CN108016142B - 一种平面矩阵的可变赋码方法及*** - Google Patents

一种平面矩阵的可变赋码方法及*** Download PDF

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Abstract

本发明涉及平面印刷领域,具体涉及一种平面矩阵的可变赋码方法,包括步骤:预设赋码数据;检测矩阵喷头的位置;建立三维坐标系;矩阵喷头将对应的赋码数据印刷到平面矩阵的对应位置。本发明还涉及一种平面矩阵的可变赋码***。本发明通过涉及一种平面矩阵的可变赋码方法及***,通过矩阵喷头在平面矩阵上的对应位置上印刷对应的数据信息,实现唯一性赋码,提高可变赋码的效率,降低生产加工成本,优化结构,提供更快捷、更方便、更准确实现唯一性的矩阵可变数据的平面印刷。

Description

一种平面矩阵的可变赋码方法及***
技术领域
本发明涉及平面印刷领域,具体涉及一种平面矩阵的可变赋码方法及***。
背景技术
印刷(Printing,Graphic Arts,也用使用Graphic Communications即图形传播的)是将文字、图画、照片、防伪等原稿经制版、施墨、加压等工序,使油墨转移到纸张、织品、塑料品、皮革等材料表面上,批量复制原稿内容的技术。
伴随着信息技术的告诉发展,在产品上印刷具有跟踪、唯一性信息数据已经成为行业的发展趋势,特别是在金属平面印刷多组可变赋码,是金属包装容器实现一物一码的基础。
但是,现有的基于“一物一码”的印刷技术不成熟,印刷成本高、效率低,是制约上述印刷技术发展的重要阻碍。
如何更快捷、更方便、更准确实现唯一性的数据印刷,是本领域的技术人员重点研究的问题之一。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种平面矩阵的可变赋码方法,更快捷、更方便、更准确地实现唯一性赋码的平面矩阵印刷。
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种平面矩阵的可变赋码***,更快捷、更方便、更准确地实现唯一性赋码的平面矩阵印刷。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种平面矩阵的可变赋码方法,包括步骤:
预设赋码数据,该赋码数据包括具有唯一性的可变数据和印刷膜版;
检测矩阵喷头的位置;
根据矩阵喷头的位置信息,建立三维坐标系;
根据三维坐标系和赋码数据,矩阵喷头将对应的赋码数据印刷到平面矩阵的对应位置。
其中,较佳方案是:根据三维坐标系和赋码数据,获得矩阵喷头的喷头数量,以及获得各喷头的赋码时间和位置信息。
其中,较佳方案是:根据矩阵喷头的各喷头的赋码时间、位置和数量,以及赋码数据,建立各喷头的平面坐标系。
其中,较佳方案是:通过矩阵喷头赋码在金属平面矩阵上。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种平面矩阵的可变赋码***,包括:
传感器,该传感器检测矩阵喷头的位置;
处理单元,该处理单元预设赋码数据,该赋码数据包括具有唯一性的可变数据和印刷模板;并根据矩阵喷头的位置信息,建立三维坐标系;
矩阵喷头,该矩阵喷头包括若干喷头,该矩阵喷头根据三维坐标系和赋码数据,将对应的赋码数据通过喷头印刷到平面矩阵的对应位置。
其中,较佳方案是:该可变赋码***还包括驱动模块,该驱动模块分别与矩阵喷头和处理单元连接,该驱动模块根据三维坐标系和赋码数据,控制矩阵喷头。
其中,较佳方案是:该可变赋码***还包括输入模块和输出模块,该输入模块分别与传感器和处理单元连接,该输出模块分别与处理单元和驱动模块连接;该输入模块将传感器的位置信息传输到处理单元中,该输出模块将处理单元的处理信息传输到驱动模块。
其中,较佳方案是:该传感器为红外传感器、光纤传感器、接触式传感器或接触开关。
其中,较佳方案是:该矩阵喷头包括纵向控制模块和平面控制模块,该纵向控制模块控制全部喷头的纵向移动,该平面控制模块分别与对应的喷头连接,该平面控制模块控制喷头将对应的赋码数据印刷到平面矩阵的对应位置。
其中,较佳方案是:该可变赋码***还包括一运输通道,该运输通道上放置待印刷的平面矩阵,并将对应的待印刷平面矩阵移动到矩阵喷头的印刷位置;该传感器检测矩阵喷头与待印刷平面矩阵的距离,确定矩阵喷头的位置。
本发明的有益效果在于,与现有技术相比,本发明通过涉及一种平面矩阵的可变赋码方法及***,通过矩阵喷头在平面矩阵上的对应位置上印刷对应的数据信息,实现唯一性赋码,提高可变赋码的效率,降低生产加工成本,优化结构,提供更快捷、更方便、更准确实现唯一性的矩阵可变数据的平面印刷。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明可变赋码方法的流程图;
图2是本发明可变赋码方法信息处理的流程图;
图3是本发明可变赋码***的结构框图;
图4是本发明驱动模块的结构框图;
图5是本发明可变赋码***的具体结构框图;
图6是本发明可变赋码装置的结构示意图;
图7是图6另一方向的结构示意图。
具体实施方式
现结合附图,对本发明的较佳实施例作详细说明。
如图1和图2所示,本发明提供一种平面矩阵的可变赋码方法的优选实施例。
一种平面矩阵的可变赋码方法,包括步骤:
S01、预设赋码数据,该赋码数据包括具有唯一性的可变数据和印刷膜版;
S02、检测矩阵喷头的位置;
S03、根据矩阵喷头的位置信息,建立三维坐标系;
S04、根据三维坐标系和赋码数据,矩阵喷头将对应的赋码数据印刷到平面矩阵的对应位置。
在本实施例的步骤S04中,还提供一种信息处理的优选方案,具体步骤包括如下:
S41、根据三维坐标系和赋码数据,获得矩阵喷头的喷头数量,以及获得各喷头的赋码时间和位置信息。
S42、根据矩阵喷头的各喷头的赋码时间、位置和数量,以及赋码数据文件和模板,建立各喷头的平面坐标系。
S43、根据三维坐标系和各喷头的平面坐标系,矩阵喷头将对应的赋码数据印刷到平面矩阵的对应位置。
进一步地,通过矩阵喷头赋码在金属平面矩阵上。
在步骤S01中,预设赋码数据,该赋码数据包括具有唯一性的可变数据和印刷模板,赋码数据包括产品的生产编号、日期、以及生产所采用的生产线、经手的工作人员的等,便于后续通过印刷好的数据查询相关信息,提高产品的可追溯性,以及生产安全性。
其中,印刷模板是原始编码用作转换成印刷内容,同时模板用来规定转换后内容的大小及相对位置。
在步骤S02中,检测矩阵喷头的位置的方式,包括红外传感、光纤传感、接触式传感等距离传感方式,获得矩阵喷头的端部与待印刷平面矩阵的距离。
同时,在检测之前,启动传感器,以及启动相应的处理功能模块和矩阵喷头,实现可变赋码方法的预处理。
在步骤S03中,根据矩阵喷头的位置信息,建立三维坐标系,具体为矩阵喷头的纵坐标,以及可印刷的平面矩阵的平面坐标。
在步骤S04中,首先,根据三维坐标系,以及每个喷头需要印刷的数据信息,计算每个喷头完成印刷的时间;同时,根据需要平面矩阵的数量或者喷头的数量,获得印刷数量,或者根据用于设定获得印刷数量,并根据印刷数量及喷头的工作状态,预热喷头;以及,获取每一个喷头的位置信息,进行相应调整,以便以最有效的印刷顺序进行印刷,如将对应喷头移动到印刷的起始点的正上方。
同时,根据矩阵喷头的各喷头的赋码时间、位置和数量,以及赋码数据文件和模板,建立各喷头的平面坐标系,实现各喷头印刷处可变以及具有唯一性的赋码。
以及,在步骤S41中,矩阵喷头根据平面印刷的列数开启相应数量的喷头。
在本实施例中,赋码可以为一维码、二维码、数据编码等信息。
如图3和图4所示,本发明提供一种平面矩阵的可变赋码***的优选实施例。
一种平面矩阵的可变赋码***,包括传感器10、处理单元20和矩阵喷头30,具体描述如下:
该传感器10检测矩阵喷头30的位置;该处理单元20预设赋码数据,该赋码数据包括具有唯一性的可变数据和印刷模板;并根据矩阵喷头30的位置信息,建立三维坐标系;该矩阵喷头30包括若干喷头31,该矩阵喷头30根据三维坐标系和赋码数据,将对应的赋码数据通过喷头31印刷到平面矩阵的对应位置。
其中,处理单元20内包括基于操作平台的软件***,即赋码***,赋码***将指令及数据传输给矩阵喷头30。
其中,该处理单元20还根据三维坐标系和赋码数据,获得矩阵喷头30的喷头31数量,以及获得各喷头31的赋码时间和位置信息;该矩阵喷头30根据各喷头31的赋码时间、位置和数量,以及赋码数据将对应的赋码数据通过喷头31印刷到平面矩阵的对应位置。
进而,该处理单元20还根据矩阵喷头30的各喷头31的赋码时间、位置和数量,以及赋码数据文件和模板,建立各喷头31的平面坐标系;该矩阵喷头30根据各喷头31的平面坐标系和赋码数据将对应的赋码数据通过喷头31印刷到平面矩阵的对应位置。
进一步地,可变赋码***还包括驱动模块40,该驱动模块40分别与矩阵喷头30和处理单元20连接,该驱动模块40根据三维坐标系和赋码数据,控制矩阵喷头30。
其中,驱动模块40为PLC,或具备相同功能的集成电路。
进一步地,传感器10为红外传感器10、光纤传感器10、接触式传感器10或接触开关,通过距离感应,获得矩阵喷头30的端部与待印刷平面矩阵的距离。
进一步地,矩阵喷头30包括纵向控制模块和平面控制模块,该纵向控制模块控制全部喷头31的纵向移动,该平面控制模块分别与对应的喷头31连接,该平面控制模块控制喷头31将对应的赋码数据印刷到平面矩阵的对应位置。
进一步地,该平面矩阵为金属平面矩阵。
如图5所示,本发明提供一种平面矩阵的可变赋码***的较佳实施例。
可变赋码***还包括输入模块51和输出模块52,该输入模块51分别与传感器10和处理单元20连接,该输出模块52分别与处理单元20和驱动模块40连接;该输入模块51将传感器10的位置信息传输到处理单元20中,该输出模块52将处理单元20的处理信息传输到驱动模块40。
进一步地,输入模块51为通讯协议组件,可以是TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、RS-232-C、RS-449、V.35、X.21、HDLC、SNMP、PPP等,输入模块51将信号转换后传输给处理单元20;以及,输出模块52为通讯协议组件,可以是TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、RS-232-C、RS-449、V.35、X.21、HDLC、SNMP、PPP等,输出模块52将信号及数据转换后分配传输给驱动模块40。
其中,矩阵喷头30可以包括若干驱动模块40,每个驱动模块40与对应的喷头31连接,驱动对应的喷头31工作。
如图6和图7所示,本发明提供一种平面矩阵的可变赋码装置的较佳实施例。
该可变赋码***应用在可变赋码装置中,可变赋码装置包括矩阵喷头30和运输通道33。
该运输通道33上放置待印刷的平面矩阵32,并将对应的待印刷平面矩阵32移动到矩阵喷头30的印刷位置;该传感器10检测矩阵喷头30与待印刷平面矩阵32的距离,确定矩阵喷头30的位置。
同时,矩阵喷头30和运输通道33均设置在喷头架31上,运输通道33设置在喷头架31的工作平台上,运输通道33带动平面矩阵32在运输通道33上移动,同时矩阵喷头30的喷头朝工作平台设置,用于对工作平台上的平面矩阵32进行喷涂。
以上所述者,仅为本发明最佳实施例而已,并非用于限制本发明的范围,凡依本发明申请专利范围所作的等效变化或修饰,皆为本发明所涵盖。

Claims (8)

1.一种平面矩阵的可变赋码方法,其特征在于,包括步骤:
预设赋码数据,该赋码数据包括具有唯一性的可变数据和印刷模版,赋码数据包括产品的生产编号、日期、以及生产所采用的生产线、经手的工作人员,印刷模板是原始编码用作转换成印刷内容,同时模板用来规定转换后内容的大小及相对位置;
检测矩阵喷头的位置,在检测之前,启动传感器,以及启动相应的处理功能模块和矩阵喷头,实现可变赋码方法的预处理;
根据矩阵喷头的位置信息,建立三维坐标系;
根据三维坐标系和赋码数据,矩阵喷头将对应的赋码数据印刷到平面矩阵的对应位置,还包括:
S41、根据三维坐标系和赋码数据,获得矩阵喷头的喷头数量,以及获得各喷头的赋码时间和位置信息;
S42、根据矩阵喷头的各喷头的赋码时间、位置和数量,以及赋码数据文件和模板,建立各喷头的平面坐标系,实现各喷头印刷处可变以及具有唯一性的赋码;
S43、根据三维坐标系和各喷头的平面坐标系,矩阵喷头将对应的赋码数据印刷到平面矩阵的对应位置。
2.根据权利要求1任一所述的可变赋码方法,其特征在于:通过矩阵喷头赋码在金属平面矩阵上。
3.一种平面矩阵的可变赋码***,其特征在于,包括:
传感器,该传感器检测矩阵喷头的位置,以及启动相应的处理功能模块和矩阵喷头,实现可变赋码方法的预处理;
处理单元,该处理单元预设赋码数据,该赋码数据包括具有唯一性的可变数据和印刷模板;并根据矩阵喷头的位置信息,建立三维坐标系,赋码数据包括产品的生产编号、日期、以及生产所采用的生产线、经手的工作人员,印刷模板是原始编码用作转换成印刷内容,同时模板用来规定转换后内容的大小及相对位置;
处理单元还根据三维坐标系和赋码数据,获得矩阵喷头的喷头数量,以及获得各喷头的赋码时间和位置信息;
处理单元还根据矩阵喷头的各喷头的赋码时间、位置和数量,以及赋码数据文件和模板,建立各喷头的平面坐标系,实现各喷头印刷处可变以及具有唯一性的赋码;
矩阵喷头,该矩阵喷头包括若干喷头,该矩阵喷头根据三维坐标系和赋码数据,将对应的赋码数据通过喷头印刷到平面矩阵的对应位置;
矩阵喷头根据各喷头的平面坐标系和赋码数据将对应的赋码数据通过喷头印刷到平面矩阵的对应位置。
4.根据权利要求3所述的可变赋码***,其特征在于:该可变赋码***还包括驱动模块,该驱动模块分别与矩阵喷头和处理单元连接,该驱动模块根据三维坐标系和赋码数据,控制矩阵喷头。
5.根据权利要求4所述的可变赋码***,其特征在于:该可变赋码***还包括输入模块和输出模块,该输入模块分别与传感器和处理单元连接,该输出模块分别与处理单元和驱动模块连接;该输入模块将传感器的位置信息传输到处理单元中,该输出模块将处理单元的处理信息传输到驱动模块。
6.根据权利要求3所述的可变赋码***,其特征在于:该传感器为红外传感器、光纤传感器、接触式传感器或接触开关。
7.根据权利要求3所述的可变赋码***,其特征在于:该矩阵喷头包括纵向控制模块和平面控制模块,该纵向控制模块控制全部喷头的纵向移动,该平面控制模块分别与对应的喷头连接,该平面控制模块控制喷头将对应的赋码数据印刷到平面矩阵的对应位置。
8.根据权利要求3所述的可变赋码***,其特征在于:该可变赋码***还包括一运输通道,该运输通道上放置待印刷的平面矩阵,并将对应的待印刷平面矩阵移动到矩阵喷头的印刷位置;该传感器检测矩阵喷头与待印刷平面矩阵的距离,确定矩阵喷头的位置。
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