JP2004175012A - Ink jet recording apparatus, program, and recording medium - Google Patents

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JP2004175012A JP2002345766A JP2002345766A JP2004175012A JP 2004175012 A JP2004175012 A JP 2004175012A JP 2002345766 A JP2002345766 A JP 2002345766A JP 2002345766 A JP2002345766 A JP 2002345766A JP 2004175012 A JP2004175012 A JP 2004175012A
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JP
Japan
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scanning direction
sub
nozzles
printing
ink jet
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JP2002345766A
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Koji Kuwata
耕司 桑田
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Ricoh Co Ltd
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Ricoh Co Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ink jet recording apparatus which enables high-speed printing without damaging the speedup of printing even if nozzle arrays in a sub-scanning direction are highly densified in such a state that the precision of a control means for moving a recording medium in the sub-scanning direction is held as it is. <P>SOLUTION: The ink jet recording apparatus is equipped with a mechanism for moving an ink jet recording head, which has a plurality of nozzles capable of forming dots same in color at a predetermined interval in the sub-scanning direction with respect to a printing medium to discharge ink drops, in a main scanning direction with respect to the printing medium and a mechanism for moving the printing medium in the sub-scanning direction different from the main scanning direction. The ink jet recording head has an effective nozzles which perform printing in the sub-scanning direction and stopped adjusting nozzles with respect to one nozzle row and determines the effective nozzles and the adjusting nozzles on the basis of the comparison of the target moving quantity in the sub-scanning direction of the printing medium with actual moving quantity at every main scanning to perform printing to enable recording and printing at an accurate position in spite of a structure low in precision. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インクジェット記録装置、プログラムおよび記録媒体に関し、具体的には、ノズルの副走査方向移動の位置精度、すなわち紙送り精度の低い構造であっても、またはメカ的な紙送り精度が記録ヘッドの記録ノズル間隔(密度)に追従できない場合でも、正確な位置に記録印字できるようにする印刷技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
インクジェット記録装置は、記録時の振動、騒音が少ないことから、コンピュータ等のデジタル処理装置のデータ出力をするプリンタの他、ファクシミリやコピー等にも用いられるようになっている。
【0003】
このようなインクジェット記録装置としては、例えば、副走査方向に配列した複数のノズルからなるノズル列を有する記録ヘッドを主走査方向に移動させるとともに、インク滴を付着させる記録媒体(例えば、紙、フィルム、布等)を主走査方向と直交する副走査方向に移動させながら、記録ヘッドのノズル列から記録信号に応じてインク滴を記録媒体に吐出することによって、高速、高密度、高品質の記録を行うようにしている。
【0004】
【特許文献1】
特開平11−291506号公報
【特許文献2】
特開2002−264315号公報
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
一方、インクジェット記録装置では、ノズル列の高密度化あるいは記録ヘッドに搭載されるノズル数の大容量化により、高解像度化および高速化を図る傾向にある。これにより当然、ノズル列の高密度化に対しては、記録媒体を副走査方向へ移動させる紙送り等の制御手段の精度向上が求められるものとなる。
【0006】
特許文献1の技術は、給紙ローラから用紙が外れた後の精度の低い紙送りに対して、使用ノズル数を減らしたインタレース方式による記録を実行し、1回当たりの副走査方向移動量を減らして紙送りの誤差をなくすことによって、画像の記録領域を拡張した際の用紙端部での画質を向上させている。
【0007】
また、特許文献2の技術は、印刷媒体の搬送量を監視し、印刷媒体搬送量が不足した場合は、次の副走査方向へのプリントヘッド摺動時に描かれるデータを変換し、既に印刷済みの印字ドット上を走査するノズルからはインクを吐出させないでドットの重ね打ちをなくし、印刷媒体を搬送しすぎた場合は、印刷媒体搬送方向を逆転し、搬送量を監視しながら印刷媒体静止位置の調整を行うようにして、印刷品質の劣化を避けるようにしている。
【0008】
上述した特許文献1および特許文献2では用紙の副走査方向への紙送り量を調整しながら印字するようにしている。
しかしながら、ノズル列を高密度化して尚且つ高速化する場合には、紙送りに用いられるサーボモータ制御の構成およびその制御方法等は、従来のものがそのままでは使えないこともあり得る。特に、ノズル数増加によって、副走査方向の紙搬送の高速化を求められながらも、移動量の精度向上を両立させるのは困難さを伴うものである。
【0009】
本発明は、上述の実情を考慮してなされたものであって、記録媒体を副走査方向へ移動する制御手段の精度をそのままに、副走査方向のノズル列を高密度化しても高速化が損なわれず高速印字可能なインクジェット記録装置、インクジェット記録装置の機能を実行するプログラムおよびそのプログラムを記録するコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することを目的としている。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上述の課題を達成するために、本発明の請求項1は、複数のノズル開口が設けられたノズルプレートと、同一色のドットを形成可能な複数のノズルを印刷媒体に対して副走査方向に所定の間隔で備えてインク滴を吐出できるインクジェット記録ヘッドと、前記インクジェット記録ヘッドを印刷媒体に対し主走査方向に移動させる機構と、印刷媒体を主走査方向と異なる副走査方向に移動させる機構を備えたインクジェット記録装置であって、前記インクジェット記録ヘッドは、1つのノズル列に対し、副走査方向に印字する有効ノズルと休止する調整ノズルとを有し、1主走査単位ごとに前記印刷媒体の副走査方向目標移動量と実際の移動量との比較を行い、その結果に基づいて有効ノズルと調整ノズルとを決定して印字制御することを特徴とする。
【0011】
また、本発明の請求項2は、請求項1に記載のインクジェット記録装置において、1主走査単位ごとに1スキャンで印字されるライン数を可変とすることを特徴とする。
また、本発明の請求項3は、請求項1に記載のインクジェット記録装置において、前記印刷媒体の副走査方向移動量が所定の移動量を超えた場合、その位置では全ノズルを吐出対象とした印字制御を行うことを特徴とする。
また、本発明の請求項4は、請求項3に記載のインクジェット記録装置において、前記所定の移動量は、1スキャン印字領域の副走査方向の幅であることを特徴とする。
また、本発明の請求項5は、コンピュータに、請求項1、2、3または4に記載のインクジェット記録装置の機能を実行させるためのプログラムである。
また、本発明の請求項6は、請求項5に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【0012】
以上の構成により、記録媒体副走査方向の移動制御の精度については、従来レベルの構成および制御方法を改善せずに、ノズル列の高密度化(副走査方向)に対応できる。
また、記録媒体副走査方向の移動制御において多少の精度を犠牲にしても高速性を優先させて、微妙な位置調整をノズルへのデータ転送形式を調整することで、解像度に追従した位置調整ができる。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明のインクジェット記録装置の好適な実施形態を説明する。
図1は、本発明の実施形態に係るインクジェット記録装置の制御部20の概略構成を示すブロック図である。
図1において、HostI/F部22は、PC等のHost10から送られてくる印刷データをネットワーク、USB(Universal Serial Bus)、SCSI(Small Computer System Interface)等のパラレルインタフェースやその他のインタフェースによって受け付ける。
【0014】
HostI/F部22で受けたデータは、制御系のデータであればMPU部21に読み取られる。また、印刷画像データであればDMA(Direct Memory Access)チャネルを用いてデータバッファ部23に転送される。このとき、圧縮形式の画像データであれば伸張も同時に行う。
【0015】
データバッファ部23は、HostI/F部22で受けた印刷画像データを一時的に格納する。このとき、印刷装置が使用される環境に応じて、受信した印刷画像データごとにバッファエリアを割り付けるようにしてもよい。
【0016】
ビデオI/F部24は、データバッファ部23に一時的に格納されている印刷画像データを、インクジェットのヘッド形状に合わせたデータフォーマットに変換してヘッド制御部25にデータを転送する。
例えば、DMAによってラスタイメージで画像データをデータバッファ部23から取り込み、ノズル配列の形状に合わせてデータを並び替え(縦横変換)、各ノズル列単位でヘッド制御部25にデータを転送する。転送タイミングは、主・副走査モータの位置情報からヘッドと記録媒体の相関位置を判断して転送される。これらの技術はインクジェット記録装置で実施されている周知の技術で構成される。
【0017】
ヘッド制御部25は、ビデオI/F部24から転送される画素データと制御系のタイミング信号に合わせて、ヘッド上の全ノズルを駆動させてインクを吐出させる。本実施形態で使用するヘッドの形状は、図2に示すように、色(K(ブラック)、C(シアン)、M(マゼンダ)、Y(イエロー))ごとに、副走査方向にノズルがN個並んだノズル列からなっている。
【0018】
このヘッドの4色分のノズル列をヘッドのホームポジション位置(図3参照)から主走査方向にスキャンさせながら印字操作が実行され、1スキャンが終了すると、ヘッドをホームポジション位置へ戻すともに記録媒体(例えば、紙)を移動して、同様に印字操作を繰り返す。
図4に示すように、例えば、一回の主走査スキャンでNライン(ラスタ)分のノズルのうちLライン(ラスタ)分(L<N)の印字を実行する場合は、ビデオI/F部24からヘッド制御部25へ縦方向(副走査方向)1列分の画素データを連続して転送する。1スキャンでT列分の印字を行うのであれば、この1列分の画素データ転送をT回繰り返すことになる。
【0019】
MPU部21は、CPU(Central Processing Unit)、周辺回路、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)等からなり、システム全体の制御を司る。
【0020】
エンジン制御部26は、例えば、記録装置の場合、紙搬送、モータ制御、インク維持・供給等のメカ制御を主に実行する。
【0021】
位置検出回路27は、副走査モータの場合には円盤形状のエンコーダ、主走査モータの場合にはヘッドに連動するリニア形状のエンコーダからのフィードバック信号により、記録媒体とヘッドの相関位置関係を検出し、同時にエンコーダからのフィードバック信号でモータの回転速度を検出する回路である。
これらのエンコーダからの信号を用いてフィードバック制御する技術は、既存のインクジェット記録装置に搭載されている周知の技術を使用する。
【0022】
次に、ビデオI/F部24からヘッド制御部25へ画素データを転送するときのノズル列の制御動作について説明する。
先に説明したように、ヘッドに設けられたN本のノズルのうち、一回のスキャンでL本のノズルからインクを吐出して印字に用いるものとし、調整用ノズルとしてL本のノズルの前後にそれぞれn本持つようにする(すなわち、N=L+2nである)。以下、インクを吐出して印字に使用するノズルのことを有効ノズルという。
例えば、通常の場合、図5のように、n=2とした場合、1番目と2番目のノズルおよび(N−1)番目とN番目のノズルを調整用とし、3番目から(N−2)番目のL本の有効ノズルを使って印字するものとする。
【0023】
用紙のサイズや、厚み、紙質、平滑度等々の相違に起因して発生する用紙搬送系の搬送負荷変動のため、副走査方向の移動量による目標位置と記録媒体の実際の停止位置がずれることがある。
このため、このずれを位置検出回路27で計測し、その位置ずれ結果をビデオI/F部24に出力する。
ビデオI/F部24は、この位置ずれ結果によって、ヘッドに備えたN本のノズル中からどのノズルを用いるかを決定し、調整用ノズルには非吐出データ(例えば、00)を、残りの有効ノズルには画素データを設定して、ヘッド制御部25へ転送する。
【0024】
すなわち、位置ずれのドット数を今kドットとした場合、次のように有効ノズルと調整用ノズルとを決定する。
(1)k≦nの場合
ずれがマイナス方向であれば、有効ノズルを(n−k+1)番目から(L+n−k)番目までのL本のノズルとし、調整用ノズルを1番目から(n−k)番目および(L+n−k+1)番目からN番目のノズルとする。
ずれがプラス方向であれば、有効ノズルを(n+k+1)番目から(L+n+k)番目までのL本のノズルとし、調整用ノズルを1番目から(n+k)番目および(L+n+k+1)番目からN番目のノズルとする。
この場合、副走査方向移動量が目標位置に対して±nドット相当以内であれば、(L+2n)本のノズルのうちから最適位置のL本のノズルを吐出対象に選択して、副走査方向位置ずれを補正できる。
【0025】
(2)k>nの場合
ずれがマイナス方向であれば、有効ノズルを1番目から(L+n−k)番目のノズルとし、調整用ノズルを(L+n−k+1)からN番目のノズルとする。
ずれがプラス方向であれば、有効ノズルを(n+k+1)番目からN番目のノズルとし、調整用ノズルを1番目から(n+k)番目のノズルとする。
この場合、副走査方向移動量のずれが発生しても1行目のラスタ位置がノズルの存在する範囲内であれば、その回のスキャンで形成させるラスタ数(すなわち吐出対象となるノズル数)を可変とし、移動量の誤差を吸収できる。
【0026】
(3)k>Lの場合
記録媒体の副走査方向移動量が所定の移動量、例えば、1スキャン印字領域の副走査方向の幅(L)を超えた場合には、上述のような印字用のノズル調整を行わずに、全ノズル(N本)を吐出対象とする。
【0027】
例えば、ビデオI/F部24は、記録媒体の副走査方向移動量を正確に制御でき、副走査方向移動による記録媒体の停止位置が目標位置にずれがない場合には、図5に示すように中央部分のL本(図では、N−4)のノズルから画素データを、残りの1、2、(N−1)、Nの各ノズルには非吐出データ(例えば、00)を図で示した転送タイミングでヘッド制御部25へ転送する。
【0028】
また、ビデオI/F部24は、記録媒体の副走査方向移動量を正確に制御できず、副走査方向移動による記録媒体の停止位置が目標位置に対して2dot相当分だけマイナス方向にずれて止まってしまった場合には、ヘッドのN本のノズルのうち前方の2本の調整用ノズルを利用し、そこから連続したL本のノズルで画素データをヘッド制御部25へ転送する。
【0029】
すなわち、図6に示すように印字用のL本のノズルを中央部分から前方へ2本ずらし、1,2,・・・,L(=N−4)番目のノズルへは画素データを、後端の(N−3),(N−2),(N−1),N番目の4本のノズルを調整用ノズルとして非吐出データ(例えば、00)を図で示した転送タイミングで転送する。
【0030】
また、ビデオI/F部24は、記録媒体の副走査方向移動量を正確に制御できず、副走査方向移動による記録媒体の停止位置が目標位置に対して1dot相当分だけプラス方向にずれて止まってしまった場合には、L本のノズルを1本分後方へずらして画素データをヘッド制御部25へ転送する。
【0031】
すなわち、図7に示すように印字用のL本のノズルを中央部分から後方へ1本ずらし、4番目のノズルからL(=N−4)本のノズルへ画素データを、残りの1,2,3およびN番目の4本のノズルを調整用ノズルとして非吐出データ(例えば、00)を図で示した転送タイミングで転送する。
【0032】
このようにマイナス方向またはプラス方向にずれた場合、従来はモータで記録媒体移動の微調整を停止位置直前のシーケンスに加えることで対処していたが、モータによる副走査方向搬送に関わる時間が長くなり、印字生産性の効率が低下していた。
しかし、上述した実施形態のように構成すると、記録媒体副走査方向の移動制御の精度については、従来レベルの構成および制御方法を改善せずに、ノズルへのデータ転送形式を調整することで、解像度に追従した位置調整が可能となり、ノズル列が高密度化(副走査方向)されても高速化を達成できる。
【0033】
本発明は、上述した実施形態のみに限定されたものではない。上述した実施形態のインクジェット記録装置の印字制御機構を構成する各機能をそれぞれプログラム化し、予めROMの記録媒体に書き込んでおき、インクジェット記録装置にこのROMを装着して、これらのプログラムをマイクロプロセッサで実行することによって、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
この場合、記録媒体から読み出され、実行された状態が上述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体も本発明を構成することになる。
【0034】
なお、このような機能を実現するプログラムは、半導体媒体(例えば、ROM、不揮発性メモリ等)、光媒体(例えば、DVD、MO、MD、CD等)、磁気媒体(例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)等のいずれの形態の記録媒体で提供されてもよい。
あるいは、ネットワーク等の通信網を介して記憶装置に格納されたプログラムをサーバコンピュータから直接供給されるようにしてもよい。この場合、このサーバコンピュータの記憶装置も本発明の記録媒体に含まれる。
【0035】
このような記録媒体で提供された場合は、その記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または外部記憶装置にインストールし、そのインストールされたプログラムをマイクロプロセッサが実行することによって上述した実施形態の機能が実現される。または、記録媒体に記録されたプログラムを直接実行するようにしてもよい。
【0036】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によると、記録媒体副走査方向の移動制御の精度については、従来レベルの構成および制御方法を改善せずに、ノズル列の高密度化(副走査方向)に対応できる。
また、記録媒体副走査方向の移動制御において多少の精度を犠牲にしても高速性を優先させて、微妙な位置調整をノズルへのデータ転送形式を調整することで、解像度に追従した位置調整ができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本実施形態の制御部の概略構成を示すブロック図である。
【図2】ヘッドの形状を説明するための図である。
【図3】ヘッドの移動方向と記録媒体(紙)の移動方向を説明するための図である。
【図4】1列分のノズルの画素データを転送するタイミングを説明するための図である。
【図5】副走査方向移動による記録媒体の停止位置が目標位置に止まった場合に、有効なノズルと画素データ転送タイミングを説明するための図である。
【図6】副走査方向移動による記録媒体の停止位置が目標位置に対して2dot相当分だけマイナス方向にずれて止まってしまった場合に、有効なノズルと画素データ転送タイミングを説明するための図である。
【図7】副走査方向移動による記録媒体の停止位置が目標位置に対して1dot相当分だけプラス方向にずれて止まってしまった場合に、有効なノズルと画素データ転送タイミングを説明するための図である。
【符号の説明】
10…Host、20…インクジェット記録装置の制御部、21…MPU部、22…HostI/F部、23…データバッファ部、24…ビデオI/F部、25…ヘッド制御部、26…エンジン制御部、27…位置検出回路。
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to an ink jet recording apparatus, a program, and a recording medium, and more specifically, records a position accuracy of a movement of a nozzle in a sub-scanning direction, that is, a structure having a low paper feed accuracy, or a mechanical paper feed accuracy. The present invention relates to a printing technique that enables recording and printing at an accurate position even when the recording nozzle interval (density) of a head cannot be followed.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Ink-jet recording apparatuses have been used for facsimile machines, copiers, and the like, in addition to printers that output data from digital processing apparatuses such as computers, because of low vibration and noise during recording.
[0003]
As such an ink jet recording apparatus, for example, a recording medium having a nozzle row composed of a plurality of nozzles arranged in a sub-scanning direction is moved in a main scanning direction, and a recording medium (eg, paper, film, , Cloth, etc.) in the sub-scanning direction orthogonal to the main scanning direction while ejecting ink droplets from a nozzle row of the recording head to a recording medium in accordance with a recording signal, thereby achieving high-speed, high-density, and high-quality recording. To do.
[0004]
[Patent Document 1]
JP-A-11-291506 [Patent Document 2]
JP-A-2002-264315
[Problems to be solved by the invention]
On the other hand, in the inkjet recording apparatus, there is a tendency to achieve higher resolution and higher speed by increasing the density of the nozzle row or increasing the number of nozzles mounted on the recording head. Accordingly, to increase the density of the nozzle rows, it is necessary to improve the accuracy of control means such as paper feed for moving the recording medium in the sub-scanning direction.
[0006]
The technique of Patent Document 1 performs interlaced printing with a reduced number of nozzles for a low-accuracy sheet feed after a sheet comes off a sheet feed roller, and moves the sub-scanning direction per one time. The image quality at the edge of the paper when the recording area of the image is expanded is improved by reducing the error of the paper feed by reducing the error.
[0007]
Further, the technique of Patent Document 2 monitors the transport amount of the print medium, and if the transport amount of the print medium is insufficient, converts the data drawn when the print head slides in the next sub-scanning direction and converts the data already printed. If ink is not ejected from the nozzles that scan over the print dots, dot overprinting is eliminated, and if the print medium is transported excessively, the print medium transport direction is reversed, and the print medium rest position is monitored while monitoring the transport amount. Is adjusted to avoid deterioration in print quality.
[0008]
In Patent Documents 1 and 2 described above, printing is performed while adjusting the paper feed amount of the paper in the sub-scanning direction.
However, in the case where the density of the nozzle rows is increased and the speed is increased, the conventional configuration and the control method of the servo motor used for paper feeding may not be used as they are. In particular, it is difficult to improve the accuracy of the moving amount while increasing the number of nozzles, which requires a higher speed of paper conveyance in the sub-scanning direction.
[0009]
The present invention has been made in consideration of the above-described circumstances, and the speed can be increased even if the density of the nozzle array in the sub-scanning direction is increased while maintaining the accuracy of the control means for moving the recording medium in the sub-scanning direction. It is an object of the present invention to provide an ink jet recording apparatus capable of high-speed printing without impairment, a program for executing functions of the ink jet recording apparatus, and a computer-readable recording medium for recording the program.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, a first aspect of the present invention is to provide a nozzle plate provided with a plurality of nozzle openings and a plurality of nozzles capable of forming dots of the same color in a sub-scanning direction with respect to a print medium. An inkjet recording head capable of ejecting ink droplets at predetermined intervals, a mechanism for moving the inkjet recording head in the main scanning direction with respect to the printing medium, and a mechanism for moving the printing medium in a sub-scanning direction different from the main scanning direction. In the inkjet recording apparatus, the inkjet recording head has an effective nozzle for performing printing in the sub-scanning direction and an adjustment nozzle for pausing for one nozzle row, and the printing medium is provided for each main scanning unit. The target movement amount in the sub-scanning direction is compared with the actual movement amount, and the print control is performed by determining the effective nozzle and the adjustment nozzle based on the result. To.
[0011]
According to a second aspect of the present invention, in the ink jet recording apparatus according to the first aspect, the number of lines printed in one scan is variable for each main scanning unit.
According to a third aspect of the present invention, in the ink jet recording apparatus according to the first aspect, when a movement amount of the print medium in the sub-scanning direction exceeds a predetermined movement amount, all nozzles are set as ejection targets at the position. It is characterized by performing printing control.
According to a fourth aspect of the present invention, in the ink jet recording apparatus according to the third aspect, the predetermined movement amount is a width of one scan print area in the sub-scanning direction.
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a program for causing a computer to execute the functions of the inkjet recording apparatus according to the first, second, third, or fourth aspect.
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a computer-readable recording medium storing the program according to the fifth aspect.
[0012]
With the above configuration, the accuracy of the movement control in the recording medium sub-scanning direction can be adapted to the high-density nozzle row (sub-scanning direction) without improving the conventional configuration and control method.
Also, even if some accuracy is sacrificed in the movement control in the recording medium sub-scanning direction, priority is given to high speed, and fine position adjustment is performed by adjusting the data transfer format to the nozzles. it can.
[0013]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, preferred embodiments of the ink jet recording apparatus of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the control unit 20 of the inkjet recording apparatus according to the embodiment of the present invention.
In FIG. 1, a Host I / F unit 22 receives print data transmitted from a Host 10 such as a PC through a network, a parallel interface such as a USB (Universal Serial Bus), a SCSI (Small Computer System Interface), or another interface.
[0014]
The data received by the Host I / F unit 22 is read by the MPU unit 21 if it is data of a control system. If the image data is print image data, the image data is transferred to the data buffer unit 23 using a DMA (Direct Memory Access) channel. At this time, if the image data is in the compressed format, expansion is performed at the same time.
[0015]
The data buffer unit 23 temporarily stores the print image data received by the Host I / F unit 22. At this time, a buffer area may be allocated for each received print image data according to the environment in which the printing apparatus is used.
[0016]
The video I / F unit 24 converts the print image data temporarily stored in the data buffer unit 23 into a data format that matches the inkjet head shape, and transfers the data to the head control unit 25.
For example, the image data is fetched from the data buffer unit 23 as a raster image by DMA, the data is rearranged according to the shape of the nozzle array (vertical / horizontal conversion), and the data is transferred to the head control unit 25 for each nozzle row. The transfer timing is determined by determining the correlation position between the head and the recording medium from the position information of the main and sub-scanning motors. These techniques are configured by known techniques implemented in an ink jet recording apparatus.
[0017]
The head control unit 25 drives all the nozzles on the head to eject ink in accordance with the pixel data transferred from the video I / F unit 24 and the timing signal of the control system. As shown in FIG. 2, the shape of the head used in this embodiment is such that the nozzles are N in the sub-scanning direction for each of the colors (K (black), C (cyan), M (magenta), and Y (yellow)). It consists of an array of nozzles.
[0018]
The printing operation is performed while scanning the nozzle rows for the four colors from the home position of the head (see FIG. 3) in the main scanning direction. When one scan is completed, the head is returned to the home position and the recording medium is returned. (Eg, paper), and the printing operation is repeated in the same manner.
As shown in FIG. 4, for example, when printing is performed for L lines (rasters) (L <N) of nozzles for N lines (rasters) in one main scan, the video I / F unit 24, the pixel data for one column in the vertical direction (sub-scanning direction) is continuously transferred to the head control unit 25. If printing for T columns is performed in one scan, the transfer of pixel data for one column is repeated T times.
[0019]
The MPU unit 21 includes a CPU (Central Processing Unit), peripheral circuits, a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and the like, and controls the entire system.
[0020]
For example, in the case of a recording apparatus, the engine control unit 26 mainly executes mechanical control such as paper conveyance, motor control, and ink maintenance / supply.
[0021]
The position detection circuit 27 detects the correlation positional relationship between the recording medium and the head based on a feedback signal from a disk-shaped encoder in the case of the sub-scanning motor and a linear encoder linked to the head in the case of the main scanning motor. And a circuit for detecting the rotation speed of the motor at the same time by the feedback signal from the encoder.
As a technique of performing feedback control using signals from these encoders, a known technique mounted on an existing inkjet recording apparatus is used.
[0022]
Next, a description will be given of a nozzle row control operation when pixel data is transferred from the video I / F unit 24 to the head control unit 25.
As described above, among the N nozzles provided in the head, ink is ejected from the L nozzles in one scan and used for printing, and the nozzles before and after the L nozzles are used as adjustment nozzles. , Respectively (that is, N = L + 2n). Hereinafter, a nozzle that ejects ink and uses it for printing is referred to as an effective nozzle.
For example, in the normal case, as shown in FIG. 5, when n = 2, the first and second nozzles and the (N-1) th and Nth nozzles are used for adjustment, and the third to (N-2) It is assumed that printing is performed using the (L) th effective nozzle.
[0023]
The target position and the actual stop position of the recording medium due to the amount of movement in the sub-scanning direction are displaced due to the change in the transport load of the paper transport system caused by differences in the paper size, thickness, paper quality, smoothness, etc. There is.
Therefore, this displacement is measured by the position detection circuit 27, and the result of the displacement is output to the video I / F unit 24.
The video I / F unit 24 determines which of the N nozzles included in the head is to be used based on the result of the displacement, and sends non-ejection data (for example, 00) to the adjustment nozzle and the remaining nozzles. Pixel data is set for the effective nozzles and transferred to the head controller 25.
[0024]
That is, when the number of misaligned dots is now k dots, an effective nozzle and an adjustment nozzle are determined as follows.
(1) When k ≦ n If the deviation is in the minus direction, the effective nozzles are L nozzles from the (n−k + 1) th to (L + nk), and the adjustment nozzles are the first to (n−) The (k) th nozzle and the (L + nk + 1) th to Nth nozzles.
If the displacement is in the positive direction, the effective nozzles are L nozzles from the (n + k + 1) th to (L + n + k) th nozzles, and the adjustment nozzles are the Lth nozzles from the first to the (n + k) th nozzle and the (L + n + k + 1) th to the Nth nozzles. I do.
In this case, if the amount of movement in the sub-scanning direction is within ± n dots of the target position, L nozzles at the optimum position are selected as ejection targets from among (L + 2n) nozzles, and the sub-scanning direction is selected. The displacement can be corrected.
[0025]
(2) When k> n If the deviation is in the minus direction, the effective nozzle is the (L + nk) -th nozzle and the adjustment nozzle is the (L + nk + 1) -Nth nozzle.
If the displacement is in the plus direction, the effective nozzles are the (n + k + 1) th to Nth nozzles, and the adjustment nozzles are the first to (n + k) th nozzles.
In this case, even if the shift amount in the sub-scanning direction occurs, if the raster position of the first row is within the range where nozzles exist, the number of rasters formed in the current scan (that is, the number of nozzles to be ejected) Can be made variable to absorb errors in the amount of movement.
[0026]
(3) When k> L When the moving amount of the recording medium in the sub-scanning direction exceeds a predetermined moving amount, for example, the width (L) of the one-scan print area in the sub-scanning direction, the above-described printing All nozzles (N nozzles) are targeted for ejection without performing the nozzle adjustment described above.
[0027]
For example, the video I / F unit 24 can accurately control the amount of movement of the recording medium in the sub-scanning direction, and when the stop position of the recording medium due to the movement in the sub-scanning direction does not deviate from the target position, as shown in FIG. , Pixel data from the L (N-4 in the figure) nozzles at the center, and non-ejection data (for example, 00) for the remaining 1, 2, (N-1), and N nozzles. The data is transferred to the head control unit 25 at the indicated transfer timing.
[0028]
Also, the video I / F unit 24 cannot accurately control the amount of movement of the recording medium in the sub-scanning direction, and the stop position of the recording medium due to the movement in the sub-scanning direction is shifted in the minus direction by an amount equivalent to 2 dots with respect to the target position. If it has stopped, the front two adjustment nozzles of the N nozzles of the head are used, and the pixel data is transferred to the head control unit 25 by the continuous L nozzles from there.
[0029]
That is, as shown in FIG. 6, the L nozzles for printing are shifted forward by two from the central portion, and pixel data is supplied to the 1, 2,..., L (= N−4) th nozzles. The non-ejection data (for example, 00) is transferred at the transfer timing shown in the figure by using the four nozzles at the ends (N-3), (N-2), (N-1), and N as adjustment nozzles. .
[0030]
Also, the video I / F unit 24 cannot accurately control the amount of movement of the recording medium in the sub-scanning direction, and the stop position of the recording medium due to the movement in the sub-scanning direction is shifted in the plus direction by 1 dot with respect to the target position. If it has stopped, the pixel data is transferred to the head controller 25 by shifting the L nozzles backward by one nozzle.
[0031]
That is, as shown in FIG. 7, the L nozzles for printing are shifted by one backward from the central portion, and pixel data is transferred from the fourth nozzle to L (= N−4) nozzles, and the remaining 1, 2 , 3 and the Nth four nozzles are used as adjustment nozzles to transfer non-ejection data (for example, 00) at the transfer timing shown in FIG.
[0032]
In the case of such a deviation in the minus direction or the plus direction, conventionally, fine adjustment of the movement of the recording medium was added to the sequence immediately before the stop position by the motor, but the time involved in the conveyance in the sub-scanning direction by the motor is long. And the efficiency of printing productivity was reduced.
However, with the configuration as in the above-described embodiment, the accuracy of the movement control in the recording medium sub-scanning direction can be adjusted by adjusting the data transfer format to the nozzles without improving the conventional level configuration and control method. The position can be adjusted according to the resolution, and high-speed operation can be achieved even when the density of the nozzle rows is increased (in the sub-scanning direction).
[0033]
The present invention is not limited to only the above-described embodiment. Each function constituting the print control mechanism of the ink jet recording apparatus of the above-described embodiment is programmed, written in advance in a recording medium of a ROM, and the ROM is mounted on the ink jet recording apparatus, and these programs are executed by a microprocessor. It goes without saying that the object of the present invention is achieved by executing the method.
In this case, the state read and executed from the recording medium realizes the function of the above-described embodiment, and the program and the recording medium on which the program is recorded also constitute the present invention.
[0034]
Note that programs for realizing such functions include semiconductor media (for example, ROM, non-volatile memory, etc.), optical media (for example, DVD, MO, MD, CD, etc.), magnetic media (for example, magnetic tape, flexible disk, etc.). , Etc.).
Alternatively, the program stored in the storage device via a communication network such as a network may be directly supplied from the server computer. In this case, the storage device of the server computer is also included in the recording medium of the present invention.
[0035]
When provided on such a recording medium, the program is read from the recording medium, installed in an internal storage device or an external storage device, and the installed program is executed by a microprocessor, whereby the functions of the above-described embodiment are performed. Is realized. Alternatively, the program recorded on the recording medium may be directly executed.
[0036]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the accuracy of the movement control in the recording medium sub-scanning direction can correspond to the high density of nozzle rows (sub-scanning direction) without improving the configuration and control method at the conventional level. .
Also, even if some accuracy is sacrificed in the movement control in the recording medium sub-scanning direction, priority is given to high speed, and fine position adjustment is performed by adjusting the data transfer format to the nozzles. it can.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of a control unit according to the present embodiment.
FIG. 2 is a diagram for explaining the shape of a head.
FIG. 3 is a diagram for explaining a moving direction of a head and a moving direction of a recording medium (paper).
FIG. 4 is a diagram for explaining timing for transferring pixel data of one row of nozzles;
FIG. 5 is a diagram for explaining valid nozzles and pixel data transfer timing when the stop position of the recording medium due to movement in the sub-scanning direction stops at a target position.
FIG. 6 is a diagram for explaining valid nozzles and pixel data transfer timing when the stop position of the recording medium due to movement in the sub-scanning direction is shifted in the minus direction by 2 dots with respect to the target position and stopped. It is.
FIG. 7 is a diagram for explaining valid nozzles and pixel data transfer timing when the stop position of the recording medium due to the movement in the sub-scanning direction is shifted by 1 dot from the target position in the plus direction and stopped. It is.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Host, 20 ... Control part of an inkjet recording apparatus, 21 ... MPU part, 22 ... Host I / F part, 23 ... Data buffer part, 24 ... Video I / F part, 25 ... Head control part, 26 ... Engine control part , 27 ... Position detection circuit.

Claims (6)

複数のノズル開口が設けられたノズルプレートと、同一色のドットを形成可能な複数のノズルを印刷媒体に対して副走査方向に所定の間隔で備えてインク滴を吐出できるインクジェット記録ヘッドと、前記インクジェット記録ヘッドを印刷媒体に対し主走査方向に移動させる機構と、印刷媒体を主走査方向と異なる副走査方向に移動させる機構を備えたインクジェット記録装置であって、前記インクジェット記録ヘッドは、1つのノズル列に対し、副走査方向に印字する有効ノズルと休止する調整ノズルとを有し、1主走査単位ごとに前記印刷媒体の副走査方向目標移動量と実際の移動量との比較を行い、その結果に基づいて有効ノズルと調整ノズルとを決定して印字制御することを特徴とするインクジェット記録装置。A nozzle plate provided with a plurality of nozzle openings, an inkjet recording head capable of ejecting ink droplets by providing a plurality of nozzles capable of forming dots of the same color at predetermined intervals in a sub-scanning direction with respect to a print medium, An inkjet recording apparatus having a mechanism for moving an inkjet recording head in a main scanning direction with respect to a printing medium, and a mechanism for moving the printing medium in a sub-scanning direction different from the main scanning direction, wherein the inkjet recording head has one The nozzle array has an effective nozzle that prints in the sub-scanning direction and an adjustment nozzle that pauses, and performs a comparison between the sub-scanning direction target movement amount and the actual movement amount of the printing medium for each main scanning unit, An ink jet recording apparatus, wherein an effective nozzle and an adjustment nozzle are determined based on the result and printing is controlled. 請求項1に記載のインクジェット記録装置において、1主走査単位ごとに1スキャンで印字されるライン数を可変とすることを特徴とするインクジェット記録装置。2. The ink jet recording apparatus according to claim 1, wherein the number of lines printed in one scan is variable for each main scanning unit. 請求項1に記載のインクジェット記録装置において、前記印刷媒体の副走査方向移動量が所定の移動量を超えた場合、その位置では全ノズルを吐出対象とした印字制御を行うことを特徴とするインクジェット記録装置。2. The ink jet recording apparatus according to claim 1, wherein when the amount of movement of the print medium in the sub-scanning direction exceeds a predetermined amount of movement, printing control is performed on all nozzles at that position. Recording device. 請求項3に記載のインクジェット記録装置において、前記所定の移動量は、1スキャン印字領域の副走査方向の幅であることを特徴とするインクジェット記録装置。4. The ink jet recording apparatus according to claim 3, wherein the predetermined moving amount is a width of one scan print area in a sub-scanning direction. コンピュータに、請求項1、2、3または4に記載のインクジェット記録装置の機能を実行させるためのプログラム。A program for causing a computer to execute the functions of the ink jet recording apparatus according to claim 1. 請求項5に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。A computer-readable recording medium on which the program according to claim 5 is recorded.
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