈。

彩色雷射印表机原理

彩色雷射印表机的成像原理和黑白雷射印表机相似的,都是利用镭射扫描,在硒鼓上形成电荷潜影,然后吸附墨粉,再将墨粉转印到打印纸上,只不过黑白雷射印表机只有一种黑色墨粉,而彩色雷射印表机要使用黄、品、青、黑四种颜色的墨粉。

四种颜色,彩色列印要进行四个列印回圈,基于CMYK色系,每次处理一种颜色。这四个列印回圈有两种处理方法,一种是利用转印胶带,每处理一种颜色,将墨粉从硒鼓转到转印带上,然后清洁硒鼓再处理下一种颜色,最后在转印带上形成彩色图像,再一次性地转印到纸张上,经加热固著;还有一种方法就是某些惠普彩色雷射印表机所使用的方法,处理完一种色彩,墨粉就吸附在硒鼓上,接着处理下一种色彩,最后一次性地转印到打印纸上。

彩色雷射印表机的关键技术是色彩的合成。虽然理论上黄、品、青、黑四种基色可以合成出成千上万种缤纷的色彩,但固体的墨粉如何进行色彩混合却不象两种颜色的光束汇到一起那么简单。早期的彩色雷射印表机采用半色调技术,在处理每一点的颜色时,一种墨粉只有“有”和“无”两种状态,由于墨粉颗粒非常细微,列印“点”可以比“图元点”小很多,由不同列印点的色彩组合来决定一“图元点”最终的颜色。

雷射印表机的优点

那人们为什么要使用雷射印表机而不是更便宜的喷墨印表机呢?雷射印表机的主要优点在于其高速度、高精度和低列印成本。镭射的运动速度非常快,所以可以用比喷墨印表机快很多的速度“写入”内容。此外,由于雷射光束的直径可以发生变化,所以它可以更精确地绘制图案,同时不会浪费墨水。

雷射印表机一般比喷墨印表机昂贵,但是它的使用成本并不高--墨粉便宜而且能长时间使用,而喷墨印表机的墨水匣不仅昂贵而且墨水很快便会用尽。这就是办公场所通常使用雷射印表机作为其“坐骑”的原因,因为这些地方经常要列印很长的文档。在大多数型号的机器中,机械上的低效率会通过先进的处理效率得到补偿。典型的雷射印表机控制器可以为小型办公室中的所有人提供服务。

在雷射印表机最初上市时,由于其价格过于昂贵而无法用作个人印表机。但是之后,雷射印表机已经变得越来越便宜。现在,一台具备基本功能的雷射印表机的价格比一台好的喷墨印表机贵不了多少。

随着技术不断进步,雷射印表机的价格还将继续下降,而性能却会不断提高。我们还会看到众多的创新设计,并有可能出现对静电列印技术的全新应用。许多发明家相信,对于简单的静电所蕴含的潜能,我们现在利用到的也许只是九牛一毛!

涨学问镭射雕刻机原理及操作注意事项

一、激光计算机。

使用光传递信息代替电传递从而达到比普通计算机快1000倍传输速度的激光计算机。

电子计算机自诞生后,发展速度是非常快的。由于结构日趋复杂化和高度集成化,于是出现了一系列难以克服的问题。

第一个问题是,尽管在电子元器件中传输的是很弱的电流,但随着元器件的高度密集,不仅工作时产生的热量会急剧增加,而且相邻的元件也会彼此干扰。

第二个问题是,电子计算机的元器件中,电子的运动速度约为每秒60千米。即便是在砷化镓器件中,电子的运动速度也不会超过每秒500千米。也就是说,电子在导体中最快的运动速度远不及光子流运动速度,这就大大限制了运算速度的提高。

第三个问题是,由于计算机的结构和功能日趋复杂化,组成运算电路的电子元件也日益增多。为了在有限的面积上容纳下更多的元件,人们早就将许许多多元件密集起来,做成一个个小方块。这类方块就叫集成块,或叫集成电路。每个集成块是通过身上的插脚,固定在位置上,并与整个电路相连的。超大规模集成块的插脚数目是很多的,而且越来越多,已有千余只插脚(如英特尔公司的X79和X99芯片组,就采用了2011根引脚)。若干年后,也许会出现有数千个插脚的集成块,它们会占据很大的地盘,以致腾不出足够的宅基来安排它们。

随着巨型计算机的出现,这些问题会日益严重。而要解决这些问题,只有将综合功能性的计算机装置逐一分解成许多功能单一的装置,然后再用专门的联接装置将它们一个个地连接起来,但这样一来,计算装置就会变得更加复杂化。

如果用激光计算机,就不存在这些棘手的问题了。在光脑中,输送信息的是光子,运动速度等于光速度(每秒30万千米),要比电子运动速度快得多。而且,光子携带和传递信息的能力也远远强于电子。

美国、日本的不少公司都在不惜巨资研制激光计算机。预计在2025年,将开发出超级光计算机,运算速度至少比现有的电子计算机快1000倍。

以激光为基础的计算机能广泛地用来执行一些新任务,例如预测天气、气候等一些复杂而多变的过程。再如,还可以应用在电话的传输上。因为电话信号正在逐步由光导纤维中的激光束来传送,如果用光计算机来处理这些信号,就不必再像现在这样,需要在电话局内将携带声音的光脉冲转变成电脉冲,经电子计算机处理后再转换成光脉冲发送出去。即可以省掉光—电—光的转换过程,直接将携带声音信号的光脉冲加以处理后发送出去,这样,便大大提高了传送效率。

由于激光计算机善于进行大量的运算,所以能高效地直接处理视觉形式、声波形式,以及其他任何自然形式的信息。此外,它还是识别和合成语言、图画和手势的理想工具。这样,光计算机就能以最自然的形式进行人机对话和人机交流。

二、光子计算机。

光子计算机是一种由光信号进行数字运算、逻辑操作、信息存贮和处理的新型计算机。它由激光器、光学反射镜、透镜、滤波器等光学元件和设备构成,靠激光束进入反射镜和透镜组成的阵列进行信息处理,以光子代替电子,光运算代替电运算。光的并行、高速,天然地决定了光子计算机的并行处理能力很强,具有超高运算速度。光子计算机还具有与人脑相似的容错性,系统中某一元件损坏或出错时,并不影响最终的计算结果。光子在光介质中传输所造成的信息畸变和失真极小,光传输、转换时能量消耗和散发热量极低,对环境条件的要求比电子计算机低得多。随着现代光学与计算机技术、微电子技术相结合,在不久的将来,光子计算机将成为人类普遍的工具。

现有的计算机是由电流来传递和处理信息。电场在导线中传播的速度虽然比我们看到的任何运载工具运动的速度都快,但是,从发展高速率计算机来说,采用电流做输运信息载体还不能满足快的要求,提高计算机运算速度也明显表现出能力有限了。而光子计算机以光子作为传递信息的载体,光互连代替导线互连,以光硬件代替电子硬件,以光运算代替电运算,利用激光来传送信号,并由光导纤维与各种光学元件等构成集成光路,从而进行数据运算、传输和存储。在光子计算机中,不同波长、频率、偏振态及相位的光代表不同的数据,这远胜于电子计算机中通过电子“0”、“1”状态变化进行的二进制数字化运算,可以对复杂度高、计算量大的任务实现快速的并行处理。光子计算机将使运算速度在基础上呈指数上升。

三、激光计算机和光子计算机的区别。

激光计算机和光子计算机的区别就是它们的计算方式不一样。

激光计算机是用激光进行计算的。激光是一种最亮的光,也是一种最纯的光,其特点是方向性强,亮度高,颜色纯。

普通光源(如自然光、人造光等)是向四面八方发光。要让发射的光朝一个方向传播,需要给光源装上一定的聚光装置,如汽车的车前灯和探照灯都是安装有聚光作用的凹面镜,让光源放在凹面镜的焦点上,根据光的反射中光路可逆的原理,使辐射光汇集起来向一个方向射出。激光器发射的激光,天生就是朝一个方向射出,光束的发散度极小,大约只有0.001弧度,几乎是平行光。激光计算机也是根据这个原理,用激光进行计算的。

光子计算机是用光子进行计算的。光量子,简称光子,是传递电磁相互作用的基本粒子,是一种规范玻色子。光子是电磁辐射的载体,而在量子场论中光子被认为是电磁相互作用的媒介子。光子静止质量为零。光子以光速运动,并具有速度、能量、动量、质量。当光的质量大于临界质量时,很容易被电子所吸收或散射;当光的质量小于临界质量时,不太容易被电子所吸收,即很容易被电子很快发射掉;而处于临界质量附近的光子较容易被电子吸收,并向不同方向发射,由此而形成靑蓝色的天空。光子计算机是通过光子得出相应的数据,从而得出计算结果的。

激光打印机的六大系统是什么

镭射雕刻机相对其他数控雕刻机来说,不但使用范围广泛,而且雕刻速度也是其他雕刻机所不能比拟的。快速的雕刻效率,精美的雕刻图案,这是由雕刻机自身的工作原理所决定的。那么镭射雕刻机的工作原理是什么呢?

镭射雕刻机原理

1) 点阵雕刻

点阵雕刻酷似高清晰度的点阵列印。镭射头左右摆动,每次雕刻出一条由一系列点组成的一条线,然后镭射头同时上下移动雕刻出多条线,最后构成整版的图像或文字。扫描的图形,文字及向量化图文都可使用点阵雕刻。

2)向量切割

与点阵雕刻不同,向量切割是在图文的外轮廓线上进行。我们通常使用此模式在木材、亚克粒、纸张等材料上进行穿透切割,也可在多种材料表面进行打标操作。

3) 斑大小

雷射光束光斑大小可利用不同焦距的透镜进行调节。小光斑的透镜用于高解析度的雕刻。

大光斑的透镜用于较低解析度的雕刻,但对于向量切割,它是最佳的选择。新设备的标准配置是 2.0英寸的透镜。其光斑大小处于中间,适用于各种场合。

4)雕刻强度

雕刻强度指射到于材料表面镭射的强度。对于特定的雕刻速度,强度越大,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻机面板调节强度,也可利用电脑的列印驱动程式来调节。在1%到100%的范围内,调整幅度是1%。强度越大,相当于速度也越大。切割的深度也越深。

5)雕刻速度

雕刻速度指的是镭射头移动的速度,通常用IPS(英寸/秒)表示,高速度带来高的生产效率。速度也用于控制切割的深度,对于特定的镭射强度,速度越慢,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻机面板调节速度,也可利用电脑的列印驱动程式来调节。在1%到100%的范围内,调整幅度是1%。悍马机先进的运动控制系统可以使您在高速雕刻时,仍然得到超精细的雕刻品质。

6)雕刻材料

木制品、有机玻璃、金属板、玻璃、石材、水晶、可丽耐、纸张、双色板、氧化铝、皮革、树脂、喷塑金属。

镭射雕刻机的两种加工方式

1、点阵雕刻

点阵雕刻酷似高清晰度的点阵列印。镭射头左右摆动,每次雕刻出一条由一系列点组成的一条线,然后镭射头同时上下移动雕刻出多条线,最后构成整版的图像或文字。扫描的图形,文字及向量化图文都可使用点阵雕刻。

2、向量切割

与点阵雕刻不同,向量切割是在图文的外轮廓线上进行。我们通常使用此模式在木材、亚克粒、纸张等材料上进行穿透切割,也可在多种材料表面进行打标操作。

操作镭射雕刻机注意事项

一、 在操作机器的时候不可用眼睛直视雷射光;

二、 必要的时候最好是戴用适当的雷射护目镜;

三、 切忌尽量不要让身体进入光束和其反射范围内;

四、 在架设的雷射本体的时候最好不要跟我们人眼一样的高度;

五、 在工作时,应先检查在加工物体旁有无反光物,若是有应及时搬走;

六、在可控制区内使用雷射时,要在旁放《警示》标志牌;

七、操作镭射的人员必须是经过专业的操作培训方有权操作,未经允许者不可擅自使用机器;

八、在工作时一定要注意雷射加工环境的通风或排气状况是否良好;

九、为了防雷射光外泄,在光束路径周围一定要封闭好。

海纳激光打码机系统时间怎么更改

分类: 电脑/网络 >> 操作系统/系统故障

问题描述:

谢谢大家

解析:

激光打印机以其打印速度快,打印品质高的优点,在人们的日常工作中越来越受到青睐。但了解其工作原理的人并不多。本文根据激光打印机的工作特点,浅淡激光打印机工作原理。

激光打印机一般分成6大系统: 1、Power System(供电系统) 2、DC controller System(直流控制系统) 3、Formatter System(接口系统) 4、Laser/Scanner System(激光扫描系统) 5、Image Formation System (成像系统) 6、Pick-up/Feed System(搓纸系统)。下面将对这6大系统分别进行阐述。

一 、Power System(供电系统)

供电系统作用于其它5个系统,根据需要,输入的交流电被调控为高压、低压、直流电。高压电一般作用于成像系统,许多型号的打印机都单独的高压板,像HP4、HP4V、方正文杰作280、XeroxP8E、Canon BX/BX2等。但随着集成化的增、高,很多打印机的高压板、电源板以及DC控制板被集成在一起。像HP5L/6L,HP4L/4P、HP5P/6P、HP4000、HP5000等。低压电主要用来驱动各个引擎马达,其电压根据需要而定,像HP5L/6L主要有5V、12V电压,而HP5000主要有3.4\/、5V、24V电压。直流电主要用来驱动DC板上的各种型号的传感器、控制芯片以及CPU等。

二、DC Controller System(直流控制系统)

直流控制系统主要用来协调和控制打印机的各系统之间的工作:从接口系统接收数据,驱动控制激光扫描单元、测试传感器、控制交直流电的分布,过压/欠流保护、节能模式、控制高压电的分布等。其电路构成比其它5 个系统都复杂,涉及到电路的一些专业知识,像放大电路、反馈电路、整流电路等,是维修的一个难关。

三、Formatter System(接口系统)

接口系统是打印机和计算机连接的桥梁,它负责把计算机传递过来的一定格式的数据翻译成DC板能处理的格式,并传递给DC板。接口系统的构成一般有三个部分:接口电路、CPU 、BIOS电路。在接口电路里主要有一些负责产生稳压电流的芯片(为保护和驱动其它芯片)。CPU主要任务是翻译接口电路传递过来的数据,控制信号灯以及传递给DC板翻译过的数据。有些型号的打印机,其接口电路也做进CPU,像HP4L/4P。BIOS电路这部分主要有打印机自身的一些配置,以及生产厂家的一些相关信息。但有的打印机接口系统并没有BIOS电路的打印机一般不能打印自检测试员,像文杰280、Epson 5700/5800等,而我们平时的接口维修也只是局限于接口电路。

四、Laser/Scanner System(激光扫描系统)

激光扫描系统的主要作用是产生激光束,在OPC(感光鼓)表面曝光,形成映象。激光扫描系统主要有三个部分:多边形旋转马达、发光控制电路、透镜组。旋转马达主要通过高速旋转的多棱角镜面,把激光束通过透镜折射到OPC表面。发光控制电路主要是产生调控过的激光束,主要有激光控制电路和发光二极管组成。透镜组主要通过发散,聚合功能把光线折射OPC表面。

五、Image Formation System(成像系统)

成像系统的工作过程大至上分为两个过程:前期的准备工作,后期的定影成形工作。其整个工作过程大至分为7个步骤:

1、充电 通过充电辊给OPC表面充上高压电

2、曝光 利用OPC 表面的光导特性,使OPC 表面曝光,形成一定形状不等位的电荷区

3、显影碳粉颗粒在电场作用下吸附在OPC 表面被曝光的区域

4、转印 当打印纸通过转印辊时,被带上与碳粉相反的电荷,使碳粉颗粒按一定的形状转印到纸上

5、分离 纸张从OPC 和转印辊上分离出来

6、定影 已经印上字的打印纸上的碳粉颗粒,需要熔化才能渗透到纸里

7、OPC清洁 OPC表面的碳粉并未完全被转印纸上,通过刮刀清理后,并可完成下一轮转印成像过程。

在其后的定影成形过程中,加热组件是个很重要的部件,它通过一定范围的高温,将碳粉熔化。目前加热部件主要有两种形式:陶瓷加热,灯管加热。陶瓷加热的特点是加热速度快,预热时间短,缺点是易爆、易折,而灯管加热则相对稳定些,缺点是预热时间较长。现在有很多打印机都采用双灯管加热,像HP5SI、HP8100、HP4500等。但不论哪能种形式的加热,其温控都是通过热敏元件感应温度变化时,自动闭合完成的。

六、Pick-up/Feed System(搓纸系统)

操作系统主要由进纸系统和出纸系统构成。现有的大部分机型都可扩充多个进纸单元,而出纸系统也是应打印介质的需要,设置成两个出纸口。打印纸在整个输纸路中的走动都是有严格的时间范围,超出了这个时间范围,打印机就会报卡纸。而对具 *** 置的监控则是通过一系列的传感器监测完成的。目前激光打印机中的传感器大部分是光敏二极管元件构成的。

各种型号的激光打印机在机型和具体到某个系统的设计上,可能不同,但是它们的工作原理大至却是一样的,只不过某个局部的功能根据设计的需要得到了增强。

连接设备将激光刻码设备连接到电脑或者控制台,并启动相关的软件。

1、首先打开设备设置在软件中找到设备设置选项,通常会在菜单栏或者工具栏中提供入口。选择日期格式在设备设置界面中,找到日期格式选项,并选择需要修改的日期格式,比如年-月-日或者日-月-年等。

2、然后修改日期在日期格式选项下方,通常会提供一个日期输入框,可以在这个输入框中修改日期,然后保存修改。测试刻码保存修改后,可以进行测试刻码操作,检查刻码是否正确显示了修改后的日期。