干燥组件制造技术

技术编号:11246766 阅读:79 留言:0更新日期:2015-04-01 19:47
公开了一种干燥组件。所述干燥组件具有至少2个风扇单元,其中每个风扇单元都具有风扇。每个风扇的风扇速度被独立地调整,以从风扇控制空气温度。通过所有风扇的空气流量被维持在恒定值。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】干燥组件
技术介绍
许多打印机使用墨汁将图像打印到介质上。一些墨汁需要被均匀地固化在整个页面上,以在打印输出品中确保适当的耐用性乃至光泽。附图说明图1是示例性打印机100的侧视图。图2A是示例性干燥组件108的框图。图2B是示例性干燥组件108的等距视图。图3是示例性打印机的框图。图4是耦接到存储器332的处理器330的示例性框图。图5是用于控制干燥组件中的风扇的示例性方法的流程图。具体实施方式图1是示例性打印机100的侧视图。所述打印机包括介质供给系统102、介质104、喷墨打印杆106和干燥组件108。在此示例中,介质104是通过介质供给系统102供给的连续片材。在其它示例中,介质可以包括单独的片材。介质104从打印杆106之下的介质供给系统102供应。打印杆106上的喷墨头将墨沉积到介质104上。在其它的示例性打印机中,可存在从喷墨头接收墨并将所述墨转移到介质的中间转移毡。一旦墨已被沉积到介质上,则该介质在干燥组件108之下通过。干燥组件108迫使加热的空气经过介质104,如箭头110所示。加热的空气使沉积到介质上的墨干燥并固化。打印杆106还可以将附加的化合物沉积到介质上,例如光泽涂层等等。图2A是干燥组件108的框图。干燥组件包括N个风扇单元,其中,N为大于1的整数。每个风扇单元都包括风扇壳体212、风扇214、加热元件216和温度传感器218。风扇单元以间隔开的关系被附接到支承物220。每个风扇214都位于风扇壳体212内,并且沿箭头110所示的方向对空气施力。加热元件216也可以位于风扇壳体212内。加热元件216加热被风扇214移动的空气。温度传感器218位于风扇的排气口附近,并且当空气离开每个风扇壳体212时能够监测所述空气的温度。图2B是干燥组件108的等距视图。在此示例中,存在沿支承物220隔开的四个风扇单元。这些风扇单元被隔开距离X,其中距离X为425.6mm。在其它示例中,可以有不同数量的风扇单元,例如被隔开487mm的三个风扇单元。每个风扇的速度都能够被独立地控制。利用风扇速度控制信号,通常为脉冲宽度调制(PWM)信号,来调整风扇速度。加热元件的温度利用加热元件控制信号来控制。在一个示例中,单一的加热元件控制信号被用于所有的加热元件。通常,N个加热元件中的每一个都可以具有某种电阻变化性。此外,给定相同的输入信号,N个风扇中的每一个都可以以略微不同的速度运转。由于这些变化,即使具有相同的输入控制信号(即,风扇速度控制信号和加热元件控制信号),离开每个风扇的空气温度也可以是不同的。空气温度的变化能够在页面上引起不均匀的固化和干燥。在一个示例中,控制器读取每个温度传感器以确定每个风扇排气口处的空气温度。控制器基于空气温度来调整每个风扇的速度,以在每个风扇排气口处维持相同的空气温度。控制器还将通过所有风扇的总空气流量维持为恒定值。保持总空气流量恒定的一种方式是使来自所有风扇的PWM的和保持在恒定值。在一个示例中,所有的加热元件将被耦接在一起,并使用单一的加热元件控制信号来控制。使用此方法,则页面上的温度均匀性能够被维持,并且与加热元件的功率控制脱开联系。图3是示例性打印机的框图。打印机包括在总线340上全部耦接在一起的处理器330、存储器332、输入/输出(I/O)模块334、打印引擎336和控制器338。在一些示例中,打印机还可以具有显示器、用户接口模块、输入装置等,但这些物项为清楚起见未被示出。处理器330可以包括中央处理单元(CPU)、微处理器、专用集成电路(ASIC)或这些装置的组合。存储器332可以包括易失性存储器、非易失性存储器和存储装置。存储器332是非临时性计算机可读介质。非易失性存储器的示例包括但不限于电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)和只读存储器(ROM)。易失性存储器的示例包括但不限于静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。存储装置的示例包括但不限于硬盘驱动器、光盘驱动器、数字化多功能盘驱动器、光驱和闪存装置。I/O模块334被用于将打印机耦接到其它装置,例如互联网或计算机。打印引擎336可以包括介质供给系统、打印头、干燥组件、墨供给系统等。打印机具有存储在存储器332中的代码,通常称为固件。所述固件在非临时性计算机可读介质(即,存储器332)中被存储为计算机可读的指令。处理器330一般获取和执行存储在非临时性计算机可读介质中的指令以操作打印机。在一个示例中,处理器执行指示控制器338控制打印引擎336中的干燥组件的代码。图4是耦接到存储器332的处理器330的示例性框图。存储器332包含固件442。固件442包含干燥模块444。处理器330执行干燥模块444中的代码以指示控制器338控制干燥组件108。控制器338被用于控制干燥组件108。干燥组件108加热墨、介质以及沉积在介质上的任何其它组分。墨被加热至高于预定的温度阈值以确保适当的固化。墨也在介质的宽度上被均匀地加热。在一些示例中,可以使用两个控制器,一个控制器控制风扇速度,并由此控制页面上的温度均匀性,而另一个控制器控制给加热元件的功率,从而控制离开干燥组件的空气的平均温度。在其它示例中,一个控制器将被用于控制风扇速度和加热元件二者。单个控制器仍将独立地控制这两个系统。控制器调整给加热元件的功率和风扇的速度,以确保墨在介质上均匀地达到阈值温度。在一个示例中,所有的N个加热元件被耦接在一起并接收相同的功率设定。控制器调整给N个加热元件的功率设定以控制离开干燥组件108的空气的平均温度。控制器能够独立地调整N个风扇214中每一个的速度。控制器调整各单个风扇的风扇速度,以在介质的宽度上维持均匀的温度,同时使通过所有风扇的空气流量的和保持恒定。保持总空气流量恒定的一种方式是将来自所有风扇的PWM的和保持在恒定值。图5是用于控制干燥组件中的风扇的示例性方法的流程图。风扇速度控制方法开始于步骤550处,其中设定启动参数。所述启动参数包括用于N个风扇中每一个的初始风扇速度控制信号。启动参数可以包括延迟时间以允许风扇在进入风扇速度控制循环之前达到该速度。与开始风扇速度控制方法同时,也开始温度控制方法。温度控制方法被用于将离开风扇的平均温度保持在给定值。在块550之后,风扇速度控制方法继续进行到块552。块552是风扇速度控制循环的开始。在块552处,通过读取用于每个风扇单元的温度传感器来确定在N个风扇中每一个风扇的排气口附近的空气温度。在块554处,计算每个风扇单元处的平均空气温度以及增量温度。对每个风扇单元而言,增量温度是平均空气温度减去该风扇单元处的空气温度。在一个示例中,在块556处将每个风扇单元的增量空气温度与阈值相比较。当所有的增量温度都在阈值之下(即低于阈值)时,这些风扇单元上的温度均匀性处于预定的范围内。因此,流程返回到块552。当这些风扇单元中任何风扇单元的增量温度高于阈值时,流程在块558处继续。在另一个示例中,每个风扇单元的增量空气温度不与阈值相比较,流程自动地从块554继续进行到块558。在块558处,为每个风扇单元计算新的风扇速度。对风扇单元而言,负增量温度意味着该风扇单元处的空气温度比平均空气温度要高。对风扇单元而言,正增量温度意味着该风扇单元处的空本文档来自技高网...
干燥组件

【技术保护点】
一种干燥组件,包括:定向成迫使空气到达干燥区的数量为N个的风扇单元,其中,N为2或更大的整数,并且每个风扇单元包括:  风扇;  定位成加热被所述风扇移动的空气的加热元件;以及  定位在所述风扇单元的排气口附近的温度传感器;耦接到每个风扇单元的控制器,所述控制器监测每个风扇单元中的所述温度传感器,所述控制器独立地调整每个风扇的速度以在所有的N个风扇单元处维持相同的温度,所述控制器将通过所有的N个风扇单元的总空气流量保持在恒定值。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种干燥组件,包括:定向成迫使空气到达干燥区的数量为N个的风扇单元,其中,N为2或更大的整数,并且每个风扇单元包括:风扇;定位成加热被所述风扇移动的空气的加热元件;以及定位在所述风扇单元的排气口附近的温度传感器;耦接到每个风扇单元的控制器,所述控制器监测每个风扇单元中的所述温度传感器,所述控制器独立地调整每个风扇的速度以在所有的N个风扇单元处维持相同的温度,所述控制器将通过所有的N个风扇单元的总空气流量保持在恒定值。2.如权利要求1所述的干燥组件,其特征在于,在所有的N个风扇单元中的所述加热元件中的每一个加热元件都被耦接在一起并且利用单一的加热元件控制信号来控制。3.如权利要求1所述的干燥组件,其特征在于,每个风扇的速度是使用风扇速度控制信号独立可调整的,其中,每个风扇速度控制信号都是脉冲宽度调制信号,并且其中,用于每个风扇的经调整的风扇速度控制信号等于PWMN(t)+Kint*err_int_N(t+∆t),其中,PWMN(t)为在t时刻用于第N个风扇单元的风扇速度控制信号,Kint为针对间隔增量时间∆t的增益,并且err_int_N(t+∆t)为针对间隔增量时间∆t的用于第N个风扇单元的误差信号。4.如权利要求3所述的干燥组件,其特征在于,所述用于每个风扇的经调整的风扇速度控制信号包括导数项Kd*err_der_N(t+∆t),其中,Kd为所述导数项中针对间隔增量时间∆t的增益并且err_der_N(t+∆t)为所述导数项中针对间隔增量时间∆t的用于第N个风扇单元的误差信号,所述导数项Kd*err_der_N(t+∆t)是基于第N个风扇单元的温度TN对时间t曲线与平均温度Tave对时间t曲线相比的相对斜率。5.如权利要求4所述的干燥组件,其特征在于,增量时间∆t处于从0.1秒至40秒的范围中。6.如权利要求1所述的干燥组件,还包括:所述控制器为所有的所述风扇单元确定平均温度;所述控制器为每个风扇单元确定增量温度,其中,所述增量温度等于所述平均温度减去每个风扇单元处的温度;当针对所有的所述风扇单元的所述增量温度都在阈值之下时,所述控...

【专利技术属性】
技术研发人员:FJ佩雷兹格里达M祖扎伊鲁鲁伊塔O博雷尔阿维拉JM瓦勒罗纳瓦佐R巴斯塔达斯普戈里奧
申请(专利权)人:惠普发展公司有限责任合伙企业
类型:发明
国别省市:美国;US

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