黑白数码复印机原理草拟0511.ppt

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1、黑白数码低速机原理复印机系统本部售后服务推进部目录原理图2.充电3.曝光4.显影5.转印6.分离7.清洁8.消电9.定影10.纸路数码复印机原理显影器供粉机构定影供纸系统对位排纸机构光学扫描系统LSU机械结构光学结构电气连接光学联接机械联接纸路自动送稿器供电系统操作系统MCUCCD电气结构感光鼓感光鼓曝光清洁充电显影转印分离成像过程成像过程1、充电:通过电晕放电方式使感光鼓表面带有一定的负电荷;2、曝光:通过激光照射,在感光鼓的表面形成静电潜像;3、显影:通过吸引墨粉,使感光鼓表面的静电潜像形成可视的墨粉图像;

2、4、转印:把感光鼓表面可视的墨粉图像转印到纸张上;分离:将紧贴在感光鼓表面的纸张剥落下来;5、清洁:清除感光鼓表面的残留墨粉;充电曝光显影转印 分离清洁采用的是间接式静电复印法(卡尔逊静电复印法)。其复印循环由充电、曝光、显影、转印、清洁5个基本步骤构成。充电充电过程及栅网的作用:控制鼓表面电位当光鼓表面电位低于栅极电压时,主电极带电电荷通过栅网到达光鼓表面对其进行充电,当鼓表面电压与删极电压相同时,主电极带电电荷流经栅网的电极至高压组件栅极电压输出电路。使光鼓表面电压与栅网电压保持一致,所以光鼓最终充电电位多

3、少取决于施加在栅网上的电压。高压基板栅网感光鼓感光鼓表面涂有叫做光导体或光半导体的物质。有机光导体光敏特性:见光为导体,不见光为绝缘体感光鼓感光鼓结构感光鼓分为三层:1、OPC层要和墨粉、刮刀接触,所以该涂层首先需要耐磨;2、发生层是整个光鼓的心脏,平时是绝缘体,见光后又必须是导体,分为CTL层,主要传导电荷;CGL层主要是其一迅速与接地导通;其二产生的电荷通过CTL的传导,快速与表面的电荷中和;3、铝层激发正电荷。激光束锯齿状针尖放电充电工作流程主充电极电离空气,产生负电荷;MC板给主充供电;通过对栅网施加稳

4、定的电压,使得主充锯齿电机对光鼓充电时使光鼓表面的静电电压维持在稳定值MC板主充电极栅极工作指示图开始充电时光鼓表面电位0V—主充电压约DV-5.5kv栅极电压-525V(H)—+++——+——电场负离子移动光鼓表面电位-525V(H)—++++++—————主充电压约DV-5.5kv栅极电压-525V(H)—+++——+—电场消失充电结束时从充电的工作原理,可以看到:1、主充电极起产生电荷的作用。2、栅极起控制光鼓表面电位的作用。改变栅极电压就会使充电后光鼓表面电位随着改变。这两点对充电部分的故障分析非常重要

5、。充电成像过程电位图墨粉排斥电位曝光夏普商贸(中国)有限公司在此借用模拟机的结构曝光曝光夏普商贸(中国)有限公司光学腔结构(如:AR-4818S)扫描盒结构(如:AR-A208)目前夏普低速机的构成方式有两种:扫描盒结构(如:AR-A208)/光学腔结构(如:AR-4818S)。光学部分为光学腔结构:夏普商贸(中国)有限公司光学部分扫描盒的驱动曝光灯:采用的是氙气灯.特点:光线均匀、温度低、寿命长。驱动电压1.5KV。1、光学部分驱动电机通过传送皮带,滑轮和钢索牵引曝光灯组件和2/3反光镜组件。2、根据来自扫描

6、控制板的控制信号在曝光灯变压电路中产生曝光灯驱动电压,从而点亮曝光灯。夏普商贸(中国)有限公司曝光灯反光镜片:为了防止光的折射等引起的不良,各镜片的涂层位于镜片的正面(家中的镜子涂层处于反面),安装时请注意方向。夏普商贸(中国)有限公司反光镜片CCD读取为单线扫描读取,故被称为线图像传感器,CCD的每一个像素相当于一个光电二极管,由数千个的排列组成CCD器件,传送出奇偶的图像信息.CCD及图像处理:夏普商贸(中国)有限公司CCD介绍夏普商贸(中国)有限公司数据传输过程如图所示:1、复印灯及反光板为原稿提供均匀的

7、照明。2、原稿图像通过第一镜片、2/3镜片组件、及镜头成像于CCD上。由CCD将其转换为电信号。3、CCD将电信号传送至主控板(MCU),由主控板进行图像处理。CCD第一镜片第三镜片镜头狭缝板复印灯第二镜片稿台玻璃原稿反光板CCD组件复印灯组件2/3M组件MCU电信号白电平校正:白电平校正用于校正光学系统的光量误差和CCD元素的灵敏度误差,所以将从读取了基准白板的CCD输出的电压水平作为白电平的基准。夏普商贸(中国)有限公司白电平校正黑电平校正:黑电平基本上被输出的应该是0,但是从CCD可以完成一定量的输出。为

8、了校正此现象,就将曝光灯未亮时读取的作为黑电平的基准。实际输出电压在考虑了上述白水平与黑水平的基础上,进行256层次的浓度表现。夏普商贸(中国)有限公司黑电平校正变倍原理夏普商贸(中国)有限公司曝光灯方向是(主扫描方向);曝光灯移动的方向是(副扫描方向).副扫描方向的缩放扫描速度实现。主扫描方向的缩放是由图像处理技术(软件)来执行。曝光夏普商贸(中国)有限公司复印机基础在感光鼓表面形成

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