Лазерный принтер: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м откат правок 46.146.234.108 (обс) к версии 46.146.16.48
м →‎Ссылки: Проект:Check Wikipedia middle priority → Раздел без содержимого
 
(не показано 112 промежуточных версий 80 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Apple LaserWriter Pro 630.jpg|thumb|300px|Лазерный принтер 1993 Apple LaserWriter Pro 630]]
[[Файл:Apple LaserWriter Pro 630.jpg|мини|300пкс|Лазерный принтер 1993 Apple LaserWriter Pro 630]]
{{нет сносок|дата=2022-12-10}}
'''Ла́зерный при́нтер''' — один из видов [[принтер]]ов, позволяющий быстро изготавливать высококачественные отпечатки текста и графики на обычной (простой) [[Бумага|бумаге]]. Подобно [[фотокопировальное устройство|фотокопировальным аппаратам]] лазерные принтеры используют в работе процесс [[ксерографическая печать|ксерографической печати]], однако отличие состоит в том, что формирование изображения происходит путём непосредственной экспозиции (освещения) [[лазер]]ным лучом фоточувствительных элементов принтера.
'''Лазерный принтер''' — один из видов [[принтер]]ов, позволяющий быстро изготавливать высококачественные отпечатки текста и графики на обычной (офисной) [[Бумага|бумаге]]. Подобно [[фотокопировальное устройство|фотокопировальным аппаратам]] лазерные принтеры используют в работе процесс [[ксерографическая печать|ксерографической печати]], однако отличие состоит в том, что формирование изображения происходит путём непосредственной экспозиции (освещения) [[лазер]]ным лучом фоточувствительных элементов принтера.


Отпечатки, сделанные таким способом, не боятся влаги, устойчивы к истиранию и выцветанию. Качество такого изображения наиболее высокое.
Отпечатки, сделанные таким способом, не боятся влаги, устойчивы к истиранию и выцветанию. Качество такого изображения наиболее высокое.


== История ==
== История ==
[[Файл:KYOCERA FS-1110.jpg|Лазерный принтер [[Kyocera]] FS-1110|thumb|right]]
[[Файл:KYOCERA FS-1110.jpg|мини|Лазерный принтер [[Kyocera]] FS-1110]]
В [[1938 год]]у студент юридического факультета Честер Карлсон получил первое ксерографическое изображение, технология создания которого заключалась в использовании статического электричества при переносе тонера (сухих чернил) на бумагу, подобное стало результатом многолетней работы, чтобы перейти от использования существующих мимеографов и избавиться от дороговизны получаемых отпечатков. Однако лишь спустя восемь лет, получив отказ от [[IBM]] и от войск связи США, в 1946 году Карлсону удалось найти компанию, которая согласилась производить придуманные им электростатические копиры. Этой компанией была Haloid Company, которая позднее была переименована в [[Xerox]] Corporation.
В [[1938 год]]у студент юридического факультета [[Карлсон, Честер|Честер Карлсон]] получил первое [[Электрография|ксерографическое]] изображение, технология создания которого заключалась в использовании [[Статическое электричество|статического электричества]] при переносе [[тонер]]а (сухих чернил) на бумагу, подобное стало результатом многолетней работы, чтобы перейти от использования существующих [[Ротатор (полиграфия)#Мимеограф|мимеографов]] и избавиться от дороговизны получаемых отпечатков. Однако лишь спустя восемь лет, получив отказ от [[IBM]] и от войск связи [[Соединённые Штаты Америки|США]], в 1946 году Карлсону удалось найти компанию, которая согласилась производить придуманные им электростатические [[Копировальный аппарат|копиры]]. Этой компанией была Haloid Company, которая позднее была переименована в [[Xerox]] Corporation.


На рынок первое устройство Xerox поступило в 1949 году под названием Model A. Данное громоздкое и сложное устройство требовало ряда ручных операций, чтобы сделать копию документа. И лишь десять лет спустя был коммерциализирован полностью автоматический ксерограф — Xerox 914, который был способен выдавать 7 копий в минуту. Эта модель и стала прообразом всех копиров и лазерных принтеров, появившихся впоследствии.
На рынок первое устройство Xerox поступило в 1949 году под названием Model A. Данное громоздкое и сложное устройство требовало ряда ручных операций, чтобы сделать копию документа. И лишь десять лет спустя был [[Коммерциализация инновационного продукта|коммерциализирован]] полностью автоматический ксерограф — Xerox 914, который был способен выдавать 7 копий в минуту. Эта модель и стала прообразом всех копиров и лазерных принтеров, появившихся впоследствии.


Над созданием лазерных принтеров Xerox начала работать в 1969 году. Успеха добился в 1978 сотрудник компании Гэри Старкуезер, который смог добавить к технологии работы существующих копиров Xerox лазерный луч, создав таким образом первый лазерный принтер. Полнодуплексный Xerox 9700 мог печатать 120 страниц в минуту (он, кстати, до сих пор остается быстрейшим лазерным принтером в мире). Однако размеры устройства были просто огромны, а цена 350 тысяч долларов (без поправки на тогдашний курс) никак не укладывалась в идею «принтер в каждый дом».
Над созданием лазерных принтеров Xerox начала работать в 1969 году. Успеха добился в 1977 году сотрудник компании {{нп5|Старкуезер, Гэри|Гэри Старкуезер||Gary Starkweather}}, который смог добавить к технологии работы существующих копиров Xerox лазерный луч, создав таким образом первый лазерный принтер. Полнодуплексный Xerox 9700<ref name="UPS">журнал [[UP Special]] 7-8/2012, стр. 90—91</ref> мог печатать 120 страниц в минуту (он, кстати, до сих пор остаётся быстрейшим лазерным принтером в мире). Однако размеры устройства были просто огромны, а цена 350 тысяч долларов (без поправки на тогдашний курс) никак не укладывалась в идею «принтер в каждый дом».


В начале 1980-х годов спрос на устройства, превосходящие существующие матричные принтеры по качеству печати, достиг критической отметки. В 1979 году предложение последовало от компании [[Canon]], представившей первый настольный лазерный принтер LBP-10. На следующий год компания в частном порядке продемонстрировала новую модель LBP-CX калифорнийским [[Apple]], [[Diablo]] и [[Hewlett-Packard|HP]].
В начале [[1980-е годы|1980-х годов]] спрос на устройства, превосходящие существующие матричные принтеры по качеству печати, достиг критической отметки. В 1979 году предложение последовало от компании [[Canon]], представившей первый настольный лазерный принтер LBP-10<ref>журнал [[ComputerBild]] 11/2013, стр. 34</ref>. На следующий год компания в частном порядке продемонстрировала новую модель LBP-CX калифорнийским [[Apple]], {{нп5|Diablo Systems|||Diablo Data Systems}} и [[Hewlett-Packard|HP]].


На тот момент Canon требовались сильные партнеры по маркетингу своей продукции на новом для компании рынке, поскольку компания имела крепкие позиции в области камер и решений для офиса (тех же копиров), однако не имела связей, необходимых для эффективных продаж на рынке устройств обработки данных. Сначала Canon обратилась к Diablo Systems, подразделению Xerox Corporation. Это было очевидно и логично, поскольку Diablo владела большей частью рынка лепестковых принтеров, а ее маркетологи высказывали желание поместить логотип Diablo и на продукцию других производителей. Таким образом Xerox стала первой компанией, которой было предложено выводить на рынок систему CX с контроллером Canon.
На тот момент Canon требовались сильные партнёры по маркетингу своей продукции на новом для компании рынке, поскольку компания имела крепкие позиции в области камер и решений для офиса (тех же копиров), однако не имела связей, необходимых для эффективных продаж на рынке устройств обработки данных. Сначала Canon обратилась к Diablo Systems, подразделению Xerox Corporation. Это было очевидно и логично, поскольку Diablo владела большей частью рынка лепестковых принтеров, а её маркетологи высказывали желание поместить логотип Diablo и на продукцию других производителей. Таким образом Xerox стала первой компанией, которой было предложено выводить на рынок систему CX с контроллером Canon.


Однако Xerox отклонила это предложение, поскольку вместе с японской Fuji-Xerox сама занималась разработками устройства, которое планировалось сделать лучшим настольным лазерным принтером на рынке. Но, хотя новая модель 4045 сочетала в себе копир и лазерный принтер, она весила около 50 килограммов, стоила вдвое больше CX, не имела заменяемого картриджа с тонером и обеспечивала не самое лучшее качество печати. Впоследствии бывшие маркетологи Diablo признавались, что упускать предложение Canon было довольно-таки большой ошибкой, а вышедший несколько позднее принтер HP LaserJet мог бы быть Xerox LaserJet.
Однако Xerox отклонила это предложение, поскольку вместе с японской Fuji-Xerox сама занималась разработками устройства, которое планировалось сделать лучшим настольным лазерным принтером на рынке. Но, хотя новая модель 4045 сочетала в себе копир и лазерный принтер, она весила около 50 килограммов, стоила вдвое больше CX, не имела заменяемого картриджа с тонером и обеспечивала не самое лучшее качество печати. Впоследствии бывшие маркетологи Diablo признавались, что упускать предложение Canon было довольно-таки большой ошибкой, а вышедший несколько позднее принтер HP LaserJet мог бы быть Xerox LaserJet.
Строка 20: Строка 21:
В любом случае, после того как Diablo отклонила предложение Canon во Фремонте, представители последней, проехав несколько миль, навестили офисы HP в Пало Альто и Apple Computer в Купертино. Hewlett-Packard была вторым логически оправданным выбором, поскольку тесно сотрудничала с Diablo и имела достаточно широкие линейки матричных и лепестковых принтеров.
В любом случае, после того как Diablo отклонила предложение Canon во Фремонте, представители последней, проехав несколько миль, навестили офисы HP в Пало Альто и Apple Computer в Купертино. Hewlett-Packard была вторым логически оправданным выбором, поскольку тесно сотрудничала с Diablo и имела достаточно широкие линейки матричных и лепестковых принтеров.


Результатом сотрудничества Canon и HP стал выпуск в 1984 году принтеров LaserJet, способных печатать 8 страниц в минуту. Их продажи весьма быстро росли и привели к тому, что к 1985 году Hewlett-Packard завладела почти всем рынком настольных лазерных принтеров. Надо учесть, что, как и в случае со струйными принтерами, новые устройства стали по-настоящему доступны лишь после разработки для них заменяемых картриджей с тонером (в данном случае разработчиком была Hewlett-Packard).
Результатом сотрудничества Canon и HP стал выпуск в 1984 году принтеров [[HP LaserJet]] (на базе движка Canon CX)<ref name="UPS" />, способных печатать 8 страниц в минуту. Их продажи весьма быстро росли и привели к тому, что к 1985 году Hewlett-Packard завладела почти всем рынком настольных лазерных принтеров. Надо учесть, что, как и в случае со струйными принтерами, новые устройства стали по-настоящему доступны лишь после разработки для них заменяемых картриджей с тонером (в данном случае разработчиком была Hewlett-Packard).


При этом вопросы удешевления новых и переработки использованных картриджей, количество которых стало намекать на проблемы с экологией, породили целую отрасль перерабатывающей промышленности, датой рождения которой можно считать 1986 год.
При этом вопросы удешевления новых и переработки использованных картриджей, количество которых стало намекать на проблемы с экологией, породили целую отрасль перерабатывающей промышленности, датой рождения которой можно считать 1986 год.
Строка 26: Строка 27:
== Принцип действия ==
== Принцип действия ==
{{TODO}}
{{TODO}}
Существует три способа переноса тонеров:
Существует три способа переноса тонеров и, соответственно, три вида самих тонеров:
* двухкомпонентный (система с двумя компонентами проявления — с раздельным тонером и девелопером) — красящие частицы, предназначенные для переноса на фотобарабан, не могут самостоятельно удерживаться на магнитном валу блока проявки, но прилипают к частицам специального магнитного порошка носителя (девелопера), которые при перемешивании заряжаются из-за взаимного трения.
* двухкомпонентный с однокомпонентным тонером и отдельным [[Тонер|девелопером]] (металлический порошок, частицы которого покрыты пластиком для уменьшения износа светочувствительного барабана и замедления коррозии). Красящие частицы тонера, предназначенные для переноса на [[фотобарабан]], не могут самостоятельно удерживаться на магнитном валу блока проявки, но прилипают к частицам специального магнитного порошка-носителя (девелопера), при нахождении на магнитном вале представляющего собой подобие кисти. Тонер захватывается девелопером, заряжается из-за взаимного трения, прилипает к его частицам и переносится на фотобарабан. Девелопер в данной системе со временем хоть и не расходуется так же сильно, как тонер, но постепенно теряет свои свойства по переносу тонера и тоже подлежит замене по истечении определённого числа напечатанных страниц.
* двухкомпонентный, где тонер и девелопер уже смешаны заранее в заводском картридже.
* двухкомпонентный, где тонер и девелопер (как правило, порошок оксида железа) смешаны заранее и помещены в заменяемый картридж (3906, 7115, 2612, 2613). Как правило, система печати HP/Canon;
* однокомпонентный (напр., в современных принтерах Canon и HP) — только тонер без каких-либо примесей, красящие частицы которого сами по себе обладают магнитными свойствами. В принтерах Xerox/Samsung/Brother используется немагнитный тонер с электростатической системой нанесения тонера.
* однокомпонентный тонер (например, в современных принтерах Canon и HP) — тонер без девелопера, красящие частицы которого сами по себе обладают магнитными свойствами. Система присуща японским производителям. В аппаратах Panasonic, Ricoh, Konica-Minolta, Xerox, Samsung, Kyocera, Brother используется немагнитный тонер с непосредственной электростатической системой нанесения.
<!-- Двукомпонентный тонер (тонер+девелопер), напр. у Kyocera и у почти всех аппаратов CANON (есть небольшая путаница в понятиях между рекламщиками и ремонтниками — для рекламщиков главное, что аппарат заправляется только тонером (то есть «отдельного» девелопера ему не надо), именно поэтому они называют такой тонер «однокомпонентным»… Для ремонтников же более важно конктретное содержание, а именно то, что тонер у Киосера состоит из двух компонент — собственно тонера и девелопера… именно поэтому такой тонер и называется у ремонтников «двукомпонентным») -->
<!-- Двукомпонентный тонер (тонер+девелопер), например у Kyocera и у почти всех аппаратов CANON (есть небольшая путаница в понятиях между рекламщиками и ремонтниками — для рекламщиков главное, что аппарат заправляется только тонером (то есть «отдельного» девелопера ему не надо), именно поэтому они называют такой тонер «однокомпонентным»… Для ремонтников же более важно конкретное содержание, а именно то, что тонер у Киосера состоит из двух компонент — собственно тонера и девелопера… именно поэтому такой тонер и называется у ремонтников «двукомпонентным») -->


В двухкомпонентной системе девелопер остается на магнитном валу блока проявки и продолжает служить дальше (тонер, естественно, расходуется). В технических описаниях многих аппаратов производители заявляют, что девелопер вообще не требует восполнения, однако на практике его рабочие характеристики со временем ухудшаются, что сказывается на качестве копий.
В двухкомпонентной системе с раздельным девелопером последний остаётся на магнитном валу блока проявки и продолжает служить дальше (тонер, естественно, расходуется). В технических описаниях многих аппаратов производители заявляют, что девелопер вообще не требует замены или восполнения, однако на практике его рабочие характеристики со временем ухудшаются, что сказывается на качестве копий.

Тонер в основном представляет собой мелкодисперсную смесь сажи и полимера, которая плавится в системе закрепления изображения при температуре 200 градусов. Тонер засыпан в тонер-картридж, и, благодаря активатору, который располагается над магнитным валом, равномерно по нему распределяется.

Для построения изображения в лазерных принтерах используется фотометод: лазерный луч (или луч [[светодиод]]а) попадает на фотовал, который предварительно заряжен без доступа света коротроном заряда. Коротрон заряда находится над фотовалом и выполнен в виде натянутой параллельно фотовалу проволоки или в виде резинового ролика (контактный заряд), который соприкасается с фотовалом. К коротрону заряда подведено постоянное высокое напряжение, которое наэлектризовывает поверхность фотовала за счёт [[Ударная ионизация|ударной ионизации]] воздуха, возникающей вследствие [[Коронный разряд|коронного разряда]] высокого напряжения.


== Устройство ==
== Устройство ==
Строка 38: Строка 43:


=== Печатающий механизм ===
=== Печатающий механизм ===
Блок Закрепления ('''Fuser''' '''Unit) - служит для закрепления изображения на бумаге.'''
<!-- Центральный печатающий [[механизм]] —-->
* '''Драм-юнит''' (drum-unit) -  основной узел каждого копировального аппарата. Служит для переноса изображения на бумагу. Имеет в своем составе фотобарабан, ракельный нож, бункер для отработанного тонера.
* '''Драм-юнит''' (drum-unit) основной узел каждого [[Копировальный аппарат|копировального аппарата]]. Служит для переноса изображения на бумагу. Имеет в своём составе фотобарабан, [[ракель]]ный нож, бункер для отработанного тонера.
** '''[[Фотобарабан]]''' (Фотовал, фоторецептор) — [[Алюминий|алюминиевый]] цилиндр, покрытый [[Светочувствительность|светочувствительным]] материалом<!-- плёнкой из [[Органическая химия|органического]] фоточувствительного проводника/или фотополупроводника? — уточнить/-->, способным менять своё электрическое сопротивление при освещении. В некоторых системах вместо фотоцилиндра использовался фоторемень — эластичная закольцованная полоса с фотослоем.
** '''[[Фотобарабан]]''' (Фотовал, фоторецептор) — [[Алюминий|алюминиевый]] цилиндр, покрытый [[Светочувствительность|светочувствительным]] материалом<!-- плёнкой из [[Органическая химия|органического]] фоточувствительного проводника/или фотополупроводника? — уточнить/-->, способным менять своё электрическое сопротивление при освещении. В некоторых системах вместо фотоцилиндра использовался фоторемень — эластичная закольцованная полоса с фотослоем.
** Магнитный вал — вал в картридже, используемый для переноса тонера из бункера на фотобарабан (либо ролик проявки в аппаратах Xerox/Samsung, где используется немагнитный тонер.)
** Магнитный вал — вал в картридже, используемый для переноса тонера из бункера на фотобарабан (либо ролик проявки в аппаратах Xerox/Samsung, где используется немагнитный тонер.)
** '''[[Ракель]]ный нож''' (лезвие очистки)
** '''Ракельный нож''' (лезвие очистки)
** '''Бункер отработки'''
** '''Бункер отработанного тонера'''
* '''Блок лазера''' (laser beam unit) (либо [[светодиодная линейка]] в [[Светодиодный принтер|светодиодных принтерах]])

* '''Блок лазера''' (laser beam unit) (либо светодиодная линейка, в [[Светодиодный принтер|светодиодных принтерах]])

* '''Коротрон''' (коронатор, ролик заряда, Corona Wire)
* '''Коротрон''' (коронатор, ролик заряда, Corona Wire)
* '''Лента переноса''' (transfer belt) — лента в цветных лазерных принтерах, на которую наносится промежуточное изображение с барабанов 4 цветных картриджей, которое затем переносится на конечный носитель — бумагу<ref>{{Cite web |url=http://itprospb.ru/2009/04/slovar-terminov-printerov-mfu-i-kopirov/ |title=Словарь терминов принтеров, МФУ и копиров |access-date=2013-01-10 |archive-date=2013-09-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130915012851/http://itprospb.ru/2009/04/slovar-terminov-printerov-mfu-i-kopirov/ |deadlink=no }}</ref>.

* '''Блок проявки''' (developing unit) служит для переноса тонера на электростатическое изображение, образованное на поверхности фотопроводящего барабана<ref>{{Cite web |url=http://www.spbprintru.ru/index.php/2009-11-07-18-56-02/74-2010-01-18-23-27-08 |title=Составные части картриджа, принтера, мфу, копира |accessdate=2013-02-07 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130621025628/http://www.spbprintru.ru/index.php/2009-11-07-18-56-02/74-2010-01-18-23-27-08 |archivedate=2013-06-21 |deadlink=yes }}</ref>.
* '''Лента переноса''' (transfer belt) — лента в цветных лазерных принтерах, на которую наносится промежуточное изображение с барабанов 4 цветных картриджей, которое затем переносится на конечный носитель — бумагу.<ref>[http://itprospb.ru/2009/04/slovar-terminov-printerov-mfu-i-kopirov/ Словарь терминов принтеров, МФУ и копиров]</ref>

* '''Блок проявки''' (developing unit) служит для переноса тонера на электростатическое изображение, образованное на поверхности фотопроводящего барабана.<ref>[http://www.spbprintru.ru/index.php/2009-11-07-18-56-02/74-2010-01-18-23-27-08 Составные части картриджа, принтера, мфу, копира]</ref>


=== Расходные материалы ===
=== Расходные материалы ===
Строка 57: Строка 58:
'''[[Тонер]]''' — порошок для нанесения изображения.
'''[[Тонер]]''' — порошок для нанесения изображения.


'''Носитель''' (анг. Carrier) — [[Ферромагнетики|ферромагнитный]] порошок (по структуре представляет собой мелкие частицы), используемый в двухкомпонентных машинах для удержания тонера на поверхности магнитного вала за счет электростатических сил (при перемешивании с тонером заряжает его положительным статическим потенциалом при взаимном трении), а оттуда, под воздействием разряда на коротроне — на поверхность [[фотобарабан]]а; причем сам девелопер, в силу своих магнитных свойств, остается на магнитном валу и почти не расходуется (однако теряет со временем свои свойства и тоже требует замены).<ref>[http://www.startcopy.ru/likbez/developer.htm «С чем едят» девелопер?] // startcopy.ru</ref>
'''Носитель''' (анг. Carrier) — [[Ферромагнетики|ферромагнитный]] порошок (по структуре представляет собой мелкие частицы), используемый в двухкомпонентных машинах для удерживания тонера на поверхности магнитного вала за счёт электростатических сил (при перемешивании с тонером заряжает его статическим потенциалом при взаимном трении), а с неё, под воздействием разряда на коротроне, на поверхность фотобарабана, причём сам девелопер в силу своих магнитных свойств остаётся на магнитном валу и почти не расходуется (однако теряет со временем свои свойства и тоже требует замены)<ref>[http://www.startcopy.ru/likbez/developer.htm «С чем едят» девелопер?] {{Wayback|url=http://www.startcopy.ru/likbez/developer.htm |date=20121122045938 }} // startcopy.ru</ref>.


'''Девелопер''' (анг. Developer) (изредка называется стартером) — смесь материалов, подаваемая к фотобарабану. В двухкомпонентных машинах это смесь тонера и носителя, а в однокомпонентных машинах — только тонер. Термин аналогичен применяемому в фотографии термину [[проявитель]], но обычно в русскоязычной литературе не переводится.
'''Девелопер''' (анг. Developer) (изредка называется стартером) — смесь материалов, подаваемая к фотобарабану. В двухкомпонентных машинах это смесь тонера и носителя, а в однокомпонентных машинах — только тонер. Термин аналогичен применяемому в фотографии термину [[проявитель]], но обычно в русскоязычной литературе не переводится.
Строка 63: Строка 64:
== Процесс печати ==
== Процесс печати ==
Процесс лазерной печати складывается из пяти последовательных шагов:
Процесс лазерной печати складывается из пяти последовательных шагов:

1)


=== Зарядка фотовала ===
=== Зарядка фотовала ===
[[Файл:Laser_printer.png|thumb|300px| Процесс лазерной печати ]]
[[Файл:Laser printer.png|мини|300пкс|Процесс лазерной печати]]
Зарядка фотовала — нанесение равномерного электрического заряда на поверхность вращающегося фотобарабана (1). Наиболее часто применяемый материал фотобарабана — фотоорганика — требует использования отрицательного заряда, однако есть материалы (например, кремний), позволяющие использовать положительный заряд.
Зарядка фотовала — нанесение равномерного электрического заряда на поверхность вращающегося фотобарабана (1). Наиболее часто применяемый материал фотобарабана — фотоорганика — требует использования отрицательного заряда, однако есть материалы (например, [[кремний]]), позволяющие использовать положительный заряд.


Изначально зарядка производилась с помощью коротрона ({{lang-en|scorotron}}) — натянутого провода, на который подаётся напряжение относительно фотобарабана. Между проводом и фотобарабаном обычно помещается металлическая сетка, служащая для выравнивания электрического поля.
Изначально зарядка производилась с помощью коротрона ({{lang-en|scorotron}}) — натянутого провода, на который подаётся напряжение относительно фотобарабана. Между проводом и фотобарабаном обычно помещается металлическая сетка, служащая для выравнивания электрического поля.
Строка 74: Строка 73:
Позже стали применять зарядку с помощью зарядного валика ({{lang-en|Charge Roller}}) (2). Такая система позволила уменьшить напряжение и снизить проблему выделения [[озон]]а в коронном разряде (преобразование молекул O<sub>2</sub> в O<sub>3</sub> под действием высокого напряжения), однако влечёт проблему прямого механического контакта и износа частей, а также чистки от загрязнений.
Позже стали применять зарядку с помощью зарядного валика ({{lang-en|Charge Roller}}) (2). Такая система позволила уменьшить напряжение и снизить проблему выделения [[озон]]а в коронном разряде (преобразование молекул O<sub>2</sub> в O<sub>3</sub> под действием высокого напряжения), однако влечёт проблему прямого механического контакта и износа частей, а также чистки от загрязнений.


=== Лазерная засветка ===
=== Лазерное сканирование ===
Лазерное сканирование (засвечивание) — процесс прохождения отрицательно заряженной поверхности фотовала под лазерным лучом. Луч лазера (3) отклоняется вращающимся зеркалом (4) и, проходя через распределительную линзу (5), фокусируется на фотовалу (1). Лазер активизируется только в тех местах, на которые с магнитного вала (7) в дальнейшем должен будет попасть тонер. Под действием лазера участки фоточувствительной поверхности фотовала, которые были засвечены лазером, становятся электропроводящими, и часть заряда на этих участках «стекает» на металлическую основу фотовала. Тем самым на поверхности фотовала создаётся электростатическое изображение будущего отпечатка в виде «рисунка» из участков с менее отрицательным зарядом, чем общий фон.
Лазерная засветка (засвечивание) — процесс прохождения лазерного луча по отрицательно заряженной поверхности фотовала. Луч лазера (3) отклоняется вращающимся зеркалом (4) и, проходя через распределительную линзу (5), фокусируется на фотовалу (1). Лазер активизируется только в тех местах, на которые с магнитного вала (7) в дальнейшем должен будет попасть тонер. Под действием лазера участки фоточувствительной поверхности фотовала, которые были засвечены лазером, становятся электропроводящими, и часть заряда на этих участках «стекает» на металлическую основу фотовала. Тем самым на поверхности фотовала создаётся электростатическое изображение будущего отпечатка в виде «рисунка» из участков с менее отрицательным зарядом, чем общий фон.


=== Наложение тонера ===
=== Наложение тонера ===
Отрицательно заряженный ролик при подаче тонера придаёт тонеру отрицательный заряд и подаёт его на ролик проявки. Тонер, находящийся в бункере, притягивается к поверхности магнитного вала под действием [[магнит]]а, из которого изготовлена сердцевина вала. Во время вращения магнитного вала тонер, находящийся на его поверхности, проходит через узкую щель, образованную между дозирующим лезвием и магнитным валом. После этого тонер входит в контакт с фотовалом и притягивается на него в тех местах, где сохранился отрицательный заряд. Очень распространено заблуждение, что тонер притягивается именно к местам отсутствия заряда на фотовалу. Однако тонер, будучи диэлектриком, электризуется в дипольно-заряженные частицы, которые притягиваются к любым заряженным поверхностям вне зависимости от знака заряда последних. Тонер сможет удержаться на фотовалу в местах без заряда, если частицы тонера заряжены (и неважно, с каким знаком).
Тонер, находящийся в бункере, притягивается к поверхности магнитного вала под действием [[магнит]]а, из которого изготовлена сердцевина вала. Во время вращения магнитного вала тонер, находящийся на его поверхности, проходит через узкую щель, образованную между дозирующим лезвием и магнитным валом. К магнитному валу также подводится высокое напряжение того же знака, что и к фотобарабану. Таким образом, тонер на поверхности магнитного вала отталкивается от незасвеченной поверхности фотобарабана. Однако, в тех местах фоточувствительного слоя, где произошла засветка лазерным лучом, и заряд уменьшился относительно остальной поверхности, тонер переносится на фотобарабан. При этом фотослой в засвеченных местах всё ещё сохраняет тот же знак заряда, что и частицы тонера, если сравнивать с потенциалом общего провода схемы, но величина зарядов оказывается различной, что при взаимодействии эквивалентно разноимённым зарядам.
В то же время распространено и обратное заблуждение, что тонер притягивается именно к местам, заряженным отрицательно. Большинство марок выпускаемых тонеров для бытовых лазерных принтеров маркируется как отрицательно заряжаемые, что говорит о невозможности притяжения отрицательно заряженных частичек тонера к одноимённо заряженным участкам фотобарабана. Поэтому, на самом деле, отрицательно заряженный тонер не может притягиваться ко всем заряженным участкам вне зависимости от знака заряда, а только к тем, у которых отсутствует заряд, или, по крайней мере, к тем, величина заряда которых не мешает образованию в поверхностном слое фотобарабана дипольного момента под влиянием электростатического поля отрицательно заряженных частичек тонера.


Тем самым электростатическое (невидимое) изображение преобразуется в видимое (проявляется). Притянутый к фотовалу тонер движется на нём дальше, пока не приходит в соприкосновение с бумагой.
Тем самым электростатическое (невидимое) изображение преобразуется в видимое (проявляется). Притянутый к фотобарабану тонер движется на нём дальше, пока не приходит в соприкосновение с бумагой.


=== Перенос тонера ===
=== Перенос тонера ===
В месте контакта фотовала с бумагой под бумагой находится ещё один ролик, называемый роликом переноса (transfer roller). На него подаётся положительный заряд, который он сообщает и бумаге, с которой контактирует. Частички тонера, войдя в соприкосновение с положительно заряженной бумагой, переносятся на неё и удерживаются на поверхности за счёт электростатики.
В месте контакта фотовала с бумагой под бумагой находится ещё один ролик, называемый роликом переноса (transfer roller). На него подаётся напряжение противоположного относительно фотобарабана знака. Таким образом, тонер и бумага находятся в градиенте напряжённости электрического поля между двумя разноимённо заряженными электродами. Частицы тонера, находясь в неравновесном положении, стремятся его достичь, перемещаясь с поверхности фотобарабана в сторону ролика переноса и прилипая на этом пути к бумаге. Далее частицы остаются на поверхности бумаги, удерживаемые электростатическими силами.


Если в этот момент посмотреть на бумагу, на ней будет сформировано полностью готовое изображение, которое можно легко разрушить, проведя по нему пальцем, потому что изображение состоит из притянутого к бумаге порошка тонера, ничем другим, кроме электростатики, на бумаге не удерживаемое. Для получения финального отпечатка изображение необходимо закрепить.
Если в этот момент посмотреть на бумагу, на ней будет сформировано полностью готовое изображение, которое можно легко разрушить, проведя по нему пальцем, потому что изображение состоит из притянутого к бумаге порошка тонера, ничем другим, кроме электростатики, на бумаге не удерживаемое. Для получения финального отпечатка изображение необходимо закрепить.
Строка 90: Строка 88:
=== Закрепление тонера ===
=== Закрепление тонера ===
Бумага с «насыпанным» [[тонер]]ным изображением двигается далее к узлу закрепления (печке). Закрепляется изображение за счёт нагрева и давления. Печка состоит из двух валов:
Бумага с «насыпанным» [[тонер]]ным изображением двигается далее к узлу закрепления (печке). Закрепляется изображение за счёт нагрева и давления. Печка состоит из двух валов:
* верхнего, внутри которого находится нагревательный элемент (обычно — галогенная лампа), называемый термовалом;
* верхнего, внутри которого находится нагревательный элемент (изначально [[галогенная лампа]], позже линейный керамический электронагреватель), называемый термовалом;
* нижнего (прижимной ролик), который прижимает бумагу к верхнему за счёт подпорной пружины.
* нижнего (прижимной ролик), который прижимает бумагу к верхнему за счёт подпорной пружины.


За температурой термовала следит термодатчик ([[термистор]]). Печка представляет собой два соприкасающихся вала, между которыми проходит бумага. При нагреве бумаги (180—220 °C) тонер, притянутый к ней, расплавляется и в жидком виде вжимается в текстуру бумаги. Выйдя из печки, тонер быстро застывает, что создаёт постоянное изображение, устойчивое к внешним воздействиям.
Заданная температура закрепления поддерживается с помощью термодатчика ([[термистор]]). При нагреве бумаги до (180—220 °C) тонер, притянутый к ней, расплавляется, и в размягчённом виде вдавливается в текстуру бумаги. Выйдя из печки, тонер быстро застывает, что создаёт постоянное изображение, устойчивое к внешним воздействиям. Чтобы бумага, на которую нанесён тонер, не прилипала к термовалу, на нём выполнены отделители (клыки).
Чтобы бумага, на которую нанесён тонер, не прилипала к термовалу, на нём выполнены отделители бумаги (клыки).


Однако термовал — не единственная реализация нагревателя. Альтернативой является иное устройство печки, в которой используется термоплёнка: то есть специальный гибкий материал в виде трубки, полностью оборачивающий несущую конструкцию с тонкой и длинной керамической пластинкой, являющейся как раз нагревательным элементом, содержащим в самой структуре керамической пластины, помимо проводников нагревателя, ещё и встроенный низковольтный термодатчик контроля температуры с другой стороны пластины. Ошибочная установка керамической пластины малоквалифицированными работниками сервисного центра приводит к стремительному и безвозвратному выгоранию термодатчика.
Однако термовал — не единственная реализация нагревателя. Альтернативой является иное устройство печки, в которой используется термоплёнка: специальный тонкий гибкий термостойкий материал в виде трубки, полностью оборачивающий несущую конструкцию с тонкой и длинной керамической пластинкой, являющейся раз нагревательным элементом, содержащим в самой структуре керамической пластины, помимо нагревателя, встроенный термодатчик контроля температуры с другой стороны пластины. Ошибочная установка керамической пластины малоквалифицированными работниками сервисного центра приводит к стремительному и безвозвратному выгоранию термодатчика.


Например, это справедливо для замечательных в своё время лазерных принтеров серии HP LaserJet 1100/1100A, 1200 и прочих.
Например, это справедливо для лазерных принтеров серии HP LaserJet 1100/1100A, 1200 и прочих. В последующих моделях принтеров (HP LaserJet 1010,1018,1020 и т. д.) термодатчик вывели из структуры керамической пластинки.
В последующих моделях принтеров (HP LJ 1010,1018,1020 и т. д.) термодатчик вывели из структуры керамической пластинки.


При таком варианте исполнения печки с термоплёнкой обязательно применение специальной высокотемпературной силиконовой смазки из-за наличия значительных усилий при трении-скольжении по керамике при вращении термоплёнки при прогоне листа через термоблок.
В таком варианте печки с термоплёнкой обязательно применение специальной высокотемпературной силиконовой смазки из-за наличия значительных усилий при трении-скольжении термоплёнки по керамике при прогоне листа через термоблок.


Термоплёнка в основном своими крайними сторонами опирается и вращается на боковых пластмассовых опорных стойках.
Термоплёнка своими крайними сторонами опирается и вращается на боковых пластмассовых опорных стойках.


Следует отметить, что имеются следующие недостатки, свойственные всем типам термоплёнок. Это их склонность к прорывам от степлерных скрепок на бумаге, прожогам из-за налипания спёкшегося тонера на излишках термосмазки внутри каркаса термоузла под плёнкой и наличия прочих негативных воздействий незадачливых пользователей и сервисных ремонтников.
Имеются следующие недостатки, свойственные всем типам термоплёнок. Это их склонность к прорывам от степлерных скрепок на бумаге, прожогам из-за налипания спёкшегося тонера на излишках термосмазки внутри каркаса термоузла под плёнкой и наличия прочих негативных воздействий неопытных пользователей и сервисных ремонтников.


== Цветные лазерные принтеры ==
== Цветные лазерные принтеры ==
Принцип многоцветной лазерной печати состоит в следующем. На начальном этапе процесса печати движок рендеринга берёт цифровой документ и обрабатывает его один или несколько раз, создавая его постраничное растровое изображение, разложенное по цветовым составляющим, соответствующим цветам используемых тонеров. На втором этапе лазер или массив светодиодов формирует распределение зарядов на поверхности вращающегося фоточувствительного барабана, подобное получаемому изображению. Заряженные мелкие частицы тонера, состоящего из красящего пигмента, смол и полимеров, притягиваются к разряженным участкам поверхности барабана.
Принцип многоцветной лазерной печати состоит в следующем. На начальном этапе процесса печати движок [[рендеринг]]а берёт цифровой документ и обрабатывает его один или несколько раз, создавая его постраничное растровое изображение, разложенное по цветовым составляющим, соответствующим цветам используемых тонеров. На втором этапе лазер или массив светодиодов формирует распределение зарядов на поверхности вращающегося фоточувствительного барабана, подобное получаемому изображению. Заряженные мелкие частицы тонера, состоящего из красящего пигмента, смол и полимеров, притягиваются к разряженным участкам поверхности барабана.


Далее с барабаном соприкасается бумага, и тонер переносится на неё. В большинстве цветных лазерных принтеров используются четыре отдельных прохода, соответствующие разным цветам. Потом бумага проходит через «печку», которая расплавляет смолы и полимеры в тонере и фиксирует его на бумаге, создавая окончательное изображение.
Далее тонер с фотобарабана переносится на ленту переноса, на которой формируется полноцветное изображение, и с которой тонер переносится на бумагу. В большинстве цветных лазерных принтеров используются четыре отдельных прохода, соответствующие разным цветам. Потом бумага проходит через «печку», которая расплавляет тонер и фиксирует его на бумаге, создавая окончательное изображение.


Лазеры способны точно фокусироваться, в результате получаются очень тонкие лучи, которые разряжают необходимые участки фоточувствительного барабана. Благодаря этому современные лазерные принтеры, как цветные, так и чёрно-белые, имеют высокое разрешение.
Лазеры способны точно фокусироваться, в результате получаются очень тонкие лучи, которые разряжают необходимые участки фоточувствительного барабана. Благодаря этому современные лазерные принтеры, как цветные, так и чёрно-белые, имеют высокое разрешение.


== Преимущества и недостатки ==
== Преимущества и недостатки ==
; Преимущества
; Преимущества лазерного принтера
Как правило, разрешение при чёрно-белой печати варьируется от 600x600 до 1200x1200 точек на дюйм, однако при цветной печати достигает 9600x1200. Цветные и чёрно-белые лазерные принтеры работают на практике одинаково. Отличие заключается в том, что для цветной печати используются четыре типа красящего тонера. Любой цвет вносит свою лепту в окончательное изображение, наносимое на лист бумаги. По сравнению со [[Струйный принтер|струйными принтерами]], лазерные имеют немало преимуществ:


* Высокая скорость печати, высокое качество и разрешение получаемого изображения без использования специальной бумаги;
* Они обладают большей скоростью, так как луч лазера может передвигаться значительно быстрее, чем печатающая головка с десятками и более того сотнями сопел, из которых в момент печати с определённым интервалом выпрыскиваются микроскопические капельки чернил (исключения: струйные принтеры с линейными неподвижными форматными головами).
* Высокая долговечность отпечатка, стойкость к выгоранию и влаге, отсутствие растекания тонера по бумаге, возможность печати на многих типах бумаги;
* Лазерные лучи ещё более точные и по причине компактной фокусировки позволяют обретать высокое разрешение. Лазерные принтеры экономичнее, чем струйные, просто вследствие того, что картриджей с тонером хватает не на одну тысячу страниц, а вот чернильные картриджи заканчиваются быстрее, и их приходится чаще заправлять или менять (это относится только к настольным, домашним струйным принтерам)
* Низкая стоимость отпечатка;
* Лазерные отпечатки более стойкие, четкость отпечатков не нарушается в условиях повышенной влажности. Тонер может слёживаться, что легко исправить лёгким встряхиванием картриджа, в отличие от струйных принтеров, чернила которых могут засыхать в дюзах, что требует их промывки и, иногда, замены. Промывку дюз может сделать только квалифицированный сервисный специалист.
* Высокое разрешение, высокое качество одноцветных отпечатков без полутонов, сравнимое с качеством [[высокая печать|высокой печати]];
* Цветные лазерные принтеры обеспечивают высокую скорость печати, дают качественные цветные и чёрно-белые отпечатки, а также привлекательную стоимость распечатки страницы с учётом расходных материалов.
* Не требовательны к впитывающим свойствам бумаги, могут печатать на некоторых видах пластика;
* Расходуют достаточно недорогой тонер.


;
; Недостатки
; Недостатки лазерного принтера
* При работе лазерного принтера выделяются [[озон]], оксиды азота (NO2, N2O), ацетон, бумажная пыль, УФ-излучение, инфракрасное(тепловое) излучение.
* При работе лазерного принтера выделяются [[озон]], оксиды азота ([[NO₂]], [[N₂O]]), [[ультрафиолетовое излучение|ультрафиолетовое]] и [[инфракрасное излучение|инфракрасное излучение]], а также частицы тонера;
* При нагревании бумаги активно испаряется формальдегид и водяной пар.
* Высокая пиковая потребляемая мощность, требуемая для прогрева узла закрепления тонера. Принтер нельзя включать в маломощный источник бесперебойного питания;
* Наличие в конструкции элементов с высоким [[энергопотребление]]м (высоковольтный блок зарядки, термоузел) приводит к тому, что пиковая потребляемая мощность лазерного принтера достаточно высока, что делает невозможным подключение его к бытовым [[Источник бесперебойного питания|источникам бесперебойного питания]] средней и малой мощности.
* Качество печати цветных [[Полутоновое изображение|полутоновых изображений]] (например, [[Фотография|фотографий]]) ниже, чем при струйной печати.
* Невысокое качество [[Полутоновое изображение|полутоновых изображений]] и больших закрашенных областей, так как достаточно сложно добиться равномерного распределения тонера;
* Лазерные принтеры дороже струйных в среднем в 1,8 раза. Сменные картриджи тоже достаточно дороги, однако большинство из них допускают перезаправку и требуют замены лишь при повреждении механизма или износе светочувствительного барабана, который можно заменить;
* Лазерные принтеры дороже струйных в среднем в 3 раза, а стоимость комплекта картриджей для лазерного принтера намного дороже, чем комплекта для струйного (как правило, стоимость нового принтера). У средних и промышленных лазерных принтеров сравнительные затраты на расходные материалы и стоимость оборудования по сравнению с со средними и промышленными струйными принтерами примерно одинаковы, а себестоимость оттиска в 3-10 раза превышает себестоимость струйной печати при неизменном качестве.
* Требуют равномерной толщины бумаги, высокого качества её бумажной смеси и обрезки краёв. Неровные края быстро пропиливают светочувствительный барабан, термоплёнку и термовал. Складки бумаги, скрепки, скобы от степлера при проходе через тракт печати могут поцарапать светочувствительный барабан, порвать термоплёнку и нанести повреждения подвижным и неподвижным частям тракта протяжки бумаги;
* Требовательны к качеству бумаги, ломаются при применении мятой бумаги или бумаги со скрепкой.
* К поломке механизма может привести легкоплавкий пластик, клей и другие вещества, которые могут попасть на барабан или нагревательный элемент;
* Нет стабильного повторяющегося полноцветного оттиска с сохранением всех значений оригинала, из-за невозможности контроля электростатических полей.
* Достаточно сложно организовать построчный и посимвольный вывод, большинство моделей допускают лишь печать всей страницы целиком;
* Перед началом печати требуют некоторого количества времени на прогрев узла закрепления. Быстрее прогревается узел с термоплёнкой.


'''Скрытые метки''' (см. [[Жёлтые точки]]) — многие модели цветных принтеров при печати наносят на оттиск ''скрытое изображение'', указывающее на дату и время печати, а также серийный номер устройства, что предположительно сделано с целью пресечь печать цветных копий денежных знаков и других документов и ценных бумаг<ref>[http://news.ferra.ru/hard/2005/10/21/52364/ Лазерные принтеры — осведомители спецслужб]</ref>.
'''Скрытые метки''' (см. [[Жёлтые точки]]) — многие модели цветных принтеров при печати наносят на оттиск ''скрытое изображение'', указывающее на дату и время печати, а также серийный номер устройства, что предположительно сделано с целью пресечь печать цветных копий денежных знаков и других документов и ценных бумаг<ref>{{cite web |author=Антон Благовещенский |url=http://www.ferra.ru/ru/periphery/news/2005/10/21/lazernye-printery-osvedomiteli-specslujb-ssha/ |title=Лазерные принтеры — осведомители спецслужб США |publisher=[[Ferra.ru]] |date=2005-10-21 |accessdate=2016-06-15 |archive-date=2016-08-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160811045702/http://www.ferra.ru/ru/periphery/news/2005/10/21/lazernye-printery-osvedomiteli-specslujb-ssha/ |deadlink=no }}</ref>.

== См. также ==
* {{Навигация}}
* [[Принтер]]
* [[Широкоформатный принтер]]
* [[Виртуальный принтер]]
* [[Многофункциональное устройство]]
* [[Копировальный аппарат]]
* [[Тонер]]
* [[Растеризация]]
* [[Электрография]]


== Примечания ==
== Примечания ==
{{примечания}}
{{примечания}}
{{Навигация}}


== Ссылки ==
== Литература ==
* {{книга|заглавие=Компьютеры. Справочное руководство|оригинал=The McGraw-Hill Computer Handbook|ответственный=Г.Хелмс|место=М.|издательство=Мир|год=1986|том=3|страниц=403|ref=Хелмс|lang=ru}}
* [http://servisnik.org.ru/printers/princip-lasernogo-printera/ Принцип работы и конструкция картриджа лазерного принтера] // servisnik.org.ru
* {{книга|автор=R.S. Gairns|часть=4. Electrophotography|заглавие=Chemistry and Technology of Printing and Imaging Systems|ответственный=P. Gregory|издательство=[[Springer Netherlands]]|год=2012|pages=76−112|isbn=9789401106016|ref=Gregory|ссылка=https://www.google.ru/books/edition/Chemistry_and_Technology_of_Printing_and/07SvBQAAQBAJ|язык=en|allpages=226}}
* [http://www.temtehnika.ru/testing-of-colour-laser-printers/ Тестирование цветных лазерных принтеров]
* {{книга|часть=1.3.3.1. Electrophotography|заглавие=Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods|ссылка=https://www.google.ru/books/edition/Handbook_of_Print_Media/GpouDwAAQBAJ|ответственный=Helmut Kipphan|издательство=[[Springer Berlin Heidelberg]]|год=2014|isbn=9783540299004|ref=Kipphan|язык=en}}

[[Категория:Лазерные принтеры]]
{{Принтер и сканер}}
{{Принтер и сканер}}
{{Печатание}}
{{Печатание}}

{{rq|sources}}

[[Категория:Принтеры]]

Текущая версия от 08:25, 29 мая 2024

Лазерный принтер 1993 Apple LaserWriter Pro 630

Лазерный принтер — один из видов принтеров, позволяющий быстро изготавливать высококачественные отпечатки текста и графики на обычной (офисной) бумаге. Подобно фотокопировальным аппаратам лазерные принтеры используют в работе процесс ксерографической печати, однако отличие состоит в том, что формирование изображения происходит путём непосредственной экспозиции (освещения) лазерным лучом фоточувствительных элементов принтера.

Отпечатки, сделанные таким способом, не боятся влаги, устойчивы к истиранию и выцветанию. Качество такого изображения наиболее высокое.

Лазерный принтер Kyocera FS-1110

В 1938 году студент юридического факультета Честер Карлсон получил первое ксерографическое изображение, технология создания которого заключалась в использовании статического электричества при переносе тонера (сухих чернил) на бумагу, подобное стало результатом многолетней работы, чтобы перейти от использования существующих мимеографов и избавиться от дороговизны получаемых отпечатков. Однако лишь спустя восемь лет, получив отказ от IBM и от войск связи США, в 1946 году Карлсону удалось найти компанию, которая согласилась производить придуманные им электростатические копиры. Этой компанией была Haloid Company, которая позднее была переименована в Xerox Corporation.

На рынок первое устройство Xerox поступило в 1949 году под названием Model A. Данное громоздкое и сложное устройство требовало ряда ручных операций, чтобы сделать копию документа. И лишь десять лет спустя был коммерциализирован полностью автоматический ксерограф — Xerox 914, который был способен выдавать 7 копий в минуту. Эта модель и стала прообразом всех копиров и лазерных принтеров, появившихся впоследствии.

Над созданием лазерных принтеров Xerox начала работать в 1969 году. Успеха добился в 1977 году сотрудник компании Гэри Старкуезер[англ.], который смог добавить к технологии работы существующих копиров Xerox лазерный луч, создав таким образом первый лазерный принтер. Полнодуплексный Xerox 9700[1] мог печатать 120 страниц в минуту (он, кстати, до сих пор остаётся быстрейшим лазерным принтером в мире). Однако размеры устройства были просто огромны, а цена 350 тысяч долларов (без поправки на тогдашний курс) никак не укладывалась в идею «принтер в каждый дом».

В начале 1980-х годов спрос на устройства, превосходящие существующие матричные принтеры по качеству печати, достиг критической отметки. В 1979 году предложение последовало от компании Canon, представившей первый настольный лазерный принтер LBP-10[2]. На следующий год компания в частном порядке продемонстрировала новую модель LBP-CX калифорнийским Apple, Diablo Systems[англ.] и HP.

На тот момент Canon требовались сильные партнёры по маркетингу своей продукции на новом для компании рынке, поскольку компания имела крепкие позиции в области камер и решений для офиса (тех же копиров), однако не имела связей, необходимых для эффективных продаж на рынке устройств обработки данных. Сначала Canon обратилась к Diablo Systems, подразделению Xerox Corporation. Это было очевидно и логично, поскольку Diablo владела большей частью рынка лепестковых принтеров, а её маркетологи высказывали желание поместить логотип Diablo и на продукцию других производителей. Таким образом Xerox стала первой компанией, которой было предложено выводить на рынок систему CX с контроллером Canon.

Однако Xerox отклонила это предложение, поскольку вместе с японской Fuji-Xerox сама занималась разработками устройства, которое планировалось сделать лучшим настольным лазерным принтером на рынке. Но, хотя новая модель 4045 сочетала в себе копир и лазерный принтер, она весила около 50 килограммов, стоила вдвое больше CX, не имела заменяемого картриджа с тонером и обеспечивала не самое лучшее качество печати. Впоследствии бывшие маркетологи Diablo признавались, что упускать предложение Canon было довольно-таки большой ошибкой, а вышедший несколько позднее принтер HP LaserJet мог бы быть Xerox LaserJet.

В любом случае, после того как Diablo отклонила предложение Canon во Фремонте, представители последней, проехав несколько миль, навестили офисы HP в Пало Альто и Apple Computer в Купертино. Hewlett-Packard была вторым логически оправданным выбором, поскольку тесно сотрудничала с Diablo и имела достаточно широкие линейки матричных и лепестковых принтеров.

Результатом сотрудничества Canon и HP стал выпуск в 1984 году принтеров HP LaserJet (на базе движка Canon CX)[1], способных печатать 8 страниц в минуту. Их продажи весьма быстро росли и привели к тому, что к 1985 году Hewlett-Packard завладела почти всем рынком настольных лазерных принтеров. Надо учесть, что, как и в случае со струйными принтерами, новые устройства стали по-настоящему доступны лишь после разработки для них заменяемых картриджей с тонером (в данном случае разработчиком была Hewlett-Packard).

При этом вопросы удешевления новых и переработки использованных картриджей, количество которых стало намекать на проблемы с экологией, породили целую отрасль перерабатывающей промышленности, датой рождения которой можно считать 1986 год.

Принцип действия

[править | править код]

Существует три способа переноса тонеров и, соответственно, три вида самих тонеров:

  • двухкомпонентный с однокомпонентным тонером и отдельным девелопером (металлический порошок, частицы которого покрыты пластиком для уменьшения износа светочувствительного барабана и замедления коррозии). Красящие частицы тонера, предназначенные для переноса на фотобарабан, не могут самостоятельно удерживаться на магнитном валу блока проявки, но прилипают к частицам специального магнитного порошка-носителя (девелопера), при нахождении на магнитном вале представляющего собой подобие кисти. Тонер захватывается девелопером, заряжается из-за взаимного трения, прилипает к его частицам и переносится на фотобарабан. Девелопер в данной системе со временем хоть и не расходуется так же сильно, как тонер, но постепенно теряет свои свойства по переносу тонера и тоже подлежит замене по истечении определённого числа напечатанных страниц.
  • двухкомпонентный, где тонер и девелопер (как правило, порошок оксида железа) смешаны заранее и помещены в заменяемый картридж (3906, 7115, 2612, 2613). Как правило, система печати HP/Canon;
  • однокомпонентный тонер (например, в современных принтерах Canon и HP) — тонер без девелопера, красящие частицы которого сами по себе обладают магнитными свойствами. Система присуща японским производителям. В аппаратах Panasonic, Ricoh, Konica-Minolta, Xerox, Samsung, Kyocera, Brother используется немагнитный тонер с непосредственной электростатической системой нанесения.

В двухкомпонентной системе с раздельным девелопером последний остаётся на магнитном валу блока проявки и продолжает служить дальше (тонер, естественно, расходуется). В технических описаниях многих аппаратов производители заявляют, что девелопер вообще не требует замены или восполнения, однако на практике его рабочие характеристики со временем ухудшаются, что сказывается на качестве копий.

Тонер в основном представляет собой мелкодисперсную смесь сажи и полимера, которая плавится в системе закрепления изображения при температуре 200 градусов. Тонер засыпан в тонер-картридж, и, благодаря активатору, который располагается над магнитным валом, равномерно по нему распределяется.

Для построения изображения в лазерных принтерах используется фотометод: лазерный луч (или луч светодиода) попадает на фотовал, который предварительно заряжен без доступа света коротроном заряда. Коротрон заряда находится над фотовалом и выполнен в виде натянутой параллельно фотовалу проволоки или в виде резинового ролика (контактный заряд), который соприкасается с фотовалом. К коротрону заряда подведено постоянное высокое напряжение, которое наэлектризовывает поверхность фотовала за счёт ударной ионизации воздуха, возникающей вследствие коронного разряда высокого напряжения.

Устройство

[править | править код]

Печатающий механизм

[править | править код]

Блок Закрепления (Fuser Unit) - служит для закрепления изображения на бумаге.

  • Драм-юнит (drum-unit) — основной узел каждого копировального аппарата. Служит для переноса изображения на бумагу. Имеет в своём составе фотобарабан, ракельный нож, бункер для отработанного тонера.
    • Фотобарабан (Фотовал, фоторецептор) — алюминиевый цилиндр, покрытый светочувствительным материалом, способным менять своё электрическое сопротивление при освещении. В некоторых системах вместо фотоцилиндра использовался фоторемень — эластичная закольцованная полоса с фотослоем.
    • Магнитный вал — вал в картридже, используемый для переноса тонера из бункера на фотобарабан (либо ролик проявки в аппаратах Xerox/Samsung, где используется немагнитный тонер.)
    • Ракельный нож (лезвие очистки)
    • Бункер отработанного тонера
  • Блок лазера (laser beam unit) (либо светодиодная линейка в светодиодных принтерах)
  • Коротрон (коронатор, ролик заряда, Corona Wire)
  • Лента переноса (transfer belt) — лента в цветных лазерных принтерах, на которую наносится промежуточное изображение с барабанов 4 цветных картриджей, которое затем переносится на конечный носитель — бумагу[3].
  • Блок проявки (developing unit) служит для переноса тонера на электростатическое изображение, образованное на поверхности фотопроводящего барабана[4].

Расходные материалы

[править | править код]

Тонер — порошок для нанесения изображения.

Носитель (анг. Carrier) — ферромагнитный порошок (по структуре представляет собой мелкие частицы), используемый в двухкомпонентных машинах для удерживания тонера на поверхности магнитного вала за счёт электростатических сил (при перемешивании с тонером заряжает его статическим потенциалом при взаимном трении), а с неё, под воздействием разряда на коротроне, на поверхность фотобарабана, причём сам девелопер в силу своих магнитных свойств остаётся на магнитном валу и почти не расходуется (однако теряет со временем свои свойства и тоже требует замены)[5].

Девелопер (анг. Developer) (изредка называется стартером) — смесь материалов, подаваемая к фотобарабану. В двухкомпонентных машинах это смесь тонера и носителя, а в однокомпонентных машинах — только тонер. Термин аналогичен применяемому в фотографии термину проявитель, но обычно в русскоязычной литературе не переводится.

Процесс печати

[править | править код]

Процесс лазерной печати складывается из пяти последовательных шагов:

Зарядка фотовала

[править | править код]
Процесс лазерной печати

Зарядка фотовала — нанесение равномерного электрического заряда на поверхность вращающегося фотобарабана (1). Наиболее часто применяемый материал фотобарабана — фотоорганика — требует использования отрицательного заряда, однако есть материалы (например, кремний), позволяющие использовать положительный заряд.

Изначально зарядка производилась с помощью коротрона (англ. scorotron) — натянутого провода, на который подаётся напряжение относительно фотобарабана. Между проводом и фотобарабаном обычно помещается металлическая сетка, служащая для выравнивания электрического поля.

Позже стали применять зарядку с помощью зарядного валика (англ. Charge Roller) (2). Такая система позволила уменьшить напряжение и снизить проблему выделения озона в коронном разряде (преобразование молекул O2 в O3 под действием высокого напряжения), однако влечёт проблему прямого механического контакта и износа частей, а также чистки от загрязнений.

Лазерная засветка

[править | править код]

Лазерная засветка (засвечивание) — процесс прохождения лазерного луча по отрицательно заряженной поверхности фотовала. Луч лазера (3) отклоняется вращающимся зеркалом (4) и, проходя через распределительную линзу (5), фокусируется на фотовалу (1). Лазер активизируется только в тех местах, на которые с магнитного вала (7) в дальнейшем должен будет попасть тонер. Под действием лазера участки фоточувствительной поверхности фотовала, которые были засвечены лазером, становятся электропроводящими, и часть заряда на этих участках «стекает» на металлическую основу фотовала. Тем самым на поверхности фотовала создаётся электростатическое изображение будущего отпечатка в виде «рисунка» из участков с менее отрицательным зарядом, чем общий фон.

Наложение тонера

[править | править код]

Тонер, находящийся в бункере, притягивается к поверхности магнитного вала под действием магнита, из которого изготовлена сердцевина вала. Во время вращения магнитного вала тонер, находящийся на его поверхности, проходит через узкую щель, образованную между дозирующим лезвием и магнитным валом. К магнитному валу также подводится высокое напряжение того же знака, что и к фотобарабану. Таким образом, тонер на поверхности магнитного вала отталкивается от незасвеченной поверхности фотобарабана. Однако, в тех местах фоточувствительного слоя, где произошла засветка лазерным лучом, и заряд уменьшился относительно остальной поверхности, тонер переносится на фотобарабан. При этом фотослой в засвеченных местах всё ещё сохраняет тот же знак заряда, что и частицы тонера, если сравнивать с потенциалом общего провода схемы, но величина зарядов оказывается различной, что при взаимодействии эквивалентно разноимённым зарядам.

Тем самым электростатическое (невидимое) изображение преобразуется в видимое (проявляется). Притянутый к фотобарабану тонер движется на нём дальше, пока не приходит в соприкосновение с бумагой.

Перенос тонера

[править | править код]

В месте контакта фотовала с бумагой под бумагой находится ещё один ролик, называемый роликом переноса (transfer roller). На него подаётся напряжение противоположного относительно фотобарабана знака. Таким образом, тонер и бумага находятся в градиенте напряжённости электрического поля между двумя разноимённо заряженными электродами. Частицы тонера, находясь в неравновесном положении, стремятся его достичь, перемещаясь с поверхности фотобарабана в сторону ролика переноса и прилипая на этом пути к бумаге. Далее частицы остаются на поверхности бумаги, удерживаемые электростатическими силами.

Если в этот момент посмотреть на бумагу, на ней будет сформировано полностью готовое изображение, которое можно легко разрушить, проведя по нему пальцем, потому что изображение состоит из притянутого к бумаге порошка тонера, ничем другим, кроме электростатики, на бумаге не удерживаемое. Для получения финального отпечатка изображение необходимо закрепить.

Закрепление тонера

[править | править код]

Бумага с «насыпанным» тонерным изображением двигается далее к узлу закрепления (печке). Закрепляется изображение за счёт нагрева и давления. Печка состоит из двух валов:

  • верхнего, внутри которого находится нагревательный элемент (изначально — галогенная лампа, позже линейный керамический электронагреватель), называемый термовалом;
  • нижнего (прижимной ролик), который прижимает бумагу к верхнему за счёт подпорной пружины.

Заданная температура закрепления поддерживается с помощью термодатчика (термистор). При нагреве бумаги до (180—220 °C) тонер, притянутый к ней, расплавляется, и в размягчённом виде вдавливается в текстуру бумаги. Выйдя из печки, тонер быстро застывает, что создаёт постоянное изображение, устойчивое к внешним воздействиям. Чтобы бумага, на которую нанесён тонер, не прилипала к термовалу, на нём выполнены отделители (клыки).

Однако термовал — не единственная реализация нагревателя. Альтернативой является иное устройство печки, в которой используется термоплёнка: специальный тонкий гибкий термостойкий материал в виде трубки, полностью оборачивающий несущую конструкцию с тонкой и длинной керамической пластинкой, являющейся раз нагревательным элементом, содержащим в самой структуре керамической пластины, помимо нагревателя, встроенный термодатчик контроля температуры с другой стороны пластины. Ошибочная установка керамической пластины малоквалифицированными работниками сервисного центра приводит к стремительному и безвозвратному выгоранию термодатчика.

Например, это справедливо для лазерных принтеров серии HP LaserJet 1100/1100A, 1200 и прочих. В последующих моделях принтеров (HP LaserJet 1010,1018,1020 и т. д.) термодатчик вывели из структуры керамической пластинки.

В таком варианте печки с термоплёнкой обязательно применение специальной высокотемпературной силиконовой смазки из-за наличия значительных усилий при трении-скольжении термоплёнки по керамике при прогоне листа через термоблок.

Термоплёнка своими крайними сторонами опирается и вращается на боковых пластмассовых опорных стойках.

Имеются следующие недостатки, свойственные всем типам термоплёнок. Это их склонность к прорывам от степлерных скрепок на бумаге, прожогам из-за налипания спёкшегося тонера на излишках термосмазки внутри каркаса термоузла под плёнкой и наличия прочих негативных воздействий неопытных пользователей и сервисных ремонтников.

Цветные лазерные принтеры

[править | править код]

Принцип многоцветной лазерной печати состоит в следующем. На начальном этапе процесса печати движок рендеринга берёт цифровой документ и обрабатывает его один или несколько раз, создавая его постраничное растровое изображение, разложенное по цветовым составляющим, соответствующим цветам используемых тонеров. На втором этапе лазер или массив светодиодов формирует распределение зарядов на поверхности вращающегося фоточувствительного барабана, подобное получаемому изображению. Заряженные мелкие частицы тонера, состоящего из красящего пигмента, смол и полимеров, притягиваются к разряженным участкам поверхности барабана.

Далее тонер с фотобарабана переносится на ленту переноса, на которой формируется полноцветное изображение, и с которой тонер переносится на бумагу. В большинстве цветных лазерных принтеров используются четыре отдельных прохода, соответствующие разным цветам. Потом бумага проходит через «печку», которая расплавляет тонер и фиксирует его на бумаге, создавая окончательное изображение.

Лазеры способны точно фокусироваться, в результате получаются очень тонкие лучи, которые разряжают необходимые участки фоточувствительного барабана. Благодаря этому современные лазерные принтеры, как цветные, так и чёрно-белые, имеют высокое разрешение.

Преимущества и недостатки

[править | править код]
Преимущества лазерного принтера
  • Высокая скорость печати, высокое качество и разрешение получаемого изображения без использования специальной бумаги;
  • Высокая долговечность отпечатка, стойкость к выгоранию и влаге, отсутствие растекания тонера по бумаге, возможность печати на многих типах бумаги;
  • Низкая стоимость отпечатка;
  • Высокое разрешение, высокое качество одноцветных отпечатков без полутонов, сравнимое с качеством высокой печати;
  • Не требовательны к впитывающим свойствам бумаги, могут печатать на некоторых видах пластика;
  • Расходуют достаточно недорогой тонер.
Недостатки лазерного принтера
  • При работе лазерного принтера выделяются озон, оксиды азота (NO₂, N₂O), ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а также частицы тонера;
  • Высокая пиковая потребляемая мощность, требуемая для прогрева узла закрепления тонера. Принтер нельзя включать в маломощный источник бесперебойного питания;
  • Невысокое качество полутоновых изображений и больших закрашенных областей, так как достаточно сложно добиться равномерного распределения тонера;
  • Лазерные принтеры дороже струйных в среднем в 1,8 раза. Сменные картриджи тоже достаточно дороги, однако большинство из них допускают перезаправку и требуют замены лишь при повреждении механизма или износе светочувствительного барабана, который можно заменить;
  • Требуют равномерной толщины бумаги, высокого качества её бумажной смеси и обрезки краёв. Неровные края быстро пропиливают светочувствительный барабан, термоплёнку и термовал. Складки бумаги, скрепки, скобы от степлера при проходе через тракт печати могут поцарапать светочувствительный барабан, порвать термоплёнку и нанести повреждения подвижным и неподвижным частям тракта протяжки бумаги;
  • К поломке механизма может привести легкоплавкий пластик, клей и другие вещества, которые могут попасть на барабан или нагревательный элемент;
  • Достаточно сложно организовать построчный и посимвольный вывод, большинство моделей допускают лишь печать всей страницы целиком;
  • Перед началом печати требуют некоторого количества времени на прогрев узла закрепления. Быстрее прогревается узел с термоплёнкой.

Скрытые метки (см. Жёлтые точки) — многие модели цветных принтеров при печати наносят на оттиск скрытое изображение, указывающее на дату и время печати, а также серийный номер устройства, что предположительно сделано с целью пресечь печать цветных копий денежных знаков и других документов и ценных бумаг[6].

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 журнал UP Special 7-8/2012, стр. 90—91
  2. журнал ComputerBild 11/2013, стр. 34
  3. Словарь терминов принтеров, МФУ и копиров. Дата обращения: 10 января 2013. Архивировано 15 сентября 2013 года.
  4. Составные части картриджа, принтера, мфу, копира. Дата обращения: 7 февраля 2013. Архивировано из оригинала 21 июня 2013 года.
  5. «С чем едят» девелопер? Архивная копия от 22 ноября 2012 на Wayback Machine // startcopy.ru
  6. Антон Благовещенский. Лазерные принтеры — осведомители спецслужб США. Ferra.ru (21 октября 2005). Дата обращения: 15 июня 2016. Архивировано 11 августа 2016 года.

Литература

[править | править код]
  • Компьютеры. Справочное руководство = The McGraw-Hill Computer Handbook / Г.Хелмс. — М.: Мир, 1986. — Т. 3. — 403 с.
  • R.S. Gairns. 4. Electrophotography // Chemistry and Technology of Printing and Imaging Systems (англ.) / P. Gregory. — Springer Netherlands, 2012. — P. 76−112. — 226 p. — ISBN 9789401106016.
  • 1.3.3.1. Electrophotography // Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods (англ.) / Helmut Kipphan. — Springer Berlin Heidelberg, 2014. — ISBN 9783540299004.