Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Изучаем блок лазер-сканер.

Изучаем блок лазер-сканер.

Фирмой заявлена скорость печати до  18 страниц в минуту при  истинном разрешение принтера 1200x1200 dpi. Такая скорость печати стала возможной за счет применения  мощного процессора и применения модуля лазер-сканер формирующего сразу два луча при сканировании.

Модуль обеспечивает формирование лазерного луча и его перемещение по поверхности барабана. Лазер представляет собой полупроводниковый лазер, рабо­тающий в красном диапазоне. В этой модели принтера ис­пользуется сдвоенный лазер, формирующий сразу два луча. За счет этого скорость создания изображения сразу увеличивает­ся вдвое.

QIP Shot - Image: 2017-03-20 13:14:39

                                                                         Рис. 1

 Луч  лазера отражается от вращающегося полигонального зеркала, ко­торое обеспечивает сканирование луча по поверхности бара­бана т.е. от  его  граней  отражается лазерный луч и попадает на поверхность фотобарабана см. рис. 1. Синхронизация работы лазера и опре­деление моментов, когда луч находится в начале строки, применяется фотодетектор - датчик луча (Beam). Импульсный сигнал, формируемый этим фотодетек­тором, подается на микроконтроллер и определяет момент на­чала передачи данных.

Общий принцип ра­боты блока лазер-сканер демонстрируется на рис. 2. Для вращения сканирующего зеркала применяется трехфазный бесколлекторный двигатель, управляемый мик­росхемой драйвера двигателя.

Этот тип двигателя характеризуется следующими преимуществами:

·          малая  неравномерность мгновенной  скорости вращения

·          низкий уровень акустических шумов

·          небольшие габариты, масса, потребляемая мощность

·          высокая надежность

 QIP Shot - Image: 2017-03-20 13:15:36

 Рис. 2

 При вращающемся роторе такое положение может сохраниться в результате переключения обмоток статора. Причем при переключении должны выполняться два условия, согласно которым обмотки статора должны переключаться в определенный момент и с заданной последовательностью. Положение ротора при этом определяется с помощью датчиков положения.

В бесколлекторном двигателе на роторе расположены постоянные магниты, создающие магнитный поток. Эти магниты выполнены чаще всего в виде многополюсного кольцевого магнита. Обмотки статора являются неподвижными, т.е. получается обращенная конструкция (рис.3). Вращающий момент в двигателе создается в результате взаимодействия магнитного потока в промежутке между полюсами магнита ротора и основанием статора с проводниками обмотки, по которым протекает электрический ток. Питание обмоток статора осуществляется таким образом, что между намагничивающей силой (создаваемой статором) и магнитным потоком должно сохраняться смещение 90°,30° или 60°.

QIP Shot - Image: 2017-03-20 13:17:00 

                                                                                                                              Рис. 3

 Драйверу двигателя соответст­вует собственная печатная плата. Драйвер в определенном по­рядке переключает фазы двигателя (U,V,W). Порядок переключения фаз определяется по сигналам трех датчиков положения ротора (+HV,-HV,+HW,-HW,+HU,-HU).

                Эта микросхема выполняет следующие функции:

·          усиление и обработка сигналов с датчиков положения ротора

·          формирование сигналов коммутации обмоток статора

·          стабилизация частоты вращения

В каче­стве датчиков положения ротора используются датчики Хол­ла. В качестве датчика скорости вращения используется дат­чик луча - Beam, т.е. этот датчик выполняет двойную функ­цию.

Используемый для враще­ния сканирующего зеркала шпиндельный двигатель в принтере HPLJ2200, является трехфазным - двеннадцатиполюсным , т.е. каждой фазе соответствует четыре обмот­ки на статоре двигателя. На роторе двигателя размещен коль­цевой многополюсный магнит, а положение ротора определя­ется тремя датчиками Холла. Смещение ротора двигателя в вертикальном направлении предотвращается ограничителем, который хорошо виден на рис.1.  Снимать ротор двигателя необходимо вместе с зеркалом необходимо в тех случаях, если нужно провести чистку и смазку втулки оси ротора.  Обычно  первым признаком необходимости проведения профилактических работ является повышенный шум при работе блока лазер сканер, в некоторых случаях можно наблюдать даже вибрацию принтера.  Такого рода неисправность вызвана  загрязнением или плохой смазкой втулки. Для смазки можно использовать масла  низкой вязкости.

 QIP Shot - Image: 2017-03-20 13:17:56

                                                             Рис. 4

Управляется двига­тель сканирующего зеркала микросхемой драйвера двигателя AN8248SB. Принципиальная схема драйвера двигателя пред­ставлена на рис. 4.

QIP Shot - Image: 2017-03-20 13:18:46

                                                                         Рис. 5.

 

Датчики Холла обозначены на принципиальной схе­ме HI, H2, НЗ. Лазер размещен на отдельной плате, на которой также размещена микросхема драйвер лазера (см. рис. 5). Со стороны монтажа элементов расположены: входной разъем, микросхема, навесные элементы и четыре регулировочных резистора.  Стоит отметить что без особой необходимости настройку  работы блока лазера  этими резисторами  осуществлять не стоит, так как они  регулируют ток через лазеры. Полупроводниковый  лазерный диод – это пороговый прибор, поэтому неправильно выставив значение тока через диоды можно блок лазера вывести из строя. Об особенностях настройки рабочего режима лазерных диодов  используемых в принтерах  будет посвящена отдельная статья в последующих номерах нашего журнала.    Включение и выключение лазера обеспечивает спе­циальная микросхема, называемая драйвером лазера. Драйвер лазера является заказной микросхемой и обозначена она на схеме как IC801 (RH4-5444). Этой микросхемой обеспечивается включение лазеров, кон­троль и стабилизация тока через них. Для управления лазером используется две группы сигналов, приходящих от микро­контроллера механизмов и от форматера. Микроконтроллер управляет лазером в служебные моменты времени (измерение мощности лазера, формировании белых полей на краях листа, режим проверки механизмов - Engine Test, поиск начала стро­ки). Форматер управляет лазером в моменты формирования изображения. Микросхема драйвера лазера задает и стабили­зирует мощность излучения лазера. Для определения работо­способности лазера и стабилизации его излучения в корпусе лазера имеется фотодетектор (общий для двух лазеров) на ос­нове фотодиода, формирующий сигнал обратной связи. При этом фотодетектор образует с лазерами монолитную структу­ру, т.е. размещается с ними в одном корпусе.

Микроконтроллер управляет лазером, точнее сказать  задает его режим работы, с помощью сигналов CNT0-CNT2. При печати же лазер включается и выключается в соответст­вии с группой сигналов VDATA1, /VDATA1, VDATA2,  /VDATA2 - по два сигнала на каждый лазер. Данные, переданные от форматера на блок управления лазером, преобразуются им  в сигналы VDATA1 и VDATA2 соответственно.

 

 

 

Изучаем блок лазер-сканер.

Фирмой заявлена скорость печати до  18 страниц в минуту при  истинном разрешение принтера 1200x1200 dpi. Такая скорость печати стала возможной за счет применения  мощного процессора и применения модуля лазер-сканер формирующего сразу два луча при сканировании.

Модуль обеспечивает формирование лазерного луча и его перемещение по поверхности барабана. Лазер представляет собой полупроводниковый лазер, рабо­тающий в красном диапазоне. В этой модели принтера ис­пользуется сдвоенный лазер, формирующий сразу два луча. За счет этого скорость создания изображения сразу увеличивает­ся вдвое.

                                                                                           Рис. 1

 

Луч  лазера отражается от вращающегося полигонального зеркала, ко­торое обеспечивает сканирование луча по поверхности бара­бана т.е. от  его  граней  отражается лазерный луч и попадает на поверхность фотобарабана см. рис. 1. Синхронизация работы лазера и опре­деление моментов, когда луч находится в начале строки, применяется фотодетектор - датчик луча (Beam). Импульсный сигнал, формируемый этим фотодетек­тором, подается на микроконтроллер и определяет момент на­чала передачи данных.

Общий принцип ра­боты блока лазер-сканер демонстрируется на рис. 2. Для вращения сканирующего зеркала применяется трехфазный бесколлекторный двигатель, управляемый мик­росхемой драйвера двигателя.

Этот тип двигателя характеризуется следующими преимуществами:

·          малая  неравномерность мгновенной  скорости вращения

·          низкий уровень акустических шумов

·          небольшие габариты, масса, потребляемая мощность

·          высокая надежность

 

 

                                                                                     Рис. 2

 

При вращающемся роторе такое положение может сохраниться в результате переключения обмоток статора. Причем при переключении должны выполняться два условия, согласно которым обмотки статора должны переключаться в определенный момент и с заданной последовательностью. Положение ротора при этом определяется с помощью датчиков положения.

В бесколлекторном двигателе на роторе расположены постоянные магниты, создающие магнитный поток. Эти магниты выполнены чаще всего в виде многополюсного кольцевого магнита. Обмотки статора являются неподвижными, т.е. получается обращенная конструкция (рис.3). Вращающий момент в двигателе создается в результате взаимодействия магнитного потока в промежутке между полюсами магнита ротора и основанием статора с проводниками обмотки, по которым протекает электрический ток. Питание обмоток статора осуществляется таким образом, что между намагничивающей силой (создаваемой статором) и магнитным потоком должно сохраняться смещение 90°,30° или 60°.

 

 

 

                             Рис. 3

 

Драйверу двигателя соответст­вует собственная печатная плата. Драйвер в определенном по­рядке переключает фазы двигателя (U,V,W). Порядок переключения фаз определяется по сигналам трех датчиков положения ротора (+HV,-HV,+HW,-HW,+HU,-HU).

                Эта микросхема выполняет следующие функции:

·          усиление и обработка сигналов с датчиков положения ротора

·          формирование сигналов коммутации обмоток статора

·          стабилизация частоты вращения

В каче­стве датчиков положения ротора используются датчики Хол­ла. В качестве датчика скорости вращения используется дат­чик луча - Beam, т.е. этот датчик выполняет двойную функ­цию.

Используемый для враще­ния сканирующего зеркала шпиндельный двигатель в принтере HPLJ2200, является трехфазным - двеннадцатиполюсным , т.е. каждой фазе соответствует четыре обмот­ки на статоре двигателя. На роторе двигателя размещен коль­цевой многополюсный магнит, а положение ротора определя­ется тремя датчиками Холла. Смещение ротора двигателя в вертикальном направлении предотвращается ограничителем, который хорошо виден на рис.1.  Снимать ротор двигателя необходимо вместе с зеркалом необходимо в тех случаях, если нужно провести чистку и смазку втулки оси ротора.  Обычно  первым признаком необходимости проведения профилактических работ является повышенный шум при работе блока лазер сканер, в некоторых случаях можно наблюдать даже вибрацию принтера.  Такого рода неисправность вызвана  загрязнением или плохой смазкой втулки. Для смазки можно использовать масла  низкой вязкости.

 

Рис. 4

 

Управляется двига­тель сканирующего зеркала микросхемой драйвера двигателя AN8248SB. Принципиальная схема драйвера двигателя пред­ставлена на рис. 4.

Рис. 5.

 

Датчики Холла обозначены на принципиальной схе­ме HI, H2, НЗ. Лазер размещен на отдельной плате, на которой также размещена микросхема драйвер лазера (см. рис. 5). Со стороны монтажа элементов расположены: входной разъем, микросхема, навесные элементы и четыре регулировочных резистора.  Стоит отметить что без особой необходимости настройку  работы блока лазера  этими резисторами  осуществлять не стоит, так как они  регулируют ток через лазеры. Полупроводниковый  лазерный диод – это пороговый прибор, поэтому неправильно выставив значение тока через диоды можно блок лазера вывести из строя. Об особенностях настройки рабочего режима лазерных диодов  используемых в принтерах  будет посвящена отдельная статья в последующих номерах нашего журнала.    Включение и выключение лазера обеспечивает спе­циальная микросхема, называемая драйвером лазера. Драйвер лазера является заказной микросхемой и обозначена она на схеме как IC801 (RH4-5444). Этой микросхемой обеспечивается включение лазеров, кон­троль и стабилизация тока через них. Для управления лазером используется две группы сигналов, приходящих от микро­контроллера механизмов и от форматера. Микроконтроллер управляет лазером в служебные моменты времени (измерение мощности лазера, формировании белых полей на краях листа, режим проверки механизмов - Engine Test, поиск начала стро­ки). Форматер управляет лазером в моменты формирования изображения. Микросхема драйвера лазера задает и стабили­зирует мощность излучения лазера. Для определения работо­способности лазера и стабилизации его излучения в корпусе лазера имеется фотодетектор (общий для двух лазеров) на ос­нове фотодиода, формирующий сигнал обратной связи. При этом фотодетектор образует с лазерами монолитную структу­ру, т.е. размещается с ними в одном корпусе.

Микроконтроллер управляет лазером, точнее сказать  задает его режим работы, с помощью сигналов CNT0-CNT2. При печати же лазер включается и выключается в соответст­вии с группой сигналов VDATA1, /VDATA1, VDATA2,  /VDATA2 - по два сигнала на каждый лазер. Данные, переданные от форматера на блок управления лазером, преобразуются им  в сигналы VDATA1 и VDATA2 соответственно.

 

 


Лицензия