JP2008260308A - Recording apparatus, recording method, computer-readable recording medium, and computer system - Google Patents

Recording apparatus, recording method, computer-readable recording medium, and computer system Download PDF

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博一 布川
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a recording apparatus which carries out high-speed recording without contaminating the periphery when recording is performed without a marginal part at the top of a recording medium. <P>SOLUTION: A printer has a paper carrying unit for carrying paper in a carrying direction and a platen having groove portions and supporting portions and supporting the recording medium by the supporting portions. The printer discharges ink from a plurality of nozzles opposed to the grooved portions and the supporting portions. When the top of the paper in the carrying direction is recorded, the paper carrying unit carries the paper, positions the top between the grooved portion and the nozzles opposed to the grooved portion, and discharges the ink from the nozzles oposed to the grooved portion and the nozzles opposed to the supporting portions. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、紙などの被記録体に記録を行う記録装置及び記録方法に関する。また、本発明は、このような記録装置を制御するプログラム、このような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及びコンピュータシステムに関する。   The present invention relates to a recording apparatus and a recording method for recording on a recording medium such as paper. The present invention also relates to a program for controlling such a recording apparatus, a computer-readable recording medium storing such a program, and a computer system.

紙、布、フィルム等の被記録体(被印刷体を含む)に情報を記録する記録装置の一例として、インク等の液体を断続的に吐出するインクジェットプリンタが知られている。
図23は、このようなインクジェットプリンタの概略図である。同図では、紙搬送ユニット110によって搬送された紙Sを支持手段114が支持し、ヘッド121に設けられたノズルからインクを吐出し、紙を印刷している様子が示されている。
As an example of a recording apparatus that records information on a recording medium (including a printing medium) such as paper, cloth, or film, an ink jet printer that intermittently discharges a liquid such as ink is known.
FIG. 23 is a schematic view of such an ink jet printer. In the figure, the support unit 114 supports the paper S transported by the paper transport unit 110, and ink is ejected from the nozzles provided in the head 121 to print the paper.

このようなインクジェットプリンタを用いて、紙の先端に余白部分を作らずに印刷を行うことがある。しかし、紙の搬送誤差のため、ノズルから吐出したインクが紙に着弾しないことがある。そうすると、同図に示された通り、紙を支持する支持手段114が汚れ、紙の裏面が汚れてしまう。そのため、紙の先端を印刷するときに、周囲を汚さずに印刷することが望まれている。
一方、紙の先端を印刷する場合であっても、紙は早く印刷されることが望ましい。
Using such an ink jet printer, printing may be performed without creating a blank portion at the leading edge of the paper. However, the ink ejected from the nozzles may not land on the paper due to paper transport errors. Then, as shown in the figure, the support means 114 for supporting the paper is soiled and the back surface of the paper is soiled. Therefore, when printing the front end of paper, it is desired to print without soiling the surroundings.
On the other hand, even when printing the leading edge of the paper, it is desirable that the paper be printed quickly.

本発明は、このように被記録体の先端に余白部分を作らずに記録を行うときに、周囲を汚さずに、かつ、高速な記録が可能な記録装置を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a recording apparatus capable of performing high-speed recording without contaminating the periphery when recording is performed without creating a blank portion at the tip of the recording medium.

上記目的を達成するための主たる発明は、被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、を備え、前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録装置であって、前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するとき、前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させ、前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出することを特徴とする。
本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
A main invention for achieving the above object includes: a transport mechanism for transporting a recording medium in a transport direction; and a support unit that has a concave portion and a convex portion and supports the recording medium with the convex portion. A recording apparatus that discharges liquid from a plurality of nozzles facing the concave and convex portions, and when the leading end of the recording body in the transport direction is recorded, the transport mechanism transports the recording body. The tip is positioned between the recess and the nozzle facing the recess, and the liquid is discharged from the nozzle facing the recess and the nozzle facing the projection.
Other features of the present invention will become apparent from the description of the present specification and the accompanying drawings.

===開示の概要===
本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも、以下の事項が明らかとなる。
被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、を備え、前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録装置であって、前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するとき、前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させ、前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出することを特徴とする記録装置。このような記録装置によれば、被記録体の先端に余白部分を作らずに記録を行うときに、周囲を汚さずに、かつ、高速な記録が可能になる。
=== Summary of disclosure ===
At least the following matters will become clear from the description of the present specification and the accompanying drawings.
A plurality of conveying mechanisms for conveying the recording medium in the conveying direction; and a supporting means having a concave portion and a convex portion and supporting the recording medium by the convex portion, and facing the concave portion and the convex portion. A recording apparatus that ejects liquid from the nozzles of the recording medium, wherein the recording mechanism conveys the recording medium when recording the leading end of the recording medium in the conveyance direction; The recording apparatus is characterized in that the tip is positioned between the nozzle and the liquid is ejected from a nozzle facing the concave portion and a nozzle facing the convex portion. According to such a recording apparatus, when recording is performed without creating a blank portion at the tip of the recording medium, high-speed recording is possible without contaminating the surroundings.

また、かかる記録装置であって、前記被記録体の先端を検出可能な検出器を更に備え、前記検出器の検出結果に基づいて、前記搬送機構が前記被記録体を搬送することが望ましい。このような記録装置によれば、紙の先端を正確に位置決めすることができるので、ノズルから吐出した液体によって周囲が汚れることを防ぐことができる。   In addition, it is preferable that the recording apparatus further includes a detector capable of detecting the leading end of the recording body, and the transport mechanism transports the recording body based on a detection result of the detector. According to such a recording apparatus, the front end of the paper can be accurately positioned, so that the surroundings can be prevented from being contaminated by the liquid ejected from the nozzle.

また、かかる記録装置であって、前記搬送機構は、前記被記録体を搬送するためのローラを有し、前記検出器は、前記ローラよりも前記搬送方向に下流側に設けられていることが望ましい。このような記録装置によれば、紙の先端を正確に位置決めすることができるので、ノズルから吐出した液体によって周囲が汚れることを防ぐことができる。   Further, in this recording apparatus, the transport mechanism includes a roller for transporting the recording medium, and the detector is provided downstream in the transport direction from the roller. desirable. According to such a recording apparatus, the front end of the paper can be accurately positioned, so that the surroundings can be prevented from being contaminated by the liquid ejected from the nozzle.

また、かかる記録装置であって、前記検出器は、前記被記録体の傾きを補正した後、前記先端を検出することが望ましい。このような記録装置によれば、紙の先端を正確に位置決めすることができるので、ノズルから吐出した液体によって周囲が汚れることを防ぐことができる。   In the recording apparatus, it is preferable that the detector detects the tip after correcting the inclination of the recording medium. According to such a recording apparatus, the front end of the paper can be accurately positioned, so that the surroundings can be prevented from being contaminated by the liquid ejected from the nozzle.

また、かかる記録装置であって、前記ノズルを走査方向に移動させるキャリッジを更に備え、前記検出器は、前記キャリッジに設けられていることが望ましい。このような記録装置によれば、この検出器を他の用途に用いることも可能になる。   The recording apparatus may further include a carriage that moves the nozzle in the scanning direction, and the detector is preferably provided on the carriage. According to such a recording apparatus, the detector can be used for other purposes.

また、かかる記録装置であって、前記検出器は、前記凹部に対向するノズルよりも前記搬送方向に対して上流側の位置で、前記先端を検出することが望ましい。   In this recording apparatus, it is preferable that the detector detects the tip at a position upstream of the nozzle facing the recess with respect to the transport direction.

また、かかる記録装置であって、前記凹部は、前記支持手段に設けられた溝であることが望ましい。また、前記凹部には、前記液体を吸収するための吸収体が設けられていることが望ましい。このような記録装置によれば、ノズルから吐出された液体が紙に着弾しなかったとしても、周囲が汚れることを防ぐことができる。   In the recording apparatus, it is preferable that the concave portion is a groove provided in the support means. Moreover, it is desirable that the recess is provided with an absorber for absorbing the liquid. According to such a recording apparatus, even if the liquid ejected from the nozzle does not land on the paper, the surroundings can be prevented from becoming dirty.

また、かかる記録装置であって、前記先端を印刷するときに前記搬送機構が前記被記録体を搬送する搬送量は、前記先端の印刷を終えた後に前記搬送機構が前記被記録体を搬送する搬送量と比較して、少ないことが望ましい。このような記録装置によれば、先端処理と通常の処理とを分けて、処理に応じた搬送量で被記録体を搬送することができる。   Further, in this recording apparatus, the conveyance amount that the conveyance mechanism conveys the recording medium when the leading edge is printed is such that the conveyance mechanism conveys the recording medium after the printing of the leading edge is finished. It is desirable that the amount is smaller than the transport amount. According to such a recording apparatus, the recording medium can be transported by a transport amount corresponding to the processing by separating the front end processing and the normal processing.

被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、前記被記録体の先端を検出可能な検出器と、走査方向に移動するキャリッジと、を備え、前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録装置であって、前記搬送機構は、前記被記録体を搬送するためのローラを有し、前記検出器は、前記ローラよりも前記搬送方向に下流側に設けられ、前記キャリッジに設けられ、前記被記録体の傾きを補正した後、前記先端を検出し、前記凹部に対向するノズルが前記先端を記録するときの前記先端の位置よりも、前記搬送方向に対して上流側の位置で前記先端を検出し、前記凹部は前記支持手段に設けられた溝であり、前記凹部には前記液体を吸収するための吸収体が設けられ、前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するとき、前記検出器の検出結果に基づいて、前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させ、前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出し、前記先端を印刷するときに前記搬送機構が前記被記録体を搬送する搬送量は、前記先端の印刷を終えた後に前記搬送機構が前記被記録体を搬送する搬送量と比較して少ないことを特徴とする記録装置。このような記録装置によれば、被記録体の先端に余白部分を作らずに記録を行うときに、周囲を汚さずに、かつ、高速な記録が可能になる。   A transport mechanism for transporting the recording medium in the transport direction, a support means having a concave portion and a convex portion, and supporting the recording medium by the convex portion, and a detector capable of detecting the tip of the recording body And a carriage that moves in the scanning direction, and a recording device that discharges liquid from a plurality of nozzles facing the concave and convex portions, wherein the transport mechanism is a roller for transporting the recording medium The detector is provided on the downstream side of the roller in the transport direction with respect to the roller, and is provided on the carriage. After correcting the inclination of the recording medium, the detector detects the tip and faces the recess. The tip is detected at a position upstream of the tip direction when the tip is recording the tip, and the recess is a groove provided in the support means, and the recess Does not absorb the liquid. When a recording medium is provided and the leading end of the recording medium in the conveyance direction is recorded, the conveyance mechanism conveys the recording medium based on the detection result of the detector, and faces the concave portion and the concave portion. The front end is positioned between the nozzle, the liquid is discharged from the nozzle facing the concave portion and the nozzle facing the convex portion, and the transport mechanism transports the recording medium when printing the front end. The recording apparatus is characterized in that the transport amount to be performed is smaller than the transport amount by which the transport mechanism transports the recording medium after printing of the leading edge. According to such a recording apparatus, when recording is performed without creating a blank portion at the tip of the recording medium, high-speed recording is possible without contaminating the surroundings.

被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、を用い、前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録方法であって、前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するとき、前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させ、前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出することを特徴とする記録方法。このような記録方法によれば、被記録体の先端に余白部分を作らずに記録を行うときに、周囲を汚さずに、かつ、高速な記録が可能になる。   Using a transport mechanism for transporting the recording medium in the transport direction and a supporting means having a concave portion and a convex portion and supporting the recording medium by the convex portion, a plurality of facing the concave portion and the convex portion A recording method for discharging liquid from the nozzles of the recording medium, wherein when the leading end of the recording medium in the transport direction is recorded, the transport mechanism transports the recording medium, and the concave portion and the nozzle facing the concave portion; The recording method is characterized in that the tip is positioned between the nozzles and the liquid is ejected from a nozzle facing the concave portion and a nozzle facing the convex portion. According to such a recording method, when recording is performed without creating a blank portion at the tip of the recording medium, high-speed recording can be performed without contaminating the surroundings.

被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、を備え、前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録装置に対し、前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するときに、前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させる機能と、前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出する機能とを実現させることを特徴とするプログラム。このようなプログラムによれば、記録装置が被記録体の先端に余白部分を作らずに記録を行うときに、周囲を汚さずに、かつ、高速な記録が可能なように、記録装置を制御することができる。   A plurality of conveying mechanisms for conveying the recording medium in the conveying direction; and a supporting means having a concave portion and a convex portion and supporting the recording medium by the convex portion, and facing the concave portion and the convex portion. A recording apparatus that discharges liquid from the nozzles, and the recording mechanism transports the recording medium when recording the leading end of the recording medium in the transport direction, and the recess and the nozzle facing the recess. A program for realizing the function of positioning the tip between the nozzles and the function of discharging the liquid from the nozzles facing the recesses and the nozzles facing the projections. According to such a program, when the recording apparatus performs recording without creating a blank portion at the tip of the recording medium, the recording apparatus is controlled so that high-speed recording can be performed without contaminating the surroundings. can do.

被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段とを備え、前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録装置に対し、前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するときに、前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させる機能と、前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出する機能とを実現させることを特徴とする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。このような記録媒体によれば、記録装置が被記録体の先端に余白部分を作らずに記録を行うときに、周囲を汚さずに、かつ、高速な記録が可能なように、記録装置を制御することができる。   A transport mechanism for transporting the recording medium in the transport direction; and a support unit that has a concave portion and a convex portion and supports the recording medium by the convex portion, and a plurality of facing the concave portion and the convex portion. When recording the leading end of the recording medium in the transport direction with respect to a recording apparatus that discharges liquid from the nozzles, the transport mechanism transports the recording medium, and the concave portion and the nozzle facing the concave portion A computer-readable recording having a program recorded thereon, wherein a function of positioning the tip in between and a function of discharging the liquid from a nozzle facing the concave portion and a nozzle facing the convex portion are realized Medium. According to such a recording medium, when the recording apparatus performs recording without creating a blank portion at the tip of the recording medium, the recording apparatus is arranged so that high-speed recording can be performed without contaminating the surroundings. Can be controlled.

コンピュータ本体と、被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、を備え、前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出するコンピュータシステムであって、前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するとき、前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させ、前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出することを特徴とするコンピュータシステム。このようなコンピュータシステムによれば、被記録体の先端に余白部分を作らずに記録を行うときに、周囲を汚さずに、かつ、高速な記録が可能になる。   A computer main body; a transport mechanism for transporting the recording medium in a transport direction; and a supporting means having a concave portion and a convex portion and supporting the recording medium by the convex portion, the concave portion and the convex portion. A computer system that discharges liquid from a plurality of nozzles facing the recording medium, wherein when the leading end of the recording body in the transport direction is recorded, the transport mechanism transports the recording body, and the recess and the recess A computer system, wherein the tip is positioned between opposed nozzles, and the liquid is ejected from a nozzle opposed to the concave portion and a nozzle opposed to the convex portion. According to such a computer system, when recording is performed without creating a blank portion at the tip of the recording medium, high-speed recording can be performed without contaminating the surroundings.

===印刷装置(インクジェットプリンタ)の概要===
<インクジェットプリンタの構成について>
図1、図2、図3および図4を参照しつつ、印刷装置としてインクジェットプリンタを例にとって、その概要について説明する。
なお、図1は、本実施形態のインクジェットプリンタの全体構成の説明図である。また、図2は、本実施形態のインクジェットプリンタのキャリッジ周辺の概略図である。また、図3は、本実施形態のインクジェットプリンタの搬送ユニット周辺の説明図である。また、図4は、本実施形態のインクジェットプリンタの搬送ユニット周辺の斜視図である。
=== Overview of Printing Apparatus (Inkjet Printer) ===
<Inkjet printer configuration>
With reference to FIGS. 1, 2, 3, and 4, an outline of an inkjet printer as an example of a printing apparatus will be described.
FIG. 1 is an explanatory diagram of the overall configuration of the ink jet printer according to the present embodiment. FIG. 2 is a schematic view around the carriage of the ink jet printer according to the present embodiment. FIG. 3 is an explanatory diagram of the periphery of the transport unit of the ink jet printer according to the present embodiment. FIG. 4 is a perspective view of the periphery of the transport unit of the ink jet printer according to the present embodiment.

本実施形態のインクジェットプリンタは、紙搬送ユニット10、インク吐出ユニット20、クリーニングユニット30、キャリッジユニット40、計測器群50、および制御ユニット60を有する。   The ink jet printer of this embodiment includes a paper transport unit 10, an ink discharge unit 20, a cleaning unit 30, a carriage unit 40, a measuring instrument group 50, and a control unit 60.

紙搬送ユニット10は、被印刷体である例えば紙を印刷可能な位置に送り込み、印刷時に所定の方向(図1において紙面に垂直な方向(以下、紙搬送方向という))に所定の移動量で紙を移動させるためのものである。すなわち、紙搬送ユニット10は、紙を搬送する搬送機構として機能する。紙搬送ユニット10は、紙挿入口11A及びロール紙挿入口11Bと、給紙モータ(不図示)と、給紙ローラ13と、プラテン14と、紙搬送モータ(以下、PFモータという)15と、紙搬送モータドライバ(以下、PFモータドライバという)16と、搬送ローラ17Aと排紙ローラ17Bと、フリーローラ18Aとフリーローラ18Bとを有する。ただし、紙搬送ユニット10が搬送機構として機能するためには、必ずしも、これらの構成要素を全て要するというわけではない。   The paper transport unit 10 feeds, for example, paper, which is a printing medium, to a printable position, and at a predetermined movement amount in a predetermined direction (a direction perpendicular to the paper surface in FIG. 1 (hereinafter referred to as a paper transport direction)) during printing. It is for moving paper. That is, the paper transport unit 10 functions as a transport mechanism for transporting paper. The paper transport unit 10 includes a paper insertion slot 11A and a roll paper insertion slot 11B, a paper feed motor (not shown), a paper feed roller 13, a platen 14, a paper transport motor (hereinafter referred to as a PF motor) 15, A paper conveyance motor driver (hereinafter referred to as PF motor driver) 16, a conveyance roller 17 </ b> A, a paper discharge roller 17 </ b> B, a free roller 18 </ b> A, and a free roller 18 </ b> B are included. However, in order for the paper transport unit 10 to function as a transport mechanism, all of these components are not necessarily required.

紙挿入口11Aは、被印刷体である紙を挿入するところである。給紙モータ(不図示)は、紙挿入口11Aに挿入された紙をプリンタ内に搬送するモータであり、パルスモータで構成される。給紙ローラ13は、紙挿入口11に挿入された紙をプリンタ内に自動的に搬送するローラであり、給紙モータ12によって駆動される。給紙ローラ13は、略D形の横断面形状を有している。給紙ローラ13の円周部分の周囲長さは、PFモータ15までの搬送距離よりも長く設定されているので、この円周部分を用いて被印刷体をPFモータ15まで搬送できる。なお、給紙ローラ13の回転駆動力と分離パッド(不図示)の摩擦抵抗とによって、複数の被印刷体が一度に給紙されることを防いでいる。被印刷体の搬送のシーケンスについては、後で詳述する。   The paper insertion slot 11A is where paper that is a printing medium is inserted. The paper feed motor (not shown) is a motor that transports the paper inserted into the paper insertion slot 11A into the printer, and is composed of a pulse motor. The paper feed roller 13 is a roller that automatically transports the paper inserted into the paper insertion slot 11 into the printer, and is driven by the paper feed motor 12. The paper feed roller 13 has a substantially D-shaped cross section. Since the circumferential length of the circumferential portion of the paper feed roller 13 is set to be longer than the transport distance to the PF motor 15, the print medium can be transported to the PF motor 15 using this circumferential portion. In addition, the rotational driving force of the paper feed roller 13 and the frictional resistance of the separation pad (not shown) prevent a plurality of print media from being fed at a time. The sequence of conveying the printing medium will be described in detail later.

プラテン14は、印刷中の紙Sを支持する支持手段である。このプラテン14の構成は、後で詳述する。PFモータ15は、被印刷体である例えば紙を紙搬送方向に送り出すモータであり、DCモータで構成される。PFモータドライバ16は、PFモータ15の駆動を行うためのものである。搬送ローラ17Aは、給紙ローラ13によってプリンタ内に搬送された紙Sを印刷可能な領域まで送り出すローラであり、PFモータ15によって駆動される。フリーローラ18Aは、搬送ローラ17Aと対向する位置に設けられ、紙Sを搬送ローラ17Aとの間に挟むことによって紙Sを搬送ローラ17Aに向かって押さえる。   The platen 14 is a support means for supporting the paper S being printed. The configuration of the platen 14 will be described in detail later. The PF motor 15 is a motor that feeds, for example, paper as a printing medium in the paper conveyance direction, and is configured by a DC motor. The PF motor driver 16 is for driving the PF motor 15. The transport roller 17 </ b> A is a roller that feeds the paper S transported into the printer by the paper feed roller 13 to a printable area, and is driven by the PF motor 15. The free roller 18A is provided at a position facing the transport roller 17A, and presses the paper S toward the transport roller 17A by sandwiching the paper S with the transport roller 17A.

排紙ローラ17Bは、印刷が終了した紙Sをプリンタの外部に排出するローラである。排紙ローラ17Bは、不図示の歯車により、PFモータ15によって駆動される。フリーローラ18Bは、排紙ローラ17Bと対向する位置に設けられ、紙Sを排紙ローラ17Bとの間に挟むことによって紙Sを排紙ローラ17Bに向かって押さえる。   The paper discharge roller 17B is a roller for discharging the printed paper S to the outside of the printer. The paper discharge roller 17B is driven by the PF motor 15 by a gear (not shown). The free roller 18B is provided at a position facing the paper discharge roller 17B, and presses the paper S toward the paper discharge roller 17B by sandwiching the paper S between the paper discharge roller 17B.

インク吐出ユニット20は、被印刷体である例えば紙にインクを吐出するためのものである。インク吐出ユニット20は、ヘッド21と、ヘッドドライバ22とを有する。ヘッド21は、インク吐出部であるノズルを複数有し、各ノズルから断続的にインクを吐出する。ヘッドドライバ22は、ヘッド21を駆動して、ヘッドから断続的にインクを吐出させるためのものである。   The ink ejection unit 20 is for ejecting ink onto, for example, paper that is a printing medium. The ink discharge unit 20 includes a head 21 and a head driver 22. The head 21 has a plurality of nozzles that are ink ejection units, and ejects ink intermittently from each nozzle. The head driver 22 is for driving the head 21 to discharge ink intermittently from the head.

クリーニングユニット30は、ヘッド21のノズルの目詰まりを防止するためのものである。クリーニングユニット30は、ポンプ装置31と、キャッピング装置35とを有する。ポンプ装置は、ヘッド21のノズルの目詰まりを防止するため、ノズルからインクを吸い出すものであり、ポンプモータ32とポンプモータドライバ33とを有する。ポンプモータ32は、ヘッド21のノズルからインクを吸引する。ポンプモータドライバ33は、ポンプモータ32を駆動する。キャッピング装置35は、ヘッド21のノズルの目詰まりを防止するため、印刷を行わないとき(待機時)に、ヘッド21のノズルを封止する。   The cleaning unit 30 is for preventing clogging of the nozzles of the head 21. The cleaning unit 30 includes a pump device 31 and a capping device 35. The pump device sucks out ink from the nozzles in order to prevent clogging of the nozzles of the head 21, and includes a pump motor 32 and a pump motor driver 33. The pump motor 32 sucks ink from the nozzles of the head 21. The pump motor driver 33 drives the pump motor 32. The capping device 35 seals the nozzles of the head 21 when printing is not performed (standby) in order to prevent clogging of the nozzles of the head 21.

キャリッジユニット40は、ヘッド21を所定の方向(図1において紙面の左右方向(以下、走査方向という))に走査移動させるためのものである。キャリッジユニット40は、キャリッジ41と、キャリッジモータ(以下、CRモータという)42と、キャリッジモータドライバ(以下、CRモータドライバという)43と、プーリ44と、タイミングベルト45と、ガイドレール46とを有する。キャリッジ41は、走査方向に移動可能であって、ヘッド21を固定している(したがって、ヘッド21のノズルは、走査方向に沿って移動しながら、断続的にインクを吐出する)。また、キャリッジ41は、インクを収容するインクカートリッジ48を着脱可能に保持している。CRモータ42は、キャリッジを走査方向に移動させるモータであり、DCモータで構成される。CRモータドライバ43は、CRモータ42を駆動するためのものである。プーリ44は、CRモータ42の回転軸に取付けられている。タイミングベルト45は、プーリ44によって駆動される。ガイドレール46は、キャリッジ41を走査方向に案内する。   The carriage unit 40 is for scanning and moving the head 21 in a predetermined direction (left and right direction of the paper surface in FIG. 1 (hereinafter referred to as a scanning direction)). The carriage unit 40 includes a carriage 41, a carriage motor (hereinafter referred to as a CR motor) 42, a carriage motor driver (hereinafter referred to as a CR motor driver) 43, a pulley 44, a timing belt 45, and a guide rail 46. . The carriage 41 is movable in the scanning direction and fixes the head 21 (therefore, the nozzles of the head 21 intermittently eject ink while moving along the scanning direction). The carriage 41 detachably holds an ink cartridge 48 that stores ink. The CR motor 42 is a motor that moves the carriage in the scanning direction, and is constituted by a DC motor. The CR motor driver 43 is for driving the CR motor 42. The pulley 44 is attached to the rotating shaft of the CR motor 42. The timing belt 45 is driven by a pulley 44. The guide rail 46 guides the carriage 41 in the scanning direction.

計測器群50には、リニア式エンコーダ51と、ロータリー式エンコーダ52と、紙検出センサ53と、紙幅センサ54とがある。リニア式エンコーダ51は、キャリッジ41の位置を検出するためのものである。ロータリー式エンコーダ52は、搬送ローラ17Aの回転量を検出するためのものである。なお、エンコーダの構成等については、後述する。紙検出センサ53は、印刷される紙の先端の位置を検出するためのものである。この紙検出センサ53は、給紙ローラ13が搬送ローラ17Aに向かって紙を搬送する途中で、紙の先端の位置を検出できる位置に設けられている。なお、紙検出センサ53は、機械的な機構によって紙の先端を検出するメカニカルセンサである。詳しく言うと、紙検出センサ53は紙搬送方向に回転可能なレバーを有し、このレバーは紙の搬送経路内に突出するように配置されている。そのため、紙の先端がレバーに接触し、レバーが回転させられるので、紙検出センサ53は、このレバーの動きを検出することによって、紙の先端の位置を検出する。紙幅センサ54は、キャリッジ41に取付けられている。紙幅センサ54は、発光部541と受光部543を有する光学センサであり、紙によって反射された光を検出することにより、紙幅センサ54の位置における紙の有無を検出する。そして、紙幅センサ54は、キャリッジ41によって移動しながら紙の端部の位置を検出し、紙の幅を検出する。また、紙幅センサ54は、キャリッジ41の位置によって、紙の先端を検出できる。紙幅センサ54は、光学センサなので、紙検出センサ53よりも位置検出の精度が高い。   The measuring instrument group 50 includes a linear encoder 51, a rotary encoder 52, a paper detection sensor 53, and a paper width sensor 54. The linear encoder 51 is for detecting the position of the carriage 41. The rotary encoder 52 is for detecting the rotation amount of the transport roller 17A. The configuration of the encoder will be described later. The paper detection sensor 53 is for detecting the position of the leading edge of the paper to be printed. The paper detection sensor 53 is provided at a position where the paper feed roller 13 can detect the position of the leading edge of the paper while the paper is being conveyed toward the conveyance roller 17A. The paper detection sensor 53 is a mechanical sensor that detects the leading edge of the paper by a mechanical mechanism. More specifically, the paper detection sensor 53 has a lever that can rotate in the paper transport direction, and this lever is disposed so as to protrude into the paper transport path. For this reason, since the leading edge of the paper comes into contact with the lever and the lever is rotated, the paper detection sensor 53 detects the position of the leading edge of the paper by detecting the movement of the lever. The paper width sensor 54 is attached to the carriage 41. The paper width sensor 54 is an optical sensor having a light emitting unit 541 and a light receiving unit 543, and detects the presence or absence of paper at the position of the paper width sensor 54 by detecting light reflected by the paper. The paper width sensor 54 detects the position of the edge of the paper while being moved by the carriage 41, and detects the width of the paper. The paper width sensor 54 can detect the leading edge of the paper based on the position of the carriage 41. Since the paper width sensor 54 is an optical sensor, the position detection accuracy is higher than that of the paper detection sensor 53.

制御ユニット60は、プリンタの制御を行うためのものである。制御ユニット60は、CPU61と、タイマ62と、インターフェース部63と、ASIC64と、メモリ65と、DCコントローラ66とを有する。CPU61は、プリンタ全体の制御を行うためのものであり、DCコントローラ66、PFモータドライバ16、CRモータドライバ43、ポンプモータドライバ32およびヘッドドライバ22に制御指令を与える。タイマ62は、CPU61に対して周期的に割り込み信号を発生する。インターフェース部63は、プリンタの外部に設けられたホストコンピュータ67との間でデータの送受信を行う。ASIC64は、ホストコンピュータ67からインターフェース部63を介して送られてくる印刷情報に基づいて、印刷の解像度やヘッドの駆動波形等を制御する。メモリ65は、ASIC64及びCPU61のプログラムを格納する領域や作業領域等を確保するためのものであり、RAM、EEPROM等の記憶手段を有する。DCコントローラ66は、CPU61から送られてくる制御指令と計測器群50からの出力に基づいて、PFモータドライバ16及びCRモータドライバ43を制御する。   The control unit 60 is for controlling the printer. The control unit 60 includes a CPU 61, a timer 62, an interface unit 63, an ASIC 64, a memory 65, and a DC controller 66. The CPU 61 controls the entire printer, and gives control commands to the DC controller 66, the PF motor driver 16, the CR motor driver 43, the pump motor driver 32, and the head driver 22. The timer 62 periodically generates an interrupt signal for the CPU 61. The interface unit 63 transmits / receives data to / from a host computer 67 provided outside the printer. The ASIC 64 controls printing resolution, head drive waveform, and the like based on print information sent from the host computer 67 via the interface unit 63. The memory 65 is for securing an area for storing the programs of the ASIC 64 and the CPU 61, a work area, and the like, and has storage means such as a RAM and an EEPROM. The DC controller 66 controls the PF motor driver 16 and the CR motor driver 43 based on the control command sent from the CPU 61 and the output from the measuring instrument group 50.

<エンコーダの構成について>
図5は、リニア式エンコーダ51の説明図である。
リニア式エンコーダ51は、キャリッジ41の位置を検出するためのものであり、リニアスケール511と検出部512とを有する。
リニアスケール511は、所定の間隔(例えば、1/180インチ(1インチ=2.54cm))毎にスリットが設けられており、プリンタ本体側に固定されている。
検出部512は、リニアスケール511と対向して設けられており、キャリッジ41側に設けられている。検出部512は、発光ダイオード512Aと、コリメータレンズ512Bと、検出処理部512Cとを有しており、検出処理部512Cは、複数(例えば、4個)のフォトダイオード512Dと、信号処理回路512Eと、2個のコンパレータ512Fa、512Fbとを備えている。
<About encoder configuration>
FIG. 5 is an explanatory diagram of the linear encoder 51.
The linear encoder 51 is for detecting the position of the carriage 41 and includes a linear scale 511 and a detection unit 512.
The linear scale 511 is provided with slits at predetermined intervals (for example, 1/180 inch (1 inch = 2.54 cm)), and is fixed to the printer main body side.
The detection unit 512 is provided facing the linear scale 511 and is provided on the carriage 41 side. The detection unit 512 includes a light emitting diode 512A, a collimator lens 512B, and a detection processing unit 512C. The detection processing unit 512C includes a plurality of (for example, four) photodiodes 512D and a signal processing circuit 512E. Two comparators 512Fa and 512Fb are provided.

発光ダイオード512Aは、両端の抵抗を介して電圧Vccが印加されると光を発し、この光はコリメータレンズに入射される。コリメータレンズ512Bは、発光ダイオード512Aから発せられた光を平行光とし、リニアスケール511に平行光を照射する。リニアスケールに設けられたスリットを通過した平行光は、固定スリット(不図示)を通過して、各フォトダイオード512Dに入射する。フォトダイオード512Dは、入射した光を電気信号に変換する。各フォトダイオードから出力される電気信号は、コンパレータ512Fa、512Fbにおいて比較され、比較結果がパルスとして出力される。そして、コンパレータ512Fa、512Fbから出力されるパルスENC−A及びパルスENC−Bが、リニア式エンコーダ51の出力となる。   The light emitting diode 512A emits light when a voltage Vcc is applied through resistances at both ends, and this light enters the collimator lens. The collimator lens 512B converts the light emitted from the light emitting diode 512A into parallel light, and irradiates the linear scale 511 with the parallel light. The parallel light that has passed through the slit provided in the linear scale passes through a fixed slit (not shown) and is incident on each photodiode 512D. The photodiode 512D converts incident light into an electrical signal. The electric signals output from the photodiodes are compared in the comparators 512Fa and 512Fb, and the comparison result is output as a pulse. Then, the pulse ENC-A and the pulse ENC-B output from the comparators 512Fa and 512Fb become the output of the linear encoder 51.

図6は、リニア式エンコーダ51の2種類の出力信号の波形を示すタイミングチャートである。図6Aは、CRモータ42が正転しているときにおける出力信号の波形のタイミングチャートである。図6Bは、CRモータ42が反転しているときにおける出力信号の波形のタイミングチャートである。   FIG. 6 is a timing chart showing waveforms of two types of output signals of the linear encoder 51. FIG. 6A is a timing chart of the waveform of the output signal when the CR motor 42 is rotating forward. FIG. 6B is a timing chart of the waveform of the output signal when the CR motor 42 is reversed.

図6A及び図6Bに示す通り、CRモータ42の正転時および反転時のいずれの場合であっても、パルスENC−AとパルスENC−Bとは、位相が90度ずれている。CRモータ42が正転しているとき、すなわち、キャリッジ41が主走査方向に移動しているときは、図6Aに示す通り、パルスENC−Aは、パルスENC−Bよりも90度だけ位相が進んでいる。一方、CRモータ42が反転しているときは、図6Bに示す通り、パルスENC−Aは、パルスENC−Bよりも90度だけ位相が遅れている。各パルスの1周期Tは、キャリッジ41がリニアスケール511のスリットの間隔(例えば、1/180インチ(1インチ=2.54cm))を移動する時間に等しい。   As shown in FIGS. 6A and 6B, the phase of the pulse ENC-A and the pulse ENC-B are shifted by 90 degrees regardless of whether the CR motor 42 is rotating forward or reverse. When the CR motor 42 is rotating forward, that is, when the carriage 41 is moving in the main scanning direction, the pulse ENC-A is 90 degrees out of phase with the pulse ENC-B as shown in FIG. 6A. Progressing. On the other hand, when the CR motor 42 is reversed, the phase of the pulse ENC-A is delayed by 90 degrees from the pulse ENC-B as shown in FIG. 6B. One period T of each pulse is equal to the time required for the carriage 41 to move through the slit interval of the linear scale 511 (for example, 1/180 inch (1 inch = 2.54 cm)).

キャリッジ41の位置の検出は、以下のように行う。まず、パルスENC−A又はENC−Bについて、立ち上がりエッジ又は立ち下りエッジを検出し、検出されたエッジの個数をカウントする。このカウント数に基づいて、キャリッジ41の位置を演算する。カウント数は、CRモータ42が正転しているときに一つのエッジが検出されると『+1』を加算し、CRモータ42が反転しているときに一つのエッジが検出されると『−1』を加算する。パルスENCの周期はリニアスケール511のスリット間隔に等しいので、カウント数にスリット間隔を乗算すれば、カウント数が『0』のときのキャリッジ41の位置からの移動量を求めることができる。つまり、この場合におけるリニア式エンコーダ51の解像度は、リニアスケール511のスリット間隔となる。また、パルスENC−AとパルスENC−Bの両方を用いて、キャリッジ41の位置を検出しても良い。パルスENC−AとパルスENC−Bの各々の周期はリニアスケール511のスリット間隔に等しく、かつ、パルスENC−AとパルスENC−Bとは位相が90度ずれているので、各パルスの立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジを検出し、検出されたエッジの個数をカウントすれば、カウント数『1』は、リニアスケール511のスリット間隔の1/4に対応する。よって、カウント数にスリット間隔の1/4を乗算すれば、カウント数が『0』のときのキャリッジ41の位置から移動量を求めることができる。つまり、この場合におけるリニア式エンコーダ51の解像度は、リニアスケール511のスリット間隔の1/4となる。   The position of the carriage 41 is detected as follows. First, with respect to the pulse ENC-A or ENC-B, a rising edge or a falling edge is detected, and the number of detected edges is counted. Based on the count number, the position of the carriage 41 is calculated. The count number is incremented by “+1” when one edge is detected when the CR motor 42 is rotating forward, and “−” when one edge is detected when the CR motor 42 is reversed. 1 ”is added. Since the period of the pulse ENC is equal to the slit interval of the linear scale 511, the amount of movement from the position of the carriage 41 when the count number is “0” can be obtained by multiplying the count number by the slit interval. That is, the resolution of the linear encoder 51 in this case is the slit interval of the linear scale 511. Further, the position of the carriage 41 may be detected using both the pulse ENC-A and the pulse ENC-B. The period of each of the pulses ENC-A and ENC-B is equal to the slit interval of the linear scale 511, and the phases of the pulses ENC-A and ENC-B are shifted by 90 degrees. If the falling edge is detected and the number of detected edges is counted, the count number “1” corresponds to ¼ of the slit interval of the linear scale 511. Therefore, when the count number is multiplied by ¼ of the slit interval, the movement amount can be obtained from the position of the carriage 41 when the count number is “0”. That is, the resolution of the linear encoder 51 in this case is ¼ of the slit interval of the linear scale 511.

キャリッジ41の速度Vcの検出は、以下のように行う。まず、パルスENC−A又はENC−Bについて、立ち上がりエッジ又は立ち下りエッジを検出する。一方、パルスのエッジ間の時間間隔をタイマカウンタによってカウントする。このカウント値から周期T(T=T1、T2、・・・)が求められる。そして、リニアスケール511のスリット間隔をλとすると、キャリッジの速度は、λ/Tとして順次求めることができる。また、パルスENC−AとパルスENC−Bの両方を用いて、キャリッジ41の速度を検出しても良い。各パルスの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを検出することにより、リニアスケール511のスリット間隔の1/4に対応するエッジ間の時間間隔をタイマカウンタによってカウントする。このカウント値から周期T(T=T1、T2、・・・)が求められる。そして、リニアスケール511のスリット間隔をλとすると、キャリッジの速度Vcは、Vc=λ/(4T)として順次求めることができる。   The speed Vc of the carriage 41 is detected as follows. First, a rising edge or a falling edge is detected for the pulse ENC-A or ENC-B. On the other hand, the time interval between the edges of the pulse is counted by a timer counter. A cycle T (T = T1, T2,...) Is obtained from this count value. When the slit interval of the linear scale 511 is λ, the carriage speed can be obtained sequentially as λ / T. Further, the speed of the carriage 41 may be detected using both the pulse ENC-A and the pulse ENC-B. By detecting the rising edge and falling edge of each pulse, the time interval between edges corresponding to ¼ of the slit interval of the linear scale 511 is counted by the timer counter. A cycle T (T = T1, T2,...) Is obtained from this count value. When the slit interval of the linear scale 511 is λ, the carriage speed Vc can be sequentially obtained as Vc = λ / (4T).

なお、ロータリー式エンコーダ52では、プリンタ本体側に設けられた上記リニアスケール511の代わりに搬送ローラ17Aの回転に応じて回転する回転円板521を用いる点と、キャリッジ41に設けられた検出部512の代わりにプリンタ本体側に設けられた検出部522を用いる点が異なるだけで、他の構成はリニア式エンコーダ51とほぼ同様である(図4参照)。   The rotary encoder 52 uses a rotating disk 521 that rotates in accordance with the rotation of the conveying roller 17A instead of the linear scale 511 provided on the printer main body side, and a detection unit 512 provided on the carriage 41. The other configuration is substantially the same as that of the linear encoder 51 except that a detection unit 522 provided on the printer main body side is used instead of the linear encoder 51 (see FIG. 4).

なお、ロータリー式エンコーダ52は、直接的には、搬送ローラ17Aの回転量を検出するのであって、紙の搬送量を検出していない。しかし、搬送ローラ17Aが回転して紙を搬送するとき、搬送ローラ17Aと紙との間の滑りによって、搬送誤差が生じている。したがって、ロータリー式エンコーダ52は、直接的には、紙の搬送量の搬送誤差を検出できない。そこで、ロータリー式エンコーダ52が検出した回転量と搬送誤差との関係を表すテーブルを作成し、そのテーブルを制御ユニット60のメモリ65に格納している。そして、ロータリー式エンコーダの検出結果に基づいてテーブルを参照し、搬送誤差を検出することにしている。このテーブルは、回転量と搬送誤差との関係を表すものに限られず、搬送回数等と搬送誤差との関係を表すものであっても良い。また、紙質に応じて滑りが異なるので、紙質に応じた複数のテーブルを作成し、メモリ65に格納しても良い。   The rotary encoder 52 directly detects the rotation amount of the carry roller 17A, and does not detect the carry amount of the paper. However, when the transport roller 17A rotates to transport the paper, a transport error occurs due to slippage between the transport roller 17A and the paper. Therefore, the rotary encoder 52 cannot directly detect a transport error of the paper transport amount. Therefore, a table representing the relationship between the rotation amount detected by the rotary encoder 52 and the conveyance error is created, and the table is stored in the memory 65 of the control unit 60. Then, the table is referred to based on the detection result of the rotary encoder, and the conveyance error is detected. This table is not limited to a table representing the relationship between the rotation amount and the conveyance error, but may represent a relationship between the number of conveyances and the like and the conveyance error. In addition, since the slip varies depending on the paper quality, a plurality of tables corresponding to the paper quality may be created and stored in the memory 65.

<ノズルの構成について>
図7は、ヘッド21の下面におけるノズルの配列を示す説明図である。ヘッド21の下面には、濃ブラックインクノズル群KDと、淡ブラックインクノズル群KLと、濃シアンインクノズル群CDと、淡シアンインクノズル群CLと、濃マゼンタインクノズル群MDと、淡マゼンタノズル群MLと、イエローインクノズル群YDが形成されている。各ノズル群は、各色のインクを吐出するための吐出口であるノズルを複数個(本実施形態ではn個)備えている。なお、各ノズル群を示す符号の最初のアルファベットはインク色を意味しており、また、添え字の「 D 」は濃度が比較的高いインクであることを意味しており、また、添え字の「 L 」は濃度が比較的低いインクであることをそれぞれ意味している。
<Nozzle configuration>
FIG. 7 is an explanatory diagram showing the arrangement of nozzles on the lower surface of the head 21. On the lower surface of the head 21, a dark black ink nozzle group KD, a light black ink nozzle group KL, a dark cyan ink nozzle group CD, a light cyan ink nozzle group CL, a dark magenta ink nozzle group MD, and a light magenta nozzle. A group ML and a yellow ink nozzle group YD are formed. Each nozzle group includes a plurality (n in this embodiment) of nozzles that are ejection openings for ejecting ink of each color. In addition, the first alphabet of the code | symbol which shows each nozzle group means an ink color, and subscript "D" means that it is a comparatively high density ink, and subscript “L” means that the ink has a relatively low density.

各ノズル群の複数のノズルは、紙搬送方向に沿って、一定の間隔(ノズルピッチ:k・D)でそれぞれ整列している。ここで、Dは、紙搬送方向における最小のドットピッチ(つまり、紙Sに形成されるドットの最高解像度での間隔)である。また、kは、1以上の整数である。   The plurality of nozzles of each nozzle group are aligned at a constant interval (nozzle pitch: k · D) along the paper conveyance direction. Here, D is the minimum dot pitch in the paper transport direction (that is, the interval at the highest resolution of dots formed on the paper S). K is an integer of 1 or more.

また、各ノズル群のノズルは、下流側のノズルほど若い番号が付されている(♯1〜♯n)。また、各ノズル群のノズルは、紙搬送方向の位置に関して、隣のノズル群のノズルの間に位置するように設けられている。例えば、淡ブラックインクノズル群KLの一番ノズル♯1は、紙搬送方向の位置に関して、濃ブラックインクノズル群KDの一番ノズル♯1と二番ノズル♯2との間に設けられている。また、紙幅センサ54は、紙搬送方向の位置に関して、一番下流側にあるn番ノズル♯nとほぼ同じ位置に設けられている。各ノズルには、各ノズルを駆動してインク滴を吐出させるための駆動素子としてピエゾ素子(不図示)が設けられている。   In addition, the nozzles of each nozzle group are assigned a lower number for the nozzles on the downstream side (# 1 to #n). The nozzles of each nozzle group are provided so as to be positioned between the nozzles of the adjacent nozzle group with respect to the position in the paper transport direction. For example, the first nozzle # 1 of the light black ink nozzle group KL is provided between the first nozzle # 1 and the second nozzle # 2 of the dark black ink nozzle group KD with respect to the position in the paper transport direction. Further, the paper width sensor 54 is provided at substantially the same position as the n-th nozzle #n on the most downstream side with respect to the position in the paper transport direction. Each nozzle is provided with a piezo element (not shown) as a drive element for driving each nozzle to eject ink droplets.

なお、印刷時には、紙Sが紙搬送ユニット10によって間欠的に所定の搬送量で搬送され、その間欠的な搬送の間にキャリッジ41が走査方向に移動して各ノズルからインク滴が吐出される。   At the time of printing, the paper S is intermittently transported by a predetermined transport amount by the paper transport unit 10, and the carriage 41 moves in the scanning direction during the intermittent transport to eject ink droplets from each nozzle. .

===紙搬送のシーケンス===
図8は、紙搬送のシーケンスを示すフロー図である。なお、このシーケンスの実行は、制御ユニット60によって行われる。また、図9は、印刷開始位置まで紙を搬送する際の各構成要素と紙との位置関係を示す図である。なお、図9は、各構成要素を上面からみた図であり、図面の下方向が紙搬送方向である。各構成要素には前述の説明で用いたものと同じ符号を付しているので、各構成要素の説明は、省略する。
=== Sequence of paper conveyance ===
FIG. 8 is a flowchart showing a paper transport sequence. The execution of this sequence is performed by the control unit 60. FIG. 9 is a diagram illustrating a positional relationship between each component and the paper when the paper is conveyed to the print start position. FIG. 9 is a diagram of each component as viewed from above, and the downward direction of the drawing is the paper conveyance direction. Since the same reference numerals as those used in the above description are given to the respective constituent elements, the description of the respective constituent elements is omitted.

まず、印刷指示がプリンタに与えられると、給紙ローラ13の回転を開始する(S101)。最初の紙Sの位置は、図9Aに示す通りである。なお、給紙ローラ13の回転駆動力と分離パッド(不図示)の摩擦抵抗とによって、複数の紙Sが一度に給紙されることを防いでいる。   First, when a print instruction is given to the printer, rotation of the paper feed roller 13 is started (S101). The position of the first paper S is as shown in FIG. 9A. A plurality of sheets S are prevented from being fed at a time by the rotational driving force of the sheet feeding roller 13 and the frictional resistance of a separation pad (not shown).

次に、給紙ローラ13によって、紙Sを紙搬送方向に搬送する(S102)。この時の紙Sの位置は、図9Bに示す通りである。なお、給紙ローラ13の円周部分の周囲長さはPFモータ15までの搬送距離よりも長く設定されているので、この円周部分を用いて被印刷体をPFモータ15まで搬送できる。   Next, the paper S is transported in the paper transport direction by the paper feed roller 13 (S102). The position of the paper S at this time is as shown in FIG. 9B. Since the circumferential length of the circumferential portion of the paper feed roller 13 is set to be longer than the transport distance to the PF motor 15, the print medium can be transported to the PF motor 15 using this circumferential portion.

次に、紙検出センサ53によって、紙Sの先端の位置が検出される(S103)。すなわち、紙Sの先端が紙検出センサ53のレバーに接触し、レバーの回転を検出することにより、紙Sの先端が紙検出センサ53の位置に到達したことを検出することができる。この時の紙Sの位置は、図9Cに示す通りである。   Next, the position of the leading edge of the paper S is detected by the paper detection sensor 53 (S103). In other words, it is possible to detect that the leading edge of the paper S has reached the position of the paper detection sensor 53 by detecting the rotation of the lever by the leading edge of the paper S contacting the lever of the paper detection sensor 53. The position of the paper S at this time is as shown in FIG. 9C.

次に、紙の傾きを補正する(S104)。紙の傾き補正処理について、図10及び図11を用いて説明する。なお、図10は、紙の傾き補正のフロー図である。また、図11は、紙の傾き補正の様子を上面から見た図である。まず、搬送ローラ17Aの回転を停止した状態で、給紙ローラ13を順方向(紙が紙搬送方向に搬送される回転方向)に回転させて、紙Sを紙搬送方向に搬送する(S201、図11A)。次に、紙Sが搬送ローラ17Aに接触する(S202、図11B)。次に、更に給紙ローラ13を所定量だけ順方向にさせる(S203)。このとき、搬送ローラ17Aが停止状態であるため、紙Sが搬送されないので、給紙ローラ13と紙Sとの間で滑りが生じ、紙Sの先端が搬送ローラ17Aと平行になる(図11C)。次に、給紙ローラ13を逆回転させて、紙Sを搬送ローラ17Aから離す(S204、図11D)。そして、紙Sを搬送するために搬送ローラ17Aの回転を開始する。このとき、給紙ローラ13による紙搬送量と搬送ローラ17Aによる紙搬送量とが同じになるように、給紙ローラ13と搬送ローラ17Aとを同期させて回転させる(S205)。以上の処理を行うことにより、紙の傾きを補正して、紙を搬送することができる。なお、上記の紙の傾き補正処理における給紙ローラ13の回転量は、紙検出センサ53によって検出された紙の先端の位置に基づいて、制御されている。   Next, the inclination of the paper is corrected (S104). The paper tilt correction process will be described with reference to FIGS. FIG. 10 is a flowchart of paper inclination correction. FIG. 11 is a top view showing how the paper is corrected. First, with the rotation of the transport roller 17A stopped, the paper feed roller 13 is rotated in the forward direction (rotation direction in which the paper is transported in the paper transport direction) to transport the paper S in the paper transport direction (S201, FIG. 11A). Next, the paper S comes into contact with the transport roller 17A (S202, FIG. 11B). Next, the paper feed roller 13 is further moved forward by a predetermined amount (S203). At this time, since the transport roller 17A is in a stopped state, the paper S is not transported, so that slip occurs between the paper feed roller 13 and the paper S, and the leading edge of the paper S is parallel to the transport roller 17A (FIG. 11C). ). Next, the paper feed roller 13 is rotated in the reverse direction to separate the paper S from the transport roller 17A (S204, FIG. 11D). Then, in order to transport the paper S, the rotation of the transport roller 17A is started. At this time, the paper feed roller 13 and the transport roller 17A are rotated synchronously so that the paper transport amount by the paper feed roller 13 and the paper transport amount by the transport roller 17A are the same (S205). By performing the above processing, the paper can be conveyed while correcting the inclination of the paper. Note that the amount of rotation of the paper feed roller 13 in the paper skew correction process is controlled based on the position of the leading edge of the paper detected by the paper detection sensor 53.

次に、図9D(図11D)の状態から、所定の紙搬送量Xまで紙Sを搬送するように設定するため、不図示のカウンタの値をXに設定し(S105)、PFモータ15を回転させて、ロータリーエンコーダ52からのパルス信号に基づいてカウンタの値を減らし(S106)、所定の紙搬送量Xを送るまでPFモータ15を駆動する(S108)。   Next, in order to set the paper S to be transported up to a predetermined paper transport amount X from the state of FIG. 9D (FIG. 11D), a counter value (not shown) is set to X (S105), and the PF motor 15 is turned on. Based on the pulse signal from the rotary encoder 52, the counter value is decreased (S106), and the PF motor 15 is driven until a predetermined paper conveyance amount X is sent (S108).

紙搬送量Xまで紙Sを搬送する途中で(図9E)紙幅センサ54が紙Sの先端を検出したときは(S107)、残りの紙搬送量の設定を変更し、所定の紙搬送量Yまで紙Sを搬送するようにカウンタの値を設定する(S108)。すなわち、紙検出センサ53の検知結果に基づいて設定されていた搬送量が、紙幅センサ54の検知結果に基づいて設定変更されることになる。そして、PFモータ15を回転させて、ロータリーエンコーダ52からのパルス信号に基づいてカウンタの値を減らし(S109)、紙搬送量Yを送るまでPFモータ15を駆動する(S110、図9F)。なお、図9Fでは、紙幅センサ54が紙の端部を検出するために、キャリッジ41の場所が移動されている。   When the paper width sensor 54 detects the leading edge of the paper S during the conveyance of the paper S to the paper conveyance amount X (FIG. 9E) (S107), the setting of the remaining paper conveyance amount is changed, and the predetermined paper conveyance amount Y The value of the counter is set so that the paper S is transported up to (S108). That is, the transport amount set based on the detection result of the paper detection sensor 53 is changed based on the detection result of the paper width sensor 54. Then, the PF motor 15 is rotated to reduce the counter value based on the pulse signal from the rotary encoder 52 (S109), and the PF motor 15 is driven until the paper transport amount Y is sent (S110, FIG. 9F). In FIG. 9F, the position of the carriage 41 is moved so that the paper width sensor 54 detects the edge of the paper.

上記のように紙搬送量Yだけ紙Sを搬送し終えたとき(カウンタがa=0となったとき)の紙Sの位置は、『頭出し位置』と呼ばれる。この頭出し位置から所定の搬送量だけ紙Sが搬送されることによって、紙Sは印刷される位置まで搬送され、印刷が開始される(S111)。   The position of the paper S when the paper S has been transported by the paper transport amount Y as described above (when the counter reaches a = 0) is referred to as “indexing position”. When the paper S is transported by a predetermined transport amount from the cueing position, the paper S is transported to a printing position and printing is started (S111).

本実施形態では、紙幅センサ54が紙Sの先端を検出し、紙幅センサ54の検出結果に基づいて紙搬送量を設定している。つまり、本実施形態では、紙幅センサ54の検出結果に基づいて、紙Sが搬送されている。したがって、本実施形態では、紙Sが、高い位置精度で印刷位置まで搬送される。   In the present embodiment, the paper width sensor 54 detects the leading edge of the paper S, and sets the paper conveyance amount based on the detection result of the paper width sensor 54. That is, in the present embodiment, the paper S is transported based on the detection result of the paper width sensor 54. Therefore, in this embodiment, the paper S is conveyed to the printing position with high positional accuracy.

また、本実施形態では、紙幅センサ54が、搬送ローラよりも下流側に設けられている。そのため、紙Sが搬送ローラに接触するときに紙Sが滑りを生じたとしても、紙Sの先端はその後に検出されるので、その検出結果に基づいて紙Sが搬送されれば、紙Sは高い位置精度で搬送される。   In the present embodiment, the paper width sensor 54 is provided on the downstream side of the transport roller. Therefore, even if the paper S slips when the paper S comes into contact with the transport roller, the leading edge of the paper S is detected after that, and if the paper S is transported based on the detection result, the paper S Is transported with high positional accuracy.

また、本実施形態では、紙の傾きが補正された後に、紙幅センサ54が紙の先端を検出している。そのため、紙の先端の位置が正しく検出されるので、紙幅センサの検出結果に基づいて紙Sが搬送されれば、紙Sは高い位置精度で搬送される。   In this embodiment, the paper width sensor 54 detects the leading edge of the paper after the paper inclination is corrected. Therefore, since the position of the leading edge of the paper is correctly detected, if the paper S is transported based on the detection result of the paper width sensor, the paper S is transported with high positional accuracy.

===プラテンの構成===
図12は、プラテンに設けられた溝とノズル群との位置関係を示す説明図である。同図において、既に説明した構成要素については、同じ番号を付しているので、説明を省略する。
=== Configuration of Platen ===
FIG. 12 is an explanatory diagram showing the positional relationship between the grooves provided in the platen and the nozzle group. In the figure, the components already described are given the same numbers, and the description thereof is omitted.

プラテン14は、凹部と凸部とを有する。プラテン14は、この凹部として、走査方向に沿って形成された2つの溝を有する。この2つの溝のうち、上流側の溝を上流側溝14fと呼び、下流側の溝を下流側溝14rと呼ぶ。これらの溝は、それぞれ走査方向に紙Sの幅よりも長くなるように、プラテン14に形成されている。そして、これらの溝には、インクを吸収するための吸収体が設けられている。   The platen 14 has a concave portion and a convex portion. The platen 14 has two grooves formed along the scanning direction as the recesses. Of these two grooves, the upstream groove is referred to as an upstream groove 14f, and the downstream groove is referred to as a downstream groove 14r. These grooves are formed in the platen 14 so as to be longer than the width of the paper S in the scanning direction. These grooves are provided with an absorber for absorbing ink.

また、プラテン14は、凸部として、上流側支持部14sfと、中央支持部14scと、下流側支持部14srとを有する。これらの支持部によって、紙Sがヘッド21に対向するように支持される。上流側支持部14sfは、上流側溝14fよりも上流側で紙Sを支持し、また、搬送ローラ17Aと上流側溝14fとの間で紙Sを支持する。中央支持部14scは、上流側溝14fと下流側溝14rとの間で紙Sを支持する。下流側支持部14srは、下流側溝14rよりも下流側で紙Sを支持し、また、排紙ローラ17Bと下流側溝14rとの間で紙Sを支持する。   Further, the platen 14 has an upstream support portion 14sf, a center support portion 14sc, and a downstream support portion 14sr as convex portions. The paper S is supported by these supporting portions so as to face the head 21. The upstream support portion 14sf supports the paper S on the upstream side of the upstream groove 14f, and supports the paper S between the transport roller 17A and the upstream groove 14f. The central support portion 14sc supports the paper S between the upstream groove 14f and the downstream groove 14r. The downstream support portion 14sr supports the paper S on the downstream side of the downstream groove 14r, and supports the paper S between the paper discharge roller 17B and the downstream groove 14r.

ヘッド21の各色のノズル群は、それぞれ、上流側ノズル群Nfと、上流側溝上ノズル群Nhと、中央ノズル群Niと、下流側溝上ノズル群Nrとを有する。上流側ノズル群Nfは、上流側支持部sfと対向する位置に設けられているノズル群であって、本参考例ではノズル♯35〜♯48が上流側ノズル群である。上流側溝上ノズル群Nhは、上流側溝14fと対向する位置に設けられているノズル群であって、本参考例ではノズル♯31〜♯34が上流側溝上ノズル群である。中央ノズル群Niは、中央支持部14scと対向する位置に設けられているノズル群であって、本参考例ではノズル♯6〜♯30が中央ノズル群である。下流側溝上ノズル群Nrは、下流側溝14rと対向する位置に設けられているノズル群であって、本参考例ではノズル♯1〜♯5が下流側溝上ノズル群である。なお、図中、各ノズル群は、斜線で示された領域にそれぞれ設けられている。   Each color nozzle group of the head 21 includes an upstream nozzle group Nf, an upstream grooved nozzle group Nh, a central nozzle group Ni, and a downstream grooved nozzle group Nr. The upstream nozzle group Nf is a nozzle group provided at a position facing the upstream support portion sf. In this reference example, nozzles # 35 to # 48 are upstream nozzle groups. The upstream groove upper nozzle group Nh is a nozzle group provided at a position facing the upstream groove 14f. In this reference example, nozzles # 31 to # 34 are upstream groove upper nozzle groups. The central nozzle group Ni is a nozzle group provided at a position facing the central support portion 14sc. In this reference example, the nozzles # 6 to # 30 are the central nozzle group. The downstream groove upper nozzle group Nr is a nozzle group provided at a position facing the downstream groove 14r. In this reference example, the nozzles # 1 to # 5 are downstream groove upper nozzle groups. In the drawing, each nozzle group is provided in a hatched area.

キャリッジ41が走査方向に移動することによって、ヘッド21も走査方向に移動するが、上流側溝14fと下流側溝14rが走査方向に沿って形成されているので、ノズル群Nhは移動中も上流側溝14fに対向し続け、ノズル群Nrは移動中も下流側溝14rに対向し続けることが可能である。仮に、紙Sが無い状態でノズル群Nhからインクを吐出したとしても、吐出されたインクは上流側溝14fに着弾するため、プラテンの支持部を汚さないので、その後に搬送される紙の裏面を汚さずに済む。同様に、仮にプラテン上に紙Sが無い状態でノズル群Nrからインクを吐出したとしても、吐出されたインクは下流側溝14rに着弾するため、プラテンの支持部を汚さないので、その後に搬送される紙の裏面を汚さずに済む。さらに、それぞれの溝にはインク吸収体が設けられているため、溝に着弾したインクはインク吸収体に吸収されるので、紙の裏面が、インクの跳ね返りによって汚れることを抑えている。   When the carriage 41 moves in the scanning direction, the head 21 also moves in the scanning direction. However, since the upstream groove 14f and the downstream groove 14r are formed along the scanning direction, the nozzle group Nh is also moved during the movement. The nozzle group Nr can continue to face the downstream groove 14r even during movement. Even if ink is ejected from the nozzle group Nh in the absence of the paper S, the ejected ink lands on the upstream groove 14f, so that the platen support portion is not soiled. It doesn't get dirty. Similarly, even if ink is ejected from the nozzle group Nr when there is no paper S on the platen, the ejected ink will land on the downstream groove 14r, so that the support portion of the platen is not soiled, and is transported thereafter. You don't have to pollute the back of the paper. Furthermore, since the ink absorber is provided in each groove, the ink that has landed in the groove is absorbed by the ink absorber, so that the back surface of the paper is prevented from being contaminated by the splashing of the ink.

===紙の先端の印刷方法===
<参考例>
図13は、参考例における紙の先端の印刷方法の説明図である。
参考例の印刷方法では、まず、搬送ローラ17Aよりも上流側にある紙検出センサ53(図13では不図示)を用いて、紙の先端を検出する。そして、紙検出センサ53の検出結果に基づいて、紙の先端がプラテン14の中央支持部14sc上に位置するように、位置決めを行う(いわゆる頭出し動作)。そして、紙Sを間欠的に微小搬送し、その間欠的な搬送の合間にノズル群Nrのみからインクを吐出して、紙の先端の印刷を行っている。
=== Printing method at the leading edge of paper ===
<Reference example>
FIG. 13 is an explanatory diagram of a method for printing the leading edge of a paper in a reference example.
In the printing method of the reference example, first, the leading edge of the paper is detected using a paper detection sensor 53 (not shown in FIG. 13) on the upstream side of the transport roller 17A. Then, based on the detection result of the paper detection sensor 53, positioning is performed so that the front end of the paper is positioned on the central support portion 14sc of the platen 14 (so-called cueing operation). Then, the paper S is intermittently minutely conveyed, and ink is ejected only from the nozzle group Nr between the intermittent conveyances, thereby printing the leading edge of the paper.

参考例の印刷方法では、搬送ローラ17Aよりも上流側で紙の先端を検出しているので、紙の先端をプラテン上で位置決めする際は、紙は比較的大きな搬送誤差を含んで搬送されている。そして、参考例の印刷方法において、頭出し位置がプラテン14の中央支持部14sc上である理由は、それより下流側に頭出し位置を設定すると、搬送誤差の影響によって、紙の先端が下流側溝14rよりも下流側に位置決めされることがあり、紙の先端が印刷できなくなるからである。   In the printing method of the reference example, since the leading edge of the paper is detected on the upstream side of the conveying roller 17A, when the leading edge of the paper is positioned on the platen, the paper is conveyed with a relatively large conveying error. Yes. In the printing method of the reference example, the reason why the cueing position is on the central support portion 14sc of the platen 14 is that if the cueing position is set on the downstream side of the platen 14 due to the influence of the conveyance error, the leading edge of the paper This is because it may be positioned on the downstream side of 14r, and the leading edge of the paper cannot be printed.

また、参考例の印刷方法において、紙の先端を印刷するときにノズル群Nrしか用いない理由は、搬送誤差の影響によって、頭出し動作終了時に紙Sの先端がプラテン14の中央支持部14sc上に位置することがあるからである。すなわち、このような状況下であっても、ノズル群Nrを用いるのであれば、インク滴Ipは下流側溝14rに着弾するため、プラテンの支持部を汚さずにすむ。また、このような状況下で、例えばノズル♯6からインクを吐出すると、プラテンを汚してしまうからである。   Further, in the printing method of the reference example, the reason why only the nozzle group Nr is used when printing the leading edge of the paper is that the leading edge of the paper S is located on the central support portion 14sc of the platen 14 at the end of the cueing operation due to the influence of the transport error. It is because it may be located in. That is, even in such a situation, if the nozzle group Nr is used, the ink droplet Ip lands on the downstream groove 14r, so that the platen support portion is not contaminated. Also, in this situation, for example, if ink is ejected from nozzle # 6, the platen is soiled.

しかし、参考例の先端の印刷方法では、先端の印刷時に用いるノズルの数が少ないため、先端印刷時の印刷領域が狭くなり、印刷時間が長くなる。   However, in the front end printing method of the reference example, since the number of nozzles used at the front end printing is small, the print area at the front end printing becomes narrow and the printing time becomes long.

<本実施形態の印刷方法>
図14は、本実施形態における紙先端の印刷方法の説明図である。同図において、既に説明した構成要素に付いては、同じ番号を付しているので、説明を省略する。なお、本実施形態において、溝とノズル群との位置関係は、参考例のものと同じである。
<Printing method of this embodiment>
FIG. 14 is an explanatory diagram of a printing method for the front end of the paper in the present embodiment. In the figure, the same reference numerals are given to the components already described, and the description thereof is omitted. In this embodiment, the positional relationship between the groove and the nozzle group is the same as that in the reference example.

本実施形態では、上述した通り、搬送ローラ17Aよりも下流側にある紙幅センサ54を用いて紙の先端を検出し、その検出結果に基づいて、紙Sを搬送している。したがって、紙Sを高い位置精度で搬送することが可能である。   In the present embodiment, as described above, the leading edge of the paper is detected using the paper width sensor 54 located on the downstream side of the transport roller 17A, and the paper S is transported based on the detection result. Therefore, it is possible to transport the paper S with high positional accuracy.

そして、本実施形態では、紙幅センサ54の検出結果に基づいて紙を搬送し、紙の先端を下流側溝14r上に位置させる(紙の先端が下流側溝14rとノズル群Nrとの間に位置させる)。なお、本実施形態の印刷方法では、搬送ローラ17Aより下流側で紙の先端を検出しているので、参考例のように搬送ローラ17Aよりも上流側において紙の先端を検出する場合と比較して、紙の先端の正確な位置決めが可能になる。そして、紙の先端の正確な位置決めが可能となるので、紙の先端がプラテン14の下流側溝14r上に位置するような頭出し動作が可能なのである。   In this embodiment, the paper is transported based on the detection result of the paper width sensor 54, and the front end of the paper is positioned on the downstream groove 14r (the front end of the paper is positioned between the downstream groove 14r and the nozzle group Nr). ). In the printing method of the present embodiment, since the leading edge of the paper is detected on the downstream side of the conveying roller 17A, it is compared with the case where the leading edge of the paper is detected on the upstream side of the conveying roller 17A as in the reference example. This makes it possible to accurately position the leading edge of the paper. Since the leading edge of the paper can be accurately positioned, a cueing operation can be performed so that the leading edge of the paper is positioned on the downstream groove 14r of the platen 14.

そして、本実施形態の印刷方法では、上記の位置に紙を搬送した後、ノズル群Nrだけでなく、その上流側のノズル(ノズル群Ni、ノズル群Nh及びノズル群Nf)をも用いて、印刷を行う。本実施形態では、紙先端の頭出し位置が下流側溝14r上にあるため、ノズル群Nrよりも上流側のノズルからインクを吐出しても、そのインク滴Ipは紙に着弾するので、プラテンの支持部を汚さずにすむ。   And in the printing method of this embodiment, after conveying paper to said position, not only nozzle group Nr but the nozzle (nozzle group Ni, nozzle group Nh, and nozzle group Nf) on the upstream side is also used, Print. In the present embodiment, since the cueing position of the leading edge of the paper is on the downstream groove 14r, even if ink is ejected from the nozzle upstream of the nozzle group Nr, the ink droplet Ip lands on the paper. Do not pollute the support.

また、本実施形態では、紙幅センサが、下流側溝上ノズル群Nrよりも上流側に設けられているので、下流側溝上ノズル群Nrが紙Sの先端を印刷するよりも先に、紙Sの先端を検出することができる。したがって、紙幅センサの検出結果を利用して、紙を上記の位置に搬送することができる。   In this embodiment, since the paper width sensor is provided on the upstream side of the downstream groove nozzle group Nr, before the downstream groove nozzle group Nr prints the leading edge of the paper S, The tip can be detected. Therefore, the paper can be conveyed to the above position using the detection result of the paper width sensor.

===紙の搬送量について===
次に、各ノズル群が48個のノズルを有し、ノズルピッチ(ノズルの間隔)が1/180インチである場合の種々の印刷方式(印刷モード)における搬送方法について説明する。溝とノズル群との位置関係は、既に説明したものと同様である。ここでは、説明を簡略化するため、一つのノズル群の印刷方式を説明するが、他の色のノズル群に付いても同様である。以下に示す説明図では、便宜上、紙Sに対してノズルが移動するように描かれている。しかし、実際には、紙Sが搬送ユニットによって移動することになる。つまり、以下の説明図は、ノズルと紙との相対的な位置関係を示している。
=== About the transport amount of paper ===
Next, conveying methods in various printing methods (printing modes) when each nozzle group has 48 nozzles and the nozzle pitch (nozzle spacing) is 1/180 inch will be described. The positional relationship between the groove and the nozzle group is the same as that already described. Here, in order to simplify the description, the printing method of one nozzle group will be described, but the same applies to nozzle groups of other colors. In the explanatory diagram shown below, for convenience, the nozzle is drawn with respect to the paper S. However, in practice, the paper S is moved by the transport unit. In other words, the following explanatory diagram shows the relative positional relationship between the nozzle and the paper.

<バンド印刷について>
図15は、印刷方式の一例として、バンド印刷方式の場合の印刷方法を示す説明図である。
ここで、『バンド印刷方式』とは、ノズルピッチがドット間隔と等しく(k=1)、連続した複数のラスタラインを1回のパスで印刷する印刷方式を意味する。なお、『パス』とは、ノズルが走査方向に1回走査移動することをいう。『ラスタライン』とは、走査方向に並ぶ画素の列(ドット列)であり、走査ラインともいう。また、『画素』とは、インク滴を着弾させドットを記録する位置を規定するために、被印刷体上に仮想的に定められた方眼状の桝目である。また、1回のパスで印刷される複数のラスタラインを『バンド』と呼び、複数のラスタラインの幅を『バンド幅』と呼ぶ。このバンド印刷方式では、バンド幅と等しい搬送量で紙Sの間欠的な搬送が行われる。
つまり、同図では、1/180インチの間隔のラスタラインが紙に形成され、1回のパスによって48のラスタラインが形成される。
そして、同図では、ノズル♯1が、1回目のパスで第1のラスタラインに応じたインクの吐出を行い、2回目のパスによって第49番目のラスタラインに応じたインクの吐出を行うことを示している。また、同図では、各パスのドット列の形成が終わる毎に、48/180インチの紙の搬送が行われることを示している。
<About band printing>
FIG. 15 is an explanatory diagram showing a printing method in the case of the band printing method as an example of the printing method.
Here, the “band printing method” means a printing method in which the nozzle pitch is equal to the dot interval (k = 1) and a plurality of continuous raster lines are printed in one pass. “Pass” means that the nozzle moves once in the scanning direction. A “raster line” is a pixel row (dot row) arranged in the scanning direction, and is also called a scanning line. Further, the “pixel” is a square grid which is virtually defined on the printing medium in order to define the position where the ink droplet is landed and the dot is recorded. A plurality of raster lines printed in one pass are called “bands”, and the widths of the plurality of raster lines are called “band widths”. In this band printing method, the paper S is intermittently conveyed by a conveyance amount equal to the band width.
That is, in the figure, raster lines with an interval of 1/180 inch are formed on the paper, and 48 raster lines are formed by one pass.
In the same figure, nozzle # 1 ejects ink according to the first raster line in the first pass, and ejects ink according to the 49th raster line in the second pass. Is shown. In addition, the figure shows that 48/180 inch paper is transported every time the formation of dot rows in each pass is completed.

本実施形態では、紙の先端が下流側溝上(下流側溝とノズル♯1〜ノズル♯5との間)に位置するように、紙搬送ユニットが紙を搬送する。これにより、上述した通り、1回目のパスにおいて、下流側溝上ノズル群Nr(ノズル♯1〜♯5)からインクを吐出するだけでなく、下流側溝上ノズル群Nrよりも上流側のノズル(ノズル♯6〜ノズル♯48)からもインクを吐出することができる。その結果、紙の先端を印刷する場合であっても、印刷を早く行うことが可能である。   In the present embodiment, the paper transport unit transports the paper so that the front end of the paper is positioned on the downstream groove (between the downstream groove and the nozzles # 1 to # 5). Accordingly, as described above, in the first pass, not only ink is ejected from the downstream groove nozzle group Nr (nozzles # 1 to # 5), but also the nozzle (nozzle upstream) from the downstream groove nozzle group Nr. Ink can also be ejected from # 6 to nozzle # 48). As a result, even when the front end of the paper is printed, printing can be performed quickly.

なお、本実施形態では、例えば最初に紙の先端がノズル♯3の位置に位置決めされたとすると、3番目のラスタラインに相当するドット列が先端に印刷される。また、この場合、1回目のパスにおいて、ノズル♯1と♯2が吐出するインク滴は、下流側溝に着弾する。   In this embodiment, for example, if the leading edge of the paper is first positioned at the position of nozzle # 3, a dot row corresponding to the third raster line is printed at the leading edge. Further, in this case, in the first pass, the ink droplets ejected by the nozzles # 1 and # 2 land on the downstream groove.

<擬似バンド印刷について>
図16は、他の印刷方式の一例として、擬似バンド印刷方式の場合の印刷方法を示す説明図である。
ここで、『擬似バンド印刷方式』とは、kが2以上であって、擬似的なバンドで印刷する印刷方式を意味する。なお、擬似的なバンドとは、複数のパスによって印刷される連続した複数のラスタラインをいう。つまり、擬似バンド印刷方式では、擬似バンドを印刷するときの紙の搬送量はドットピッチDとなり、擬似バンドが完成した後の目標搬送量は擬似バンド幅(詳しくは、擬似バンド幅から(k−1)・Dを引いた分)となる。
<About pseudo band printing>
FIG. 16 is an explanatory diagram showing a printing method in the case of the pseudo band printing method as an example of another printing method.
Here, the “pseudo band printing method” means a printing method in which k is 2 or more and printing is performed with a pseudo band. The pseudo band refers to a plurality of continuous raster lines printed by a plurality of passes. That is, in the pseudo band printing method, the transport amount of the paper when printing the pseudo band is the dot pitch D, and the target transport amount after the pseudo band is completed is the pseudo band width (more specifically, from the pseudo band width (k− 1) · minus D)).

同図では、第1〜第192のラスタラインからなる擬似的なバンドが、4回のパスで完成されている(つまり、擬似バンド幅は、192・Dである)。また、ノズル間隔である1/180インチの間に3本のラスタラインが形成されている。つまり、同図では、1/720インチの間隔のラスタラインを紙に形成する擬似バンド印刷方式を示している。
そして、同図では、ノズル♯1が、1回目のパスで第1のラスタラインに応じたインクの吐出を行い、2回目のパスで第2のラスタラインに応じたインクの吐出を行い、3回目のパスで第3のラスタラインに応じたインクの吐出を行い、4回目のパスで第4のラスタラインに応じたインクの吐出を行い、5回目のパスで第193のラスタラインに応じたインクの吐出を行うことを示している。また、同図では、1〜4回目の各パスのドット形成が終わる毎に1/720インチの紙の搬送が行われることを示している。また、4回目のパスの終了後、189/720インチの紙の搬送が行われることを示している。
In the figure, a pseudo band made up of the first to 192 raster lines is completed in four passes (that is, the pseudo band width is 192 · D). Further, three raster lines are formed within 1/180 inch, which is the nozzle interval. That is, this figure shows a pseudo band printing method in which raster lines with an interval of 1/720 inch are formed on paper.
In the drawing, nozzle # 1 ejects ink according to the first raster line in the first pass, and ejects ink according to the second raster line in the second pass. In the second pass, ink is ejected according to the third raster line, in the fourth pass, ink is ejected according to the fourth raster line, and in the fifth pass, according to the 193rd raster line. It shows that ink is ejected. Further, in the figure, it is shown that 1/720 inch paper is conveyed every time dot formation in each pass of the first to fourth passes is completed. It also shows that 189/720 inch paper is transported after the end of the fourth pass.

本実施形態では、紙の先端が下流側溝上(下流側溝とノズル♯1〜ノズル♯5との間)に位置するように、紙搬送ユニットが紙を搬送する。これにより、上述した通り、1回目のパスにおいて、ノズル群Nr(ノズル♯1〜♯5)からインクを吐出するだけでなく、ノズル群Nrよりも上流側のノズル(ノズル♯6〜ノズル♯48)からもインクを吐出することができる。その結果、紙の先端を印刷する場合であっても、印刷を早く行うことが可能である。   In the present embodiment, the paper transport unit transports the paper so that the front end of the paper is positioned on the downstream groove (between the downstream groove and the nozzles # 1 to # 5). Thus, as described above, in the first pass, not only ink is ejected from the nozzle group Nr (nozzles # 1 to # 5), but also nozzles upstream from the nozzle group Nr (nozzles # 6 to # 48). Ink can also be discharged. As a result, even when the front end of the paper is printed, printing can be performed quickly.

なお、本実施形態では、例えば最初に紙の先端がノズル♯3の位置に位置決めされたとすると、9番目のラスタラインに相当するドット列が先端に印刷される。また、この場合、1回目のパスにおいて、ノズル♯1と♯2が吐出するインク滴は、下流側溝に着弾する。   In this embodiment, for example, assuming that the leading end of the paper is first positioned at the position of the nozzle # 3, a dot row corresponding to the ninth raster line is printed at the leading end. Further, in this case, in the first pass, the ink droplets ejected by the nozzles # 1 and # 2 land on the downstream groove.

<インターレース印刷について>
図17は、他の印刷方式の一例として、インターレース印刷方式の場合の印刷方法を示す説明図である。
ここで、『インターレース方式』とは、kが2以上であって、1回のパスで記録されるラスタラインの間に記録されないラスタラインが挟まれるような印刷方式を意味する。
<About interlaced printing>
FIG. 17 is an explanatory diagram showing a printing method in the case of an interlaced printing method as an example of another printing method.
Here, the “interlace method” means a printing method in which k is 2 or more and a raster line that is not recorded is sandwiched between raster lines that are recorded in one pass.

同図では、ノズル間隔である1/180インチの間に4本のラスタラインが形成されるので、1/720インチの間隔のラスタラインを紙に形成するインターレース印刷方式を示している。本実施形態のインターレース印刷では、紙Sが走査方向に一定の搬送量Fで搬送される毎に、各ノズルが、その直前のパスで記録されたラスタラインのすぐ上のラスタラインを記録する。   In the figure, since four raster lines are formed within 1/180 inch, which is the nozzle interval, an interlaced printing method is shown in which raster lines with an interval of 1/720 inch are formed on paper. In the interlaced printing according to the present embodiment, each time the paper S is transported at a constant transport amount F in the scanning direction, each nozzle records a raster line immediately above the raster line recorded in the immediately preceding pass.

そして、ノズル♯4が、1回目のパスで第1のラスタラインに応じたインクの吐出を行う。但し、1回目のパスでは、ノズル17以降のノズルは、インクを吐出しない。また、ノズル♯3が、2回目のパスで第2のラスタラインに応じたインクの吐出を行う。但し、2回目のパスでは、ノズル♯27以降のノズルは、インクを吐出しない。また、ノズル♯2が、3回目のパスで第3のラスタラインに応じたインクの吐出を行う。但し、3回目のパスでは、ノズル♯39以降のノズルは、インクを吐出しない(不図示)。また、ノズル♯1が、4回目のパスで第4のラスタラインに応じたインクの吐出を行う。また、ノズル♯1が、5回目のパスで第53のラスタラインに応じたインクの吐出を行う。なお、4回目のパス以降は、全ノズルからインクを吐出している。また、同図では、1〜4回目の各パスのドット形成が終わる毎に5/720インチの紙の搬送が行われることを示している。また、5回目以降のパスの終了後、47/720インチの紙の搬送が行われることを示している。   Then, nozzle # 4 ejects ink according to the first raster line in the first pass. However, in the first pass, the nozzles after the nozzle 17 do not eject ink. In addition, the nozzle # 3 ejects ink according to the second raster line in the second pass. However, in the second pass, the nozzles after nozzle # 27 do not eject ink. Further, nozzle # 2 ejects ink according to the third raster line in the third pass. However, in the third pass, the nozzles after nozzle # 39 do not eject ink (not shown). Further, nozzle # 1 ejects ink according to the fourth raster line in the fourth pass. Further, the nozzle # 1 ejects ink according to the 53rd raster line in the fifth pass. In addition, after the fourth pass, ink is ejected from all nozzles. In addition, the drawing shows that 5/720 inch paper is conveyed every time dot formation in each pass of the first to fourth passes is completed. In addition, after the fifth and subsequent passes, 47/720 inch paper is transported.

本実施形態では、紙の先端が下流側溝とノズル♯4〜ノズル♯5との間に位置するように、紙搬送ユニットが紙を搬送する。これにより、上述した通り、1回目のパスにおいて、ノズル♯4及び♯5からインクを吐出するだけでなく、ノズル♯6以降のノズルからもインクを吐出することができる。その結果、紙の先端を印刷する場合であっても、印刷を早く行うことが可能である。   In the present embodiment, the paper transport unit transports the paper so that the front end of the paper is positioned between the downstream groove and the nozzles # 4 to # 5. Thus, as described above, in the first pass, not only ink can be ejected from the nozzles # 4 and # 5, but ink can also be ejected from nozzles after the nozzle # 6. As a result, even when the front end of the paper is printed, printing can be performed quickly.

なお、本実施形態では、例えば最初に紙の先端がノズル♯4からラスタライン2つ分上流側に位置決めされたとすると、3回目のパスにおけるノズル♯2が形成するドット列が先端に印刷される。また、この場合、1回目のパスにおけるノズル♯4が吐出するインク滴は下流側溝に着弾し、2回目のパスにおけるノズル♯3が吐出するインク滴は下流側溝に着弾する。   In the present embodiment, for example, if the leading edge of the paper is first positioned upstream of two raster lines from the nozzle # 4, the dot row formed by the nozzle # 2 in the third pass is printed at the leading edge. . In this case, the ink droplets ejected by the nozzle # 4 in the first pass land on the downstream groove, and the ink droplets ejected by the nozzle # 3 in the second pass land on the downstream groove.

なお、本実施形態では、例えば、1回目のパスにおいて、ノズル♯1〜♯3は、ラスタラインに関するデータがないので、インクは吐出されないことになる。したがって、本実施形態では、紙の先端が下流側溝とノズル♯1〜♯4との間に位置するように紙搬送ユニットが紙を搬送すると、紙の先端が印刷されない。このように、紙の先端の位置決め範囲は、印刷モードに応じて、異なる必要がある。   In the present embodiment, for example, in the first pass, the nozzles # 1 to # 3 have no data relating to the raster line, and thus ink is not ejected. Therefore, in this embodiment, when the paper transport unit transports the paper so that the front end of the paper is positioned between the downstream groove and the nozzles # 1 to # 4, the front end of the paper is not printed. Thus, the positioning range of the leading edge of the paper needs to be different depending on the print mode.

本実施形態では、パス1〜4において、紙の先端を印刷するための先端印刷処理を行っている。このときの紙の搬送量は、5/720インチである。一方、パス5以降では、通常のインターレース方式の印刷処理を行っている。このときの紙の搬送量は、47/720インチである。なお、1回目のパスにおいて、ノズル♯17以降のノズルからインクを吐出していないのは、5回目のパス以降から通常のインターレース方式の印刷処理のための搬送量で紙を搬送するためである。また、2回目のパスや3回目のパスにおいて、インクを吐出しないノズルが存在するのも、同様の理由である。   In the present embodiment, the leading edge printing process for printing the leading edge of the paper is performed in passes 1 to 4. At this time, the transport amount of the paper is 5/720 inches. On the other hand, after pass 5, normal interlaced printing is performed. At this time, the amount of paper transported is 47/720 inches. In the first pass, the ink is not ejected from the nozzles after nozzle # 17 because the paper is transported by the transport amount for the normal interlace printing process from the fifth pass. . The same reason is that there are nozzles that do not eject ink in the second pass or the third pass.

===コンピュータシステム等の構成===
次に、コンピュータシステム、コンピュータプログラム、及び、コンピュータプログラムを記録した記録媒体の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
=== Configuration of Computer System etc. ===
Next, embodiments of a computer system, a computer program, and a recording medium on which the computer program is recorded will be described with reference to the drawings.

図18は、コンピュータシステムの外観構成を示した説明図である。コンピュータシステム1000は、コンピュータ本体1102と、表示装置1104と、プリンタ1106と、入力装置1108と、読取装置1110とを備えている。コンピュータ本体1102は、本実施形態ではミニタワー型の筐体に収納されているが、これに限られるものではない。表示装置1104は、CRT(Cathode Ray Tube:陰極線管)やプラズマディスプレイや液晶表示装置等が用いられるのが一般的であるが、これに限られるものではない。プリンタ1106は、上記に説明されたプリンタが用いられている。入力装置1108は、本実施形態ではキーボード1108Aとマウス1108Bが用いられているが、これに限られるものではない。読取装置1110は、本実施形態ではフレキシブルディスクドライブ装置1110AとCD−ROMドライブ装置1110Bが用いられているが、これに限られるものではなく、例えばMO(Magnet Optical)ディスクドライブ装置やDVD(Digital Versatile Disk)等の他のものであっても良い。   FIG. 18 is an explanatory diagram showing an external configuration of a computer system. The computer system 1000 includes a computer main body 1102, a display device 1104, a printer 1106, an input device 1108, and a reading device 1110. In this embodiment, the computer main body 1102 is housed in a mini-tower type housing, but is not limited thereto. The display device 1104 is generally a CRT (Cathode Ray Tube), a plasma display, a liquid crystal display device, or the like, but is not limited thereto. As the printer 1106, the printer described above is used. In this embodiment, the input device 1108 is a keyboard 1108A and a mouse 1108B, but is not limited thereto. In this embodiment, the reading device 1110 uses a flexible disk drive device 1110A and a CD-ROM drive device 1110B. However, the reading device 1110 is not limited to this. For example, an MO (Magnet Optical) disk drive device or a DVD (Digital Versatile) is used. Disk) etc. may be used.

図19は、図18に示したコンピュータシステムの構成を示すブロック図である。コンピュータ本体1102が収納された筐体内にRAM等の内部メモリ1202と、ハードディスクドライブユニット1204等の外部メモリがさらに設けられている。   FIG. 19 is a block diagram showing a configuration of the computer system shown in FIG. An internal memory 1202 such as a RAM and an external memory such as a hard disk drive unit 1204 are further provided in a housing in which the computer main body 1102 is housed.

上述したプリンタの動作を制御するコンピュータプログラムは、例えばインターネット等の通信回線を経由して、プリンタ1106に接続されたコンピュータ1000等にダウンロードさせることができるほか、コンピュータによる読み取り可能な記録媒体に記録して配布等することもできる。記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスクFD、CD−ROM、DVD−ROM、光磁気ディスクMO、ハードディスク、メモリ等の各種記録媒体を用いることができる。なお、このような記憶媒体に記憶された情報は、各種の読取装置1110によって、読み取り可能である。   The computer program for controlling the operation of the printer described above can be downloaded to a computer 1000 or the like connected to the printer 1106 via a communication line such as the Internet, and recorded on a computer-readable recording medium. It can also be distributed. As the recording medium, for example, various recording media such as a flexible disk FD, a CD-ROM, a DVD-ROM, a magneto-optical disk MO, a hard disk, and a memory can be used. Note that information stored in such a storage medium can be read by various reading devices 1110.

図20は、コンピュータシステムに接続された表示装置1104の画面に表示されたプリンタドライバのユーザーインターフェースを示す説明図である。ユーザーは、入力装置1108を用いて、プリンタドライバの各種の設定を行うことができる。   FIG. 20 is an explanatory diagram showing a printer driver user interface displayed on the screen of the display device 1104 connected to the computer system. The user can make various settings of the printer driver using the input device 1108.

ユーザーは、この画面上から、印刷モードを選択することができる。例えば、ユーザーは、印刷モードとして、高速印刷モード又はファイン印刷モードを選択することができる。また、ユーザーは、この画面上から、印刷するときのドットの間隔(解像度)を選択することができる。例えば、ユーザーは、この画面上から、印刷の解像度として720dpi又は360dpiを選択することができる。   The user can select a print mode from this screen. For example, the user can select the high-speed print mode or the fine print mode as the print mode. Further, the user can select a dot interval (resolution) when printing from this screen. For example, the user can select 720 dpi or 360 dpi as the print resolution from this screen.

図21は、コンピュータ本体1102からプリンタ1106に供給される印刷データのフォーマットの説明図である。この印刷データは、プリンタドライバの設定に基づいて画像情報から作成されるものである。印刷データは、印刷条件コマンド群と各パス用コマンド群とを有する。印刷条件コマンド群は、印刷解像度を示すコマンドや、印刷方向(単方向/双方向)を示すコマンドなどを含んでいる。また、各パス用の印刷コマンド群は、目標搬送量コマンドCLや、画素データコマンドCPとを含んでいる。画素データコマンドCPは、各パスで記録されるドットの画素毎の記録状態を示す画素データPDを含んでいる。なお、同図に示す各種のコマンドは、それぞれヘッダ部とデータ部とを有しているが、簡略して描かれている。また、これらのコマンド群は、各コマンド毎にコンピュータ本体側からプリンタ側に間欠的に供給される。但し、印刷データは、このフォーマットに限られるものではない。   FIG. 21 is an explanatory diagram of a format of print data supplied from the computer main body 1102 to the printer 1106. This print data is created from image information based on the printer driver settings. The print data includes a print condition command group and a pass command group. The print condition command group includes a command indicating the print resolution, a command indicating the print direction (unidirectional / bidirectional), and the like. The print command group for each pass includes a target carry amount command CL and a pixel data command CP. The pixel data command CP includes pixel data PD indicating a recording state for each pixel of dots recorded in each pass. The various commands shown in the figure have a header part and a data part, but are simply drawn. These command groups are intermittently supplied from the computer main body side to the printer side for each command. However, the print data is not limited to this format.

なお、以上の説明においては、プリンタ1106が、コンピュータ本体1102、表示装置1104、入力装置1108、及び、読取装置1110と接続されてコンピュータシステムを構成した例について説明したが、これに限られるものではない。例えば、コンピュータシステムが、コンピュータ本体1102とプリンタ1106から構成されても良く、コンピュータシステムが表示装置1104、入力装置1108及び読取装置1110のいずれかを備えていなくても良い。また、例えば、プリンタ1106が、コンピュータ本体1102、表示装置1104、入力装置1108、及び、読取装置1110のそれぞれの機能又は機構の一部を持っていても良い。一例として、プリンタ1106が、画像処理を行う画像処理部、各種の表示を行う表示部、及び、デジタルカメラ等により撮影された画像データを記録した記録メディアを着脱するための記録メディア着脱部等を有する構成としても良い。   In the above description, the printer 1106 is connected to the computer main body 1102, the display device 1104, the input device 1108, and the reading device 1110 to configure the computer system. However, the present invention is not limited to this. Absent. For example, the computer system may include a computer main body 1102 and a printer 1106, and the computer system may not include any of the display device 1104, the input device 1108, and the reading device 1110. Further, for example, the printer 1106 may have a part of each function or mechanism of the computer main body 1102, the display device 1104, the input device 1108, and the reading device 1110. As an example, the printer 1106 includes an image processing unit that performs image processing, a display unit that performs various displays, a recording medium attachment / detachment unit for attaching / detaching a recording medium that records image data captured by a digital camera or the like. It is good also as a structure to have.

また、上述した実施形態において、プリンタを制御するコンピュータプログラムが、制御ユニット60の記憶媒体であるメモリ65に取り込まれていても良い。そして、制御ユニット60が、メモリ65に格納されたコンピュータプログラムを実行することにより、上述した実施形態におけるプリンタの動作を達成しても良い。   In the above-described embodiment, a computer program for controlling the printer may be taken into the memory 65 that is a storage medium of the control unit 60. Then, the control unit 60 may achieve the operation of the printer in the above-described embodiment by executing a computer program stored in the memory 65.

このようにして実現されたコンピュータシステムは、システム全体として従来システムよりも優れたシステムとなる。   The computer system realized in this way is a system superior to the conventional system as a whole system.

===その他の実施の形態===
上記の実施形態は、主としてプリンタについて記載されているが、その中には、印刷装置、印刷方法、プログラム、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、コンピュータシステム、表示画面、画面表示方法、印刷物の製造方法、記録装置、液体の吐出装置等の開示が含まれていることは言うまでもない。
=== Other Embodiments ===
The above embodiment is mainly described for a printer, among which a printing apparatus, a printing method, a program, a computer-readable storage medium, a computer system, a display screen, a screen display method, a printed matter manufacturing method, Needless to say, disclosure of a recording apparatus, a liquid ejection apparatus, and the like is included.

また、一実施形態としてのプリンタ等を説明したが、上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることは言うまでもない。特に、以下に述べる実施形態であっても、本発明に含まれるものである。   Moreover, although the printer etc. as one embodiment were demonstrated, said embodiment is for making an understanding of this invention easy, and is not for limiting and interpreting this invention. The present invention can be changed and improved without departing from the gist thereof, and it is needless to say that the present invention includes equivalents thereof. In particular, the embodiments described below are also included in the present invention.

<記録装置について>
前述の実施形態では、記録装置としてプリンタ(印刷装置)が説明されていたが、これに限られるものではない。例えば、カラーフィルタ製造装置、染色装置、微細加工装置、半導体製造装置、表面加工装置、三次元造形機、液体気化装置、有機EL製造装置(特に高分子EL製造装置)、ディスプレイ製造装置、成膜装置、DNAチップ製造装置などのインクジェット技術を応用した各種の記録装置に、本実施形態と同様の技術を適用しても良い。また、これらの方法や製造方法も応用範囲の範疇である。このような分野に本技術を適用しても、液体を対象物に向かって直接的に吐出(直描)することができるという特徴があるので、従来と比較して省材料、省工程、コストダウンを図ることができる。
<About the recording device>
In the above-described embodiment, the printer (printing apparatus) has been described as the recording apparatus. However, the present invention is not limited to this. For example, color filter manufacturing apparatus, dyeing apparatus, fine processing apparatus, semiconductor manufacturing apparatus, surface processing apparatus, three-dimensional modeling machine, liquid vaporizer, organic EL manufacturing apparatus (particularly polymer EL manufacturing apparatus), display manufacturing apparatus, film formation The same technique as that of the present embodiment may be applied to various recording apparatuses to which an ink jet technique is applied such as an apparatus and a DNA chip manufacturing apparatus. These methods and manufacturing methods are also within the scope of application. Even if this technology is applied to such a field, the liquid can be directly ejected (directly drawn) toward the object. You can go down.

<インクについて>
前述の実施形態は、プリンタの実施形態だったので、染料インク又は顔料インクをノズルから吐出していた。しかし、ノズルから吐出する液体は、このようなインクに限られるものではない。例えば、金属材料、有機材料(特に高分子材料)、磁性材料、導電性材料、配線材料、成膜材料、電子インク、加工液、遺伝子溶液などを含む液体(水も含む)をノズルから吐出しても良い。このような液体を対象物に向かって直接的に吐出すれば、省材料、省工程、コストダウンを図ることができる。
<About ink>
Since the above-described embodiment is an embodiment of a printer, dye ink or pigment ink is ejected from the nozzle. However, the liquid ejected from the nozzle is not limited to such ink. For example, liquids (including water) including metal materials, organic materials (especially polymer materials), magnetic materials, conductive materials, wiring materials, film-forming materials, electronic inks, processing liquids, gene solutions, etc. are ejected from nozzles. May be. If such a liquid is directly discharged toward the object, material saving, process saving, and cost reduction can be achieved.

<ノズルについて1>
前述の実施形態では、圧電素子を用いてインクを吐出していた。しかし、液体を吐出する方式は、これに限られるものではない。例えば、熱によりノズル内に泡を発生させる方式など、他の方式を用いてもよい。
<Nozzle 1>
In the above-described embodiment, ink is ejected using a piezoelectric element. However, the method for discharging the liquid is not limited to this. For example, other methods such as a method of generating bubbles in the nozzle by heat may be used.

<ノズルについて2>
前述の実施形態では、各色のノズル群のノズル数は、48個であった。しかし、ノズル数が48個に限られるものではないことは、言うまでもない。
また、前述の実施形態では、下流側溝上ノズル群Nrは、♯1〜♯5であった。しかし、下流側溝上ノズルNrがこれに限られるものではないことは、言うまでもない。
<Nozzle 2>
In the above-described embodiment, the number of nozzles in each color nozzle group is 48. However, it goes without saying that the number of nozzles is not limited to 48.
In the above-described embodiment, the downstream groove upper nozzle group Nr is # 1 to # 5. However, it goes without saying that the downstream groove nozzle Nr is not limited to this.

<紙搬送ユニットについて>
前述の実施形態によれば、紙搬送ユニットは、DCモータからなるPFモータを駆動源として、ロータリーエンコーダで搬送ローラの回転量を制御しながら紙を搬送していた。しかし、紙搬送ユニットは、このような構成に限られるものではない。例えば、駆動源としてパルスモータ等を用いるなど、他の構成であっても良い。要するに、紙搬送ユニットは、紙を搬送する搬送機構としての機能を有する構成であれば良い。
<About the paper transport unit>
According to the above-described embodiment, the paper transport unit transports the paper while controlling the rotation amount of the transport roller with the rotary encoder using the PF motor formed of a DC motor as a drive source. However, the paper transport unit is not limited to such a configuration. For example, other configurations such as using a pulse motor as a driving source may be used. In short, the paper transport unit only has to have a function as a transport mechanism for transporting paper.

<紙幅センサについて>
前述の実施形態によれば、紙幅センサを用いて、紙の先端を検出していた。しかし、紙の先端の検出は、紙幅センサを用いるものに限られるものではない。例えば、紙の先端を検出するためのセンサを別に設けても良い。要するに、紙の先端を検出し、その検出結果を利用できるものであれば良い。
<About paper width sensor>
According to the above-described embodiment, the leading edge of the paper is detected using the paper width sensor. However, the detection of the leading edge of the paper is not limited to using a paper width sensor. For example, a sensor for detecting the leading edge of the paper may be provided separately. In short, it is only necessary to detect the leading edge of the paper and use the detection result.

<紙検出センサについて>
前述の実施形態によれば、紙検出センサは、機械的なセンサであった。しかし、紙検出センサは、光学的なセンサでも良い。
また、前述の実施形態によれば、紙の先端を正確に位置決めするために、紙幅センサの検出結果に基づいて、紙の位置決めを行っていた。しかし、紙の先端を下流側溝の上に位置決めできるのであれば、紙検出センサの検出結果に基づいて、紙を搬送しても良い。
<About the paper detection sensor>
According to the above-described embodiment, the paper detection sensor is a mechanical sensor. However, the paper detection sensor may be an optical sensor.
Further, according to the above-described embodiment, the paper is positioned based on the detection result of the paper width sensor in order to accurately position the leading edge of the paper. However, as long as the leading edge of the paper can be positioned on the downstream groove, the paper may be transported based on the detection result of the paper detection sensor.

<溝について>
前述の実施形態によれば、プラテンは、凹部として、溝を有していた。しかし、凹部はこれに限られるものではない。例えば、図22に示すように、凹部は、紙を支持する凸部に対して単に窪んでいるだけでも良い。
<About groove>
According to the above-described embodiment, the platen has a groove as the recess. However, the recess is not limited to this. For example, as shown in FIG. 22, the concave portion may simply be recessed with respect to the convex portion that supports the paper.

<リニアエンコーダについて>
前述の実施形態によれば、キャリッジの走査方向の位置は、リニアエンコーダによって、検出されていた。しかし、キャリッジの位置の検出は、これに限られるものではない。例えば、キャリッジモータをパルスモータとし、モータに与えるパルス数に基づいて、キャリッジの位置を計測しても良い。
<About linear encoder>
According to the above-described embodiment, the position of the carriage in the scanning direction is detected by the linear encoder. However, the detection of the carriage position is not limited to this. For example, the carriage motor may be a pulse motor, and the carriage position may be measured based on the number of pulses applied to the motor.

<印刷方式について>
前述の実施形態では、バンド印刷方式、擬似バンド印刷方式及びインターレース印刷方式について説明した。しかし、印刷方式がこれらの印刷方式に限られないことは、言うまでもない。
<About the printing method>
In the above-described embodiment, the band printing method, the pseudo band printing method, and the interlace printing method have been described. However, it goes without saying that the printing method is not limited to these printing methods.

本発明によれば、被記録体の先端に余白部分を作らずに記録を行うときに、周囲を汚さずに、かつ、高速な記録が可能になる。   According to the present invention, when recording is performed without creating a blank portion at the tip of the recording medium, high-speed recording is possible without contaminating the surroundings.

本実施形態のインクジェットプリンタの全体構成の説明図である。It is explanatory drawing of the whole structure of the inkjet printer of this embodiment. 本実施形態のインクジェットプリンタのキャリッジ周辺の概略図である。It is the schematic of the carriage periphery of the inkjet printer of this embodiment. 本実施形態のインクジェットプリンタの搬送ユニット周辺の説明図である。It is explanatory drawing of the conveyance unit periphery of the inkjet printer of this embodiment. 本実施形態のインクジェットプリンタの搬送ユニット周辺の斜視図である。FIG. 3 is a perspective view of the periphery of the transport unit of the ink jet printer according to the embodiment. リニア式エンコーダの構成の説明図である。It is explanatory drawing of a structure of a linear encoder. リニア式エンコーダの出力信号の波形を示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows the waveform of the output signal of a linear encoder. ノズルの配列を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the arrangement | sequence of a nozzle. 紙搬送のシーケンスを示すフロー図である。It is a flowchart which shows the sequence of paper conveyance. 印刷開始位置まで紙を搬送する際の各構成要素と紙との位置関係を示す図である。It is a figure which shows the positional relationship between each component at the time of conveying paper to a printing start position, and paper. 紙の傾き補正のフロー図である。It is a flowchart of paper inclination correction. 紙の傾き補正の様子を上面から見た図である。It is the figure which looked at the mode of paper inclination correction from the upper surface. 溝とノズル群との位置関係を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the positional relationship of a groove | channel and a nozzle group. 参考例における紙の先端の印刷方法の説明図である。It is explanatory drawing of the printing method of the front-end | tip of the paper in a reference example. 本実施形態における紙先端の印刷方法の説明図である。It is explanatory drawing of the printing method of the paper front-end | tip in this embodiment. バンド印刷方式の場合の搬送方法を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the conveyance method in the case of a band printing system. 擬似バンド印刷方式の場合の印刷方法を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the printing method in the case of a pseudo | simulation band printing system. インターレース印刷方式の場合の印刷方法を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the printing method in the case of an interlaced printing system. コンピュータシステムの外観構成を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the external appearance structure of the computer system. 図11に示したコンピュータシステムの構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the computer system shown in FIG. ユーザーインターフェースを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows a user interface. 印刷データのフォーマットの説明図である。It is explanatory drawing of the format of print data. 他の実施形態のプラテンの説明図である。It is explanatory drawing of the platen of other embodiment. 背景技術の印刷方法の説明図である。It is explanatory drawing of the printing method of background art.

符号の説明Explanation of symbols

10 紙搬送ユニット
13 給紙ローラ
14 プラテン
15 紙搬送モータ(PFモータ)
16 紙搬送モータドライバ(PFモータドライバ)
17A 搬送ローラ
17B 排紙ローラ
18A、18B フリーローラ
20 インク吐出ユニット
21 ヘッド
22 ヘッドドライバ
30 クリーニングユニット
31 ポンプ装置
32 ポンプモータ
33 ポンプモータドライバ
35 キャッピング装置
40 キャリッジユニット
41 キャリッジ
42 キャリッジモータ(CRモータ)
43 キャリッジモータドライバ(CRモータドライバ)
44 プーリ
45 タイミングベルト
46 ガイドレール
50 計測器群
51 リニア式エンコーダ
511 リニアスケール
512 検出部
512A 発光ダイオード
512B コリメータレンズ
512C 検出処理部
512D フォトダイオード
512E 信号処理回路
512F コンパレータ
52 ロータリー式エンコーダ
53 紙検出センサ
54 紙幅センサ
60 制御ユニット
61 CPU
62 タイマ
63 インターフェース部
64 ASIC
65 メモリ
66 DCコントローラ
67 ホストコンピュータ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Paper conveyance unit 13 Paper feed roller 14 Platen 15 Paper conveyance motor (PF motor)
16 Paper transport motor driver (PF motor driver)
17A Conveying roller 17B Discharging roller 18A, 18B Free roller 20 Ink discharge unit 21 Head 22 Head driver 30 Cleaning unit 31 Pump device 32 Pump motor 33 Pump motor driver 35 Capping device 40 Carriage unit 41 Carriage 42 Carriage motor (CR motor)
43 Carriage motor driver (CR motor driver)
44 pulley 45 timing belt 46 guide rail 50 measuring instrument group 51 linear encoder 511 linear scale 512 detection unit 512A light emitting diode 512B collimator lens 512C detection processing unit 512D photodiode 512E signal processing circuit 512F comparator 52 rotary encoder 53 paper detection sensor 54 Paper width sensor 60 Control unit 61 CPU
62 Timer 63 Interface section 64 ASIC
65 Memory 66 DC controller 67 Host computer

Claims (15)

被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、
凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、
を備え、
前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録装置であって、
前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するとき、
前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させ、
前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出する
ことを特徴とする記録装置。
A transport mechanism for transporting the recording medium in the transport direction;
A support means having a concave portion and a convex portion, and supporting the recording medium by the convex portion;
With
A recording apparatus that ejects liquid from a plurality of nozzles facing the concave and convex portions,
When recording the leading end of the recording medium in the transport direction,
The transport mechanism transports the recording medium, and positions the tip between the recess and the nozzle facing the recess;
The recording apparatus, wherein the liquid is discharged from a nozzle facing the concave portion and a nozzle facing the convex portion.
請求項1に記載の記録装置であって、
前記被記録体の先端を検出可能な検出器を更に備え、
前記検出器の検出結果に基づいて、前記搬送機構が前記被記録体を搬送する。
The recording apparatus according to claim 1,
A detector capable of detecting the tip of the recording medium;
Based on the detection result of the detector, the transport mechanism transports the recording medium.
請求項2に記載の記録装置であって、
前記搬送機構は、前記被記録体を搬送するためのローラを有し、
前記検出器は、前記ローラよりも前記搬送方向に下流側に設けられている。
The recording apparatus according to claim 2,
The transport mechanism has a roller for transporting the recording medium,
The detector is provided downstream of the roller in the transport direction.
請求項2又は3に記載の記録装置であって、
前記検出器は、前記被記録体の傾きを補正した後、前記先端を検出する。
The recording apparatus according to claim 2 or 3,
The detector detects the tip after correcting the inclination of the recording medium.
請求項2〜4のいずれかに記載の記録装置であって、
前記ノズルを走査方向に移動させるキャリッジを更に備え、
前記検出器は、前記キャリッジに設けられている。
The recording apparatus according to any one of claims 2 to 4,
A carriage for moving the nozzle in the scanning direction;
The detector is provided on the carriage.
請求項2〜5のいずれかに記載の記録装置であって、
前記検出器は、前記凹部に対向するノズルよりも前記搬送方向に対して上流側の位置で、前記先端を検出する。
The recording apparatus according to any one of claims 2 to 5,
The detector detects the tip at a position upstream of the nozzle facing the recess with respect to the transport direction.
請求項1〜6のいずれかに記載の記録装置であって、
前記凹部は、前記支持手段に設けられた溝である。
The recording apparatus according to any one of claims 1 to 6,
The recess is a groove provided in the support means.
請求項1〜7のいずれかに記載の記録装置であって、
前記凹部には、前記液体を吸収するための吸収体が設けられている。
The recording apparatus according to any one of claims 1 to 7,
The recess is provided with an absorber for absorbing the liquid.
請求項1〜8のいずれかに記載の記録装置であって、
前記先端を記録するときに前記搬送機構が前記被記録体を搬送する搬送量は、前記先端の記録を終えた後に前記搬送機構が前記被記録体を搬送する搬送量と比較して、少ない。
The recording apparatus according to any one of claims 1 to 8,
The conveyance amount that the conveyance mechanism conveys the recording medium when the leading edge is recorded is smaller than the conveyance amount that the conveyance mechanism conveys the recording medium after the recording of the leading edge is completed.
請求項1〜9のいずれかに記載の記録装置であって、
前記搬送機構は、前記被記録体としての被印刷体を搬送し、
前記支持手段は、前記被印刷体を支持し、
前記ノズルは、前記液体としてのインクを吐出し、
前記被印刷体に印刷を行う。
The recording apparatus according to any one of claims 1 to 9,
The transport mechanism transports a printing medium as the recording body,
The support means supports the printing body,
The nozzle ejects ink as the liquid,
Printing is performed on the substrate.
被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、
凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、
前記被記録体の先端を検出可能な検出器と、
走査方向に移動するキャリッジと、
を備え、
前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録装置であって、
前記搬送機構は、前記被記録体を搬送するためのローラを有し、
前記検出器は、
前記ローラよりも前記搬送方向に下流側に設けられ、
前記キャリッジに設けられ、
前記被記録体の傾きを補正した後、前記先端を検出し、
前記凹部に対向するノズルよりも前記搬送方向に対して上流側の位置で、前記先端を検出し、
前記凹部は前記支持手段に設けられた溝であり、前記凹部には前記液体を吸収するための吸収体が設けられ、
前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するとき、
前記検出器の検出結果に基づいて、前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させ、
前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出し、
前記先端を記録するときに前記搬送機構が前記被記録体を搬送する搬送量は、前記先端の記録を終えた後に前記搬送機構が前記被記録体を搬送する搬送量と比較して、少ない
ことを特徴とする記録装置。
A transport mechanism for transporting the recording medium in the transport direction;
A support means having a concave portion and a convex portion, and supporting the recording medium by the convex portion;
A detector capable of detecting the tip of the recording medium;
A carriage that moves in the scanning direction;
With
A recording apparatus that ejects liquid from a plurality of nozzles facing the concave and convex portions,
The transport mechanism has a roller for transporting the recording medium,
The detector is
Provided downstream of the roller in the transport direction,
Provided in the carriage,
After correcting the inclination of the recording medium, the tip is detected,
Detecting the tip at a position upstream of the nozzle facing the recess with respect to the transport direction;
The recess is a groove provided in the support means, and the recess is provided with an absorber for absorbing the liquid,
When recording the leading end of the recording medium in the transport direction,
Based on the detection result of the detector, the transport mechanism transports the recording medium, and positions the tip between the recess and the nozzle facing the recess,
The liquid is discharged from a nozzle facing the concave portion and a nozzle facing the convex portion,
The conveyance amount that the conveyance mechanism conveys the recording medium when recording the leading edge is smaller than the conveyance amount that the conveyance mechanism conveys the recording medium after the recording of the leading edge is completed. A recording apparatus.
被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、
凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、
を用い、
前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録方法であって、
前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するとき、
前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させ、
前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出する
ことを特徴とする記録方法。
A transport mechanism for transporting the recording medium in the transport direction;
A support means having a concave portion and a convex portion, and supporting the recording medium by the convex portion;
Use
A recording method for discharging liquid from a plurality of nozzles facing the concave and convex portions,
When recording the leading end of the recording medium in the transport direction,
The transport mechanism transports the recording medium, and positions the tip between the recess and the nozzle facing the recess;
A recording method, wherein the liquid is ejected from a nozzle facing the concave portion and a nozzle facing the convex portion.
被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段とを備え、前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録装置に対し、
前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するときに、
前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させる機能と、
前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出する機能と
を実現させることを特徴とするプログラム。
A transport mechanism for transporting the recording medium in the transport direction; and a support unit that has a concave portion and a convex portion and supports the recording medium by the convex portion, and a plurality of facing the concave portion and the convex portion. For recording devices that discharge liquid from nozzles,
When recording the leading end of the recording medium in the transport direction,
A function in which the transport mechanism transports the recording medium and positions the tip between the concave portion and a nozzle facing the concave portion;
A program for realizing a function of ejecting the liquid from a nozzle facing the concave portion and a nozzle facing the convex portion.
被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段とを備え、前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出する記録装置に対し、
前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するときに、
前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させる機能と、
前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出する機能と
を実現させることを特徴とする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 transport mechanism for transporting the recording medium in the transport direction; and a support unit that has a concave portion and a convex portion and supports the recording medium by the convex portion, and a plurality of facing the concave portion and the convex portion. For recording devices that discharge liquid from nozzles,
When recording the leading end of the recording medium in the transport direction,
A function in which the transport mechanism transports the recording medium and positions the tip between the concave portion and a nozzle facing the concave portion;
A computer-readable recording medium having recorded thereon a program for realizing the function of discharging the liquid from a nozzle facing the concave portion and a nozzle facing the convex portion.
コンピュータ本体と、
被記録体を搬送方向に搬送するための搬送機構と、
凹部及び凸部を有し、前記凸部で前記被記録体を支持する支持手段と、
を備え、
前記凹部及び凸部に対向する複数のノズルから液体を吐出するコンピュータシステムであって、
前記被記録体の前記搬送方向の先端を記録するとき、
前記搬送機構が前記被記録体を搬送し、前記凹部と前記凹部に対向するノズルとの間に前記先端を位置させ、
前記凹部に対向するノズル及び前記凸部に対向するノズルから、前記液体を吐出する
ことを特徴とするコンピュータシステム。
A computer body,
A transport mechanism for transporting the recording medium in the transport direction;
A support means having a concave portion and a convex portion, and supporting the recording medium by the convex portion;
With
A computer system that ejects liquid from a plurality of nozzles facing the concave and convex portions,
When recording the leading end of the recording medium in the transport direction,
The transport mechanism transports the recording medium, and positions the tip between the recess and the nozzle facing the recess;
A computer system, wherein the liquid is ejected from a nozzle facing the concave portion and a nozzle facing the convex portion.
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