热敏打印机头加热时间的控制方法及装置[发明专利]

[19]
中华人民共和国国家知识产权局
[12]发明专利申请公开说明书
[11]公开号CN 1644384A [43]公开日2005年7月27日
[21]申请号200410052086.9[22]申请日2004.11.05
[21]申请号200410052086.9
[71]申请人季节
地址510630广东省广州市天河区石牌西路1号
三楼G301室
[72]发明人杨振野 [74]专利代理机构广州市红荔专利代理有限公司代理人唐弟
[51]Int.CI 7B41J 2/315B41J 2/35
权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 1 页
[54]发明名称
热敏打印机加热时间控制方法及装置
[57]摘要
一种热敏打印机头加热时间的控制方法及装置。
所说方法包含以下步骤:(1)初始化处理:求出基
础加热时间及二次函数逼近方程的线性回归系数;
(2)对加热元件以及加热电压进行采样并进行标幺
化处理;(3)利用二次函数逼近方程,计算出实际
所需的加热时间M;(4)根据加热时间M,用微处理
器对热敏打印机头的加热时间进行监控。所说装置
由采样模块,微处理器及接口模块,打印机头供电
控制接口模块,功率驱动模块,数据锁存模块构成。
本发明方法及装置用于热敏打印机,可以根据实时
检测的加热元件温度和加热电压精确、快速地计算
出最佳的加热时间,进而可用廉价微处理器实现对
热敏打印机的高精度、大容量实时控制。
200410052086.9权 利 要 求 书第1/2页
1.热敏打印机头加热时间的控制方法,其步骤是:
(a)初始化处理:
根据热量产生的理论计算公式,按照函数逼近理论的原理及处理方法预先求出基础加热时间及下列二次函数逼近方程的各个线性回归系数,    M=B+K T×T+K V×(V-Va)+K TT×T2+K TV×(V-Va)×T
式中:M为实际所需的加热时间,B为基础加热时间,K T为温度线性相关系数,T为加热元件温度采样值,K V为加热电压线性相关系数,V为加热电压采样值,Va为加热电压中心值,K TT为温度平方相关系数,K TV为温度加热电压二次相关系数;
(b)对热敏打印机头的加热元件以及加热电压进行采样并进行相应的标幺化处理;
(c)利用步骤(a)所说的二次函数逼近方程,计算出实际所需的加热时间M;
(d)根据步骤(c)求出的加热时间M,用微处理器对热敏打印机头的加热时间进行监控。
2.依照权利要求1所述的控制方法,其特征在于在所述步骤(b)中还采取了判断温度采样值以及加热电压采样值是否超限以防止当其采样单元发生故障时计算出错的可靠性措施。
3.利用权利要求1或2所述的控制方法对热敏打印机头的加热时间进行控制的装置,其特征在于该装置包括如下模块:采样模块(1),微处理器及接口模块(2),打印机头供电控制接口模块(3),功率驱动模块(4),数据锁存模块(5);
采样模块(1)分别与热敏打印机头上所带的的热敏元件及热敏打印机头加热电压的信号输出端相连,对其输出的温度及加热电压信号进行滤波和
200410052086.9权 利 要 求 书 第2/2页A/D转换;
微处理器及接口模块(2)与采样模块(1)的输出信号端相连,在微处理器中预存有所说的二次函数逼近方程及其所有常数,微处理器根据所得A/D转换值和二次函数逼近方程可自动计算出加热元件的通电加热
时间M并经接口将通电控制信号输出给热敏打印机头供电控制接口模块(3);    热敏打印机头供电控制接口模块(3)接收由微处理器及接口模块(2)送来的通电控制信号,其输出信号端与功率驱动模块(4)相连,向其发出给定时间宽度的通电脉冲信号;
功率驱动模块(4)的输出信号端与热敏打印机头的加热元件相连接,控制其定时通电加热;
数据锁存模块(5)与微处理器及接口模块(2)相连,将其送来的热敏打印机头加热段选控制信号锁存,并传送给热敏打印机头的加热元件,结合功率驱动模块(4)对其定时通电加热。
4.依照权利要求3所述的装置,其特征在于所述采样模块(1)由阻容滤波电路(RI、R2、CI、C2)、A/D转换器(ADC0832)构成;所述微处理器及接口模块(2)由单片计算机电路(IC1)构成;所述热敏打印机头供电控制接口模块(3)由单稳态触发延时控制器(IC3A、C4、R3)构成;所述功率驱动模块(4)是一种由三极管(Q1)、场效应三极管(Q2)、电阻(R5-7)及电容(C7)构成的复合放大电路;所述数据锁存模块(5)为8路数据锁存器(IC4)。
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热敏打印机头加热时间的控制方法及装置
技术领域
本发明涉及到热敏打印机领域,特别是一种热敏打印机头加热时间的控制方法及装置。
背景技术
热敏打印机头的加热时间的控制对于热敏打印机至关重要。现有的热敏打印机加热时间控制分为固定加热时间控制、按加热元件温度计算加热时间控制和传统的按加热元件温度及加热电压计算加热时间控制等三种方法。采用前两种方法控制的热敏打印机,当环境温度或加热电压发生变化(电网影响或负载影响)时,将出现打印字符黑度时深时浅的现象。至于第三种方法,则有两种途径计算加热时间,一种途径又由于算法过于复杂廉价的微处理器无法实时处理而不能实用;另一种途径是采用分段折线逼近的近似处理方法,此处理方法虽较之前述方法可使热敏打印机的打印效果有所改善,但打印机的处理精度仍然较差,不能令人满意。
发明内容
本发明的任务是要克服现有技术的不足,在兼顾打印机的处理精度、计算加热时间的复杂性和所用微处理器的成本的基础上,提供一种新的热敏打印机头加热时间的控制方法,并利用该方法设计一种对热敏打印机头的加热时间进行控制的装置。
本发明的技术方案如下:
热敏打印机头加热时间的控制方法,其步骤是:
(a)初始化处理
根据热量产生的理论计算公式,按照函数逼近理论的原理及处理方法预先求出基础加热时间及下列二次函数逼近方程的各个线性回归系数,    M=B+K T×T+K V×(V-Va)+K TT×T2+K TV×(V-Va)×T
式中:M为实际所需的加热时间,B为基础加热时间,K T为温度线性相关
200410052086.9说 明 书 第2/4页系数,T为加热元件温度采样值,K V为加热电压线性相关系数,V为加热电压采样值,Va为加热电压中心值,K T T为温度平方相关系数,K T V为温度加热电压二次相关系数;热量产生的理论计算公式通常由打印机头制造商提供,函数逼近理论的原理及处理方法参见莫国端、刘开第编著的《函数逼近论方法》”。
(b)对热敏打印机头的加热元件以及加热电压进行采样并进行相应的标幺化处理;
(c)利用步骤(a)所说的二次函数逼近方程,计算出实际所需的加热时间M;
(d)根据步骤(c)求出的加热时间M,用微处理器对热敏打印机头的加热时间进行监控。
进一步的改进是在所述步骤(b)中还采取了判断温度采样值以及加热电压采样值是否超限以防止当其采样单元发生故障时计算出错的可靠性措施。    按照上述方法对热敏打印机头的加热时间进行控制的装置,其特征在于该装置包括如下模块:采样模块,微处理器及接口模块,打印机头供电控制接口模块,功率驱动模块,数据锁存模块;
采样模块分别与热敏打印机头上所带的的热敏元件及热敏打印机头加热电压的信号输出端相连,对其输出的温度及加热电压信号进行滤波和A/D转换;
微处理器及接口模块与采样模块的输出信号端相连,在微处理器中预存有所说的二次函数逼近方程及其所有常数,微处理器根据所得A/D转换值和二次函数逼近方程可自动计算出加热元件的通电加热时间M并经接口将通电控制信号输出给热敏打印机头供电控制接口模块;
热敏打印机头供电控制接口模块接收由微处理器及接口模块送来的通电控制信号,其输出信号端与功率驱动模块相连,向其发出给定时间宽度的通电脉冲信号;
功率驱动模块的输出信号端与热敏打印机头的加热元件相连接,控制其定时通电加热;
数据锁存模块与微处理器及接口模块相连,将其送来的热敏打印机头加

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标签:加热   时间   打印机   控制   模块   方法
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