JPH05254127A - 電場を使って小滴を放出する方法および装置 - Google Patents
電場を使って小滴を放出する方法および装置Info
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Abstract
波をパラメータ的にポンプすることによって液体の自由
面にある毛管波の波頭から小滴を放出させる方法と装
置。 【構成】波頭スタビライザーはプローブ34の近くの毛
管波の波頭24の空間位置を一定にするために効果的に
使用される。これらのプローブ34は波頭24の動きと
同期をなす出力を有するAC電圧供給部36にスイッチ
で有効に接続される。プローブ34に交流電圧がかけら
れる時、そこで生じた電場は十分なエネルギーをシステ
ムに付加するので、液体の表面張力に打ち勝って、小滴
が放出される。電場が最小値の近くにある時、小滴が放
出されるようにAC電圧が同期化される。
Description
体をパラメータ的にポンプすることによって液体の自由
面(free surface)の毛管波(capillary wave)の波頭(cre
st)から小滴を放出させる方法と装置と、これらの方法
と装置をドロップオンデマンドプリンタに使用すること
に関する。
ばプリンタの相対的コスト、信頼性、速度、記録媒体及
びマーキング技術のような要素次第で決まる。しかしな
がら、記録媒体に直接マーキングする必要がある時に
は、ドロップオンデマンドプリンタを選択するのが適切
である。
数あり、また開発中である。例えば、或る時期には、小
さなノズル、又はオリフィスを通ってインキを発生する
ノズルを主にしたインキジェットプリンタがあった、こ
れらのプリンタを開発するに至った研究に拘らず、そこ
には種々の問題があった。例えば、ノズルの塞閉、少な
くとも一部はノズルの製造がむづかしいことの結果とし
て生ずる生産費が高いこと、塞閉を減らすために遅乾性
インキを使用することによる像の汚れのような種々の問
題である。これらの問題やその他の問題に対する種々の
解決法が従来、実施され、提案されてきたけれども、経
験上、ノズルを主にしたインキジェットプリンタは最適
でないことがわかった。
マンドプリンタが提案されてきた。
にアドレスする毛管波の小滴エジェクタ等”と“標準毛
管液面波の空間的安定”という名称のそれぞれ、米国特
許第4,719,476号及び第4,719,480号
に明記されているような毛管波を使用する。
ばインキのような液体の自由面で毛管波の波頭を間隔を
おいて安定化させる方法と装置とに関し、米国特許第
4,719,476号は毛管波の波頭から小滴を発生さ
せる方法と装置を開示している。
出させる方法と装置で容易に実行できるものである。そ
のような方法と装置はドロップオンデマンドプリンタに
特に有用である。
滴をパラメータ的にポンプさせる。小滴放出のオンセッ
トに近いレベルで音響エネルギーを使うことによって液
体の自由面に毛管波が生じる(アイゼンメンガー(Eisen
menger) 著、“10Kc/c〜1.5Mc/sの周波数
の標準毛管波と表面活性剤との水溶液と表面張力の力学
的特性(Dynamic Properties of the Surface Tension o
f Water and AqueousSolutions of Surface Active Age
nts with Standing Capillary Waves in theFrequency
Range from 10kc/c to 1.5Mc/s) ”アコースティカ (AC
USTICA) 、9巻、1959年、327〜340ページ、
特に、335ページ)。小滴を放出するために、電場
は、放出が生じる毛管波へ十分なエネルギーが伝達され
るように液体をパラメータ的にポンプする。ポンプ作用
を補助するために、波頭の空間部分が好ましくは、液体
を保持する容器に対して安定化される。本発明の1つの
用途は、ドロップオンデマンド印刷に有用な発明の印刷
ヘッドにある。
図面に関連して読む時、明らかとなるであろう。
小滴エジェクタの簡単な部分等大図を示す。
る毛管波頭を間隔をおいて安定化させる安定溝を示す。
プローブとの間の間隔どりの関係を示す。
施例に従った電場によって生じる引力との間の関係を示
す。
な液体、好ましくはインキのようなマーキング液体の自
由面上の毛管波の波頭から小滴を放出する。一実施例に
よれば、毛管波の波頭の大きさは小滴が波頭から自動的
に放出されるレベルに、以後、小滴放出閾と呼ぶレベル
に近づく。波頭はマーキング流体を保持する容器内に好
ましくは間隔をおいて一定化される。小滴が放出される
時、毛管波内のマーキング流体は電場によって吸引され
るので、その引力は流体を、小滴が放出されるレベルま
でパラメータ的にポンプ作用させる。本文中の“パラメ
トリックポンピング”という用語は毛管波の動きと同期
をなす力によってそのシステムに付加されるエネルギー
の付加を指していう。好ましくは、ポンピング電場は、
小滴が放出される時、大きさがゼロに近い。
れており、これは複数の個々の小滴エジェクタを有する
プリンタの簡単な部分等大図を示す。図示の実施例で
は、小滴エジェクタはプリンタの所望のピクセル(ピク
チュアエレメント)の分解能に対応する距離だけ分離し
ている。この小滴エジェクタは第1壁6と、第2壁8
と、導電性底板10と、2枚の端板(図示せず)とによ
って形成される共通の容器4を共有する。容器4は第1
及第2壁によって形成される内側チャンネル12を有
し、そのチャンネル内に、水を主にしたインキのような
マーキング流体14を保持する。図1に示す実施例にお
いて、第1及第2壁は単結晶シリコンのスラブであっ
て、各スラブは長さが約8 1/2インチ(216mm)、
厚さが0.1インチ(2.5mm)、高さが0.25イ
ンチ(6.4mm)である。各壁の頂面16は約15°
下方へ傾斜していて、傾斜リップ18(図2参照)を形
成する。これはチャンネル12内にマーキング流体14
を保持するのに役立つ。それらの壁は、それらの傾斜リ
ップがチャンネル12の幅を横切って、典型的には約1ミ
リメートルだけ離れて対面状態に保持される。
サー20が超音波エネルギーを発生し、この超音波エネ
ルギーが米国特許第4,719,476号に示すよう
に、マーキング流体14の自由面22に毛管波を生じさ
せる。トランスジューサーの出力はそこで生じる波の大
きさが小滴放出閾レベルよりわずかに小さくなるように
調整される。ここで、図1、2を参照すれば、そこで生
じた毛管波は複数の波頭24を有し、これらの波頭24
は第1壁6の内側28に形成された縦溝26によって容
器4内で間隔をおいて安定化される。間隔をおいて安定
化することによって、たとえ、波面が一定位置で波頭か
ら波くぼまで変化するとしても、それらの一定位置に波
頭が生じることを意味する。
エジェクタはまた、一対の導電プローブ30を有し、こ
れらの導電プローブ30は、各プローブがそれに関連す
る安定化した波頭24のわずか上方で両側に位置するよ
うに配置される。これらのプローブ対はワイヤ32を介
してコントローラ34に接続し、そのコントローラ34
は電圧源36からプローブ対へ電圧を選択的にかける。
電圧源の戻りはマーキング流体14を通り、導電底板1
0との電気接続部37を通って行われる。図1の実施例
において、プローブ対をなす個々のプローブは、容器4
のわずか上方に配置された固定絶縁ガラス板40の穴3
8内に装着される。そのガラス板は波頭の近くにプロー
ブを位置づけ、穴38は放出される小滴がプローブの近
くから離散するようにする。画像源42からの信号に応
答して、コントローラは、記録媒体がガラス板40上を
通過する時、その記録媒体44に像を生じさせるため小
滴を放出させるのに必要な個々の小滴エジェクタのプロ
ーブ対に電圧源36を選択的に接続させる。
る。毛管波はそれらが存在する液体の表面張力によって
支配される回復力を有することを特徴とする。本発明に
使用される液体はまた電場によって吸引されるものでな
ければならない。テストの結果、カリフォルニア州、パ
ロアルト市の公共のタップ水で、約9cp(センチポア
ズ)の粘性を有し、約72ダイン−cm(ダイン/セン
チメートル)の表面張力を有し、未知ではあるが適切な
伝導性を有するものが本発明の方法に有用であることが
わかった。さらに、約1.6cpの表面張力を有し、約
55ダイン/cmの粘性を有し、未知ではあるが現在の
伝導性を有する染料を主にしたインキ(ヒューレットパ
ッカードのデスクジェットプリンタに使用するため市販
されているインキに似た特性)もまた有用であると考え
られる。最後に、本発明に有用とされる液体の数は非常
に多いと考えられる。
滴を図1に実施例から放出するために、そのシステムに
付加されるエネルギー量は比較的少量ですむ。エネルギ
ーを付加する1つの方法は導電板10に対して十分に高
い電圧パルスをプローブ30にかけることである。その
電圧はマーキング流体14の波頭とプローブとの間に引
力を生じさせ、それによって、或る液体が穴38から放
出される。
パラメータ的にポンプする電場をプローブ30にかける
ことである。これを行う1つの技術を図4のタイミング
線図を使って説明することにする。図4において、毛管
波の表面速度は曲線100で示し、マーキング流体の表
面の高さは曲線102で示す。図示のように、毛管波は
安定化溝によって一定位置に周期的に上下動し、毛管波
の周波数次第でインターバルをおいて波頭と波くぼが生
じる。マーキング流体をパラメータ的にポンプするため
に、電圧源36は曲線104で示す交流電圧をプローブ
30にかけ、マーキング流体14へ通じたプローブから
電場を生じさせる。電場は曲線106で示すように、プ
ローブから一定距離の所で電場の平方に比例する引力を
生じさせる。図4に関して言えば、タイムAの所で、プ
ローブ30とマーキング流体との間の引力はゼロとな
り、毛管波の液面の高さはその最大値となる。タイムA
とBとの間で、引力(プローブから一定の距離の所で)
は液面の高さがその最低位置にある時、引力が最大値と
なるまで表面の高さが落下する時上昇する。タイムAと
Cとの間では、引力はプローブへ向ってマーキング流体
を引っぱり、エネルギーをシステムへ伝える。図示のよ
うに、引力は表面の高さがプローブに接近する時に減退
する。タイムCの所で、小滴が放出する時、引力はゼロ
となる。引力が十分なエネルギーをシステムへ伝達する
時、マーキング流体の波頭部の表面張力が破壊され、小
滴が放出される。もうひとつの小滴が放出されねばなら
ない場合、そのプロセスはタイムC、D、Eで示すよう
に反復する。
4のまわりに対称的に配置される場合、波頭に対するそ
れらの引力の影響は事実上、付加される。これは効果的
なことである。なぜなら、その引力は放出された小滴を
両プローブ間の多少とも中心へ移動させ、そして穴38
を通って移動させるので、そのシステムへ十分なエネル
ギーが伝達され、小滴がプローブを通過する時、小滴に
対する引力は小さくなる。
時、多くの要素を考慮しなければならないことは明らか
である。マーキング流体の特徴、プローブの位置、プロ
ーブにかかる電圧、トランスジューサーからの超音波エ
ネルギーの強度と周波数、プローブにかかる電圧と波頭
との間の同期性、マーキング流体の深さは全て釣り合っ
ていなければならない。
クタの簡単な部分等大図を示す。
を間隔をおいて安定化させる安定溝を示す。
の間の間隔どりの関係を示す。
た電場によって生じる引力との間の関係を示す。
板、12 内側チャンネル、14 マーキング流体、1
6 壁の頂面、18 傾斜リップ、20 トランスジュ
ーサー、24 波頭、26 縦溝、30 導電プロー
ブ、34 コントローラ、36 電圧源、38 穴、4
0 固定絶縁ガラス板、42 画像源、100,10
2,104,106 曲線
Claims (2)
- 【請求項1】 次の工程を含む、表面張力と電場に対す
る引力感度とを有する液体から小滴を放出させる方法:
液体の自由面に所定周波数の波頭と波動を有する毛管波
を発生させ;表面張力が破壊され、前記波頭から小滴が
放出されるように、電場で液体をパラメータ的にポンプ
作用させる。 - 【請求項2】 表面張力と電場に対する引力感度とを有
する型の液体の自由面から小滴を放出させる、次のもの
を含む小滴エジェクタ:液体を含む容器;液体に所定周
波数の波頭と波動を有する毛管波を発生させる手段;前
記容器内の或る位置で前記波頭を間隔をおいて安定化さ
せる手段;前記安定化した波頭位置の近くに配置された
導電プローブ;および液体の表面張力に打ち勝って前記
波頭から小滴を生じさせるのに十分なレベルまで前記液
体をパラメータ的にポンプするような引力電場を前記プ
ローブから前記液体へ選択的に発生させるため前記プロ
ーブと前記液体とを横切って選択的に接続する供給手
段。
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