CN1894104B - 复合打印头激励信号 - Google Patents

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Abstract

一种用于在喷墨打印机中提供多个激励脉冲的方法和装置,其中包括产生多个激励信号。多个激励信号中的每一个激励信号在与多个激励信号中的其它激励信号不同的定时被断言。多个激励信号被组合以形成保持不同的定时的复合激励信号。

Description

复合打印头激励信号
技术领域
本发明涉及喷墨打印机中的打印头激励(fire)信号,特别是涉及复合打印头激励信号。
背景技术
喷墨打印机中的打印头可包括喷嘴阵列和根据要在打印介质上产生的图像将墨排出到打印介质上的相关的致动器。包含以持续时间的序列激励致动器的激励信号的信号被提供给控制致动器和喷嘴的打印头。喷嘴阵列可被分为被单独寻址并被各单独的激励信号驱动的两个或更多个喷嘴组。各单独的激励信号可均要求对打印头的输入端,并且打印头输入/输出(I/O)在喷墨打印头设计和制造中相对较为昂贵。
本技术领域需要的是组合打印头激励信号同时使打印头I/O要求最小化的方法和装置。
发明内容
本发明在其一种形式中包括一种用于在喷墨打印机中提供多个激励脉冲的方法和装置,其中包括产生多个激励信号。多个激励信号中的每一个激励信号在与多个激励信号中的其它激励信号不同的定时被断言。多个激励信号被组合以形成保持不同的定时的复合激励信号。
在其另一形式中,本发明针对一种喷墨打印机,该喷墨打印机包括打印头托架和可通信地与打印头托架耦接用于产生多个激励信号的控制器。多个激励信号中的每一个激励信号在与多个激励信号中的其它激励信号不同的定时被断言。控制器组合多个激励信号以形成保持不同的定时的复合激励信号。
在其另一形式中,本发明针对一种用于喷墨打印机的打印头盒,该打印头盒包含至少一个墨容器和与至少一个墨容器流通耦接的打印头。该打印头包含:用于喷射墨的多个喷嘴;与多个喷嘴相关的多个致动器;与多个致动器连接用于选择性地激励多个致动器的致动器激励逻辑电路;和与致动器激励逻辑电路连接的解码器电路。解码器电路包含用于接收至少一个复合激励信号的至少一个输入端。
在其另一形式中,本发明针对一种用于喷墨打印机的打印头,该打印头包括:用于喷射墨的多个喷嘴;与多个喷嘴相关的多个致动器;与多个致动器连接用于选择性地激励多个致动器的致动器激励逻辑电路;和与致动器激励逻辑电路连接的解码器电路。解码器电路包含用于接收至少一个复合激励信号的至少一个输入端。
在其另一形式中,本发明针对一种用于在喷墨打印机中提供多个激励脉冲的方法,该方法包括产生对特定的颜色是特定的多个激励信号的步骤。多个激励信号中的每一个激励信号在与多个激励信号中的其它激励信号不同的定时被断言。
本发明的某些实施例的优点可包括减少喷墨打印头中需要的输入端的数量。
另一优点可包括由于减少打印头输入端的数量而降低喷墨打印头的成本。
另一优点可包括能够使激励信号为对特定的颜色是特定的同时保持较少的打印头输入端数量。
另一优点可包括:由于减少了激励信号需要的打印头输入端,因此可以将打印头I/O所需的其它功能性添加到打印头设计中。
附图说明
通过结合附图参阅本发明的实施例的以下说明,上述和其它特征和优点以及获得它们的方式将变得更加明显,并且可以更好地理解本发明,其中,
图1是包含本发明的成像系统的实施例的图解表示。
图2是简化框图形式的图解表示,表示图1的成像系统的与打印头盒整体形成的打印头电耦接的控制器。
图3是具有复合打印头激励信号的正向寻址交错定时的本发明的实施例的定时图。
图4是具有复合打印头激励信号的反向寻址交错定时的本发明的实施例的定时图。
图5是具有复合打印头激励信号的正向寻址非交错定时的本发明的实施例的定时图。
图6是具有复合打印头激励信号的反向寻址非交错定时的本发明的实施例的定时图。
图7是简化框图形式的图解表示,表示本发明的接收激励模式和复合打印头激励信号的解码器电路的实施例。
图8是本发明的解码器电路的实施例的电路简图。
图9是本发明的复合激励状态计数器的实施例的电路简图。
图10是根据本发明的复合打印头激励方法的实施例的一般流程图。
图11是具有五个分量激励信号的复合打印头激励信号的实施例的定时图。
在所有的几个附图中,相应的附图标记表示相应的部分。这里阐述的例子解释本发明的实施例,但这些例子不应被理解为以任何方式限定本发明的范围。
具体实施方式
现在参照附图,特别是图1,图中示出体现本发明的成像系统20。如图所示,成像系统20包括主机22和喷墨打印机24。主机22经由通信链接25可通信地与喷墨打印机24耦接。通信链接25可以是例如直接电或光连接或网络连接。喷墨打印机24包含喷墨打印头盒27a和27b,每一个喷墨打印头盒包含供应墨。
主机22是本领域中公知的典型的主机,它包含显示器、例如键盘或触摸板的输入装置、处理器和相关的存储器。在主机22的存储器中驻留的是打印机驱动软件。打印机驱动软件以可被喷墨打印机24识别的格式放置打印数据和命令。
喷墨打印机24包含打印头承载系统26、进给辊单元28、介质传感器30、控制器32、中框(mid-frame)34和介质源35。
诸如介质托盘的介质源35被配置为接收多个打印介质片材(print media sheet),打印介质片材36从该介质源35被供给进给辊单元28,该进给辊单元28又在打印操作中进一步传输打印介质片材36。打印介质片材36可以是例如铜版纸、普通纸、相片纸和透明介质。
打印头承载系统26包含用于承载喷墨打印头盒27a、27b的打印头托架(carrier)38。如示出的那样,喷墨打印头盒27a可包含单色打印头40和/或设置为与单色打印头40流体连通的单色墨容器44。喷墨打印头盒27b可包含彩色打印头42和/或设置为与彩色打印头42流体连通的彩色墨容器46。单色打印头40和单色墨容器44可如示出的那样被组合为整体打印头盒,或经由流体管道被远程耦接。类似地,彩色打印头42和彩色墨容器46可如示出的那样被组合为整体打印头盒,或经由流体管道被远程耦接。可以将打印头承载系统26和打印头40、42配置为单向打印或双向打印。
安装到介质传感器30上的是打印头托架38。介质传感器30可用于执行感测功能,诸如例如打印头对准和介质片材(sheet)36类型感测。
打印头托架38被一对引导构件48引导。引导构件48中的每一个可以是例如导杆或导轨。引导构件48的轴48a为包含介质传感器30的打印头托架38限定双向扫描路径,因此,为了方便起见,将双向扫描路径称为双向扫描路径48a。打印头托架38经由托架滑轮56与被托架马达54驱动的托架传送带50连接。托架马达54具有固定到托架滑轮56上的旋转托架马达轴58。在控制器32的指示下,打印头托架38和介质传感器30沿引导构件48以往复运动的方式被传送。托架马达54可以是例如直流(DC)马达或步进马达。
打印头托架38的往复运动实现沿双向扫描路径48a穿过诸如纸的打印介质片材36传送喷墨打印头40、42,以限定打印机24的例如矩形的二维打印区60。沿主扫描方向62发生这种往复运动。打印介质片材36沿片材进给方向64被传送。在图1的方向中,片材进给方向64被示为使介质源35向下行进,并沿中框34向读者(由X表示)行进。通常称为水平方向的主扫描方向62与双向扫描路径48a平行,并且基本上与通常称为垂直方向的片材进给方向64垂直。在打印头托架38的各打印或光感测扫描过程中,打印介质片材36被进给辊单元28保持为静止状态。
当打印介质片材36处于打印区60中时,中框34为打印介质片材36提供支撑,并且部分地限定喷墨打印机24的打印介质路径66的一部分。中框34可包含例如多个在水平方向隔开的支撑肋(未示出)。
进给辊单元28包含进给辊70和相应的压带轮(未示出)。进给辊70被驱动单元72(图1)驱动。压带轮施加偏向力(biasing force),以保持打印介质片材36与各个被驱动的进给辊70接触。驱动单元72包含诸如步进马达的驱动源和诸如齿轮系或带/滑轮配置的相关的驱动机构。进给辊单元28沿片材进给方向64进给打印介质片材36。
控制器32经由打印头接口电缆74与打印头40和42电连接和可通信地耦接。控制器32经由接口电缆76与托架马达54电连接和可通信地耦接。控制器32经由接口电缆78与驱动单元72电连接和可通信地耦接。控制器32经由接口电缆80与介质传感器30电连接和可通信地耦接。
控制器32包含具有相关的随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)的微处理器。控制器32可采取应用专用集成电路(ASIC)的形式。
控制器32执行程序指令以实现打印介质片材36上的图像的打印。在打印过程中,打印头托架38根据命令穿过打印介质片材36进行扫描,并且,从打印头40和42中的一个或两个喷射墨以打印各个打印带。术语“打印带”用于限定由相应的打印头走过的区域,该区域沿主扫描(水平)方向62穿过页宽延伸,并以与相应的打印头的打印头喷嘴阵列的长度对应的高度沿片材进给(垂直)方向64延伸。在完成打印带的打印后,控制器32指示驱动单元72旋转进给辊70,以使打印介质片材36沿片材进给方向64前进预定的量,然后,打印下一个打印带。重复该过程直到要被打印到打印介质片材36上的所有打印数据都被打印。
图2是表示经由打印头接口电缆74与彩色打印头42电耦接的控制器32的简化框图。控制器32包含复合激励发生器84。复合激励发生器84可包含控制器32内的电路和/或固件(或其它的存储的指令)、ASIC或单状态机器或其一些组合。
打印头42可包含用于喷射墨的示为圆点的多个喷嘴86。多个可单独选择的致动器88中的每一个分别与喷嘴86中的一个相关,并且,在图2中以框图的形式示出六个示例性致动器88。致动器88可以是例如电阻加热元件或压电元件。图2中以框图的形式示出的致动器激励(firing)逻辑电路90与致动器88连接,用于选择性地激励致动器88。解码器电路92与致动器激励逻辑电路90连接。解码器电路92包含例如用于接收各个复合激励信号100、102、104的输入端94、96、98。
复合激励发生器84产生分别标为F2_C0、F1_C0、F2_C1、F1_C1、F2_C2和F1_C2的多个激励信号106、108、110、112、114、116。术语“F1”和“F2”分别指第一和第二激励信号,即,FIRE1和FIRE2。术语“C0”、“C1”和“C2”是指在彩色打印中使用的三个颜色(例如,青色、品红色和黄色),其中,例如,“C0”对应第一颜色(即,COLOR0),“C1”对应第二颜色(即,COLOR1),“C2”对应第三颜色(即,COLOR2)。例如,F1_C2的信号名称表示用于COLOR2的FIRE1。
复合激励发生器84组合激励信号106、108(F2_C0、F1_C0)以产生复合激励信号100(COMPOSITE FIRE COLOR0)。复合激励发生器84组合激励信号110、112(F2_C1、F1_C1)以产生复合激励信号102(COMPOSITE FIRE COLOR1)。复合激励发生器84组合激励信号114、116(F2_C2、F1_C2)以产生复合激励信号104(COMPOSITE FIRE COLOR2)。
图3~6中给出用于任意颜色的激励信号定时的例子。在图3~6中的各个图中,实线表示脉冲波形,虚线在时间上使脉冲波形相互关联。各波形的水平分量表示时间,因此,相对于较窄的脉冲,较宽(在水平方向上)的脉冲表示较长(在时间上)的持续时间。各波形的垂直分量表示诸如电压、电流和/或能量值的脉冲的幅值。
激励信号106、108、110、112、114、116可包含例如预激励(prefire)脉冲PRE1和主激励脉冲MAIN1,每一个脉冲具有与要传输到相关的致动器的希望的能量适应的宽度。预激励脉冲一般用于加热打印头,而主激励脉冲从喷嘴喷出(fire)墨。预激励脉冲宽度和主激励脉冲宽度均可作为打印头温度的函数而变化,以保持排出的墨的恒定的滴量(drop mass)和尺寸,由此保证一致的图像质量。预激励脉冲宽度一般小于主激励脉冲宽度,并且预激励脉冲宽度可减小为零。
重新参照图2,喷嘴86和相关的致动器88可分为多个可单独寻址的组。各组喷嘴和致动器可进一步分为两个激励组,诸如例如FIRE1激励组118和FIRE2激励组120。喷嘴86的三个阵列可分别与例如青色、品红色和黄色墨相关。在这种例子中,存在至少一个与FIRE1激励组118相关的第一激励信号(F1_C0、F1_C1和F1_C2)和至少一个与FIRE2激励组120相关的第二激励信号(F2_C0、F2_C1和F2_C2)。
如图3~6中的各图所示,为了限制峰值打印头电流,激励信号FIRE1的定时与激励信号FIRE2不同。图3~6中的每个图示出两个实施例,以便于将激励信号FIRE1和FIRE2组合成保持激励信号FIRE1和FIRE2的不同定时的复合激励信号。
图3表示用于激励信号FIRE1和FIRE2的正向寻址交错定时的复合激励方法的两个实施例。当激励信号FIRE1的PRE1脉冲在激励信号FIRE2的PRE2脉冲之前时,应用正向寻址,例如,沿双向打印的正向扫描方向可以是这种情况。这些实施例中的交错定时使得,激励信号FIRE2的PRE2脉冲被插入激励信号FIRE1的PRE1和MAIN1脉冲之间,而激励信号FIRE2的MAIN2脉冲在激励信号FIRE1的MAIN1脉冲之后。图3的正向寻址交错定时还可为COMPOSITEFIRE方法1或COMPOSITE FIRE方法2,其中,COMPOSITE FIRE方法1保持预激励和主激励脉冲宽度,而COMPOSITE FIRE方法2在各个原始脉冲的上升和下降沿用两个相应的短脉冲构成预激励和主激励脉冲宽度。
图4表示用于激励信号FIRE1和FIRE2的反向寻址交错定时的复合激励方法的两个实施例。当激励信号FIRE2的PRE2脉冲在激励信号FIRE1的PRE1脉冲之前时,应用反向寻址,例如,沿双向打印的反向扫描方向可以是这种情况。这些实施例中的交错定时使得,激励信号FIRE1的PRE1脉冲被插入激励信号FIRE2的PRE2和MAIN2脉冲之间,而激励信号FIRE1的MAIN1脉冲在激励信号FIRE2的MAIN2脉冲之后。图4的反向寻址交错定时还可为COMPOSITEFIRE方法1或COMPOSITE FIRE方法2,其中,COMPOSITE FIRE方法1保持预激励和主激励脉冲宽度,而COMPOSITE FIRE方法2在各个原始脉冲的上升和下降沿用两个相应的短脉冲构成预激励和主激励脉冲宽度。
图5表示用于激励信号FIRE1和FIRE2的正向寻址非交错定时的复合激励方法的两个实施例。当激励信号FIRE1的PRE1脉冲在激励信号FIRE2的PRE2脉冲之前时,应用正向寻址,例如,沿双向打印的正向扫描方向可以是这种情况。这些实施例中的非交错定时使得,激励信号FIRE1的PRE1和MAIN1脉冲均处于激励信号FIRE2的PRE2和MAIN2脉冲之前。图5的正向寻址非交错定时还可为COMPOSITE FIRE方法1或COMPOSITE FIRE方法2,其中,COMPOSITE FIRE方法1保持预激励和主激励脉冲宽度,而COMPOSITE FIRE方法2在各个原始脉冲的上升和下降沿用两个相应的短脉冲构成预激励和主激励脉冲宽度。
图6表示用于激励信号FIRE1和FIRE2的反向寻址非交错定时的复合激励方法的两个实施例。当激励信号FIRE2的PRE2脉冲在激励信号FIRE1的PRE1脉冲之前时,应用反向寻址,例如,沿双向打印的反向扫描方向可以是这种情况。这些实施例中的非交错定时使得,激励信号FIRE2的PRE2和MAIN2脉冲均处于激励信号FIRE1的PRE1和MAIN1脉冲之前。图6的反向寻址非交错定时还可为COMPOSITE FIRE方法1或COMPOSITE FIRE方法2,其中,COMPOSITE FIRE方法1保持预激励和主激励脉冲宽度,而COMPOSITE FIRE方法2在各个原始脉冲的上升和下降沿用两个相应的短脉冲构成预激励和主激励脉冲宽度。
在图3~6的八个复合激励方法中,激励信号FIRE1和FIRE2中的每一个的原始信号定时被保持。
现在参照图2和7,可包含多个导体的信号线122上的信号可包含激励模式(正向、反向、交错、非交错)、原始(primitive)信息(打印数据)和地址信息。地址信息可被致动器激励逻辑电路90使用,以对多组喷嘴86进行寻址。原始信息(打印数据)可被致动器激励逻辑电路90使用,以向寻到的喷嘴86提供打印数据。
图7解释来自信号线122的激励模式数据如何可被解码器电路92使用以识别图3~6的四个主要的复合激励方法(正向、反向、交错、非交错)。图7表示喷嘴打印和寻址(SERIAL DATA TRANSFER 1、2、3、4)数据的传输,FIRE_MODE被嵌入在该信息中,其后是其相应的FIRE信息。三个完全传输和激励处理(fire transaction)被示出。在本例子中,FIRE_MODE被示为2位信息,这足以代表来自图3~6的四种可能的定时次序(正向交错、反向交错、正向非交错、反向非交错)。但是,它可以是代表数量更大的可能的次序的任何数量的位。
图8中示出解码器电路92的实施例。图9中示出解码器电路92的复合激励状态计数器124的实施例。如图8详细示出的那样,复合激励信号COMPOSITE FIRE COLOR0~COLOR2被解码成解码的激励信号F1-C0~F2-C2。解码的激励信号F1-C0~F2-C2可用于通过使用致动器激励信号126激励致动器88(见图2)。虽然图8中所示的解码器电路92被设计为对多个复合激励信号进行解码,可以认识到,在不背离本发明的精神的情况下,可以提供分开的解码器电路以对各复合激励信号进行解码。
复合激励状态计数器124例如是2位计数器,并且,当所有的三个输入复合激励信号(COMPOSITE FIRE COLOR0~COLOR2)均为非活动时,计数器都增加,使得在复合激励信号重新变为活动之前复合激励状态计数器124增加并稳定,并且,由于状态位与输入的复合激励信号“与(ANDED)”,因此防止竞态条件(race condition)。计数器124被出现在各FIRE周期之间的LOAD脉冲或CLEAR_N信号清零。
通过解码器电路92输出的六个单个激励信号(F1-C0~F2-C2)从三个输入复合激励信号和复合激励状态计数器124得到。复合激励状态计数器124的输出被解码成六个内部激励信号。对解码器电路92的另外的输入是FIRE_MODE信号INTERLACED(交错)和REVERSE(反向)。例如,COMPOSITE FIRE COLOR0在时间上被解码成两个分开的信号F1-C0和F2-C0。如果REVERSE是非活动的,那么F1-C0出现在F2-C0之前。如果REVERSE是活动的,那么F2-C0出现在F1-C0之前。如果INTERLACED是活动的,那么各信号可例如如图3和图4所示的那样被交错。
激励信号106、108、110、112、114、116可这样被产生,即使得它们对特定的颜色是特定的。例如,可为青色产生激励信号106、108(F2-C0、F1-C0);可为品红色产生激励信号110、112(F2-C1、F1-C1);可为黄色产生激励信号114、116(F2-C2、F1-C2)。这种配置的优点可包括可以对单个颜色进行激励信号脉冲宽度(诸如图3~6中的预激励和主激励脉冲)变化。不同的颜色墨具有不同的配方、流体动力性和热力性。除了由于要产生的图像导致的颜色使用的变化,由于不同的颜色墨之间的这种变化,因此,改变预激励和主激励脉冲宽度可以为各颜色优化恒定的滴量和尺寸,由此保证一致的图像质量。
扩展激励信号的数量以包含激励信号颜色辨别力具有增加打印头输入/输出(I/O)信号的潜在的缺点,这在喷墨打印头设计和制造中是相当昂贵的,因此,考虑喷墨打印机的有竞争力的定价时,这是被禁止的。但是,通过本发明的某些实施例的复合激励方法,可减少用于各单个颜色的激励信号的扩展数量,由此在维持成本目标的同时改善喷墨打印头性能。
图10表示用于结合上述和图1~9中的电路和定时图实施本发明的一个实施例的过程的流程图。在步骤S100中,为各个相应的颜色产生激励信号FIRE1和FIRE2。例如在图2的复合激励发生器84中产生激励信号FIRE1(F1_C0、F1_C1、F1_C2)和FIRE2(F2_C0、F2_C1、F2_C2)。各激励信号可具有例如如图3~6的FIRE1和FIRE2波形示出的波形。
在步骤S102中,激励信号FIRE1和FIRE2被组合以形成复合激励信号。激励信号FIRE1(F1_C0、F1_C1、F1_C2)和FIRE2(F2_C0、F2_C1、F2_C2)例如在复合激励发生器84中被组合,以形成复合激励信号COMPOSITE FIRE COLOR0(F1_C0+F2_C0)、COMPOSITE FIRE COLOR1(F1_C1+F2_C1)和COMPOSITEFIRE COLOR2(F1_C2+F2_C2)。各复合激励信号可具有例如如图3~6的COMPOSITE FIRE方法1和COMPOSITE FIRE方法2波形示出的波形。
在步骤S104中,复合激励信号被解码。复合激励信号COMPOSITE FIRE COLOR0(F1_C0+F2_C0)、COMPOSITE FIRECOLOR1(F1_C1+F2_C1)和COMPOSITE FIRE COLOR2(F1_C2+F2_C2)分别被解码器电路92解码成例如激励信号F1_C0、F2_C0、F1_C1、F2_C1、F1_C2和F2_C2。
在步骤S106中,通过使用解码的激励信号激励致动器。例如通过使用解码的激励信号F1_C0、F2_C0、F1_C1、F2_C1、F1_C2和F2_C2激励致动器88。
在步骤S108中,打印图像或图像段。步骤S106中的被激励的致动器88导致喷嘴86排出墨,从而导致图像或图像段的打印。
复合激励方法可被扩展到任意数量的在不同定时被断言(assert)的信号。图11表示在不同的定时被断言的五个信号S1~S5的实施例。与图3~6一样,在图11中,实线表示脉冲波形,虚线在时间上使脉冲波形相互关联。各波形的水平分量表示时间,因此,相对于较窄的脉冲,较宽(在水平方向上)的脉冲表示较长(在时间上)的持续时间。各波形的垂直分量表示诸如电压、电流和/或能量值的脉冲的幅值。
本领域技术人员可以理解,复合打印头激励信号还可用于单色打印头40中。单色打印头40可具有具有两个阵列的一组喷嘴,一个阵列具有激励信号FIRE1,第二阵列具有激励信号FIRE2,这两个阵列不同时被断言,以限制单色打印头40中的峰值电流。可以以与上述的彩色激励信号相似的方式对单色打印头40激励信号FIRE1和FIRE2进行组合和解码,以将单色打印头40激励信号输入例如从两个减少到一个。
虽然已针对本发明的实施例说明了本发明,但可以在本公开的精神和范围内进一步修改本发明。因此,本申请的目的在于覆盖使用其一般原理的本发明的任何变化、用途或适用修改。并且,本申请目的在于覆盖与本公开的这种不同,只要这种不同在与本发明相关的领域中的公知的或常用用法内并落入所附的权利要求书的限制中。

Claims (31)

1.一种用于在喷墨打印机中提供多个激励脉冲的方法,包括以下步骤:
产生多个激励信号,所述多个激励信号中的每一个激励信号在与所述多个激励信号中的其它激励信号不同的定时被断言,其中所述多个激励信号中的所述每一个激励信号与一个相应的可单独寻址的喷嘴组相关,且其中控制器形成多个复合激励信号,每一个复合激励信号包括相应的多个激励信号;和
组合所述多个激励信号以形成保持所述不同的定时的复合激励信号。
2.根据权利要求1的方法,还包括对所述复合激励信号进行解码由此产生多个解码的激励信号的步骤。
3.根据权利要求2的方法,还包括通过使用所述多个解码的激励信号激励多个致动器的步骤。
4.根据权利要求3的方法,其中,所述多个解码的激励信号与多个墨颜色相关。
5.根据权利要求1的方法,其中,所述多个激励信号中的每一个包含预激励信号和主激励信号。
6.根据权利要求1的方法,其中,所述组合步骤包含所述多个激励信号中的至少一个与所述多个激励信号中的另一个交错。
7.一种喷墨打印机,包括:
打印头托架;和
可通信地与所述打印头托架耦接用于产生多个激励信号的控制器,所述多个激励信号中的每一个激励信号在与所述多个激励信号中的其它激励信号不同的定时被断言,所述控制器组合所述多个激励信号以形成保持所述不同的定时的复合激励信号,其中所述多个激励信号中的所述每一个激励信号与一个相应的可单独寻址的在一个打印头上的喷嘴组相关,且其中所述控制器形成多个复合激励信号,每一个复合激励信号包括相应的多个激励信号。
8.根据权利要求7的喷墨打印机,还包括安装到所述打印头托架上并由此可通信地与所述控制器耦接的打印头,所述打印头包含用于喷射墨的多个喷嘴、与所述多个喷嘴相关的多个致动器、与所述多个致动器连接用于选择性地激励所述多个致动器的致动器激励逻辑电路、和与所述致动器激励逻辑电路连接的解码器电路,所述解码器电路包含用于接收所述复合激励信号的至少一个输入端。
9.根据权利要求8的喷墨打印机,其中,所述解码器电路将所述复合激励信号解码成多个致动器激励信号。
10.根据权利要求8的喷墨打印机,还包括与所述打印头托架连接并由此可通信地与所述控制器耦接的打印头盒,所述打印头与所述打印头盒形成为整体。
11.根据权利要求10的喷墨打印机,其中,所述多个复合激励信号与多个墨颜色相关。
12.根据权利要求7的喷墨打印机,其中,所述多个激励信号中的每一个包含预激励和主激励信号。
13.根据权利要求7的喷墨打印机,其中,所述复合激励信号包含多个致动器激励信号,所述多个致动器激励信号中的至少一个与所述多个致动器激励信号中的另一个交错。
14.根据权利要求7的喷墨打印机,其中,所述复合激励信号包含多个致动器激励信号。
15.根据权利要求7的喷墨打印机,其中,所述多个激励信号对特定的颜色是特定的。
16.根据权利要求15的喷墨打印机,其中,所述复合激励信号对特定的颜色是特定的。
17.一种用于喷墨打印机的打印头盒,包括:
至少一个墨容器;和
与所述至少一个墨容器流通耦接的打印头,所述打印头包含:
用于喷射墨的多个喷嘴;
与所述多个喷嘴相关的多个致动器;
与所述多个致动器通信用于选择性地激励所述多个致动器的致动器激励逻辑电路;和
与所述致动器激励逻辑电路通信的解码器电路,所述解码器电路包含用于接收至少一个复合激励信号的至少一个输入端,其中所述至少一个复合激励信号代表多个激励信号,且其中所述多个激励信号中的每一个激励信号与所述多个喷嘴的一个相应的可单独寻址的组相关。
18.根据权利要求17的打印头盒,其中,所述解码器电路将各所述复合激励信号解码成多个致动器激励信号。
19.根据权利要求17的打印头盒,其中,所述至少一个复合激励信号包含多个颜色复合激励信号。
20.根据权利要求19的打印头盒,其中,所述多个颜色复合激励信号与多个墨颜色相关。
21.根据权利要求17的打印头盒,其中,各所述复合激励信号包含多个致动器激励信号,所述多个激励信号的各致动器激励信号包含预激励信号和主激励信号。
22.根据权利要求17的打印头盒,其中,各所述复合激励信号包含多个致动器激励信号,并且所述多个致动器激励信号中的至少一个与所述多个致动器激励信号中的另一个交错以形成所述至少一个复合激励信号。
23.一种用于喷墨打印机的打印头,包括:
用于喷射墨的多个喷嘴;
与所述多个喷嘴相关的多个致动器;
与所述多个致动器通信用于选择性地激励所述多个致动器的致动器激励逻辑电路;和
与所述致动器激励逻辑电路通信的解码器电路,所述解码器电路包含用于接收至少一个复合激励信号的至少一个输入端,其中所述至少一个复合激励信号代表多个激励信号,且其中所述多个激励信号中的每一个激励信号与多个喷嘴的一个相应的可单独寻址的组相关。
24.根据权利要求23的打印头,其中,所述解码器电路将各所述复合激励信号解码成多个致动器激励信号。
25.根据权利要求23的打印头,其中,所述至少一个复合激励信号包含多个颜色复合激励信号。
26.根据权利要求25的打印头,其中,所述多个颜色复合激励信号与多个墨颜色相关。
27.根据权利要求23的打印头,其中,各所述复合激励信号包含多个致动器激励信号,所述多个激励信号的各致动器激励信号包含预激励信号和主激励信号。
28.根据权利要求23的打印头,其中,各所述复合激励信号包含多个致动器激励信号,并且所述多个致动器激励信号中的至少一个与所述多个致动器激励信号中的另一个交错以形成所述至少一个复合激励信号。
29.一种用于在喷墨打印机中提供多个激励脉冲的方法,包括产生对多个颜色中的特定的颜色是特定的多个激励信号的步骤,所述多个激励信号中的每一个激励信号在与所述多个激励信号中的其它激励信号不同的定时被断言,并且其中所述多个激励信号中的所述每一个激励信号与在单个打印头上的一个相应的可单独寻址的喷嘴组相关。
30.根据权利要求29的方法,还包括组合所述多个激励信号以形成保持所述不同的定时的复合激励信号的步骤。
31.根据权利要求30的方法,其中,所述复合激励信号对所述多个颜色的所述特定的颜色是特定的。
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