JPH06198869A - プリンタとの相互接続体を削減したプリントヘッド - Google Patents

プリンタとの相互接続体を削減したプリントヘッド

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JPH06198869A
JPH06198869A JP5252726A JP25272693A JPH06198869A JP H06198869 A JPH06198869 A JP H06198869A JP 5252726 A JP5252726 A JP 5252726A JP 25272693 A JP25272693 A JP 25272693A JP H06198869 A JPH06198869 A JP H06198869A
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Michael B Saunders
マイケル・ビー・サンダーズ
Andre Garcia
アンドレ・ガーシア
S Dana Seccombe
エス・ダナ・セコンベ
Rajeev Badyal
ラジェーヴ・バッドヤル
James R Hulings
ジェイムズ・アール・ヒュリングス
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 フ゜リントヘット゛(以下PH)及びフ゜リンタ間の相互接続ライ
ン数を増大させずにフ゜リントヘット゛のインクシ゛ェットノス゛ル数を増大さ
せること 【構成】 フ゜リンタ12からPH14へフ゜リントコマント゛を伝送する為
の相互接続体24,26,28をPH実装回路16,30の使用により
削減。PH駆動回路16はケ゛ートと給電用及び制御用接続体と
で制御される駆動装置31のマトリクスを備える。給電用及び
制御用接続体を用いて駆動装置の行及び列をイネーフ゛ルにす
ることで接続体を削減。制御用接続体を更に削減する為
にマルチフ゜レクサ70を配設可能。別のPH駆動回路30はフ゜リンタ12
からのフ゜リントイネーフ゛ル信号の直列ストリームを1つ以上のヒータ抵
抗44に関するスイッチンク゛装置46に同時に加える為のフォーマット
へ変換する為のレシ゛スタ40を備える。PH14上のアト゛レス生成器
34はフ゜リンタ12からのアト゛レス生成信号に応じてアト゛レス信号を
生成。フ゜リンタ12がPH14に定電力を供給しヒータ抵抗44の付勢
は電力ではなくアト゛レス信号及びフ゜リントイネーフ゛ル信号の関数と
なる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は一般に、サーマルインク
ジェット印刷に関し、特に、プリントヘッド上のインク
ジェットノズル数を増大させると共に、プリンタとプリ
ントヘッドとの間の電気的相互接続数を最小限にする新
規のプリントヘッドの設計に関する。ここで用いる「プ
リントヘッド」という用語は、インク供給源及びその供
給源に取り付けられるインク滴生成機構を意味し、カー
トリッジまたはペンとして知られるものである。
【0002】
【従来の技術】印刷品質及び処理能力は、サーマルイン
クジェットプリンタの設計における重要な課題である。
印刷品質は、とりわけ、プリントヘッドのインクジェッ
トノズル間の間隔によって左右される。印刷性能が高い
ほど鮮鋭な印刷出力が生成され、より優れたディザリン
グによって一層多くのカラーが得られる。印刷処理能力
はプリント幅によって左右される。プリント幅が広いほ
ど、1ページのプリントに必要なプリントヘッドの通過
回数が少なくなる。
【0003】上記の課題はいずれも、プリントヘッド上
のインクジェットノズル数を増やすことにより達成でき
る。ノズルを互いに一層近接して配置することにより、
印刷品質を向上させることができる。プリントヘッド上
により多くのノズルを設けることによって、プリント幅
が増大する。しかし、ノズルを追加する場合には、それ
に関連して、ヒータ抵抗と、制御論理回路と、電源用及
び制御用の相互接続ラインとから成る駆動装置を追加す
る必要がある。それらの相互接続ラインは、プリントヘ
ッド上の駆動装置をプリンタ内のプリントヘッドインタ
フェース回路に電気的に接続する可撓性ワイヤまたはそ
れと等価な導体である。これらの相互接続ラインは、一
端がプリンタ内の制御回路に接続され、他端がプリント
ヘッド上の駆動回路に接続されたリボンケーブル内に収
納することができる。
【0004】相互接続ラインは、プリンタ設計における
主なコスト生成源であり、駆動装置の数を増やすために
相互接続ラインを増やすと、コストが増大することにな
る。また、相互接続ラインは、プリンタの信頼性にも影
響を与え、相互接続ラインを一層多く使用すると、プリ
ンタが故障する確率が高くなる。従って、プリントヘッ
ド上の駆動装置の数が年々増大すると共に、1駆動装置
当たりの相互接続ラインの数を減少させる試みがなされ
てきた。現在研究されているアプローチの1つに「一体
型駆動ヘッド」またはIDHによる多重化と呼ばれるも
のがある。このIDHでは、駆動装置はプリミティブ(p
rimitive)として知られるグループに分割される。各プ
リミティブは、独自の給電用相互接続ライン(「プリミ
ティブ選択」)及びリターン相互接続ライン(「プリミ
ティブリターン」)を有している。更に、特定の駆動装
置をイネーブルにするために多数の制御ラインが使用さ
れる。これらの制御ラインまたはアドレスラインは、全
てのプリミティブ間で共用される。このアプローチは、
XYマトリクスによるものと考えることができる。ここ
で、Xはプリミティブ数(行)、Yは1プリミティブ当
たりの駆動装置数(列)である。各々の駆動抵抗の付勢
(「点弧」)は、プリミティブ選択により、及び各抵抗
と直列に接続されたスイッチとして作用するMOSFE
T等のトランジスタにより制御される。1つ以上のプリ
ミティブ選択(X1,X3他)を付勢してそれに関連するト
ランジスタ(例えばY2)のゲートを駆動することによ
り、複数のヒータ抵抗を同時に点弧させることができ
る。このようなマトリクスに必要な相互接続ラインの数
は、駆動装置毎の相互接続ラインの数よりも少なくて済
む。その数は、各駆動装置が独自のプリミティブ選択用
相互接続ラインを有すると共にプリミティブ共通用相互
接続ラインを他の駆動装置と共用する直接駆動式のアプ
ローチより大幅に少ないものとなる。
【0005】IDH多重化によるマトリクス方式のアプ
ローチは、直接駆動式のアプローチに比較して改善を提
供するものである。しかし、現在のところ計画段階では
あるが、このマトリクス方式のアプローチには欠点があ
る。各プリミティブ毎のプリミティブ選択用相互接続ラ
インは、オンオフ状態の迅速な切換えが可能なスイッチ
ング電源により駆動されなければならない。このような
電源は、定電力の即ち静的な電源に比較して高価であ
り、また故障し易いものである。更に、そのようなマト
リクス方式の場合であっても、その相互接続ラインの数
は3√n(nは駆動装置数)というオーダーの大きい値と
なる。従って、マトリクスを用いた場合であっても、駆
動装置の数が著しく増大すれば、やはり相互接続ライン
の数は不所望に増大することになる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】従って本発明の課題
は、プリントヘッドとプリンタとの間の相互接続ライン
の数を増大させることなく、プリントヘッド上のインク
ジェットノズルの数を増大させることにある。
【0007】本発明の別の課題は、プリントヘッド上の
1駆動装置当たりに必要な相互接続ラインの数を最小限
にすることにある。
【0008】本発明の更に別の課題は、制御機能をプリ
ンタからプリントヘッドへ移すことにより、プリンタ制
御回路のコスト及び複雑さを低減させることにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】一実施例では、本発明に
よるプリントヘッドは、プリントヘッドに定電力を供給
するための給電用相互接続ラインと、プリントヘッドに
プリントコマンドを与えるための制御用相互接続ライン
とを備えている。複数のヒータ抵抗が給電用相互接続ラ
インにそれぞれ接続されている。また、給電用相互接続
ラインからの電力により各ヒータ抵抗を選択的に付勢す
るスイッチング装置が設けられている。各スイッチング
装置は、制御用相互接続ラインからのプリントコマンド
に応じて、ヒータ抵抗を付勢する。
【0010】別の実施例では、プリントヘッドは、複数
グループのヒータ抵抗と、イネーブルとなった際に前記
の各グループに選択的に電力を供給するための給電用相
互接続ラインとを備えている。1グループ中の各ヒータ
抵抗を選択的に付勢するために、複数グループのスイッ
チング装置が設けられている。制御用相互接続ライン
は、それがイネーブルとなった際に、各グループのスイ
ッチング装置を作動させる。プリントヘッド上のヒータ
抵抗は、その抵抗に関する給電用相互接続ライン及び制
御用相互接続ラインの双方がイネーブルになった際に付
勢される。
【0011】本発明のプリントヘッドについての変形例
には、以下で詳述する多重化された相互接続ライン、エ
ネルギー制御、グレースケール変調その他の機構が含ま
れる。
【0012】本発明の上述その他の課題、特徴、及び利
点は、図示の幾つかの好適実施例に関する以下の詳細な
説明によって一層明らかとなろう。
【0013】
【実施例】図1は、インクジェットプリンタ12及びID
Hインクジェットプリントヘッド14と共にプリントヘッ
ドインタフェース回路10を示すものである。プリントコ
マンドは、従来設計のインタフェース回路10から複数の
相互接続ライン18を介してプリントヘッド14上の駆動回
路に伝送される。その相互接続ライン18には、プリミテ
ィブ選択用相互接続ライン、プリミティブ共通用相互接
続ライン、及び制御用相互接続ラインが含まれる。この
相互接続ライン18は、ヒータ抵抗の付勢を制御するため
に、種々の接続パッドを介してプリントヘッド14上の駆
動回路に接続されている。
【0014】基本的な実施例 図2は、プリンタからのプリントコマンドに応じてどの
駆動装置を点弧すべきかを選択するための、プリントヘ
ッド14上の駆動回路16内の駆動マトリクス(矩形アレ
イ)を示すものである。マトリクスを行及び列に関して
説明するが、その関係は、マトリクス内のまたはプリン
タ上の駆動装置の構成についての物理的制約の示唆を意
図したものではないことが理解されよう。駆動装置は、
プリントコマンド中の2つのイネーブル信号によりマト
リクス内で特定できる限り、任意の態様で構成可能なも
のである。各駆動装置は一般に、ヒータ抵抗(RD)20と、
スイッチング装置22と、プリミティブ選択用相互接続ラ
イン24と、プリミティブ共通用相互接続ライン26と、制
御用相互接続ライン28とを備えている(寄生抵抗(Rp)も
図示されている)。また、スイッチング装置22は、プリ
ミティブ選択用相互接続ライン24とプリミティブ共通用
相互接続ライン26との間で抵抗20と直列に接続されてい
る。制御用相互接続ライン28は、スイッチング装置22を
導通状態と非導通状態との間で切り換えるためにスイッ
チング装置22に接続されている。導通状態では、スイッ
チング装置22は、プリミティブ選択24から抵抗20を介し
てプリミティブ共通用相互接続ライン26に至る回路を完
成させてヒータ抵抗を付勢する。
【0015】マトリクス内の各行の駆動装置は、プリミ
ティブであり、図2に示す最上行のPS1等の関連するプ
リミティブ選択(「電力」)相互接続ライン24に給電を
行うことにより選択的に点弧することができる。1つの
ヒータ抵抗20につき均一のエネルギーを供給するため、
プリミティブ選択相互接続ライン及びプリミティブ共通
用相互接続ラインの寄生抵抗Rpは図示のように慎重に平
衡化され、1つのプリミティブにつき一時に1つの抵抗
20のみが付勢される。しかし、任意数のプリミティブ選
択ラインを同時にイネーブルにすることができる。この
ようにして、PS1,PS2等のイネーブルにされた各プリミ
ティブ選択ライン24は、電力とイネーブル信号のうちの
1つとの双方を駆動回路16に供給する。駆動マトリクス
に対する別のイネーブル信号は、各々の制御用相互接続
ライン28により供給されるA1,A2等のアドレス信号であ
り、好適には、一時にその1つのみが能動化する。各々
の制御用相互接続ライン28は、マトリクス列中の全ての
スイッチング装置22と接続されており、相互接続ライン
がイネーブルまたは「能動」になった際、即ち、スイッ
チング装置22をオンにする電圧レベルになった際に、全
てのスイッチング装置が導通状態となるようになってい
る。或るヒータ抵抗RDに関するプリミティブ選択用相互
接続ライン24及び制御用相互接続ライン28の双方が同時
に能動状態にある場合にその抵抗20が付勢される。その
代替策として、各マトリクス列をプリミティブその他の
規定された駆動装置グループとすることが可能であり、
及び、各行を単一の制御用相互接続ライン28に接続され
た列その他の規定された駆動装置グループとすることが
できる。ここで用いる「マトリクス」という用語は、物
理的ではなく電気的な関係を表すものである。
【0016】図2のプリントヘッド駆動回路を制御する
ための相互接続ラインは、各プリミティブ毎の別個のプ
リミティブ選択用相互接続ライン及びプリミティブ共通
用相互接続ラインと、各マトリクス列毎の別個の制御用
相互接続ラインとを備えている。代表的な駆動マトリク
スは、8つのプリミティブ及び13の列からなる配列によ
り構成され、29本の相互接続ラインを必要とする。同様
のマトリスクを用いて駆動装置数を300まで増大させた
場合であっても、相互接続ライン数は49に増大するだけ
である。
【0017】最新式の実施例 図3は、相互接続ライン24,26,28の数を最小限にするプ
リントヘッド駆動回路30の最新式の実施例を示すもので
ある。プリミティブ選択用相互接続ライン24と共通用相
互接続ライン26とが駆動装置31のアレイ32に定電力を供
給する。ここで用いられるマトリクス等の「アレイ」と
は、物理的ではなく電気的な関係を意味している。アレ
イ32中の寄生抵抗Rpが全体に亘って平衡化されているも
のと仮定すると、駆動装置のアレイ全体には、各々の相
互接続ライン24,26のうちの1つが最小限必要である。
そのような平衡化は、実際に達成させることが困難なも
のであるため、図2に示す態様で接続された相互接続ラ
イン24,26を各々が有するプリミティブへとアレイ32を
分割することが望ましい。その代替策として、後述する
ようにエネルギー制御回路を駆動回路30に組み込むこと
も可能である。
【0018】制御用相互接続ライン28は、プリンタのイ
ンタフェース回路10から駆動回路30へプリントコマンド
を供給する。このプリントコマンドには、クロック信号
等のアドレス生成信号とプリントイネーブル信号とが含
まれる。これらの2つの信号は、別個の相互接続ライン
28で伝送するか、または後述するように、公知のデータ
圧縮技術を利用して1つの信号に組み合わせて単一の相
互接続ラインで伝送することができる。2つの信号がど
のようにしてプリントヘッド14に到達したにせよ、n×m
個の駆動装置を備えた駆動装置アレイから1つ以上の駆
動装置31を選択するために、それらの信号は回路30の異
なる構成要素に送られる。
【0019】その構成要素のうちの1つはアドレス生成
器34であり、このアドレス生成器34は、プリントコマン
ドを受信し、それに応じてアレイ32の駆動装置31用のア
ドレス信号を生成する。アドレス生成器34は、アドレス
生成信号を受信するための入力部と、アドレス信号をア
レイ32の駆動装置に伝送するための出力部としての複数
のアドレスラインとを有している。アドレスラインは、
一時に一本だけが能動になるのが好適であるが、必要な
らば、アドレス生成器34が複数のアドレス信号を同時に
生成するようにすることも可能である。これらのアドレ
スラインの各々は、アレイ32中の駆動装置の行に相互接
続され、行中の各駆動装置がアドレスを受信するように
なっている。アドレス生成器34は、状態機械や循環シフ
トレジスタその他の、アドレス生成信号を受信し、それ
に応じて複数のアドレス信号を生成する、等価な装置と
することができる。図6は、そのようなアドレス生成器
34のシフトレジスタによる実施例を示すものであり、こ
れは、出力部が入力部に接続された多数のDフリップフ
ロップ36から成るものである。この実施例の場合、アド
レス生成信号は、各フリップフロップ36のクロック入力
に加えられるプリントコマンド中のクロック信号37であ
る。アドレス生成器34の出力A(1),A(2),..,A(n)は、別
々に順次に能動化される。プリンタからリセット信号38
を受信するためにリセット入力を設けることもできる。
アドレス生成器34の初期状態へのリセットは、プリンタ
の電源投入時またはその他のプリントプロセスにおける
適当な時点で必要となることがある。
【0020】図3を再び参照する。点弧すべき駆動装置
31を選択するための駆動回路30の別の構成要素は、プリ
ントイネーブルデータレジスタ40等のプリント制御装置
である。レジスタ40は、プリントコマンドを受信し、そ
れに応じて1つ以上のプリントイネーブル信号を生成す
る。それらのプリントイネーブル信号の機能は、図2の
実施例のプリミティブ選択用相互接続ライン24,26によ
り提供されるイネーブル機能と類似したものである。詳
細には、レジスタ40は、プリンタ12から受信したプリン
トイネーブル信号の直列ストリームを、アレイ32中の1
つ以上の駆動装置列にプリントイネーブル信号を同時に
加えるためのフォーマットへ変換する。図7は、互いに
接続された1行のDフリップフロップ42から成る直列/
並列シフトレジスタという形態でのレジスタ40の一実施
例を示すものである。プリントコマンドデータは、最初
のフリップフロップのD入力に直列に供給され、アレイ
32中のm番目の列に対応するm番目のフリップフロップの
出力までスルーでクロックを行う。フリップフロップ42
の出力は並列で提供される。Dフリップフロップ42のク
ロックを行うためのクロック信号は、アドレス生成器34
用のアドレス生成信号を形成するものと同じ信号にする
ことができ、また別の信号にすることもできる。
【0021】駆動装置D1,1〜Dn,nは、多くの方法によっ
て構成することができる。その好適な設計を図4Aに示
す。同図において、各駆動装置31は、ヒータ抵抗44と、
この抵抗と直列のMOSFET等の関連するスイッチン
グ装置46と、このスイッチング装置46を制御するために
接続された2入力ANDゲート等の論理ゲート48とを備
えている。抵抗44及びスイッチング装置46は、給電用相
互接続ライン24と共通用相互接続ライン26との間に接続
されている。ゲート48への入力は、信号Ax(Xはアレイ3
2のx番目の行を示す)等のアドレス生成器34からのアド
レス信号、及び、抵抗40からのプリントイネーブル信号
PEy(yはアレイ32のy番目の列を示す)である。スイッ
チング装置46は、論理ゲート48における上記2つの信号
の有無によって導通状態と非導通状態との間で駆動され
る。従って、特定の駆動装置を点弧するためのプリンタ
12からのプリントコマンドに応じて、スイッチング装置
46は、給電用相互接続ライン24から抵抗を介して共通用
相互接続ライン26へ電流が流れることを可能にすること
により、関連するヒータ抵抗44を付勢する。
【0022】勿論、当業者であれば理解されるように、
上記構成要素の代わりに多くの等価な装置を用いること
が可能である。例えば、この特定実施例では、スイッチ
ング装置46が導通状態に切換えられると、ヒータ抵抗44
を介して回路が完成される。スイッチング装置46を非導
通状態に切り換えるといった代替構成も可能である。
【0023】エネルギー制御機構を備えた駆動回路 アレイ32中のプリミティブを使用することなく1抵抗当
たりの点弧エネルギーを均一化できる場合には、給電用
相互接続ライン24,26の数を最小限に削減することがで
きる。理想的な場合には、給電用相互接続ラインは、1
本の給電用相互接続ライン24及び1本の共通用相互接続
ライン26へと削減することができる。このような構成に
より、所望とあらば、図3のアレイ32中の1行につき2
つ以上の駆動装置を点弧することが可能になる。
【0024】これを可能にするため、各ヒータ抵抗44に
供給されるエネルギーを制御するための機構が設けられ
ている。図4Bは、エネルギー制御回路50といった形態
での上記機構の一例を示すものである。回路50は、各ヒ
ータ抵抗44に印加される電圧を監視し、その監視された
電圧を基準電圧と比較する。このような比較の出力は、
スイッチング装置46のゲートに印加される駆動信号の強
度を制御し、これにより、抵抗44に印加される所望電圧
を達成するのに充分なだけスイッチが導通状態へと駆動
される。回路50の一形態を図5に示す。計測増幅器52
は、抵抗44による電圧降下を測定する。この電圧の大き
さは、アレイ32中の各ヒータ抵抗44に関する基準電圧と
同一の基準電圧REFと比較器54において比較される。比
較器54の出力信号は、レベルシフト回路56に印加され
る。このレベルシフト回路56は、スイッチング装置46の
ゲートに印加された電圧レベルを適当な方向にシフトす
るものである。回路50及びその幾つかの等価回路は、本
出願の米国特許第5,083,137号で詳細に開示されてい
る。なお、前記引用をもってその開示内容を本明細書に
包含させたものとし、その詳細な説明は省略することと
する。
【0025】 データのデコード及び圧縮機構を備えた駆動回路 図8は、図3の実施例の一部を示すブロック図であり、
同図において、データ変換器58は、プリンタ12からの相
互接続ラインと駆動回路30との間に配設されている。こ
のデータ変換器58は、エンコードされた電気信号をデコ
ードし、データが圧縮されている場合にはそのデータの
圧縮解除も行う。多数のエンコード機構の何れをも利用
可能であり、これにはパルスコード変調、パルス幅変
調、ランレングス制限エンコード及び時分割多重化等が
含まれるが、これらに限定されるものではない。そのよ
うな機構を利用することにより、エンコードを用いない
場合に比較して、プリントコマンドを単一の相互接続ラ
インで、または、少なくとも一層少ない相互接続ライン
で搬送することができる。従来設計のデータ変換器58
は、プリントコマンドを、プリントイネーブル信号及び
アドレス生成信号(または、プリントヘッドでアドレス
生成が行われない場合はアドレス信号)に変換する。
【0026】 グレースケール変調機構を備えた駆動回路 プリンタ12によりプリントされるインク(多色または
黒)の輝度は、インク滴の体積及びインク滴の速度によ
って左右される。この輝度は、スイッチング装置46(ま
たは図2のスイッチング装置22)のゲートに印加される
制御電圧を変動させることにより一定の割合で増減させ
ることができる。この電圧は、上述のように、給電用相
互接続ライン24,26によりヒータ抵抗に供給されるエネ
ルギー量を制御する。このようなグレースケール印刷を
提供するアプローチの1つを図9に示す。
【0027】オン/オフプリントヘッド基準電圧によっ
て多数のアナログ電圧レベルGL1,..,GLnが生成されて、
各スイッチング装置46の入力に接続するマルチプレクサ
60等の選択装置に信号入力として供給される。PE.LVL
は、mビットバス(m=log2n)であり、これは、マルチプレ
クサ60の選択入力に接続されて、マルチプレクサでのア
ナログ電圧レベルの選択を制御する。Axはマルチプレク
サ60のイネーブル入力へのアドレス信号である。この機
構は、アレイ32中の駆動装置の各々の行毎に、1グルー
プのmビットのプリントイネーブルデータを必要とす
る。特定の駆動装置のアドレス信号及びそのPE.LVLバス
の双方が能動となった際に、その駆動装置が点弧され
る。選択されるアナログ電圧GLは、PE.LVLプリントイネ
ーブルバス上のデータによって決まる。
【0028】行の部分多重化 ここで図10を参照する。プリントヘッド14への相互接
続ラインを削減する別のアプローチは、図2の回路16中
の駆動装置への制御用相互接続ラインの多重化である。
このアプローチは「行の部分多重化」(RSM)と呼ば
れる。制御用相互接続ラインを矩形(または略矩形)ア
レイへと多重化することにより、相互接続ラインの数は
「(列数×2)+(行数の平方根×2)」となる。RS
Mを用いた場合、最適化時の相互接続ラインの総数は、
3√nから3 3√nへと削減される。
【0029】RSMによる相互接続ラインの削減は、最
新式の実施例及びその変形形ほど劇的ではないものの、
RSMは、簡素であり、例えば実施に必要なトランジス
タ等の能動素子の数が少なくて済むという利点を有して
いる。RSMはまた、簡単なNMOSプロセスを利用し
て必要なプリントヘッド回路を製造することを可能にす
るものである。例えば、図2の駆動回路16と比較した場
合、RSMに必要な能動素子の追加数は、そのマトリク
ス中の行数に等しい。従って、RSMが駆動回路の大き
さに与える影響は無視可能なものである。事実、駆動回
路の特定のレイアウトに依存して、RSMは、相互接続
パッド数の削減により、回路の大きさを実際に縮小する
ことが可能である。図10に示すような抵抗−トランジ
スタ論理(RTL)構造を用いてRSMを実施する場
合、簡単なNMOS工程を利用してその構造を生成する
ことができる。
【0030】図10はRSMの簡単な例を示すものであ
る。構造的には、マルチプレクサ70は、プリントヘッド
14上に配設され、抵抗Rb71及びゲート72を介して直列接
続されたX入力グループ及びY入力グループから構成され
ている。制御ラインAiは、各々の抵抗Rb及びゲート72の
間のノードに1箇所で接続され、また別の位置で、駆動
回路16中の1つのスイッチング装置22に接続されてい
る。各入力グループは、単一のX入力と、各々が所望の
抵抗RbとゲートとY入力とを通る複数の経路とを有して
いる。Y入力は複数のグループに共通である。Xi入力信
号がイネーブルになってYi入力信号がディセーブルにな
ると、制御ラインAiがイネーブルになる。
【0031】RSMの動作に際しては、スイッチング装
置22への制御ラインA1,..,Aiは、一時に1つだけ順次イ
ネーブルにされる。例えば、ラインA1をイネーブルする
には、入力X1,Y2がイネーブルにされ、入力X2,Y1がディ
セーブルにされる。同様に、制御ラインA2,..,Aiが順次
イネーブルにされる。
【0032】行マルチプレクサ70により消費される電力
は、抵抗Rbの抵抗値と反比例する。抵抗は、その消費電
力によりプリントヘッドの温度が過大となってプリント
品質を劣化させないよう充分な抵抗値を有していなけれ
ばならない。しかし、駆動回路16中の駆動装置31をオン
にするためのスイッチング時間は抵抗Rbの値と比例す
る。従って、プリントヘッドの温度の低減とスイッチン
グ時間の短縮化という希望は相反するものである。スイ
ッチング時間、消費電力及び温度を低減する方法の1つ
に、X入力数を増大させ、Y入力数を削減するという方法
がある。しかし、この選択は、相互接続ライン数及び能
動素子数を上記の最小値から増大させることになる。
【0033】本発明の原理を、好適実施例及びその幾つ
かの変形例に関して図示及び説明してきたが、当業者に
は明らかであるように、その実施例は、上記原理から逸
脱すること無く修正可能なものである。本発明の原理
は、広範な等価な実施例に応用できるものである。例え
ば、アドレス信号は所望とあらば、駆動回路30中で生成
するのではなく、相互接続ラインを介してプリンタから
直接得るようにすることができる。論理ゲート48及びス
イッチング装置46等の部品は、ルックアップテーブル、
比較操作その他のアナログまたはソフトウェアベース構
造で代用することができる。従って、例示の具体例は、
本発明の好適形態での一実施例に過ぎず、本発明の範囲
を限定するものではないとみなされるべきである。従っ
て、特許請求の範囲に記載の本発明の思想及び範囲内に
ある上述その他の実施例の全てを本発明として請求す
る。
【0034】
【発明の効果】本発明は上述のように構成したので、プ
リントヘッドとプリンタとの間の相互接続ライン数を増
大させることなく、プリントヘッドのインクジェットノ
ズル数を増大させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】プリンタと、プリントヘッドと、その双方間の
相互接続ラインとを示すブロック図である。
【図2】図1のプリントヘッド内の駆動装置のマトリク
スの概要を示す回路図である。
【図3】本発明によるプリントヘッド駆動回路を示すブ
ロック図である。
【図4】(A)及び(B)は、図3の駆動回路に使用可能な駆
動装置を示す回路図である。
【図5】図4(B)の駆動装置設計において示すエネルギ
ー制御回路の一実施例の概要を示す回路図である。
【図6】図3に示すアドレス生成器の一実施例の概要を
示す回路図である。
【図7】図3に示すプリントイネーブル抵抗の一実施例
の概要を示す回路図である。
【図8】パルス幅変調(PWM)変換器を含む、プリン
トヘッド駆動回路の別の実施例を示すブロック図であ
る。
【図9】グレースケール変調を含む、プリントヘッド駆
動回路の別の実施例の概要を示す回路図である。
【図10】プリンタ及びプリントヘッド間の制御用相互
接続ラインの数を削減するための多重化機構の概要を示
す回路図である。
【符号の説明】
10 インタフェース回路 12 プリンタ 14 プリントヘッド 18 相互接続ライン 20 ヒータ抵抗 22 スイッチング装置 24,26 給電用相互接続ライン 28 制御用相互接続ライン
フロントページの続き (72)発明者 エス・ダナ・セコンベ アメリカ合衆国カリフォルニア州94404フ ォスター・シティ,グリーンウィッチ・ 645 (72)発明者 ラジェーヴ・バッドヤル アメリカ合衆国オレゴン州97333コーヴァ リス,サウスイースト・ヴィラ・436 (72)発明者 ジェイムズ・アール・ヒュリングス アメリカ合衆国コロラド州80526フォー ト・コリンズ,ドーヴァー・ドライヴ・ 2200

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】プリンタと相互接続されるサーマルインク
    ジェットプリントヘッドであって、 前記プリントヘッドに定電力を供給する為の給電用相互
    接続体と、 前記プリントヘッドにプリントコマンドを供給する為の
    制御用相互接続体と、 前記給電用相互接続体に各々が接続された複数のヒータ
    抵抗と、 前記給電用相互接続体からの電力で前記ヒータ抵抗の各
    々を選択的に付勢する為のスイッチング装置であって、
    その各々が、前記ヒータ抵抗を付勢する為に前記制御用
    相互接続体からのプリントコマンドに応答する、前記ス
    イッチング装置とを備えたことを特徴とする、前記サー
    マルインクジェットプリントヘッド。
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