JP2009090485A - Liquid jet apparatus and abnormality judging method of liquid container - Google Patents

Liquid jet apparatus and abnormality judging method of liquid container Download PDF

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Kimitoshi Kimura
仁俊 木村
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately judge the presence or absence of an abnormality of a liquid container which supplies a liquid to a liquid jet apparatus in response to a feed of a pressurized fluid. <P>SOLUTION: The liquid container is equipped with a signal output part which outputs a signal representative of whether or not the liquid remains by a predetermined amount by a mode different according to the presence or absence of feeding of the pressurized fluid. The liquid jet apparatus to which the liquid container is attached is equipped with a replacement detecting part which detects whether the liquid container is replaced, a pressurizing part which sends out the pressurized fluid to the liquid container, and an abnormality judging part which judges whether the abnormality occurs in the liquid container on the basis of the presence or absence of a feed of the pressurized fluid by the pressurizing part, the mode of the signal inputted from the signal output part of the liquid container, and the detection of replacement of the liquid container. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、液体噴射装置や、この液体噴射装置に液体を供給する液体収容容器に関し、詳しくは、液体収容容器の異常の有無を判定する技術に関する。   The present invention relates to a liquid ejecting apparatus and a liquid container that supplies a liquid to the liquid ejecting apparatus, and more particularly to a technique for determining the presence or absence of an abnormality in a liquid container.

プリンタやインクジェット捺染装置、マイクロディスペンサ等の液体噴射装置は、液体収容容器からインク等の液体の供給を受けてその噴射を行う。従来、液体噴射装置に対する液体の供給を促進するため、ポンプで加圧した空気を液体収容容器に送り込むことが行われていた(下記特許文献1参照)。   A liquid ejecting apparatus such as a printer, an ink jet textile printing apparatus, or a micro dispenser receives a liquid such as ink from a liquid container and ejects the liquid. Conventionally, in order to promote the supply of liquid to the liquid ejecting apparatus, air pressurized by a pump has been sent into a liquid container (see Patent Document 1 below).

特開2004−351871号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2004-351871

特許文献1に記載の液体収容容器は、インクを貯留するインク貯留室と、このインク貯留室と連通し、液体噴射装置に供給するインクが一時的に蓄えられるセンサ室とを備えている。センサ室には、圧縮バネと、この圧縮バネの一端に取り付けられたバネ座部材とが備えられている。インク貯留室内への加圧空気の流入に伴って、センサ室内にインク貯留室からインクが流入すると、このインクによってバネ座部材が圧縮バネに抗して押され、インクの有無を検出するためのスイッチが作動する。   The liquid container described in Patent Literature 1 includes an ink storage chamber that stores ink, and a sensor chamber that communicates with the ink storage chamber and temporarily stores ink supplied to the liquid ejecting apparatus. The sensor chamber is provided with a compression spring and a spring seat member attached to one end of the compression spring. When ink flows from the ink storage chamber into the sensor chamber as the pressurized air flows into the ink storage chamber, the spring seat member is pushed against the compression spring by the ink, and detects the presence or absence of ink. The switch is activated.

特許文献1に記載の液体収容容器は、上述した構造を採用することにより、加圧ポンプが停止している場合には、液体噴射装置に対して、インクの残量に関わらず、「インク無し」を表す信号を出力する。これに対して、加圧ポンプが作動してインク貯留室が加圧されている場合には、実際のインクの残量に応じた信号が出力される。具体的には、インクが所定量以上存在すれば、「インク有り」を表す信号を出力し、インクが所定量未満であれば「インク無し」を表す信号を出力する。液体噴射装置は、こうした信号の出力特性を利用することで、液体収容容器の異常の有無を判定することができる。具体的には、加圧ポンプが作動していないのにもかかわらず、液体収容容器が、「インク有り」を表す信号を出力した場合には、液体収容容器に異常が発生していると判定することができる。   The liquid container described in Patent Document 1 adopts the above-described structure, so that when the pressurization pump is stopped, “no ink” is displayed to the liquid ejecting apparatus regardless of the remaining amount of ink. Is output. On the other hand, when the pressure pump is activated and the ink storage chamber is pressurized, a signal corresponding to the actual remaining amount of ink is output. Specifically, a signal indicating “ink present” is output if the ink is present in a predetermined amount or more, and a signal indicating “no ink” is output if the ink is less than the predetermined amount. The liquid ejecting apparatus can determine whether there is an abnormality in the liquid container by using the output characteristics of such a signal. Specifically, it is determined that an abnormality has occurred in the liquid storage container if the liquid storage container outputs a signal indicating “ink present” even though the pressurizing pump is not operating. can do.

しかし、従来の異常判定方法では、液体収容容器自体に異常が発生していないにも関わらず、センサ室内の圧力状態によっては、「異常あり」と判定されてしまう場合があった。例えば、インク貯留室へのインクの逆流を防止する逆止弁がセンサ室に備えられている場合には、この逆止弁の影響によって、センサ室内の圧力がすぐに解放されず、加圧ポンプが停止状態であっても、「インク有り」信号が出力される場合があった。   However, in the conventional abnormality determination method, although there is no abnormality in the liquid container itself, it may be determined as “abnormal” depending on the pressure state in the sensor chamber. For example, if the sensor chamber is provided with a check valve that prevents back flow of ink to the ink storage chamber, the pressure in the sensor chamber is not released immediately due to the influence of the check valve, and the pressure pump In some cases, an “ink present” signal may be output even when is stopped.

このような問題を考慮し、本発明が解決しようとする課題は、加圧流体の送り込みを受けて液体噴射装置に液体を供給する液体収容容器の異常の有無を精度良く判定することにある。   In view of such problems, the problem to be solved by the present invention is to accurately determine whether or not there is an abnormality in the liquid container that receives the pressurized fluid and supplies the liquid to the liquid ejecting apparatus.

上記課題を踏まえ、本発明の一態様である液体噴射装置を次のように構成した。   Based on the above problems, a liquid ejecting apparatus which is one embodiment of the present invention is configured as follows.

すなわち、本発明の一態様である液体噴射装置は、
液体収容容器に収容された液体の供給を受けて該液体の噴射を行う液体噴射装置であって、
加圧流体を前記液体収容容器に送り込む加圧部を備え、
前記液体収容容器は、前記加圧流体の流入に応じて前記液体を前記液体噴射装置に供給する液体供給部と、前記液体が所定量残存しているか否かを表す信号を、前記加圧流体の流入の有無に応じて異なる態様で出力する信号出力部とを備えており、
前記液体収容容器の交換を検知する交換検知部と、
前記加圧部による前記加圧流体の送り込みの有無と、前記液体収容容器の信号出力部から入力した前記信号の態様と、前記液体収容容器の交換の検知とに基づき、前記液体収容容器に異常が生じているかを判定する異常判定部とを備える。
That is, the liquid ejecting apparatus which is one embodiment of the present invention is
A liquid ejecting apparatus that ejects the liquid by receiving the supply of the liquid stored in the liquid container,
A pressurizing unit for sending pressurized fluid to the liquid container;
The liquid container includes a liquid supply unit that supplies the liquid to the liquid ejecting apparatus in response to the inflow of the pressurized fluid, and a signal that indicates whether or not a predetermined amount of the liquid remains. A signal output unit that outputs in a different manner depending on the presence or absence of inflow,
An exchange detection unit for detecting exchange of the liquid container;
Based on the presence or absence of feeding of the pressurized fluid by the pressurization unit, the mode of the signal input from the signal output unit of the liquid storage container, and the detection of replacement of the liquid storage container, the liquid storage container is abnormal. And an abnormality determination unit that determines whether or not there is a problem.

上記態様の液体噴射装置は、加圧流体の送り込みの有無と、液体収容容器から入力した信号の態様とだけではなく、液体収容容器が交換されたかという条件も考慮して、液体収容容器の異常の有無を判定する。そのため、液体収容容器の異常の判定精度を向上させることが可能になる。   In the liquid ejecting apparatus of the above aspect, the abnormality of the liquid storage container is considered in consideration of not only the presence / absence of the feeding of the pressurized fluid and the mode of the signal input from the liquid storage container but also the condition that the liquid storage container has been replaced. The presence or absence of is determined. Therefore, it is possible to improve the accuracy of determining the abnormality of the liquid container.

上記態様の液体噴射装置において、前記異常判定部は、前記交換検知部を用いて前記液体収容容器が交換されたか否かを判定し、前記液体収容容器が交換されたと判定した場合に、前記加圧部による前記加圧流体の送り込みの有無と、前記液体収容容器の信号出力部から入力した前記信号の態様とに基づき、前記判定を行うこととしてもよい。   In the liquid ejecting apparatus according to the above aspect, the abnormality determination unit determines whether the liquid storage container has been replaced using the replacement detection unit, and determines that the liquid storage container has been replaced. The determination may be performed based on whether or not the pressurized fluid is fed by the pressure unit and the mode of the signal input from the signal output unit of the liquid container.

また、前記異常判定部は、前記液体収容容器が交換されていないと判定した場合には、前記加圧流体の送り込みの有無、および、前記液体収容容器の信号出力部から入力した前記信号の態様に関わらず、前記液体収容容器は、正常であると判定してもよい。   In addition, when the abnormality determination unit determines that the liquid storage container has not been replaced, the presence / absence of feeding of the pressurized fluid and the mode of the signal input from the signal output unit of the liquid storage container Regardless, the liquid container may be determined to be normal.

これらの態様によれば、液体噴射装置は、液体収容容器の交換を検知した場合に限って、実質的に、異常の有無の判定を行う。つまり、交換されていない状態では、適正に異常の有無を判定することができない液体収容容器に関して、異常の判定精度を向上させることが可能になる。   According to these aspects, the liquid ejecting apparatus substantially determines whether or not there is an abnormality only when the replacement of the liquid storage container is detected. That is, it is possible to improve abnormality determination accuracy for a liquid container that cannot be properly determined whether there is an abnormality in a state where it has not been replaced.

上記態様の液体噴射装置は、更に、前記加圧部による前記加圧流体の送り込みが停止されてからの経過時間を計測する時間計測部を備えており、前記異常判定部は、前記交換検知部を用いて前記液体収容容器が交換されたか否かを判定し、前記液体収容容器が交換されていないと判定した場合において、前記加圧部が前記加圧流体を送り込んでいない状態であり、かつ、前記信号出力部から入力した前記信号が、前記液体の残存量が前記所定量以上であることを表す信号であり、更に、前記経過時間が所定の時間を経過している場合には、前記液体収容容器は異常であると判定してもよい。   The liquid ejecting apparatus of the above aspect further includes a time measuring unit that measures an elapsed time after the feeding of the pressurized fluid by the pressurizing unit is stopped, and the abnormality determining unit is configured to include the replacement detecting unit. Is used to determine whether or not the liquid storage container has been replaced, and when it is determined that the liquid storage container has not been replaced, the pressurizing unit is in a state in which the pressurized fluid has not been fed, and The signal input from the signal output unit is a signal indicating that the remaining amount of the liquid is equal to or greater than the predetermined amount, and when the elapsed time has passed a predetermined time, The liquid container may be determined to be abnormal.

このような態様によれば、液体収容容器が交換されていない状態であっても、加圧流体の送り込みが停止されてからの経過時間に応じて、異常の有無を判定することが可能になる。   According to such an aspect, even when the liquid container is not exchanged, it is possible to determine whether there is an abnormality according to the elapsed time after the feeding of the pressurized fluid is stopped. .

上記態様の液体噴射装置において、前記交換検知部は、前記液体噴射装置と前記液体収容容器との電気的な導通状態の変化に基づいて、前記液体収容容器の交換を検知してもよい。   In the liquid ejecting apparatus according to the aspect described above, the replacement detection unit may detect the replacement of the liquid container based on a change in an electrical conduction state between the liquid ejecting apparatus and the liquid container.

このような態様であれば、液体収容容器と液体噴射装置とが電気的に接続されているか否かに基づいて、液体収容容器が交換されたかを容易に検知することが可能になる。   With such an aspect, it is possible to easily detect whether the liquid storage container has been replaced based on whether or not the liquid storage container and the liquid ejecting apparatus are electrically connected.

上記態様の液体噴射装置において、前記液体収容容器は、更に、該液体収容容器の個体に関する情報が記録された記憶装置を備えており、前記交換検知部は、前記記憶装置に記録された前記情報の変化に基づいて、前記液体収容容器が交換されたかを検知してもよい。   In the liquid ejecting apparatus according to the aspect described above, the liquid storage container further includes a storage device in which information related to the individual liquid storage container is recorded, and the replacement detection unit is configured to store the information stored in the storage device. Based on the change, it may be detected whether the liquid container has been replaced.

このような態様であれば、液体収容容器の記憶装置に記憶された情報の変化に基づいて、液体収容容器が交換されたかを容易に検知することが可能になる。   According to such an aspect, it is possible to easily detect whether the liquid storage container has been replaced based on a change in information stored in the storage device of the liquid storage container.

上記態様の液体噴射装置において、前記液体収容容器は、前記液体を収容する液体収容室と、前記液体噴射装置に供給される前記液体が一時的に貯留され、該貯留された前記液体の圧力に応じて容積が変化するセンサ室と、前記センサ室内の少なくとも一部に自由振動を印加して、該自由振動によって生じる振動波形を前記信号として出力する圧電振動素子とを備えてもよい。   In the liquid ejecting apparatus according to the aspect described above, the liquid storage container temporarily stores the liquid storage chamber that stores the liquid and the liquid supplied to the liquid ejecting apparatus, and the pressure of the stored liquid is There may be provided a sensor chamber whose volume changes in response, and a piezoelectric vibration element that applies free vibration to at least a part of the sensor chamber and outputs a vibration waveform generated by the free vibration as the signal.

このような態様であれば、液体が所定量残存しているか否かを表す信号を出力するための液体収容容器の好適な構造を提供することができる。   According to such an aspect, it is possible to provide a suitable structure of the liquid container for outputting a signal indicating whether or not a predetermined amount of liquid remains.

上記態様の液体噴射装置において、前記液体収容容器は、更に、前記センサ室から前記液体収容室への前記液体の逆流を抑制する逆止弁を備えていてもよい。   In the liquid ejecting apparatus according to the above aspect, the liquid storage container may further include a check valve that suppresses the backflow of the liquid from the sensor chamber to the liquid storage chamber.

このような態様であれば、液体収容室内に気泡等が混入する可能性を低減することができるので、液体の品質の劣化を抑制することが可能にある。   With such an aspect, the possibility of bubbles and the like being mixed into the liquid storage chamber can be reduced, so that deterioration in the quality of the liquid can be suppressed.

なお、本発明は、上述した液体噴射装置としての態様の他、液体収容容器の異常を判定する異常判定方法や、異常判定を行うためのコンピュータプログラムとしても構成することができる。かかるコンピュータプログラムは、コンピュータが読取可能な記録媒体に記録されていてもよい。記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスクやCD−ROM、DVD−ROM、光磁気ディスク、メモリカード、ハードディスク等の種々の媒体を利用することができる。   In addition to the aspect as the liquid ejecting apparatus described above, the present invention can also be configured as an abnormality determination method for determining an abnormality of a liquid storage container or a computer program for performing an abnormality determination. Such a computer program may be recorded on a computer-readable recording medium. As the recording medium, for example, various media such as a flexible disk, a CD-ROM, a DVD-ROM, a magneto-optical disk, a memory card, and a hard disk can be used.

以下、本発明の実施の形態を実施例に基づき次の順序で説明する。
A.液体噴射装置の構成:
B.液体収容容器の構成:
C.交換検知処理:
D.容器交換時に実行される第1異常判定処理:
E.容器未交換時に実行される第2異常判定処理:
F.変形例:
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in the following order based on examples.
A. Configuration of liquid ejector:
B. Configuration of liquid container:
C. Exchange detection processing:
D. First abnormality determination process executed when the container is replaced:
E. Second abnormality determination process executed when the container is not replaced:
F. Variations:

A.液体噴射装置の構成:
図1は、液体噴射装置20の概略構成を示す説明図である。本実施例の液体噴射装置20は、記録ヘッド21から記録用紙にインクを吐出(噴射)して画像や文字を印刷するインクジェット式の記録装置である。この液体噴射装置20には、インクが収容された液体収容容器10が装着される。液体収容容器10は、液体噴射装置20の記録ヘッド21に対してインクの供給を行う着脱自在なカートリッジ式の容器である。
A. Configuration of liquid ejector:
FIG. 1 is an explanatory diagram showing a schematic configuration of the liquid ejecting apparatus 20. The liquid ejecting apparatus 20 of this embodiment is an ink jet recording apparatus that prints images and characters by ejecting (jetting) ink from a recording head 21 onto recording paper. The liquid ejecting apparatus 20 is equipped with a liquid container 10 that contains ink. The liquid container 10 is a detachable cartridge type container that supplies ink to the recording head 21 of the liquid ejecting apparatus 20.

液体噴射装置20は、液体収容容器10の異常の有無を判定する機能を有している。液体噴射装置20は、液体収容容器10が交換されたものであるか否かに応じて、異なる手法で異常の有無を判定する。かかる処理内容については、後で詳しく説明する。   The liquid ejecting apparatus 20 has a function of determining whether there is an abnormality in the liquid storage container 10. The liquid ejecting apparatus 20 determines the presence / absence of an abnormality by a different method depending on whether or not the liquid storage container 10 has been replaced. The details of such processing will be described later in detail.

図1に示すように、液体噴射装置20は、空気を大気圧以上に加圧する加圧ポンプ23と、加圧された空気を液体収容容器10に供給する空気流路24とを備えている。また、液体噴射装置20は、液体収容容器10から供給されたインクを記録ヘッド21に導くインク流路25と、インクを記録媒体に吐出する記録ヘッド21とを備えている。更に、液体噴射装置20は、記録ヘッド21を制御して印刷を行う印刷処理や、後述する交換検知処理および第1,第2異常判定処理を実行する制御回路22を備えている。   As shown in FIG. 1, the liquid ejecting apparatus 20 includes a pressurizing pump 23 that pressurizes air to an atmospheric pressure or higher, and an air flow path 24 that supplies the pressurized air to the liquid storage container 10. The liquid ejecting apparatus 20 includes an ink flow path 25 that guides ink supplied from the liquid container 10 to the recording head 21 and a recording head 21 that discharges ink to a recording medium. Further, the liquid ejecting apparatus 20 includes a control circuit 22 that executes a printing process for controlling the recording head 21 to perform printing, an exchange detection process, and first and second abnormality determination processes, which will be described later.

加圧ポンプ23によって加圧された空気は、空気流路24を通って液体収容容器10に供給される。空気流路24には、圧力センサ26と大気開放弁27とが備えられている。圧力センサ26と大気開放弁27とは、制御回路22に接続されている。制御回路22は、圧力センサ26によって空気流路24内の空気の圧力を検出し、その圧力に応じて、加圧ポンプ23のフィードバック制御を行う。空気の圧力は、液体噴射装置20の記録ヘッドからインクが最適な状態で吐出されるように調整される。なお、本実施例では、加圧流体として空気を加圧して使用することとしたが、他の気体あるいは液体を加圧して液体収容容器10に送り込むこととしてもよい。   The air pressurized by the pressurizing pump 23 is supplied to the liquid storage container 10 through the air flow path 24. The air flow path 24 is provided with a pressure sensor 26 and an air release valve 27. The pressure sensor 26 and the atmosphere release valve 27 are connected to the control circuit 22. The control circuit 22 detects the pressure of the air in the air flow path 24 by the pressure sensor 26 and performs feedback control of the pressurizing pump 23 in accordance with the pressure. The pressure of the air is adjusted so that the ink is ejected from the recording head of the liquid ejecting apparatus 20 in an optimal state. In the present embodiment, air is used as a pressurized fluid while being pressurized, but other gases or liquids may be pressurized and fed into the liquid container 10.

液体収容容器10から供給されたインクは、インク流路25を通って記録ヘッド21に導かれる。インク流路25には、開閉弁28が備えられている。開閉弁28は、例えば、液体噴射装置20の電源がオフにされる場合や、液体収容容器10が液体噴射装置20から取り外される場合に制御回路22によって閉弁される。なお、開閉弁28として、逆止弁を採用することが可能である。   The ink supplied from the liquid container 10 is guided to the recording head 21 through the ink flow path 25. The ink flow path 25 is provided with an opening / closing valve 28. The on-off valve 28 is closed by the control circuit 22 when, for example, the power of the liquid ejecting apparatus 20 is turned off or when the liquid container 10 is removed from the liquid ejecting apparatus 20. A check valve can be used as the on-off valve 28.

制御回路22は、CPU60とROM61とRAM62とタイマ63とEEPROM65とを備えている。CPU60は、ROM61に記録された制御プログラムをRAM62にロードして実行することで、図示する異常判定部64や交換検知部66として機能する。異常判定部64は、後述する第1,第2異常判定処理を実行することで、液体収容容器10に異常が生じているかを判定する機能を有する。交換検知部66は、後述する交換検知処理を実行することで、液体収容容器10が交換されたかを検知する機能を有する。   The control circuit 22 includes a CPU 60, a ROM 61, a RAM 62, a timer 63, and an EEPROM 65. The CPU 60 loads the control program recorded in the ROM 61 into the RAM 62 and executes it, thereby functioning as the abnormality determination unit 64 and the exchange detection unit 66 shown in the figure. The abnormality determination unit 64 has a function of determining whether an abnormality has occurred in the liquid container 10 by executing first and second abnormality determination processes described later. The exchange detection unit 66 has a function of detecting whether or not the liquid container 10 has been exchanged by executing an exchange detection process described later.

タイマ63は、加圧ポンプ23が停止されてからの経過時間を計測する。このタイマは、液体噴射装置20の電源がオフにされた場合にも内蔵電池から供給される電力によって動作する。EEPROM65は、書き換え可能な不揮発性のメモリである。EEPROM65には、後述する交換検知処理によって液体収容容器10から読み込まれる液体収容容器10のシリアル番号が記憶される。   The timer 63 measures an elapsed time after the pressurization pump 23 is stopped. This timer operates with electric power supplied from the built-in battery even when the power of the liquid ejecting apparatus 20 is turned off. The EEPROM 65 is a rewritable nonvolatile memory. The EEPROM 65 stores a serial number of the liquid container 10 that is read from the liquid container 10 by an exchange detection process described later.

B.液体収容容器の構成:
図1に示すように、液体収容容器10は、インクを収容する液体収容室2と、液体収容室2に収容されたインクの残量状態を検出する残量検出器3と、液体収容容器10に関する種々の情報が記録されたEEPROM8と、液体収容容器10と液体噴射装置20との電気的な接続を行うインタフェース基板7とを備えている。
B. Configuration of liquid container:
As shown in FIG. 1, the liquid storage container 10 includes a liquid storage chamber 2 that stores ink, a remaining amount detector 3 that detects the remaining amount of ink stored in the liquid storage chamber 2, and the liquid storage container 10. EEPROM 8 in which various types of information are recorded, and an interface board 7 that performs electrical connection between the liquid container 10 and the liquid ejecting apparatus 20.

液体収容容器10の筐体には、空気流入口9とインク供給口11とが備えられている。空気流入口9は、液体収容室2に連通しており、インク供給口11は、残量検出器3に連通している。液体収容容器10が液体噴射装置20に装着されると、空気流入口9は、液体噴射装置20内の加圧ポンプ23に接続され、インク供給口11は、液体噴射装置20内の記録ヘッド21に接続される。   The casing of the liquid storage container 10 is provided with an air inlet 9 and an ink supply port 11. The air inlet 9 is in communication with the liquid storage chamber 2, and the ink supply port 11 is in communication with the remaining amount detector 3. When the liquid container 10 is attached to the liquid ejecting apparatus 20, the air inlet 9 is connected to the pressurizing pump 23 in the liquid ejecting apparatus 20, and the ink supply port 11 is connected to the recording head 21 in the liquid ejecting apparatus 20. Connected to.

液体収容室2は、空気流入口9から加圧空気が流入する加圧室5内にインクの充填された可撓性のインクパック4を設けることで構成されている。インクパック4は、可撓性を有する樹脂フィルム層の上にアルミニウム層が積層形成されたアルミラミネートフィルムを2枚用意し、これらの周縁部を互いに貼り合わせることにより形成されている。インクパック4の一端は、残量検出器3を介してインク供給口11に連通している。   The liquid storage chamber 2 is configured by providing a flexible ink pack 4 filled with ink in a pressurized chamber 5 into which pressurized air flows from an air inlet 9. The ink pack 4 is formed by preparing two aluminum laminate films in which an aluminum layer is laminated on a resin film layer having flexibility, and bonding these peripheral portions together. One end of the ink pack 4 communicates with the ink supply port 11 via the remaining amount detector 3.

液体噴射装置20から空気流入口9を介して加圧室5に加圧空気が流入すると、その圧力によって、インクパック4が圧せられる。すると、インクパック4内からインクが押し出され、残量検出器3およびインク供給口11を通って液体噴射装置20の記録ヘッド21にインクが供給される。   When pressurized air flows into the pressurizing chamber 5 from the liquid ejecting apparatus 20 through the air inlet 9, the ink pack 4 is pressed by the pressure. Then, the ink is pushed out from the ink pack 4, and the ink is supplied to the recording head 21 of the liquid ejecting apparatus 20 through the remaining amount detector 3 and the ink supply port 11.

残量検出器3とEEPROM8とは、インタフェース基板7に電気的に接続されている。液体収容容器10が液体噴射装置20に装着されると、このインタフェース基板7を介して、残量検出器3とEEPROM8とが液体噴射装置20内の制御回路22に電気的に接続される。なお、インタフェース基板7は、例えば、無線通信回路を備え、これにより、制御回路22と無線による通信を行うものとしてもよい。   The remaining amount detector 3 and the EEPROM 8 are electrically connected to the interface board 7. When the liquid container 10 is attached to the liquid ejecting apparatus 20, the remaining amount detector 3 and the EEPROM 8 are electrically connected to the control circuit 22 in the liquid ejecting apparatus 20 via the interface board 7. Note that the interface board 7 may include, for example, a wireless communication circuit, thereby performing wireless communication with the control circuit 22.

図2は、EEPROM8に記録された情報を示す説明図である。EEPROM8は、書き換え可能な不揮発性の半導体メモリである。EEPROM8は、液体収容容器10の個体に関する情報が記録されている個体情報領域と、液体噴射装置20の制御回路22によって種々のデータが書き込まれる書込領域とを備えている。   FIG. 2 is an explanatory diagram showing information recorded in the EEPROM 8. The EEPROM 8 is a rewritable nonvolatile semiconductor memory. The EEPROM 8 includes an individual information area in which information about the individual liquid container 10 is recorded, and a writing area in which various data is written by the control circuit 22 of the liquid ejecting apparatus 20.

個体情報領域には、例えば、(a)液体収容容器10の型番を示す型番データ、(b)液体収容容器10のシリアル番号を示すシリアル番号データ、(c)顔料系あるいは染料系といったインクの種類を示すインク種類データ、(d)収容されているインクの色を示す色データ、(e)収容可能なインクの容量を示す容量データ、(f)液体収容容器10の製造年月日を示す製造日データ、(g)液体収容容器10が製造された設備を示す製造ラインデータが記録されている。   In the individual information area, for example, (a) model number data indicating the model number of the liquid container 10, (b) serial number data indicating the serial number of the liquid container 10, and (c) ink type such as pigment-based or dye-based (D) color data indicating the color of the stored ink, (e) capacity data indicating the capacity of the ink that can be stored, and (f) manufacturing indicating the date of manufacture of the liquid container 10. Date data, (g) production line data indicating the facility in which the liquid container 10 is produced is recorded.

一方、書込領域には、例えば、(h)液体収容容器10が液体噴射装置20に最初に装着された年月日を示す装着日データや、(i)インクの消費量を示すインク消費量データ、が、液体噴射装置20によって記録される。液体噴射装置20は、EEPROM8に記録されたこれらのデータを読み込むことで、種々の制御を行うことができる。なお、本実施例の液体収容容器10は、不揮発性の記憶装置としてEEPROM8を備えることとしたが、フラッシュメモリやバッテリバックアップされた揮発性のメモリ、磁気的あるいは光学的に情報が記録される記憶装置を備えることとしてもよい。   On the other hand, in the writing area, for example, (h) mounting date data indicating the date when the liquid container 10 is first mounted on the liquid ejecting apparatus 20, and (i) ink consumption indicating ink consumption. Data is recorded by the liquid ejecting apparatus 20. The liquid ejecting apparatus 20 can perform various controls by reading these data recorded in the EEPROM 8. The liquid container 10 of the present embodiment is provided with the EEPROM 8 as a non-volatile storage device, but a flash memory, a battery-backed volatile memory, a storage in which information is recorded magnetically or optically. It is good also as providing an apparatus.

図3は、残量検出器3の詳細な構成を示す断面図である。図示するように、残量検出器3は、内部に凹空間が形成された検出部ケース19と、凹空間の開口部を封止する可撓性フィルム17とを備えている。可撓性フィルム17と凹空間とによって形成された空間のことを、以下、センサ室18という。センサ室18の底部には、センサ室18内に流入したインクの圧力を検出するための圧力検出機構15が備えられている。可撓性フィルム17の中央部には、圧力検出機構15と対向するように受圧板16が固着されている。受圧板16および可撓性フィルム17は、コイルばね29によってセンサ室18の容積が縮小する方向に付勢されている。   FIG. 3 is a cross-sectional view showing a detailed configuration of the remaining amount detector 3. As shown in the figure, the remaining amount detector 3 includes a detection unit case 19 in which a concave space is formed, and a flexible film 17 that seals an opening of the concave space. A space formed by the flexible film 17 and the recessed space is hereinafter referred to as a sensor chamber 18. A pressure detection mechanism 15 for detecting the pressure of the ink flowing into the sensor chamber 18 is provided at the bottom of the sensor chamber 18. A pressure receiving plate 16 is fixed to the central portion of the flexible film 17 so as to face the pressure detection mechanism 15. The pressure receiving plate 16 and the flexible film 17 are urged by a coil spring 29 in a direction in which the volume of the sensor chamber 18 is reduced.

検出部ケース19の側壁には、液体収容室2内のインクパック4に連通するインク流入路13と、インク供給口11とが対向して設けられている。インクパック4が接続されるインク流入路13には、インクがインクパック4内に逆流することを抑制する逆止弁37が設けられている。また、図示していないが、インク供給口11には、液体収容容器10が液体噴射装置20に装着された際に、液体噴射装置20に備えられたインク供給針が挿入されることにより流路が開く弁機構が備えられている。なお、逆止弁37は、インクの逆流を完全に防止するものではなく、数十分から数時間かけて、センサ室18内からインクパック4内にインクが逆流する程度の液密性能を有するものとする。   In the side wall of the detection unit case 19, an ink inflow path 13 communicating with the ink pack 4 in the liquid storage chamber 2 and the ink supply port 11 are provided to face each other. A check valve 37 for preventing the ink from flowing back into the ink pack 4 is provided in the ink inflow path 13 to which the ink pack 4 is connected. Although not shown, the ink supply port 11 has a flow path when an ink supply needle provided in the liquid ejecting apparatus 20 is inserted when the liquid container 10 is attached to the liquid ejecting apparatus 20. There is a valve mechanism that opens. The check valve 37 does not completely prevent the backflow of ink, but has a liquid tightness that allows ink to flow back from the sensor chamber 18 into the ink pack 4 over several tens of minutes to several hours. Shall.

圧力検出機構15は、受圧板16が当接可能な底板31と、底板31をU字状に貫通するインク誘導路33と、インタフェース基板7を介して液体噴射装置20の制御回路22に電気的に接続される圧電型センサ35とから構成される。   The pressure detection mechanism 15 is electrically connected to the control circuit 22 of the liquid ejecting apparatus 20 via the interface board 7 and the bottom plate 31 with which the pressure receiving plate 16 can contact, the ink guide path 33 penetrating the bottom plate 31 in a U shape. And a piezoelectric sensor 35 connected to the.

液体噴射装置20から供給された加圧空気が加圧室5に流入すると、インクパック4が圧せられてセンサ室18にインクが流入する。すると、このインクの圧力によって、可撓性フィルム17が上方に膨出変形する。この可撓性フィルム17の変形により、受圧板16が上方に移動して、底板31から離間する。すると、インク誘導路33がセンサ室18に連通する。この状態で、液体噴射装置20の制御回路22がインタフェース基板7を介して圧電型センサ35に所定の駆動信号を印加すると、圧電型センサ35は、アクチュエータとして所定時間励起された後に、圧電型センサ35の振動板が自由振動を開始する。こうして振動板が自由振動すると、圧電型センサ35には逆起電力が発生することになる。そうすると、この逆起電力を表す波形が出力信号として、インタフェース基板7を通じ、制御回路22に送信される。つまり、制御回路22が、圧電型センサ35に所定の駆動信号を印加することにより、圧電型センサ35から所定の波形の信号が出力された場合には、制御回路22は、液体収容容器10から「インク有り」を表す信号(以下、「インク有り信号」という)が出力されたと判断することができる。   When the pressurized air supplied from the liquid ejecting apparatus 20 flows into the pressurizing chamber 5, the ink pack 4 is compressed and ink flows into the sensor chamber 18. Then, the flexible film 17 bulges upward and deforms due to the pressure of the ink. Due to the deformation of the flexible film 17, the pressure receiving plate 16 moves upward and is separated from the bottom plate 31. Then, the ink guide path 33 communicates with the sensor chamber 18. In this state, when the control circuit 22 of the liquid ejecting apparatus 20 applies a predetermined drive signal to the piezoelectric sensor 35 via the interface board 7, the piezoelectric sensor 35 is excited as a actuator for a predetermined time, and then the piezoelectric sensor. 35 diaphragms start free vibration. When the diaphragm freely vibrates in this way, a back electromotive force is generated in the piezoelectric sensor 35. Then, a waveform representing the counter electromotive force is transmitted as an output signal to the control circuit 22 through the interface board 7. That is, when the control circuit 22 applies a predetermined drive signal to the piezoelectric sensor 35 and a signal having a predetermined waveform is output from the piezoelectric sensor 35, the control circuit 22 receives the signal from the liquid container 10. It can be determined that a signal indicating “ink present” (hereinafter referred to as “ink present signal”) has been output.

一方、インクパック4内に残存するインクの量が少なくなると、インクパック4が加圧されても、インクパック4からセンサ室18に流入するインクの量が減り、センサ室18内の圧力が低い状態となる。そうすると、受圧板16が底板31に当接し、インク誘導路33が閉塞される。このような状況において、制御回路22が圧電型センサ35に所定の駆動信号を供給しても、インク誘導路33内は殆ど振動せず、変動の少ない波形が出力されることになる。つまり、出力信号として、変動の少ない波形が出力された場合には、制御回路22は、液体収容容器10から「インク無し」を表す信号(以下、「インク無し信号」という)が出力されたと判断することができる。なお、「インク無し」とは、インクパック4内のインクの残量が所定量以下の状態になったことをいい、インクの残量が厳密にゼロになった状態を表すわけではない。この「所定量」は、コイルばね29のバネ力を調整することで、適宜変更することが可能である。以下の説明では、「インク有り信号」と「インク無し信号」とを、まとめて、「残量信号」という。   On the other hand, when the amount of ink remaining in the ink pack 4 decreases, the amount of ink flowing from the ink pack 4 into the sensor chamber 18 decreases even when the ink pack 4 is pressurized, and the pressure in the sensor chamber 18 is low. It becomes a state. Then, the pressure receiving plate 16 contacts the bottom plate 31 and the ink guide path 33 is closed. In such a situation, even if the control circuit 22 supplies a predetermined drive signal to the piezoelectric sensor 35, the ink guiding path 33 hardly vibrates and a waveform with little fluctuation is output. That is, when a waveform with little fluctuation is output as the output signal, the control circuit 22 determines that a signal indicating “no ink” (hereinafter referred to as “no ink signal”) is output from the liquid container 10. can do. Note that “no ink” means that the remaining amount of ink in the ink pack 4 is equal to or less than a predetermined amount, and does not represent a state where the remaining amount of ink is strictly zero. This “predetermined amount” can be appropriately changed by adjusting the spring force of the coil spring 29. In the following description, the “ink presence signal” and the “ink absence signal” are collectively referred to as “remaining amount signal”.

図4は、加圧ポンプ23の駆動状態に応じて液体収容容器10から出力される残量信号の類型を示す表である。図示するように、液体噴射装置20の加圧ポンプ23が停止されている場合には、液体収容容器10は、インクパック4内のインクの有無に関わらず、インク無し信号を出力する。加圧空気が供給されない場合には、インクパック4から残量検出器3にインクが流入しないからである。これに対し、加圧ポンプ23が作動している状態で、インクパック4内にインクが所定量以上残存していれば、インク有り信号が出力される。また、加圧ポンプ23が作動している状態で、インクの残量が所定量未満であれば、インク無し信号が出力される。つまり、液体収容容器10は、加圧ポンプ23からの加圧空気の送り込みの有無に応じて、異なる態様で残量信号を出力することになる。液体噴射装置20の制御回路22は、液体収容容器10から出力された残量信号と、図4に示す残量信号の類型とを対比することで、液体収容容器10に異常が生じているかを判定することが可能になる。   FIG. 4 is a table showing types of remaining amount signals output from the liquid storage container 10 in accordance with the driving state of the pressurizing pump 23. As shown in the figure, when the pressurizing pump 23 of the liquid ejecting apparatus 20 is stopped, the liquid storage container 10 outputs a no-ink signal regardless of the presence or absence of ink in the ink pack 4. This is because ink does not flow from the ink pack 4 to the remaining amount detector 3 when pressurized air is not supplied. On the other hand, if a predetermined amount or more of ink remains in the ink pack 4 while the pressure pump 23 is operating, an ink presence signal is output. Further, if the remaining amount of ink is less than a predetermined amount in the state where the pressurizing pump 23 is operating, a no-ink signal is output. That is, the liquid container 10 outputs the remaining amount signal in a different manner depending on whether or not the pressurized air is sent from the pressure pump 23. The control circuit 22 of the liquid ejecting apparatus 20 compares the remaining amount signal output from the liquid container 10 with the type of the remaining amount signal shown in FIG. 4 to determine whether an abnormality has occurred in the liquid container 10. It becomes possible to judge.

C.交換検知処理:
図5は、制御回路22によって実行される交換検知処理のフローチャートである。この交換検知処理は、液体噴射装置20の電源が投入された際に実行される。
C. Exchange detection processing:
FIG. 5 is a flowchart of the exchange detection process executed by the control circuit 22. This replacement detection process is executed when the power of the liquid ejecting apparatus 20 is turned on.

この処理が実行されると、制御回路22は、液体噴射装置20に装着された液体収容容器10のEEPROM8にアクセスし、図2に示した液体収容容器10のシリアル番号を読み込む(ステップS10)。シリアル番号は、全ての液体収容容器に一意に割り振られている番号である。   When this process is executed, the control circuit 22 accesses the EEPROM 8 of the liquid container 10 attached to the liquid ejecting apparatus 20 and reads the serial number of the liquid container 10 shown in FIG. 2 (step S10). The serial number is a number uniquely assigned to all liquid containers.

シリアル番号を読み込むと、制御回路22は、読み込んだシリアル番号と、液体噴射装置20のEEPROM65に既に記録されているシリアル番号との比較を行う(ステップS20)。液体収容容器10が一度も装着されていない液体噴射装置20については、EEPROM65に対してシリアル番号として「0」が記録されているものとする。   When the serial number is read, the control circuit 22 compares the read serial number with the serial number already recorded in the EEPROM 65 of the liquid ejecting apparatus 20 (step S20). It is assumed that “0” is recorded as the serial number in the EEPROM 65 for the liquid ejecting apparatus 20 in which the liquid storage container 10 has never been mounted.

上記ステップS20におけるシリアル番号の比較の結果、2つのシリアル番号が不一致の場合には(ステップS30:Yes)、制御回路22は、液体収容容器10が交換されたと判断する(ステップS40)。この場合、制御回路22は、ステップS10で液体収容容器10のEEPROM8から読み込んだシリアル番号を液体噴射装置20のEEPROM65に書き込む(ステップS50)。こうすることで、液体収容容器10の次回の交換を検知することが可能になる。液体収容容器10が交換されたと検知した場合には、制御回路22は、後述する第1異常判定処理を実行する(ステップS60)。   As a result of the comparison of the serial numbers in step S20, if the two serial numbers do not match (step S30: Yes), the control circuit 22 determines that the liquid container 10 has been replaced (step S40). In this case, the control circuit 22 writes the serial number read from the EEPROM 8 of the liquid container 10 in step S10 into the EEPROM 65 of the liquid ejecting apparatus 20 (step S50). This makes it possible to detect the next replacement of the liquid container 10. When it is detected that the liquid container 10 has been replaced, the control circuit 22 executes a first abnormality determination process described later (step S60).

上記ステップS20におけるシリアル番号の比較の結果、2つのシリアル番号が一致する場合には(ステップS30:No)、制御回路22は、液体収容容器10が交換されていないと判断する(ステップS70)。この場合、制御回路22は、後述する第2異常判定処理を実行する(ステップS80)。   When the two serial numbers match as a result of the comparison of the serial numbers in step S20 (step S30: No), the control circuit 22 determines that the liquid container 10 has not been replaced (step S70). In this case, the control circuit 22 executes a second abnormality determination process described later (step S80).

以上で説明した交換検知処理によれば、液体収容容器10のEEPROM8に記憶されたシリアル番号の変化に基づいて、液体収容容器10が交換されたかどうかを容易に判断することができる。また、液体収容容器10が交換されたか否かに応じて、異なる異常判定処理を実行することが可能になる。   According to the replacement detection process described above, it is possible to easily determine whether or not the liquid storage container 10 has been replaced based on the change in the serial number stored in the EEPROM 8 of the liquid storage container 10. Further, different abnormality determination processing can be executed depending on whether or not the liquid container 10 has been replaced.

なお、本実施例では、EEPROM8に記録されたシリアル番号に基づいて、液体収容容器10が交換されたか否かを判断するものとしたが、その他にも、製造日データや、製造ラインデータ、インク消費量データ、装着日データを用いて判断することとしてもよい。また、これらのデータを単独で用いるだけでなく、2以上のデータを組み合わせて利用してもよい。例えば、インク消費量データとして、まったくインクが消費されていない旨のデータが記録されており、さらに、シリアル番号も変更されていれば、新品の液体収容容器10に交換されたと判断することが可能である。また、装着日が記録されていない液体収容容器10であれば、それだけで、新品の液体収容容器10に交換されたと判断することが可能である。   In this embodiment, it is determined whether or not the liquid container 10 has been replaced based on the serial number recorded in the EEPROM 8. However, in addition to this, manufacturing date data, manufacturing line data, ink It is good also as judging using consumption data and mounting date data. In addition to using these data alone, two or more data may be used in combination. For example, if data indicating that no ink is consumed is recorded as the ink consumption data, and if the serial number is also changed, it can be determined that the ink has been replaced with a new liquid container 10. It is. Further, if it is the liquid storage container 10 whose installation date is not recorded, it can be determined that the liquid storage container 10 has been replaced with a new liquid storage container 10.

D.容器交換時に実行される第1異常判定処理:
図6は、上述した交換検知処理において、液体収容容器10が交換されたと検知された場合に実行される第1異常判定処理のフローチャートである。
D. First abnormality determination process executed when the container is replaced:
FIG. 6 is a flowchart of a first abnormality determination process that is executed when it is detected that the liquid container 10 has been replaced in the replacement detection process described above.

この第1異常判定処理が実行されると、まず、制御回路22は、加圧ポンプ23が動作していれば、これを停止する(ステップS100)。通常、この第1異常判定処理は、液体噴射装置20の電源が投入された直後(厳密には、前述した交換検知処理の後)に実行されるため、加圧ポンプ23は停止している。   When the first abnormality determination process is executed, the control circuit 22 first stops the pressurizing pump 23 if it is operating (step S100). Normally, since the first abnormality determination process is executed immediately after the power of the liquid ejecting apparatus 20 is turned on (strictly, after the above-described replacement detection process), the pressurization pump 23 is stopped.

次に、制御回路22は、液体収容容器10の残量検出器3に対して所定の駆動信号を印加することで、残量検出器3から残量信号を受信する(ステップS110)。   Next, the control circuit 22 receives a remaining amount signal from the remaining amount detector 3 by applying a predetermined drive signal to the remaining amount detector 3 of the liquid container 10 (step S110).

制御回路22は、液体収容容器10から残量信号を受信すると、その信号が、インク無し信号であるかを判断する(ステップS120)。インク無し信号ではなく、インク有り信号を受信した場合には(ステップS120:No)、加圧ポンプ23を停止しているにもかかわらず、インク有り信号が出力されたと解析することができる。このような解析結果は、受信した残量信号の態様が、図4に示した類型と異なることになる。従って、制御回路22は、液体収容容器10の残量検出器3に異常が生じたと判定する(ステップS130)。この場合、制御回路22は、異常が生じた旨を示すエラーを液体噴射装置20が備える所定の表示装置に表示する(ステップS140)。   When receiving the remaining amount signal from the liquid container 10, the control circuit 22 determines whether the signal is a no-ink signal (step S120). When the ink presence signal is received instead of the ink absence signal (step S120: No), it can be analyzed that the ink presence signal is output even though the pressure pump 23 is stopped. From such an analysis result, the received remaining amount signal is different from the type shown in FIG. Therefore, the control circuit 22 determines that an abnormality has occurred in the remaining amount detector 3 of the liquid container 10 (step S130). In this case, the control circuit 22 displays an error indicating that an abnormality has occurred on a predetermined display device provided in the liquid ejecting apparatus 20 (step S140).

図4に示した類型を参照すれば、加圧ポンプ23を停止させた状態では、インクの有無に関わらず、液体収容容器10からは、インク無し信号が出力されることになる。そのため、上記ステップS120において、制御回路22が、液体収容容器10から受信した残量信号が、インク無し信号である場合には(ステップS120:Yes)、制御回路22は、現在装着されている液体収容容器10は正常であると判定する(ステップS150)。   Referring to the type shown in FIG. 4, when the pressurizing pump 23 is stopped, no ink signal is output from the liquid container 10 regardless of the presence or absence of ink. Therefore, in step S120, when the remaining amount signal received by the control circuit 22 from the liquid container 10 is a no-ink signal (step S120: Yes), the control circuit 22 determines that the liquid that is currently mounted. The storage container 10 is determined to be normal (step S150).

液体収容容器10が正常であると判断した場合には、制御回路22は、加圧ポンプ23を駆動させた上で(ステップS160)、上記ステップS110と同様に、液体収容容器10から残量信号を受信する(ステップS170)。つまり、上記ステップS110では、加圧ポンプ23を停止させた状態で残量信号の送信を要求しているのに対して、このステップS170では、加圧ポンプ23を作動させた状態で残量信号を受信するのである。   If it is determined that the liquid container 10 is normal, the control circuit 22 drives the pressurizing pump 23 (step S160), and then the remaining amount signal is output from the liquid container 10 as in step S110. Is received (step S170). That is, in step S110, transmission of the remaining amount signal is requested with the pressurizing pump 23 stopped, whereas in step S170, the remaining amount signal is transmitted with the pressurizing pump 23 activated. Is received.

制御回路22は、液体収容容器10から残量信号を受信すると、その信号が、インク有り信号であるかを判断する(ステップS180)。インク有り信号を受信した場合には(ステップS180:Yes)、制御回路22は、液体収容容器10にはインクが残存していると判定する(ステップS190)。一方、インク無し信号を受信した場合には、制御回路22は、液体収容容器10にはインクが残存していないと判定する(ステップS200)。   When receiving the remaining amount signal from the liquid storage container 10, the control circuit 22 determines whether the signal is an ink present signal (step S180). When the ink presence signal is received (step S180: Yes), the control circuit 22 determines that ink remains in the liquid container 10 (step S190). On the other hand, when the no-ink signal is received, the control circuit 22 determines that no ink remains in the liquid container 10 (step S200).

以上で説明した第1異常判定処理によれば、加圧ポンプ23停止時に液体収容容器10から出力された残量信号に基づいて、交換された液体収容容器10に異常が生じていないかを容易に判定することができる。交換された液体収容容器10、すなわち、新品の液体収容容器10は、その内部に逆止弁37が存在していても、センサ室18内に残圧が残っていることはないと考えられる。そのため、加圧ポンプ23停止時に出力された残量信号を考慮するだけで、容易に異常の有無を判定することができる。   According to the first abnormality determination process described above, it is easy to determine whether an abnormality has occurred in the replaced liquid storage container 10 based on the remaining amount signal output from the liquid storage container 10 when the pressurizing pump 23 is stopped. Can be determined. The exchanged liquid container 10, that is, a new liquid container 10, is considered to have no residual pressure remaining in the sensor chamber 18 even if the check valve 37 is present therein. Therefore, it is possible to easily determine whether there is an abnormality simply by considering the remaining amount signal output when the pressurizing pump 23 is stopped.

E.容器未交換時に実行される第2異常判定処理:
図7は、上述した交換検知処理において、液体収容容器10が交換されていないと検知された場合に実行される第2異常判定処理のフローチャートである。
E. Second abnormality determination process executed when the container is not replaced:
FIG. 7 is a flowchart of the second abnormality determination process that is executed when it is detected that the liquid container 10 has not been replaced in the replacement detection process described above.

図7に示すように、制御回路22は、まず、第1異常判定処理と同様に、加圧ポンプ23が作動していれば、これを停止し(ステップS300)、液体収容容器10から残量信号を受信する(ステップS310)。そして、液体収容容器10から、インク無し信号を受信したかを判断する(ステップS320)。インク無し信号を受信した場合には(ステップS320:Yes)、ポンプ停止時にインク無し信号を受信したことになり、図4に示した残量信号の類型と合致する。そのため、制御回路22は、第1異常判定処理と同様に、現在装着されている液体収容容器10は、正常品であると判断する(ステップS330)。その後、第1異常判定処理のステップS160〜S200と同一の処理を、ステップS340〜S380で実行することにより、インクの有無を判断する。   As shown in FIG. 7, first, similarly to the first abnormality determination process, the control circuit 22 stops the pressurizing pump 23 if it is operating (step S <b> 300), and the remaining amount from the liquid container 10. A signal is received (step S310). Then, it is determined whether a no-ink signal is received from the liquid container 10 (step S320). When the ink out signal is received (step S320: Yes), the ink out signal is received when the pump is stopped, which matches the type of the remaining amount signal shown in FIG. Therefore, the control circuit 22 determines that the currently installed liquid storage container 10 is a normal product as in the first abnormality determination process (step S330). Thereafter, the same process as steps S160 to S200 of the first abnormality determination process is executed in steps S340 to S380, thereby determining the presence or absence of ink.

一方、ステップS320において、インク有り信号を受信したと判断した場合には(ステップS320:Yes)、ポンプ停止時にインク有り信号を受信したことになり、図4に示した残量信号の類型と合致しない。しかし、制御回路22は、未交換の液体収容容器10の異常の有無を精度良く判断するため、即座に、異常であるとは判断せず、以下の処理を実行する。すなわち、制御回路22は、加圧ポンプ23を停止してからタイマ63によって計測された時間が、所定時間を経過したかを判断する(ステップS390)。加圧ポンプ23が停止されるのは、上記ステップS10による停止を除き、多くの場合、以前に液体噴射装置20の電源がオフにされた場合である。つまり、上記ステップS390では、以前に電源をオフにしてから、今回、電源をオンしてステップS390の処理が実行されるまでの時間を計測し、この時間が、所定の時間を経過したかを判断していることになる。ステップS390で判断基準となる所定時間は、液体収容容器10の残量検出器3内の残圧が解放されるまでの時間に基づいて設定されている。この時間は、例えば、数十分から数時間の範囲である。   On the other hand, if it is determined in step S320 that an ink presence signal has been received (step S320: Yes), it means that the ink presence signal has been received when the pump is stopped, and matches the type of the remaining amount signal shown in FIG. do not do. However, since the control circuit 22 accurately determines whether there is an abnormality in the non-exchanged liquid storage container 10, it does not immediately determine that there is an abnormality and executes the following processing. That is, the control circuit 22 determines whether the time measured by the timer 63 since the pressurization pump 23 is stopped has passed a predetermined time (step S390). The pressurizing pump 23 is stopped in many cases except when the power of the liquid ejecting apparatus 20 is turned off before, except for the stop in step S10. That is, in the above step S390, the time from when the power is turned off to when the power is turned on and the process of step S390 is executed is measured, and whether this time has passed a predetermined time. Judgment is made. The predetermined time serving as the determination criterion in step S390 is set based on the time until the residual pressure in the remaining amount detector 3 of the liquid container 10 is released. This time is, for example, in the range of tens of minutes to several hours.

ステップS390において、加圧ポンプ23が停止されてからの経過時間が所定時間を経過してなければ(ステップS390:No)、液体収容容器10のセンサ室18に残圧が存在している可能性がある。そのため、誤った残量信号(インク有り信号)が入力されたのは、この残圧の影響であると考えることができるので、制御回路22は、液体収容容器10は、正常品であると判断する(ステップS330)。   In step S390, if the elapsed time since the pressurization pump 23 is stopped does not pass the predetermined time (step S390: No), the residual pressure may exist in the sensor chamber 18 of the liquid container 10. There is. For this reason, it can be considered that the input of an erroneous remaining amount signal (ink presence signal) is due to the effect of this residual pressure, so the control circuit 22 determines that the liquid container 10 is a normal product. (Step S330).

一方、加圧ポンプ23が停止されてからの経過時間が、所定時間を経過している場合には(ステップS390:Yes)、液体収容容器10のセンサ室18内の残圧は、既に、解放されていると判断することができる。そのため、この場合には、制御回路22は、液体収容容器10は異常であると判断する(ステップS400)。異常であると判断した場合には、制御回路22は、所定のエラー処理を実行する(ステップS410)。   On the other hand, when the elapsed time since the pressurization pump 23 is stopped has passed the predetermined time (step S390: Yes), the residual pressure in the sensor chamber 18 of the liquid container 10 has already been released. Can be determined. Therefore, in this case, the control circuit 22 determines that the liquid container 10 is abnormal (step S400). If it is determined that there is an abnormality, the control circuit 22 executes a predetermined error process (step S410).

以上で説明した第2異常判定処理では、加圧ポンプ23が停止している状態で、本来受信されるはずのないインク有り信号を受信した場合であっても、加圧ポンプ23の停止から所定時間が経過していなければ、現在装着されている液体収容容器10は正常であると判断する。こうすることで、液体収容容器10内の逆止弁37の存在によって、センサ室18内に残圧が存在する場合に、液体収容容器10自体は正常であっても異常ありと誤判定されてしまうことを抑制することができる。   In the second abnormality determination process described above, even when the ink presence signal that should not be received is received in a state where the pressure pump 23 is stopped, the predetermined abnormality from the stop of the pressure pump 23 is received. If the time has not elapsed, it is determined that the currently installed liquid container 10 is normal. By doing so, when there is residual pressure in the sensor chamber 18 due to the presence of the check valve 37 in the liquid storage container 10, it is erroneously determined that there is an abnormality even if the liquid storage container 10 itself is normal. Can be suppressed.

以上で説明した本実施例の液体噴射装置20によれば、液体収容容器10のセンサ室18に残圧が存在する可能性を鑑み、液体収容容器10が交換されたか否かに応じて、異なる異常判定処理を実行する。そのため、液体収容容器10の異常判定精度を向上させることが可能になる。   According to the liquid ejecting apparatus 20 of the present embodiment described above, it differs depending on whether or not the liquid storage container 10 has been replaced in view of the possibility that residual pressure exists in the sensor chamber 18 of the liquid storage container 10. An abnormality determination process is executed. Therefore, it is possible to improve the abnormality determination accuracy of the liquid container 10.

F.変形例:
以上、本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例に限定されず、その趣旨を逸脱しない範囲で種々の構成を採ることができることはいうまでもない。例えば、以下のような変形が可能である。
F. Variations:
As mentioned above, although the Example of this invention was described, it cannot be overemphasized that this invention is not limited to the Example mentioned above, A various structure can be taken in the range which does not deviate from the meaning. For example, the following modifications are possible.

(変形例1):
図8は、交換検知処理の変形例を示すフローチャートである。この図において、図5に示した交換検知処理と同一の処理を実行するステップには、同一のステップ番号を付している。上記実施例では、図5に示したように、液体収容容器10が交換されていない場合には、第2異常判定処理を実行することとした。これに対して、図8に示すように、液体収容容器10が交換されていない場合には、液体収容容器10は常に正常であると判定してもよい(ステップS80b)。また、このステップS80bの処理を省略することで、液体収容容器10が交換されていない場合には、異常の有無を判定する処理を実行しないこととしてもよい。つまり、実質的に、異常の有無の判定を行うのは、液体収容容器10が交換された場合に限定してもよい。こうすることで、液体収容容器10が備えるセンサ室18内の残圧の有無を考慮する必要がなくなり、処理を簡素化することが可能になる。
(Modification 1):
FIG. 8 is a flowchart showing a modification of the exchange detection process. In this figure, the same step number is attached to the step for executing the same process as the exchange detection process shown in FIG. In the above embodiment, as shown in FIG. 5, when the liquid container 10 is not exchanged, the second abnormality determination process is executed. On the other hand, as shown in FIG. 8, when the liquid container 10 is not exchanged, it may be determined that the liquid container 10 is always normal (step S80b). In addition, by omitting the process of step S80b, when the liquid container 10 has not been replaced, the process of determining whether there is an abnormality may not be executed. That is, the determination of whether or not there is an abnormality may be made only when the liquid container 10 is replaced. By doing so, it is not necessary to consider the presence or absence of residual pressure in the sensor chamber 18 included in the liquid container 10, and the processing can be simplified.

(変形例2):
上記実施例では、液体収容容器10が備えるEEPROM8に記録されたシリアル番号の変化に基づいて、液体収容容器10が交換されているかを検知することとした。これに対して、液体収容容器10と液体噴射装置20との電気的な導通状態の変化を検出することで、交換されたか否かを判断することとしてもよい。例えば、液体収容容器10と液体噴射装置20とが、電気的に一旦切断され、その後、接続された場合に、液体収容容器10が交換されたと判断することが可能である。もちろん、電気的な導通状態の変化と、EEPROM8に記録されたデータの変化の両者を利用して交換されたかどうかを判断することとしてもよい。
(Modification 2):
In the embodiment described above, it is detected whether the liquid container 10 has been replaced based on the change in the serial number recorded in the EEPROM 8 provided in the liquid container 10. On the other hand, it is good also as determining whether it replaced | exchanged by detecting the change of the electrical conduction state of the liquid storage container 10 and the liquid injection apparatus 20. FIG. For example, when the liquid container 10 and the liquid ejecting apparatus 20 are once electrically disconnected and then connected, it can be determined that the liquid container 10 has been replaced. Of course, it is also possible to determine whether or not the exchange has been made using both the change in the electrical conduction state and the change in the data recorded in the EEPROM 8.

(変形例3):
上記実施例では、交換検知処理は、液体噴射装置20の電源投入時に実行されることとしたが、他のタイミングで実行されることとしてもよい。例えば、ユーザによって、液体収容容器10を交換するための所定の操作が行われたことを検出した場合に実行することとしてもよい。また、印刷処理を行う際や、定期的なタイミングで実行することも可能である。
(Modification 3):
In the above embodiment, the replacement detection process is executed when the power of the liquid ejecting apparatus 20 is turned on, but may be executed at another timing. For example, it may be performed when the user detects that a predetermined operation for exchanging the liquid container 10 has been performed. It is also possible to execute the printing process or at a regular timing.

(変形例4):
上記実施例では、液体噴射装置20は、インクジェット式の記録装置であるものとした。しかし、液体噴射装置20の形態はこれに限られるものではない。他の液体噴射装置20の形態としては、例えば、液晶ディスプレー等のカラーフィルタ製造に用いられる色材噴射ヘッドを備えた装置や、有機ELディスプレー、面発光ディスプレー(FED)等の電極形成に用いられる電極材(導電ペースト)噴射ヘッドを備えた装置、バイオチップ製造に用いられる生体有機物噴射ヘッドを備えた装置、精密ピペットとしての試料噴射ヘッドを備えた装置、捺染装置やマイクロディスペンサ等が挙げられる。
(Modification 4):
In the above embodiment, the liquid ejecting apparatus 20 is an ink jet recording apparatus. However, the form of the liquid ejecting apparatus 20 is not limited to this. As another form of the liquid ejecting apparatus 20, for example, an apparatus including a color material ejecting head used for manufacturing a color filter such as a liquid crystal display, or an electrode such as an organic EL display or a surface emitting display (FED) is used. Examples include an apparatus provided with an electrode material (conductive paste) injection head, an apparatus provided with a bioorganic matter injection head used for biochip manufacturing, an apparatus provided with a sample injection head as a precision pipette, a textile printing apparatus, and a microdispenser.

液体噴射装置の概略構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematic structure of a liquid ejecting apparatus. EEPROMに記録された情報を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the information recorded on EEPROM. 残量検出器の詳細な構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the detailed structure of a remaining amount detector. 液体収容容器から出力される残量信号の類型を示す表である。It is a table | surface which shows the type of the residual amount signal output from a liquid container. 交換検知処理のフローチャートである。It is a flowchart of an exchange detection process. 第1異常判定処理のフローチャートである。It is a flowchart of a 1st abnormality determination process. 第2異常判定処理のフローチャートである。It is a flowchart of a 2nd abnormality determination process. 交換検知処理の変形例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the modification of an exchange detection process.

符号の説明Explanation of symbols

2…液体収容室
3…残量検出器
4…インクパック
5…加圧室
7…インタフェース基板
8…EEPROM
9…空気流入口
10…液体収容容器
11…インク供給口
13…インク流入路
15…圧力検出機構
16…受圧板
17…可撓性フィルム
18…センサ室
19…検出部ケース
20…液体噴射装置
21…記録ヘッド
22…制御回路
23…加圧ポンプ
24…空気流路
25…インク流路
26…圧力センサ
27…大気開放弁
28…開閉弁
29…コイルばね
31…底板
33…インク誘導路
35…圧電型センサ
37…逆止弁
60…CPU
61…ROM
62…RAM
63…タイマ
65…EERPOM
64…異常判定部
66…交換検知部
2 ... Liquid storage chamber 3 ... Remaining amount detector 4 ... Ink pack 5 ... Pressurization chamber 7 ... Interface board 8 ... EEPROM
DESCRIPTION OF SYMBOLS 9 ... Air inflow port 10 ... Liquid container 11 ... Ink supply port 13 ... Ink inflow path 15 ... Pressure detection mechanism 16 ... Pressure receiving plate 17 ... Flexible film 18 ... Sensor chamber 19 ... Detection part case 20 ... Liquid ejecting apparatus 21 ... Recording head 22 ... Control circuit 23 ... Pressure pump 24 ... Air flow path 25 ... Ink flow path 26 ... Pressure sensor 27 ... Atmospheric release valve 28 ... Open / close valve 29 ... Coil spring 31 ... Bottom plate 33 ... Ink guide path 35 ... Piezoelectric Type sensor 37 ... Check valve 60 ... CPU
61 ... ROM
62 ... RAM
63 ... Timer 65 ... EERPOM
64: Abnormality determination unit 66 ... Exchange detection unit

Claims (9)

液体収容容器に収容された液体の供給を受けて該液体の噴射を行う液体噴射装置であって、
加圧流体を前記液体収容容器に送り込む加圧部を備え、
前記液体収容容器は、前記加圧流体の流入に応じて前記液体を前記液体噴射装置に供給する液体供給部と、前記液体が所定量残存しているか否かを表す信号を、前記加圧流体の流入の有無に応じて異なる態様で出力する信号出力部とを備えており、
前記液体収容容器の交換を検知する交換検知部と、
前記加圧部による前記加圧流体の送り込みの有無と、前記液体収容容器の信号出力部から入力した前記信号の態様と、前記液体収容容器の交換の検知とに基づき、前記液体収容容器に異常が生じているかを判定する異常判定部と
を備える液体噴射装置。
A liquid ejecting apparatus that ejects the liquid by receiving the supply of the liquid stored in the liquid container,
A pressurizing unit for sending pressurized fluid to the liquid container;
The liquid container includes a liquid supply unit that supplies the liquid to the liquid ejecting apparatus in response to the inflow of the pressurized fluid, and a signal that indicates whether or not a predetermined amount of the liquid remains. A signal output unit that outputs in a different manner depending on the presence or absence of inflow,
An exchange detection unit for detecting exchange of the liquid container;
Based on the presence or absence of feeding of the pressurized fluid by the pressurization unit, the mode of the signal input from the signal output unit of the liquid storage container, and the detection of replacement of the liquid storage container, the liquid storage container is abnormal. A liquid ejecting apparatus comprising: an abnormality determining unit that determines whether or not an error has occurred.
請求項1に記載の液体噴射装置であって、
前記異常判定部は、前記交換検知部を用いて前記液体収容容器が交換されたか否かを判定し、前記液体収容容器が交換されたと判定した場合に、前記加圧部による前記加圧流体の送り込みの有無と、前記液体収容容器の信号出力部から入力した前記信号の態様とに基づき、前記判定を行う
液体噴射装置。
The liquid ejecting apparatus according to claim 1,
The abnormality determination unit determines whether or not the liquid storage container has been replaced using the replacement detection unit, and determines that the liquid storage container has been replaced. The liquid ejecting apparatus that performs the determination based on presence / absence of feeding and an aspect of the signal input from a signal output unit of the liquid container.
請求項2に記載の液体噴射装置であって、
前記異常判定部は、前記液体収容容器が交換されていないと判定した場合には、前記加圧流体の送り込みの有無、および、前記液体収容容器の信号出力部から入力した前記信号の態様に関わらず、前記液体収容容器は、正常であると判定する
液体噴射装置。
The liquid ejecting apparatus according to claim 2,
When the abnormality determination unit determines that the liquid storage container has not been replaced, the abnormality determination unit relates to whether or not the pressurized fluid is fed and the mode of the signal input from the signal output unit of the liquid storage container. The liquid container is determined to be normal.
請求項1に記載の液体噴射装置であって、
更に、前記加圧部による前記加圧流体の送り込みが停止されてからの経過時間を計測する時間計測部を備えており、
前記異常判定部は、前記交換検知部を用いて前記液体収容容器が交換されたか否かを判定し、前記液体収容容器が交換されていないと判定した場合において、前記加圧部が前記加圧流体を送り込んでいない状態であり、かつ、前記信号出力部から入力した前記信号が、前記液体の残存量が前記所定量以上であることを表す信号であり、更に、前記経過時間が所定の時間を経過している場合には、前記液体収容容器は異常であると判定する
液体噴射装置。
The liquid ejecting apparatus according to claim 1,
Furthermore, it comprises a time measuring unit that measures the elapsed time since the feeding of the pressurized fluid by the pressurizing unit is stopped,
The abnormality determination unit determines whether or not the liquid storage container has been replaced using the replacement detection unit, and determines that the liquid storage container has not been replaced. The fluid is not fed, and the signal input from the signal output unit is a signal indicating that the remaining amount of the liquid is not less than the predetermined amount, and the elapsed time is a predetermined time. The liquid ejecting apparatus determines that the liquid container is abnormal.
請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の液体噴射装置であって、
前記交換検知部は、前記液体噴射装置と前記液体収容容器との電気的な導通状態の変化に基づいて、前記液体収容容器の交換を検知する
液体噴射装置。
The liquid ejecting apparatus according to any one of claims 1 to 4,
The replacement detection unit detects replacement of the liquid container based on a change in an electrical continuity state between the liquid ejecting apparatus and the liquid container.
請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の液体噴射装置であって、
前記液体収容容器は、更に、該液体収容容器の個体に関する情報が記録された記憶装置を備えており、
前記交換検知部は、前記記憶装置に記録された前記情報の変化に基づいて、前記液体収容容器の交換を検知する
液体噴射装置。
The liquid ejecting apparatus according to any one of claims 1 to 4,
The liquid container further includes a storage device in which information about the individual liquid container is recorded,
The replacement detection unit detects replacement of the liquid container based on a change in the information recorded in the storage device.
請求項1ないし請求項6のいずれかに記載の液体噴射装置であって、
前記液体収容容器は、
前記液体を収容する液体収容室と、
前記液体収容室から前記液体噴射装置に供給される前記液体が一時的に貯留され、該貯留された前記液体の圧力に応じて容積が変化するセンサ室と、
前記センサ室内の少なくとも一部に自由振動を印加して、該自由振動によって生じる振動波形を前記信号として出力する圧電振動素子とを備える
液体噴射装置。
The liquid ejecting apparatus according to any one of claims 1 to 6,
The liquid container is
A liquid storage chamber for storing the liquid;
A sensor chamber in which the liquid supplied from the liquid storage chamber to the liquid ejecting apparatus is temporarily stored, and a volume changes according to the pressure of the stored liquid;
A liquid ejecting apparatus comprising: a piezoelectric vibration element that applies free vibration to at least a part of the sensor chamber and outputs a vibration waveform generated by the free vibration as the signal.
請求項7に記載の液体噴射装置であって、
前記液体収容容器は、更に、前記センサ室から前記液体収容室への前記液体の逆流を抑制する逆止弁を備える
液体噴射装置。
The liquid ejecting apparatus according to claim 7,
The liquid container further includes a check valve that suppresses the backflow of the liquid from the sensor chamber to the liquid chamber.
液体噴射装置からの加圧流体の送り込みに応じて、内部に収容された液体を前記液体噴射装置に供給する液体収容容器の異常判定方法であって、
前記液体収容容器は、前記液体が所定量残存しているか否かを表す信号を、前記加圧流体の送り込みの有無に応じて異なる態様で出力し、
前記液体収容容器が交換されたかを検知し、
前記液体収容容器に対する前記加圧流体の送り込みの有無と、前記液体収容容器の信号出力部から出力される前記信号の態様と、前記液体収容容器の交換の検知とに基づき、前記液体収容容器に異常が生じているかを判定する
異常判定方法。
An abnormality determination method for a liquid container that supplies liquid contained therein to the liquid ejecting apparatus in response to feeding of pressurized fluid from the liquid ejecting apparatus,
The liquid container outputs a signal indicating whether or not a predetermined amount of the liquid remains in a different manner depending on whether or not the pressurized fluid is fed,
Detecting whether the liquid container has been replaced,
Based on the presence or absence of feeding of the pressurized fluid to the liquid container, the mode of the signal output from the signal output unit of the liquid container, and the detection of replacement of the liquid container, the liquid container Abnormality judgment method for judging whether an abnormality has occurred.
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