Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!
Подтверждая отправку данной формы, Вы даете Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных

Статьи по копирам

Стр. 18 из 25      1<< 15 16 17 18 19 20 21>> 25

Твердотельные конденсаторы.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Твердотельные конденсаторы. Твердотельные конденсаторы Solid CAP (рис. 1) стали основными в системных платах класса high end, обеспечивая, благодаря своей алюминиевой сердцевине, низкое последовательное сопротивление (ESR), а также 10-летний срок службы. Эти конденсаторы обладают непревзойденной стабильностью и позволяют более эффективно использовать энергию, выделяя меньше нежелательного тепла и снижая потенциальный риск аварийного вытекания жидкости, характерного для старых электролитических конденсаторов. Использование твердотельные конденсаторы Solid CAP устранило проблему взрывающихся конденсаторов и обеспечило колоссальное увеличение срока службы. Конденсаторы Hi-с CAP (Highly-Conductive Polymerized Capacitor - полимерный конденсатор с высокой проводимостью) с сердцевиной из тантала часто применяются в аэрокосмической и военной продукции, и устанавливаются в системных платах в зоне CPU PWM, чтобы обеспечить получение максимальной мощности. Например, в обвязке силового стабилизатора питания старшей модели MSI P67A-GD65 (в линейке материнских плат для платформы LGA 1155) используются высококачественные элементы, в частности вместо уже традиционных твердотельных конденсаторов на плате применяется их новая модификация.

LIDE-сканеры.Технология (LED Indirect Exposure, LIDE).

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

LIDE-сканеры.Технология (LED Indirect Exposure, LIDE). Технология LIDE (см. рис. 1) была разработана фирмой Canon и представляет собой модернизированную технологию CIS (в планшетных сканерах на основе CIS-линейки (Contact Image Sensor - контактный датчик изображения) полностью отсутствует оптическая система (зеркала, призма, объектив), что позволяет сделать их более тонкими и дешевыми. В сканерах этого типа, приемный светочувствительный элемент (CIS - линейка) равен по ширине рабочему полю сканирования, а сканируемый оригинал освещается линейками светодиодов трех цветов - красного, зеленого и синего или флуоресцентной лампой с холодным катодом. Таким образом, каждую точку изображения подсвечивает свой светодиод и распознает свой сенсор, при этом чем меньше расстояние между соседними сенсорами, тем выше оптическое разрешение сканера). В качестве источника света в LIDE-сканерах используются сверх-яркие RGB-светодиоды, обеспечивающие качественную цветопередачу и малое энергопотребление см. рис. 2, рис. 3. Свет от светодиодов, которых всего три или шесть, при сдвоенной конструкции см. рис. 4, освещает линейку фототранзисторов через призмы специальной формы, которые являются световодом. Он собирает лучи в однородный пучок и равномерно экспонируют сканируемый оригинал по всей ширине через массив линз на светочувствительные элементы. Возможности фокусировки света в такой системе ограничены (около 0,3 мм), поэтому сканирующая головка должна находиться на фиксированном расстоянии от рабочего стекла (порядка 1,3 мм). Минимизированные самофокусирующиеся (цилиндрические) линзы, каждая менее 1 мм в диаметре, собирают и фокусируют отраженный от оригинала свет на оптико-электронный преобразователь - фототранзисторную линейку. Вывод данных осуществляется точно также как и в линейках CIS - последовательным считыванием. В цветном режиме сканирования также присутствует поочередное включение трех светодиодов красного, зеленого и синего цветов, а в монохромном режиме –только светодиода зеленого цвета.

Рекомендации по использованию различных средств, материалов и приспособлений для чистки различных элементов картриджей.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Рекомендации по использованию различных средств, материалов и приспособлений для чистки различных элементов картриджей. Токопроводящая смазка используется в большинстве картриджей для снижения трения в местах электрического контакта. При использовании токопроводящей смазки, необходимо использовать смазку только там, где она изначально была нанесена производителем. Применение смазочного материала для каждого картриджа различно. Для получения детальной информации о применении токопроводящей смазки, необходимо воспользоваться инструкциями по заправке картриджей, которые иногда выпускаются производителями совместимых расходных материалов. При перезаправке картриджа необходимо удалить старый смазочный материал щеткой или тряпочкой, не содержащей хлопковых волокон. Только после этого следует наложить новый смазочный материал на ту же поверхность. Если осуществляется замена такого элемента картриджа, который был смазан, то на новом элементе необходимо нанести порцию смазочного материала на ту же поверхность, что и на прежнем элементе. Наносить смазочный материал необходимо очень аккуратно. Смазку следует наносить тонким слоем, толщина которого сравнима с толщиной листа записной книжки. Можно использовать деревянный наконечник щетки для нанесения дозированного слоя смазочного материала. Большее количество смазочного материала может распространиться и на другие поверхности, т.е. запачкать соседние детали картриджа, что самым неблагоприятным образом повлияет на качество печати. Токопроводящая смазка должна задерживаться на смазываемой поверхности и должна "работать" в течение полного цикла работы картриджа, т.е. до следующей перезаправки. Несмотря на то, что основным назначением смазки является обеспечение лучшей проводимости, она, тем не менее, не должна увеличивать силу трения, т.е. ее использование не должно увеличивать сопротивление трущихся деталей. Добавление токопроводящей смазки в надежде увеличить заряд магнитного вала или фотобарабана не дает результата, хотя известны попытки сделать это в случае возникновения такого дефекта, как темная печать. Среди ряда специалистов бытует мнение, что при возникновении дефекта "темная печать" смазка контактов магнитного вала, PCR и заземляющего контакта фотобарабана позволит решить проблему и избавиться от темного фона и темного изображения (на самом деле, это не так). В таблице 1 приведены рекомендации по использованию различных средств, материалов и приспособлений для чистки различных элементов картриджей лазерных принтеров.

Влияние расходных материалов на надежность и качество работы копировальных аппаратов.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Влияние расходных материалов на надежность и качество работы копировальных аппаратов. Гарантируют ли оригинальные расходные материалы качество и длительную надежную работу оборудования? Многие пользователи офисной техники считают, что можно пренебречь фирменными рекомендациями и использовать более дешевые "совместимые" расходные материалы, например, сэкономить на порошке для копировального аппарата или принтера. Существует достаточно много фирм готовых предложить пользователю "совместимый", точно такой же по качеству, тонер или носитель, сделанный, не фирмой-производителем техники. Персонал таких фирм старается убедить покупателя, что оригинальный тонер или барабан на самом деле потребителю и не нужен, качество, мол, одно и то же, а просто фирмы-производители, заманивая своих наивных заказчиков низкими ценами на оборудование, затем "отыгрываются" на высоких ценах расходных материалов. Естественно, эти аргументы действуют в первую очередь на людей, привыкших экономить на всем. Многие покупатели совершенно искренне считают, что может быть, действительно, в этом ничего страшного нет, и покупают неоригинальные расходные материалы. Главным доводом в пользу оригинальных расходных материалов является то, что гарантированное производителем качество печати можно получить лишь при использовании фирменных расходных материалов. Действительно, качество копии или отпечатка, полученного на оригинальных расходных материалах несравненно лучше, чем на любых "совместимых". Конечно, это важно для фирмы или организации, которая заботится о своем имидже и требует, чтобы документы, коммерческие предложения или техническая документация, выглядели качественно. Но есть множество предприятий, для которых качество печатных документов не имеет большого значения (пусть копии получаются бледнее, невыразительнее, но для внутреннего потребления сойдет). Но у специалистов, длительное время занимающихся эксплуатацией и ремонтом принтеров и копировальных аппаратов, такая логика не находит поддержки. Дело не столько в качестве отпечатков, а в последствиях использования неоригинальных расходников для самой офисной техники. Эти последствия проявляются не сразу, а с течением времени, постепенно. Поэтому, чтобы понять причины их возникновения, необходимо достаточно подробно представлять устройство и принципы работы копировального аппарата или лазерного принтера, т. е быть достаточно квалифицированным специалистом в этой области.

Основные характеристики фотопроводников, используемых в качестве фоторецепторов копировальных машин.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Основные характеристики фотопроводников, используемых в качестве фоторецепторов копировальных машин. Основные характеристики фотопроводников позволяют оценить возможности, которые влияют на процесс воспроизведения изображения копирами и устройствами печати. Эти базовые сведения необходимо знать каждому специалисту, который связан с обслуживанием, диагностикой и ремонтом такого оборудования. Указанные характеристики помогут также правильно осуществить выбор копира (или принтера) с учетом требований к качеству печати в Вашей организации или на предприятии. В основе работы любого копировального аппарата (и лазерного принтера) лежит процесс сухой ксерографии. В свою очередь, он базируется на методе создания изображения называемом сухой электрографией. В основе электростатической электрографии лежит способность некоторых полупроводников уменьшать свое удельное сопротивление под действием света. Такие полупроводники называются фотопроводниками и используются для изготовления фоторецепторов. Основные характеристики фотопроводников:

Управление мощностью нагрева пропуском периодов (on/off).

Статья добавлена: 26.01.2021 Категория: Статьи по копирам

Управление мощностью нагрева пропуском периодов (on/off) Альтернативным методом управления мощностью является метод пропуска периодов (on/off). Для регулирования тока через нагрузку симистор пропускает только часть периодов сетевого напряжения (рис. 1). Пропуск периодов позволяет решить проблему электромагнитной совместимости, так как включение симистора происходит в момент перехода сетевого напряжения через нуль. Режим пропуска периодов - такой метод применяется в принтерах для мгновенного разогрева ТЭНа и последующего управления. В основном он применяется для печатающих устройств малой и средней производительности. Для таких методов управления мощностью необходимо знать, когда сетевое напряжение переходит через нуль. Одним из способов является подача импульсного напряжения непосредственно на вход микроконтроллера обычно через цепи гальванической развязки-оптрон. Сигнал формируется специальной схемой, обычно она обозначается «zero cross detection circuit» результатом работы донной схемы является формирование импульсного сигнала, частота которого совпадает со входным напряжением или кратная ему. На рис.2. представлена схема формирования сигнала «Zero» с гальванической развязкой цветного лазерного принтера HP LJ1600. Сигнал формируется на выходе оптрона, и поступает на микропроцессор принтера, который в свою очередь формирует сигналы управления блоком фиксации тонера, частота и фаза которых совпадает с сигналами «ZEROХ». Импульсный сигнал поступает на микропроцессор принтера и анализируется, в случае если сигнал формируется не правильно, то выполняется обычно блокировка принтера и выставляется соответствующий код ошибки, если же сигнал сформирован правильно, микропроцессор формирует далее сигналы управления для блока фиксации тонера (FSRD).

Меры предосторожности при работе пользователя с копирами, лазерными принтерами, тонером.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Меры предосторожности при работе пользователя с копирами, лазерными принтерами, тонером. Копировальные аппараты, лазерные принтеры, и тонер нельзя однозначно охарактеризовать как "вредные" или "абсолютно безвредные". Они, как и большинство бытовых приборов и химических веществ, имеют свои особенности в плане хранения и эксплуатации, которые необходимо знать и учитывать. электрографических аппаратах в узле закрепления, создается температура до 190-200oC, а охлаждающие вентиляторы выдувают оттуда газообразные продукты "жизнедеятельности" аппарата, пыль и даже тонер (особенно если аппарат находится в плохом техническом состоянии или имеет место некачественный картридж). Кроме того, при таких температурах вместе с водяными парами из бумаги (бумага всегда содержит некоторое количество влаги) высвобождаются так называемые летучие органические вещества, содержащиеся в тонере и в той же бумаге. Они-то и выдуваются из лазерного принтера или копира (некоторые из них, например, бензол или стирол считаются очень опасными и классифицируются как канцерогенные). Но, нужно иметь ввиду, что основная опасность заключена в количестве и концентрации вредных веществ. Например, средний лазерный принтер, непрерывно работая в течение часа, выделяет бензола примерно в 10 раз меньше, чем одна кем-то выкуренная сигарета (работающий лазерный принтер генерирует менее 0,1 мг/час, а выкуренная сигарета от 0,1 до 1,0 мг). По сертификации организации Der Blaue Engel (созданной по инициативе Министерства Охраны Природы ФРГ), эмиссия бензола должна быть даже ниже, чем 0,05 мг/час. Значит, если ваш принтер имеет знак "Der Blaue Engel", то он выделяет чуть ли не в 20 раз меньше бензола в час, чем единственная выкуренная сигарета. Выделения озона, вредного для человека, сегодня уже не так актуальны (практически все принтеры и копиры сейчас не используют высоковольтные коротроны в узлах первичного заряда и переноса). Эмиссия озона снижена до уровня "безвредного для здоровья человека количества выделений". В средних по строению и возможностям вентиляции помещениях, где работает несколько разных электрографических аппаратов, практически не возникает проблем с концентрацией озона в воздухе. Среди множества отдельных разновидностей тонера самым "вредным" на сегодняшний день считается черный тонер класса Carbon Black, на котором работает множество монохромных лазерных принтеров. В этом тонере в качестве красящего вещества используются углерод и оксиды железа. Оксиды железа "упакованы" в полимерные кристаллические решетки, где присутствуют в незначительных (вполне допустимых) количествах соединения тяжелых металлов (кадмий, свинец и т.д.), которые, начиная с определенных концентраций, вредны для здоровья (при нагревании материала до 1000oC кристаллическая решетка разрушается и высвобождает эти тяжелые металлы на атомарном уровне). Так как наличие этих веществ обусловлено технологическими особенностями производства и убрать их полностью пока не представляется возможным, то нужно покупать оборудование у серьезных производителей, которые периодически дают на своих сайтах и в прессе отчеты о технологических новшествах и улучшениях в сторону экологически менее вредных продуктов (и не обязательно только тонера, ведь и пластмассы корпуса принтера тоже могут быть источником вредных выделений). Кроме того, такие высокие температуры (1000oC) возникают, естественно, в критических ситуациях (например, во время пожара). За последние несколько лет в Европе не было обнаружено отклонений от максимально допустимых норм содержания тяжелых металлов в черных тонерах (по крайней мере, у всех известных производителей). В цветных тонерах тяжелые металлы отсутствуют вовсе, так как они делаются на основе органических полимеров (из разновидности пластика). В них, в составе пигментов, изредка встречалось олово в виде высокотоксичных органических соединений (в том числе трибутилоловянных). Специалисты пока не пришли к однозначному выводу по поводу содержания соединений олова в полимерных тонерах и возможности его выделения во время печати и попадания (ди)-трибутилоксидов в организм путем ингаляции (но нельзя исключать такую возможность). В некоторых странах ЕС уже существует максимальная граница содержания олова и его соединений (5 мг на 1 кг тонера). Высокая токсичность трибутилоловянных соединений безусловно доказана, в том числе экспериментально - на обезьянах и крысах, Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Эти соединения имеют мутагенное влияние на воспроизводительные функции водных организмов и иммуннотоксичны для млекопитающих. Но всерьез говорить о токсичности цветного тонера было бы, мягко говоря, преувеличением.

Безколлекторные двигатели в копирах и принтерах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Безколлекторные двигатели в копирах и принтерах. Безколлекторный двигатель (прямоприводной электродвигатель постоянного тока, вентильный двигатель, электронный двигатель) вы встретите в приводах жестких дисков (HDD), в лазерном принтере он применяется для перемещения лазерного луча и для механизма протяжки, все вентиляторы (и блока питания и процессора) имеют подобный принцип работы. Кроме того, этот двигатель вы встретите и в бытовой технике – в любом магнитофоне, видеомагнитофоне и видеоплеере, видеокамере и т. д. Одним словом, там, где требуется постоянная, высокая и стабильная скорость вращения – там применяются безколлекторные электродвигатели. Этот тип двигателя характеризуется следующими преимуществами: - малая неравномерность мгновенной скорости вращения - низкий уровень акустических шумов - небольшие габариты, масса, потребляемая мощность - высокая надежность - низкая стоимость В безколлекторном 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.1).

Драйвер главного электродвигателя МФУ HP LJ 3050.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Драйвер главного электродвигателя МФУ HP LJ 3050. Главный электродвигатель МФУ HP LJ 3050 является шаговым двигателем. Переключение фаз двигателя происходит по управляющим сигналам А, В, IN от микроконтроллера, формируемым на его выводах. Сигналом IN разрешается управление двигателем, а сигналами B и А определяется направление тока в фазах двигателя. Коммутация обмоток двигателя осуществляется микросхемой драйвера двигателя IC903 (A8495SB). Эта микросхема содержит мощные ключевые транзисторы, схемы контроля и регулировки тока фаз, схемы токовой за¬щиты двигателя. Питающим напряжением для двигателя является напряжение +24В (конт. 22, 8). Блок схема микросхемы драйвера показана на рис.1, а назначение выводов приведено в табл. 3 . Контроль тока фаз двигателя измеряется токовыми датчиками - резисторы R949 – R964. Логика коммутации фаз шагового двигателя определяется сигнала ENABLE A/B и PHA1 и PHB1, ток фаз задается сигналами IN0/IN2, IN1/IN3. Возможные комбинации сигналов приведены в таблицах 1 и 2.

Сканеры и сканирование в цветных копировальных аппаратах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Сканеры и сканирование в цветных копировальных аппаратах. В минимальном варианте, цветной (полноцветный) копировальный аппарат (ЦКА) объединяет в своем составе цветной лазерный принтер и цветной сканер, который представляет собой достаточно сложное электромеханическое устройство. В составе оборудования полноцветного копировального аппарата имеются оптические узлы, механические компоненты и электронные схемы управления двух уровней традиционно построенные на базе микропроцессорной техники. Принцип построения цветного сканирующего устройства такой же как и у монохромного сканера. Свет копировальной лампы сканера отражается от оригинала и проецируется с помощью зеркал и линзы на преобразователи лучей света в электрический заряд в качестве которых используются полупроводниковые приборы с зарядовой связью (ПЗС). Изображение (оригинал) которое нужно скопировать кладется на стеклянную крышку копировальной панели и на него направляется свет от сканирующей лампы (рис. 1). От светлых участков оригинала отражается больше света, чем от темных, поэтому и на соответствующие элементы ПЗС воздействует свет различной яркости и формируются соответствующей величины заряды. ПЗС обычно объединяют в линейки, которые могут одновременно получить отраженный от «строки» оригинала поток света и преобразовать световую энергию отраженную от каждой точки «строки» оригинала в пропорциональный ей электрический заряд. Заряды каждой точки последовательно считываются с ПЗС линейки и аналого-цифровой преобразователь (АЦП) блока обработки изображения, преобразует заряд каждого элемента линейки ПЗС в соответствующий ему цифровой код (например, в 8-разрядный, 12-ти или 14-ти разрядный). Затем, полученное таким образом, цифровое изображение строки оригинала запоминается в буферной памяти сканера.

Методики проверки исправности полевых транзисторов.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Методики проверки исправности полевых транзисторов. 1. Основные характеристики N-канального полевого транзистора. Различных параметров важных, и не очень, у полевых транзисторов достаточно много. Но мы с прикладной точки зрения ограничимся рассмотрением практически необходимых нам параметров: - Vds - Drain to Source Voltage - максимальное напряжение сток-исток; - Vgs - Gate to Source Voltage - максимальное напряжение затвор-исток; - Id - Drain Current - максимальный ток стока; - Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage - пороговое напряжение затвор-исток, при котором начинает открываться переход сток-исток; - Rds(on) - Drain to Source On Resistance - сопротивление перехода сток-исток в открытом со стоянии; - Q(tot) - Total Gate Charge - полный заряд затвора. Параметр Rds(on) может указываться при разных напряжениях затвор-исток, как правило, имеет значение 10 и 4,5 В. Это важная особенность, которую нужно обязательно учитывать. Максимальное напряжение "сток-исток", Vds - максимальное мгновенное рабочее напряжение. Продолжительный ток стока, Id - максимальный ток, который может проводить MOSFET, обусловленный температурой перехода. Максимальный импульсный ток стока, Idm - больше, чем Id и определен для импульса заданной длительности и рабочего цикла. Максимальное напряжение "затвор-исток", Vgs - максимальное напряжение, которое может быть приложено между затвором и истоком без повреждения изоляции затвора. Кроме того, имеют место: пороговое напряжение затвора, Vt {Vth, Vgs}; Vt - минимальное напряжение затвора, при котором транзистор включается. 2. Проверка ПТ обычным омметром. При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным стрелочным омметром (предел х100). Для прозвонки подойдет обычный стрелочный омметр (но цифровым прибором в режиме контроля p-n-переходов это делать более удобно). При проверке сопротивления между истоком и стоком надо обязательно не забыть снять заряд с затвора после предыдущих измерений (кратковременно замкните его с истоком), а то можно получить неповторяющийся результат. У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Но имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед "прозвонкой" канала "сток-исток" замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.

Оптические датчики в копировальных аппаратах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Оптические датчики в копировальных аппаратах. Бесконтактный оптический датчик, использующий пропадание луча. Фотодиод является потенциально широкополосным приемником. Этим обуславливается его повсеместное применение и популярность. Принцип работы фотодатчиков в копировальных аппаратах такой же, как у фотореле. Оптический излучатель создает луч, на расстоянии от него фотоприемник принимает луч. Как только луч пропадает — т.е. кто-то пересекает барьер, например «флажок», поднятый движущимся листом бумаги — срабатывает схема автоматики. На этой основе создаются датчики для различных расстояний. Существуют датчики, улавливающие ИК излучение или обычный дневной свет. Принцип работы у них один и тот же. Когда фоторезистор (фотодиод) освещает луч, каскад на составном транзисторе открыт, и постоянное напряжение на коллекторе стремится к нулю (рис. 1). Когда луч пропадает, освещенность фотоприемника снижается, транзисторы закрываются, и на выходе появляется высокий уровень напряжения, который управляет дальнейшей схемой автоматики. Такое схемотехническое решение отличается от приведенных выше вариантов индуктивных датчиков в лучшую сторону своим быстродействием. Бесконтактный оптический датчик, использующий отраженный луч.

Стр. 18 из 25      1<< 15 16 17 18 19 20 21>> 25

Лицензия