各實施例中,構成為對加熱器18進行控制,但并不局限于此。例如,也可以對預加熱部11中的加熱器6、打印加熱部12中的加熱器10進行控制。在這種情況下,優(yōu)選將傳感器19與加熱器6以及加熱器10對應設置。
[0099]至此,基于具體的實施例對本發(fā)明進行了詳細敘述。在此,對本發(fā)明再次進行總結說明。
[0100]本發(fā)明的第一方式的液體噴出裝置I具有:輸送介質P的輸送部5以及7、能夠向介質P噴出液體的液體噴出部9、能夠對介質P進行加熱的加熱部18、能夠對在加熱部18的加熱區(qū)域H內所含有的多個檢測區(qū)域R的能量進行檢測的檢測部19、基于檢測部19所檢測到的多個檢測區(qū)域R的能量來對加熱部18進行控制的控制部20,控制部20以使檢測部19將多個檢測區(qū)域R中的為控制加熱部18所使用的檢測區(qū)域R的數量隨著介質P被輸送至包括多個檢測區(qū)域R的至少一部分的位置而增多的方式進行控制。
[0101]在由加熱部18對噴有液體的介質P進行加熱的情況下,有時會在噴有液體的部分與未噴有液體的部分等處產生介質P的溫度的偏差。例如,在由加熱部18進行加熱的情況下,以高濃度噴有液體的部分的溫度不易上升,而未噴有液體的部分的溫度容易上升。
[0102]在此,根據本方式,控制部20以使檢測部19將為控制加熱部18所使用的檢測區(qū)域R的數量隨著介質P被輸送至包括多個檢測區(qū)域R的至少一部分的位置而增多的方式進行控制。
[0103]因此,當在能量的檢測區(qū)域R內存在介質P時,增多為控制加熱部18所使用的檢測區(qū)域R的數量,從而能夠不易受介質P的溫度的偏差影響。例如,通過獲得以高濃度噴有液體的部分(溫度較低的部分)與未噴有液體的部分(溫度較高的部分)的平均,從而能夠對加熱部18的過度加熱以及加熱不足進行抑制。
[0104]另外,當在能量的檢測區(qū)域R內不存在介質P時,無需以高精度對加熱部18進行控制,因此減少為控制加熱部18所使用的檢測區(qū)域R的數量,從而能夠抑制向液體噴出裝置I施加的不必要的負荷。因此,能夠恰當地控制加熱部18。
[0105]本發(fā)明的第二方式的液體噴出裝置I的特征在于,在所述第一方式中,控制部20基于多個檢測區(qū)域R之間的能量的差異,而判斷為介質P已被輸送至包括多個檢測區(qū)域R的至少一部分的位置,并伴隨于該判斷而以使檢測部19將多個檢測區(qū)域R中的為控制加熱部18所使用的檢測區(qū)域的數量增多的方式進行控制。
[0106]根據本方式,能夠在不額外設置判斷部的情況下,準確地對被記錄介質P被輸送至可由傳感器19檢測該被記錄介質P的能量的位置的情況進行判斷,從而能夠以高精度恰當地控制加熱器18。
[0107]本發(fā)明的第三方式的液體噴出裝置I的特征在于,在所述第一或者第二方式中,具有設置有開口部34并支承介質P的介質支承部4和設置于開口部34內且由檢測部19檢測能量的被檢測部35,被檢測部35包括多個檢測區(qū)域R中的一部分檢測區(qū)域Rf以及Rj。
[0108]根據本方式,被檢測部35包括多個檢測區(qū)域R中的一部分檢測區(qū)域Rf以及Rj。因此,通過采用使被檢測部35的蓄熱容量與假定使用的被記錄介質P的蓄熱容量同等的結構等,從而即便在能量的檢測區(qū)域R內不存在介質P的情況下,也能夠恰當地控制加熱部18。
[0109]本發(fā)明的第四方式的液體噴出裝置I的特征在于,在所述第一至第三方式中的任意一個方式中,作為多個檢測區(qū)域R,在介質P的輸送方向A上具有多個檢測區(qū)域,控制部20基于在輸送方向A存在的多個檢測區(qū)域的各自的檢測能量的變化,來判斷介質P的在介質P的輸送方向A上的端部的位置。
[0110]如上所述,當從在檢測區(qū)域R內不存在介質P的狀態(tài)變成介質P被輸送至該檢測區(qū)域R的狀態(tài)時,由于介質P被輸送至原來一直由加熱部18加熱的部分,從而溫度產生變化。
[0111]在此,根據本方式,控制部20能夠基于多個檢測區(qū)域R中的至少一個檢測區(qū)域的檢測能量的變化而在輸送方向A的多個位置處判斷介質P的在介質P的輸送方向A上的端部的位置。即,控制部20通過在輸送方向A上的多個位置處對由于介質P被輸送至原來一直由加熱部18加熱的部分而產生的溫度變化進行檢測,從而能夠高精度地判斷介質P的輸送方向A上的端部的位置。因此,能夠高精度地進行對介質P的輸送方向A上的端部的檢測。
[0112]本發(fā)明的第五方式的加熱部控制方法的特征在于,為具有能夠對介質P進行加熱的加熱部9和能夠對在加熱部18的加熱區(qū)域H中所包含的多個檢測區(qū)域R的能量進行檢測的檢測部19的液體噴出裝置I的加熱部控制方法,在該加熱部控制方法種,使多個檢測區(qū)域R中的為控制加熱部18所使用的檢測區(qū)域的數量隨著介質P被輸送至包括多個檢測區(qū)域R的至少一部分的位置而增多。
[0113]根據本方式,使為控制加熱部18所使用的檢測區(qū)域R的數量隨著介質P被輸送至包括多個檢測區(qū)域R的至少一部分的位置而增多。因此,當在能量的檢測區(qū)域R內存在介質P時,增多為控制加熱部18所使用的檢測區(qū)域R的數量,從而能夠不易受介質P的溫度的偏差影響。另外,當在能量的檢測區(qū)域R內不存在介質P時,減少為控制加熱部18所使用的檢測區(qū)域R的數量,從而能夠抑制向液體噴出裝置I施加的不必要的負荷。因此,能夠恰當地控制加熱部18。
[0114]符號說明
[0115]I記錄裝置(液體噴出裝置),2介質支承部,3介質支承部,4介質支承部,5驅動輥(輸送部),6加熱器,7從動輥(輸送部),8滑架,9記錄頭(液體噴出部),10加熱器,11預加熱部,12打印加熱部,13后加熱部,14安放部,15收卷部,16被記錄介質P的記錄面,17被記錄介質P的與記錄面相反的一側的面,18加熱器(加熱部),19傳感器(檢測部),20控制部,21 CPU, 22系統總線,23 ROM, 24 RAM, 25頭驅動部,26加熱器驅動部,27電機驅動部,28滑架電機,29送出電機,30輸送電機,31收卷電機,32輸入輸出部,33 PC, 34開口部,35被檢測部,H加熱區(qū)域,P被記錄介質,R檢測區(qū)域。
【主權項】
1.一種液體噴出裝置,其特征在于,具有: 輸送部,其輸送介質; 液體噴出部,其能夠向所述介質噴出液體; 加熱部,其能夠對所述介質進行加熱; 檢測部,其能夠對在所述加熱部的加熱區(qū)域內所含有的多個檢測區(qū)域的能量進行檢測;以及 控制部,其基于所述檢測部所檢測到的所述多個檢測區(qū)域的能量來對所述加熱部進行控制, 所述控制部使在所述介質被輸送至包括所述多個檢測區(qū)域的至少一部分的位置的情況下的為控制所述加熱部所使用的檢測區(qū)域的數量,多于在所述介質存在于不包括所述多個檢測區(qū)域的至少一部分的位置的情況下的為控制所述加熱部所使用的檢測區(qū)域的數量。2.根據權利要求1所述的液體噴出裝置,其特征在于, 所述控制部基于所述多個檢測區(qū)域之間的能量的差異,而判斷為所述介質已被輸送至包括所述多個檢測區(qū)域的至少一部分的位置。3.根據權利要求1或2所述的液體噴出裝置,其特征在于, 具有設置有開口部并支承所述介質的介質支承部和設置于所述開口部內并由所述檢測部檢測能量的被檢測部, 所述被檢測部包括所述多個檢測區(qū)域中的一部分檢測區(qū)域。4.根據權利要求1至3中任一項所述的液體噴出裝置,其特征在于, 作為所述多個檢測區(qū)域,在所述介質的輸送方向具有多個檢測區(qū)域, 所述控制部基于在所述輸送方向所存在的多個檢測區(qū)域的各自的檢測能量的變化,來判斷所述介質的在所述介質的輸送方向上的端部的位置。5.一種加熱部控制方法,其特征在于,為具有能夠對介質進行加熱的加熱部和能夠對在所述加熱部的加熱區(qū)域內所含有的多個檢測區(qū)域的能量進行檢測的檢測部的液體噴出裝置的加熱部控制方法, 在所述加熱部控制方法中,使在所述介質被輸送至包括所述多個檢測區(qū)域的至少一部分的位置的情況下的為控制所述加熱部所使用的檢測區(qū)域的數量,多于在所述介質存在于不包括所述多個檢測區(qū)域的至少一部分的位置的情況下的為控制所述加熱部所使用的檢測區(qū)域的數量。
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種液體噴出裝置以及加熱部控制方法。該液體噴出裝置具有:輸送介質的輸送部、能夠向介質噴出液體的液體噴出部、能夠對介質進行加熱的加熱部、能夠對在加熱部的加熱區(qū)域內所含有的多個檢測區(qū)域的能量進行檢測的檢測部、基于檢測部所檢測到的多個檢測區(qū)域的能量來對加熱部進行控制的控制部,控制部使在所述介質被輸送至包括所述多個檢測區(qū)域的至少一部分的位置的情況下的為控制所述加熱部所使用的檢測區(qū)域的數量,多于在所述介質存在于不包括所述多個檢測區(qū)域的至少一部分的位置的情況下的為控制所述加熱部所使用的檢測區(qū)域的數量。
【IPC分類】B41J2/01, B41J29/38
【公開號】CN104943370
【申請?zhí)枴緾N201510132121
【發(fā)明人】原平, 中野秀一朗
【申請人】精工愛普生株式會社
【公開日】2015年9月30日
【申請日】2015年3月24日
【公告號】US20150273870