DOI QR코드

DOI QR Code

A Jet Strobe Signal Timing Control of Ink Jet Printer Head for Enhancement of Printing Speed and Quality

인쇄 속도 향상과 화질 개선을 위한 잉크젯 프린터 헤드의 액적 분사 신호 타이밍 제어

  • 조영완 (서경대학교 컴퓨터공학과)
  • Received : 2011.07.28
  • Accepted : 2011.08.01
  • Published : 2011.08.31

Abstract

In this paper, a position control scheme of the ink droplet is presented for the high image quality and print speed ink jet printer. The proposed scheme estimates the impact position and compensates it by control of the jet strobe time based on the dynamic equations describing the moving trajectory of the ejected ink droplet. Compared to the conventional jet strobe control which is based on the simple synchronization with the position signal of the ink jet nozzle, the proposed control scheme provides more accurate impact position control while the carrier is moving with accelerated or decelerated speed as well as steady state speed with fluctuations. The availability of printing during the acceleration and deceleration states of the carrier moving enables the print speed up and the frame size down which means the cost down.

본 논문에서는 잉크젯 프린터의 고품질 인쇄 및 인쇄 속도 향상을 위하여 헤드 노즐로부터 분사된 잉크 액적의 위치 제어 정밀도를 향상할 수 있는 방법을 제안한다. 샤프트를 따라 이동하고 있는 캐리지에 탑재된 잉크젯 프린터 헤드의 노즐로부터 분사 신호에 동기되어 분사된 액적의 운동 방정식을 수립하고 이로부터 액적이 용지에 도달하는 궤적을 모델링하여 탄착지점을 예측함으로써 분사 액적을 원하는 지점에 정확하게 탄착시키도록 액적 분사 신호의 타이밍을 제어하는 방법을 제안한다. 캐리지의 위치 신호와의 단순 동기에 기반을 둔 기존의 분사 제어 방법에 비해 본 논문에서 제안하는 방법은 이동하는 캐리지의 속도를 고려하여 분사 타이밍을 보상하므로 캐리지의 속도 변동에 대해서도 보다 정확한 위치 제어가 가능하여 고품질 인쇄를 구현할 수 있을 뿐만 아니라 방향 전환을 위한 가감속 구간에서도 프린팅을 가능하게 하므로 동일한 인쇄 영역에 대해서 캐리지의 이동 경로가 짧아져 인쇄 속도를 향상시킬 수 있다.

Keywords

References

  1. Naomi. L. Cameron, Chapter. 26 Ink-Jet Printing, Coating Technology Fundamentals, Testing, and Processing Techniques, Edited by Arthur A. Tracton, CRC Press, 2007
  2. K. Yoshimura, M. Kishimoto, and T. Suemune, "Inkjet printing technology," Review Literature And Arts of the Americas, vol. 64, pp. 41-44, Aug., 1988
  3. Herman Wijshoff, "Drop formation mechanisms in piezo-acoustic inkjet," Proc. Nanotech2007 3, 448, 2007
  4. Mohammad M. Mohebi, Julian R. G. Evans, "The trajectory of ink-jet droplets: Modeling and experiment," Chemical Engineering Science, vol. 60, pp. 3469-3476, 2005 https://doi.org/10.1016/j.ces.2005.01.036
  5. Hue P. Le, "Progress and Trends in Ink-jet Printing Technology", Journal of Imaging Science and Technology, Vol. 42, No. 1, pp.49-62, 1998
  6. Ross N. Mills, "Ink Jet Printing: Past, Present and Future," IS&T: Recent Progress in Ink Jet Technologies, Ed. Rezanka and Eschbach, Sringfield,VA:IS&T, 1996, pp.12-15
  7. F.G. Tseng, C.J. Kim and C.M. Ho, "A microinjector free of satellite drops and characterization of the ejected droplets," Symposium on Applications of Micro- Fabrication to Fluid Mechanics, 1998 ASME Int. Mechanical Engineering Congress and Expositions, pp. 89-95, 1998
  8. R. L. Panton, "Incompressible Flow", John Wiley & Sons, Inc., NewYork,pp.649-652,1984
  9. Peter Roberts, "A Mathematical Model for Inkjet Printer Characterization," Eighth Color Imaging Conference: Color Science and Engineering Systems, Technologies, Applications, pp. 134-139, Nov., 2000