激光打印机结构图片 激光打印机结构图( 四 )


不同类型的激光打印机有不同的打印语言和不同的驱动程序 。当然也有兼容的打印机驱动 。目前激光打印机一般使用标准打印语言PCL5或PCL6 。
(2)数据传输:打印机与计算机之间有许多通信传输端口 , 常见的有“串口”或“并口” 。Epp/ECP(增强型并行端口/扩展功能端口)称为增强型/扩展并行端口 。“串口”很少用 , 因为速度慢 。其他的 , 比如SCSI接口 , 因为速度快 , 多用于高端打印机 。其他打印机使用视频接口(VDO)与电脑通信 。通信方式不同于其他接口 。它传输的是激光束流 , 而不是数据 , 速度更快 。它的数据是由另一个“视频转换卡”完成的 , 但是因为和电脑共享内存 , 所以要求电脑有足够的缓存空 。在一般的印刷排版行业 , 有很多打印机使用这个接口 。有些高端打印机有多个接口 , 可以同时连接多台电脑 。现在生产的很多打印机都配有更快的USB接口 。
当打印控制器接收到来自计算机的数据时 , 打印机一般采用两种工作模式:一种是将数据直接发送给解释器进行打印 , 这种工作模式称为“段工作模式” 。工作在这种模式下的打印机不需要大量的缓存和内存 , 普通打印机也经常采用这种工作模式 。另一种是将传输的数据存储在打印机内部的硬盘中 , 并在使用时随时打印出来 , 也称为“池工作模式” 。很多高端打印机都采用这种工作模式 。它的优点是多个用户共用一台打印机时 , 可以同时发出打印命令 , 无需等待 , 可以节省数据通信传输的等待时间 , 但也比较昂贵 。
光栅或点阵潜像的生成;
如果在放大镜下看激光打印机打印出来的字符或图像 , 会发现这些字符或图像是由许多白点和黑点组成的(也叫点阵图形) , 类似于普通的点阵打印效果 。前者通过控制激光束的通断实现点阵排列 , 后者通过打印针的冲击实现点阵排列 。
光栅图像是一种视频数字图像 , 需要打印机中的光栅转换器将视频数据光栅化 , 转换成点阵图像供打印机打印 。所谓光栅图像 , 就是由独立的点组成的图像 。例如 , 印刷在报纸上或显示在电视屏幕上的图像就是光栅图像 。
激光打印机的点阵排列由二进制数据组成的方阵控制 , 每个点对应一个二进制数 。操作控制器控制激光器向感光鼓表面发射激光束 , 称为“曝光” , 曝光的“点”称为“像素点” 。要打印文本或图像 , 需要许多“像素” 。因此 , 单位面积的像素越多 , 打印的分辨率越高 。如果激光扫描装置沿感光鼓的轴向水平面每英寸发射300个点 , 感光鼓由主电机驱动以1/300分钟的恒速旋转 , 那么激光打印机就可以打印出分辨率为每平方英寸300×的字符或图像 。现在高端激光打印机的输出精度可以达到 。点阵图像由像素组成 , 必须由声光调制器、高频驱动器、扫描仪同步器和光学系统来完成 。
声光调制器;
众所周知 , 电视台接收到的图像和声音是通过将声光信号调制成电信号来传输的 。电视接收到的电信号被解调并恢复为图像和声音 。激光打印机发出的激光束也携带着数据信息 , 这些信息的转换过程类似于电视机的信息传输过程 。只有这个过程被声光调制器转换 。声光调制器的调制频率可以达到30MHz左右 , 特性稳定 , 所以大部分激光打印机都使用这种调制器 。声光调制器的工作原理是利用声光效应产生的布雷格衍射这一特殊点来控制激光束的传播方向 。为了完成图形信息的映射任务 , 必须用图形信息调制激光束 , 就像电视台可以通过将图像和声音信号调制到无线电波上来解调它们一样 。声光调制器的工作原理是利用声光效应产生布雷格衍射 。如果在玻璃、晶体等超声介质中产生超声波 , 会引起周期性的折射率变化 , 成为相位衍射光栅 。光栅常数等于超声波的波长 。当激光束撞击超声波介质时 , 会产生衍射 , 衍射光的强度和方向会随着超声波的频率和强度而变化 , 这就是声光效应 。