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. 19 из 25      1<< 16 17 18 19 20 21 22>> 25

Общие рекомендации по ремонту копировальных аппаратов.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Общие рекомендации по ремонту копировальных аппаратов. Часто встречается ситуации, когда копир работает, но делает низкого качества копии. При этом очень часто достаточно его просто почистить. Причинами ухудшения качества копий могут быть загрязнение отдельных узлов аппарата, различные неисправности, а также изменение параметров отдельных узлов, требующих регулировок. Ниже рассматриваются основные дефекты копий, при¬чины их возникновения и методы устранения. В процессе эксплуатации копировального аппарата возникают проблемы, связанные с качеством копий. Для устранения этих проблем важно выявить причину, вызвавшую дефект копии. Перед тем как приступать к устранению причины дефекта, необходимо произвести комплексную чистку копировального аппарата. Чистке подлежат такие его элементы, как стекло стола оригинала, рефлектор сканирующей лампы, зеркала, линза объектива, система проявки изображения, коротроны заряда барабана и пере¬носа изображения, а также весь тракт прохождения бумаги. После проведения комплексной чистки копировального аппарата многие проблемы, связанные с качеством копий, возможно устранятся. В случае, если такая чистка не дала результата и улучшения качества копий не наблюдается, требуется произвести регулировку или замену узла, который является причиной дефекта.

Обслуживание узла закрепления копировального аппарата.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Обслуживание узла закрепления копировального аппарата. Узел закрепления требует частого обслуживания, поэтому сконструирован так, чтобы доступ к нему был несложным. Он либо просто выдвигается, либо крепится одним винтом или Е-образной шайбой. Пе¬ред обслуживанием необходимо отключить разъемы, снять винт или шайбу, сдвинуть узел и вынуть его из машины. Иногда узел крепится четырьмя винтами. В некоторых машинах узел закрепления является встроенным, и сервисные работы нужно выполнять внутри машины. Части узла закрепления, требующие замены Чаще всего приходится менять верхний (нагревательный) вал. Причем вместе с валом следует заменять и пальцы, которые скользят по его поверхности, даже если они изношены незначительно. Лампа обычно работает долго, примерно 4-5 лет, независимо от интенсивности работы. Части, которые служат для очистки валов закрепления, меняются примерно через 30000 копий. Это могут быть фетровый валик, фетровая пластина или пластиковое лезвие очистки. Нижний вал (прижимной вал из силиконовой резины) обычно работает в 2-3 раза дольше, чем верхний вал. Если возле нижнего вала стоят металлические пальцы, они могут сгибаться и рвать поверхность вала. Их нужно заменять при малейшем износе. Разборка узла закрепления. Перед разборкой рекомендуется зарисовать узел закрепления - большое количество мелких деталей (шайбы, запирающие кольца на подшипниках и т. п.) делает сборку узла сложной задачей, причем зачастую неправильность сборки может выявиться только в самом конце работы.

Двигатели переменного тока.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

В современных копировальных аппаратах и в качестве главного привода ряда аналогичных устройств используются электродвигатели переменного тока, на которые подается напряжение сети переменного тока (т.е. ~220В). Для подключения двигателя к сети и управления скоростью вращения требуется ключевой элемент, работающий в силовых цепях переменного тока. В качестве такого ключа обычно используется симистор, который управляется оптроном, обеспечивающим гальваническую развязку. При протекании тока через светодиод оптрона симистор открывается и к двигателю прикладывается переменное напряжение сети. На рис. 1 представлена схема управления симметричным тиристорным устройством на интегральных микросхемах. Симметричный тиристор VS1 включает электродвигатель, питающийся от сети переменного тока напряжением 220 В. Команда, выработанная микропроцессором (ИС), поступает на входы двух встречно-параллельно включенных оптопар. С выходов этих оптопар попеременно поступают сигналы разной полярности на управляющий электрод симметричного тиристора. По окончании входного сигнала от ИС оптопары запираются, запирая и симметричный тиристор. Для целей силовой электроники переменного тока специально были разработаны и выпускаются мощные четырехслойные приборы - тиристоры и симисторы (к последним достижениям силовой электроники относится и разработка новых типов транзисторов: со статической индукцией СИТ и БСИТ, и биполярных транзисторов с изолированным затвором БТИЗ - новые типы транзисторов могут коммутировать токи свыше 500 А при напряжении до 2000 В).

Тиристор. Семистор. Силовые компоненты копиров.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Тиристор. Семистор. Силовые компоненты копиров. К силовым полупроводниковым приборам относятся управляемые приборы, используемые в различных силовых устройствах: электроприводе, источниках питания, мощных преобразовательных установках и др. Для снижения потерь эти приборы в основном работают в ключевом режиме. Основные требования, предъявляемые к силовым приборам, сводятся к следующим: - малые потери при коммутации; - большая скорость переключения из одного состояния в другое; - малое потребление по цепи управления; - большой коммутируемый ток и высокое рабочее напряжение. Силовая электроника непрерывно развивается, и силовые приборы постоянно совершенствуются. Разработаны и выпускаются приборы на токи до 1000 А, и рабочее напряжение свыше 6кВ. Быстродействие силовых приборов таково, что они могут работать на частотах до 1 МГц. Значительно снижена мощность управления силовыми ключами. Разработаны и выпускаются мощные биполярные и униполярные транзисторы. Специально для целей силовой электроники разработаны и выпускаются мощные четырехслойные приборы — тиристоры и симисторы.

Копировальные аппараты. Техника безопасности и факторы, влияющие на ухудшение здоровья.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Копировальные аппараты. Техника безопасности и факторы, влияющие на ухудшение здоровья. Работа с копировальной техникой и лазерными принтерами безопасна для здоровья человека при соблюдении ряда правил, рекомендованных производителем: 1. Размещение копировального аппарата (принтера). 2. Объем работы , выполняемой на копировальном аппарате (принтере). 3. Своевременное сервисное обслуживание. Если эти правила не выполняются, копировальный аппарат (принтер) отрицательно влияет на здоровье человека, вызывая раздражения слизистых оболочек, дерматиты, головную боль, повышает и вероятность заболевания раком.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ. Цифровые копировальные аппараты (ЦКА), которые давно уже пришли на замену аналоговым, обладают компактностью, надежностью и многофункциональностью. Сейчас трудно найти какую-либо область человеческой деятельности, в которую не вторгались бы цифровые технологии. Использование цифровых технологий не только совершенствует оборудование, но и изменяет его, делает принципиально иным, значительно лучшим. Возможности ЦКА и развития функций этих аппаратов достаточно широки, т.к. в них реализуется модульный принцип построения: достаточно добавить в аппарат дополнительную плату принтера или плату факса, чтобы аппарат стал многофункциональным. Однако такой аппарат, прежде всего, остается копиром. На практике имеется большое разнообразие процессов переноса изображения на светочуствительный барабан (СБ).

Профилактика, диагностика и ремонт копировальных аппаратов (КА).

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Профилактика, диагностика и ремонт копировальных аппаратов (КА). Известно, что качественное сервисное обслуживание, диагностика и ремонт копировальных аппаратов (КА) позволяет поддерживать его в постоянной готовности, использовать его в эффективном режиме, в сжатые сроки проводить ремонтно-восстановительные работы, существенно увеличить его ресурс. Обычно все работы по сервисному обслуживанию проводятся в соответствии с требованиями «Руководства по техническому обслуживанию» фирмы-изготовителя КА. Известно, что сроки профилактики КА обычно следующие: месячные, трехмесячные, полугодовые и годовые. Например, комплекс профилактических мероприятий, проводимых при ежемесячном обслуживании КА, предполагает следующие этапы: 1. Внешний осмотр КА и проверка его функционирования во всех режимах. 2. Чистка, смазка, подстройка (аппаратная или программная) узлов и механизмов: - блока светочувствительного барабана (СБ); - блока проявки изображения; - блока очистки СБ; - блока отделения и переноса изображения; - блока закрепления изображения; - блока подачи бумаги копий; - блока оптики; - блока электропривода; - узла оборота копии (при наличии в КА); - автоподатчика документов (при наличии в КА); - автосортировщика копий (при наличии в КА). 3. Выявление расходных материалов, узлов и деталей, выработавших рабочий ресурс или вышедших из строя. 4. Очистка емкостей с отработанным тонером. 5. Замена расходных материалов, узлов и деталей, выработавших рабочий ресурс или вышедших из строя. 6. Настройка всех параметров, влияющих на качество функционирования аппарата. 7. Проверка функционирования КА во всех режимах работы.

Полупроводниковые лазеры.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Полупроводниковые лазеры Слово Laser означает Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – усиление света вынужденным излучением, или в русскоязычной терминологии - это оптический квантовый генератор. Энергия лазера представляет собой электромагнитное излучение, которое может быть видимым или невидимым (рис. 1), и представима в виде очень коротких импульсов, называемых фотонами (фотон – минимальная частица энергии). Видимый луч лазера может быть красным или голубым, невидимый луч лазера может быть, например, инфрокрасным. Полупроводниковые инжекционные лазеры, обеспечивающие когерентное во времени и пространстве излучение, широко используются в накопителях на оптических компакт-дисках. Они имеют малые габариты, а их накачка осуществляется электрическим током определенной величины с высоким полным КПД. Для того, чтобы лазерный усилитель превратить в генератор излучения, необходимо создать положительную обратную связь, т.е. часть усиленного оптического выходного сигнала возвратить на вход. Для этого служат различные резонаторы, обеспечивающие много¬кратное прохождение световой волны через активную среду, причем длина резонатора определяется длиной волны лазерного излучения. Имеются такие мешающие факторы, как поглощение излучения в активной среде и отражение. Поэтому лишь при превышение некоторого порога возбуждения, при котором перекрываются все виды потерь - происходит возникновение стимулированного когерентного излучения.

Встраиваемые процессоры PowerPC.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Встраиваемые процессоры PowerPC. Архитектура PowerPC с успехом применяется на рынке встраиваемых (embedded) процессоров. Этим термином обозначается широкий класс вычислительных устройств, предназначенных для управления разного рода аппаратурой, не относящейся к компьютерам в обычном понимании этого слова. Встраиваемые процессоры используются в электронных схемах управления копировальных аппаратов, лазерных принтеров, сетевых маршрутизаторах, промышленных роботах и установках, цифровых видеокамерах, плеерах и т. д. Обычно это сравнительно медленные процессоры с небольшим энергопотреблением, часто интегрированные с контроллером памяти и другими интерфейсами. IBM активно действует на этом рынке с широким спектром процессоров, в частности, предлагая заказные микросхемы ASIC. Ключевую роль в создании семейства микропроцессоров PowerPC сыграла корпорация IBM. За основу создаваемого семейства был взят ее процессор POWER (Performance Optimization With Enhanced RISC). В развитие фундаментальной концепции RISC-архитектуры существенный вклад внесли ученые из Исследовательского центра IBM, где еще в середине 70-х был разработан мини-компьютер IBM 801. Дальнейшее развитие этих идей как раз и нашло отражение в концепции POWER еще в конце 80-х гг. Впоследствии именно эта архитектура стала основой нескольких семейств рабочих станций и серверов корпорации. Архитектура POWER (рис. 1) во многих отношениях представляет собой традиционную RISC-архитектуру. Она сохраняет наиболее важные особенности RISC: фиксированную длину команд, архитектуру регистр-регистр, простые способы адресации и команд, большой регистровый файл, а также трехоперандный формат инструкций. Однако POWER имеет и несколько дополнительных свойств, отличающих ее от других RISC-архитектур.

Диагностика в копирах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Диагностика в копирах. Копиры обычно оснащены встроенной системой самодиагностики, определяющей причину отказа. Эта система призвана облегчить работу сервисного инженера по диагностике неисправного устройства, и должна показать, какой из модулей аппарата отказал. Как и во всех подобных устройствах, такая информация может быть получена путем анализа показаний датчиков в определенные моменты времени. Микроконтроллер (или микропроцессор) в момент инициализации аппарата, непосредственно перед началом печати или уже во время печати опрашивает состояния датчиков в соответствии с управляющей программой. Если состояния датчиков не соответствуют тому, что записано в программе, то возникает состояние ошибки. Микропроцессор, определив какой из датчиков выдает неверную информацию, указывает причину или неисправный блок. Коды ошибок как правило выводятся на световом дисплее, находящемся на панели управления копира. При возникновении ошибки аппарат не в состоянии осуществлять процесс копирования, т.е. он блокируется. Однако обычно достаточно осуществить сброс аппарата, что вызовет и сброс ошибки, если она возникла случайно (для этого достаточно только выключить аппарат и снова включить его). Естественно, что если в аппарате имеется серьезная неисправность, то ошибка снова появится, что говорит о том, что необходимо провести ремонт аппарата и устранить причину возникновения ошибки.

Сканирование изображения и формирование его цифровой копии.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Сканирование изображения и формирование его цифровой копии. Любое сканирующее устройство является сложным электромеханическим устройством в котором качество получаемых цифровых изображений в большой степени определяется конструктивной реализацией механизма сканирования, особенностью оптической системы, а также от качества, работающих в паре, двух центральных компонентов блока оцифровки изображений: трехлинейной светочувствительной матрицы (чаще называемой ПЗС-матрицей) и аналогово-цифрового преобразователя (АЦП). С другой стороны, огромную роль в формировании возможностей сканера играет программное обеспечение, позволяющее производить сложную обработку и преобразование цифровых описаний изображений. Оцифровка сканируемого изображения в большинстве сканирующих устройств (среднего класса) выполняется с перемещением каретки сканирующей лампы. Механика такой оцифровки состоит в том, что сканирующая лампа, последовательно меняет свое положение, относительно размещенного на столе оригинала, на величину шага, минимальная величина которого определяет механическое разрешение сканера. При этом отраженный от непрозрачного оригинала (или прошедший сквозь прозрачный оригинал) свет фокусируется через оптическую систему на ПЗС-матрицу, находящуюся под ложем сканера. Свет копироваль¬ной лампы сканера отражается от оригинала и проецируется с помощью зеркал и линзы на преобразователи света в электрический заряд (ПЗС). От светлых участков оригинала отражается больше света, чем от темных, поэтому и на соответствующие ПЗС воздействует свет различной яркости и формируются соответствующей величины заряды. Итак, изображение (оригинал) которое нужно скопировать кладется на стеклянную крышку копировальной панели (рис. 1). С помощью фоточувствительных элементов сканер превращает отраженный от оригинала свет лампы в соответствующий электрический заряд (сигнал). Блок обработки изображения преобразует эти электрические сигналы, получаемые от датчиков (например, светочувствительных диодов) с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в цифровые, например, в 8-разрядные (12-ти или 14-ти разрядные) коды изображения, которые после обработки подаются в блок памяти.

Оптоэлектронные приборы в копировальных аппаратах.

Статья добавлена: 28.08.2017 Категория: Статьи по копирам

Оптоэлектронные приборы в копировальных аппаратах. Оптоэлектронные приборы широко используются в современных копировальных аппаратах в качестве основы для построения различного рода датчиков. Термином «оптоэлектронные приборы» обобщаются приборы и устройства, содержащие излучатели и приемники, взаимодействующие друг с другом. Приборы, в которых выполняется лишь один вид преобразования, — излучатели, индикаторы, фотоприемники, и другие рассматривают отдельно как элементы оптоэлектронных приборов и систем. Оптопары. Оптопарой называют оптоэлектронный прибор, в котором конструктивно объединены в общем корпусе излучатель на входе и фотоприемник на выходе (рис. 1, а), взаимодействующие друг с другом оптически и электрически. Связи между компонентами оптопары могут быть прямыми или обратными, положительными или отрицательными, одна из связей (электрическая или оптическая) может отсутствовать. Иногда оптопару отождествляют с оптроном, однако последний термин является более широким. Между элементами оптрона может быть осуществлена как оптическая, так и электрическая связь (прямая или обратная, положительная или отрицательная). Вход и выход оптрона также могут быть как электрическими, так и оптическими соответственно. В настоящее время широкое распространение получили лишь оптроны с прямой оптической связью, т. е. оптопары. Основные функциональные разновидности этих приборов представлены на рис. 1 б,в. Оптопара с прямой оптической и обратной электрической связью (рис. 1,6) используется как элемент развязки, т. е. оптрон с оптическим входом и выходом, и представляет собой преобразователь световых сигналов. Это может быть простое усиление (ослабление) интенсивности света, преобразование спектра или направления поляризации, преобразование некогерентного излучения в когерентное и т. п. Если в таком оптроне фотоприемник и излучатель многоэлементные, то он может выполнять функцию преобразователя изображений. В оптроне с электрической и оптической связями (рис. 1,в) при определенных условиях может осуществляться частичная или полная регенерация (восстановление) входного сигнала за счет обратной связи, в силу чего на вольт-амперной характеристике появляется падающий участок или несколько участков — такой прибор получил название регенеративного оптрона. В регенеративном оптроне могут реализоваться любые комбинации видов входных и выходных сигналов (электрических или оптических).

Стр. 19 из 25      1<< 16 17 18 19 20 21 22>> 25

Лицензия