JP2017209975A - Head unit and liquid discharge device - Google Patents

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山中 邦裕
Kunihiro Yamanaka
邦裕 山中
泰彦 可知
Yasuhiko Kachi
泰彦 可知
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a head unit which controls a temperature of a liquid in a head while inhibiting heat generation of a driver IC without causing deterioration of the liquid.SOLUTION: A head unit includes: a liquid discharge head 2 including a driver IC which drives pressure generation means for generating a pressure that discharges liquid, and a cooling member formed with a first temperature control liquid passage disposed adjacent to the driver IC and in which a temperature control liquid flows; a liquid supply passage 3 which supplies liquid to the liquid discharge head 2; a second temperature control liquid passage 4 in which the temperature control liquid flows; and a heat coupling member 5 which thermally couples the liquid supply passage 3 with the second temperature control liquid passage 4.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明はヘッドユニット、液体を吐出する装置に関する。   The present invention relates to a head unit and a device for discharging a liquid.

液体を吐出する液体吐出ヘッドにおいては、液体を吐出させる圧力発生手段を駆動する駆動IC(ドライバIC)のような発熱部材の発熱による温度上昇に伴って液体温度が上昇し、吐出特性が変動する。   In a liquid discharge head that discharges liquid, the liquid temperature rises as the temperature rises due to heat generated by a heat generating member such as a driver IC (driver IC) that drives pressure generating means for discharging liquid, and the discharge characteristics vary. .

そこで、従来、吐出する液体を冷却、循環してドライバICを実装したドライバ基板を冷却するようにしたものがある(特許文献1)。また、複数のヘッドに対して液体を供給する液体供給部材に、液体流路とともに、ヘッドに液体を供給する液体供給口に温度調節流体が流れる管路を設けて温度調節流体を循環させるものがある(特許文献2)。   In view of this, there has heretofore been one in which a driver substrate on which a driver IC is mounted is cooled by cooling and circulating a liquid to be discharged (Patent Document 1). In addition, a liquid supply member that supplies liquid to a plurality of heads is provided with a liquid flow path and a pipe through which the temperature adjustment fluid flows to a liquid supply port that supplies liquid to the head to circulate the temperature adjustment fluid. Yes (Patent Document 2).

特開2009−241316号公報JP 2009-241316 A 特開2009−045905号公報JP 2009-045905 A

しかしながら、特許文献1に開示されているように、吐出する液体を冷却液として発熱部材の発熱を抑制するのでは、吐出させる液体が熱によって変質し、安定した吐出特性を確保することができないという課題がある。   However, as disclosed in Patent Document 1, if the liquid to be discharged is used as a cooling liquid to suppress the heat generation of the heat generating member, the liquid to be discharged is deteriorated by heat, and stable discharge characteristics cannot be ensured. There are challenges.

一方、特許文献2に開示されているように、ヘッドに供給する液体を冷却するだけでは、発熱部材の発熱を抑制することができないし、ヘッド全体の液体温度の調整をできないという課題がある。   On the other hand, as disclosed in Patent Document 2, there is a problem that the heat generation of the heat generating member cannot be suppressed and the liquid temperature of the entire head cannot be adjusted only by cooling the liquid supplied to the head.

本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、発熱部材の発熱を抑え、液体の温度調整を可能とし、安定した吐出特性を確保することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to suppress heat generation of a heat generating member, enable liquid temperature adjustment, and ensure stable discharge characteristics.

上記の課題を解決するため、本発明の請求項1に係るヘッドユニットは、
発熱を生じる発熱部材と、
前記発熱部材の近傍に配置され、温度調整液が流れる第1温度調整液流路と、を含む液体吐出ヘッドと、
前記液体吐出ヘッドに対して液体を供給する液体供給路と、
温度調整液が流れる第2温度調整液流路と、
前記液体供給路と前記第2温度調整液流路とを熱的に結合する熱結合部材と、を備えている
構成とした。
In order to solve the above-described problem, a head unit according to claim 1 of the present invention includes:
A heat generating member that generates heat;
A liquid discharge head including a first temperature adjustment liquid passage disposed near the heat generating member and through which the temperature adjustment liquid flows;
A liquid supply path for supplying a liquid to the liquid discharge head;
A second temperature adjusting liquid flow path through which the temperature adjusting liquid flows;
A heat coupling member that thermally couples the liquid supply path and the second temperature adjustment liquid path is provided.

本発明によれば、発熱部材の発熱を抑え、液体の温度調整を可能とし、安定した吐出特性を確保することができる。   According to the present invention, the heat generation of the heat generating member can be suppressed, the liquid temperature can be adjusted, and stable ejection characteristics can be ensured.

本発明の第1実施形態のヘッドユニットの斜視説明図である。It is a perspective explanatory view of the head unit of a 1st embodiment of the present invention. 液体吐出ヘッドの分解斜視説明図である。FIG. 6 is an exploded perspective view of a liquid discharge head. 同ヘッドのノズル配列方向と直交する方向に沿う断面説明図である。It is sectional explanatory drawing in alignment with the direction orthogonal to the nozzle arrangement direction of the head. 同ヘッドの冷却部材の断面説明図である。It is sectional explanatory drawing of the cooling member of the head. 液体吐出ヘッドのヘッド本体部のノズル配列方向と直交する方向(液室長手方向)の断面説明図である。FIG. 6 is a cross-sectional explanatory diagram of a direction (liquid chamber longitudinal direction) orthogonal to the nozzle arrangement direction of the head main body portion of the liquid discharge head. 同じくノズル配列方向(液室短手方向)の断面説明図である。It is a cross-sectional explanatory drawing of a nozzle arrangement direction (liquid chamber short direction) similarly. 本発明の第2実施形態のヘッドユニットの斜視説明図である。It is a perspective explanatory view of the head unit of a 2nd embodiment of the present invention. 本発明の第3実施形態に係る液体を吐出する装置の液体及び温度調整液の経路に係る部分の説明に供する模式的説明図である。It is typical explanatory drawing with which it uses for description of the part which concerns on the path | route of the liquid of the apparatus which discharges the liquid which concerns on 3rd Embodiment of this invention, and a temperature control liquid. 本発明の第4実施形態に係る液体を吐出する装置の液体及び温度調整液の経路に係る部分の説明に供する模式的説明図である。It is typical explanatory drawing with which it uses for description of the part which concerns on the path | route of the liquid and temperature control liquid of the apparatus which discharges the liquid which concerns on 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施形態のヘッドユニットの斜視説明図である。It is a perspective explanatory view of the head unit of a 5th embodiment of the present invention. 液体吐出ヘッドの分解斜視説明図である。FIG. 6 is an exploded perspective view of a liquid discharge head. ノズル配列方向と直交する方向に沿う断面説明図である。It is sectional explanatory drawing in alignment with the direction orthogonal to a nozzle arrangement direction. 同液体吐出ヘッドの冷却部材の断面説明図である。FIG. 4 is an explanatory cross-sectional view of a cooling member of the liquid discharge head. ヘッド本体部の一例のノズル配列方向と直交する方向(液室長手方向)の断面説明図である。FIG. 5 is a cross-sectional explanatory diagram in a direction (liquid chamber longitudinal direction) orthogonal to a nozzle arrangement direction of an example of a head main body. 本発明の第6実施形態のヘッドユニットの斜視説明図である。It is perspective explanatory drawing of the head unit of 6th Embodiment of this invention. 本発明の第7実施形態に係る液体を吐出する装置の液体及び温度調整液の経路に係る部分の説明に供する模式的説明図である。It is typical explanatory drawing with which it uses for description of the part which concerns on the path | route of the liquid and temperature control liquid of the apparatus which discharges the liquid which concerns on 7th Embodiment of this invention. 本発明の第8実施形態に係る液体を吐出する装置の液体及び温度調整液の経路に係る部分の説明に供する模式的説明図である。It is typical explanatory drawing with which it uses for description of the part which concerns on the path | route of the liquid and temperature control liquid of the apparatus which discharges the liquid which concerns on 8th Embodiment of this invention. 本発明に係る液体を吐出する装置の一例の概略説明図である。It is a schematic explanatory drawing of an example of the apparatus which discharges the liquid which concerns on this invention. 同装置のヘッドユニットの平面説明図である。It is a plane explanatory view of the head unit of the device. 同装置における液体循環システムの一例の説明に供するブロック説明図である。FIG. 2 is a block explanatory diagram for explaining an example of a liquid circulation system in the apparatus.

以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して説明する。本発明の第1実施形態について図1を参照して説明する。図1は同実施形態のヘッドユニットの斜視説明図である。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 1 is an explanatory perspective view of the head unit of the embodiment.

ヘッドユニット1は、液体吐出ヘッド2と、液体吐出ヘッド2に対して吐出させる液体を供給する液体供給路3と、温度調整液が流れる第2温度調整液流路4と、液体供給路3と第2温度調整液流路4とを熱的に結合する熱結合部材5とを備えている。   The head unit 1 includes a liquid discharge head 2, a liquid supply path 3 that supplies liquid to be discharged to the liquid discharge head 2, a second temperature adjustment liquid path 4 through which the temperature adjustment liquid flows, and a liquid supply path 3. A thermal coupling member 5 that thermally couples the second temperature adjustment liquid channel 4 is provided.

ここでは、液体供給路3は例えばSUS製の管路であり、第2温度調整液流路4は例えばアルミ製の管路である。熱結合部材5は例えば熱伝導性テープである。   Here, the liquid supply path 3 is, for example, a SUS pipe, and the second temperature adjustment liquid path 4 is, for example, an aluminum pipe. The heat coupling member 5 is, for example, a heat conductive tape.

液体供給路3の間に第2温度調整液流路4を挟んで液体供給路3に接触させて配置した状態で熱結合部材5によって一体に固定することで、液体供給路3と第2温度調整液流路4とを熱的に結合している。   The liquid supply path 3 and the second temperature are fixed together by the heat coupling member 5 in a state where the second temperature adjustment liquid path 4 is interposed between the liquid supply paths 3 and in contact with the liquid supply path 3. The adjustment liquid flow path 4 is thermally coupled.

第2温度調整液流路4内には外部のチラーなどの温度調整装置で温度調整された水などの温度調整液が流れる。   A temperature adjusting liquid such as water whose temperature is adjusted by a temperature adjusting device such as an external chiller flows in the second temperature adjusting liquid channel 4.

これにより、液体吐出ヘッド2に供給する液体の温度を第2温度調整液流路4に流す温度調整液の温度によって調整することができる。   Thereby, the temperature of the liquid supplied to the liquid discharge head 2 can be adjusted by the temperature of the temperature adjusting liquid flowing through the second temperature adjusting liquid channel 4.

次に、液体吐出ヘッドの詳細について図2ないし図4を参照して説明する。図2は同液体吐出ヘッドの分解斜視説明図、図3はノズル配列方向と直交する方向に沿う断面説明図、図4は同液体吐出ヘッドの冷却部材の断面説明図である。   Next, details of the liquid discharge head will be described with reference to FIGS. 2 is an exploded perspective view of the liquid discharge head, FIG. 3 is a cross-sectional view along a direction orthogonal to the nozzle arrangement direction, and FIG. 4 is a cross-sectional view of a cooling member of the liquid discharge head.

ヘッド本体部11の供給ポート15、15に液体供給路3、3から液体が供給される。   The liquid is supplied from the liquid supply paths 3 and 3 to the supply ports 15 and 15 of the head main body 11.

ヘッド本体部11の圧力発生手段に接続されたFPCなどのフレキシブル配線部材12上に、圧力発生手段を駆動するドライバIC(駆動IC)13が実装されている。ドライバIC13は発熱を生じる発熱部材である。なお、発熱部材は、発熱を目的とする部材の意味ではなく、ヘッドが駆動されることなどで発熱を生じる部材(デバイス)の意味である。したがって、本発明における発熱部材は、ドライバICに限るものではない。   A driver IC (driving IC) 13 for driving the pressure generating means is mounted on a flexible wiring member 12 such as an FPC connected to the pressure generating means of the head main body 11. The driver IC 13 is a heat generating member that generates heat. The heat generating member does not mean a member intended to generate heat but a member (device) that generates heat when the head is driven. Therefore, the heat generating member in the present invention is not limited to the driver IC.

そして、ドライバIC13の近傍にドライバIC13或いはその近傍を冷却する冷却部材14を備えている。   A cooling member 14 for cooling the driver IC 13 or the vicinity thereof is provided in the vicinity of the driver IC 13.

冷却部材14は、受熱部20内に温度調整液が流れる第1温度調整液流路21が形成されている。第1温度調整液流路21内には外部のチラーなどの温度調整装置で温度調整された水などの温度調整液が流れる。なお、第1温度調整液流路21のポート25、26が設けられている。   In the cooling member 14, a first temperature adjustment liquid channel 21 through which the temperature adjustment liquid flows is formed in the heat receiving part 20. A temperature adjusting liquid such as water whose temperature is adjusted by a temperature adjusting device such as an external chiller flows in the first temperature adjusting liquid channel 21. Note that ports 25 and 26 of the first temperature adjusting liquid channel 21 are provided.

この冷却部材14の受熱部20は熱伝達シート22を介してドライバIC13の表面と熱的に結合され、ドライバIC13に隣接して温度調整液が流れる第1温度調整液流路21が配置される。   The heat receiving portion 20 of the cooling member 14 is thermally coupled to the surface of the driver IC 13 via the heat transfer sheet 22, and a first temperature adjustment liquid channel 21 through which the temperature adjustment liquid flows is disposed adjacent to the driver IC 13. .

これにより、冷却部材14の第1温度調整液流路21内を温度調整液が流れることで、ドライバIC13が冷却されて発熱が抑制され、ドライバIC13の放熱による液体の温度上昇が抑制される。   As a result, the temperature adjustment liquid flows through the first temperature adjustment liquid channel 21 of the cooling member 14, whereby the driver IC 13 is cooled and heat generation is suppressed, and an increase in the temperature of the liquid due to heat dissipation of the driver IC 13 is suppressed.

このように、液体とは別の温度調整液でドライバICを冷却して発熱を抑えることができるので、液体の変質を伴わないで高効率でドライバICを冷却することができる。そして、液体供給路と温度調整液流路とを熱結合部材で熱的に結合しているので、液体を循環させずとも温度調整した液体をヘッド本体部に供給することができる。   In this way, the driver IC can be cooled by a temperature adjustment liquid different from the liquid to suppress heat generation, and therefore, the driver IC can be cooled with high efficiency without causing deterioration of the liquid. Since the liquid supply path and the temperature adjustment liquid path are thermally coupled by the thermal coupling member, the temperature-adjusted liquid can be supplied to the head main body without circulating the liquid.

これにより、簡単な構成で、ドライバICの発熱を抑制しつつ、液体温度を調整することができる。   Thus, the liquid temperature can be adjusted with a simple configuration while suppressing the heat generation of the driver IC.

ここで、液体吐出ヘッドのヘッド本体部の一例について図5及び図6を参照して説明する。図5はヘッド本体部のノズル配列方向と直交する方向(液室長手方向)の断面説明図、図6は同じくノズル配列方向(液室短手方向)の断面説明図である。   Here, an example of the head main body of the liquid discharge head will be described with reference to FIGS. FIG. 5 is a cross-sectional explanatory view in a direction (liquid chamber longitudinal direction) orthogonal to the nozzle arrangement direction of the head main body, and FIG. 6 is a cross-sectional explanatory view in the nozzle arrangement direction (liquid chamber short direction).

ヘッド本体部11は、ノズル板101と、流路板102と、振動板部材103とを接合している。そして、振動板部材103を変位させる圧力発生手段としての圧電アクチュエータ111と、共通液室部材を兼ねるフレーム部材120とを備えている。   The head main body 11 joins the nozzle plate 101, the flow path plate 102, and the vibration plate member 103. A piezoelectric actuator 111 as pressure generating means for displacing the diaphragm member 103 and a frame member 120 that also serves as a common liquid chamber member are provided.

これにより、液体を吐出する複数のノズル104に通じる個別液室(圧力室、加圧室などとも称される。)106、個別液室106に液体を供給する流体抵抗部107と、流体抵抗部107に通じる液導入部108とを形成している。隣り合う個別液室106はノズル配列方向で隔壁106Aによって隔てられている。   Accordingly, an individual liquid chamber (also referred to as a pressure chamber, a pressurizing chamber, or the like) 106 that communicates with the plurality of nozzles 104 that discharge the liquid, a fluid resistance unit 107 that supplies the liquid to the individual liquid chamber 106, and a fluid resistance unit A liquid introduction part 108 communicating with 107 is formed. Adjacent individual liquid chambers 106 are separated by a partition wall 106A in the nozzle arrangement direction.

そして、フレーム部材120の共通液室110から振動板部材103に形成したフィルタ部109を通じて、液導入部108、流体抵抗部107を経て複数の個別液室106に液体を供給する。   Then, the liquid is supplied from the common liquid chamber 110 of the frame member 120 to the plurality of individual liquid chambers 106 through the filter portion 109 formed in the diaphragm member 103, the liquid introduction portion 108, and the fluid resistance portion 107.

圧電アクチュエータ111は、振動板部材103の個別液室106の壁面を形成する変形可能な振動領域130を挟んで、個別液室106とは反対側に配置されている。   The piezoelectric actuator 111 is disposed on the opposite side of the individual liquid chamber 106 with a deformable vibration region 130 forming a wall surface of the individual liquid chamber 106 of the vibration plate member 103 interposed therebetween.

この圧電アクチュエータ111は、ベース部材113上に接合した複数の積層型圧電部材112を有している。圧電部材112にはハーフカットダイシングによって溝加工して、駆動信号を与える柱状の圧電素子(圧電柱)112Aと、支柱112Bを所定の間隔で櫛歯状に形成している。   The piezoelectric actuator 111 has a plurality of stacked piezoelectric members 112 joined on a base member 113. The piezoelectric member 112 is grooved by half-cut dicing to form a columnar piezoelectric element (piezoelectric column) 112A that gives a drive signal and a column 112B in a comb-like shape at a predetermined interval.

そして、圧電素子112Aを振動板部材103の振動領域130に形成した島状の凸部103aに接合している。また、支柱112Bを振動板部材103の凸部103bに接合している。   The piezoelectric element 112 </ b> A is bonded to the island-shaped convex portion 103 a formed in the vibration region 130 of the diaphragm member 103. Further, the support column 112 </ b> B is joined to the convex portion 103 b of the diaphragm member 103.

この圧電部材112は、圧電層と内部電極とを交互に積層したものであり、内部電極がそれぞれ端面に引き出されて外部電極が設けられ、圧電素子112Aの外部電極に駆動波形を与えるための可撓性を有するフレキシブル配線部材としてのFPC12が接続されている。   This piezoelectric member 112 is formed by alternately laminating piezoelectric layers and internal electrodes, and each internal electrode is pulled out to the end face to be provided with an external electrode. This piezoelectric member 112 can be used to apply a drive waveform to the external electrode of the piezoelectric element 112A. An FPC 12 as a flexible wiring member having flexibility is connected.

フレーム部材120には、ヘッドタンクや液体カートリッジから液体が供給される共通液室110が形成されている。   The frame member 120 is formed with a common liquid chamber 110 to which liquid is supplied from a head tank or a liquid cartridge.

このヘッド本体部11を有する液体吐出ヘッド2は、例えば圧電素子112Aに印加する電圧を基準電位から下げることによって圧電素子112Aが収縮し、振動板部材103の振動領域130が下降して個別液室106の容積が膨張することで、個別液室106内に液体が流入する。   In the liquid discharge head 2 having the head main body 11, for example, the piezoelectric element 112A contracts by lowering the voltage applied to the piezoelectric element 112A from the reference potential, and the vibration region 130 of the diaphragm member 103 descends, and the individual liquid chamber As the volume of 106 expands, the liquid flows into the individual liquid chamber 106.

その後、圧電素子112Aに印加する電圧を上げて圧電素子112Aを積層方向に伸長させ、振動板部材103の振動領域130をノズル104方向に変形させて個別液室106の容積を収縮させる。これにより、個別液室106内の液体が加圧され、ノズル104から液体が吐出(噴射)される。   Thereafter, the voltage applied to the piezoelectric element 112A is increased to extend the piezoelectric element 112A in the stacking direction, and the vibration region 130 of the vibration plate member 103 is deformed toward the nozzle 104 to contract the volume of the individual liquid chamber 106. Thereby, the liquid in the individual liquid chamber 106 is pressurized, and the liquid is ejected (jetted) from the nozzle 104.

そして、圧電素子112Aに印加する電圧を基準電位に戻すことによって振動板部材103の振動領域130が初期位置に復元し、個別液室106が膨張して負圧が発生するので、共通液室110から流体抵抗部107を通じて個別液室106内に液体が充填される。そこで、ノズル104のメニスカス面の振動が減衰して安定した後、次の吐出のための動作に移行する。   Then, by returning the voltage applied to the piezoelectric element 112A to the reference potential, the vibration region 130 of the diaphragm member 103 is restored to the initial position, and the individual liquid chamber 106 expands to generate a negative pressure. The liquid is filled into the individual liquid chamber 106 through the fluid resistance portion 107. Therefore, after the vibration of the meniscus surface of the nozzle 104 is attenuated and stabilized, the operation for the next discharge is started.

なお、このヘッドの駆動方法については上記の例(引き−押し打ち)に限るものではなく、駆動波形の与えた方によって引き打ちや押し打ちなどを行なうこともできる。   Note that the driving method of the head is not limited to the above example (pulling-pushing), and it is also possible to perform striking or pushing depending on the direction to which the driving waveform is given.

次に、本発明の第2実施形態について図7を参照して説明する。図7は同実施形態のヘッドユニットの斜視説明図である。   Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 7 is an explanatory perspective view of the head unit of the embodiment.

本実施形態では、液体供給路3と第2温度調整液流路4とが一体的に併設された熱結合部材を兼ねる熱交換器6を備えている。熱交換器6は例えばアルミなどの熱伝導率の高い材料のブロック材で形成している。   In the present embodiment, a heat exchanger 6 serving as a heat coupling member in which the liquid supply path 3 and the second temperature adjustment liquid path 4 are integrally provided is provided. The heat exchanger 6 is formed of a block material made of a material having high thermal conductivity such as aluminum.

ここで、第2温度調整液流路4は熱伝導率が高いアルミのブロック材で形成し、液体供給路3は耐薬品性(耐液性)の強い材料の管、例えば、SUS管をアルミのブロック材(熱交換器6内)に埋め込んだ構成としている。   Here, the second temperature adjusting liquid channel 4 is formed of an aluminum block material having high thermal conductivity, and the liquid supply channel 3 is a tube made of a material having high chemical resistance (liquid resistance), for example, a SUS tube made of aluminum. The block material (in the heat exchanger 6) is embedded.

このように構成することで、液体供給路3を流れる液体と第2温度調整液流路4を流れる温度調整液とを効率的に熱交換することができ、液体供給路3を流れる液体の温度調整を効率的に行うことができる。   With this configuration, it is possible to efficiently exchange heat between the liquid flowing through the liquid supply path 3 and the temperature adjustment liquid flowing through the second temperature adjustment liquid flow path 4, and the temperature of the liquid flowing through the liquid supply path 3 Adjustment can be performed efficiently.

そして、液体供給路3を耐液性の強い材料で形成し、温度調整液流路4は熱伝導性の高い材料で形成することで、液体に対する接液性を確保しつつ、熱交換率を高めることができる。   Then, the liquid supply path 3 is formed of a material having high liquid resistance, and the temperature adjusting liquid path 4 is formed of a material having high heat conductivity, so that the liquid exchange path is ensured and the heat exchange rate is increased. Can be increased.

次に、本発明の第3実施形態について図8を参照して説明する。図8は同実施形態に係る液体を吐出する装置の液体及び温度調整液の経路に係る部分の説明に供する模式的説明図である。   Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a schematic explanatory diagram for explaining a portion related to a path of the liquid and the temperature adjusting liquid in the apparatus for discharging the liquid according to the embodiment.

液体を貯留した液体タンク30を備え、液体タンク30から熱交換器6内を通る液体供給路3を介してヘッド本体部11に液体を供給する。なお、熱交換器6に代えて第1実施形態の構成とすることもできる。   A liquid tank 30 that stores liquid is provided, and the liquid is supplied from the liquid tank 30 to the head main body 11 via the liquid supply path 3 that passes through the heat exchanger 6. In addition, it can replace with the heat exchanger 6 and can also be set as the structure of 1st Embodiment.

温度調整装置40は、チラーなど、温度調整液の温度を調整する温度調整手段である。温度調整液は、温度調整装置40から熱交換器6内を通る第2温度調整液流路4を介してドライバIC13を冷却する冷却部材14に流れ、冷却部材14の第1温度調整液流路21を経て温度調整装置40に戻る流路を循環される。つまり、温度調整装置40から、熱交換器6内の第2温度調整液流路4、冷却部材14内の第1温度調整液流路21を経て温度調整装置40に至る調整液循環流路42が構成されている。   The temperature adjustment device 40 is a temperature adjustment means for adjusting the temperature of the temperature adjustment liquid, such as a chiller. The temperature adjustment liquid flows from the temperature adjustment device 40 to the cooling member 14 that cools the driver IC 13 via the second temperature adjustment liquid flow path 4 that passes through the heat exchanger 6, and the first temperature adjustment liquid flow path of the cooling member 14. It is circulated through the flow path which returns to the temperature control apparatus 40 through 21. That is, the adjustment liquid circulation passage 42 from the temperature adjustment device 40 to the temperature adjustment device 40 through the second temperature adjustment liquid passage 4 in the heat exchanger 6 and the first temperature adjustment liquid passage 21 in the cooling member 14. Is configured.

これにより、ドライバIC13の冷却とヘッド本体部11内の流路に供給する液体の温度調整を行うことができ、液体の温度上昇を抑制して安定した吐出特性を確保することができる。   As a result, the driver IC 13 can be cooled and the temperature of the liquid supplied to the flow path in the head main body 11 can be adjusted, and the temperature rise of the liquid can be suppressed to ensure stable ejection characteristics.

次に、本発明の第4実施形態について図9を参照して説明する。図9は同実施形態に係る液体を吐出する装置の液体及び温度調整液の経路に係る部分の説明に供する模式的説明図である。   Next, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 9 is a schematic explanatory diagram for explaining a portion related to a path of the liquid and the temperature adjusting liquid of the apparatus for discharging the liquid according to the embodiment.

本実施形態は、加温モードと冷却モードを切り替えることができる構成としたものである。本実施形態では、温度調整装置40と冷却部材14の第1温度調整液流路21との間に、温度調整液の流れの方向を正方向及び逆方向に切り替えるポンプ41を配置している。   In the present embodiment, the heating mode and the cooling mode can be switched. In the present embodiment, a pump 41 that switches the direction of the flow of the temperature adjustment liquid between the forward direction and the reverse direction is disposed between the temperature adjustment device 40 and the first temperature adjustment liquid channel 21 of the cooling member 14.

そして、加温モードでは、温度調整装置40で温度調整された温度調整液は、ポンプ41によって逆方向に流され、第1温度調整液流路21を流れることでドライバIC13の発熱によって温められる。そして、温められた温度調整液が熱交換器6に流れることで、熱交換器6によって液体供給路3を流れる液体が温められる。   In the heating mode, the temperature adjustment liquid whose temperature has been adjusted by the temperature adjustment device 40 is caused to flow in the reverse direction by the pump 41 and is heated by the heat generated by the driver IC 13 by flowing through the first temperature adjustment liquid channel 21. And the liquid which flows through the liquid supply path 3 with the heat exchanger 6 is warmed because the warmed temperature adjusting liquid flows into the heat exchanger 6.

一方、冷却モードでは、温度調整装置40で温度調整された温度調整液は、ポンプ41によって正方向に流され、第2温度調整液流路4を冷却された温度調整液が流れることで、熱交換器6で液体が冷却される。   On the other hand, in the cooling mode, the temperature adjustment liquid whose temperature has been adjusted by the temperature adjustment device 40 is caused to flow in the forward direction by the pump 41, and the temperature adjustment liquid cooled in the second temperature adjustment liquid flow path 4 flows. The liquid is cooled by the exchanger 6.

これにより、環境温度に合わせて液体を加温するモードと冷却するモードとを切り替えることができ、広い環境温度範囲において液体温度を調整することができる。   Thereby, the mode which heats a liquid according to environmental temperature, and the mode which cools can be switched, and a liquid temperature can be adjusted in a wide environmental temperature range.

加温モードは、例えば低温(10℃〜15℃)の環境下で装置を立ち上げるときなどに使用する。   The heating mode is used, for example, when starting up the apparatus in a low temperature (10 ° C. to 15 ° C.) environment.

この加温モードにおいては、液体を吐出させないでドライバIC13を駆動させることにより、温度調整液を温めて液体を温めることができる。   In this warming mode, by driving the driver IC 13 without discharging the liquid, it is possible to warm the liquid by heating the temperature adjustment liquid.

また、ドライバIC13の熱を温度調整液に十分に取り込むため、加温モードで逆方向に流す場合には、流速を冷却モードで正方向に流す場合よりも小さくしている。   Further, in order to sufficiently take in the heat of the driver IC 13 into the temperature adjusting liquid, the flow rate is made smaller when flowing in the reverse direction in the heating mode than when flowing in the forward direction in the cooling mode.

これにより冷却モードでは大流量でドライバIC13を速やかに冷却できるとともに、加温モードでは、ドライバIC13で時間をかけて加熱されることで、温度調整液の温度を上昇させて、熱交換器6を通して液体供給路3を流れる液体を効率よく温めることができる。   Thus, in the cooling mode, the driver IC 13 can be quickly cooled at a large flow rate, and in the heating mode, the driver IC 13 is heated over time to increase the temperature of the temperature adjusting liquid and pass through the heat exchanger 6. The liquid flowing through the liquid supply path 3 can be efficiently warmed.

このようにすれば、別途、加熱手段を別途設けることなく、温度調整液を温めることができる。   If it does in this way, a temperature control liquid can be warmed without providing a heating means separately.

次に、本発明の第5実施形態について図10を参照して説明する。図10は同実施形態のヘッドユニットの斜視説明図である。   Next, a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 10 is an explanatory perspective view of the head unit of the embodiment.

ヘッドユニット201は、液体吐出ヘッド202と、液体吐出ヘッド202に対して吐出させる液体を供給する液体供給路203と、温度調整液が流れる第2温度調整液流路204と、液体供給路203と第2温度調整液流路204とを熱的に結合する熱結合部材205とを備えている。   The head unit 201 includes a liquid discharge head 202, a liquid supply path 203 that supplies liquid to be discharged to the liquid discharge head 202, a second temperature adjustment liquid path 204 through which the temperature adjustment liquid flows, and a liquid supply path 203 A thermal coupling member 205 that thermally couples the second temperature adjustment liquid channel 204 is provided.

ここでは、液体供給路203は例えばSUS製の管路であり、第2温度調整液流路204は例えばアルミ製の管路である。熱結合部材205は例えば熱伝導性テープである。   Here, the liquid supply path 203 is, for example, a SUS pipe, and the second temperature adjustment liquid path 204 is, for example, an aluminum pipe. The heat coupling member 205 is, for example, a heat conductive tape.

液体供給路203の一方側から第2温度調整液流路24を接触させて配置した状態で熱結合部材205によって一体に固定することで、液体供給路203と第2温度調整液流路204とを熱的に結合している。   The liquid supply path 203 and the second temperature adjustment liquid flow path 204 are integrally fixed by the heat coupling member 205 in a state where the second temperature adjustment liquid flow path 24 is arranged in contact with the liquid supply path 203 from one side. Are thermally coupled.

第2温度調整液流路204内には外部のチラーなどの温度調整装置で温度調整された水などの温度調整液が流れる。   A temperature adjusting liquid such as water whose temperature is adjusted by a temperature adjusting device such as an external chiller flows in the second temperature adjusting liquid channel 204.

これにより、液体吐出ヘッド202に供給する液体の温度を第2温度調整液流路204に流す温度調整液の温度によって調整することができる。   As a result, the temperature of the liquid supplied to the liquid discharge head 202 can be adjusted by the temperature of the temperature adjustment liquid flowing through the second temperature adjustment liquid flow path 204.

そして、本実施形態では、液体吐出ヘッド202から排出される液体を循環する液体循環路207を備えている点で、前記第1実施形態と異なる。   The present embodiment is different from the first embodiment in that a liquid circulation path 207 that circulates the liquid discharged from the liquid discharge head 202 is provided.

次に、液体吐出ヘッドの詳細について図11ないし図13を参照して説明する。図11は同液体吐出ヘッドの分解斜視説明図、図12はノズル配列方向と直交する方向に沿う断面説明図、図13は同液体吐出ヘッドの冷却部材の断面説明図である。   Next, details of the liquid discharge head will be described with reference to FIGS. 11 is an exploded perspective view of the liquid discharge head, FIG. 12 is a cross-sectional view along the direction orthogonal to the nozzle arrangement direction, and FIG. 13 is a cross-sectional view of the cooling member of the liquid discharge head.

ヘッド本体部211の供給ポート215に液体供給路203から液体が供給され、ヘッド本体部211の排出ポート(循環ポート)217から液体循環路207に液体が排出される。   The liquid is supplied from the liquid supply path 203 to the supply port 215 of the head main body 211, and the liquid is discharged from the discharge port (circulation port) 217 of the head main body 211 to the liquid circulation path 207.

ヘッド本体部211の圧力発生手段に接続されたFPCなどのフレキシブル配線部材212上に、圧力発生手段を駆動するドライバIC(駆動IC)213が実装されている。ドライバIC213は発熱を生じる発熱部材である。なお、発熱部材は、前述したとおり、ヘッドが駆動されることなどで発熱を生じる部材(デバイス)の意味である。   A driver IC (driving IC) 213 for driving the pressure generating means is mounted on a flexible wiring member 212 such as an FPC connected to the pressure generating means of the head main body 211. The driver IC 213 is a heat generating member that generates heat. As described above, the heating member means a member (device) that generates heat when the head is driven.

そして、ドライバIC213の近傍にドライバIC213或いはその近傍を冷却する冷却部材214を備えている。   A cooling member 214 for cooling the driver IC 213 or the vicinity thereof is provided in the vicinity of the driver IC 213.

冷却部材214は、受熱部220内に温度調整液が流れる第1温度調整液流路221が形成されている。第1温度調整液流路221内には外部のチラーなどの温度調整装置で温度調整された水などの温度調整液が流れる。なお、第1温度調整液流路221のポート225、226が設けられている。   The cooling member 214 has a first temperature adjustment liquid channel 221 in which the temperature adjustment liquid flows in the heat receiving part 220. A temperature adjusting liquid such as water whose temperature is adjusted by a temperature adjusting device such as an external chiller flows in the first temperature adjusting liquid channel 221. Note that ports 225 and 226 of the first temperature adjustment liquid channel 221 are provided.

この冷却部材214の受熱部220は熱伝達シート222を介してドライバIC213の表面と熱的に結合され、ドライバIC213に隣接して温度調整液が流れる第1温度調整液流路221が配置される。   The heat receiving portion 220 of the cooling member 214 is thermally coupled to the surface of the driver IC 213 via the heat transfer sheet 222, and a first temperature adjustment liquid channel 221 through which the temperature adjustment liquid flows is disposed adjacent to the driver IC 213. .

これにより、冷却部材214の第1温度調整液流路221内を温度調整液が流れることで、ドライバIC213が冷却されて発熱が抑制され、ドライバIC213の放熱による液体の温度上昇が抑制される。   As a result, the temperature adjustment liquid flows in the first temperature adjustment liquid flow path 221 of the cooling member 214, whereby the driver IC 213 is cooled and heat generation is suppressed, and the temperature rise of the liquid due to heat dissipation of the driver IC 213 is suppressed.

このように、液体とは別の温度調整液でドライバICを冷却して発熱を抑えることができるので、液体の変質を伴わないで高効率でドライバICを冷却することができる。そして、液体供給路と温度調整液流路とを熱結合部材で熱的に結合しているので、液体を循環させずとも温度調整した液体をヘッド本体部に供給することができる。   In this way, the driver IC can be cooled by a temperature adjustment liquid different from the liquid to suppress heat generation, and therefore, the driver IC can be cooled with high efficiency without causing deterioration of the liquid. Since the liquid supply path and the temperature adjustment liquid path are thermally coupled by the thermal coupling member, the temperature-adjusted liquid can be supplied to the head main body without circulating the liquid.

これにより、簡単な構成で、ドライバICの発熱を抑制しつつ、液体温度を調整することができる。   Thus, the liquid temperature can be adjusted with a simple configuration while suppressing the heat generation of the driver IC.

ここで、液体吐出ヘッドのヘッド本体部の一例について図14を参照して説明する。図14はヘッド本体部のノズル配列方向と直交する方向(液室長手方向)の断面説明図である。なお、図5と対応する部分には同じ符号を使用している。   Here, an example of the head main body of the liquid discharge head will be described with reference to FIG. FIG. 14 is a cross-sectional explanatory view in a direction (liquid chamber longitudinal direction) orthogonal to the nozzle arrangement direction of the head main body. In addition, the same code | symbol is used for the part corresponding to FIG.

ヘッド本体部211は、ノズル板101と、流路板102と、壁面部材としての振動板部材103とを積層接合している。そして、振動板部材103の振動領域(振動板)130を変位させる圧電アクチュエータ111と、ヘッドのフレーム部材を兼ねている共通液室部材120を備えている。   The head main body 211 is formed by laminating and joining the nozzle plate 101, the flow path plate 102, and the vibration plate member 103 as a wall surface member. A piezoelectric actuator 111 that displaces a vibration region (vibration plate) 130 of the vibration plate member 103 and a common liquid chamber member 120 that also serves as a frame member of the head are provided.

ノズル板101は、液体を吐出する複数のノズル104を有している。   The nozzle plate 101 has a plurality of nozzles 104 that discharge liquid.

流路板102は、ノズル104にノズル連通路105を介して通じる個別液室106、個別液室106に通じる供給側の流体抵抗部107、供給側の流体抵抗部107に通じる液導入部108となる貫通穴や溝部を形成している。ノズル連通路105は、ノズル104と個別液室106にそれぞれ連なって通じる流路である。   The flow path plate 102 includes an individual liquid chamber 106 that communicates with the nozzle 104 via the nozzle communication path 105, a fluid resistance portion 107 on the supply side that communicates with the individual liquid chamber 106, and a liquid introduction portion 108 that communicates with the fluid resistance portion 107 on the supply side Through-holes and grooves are formed. The nozzle communication path 105 is a flow path that communicates with the nozzle 104 and the individual liquid chamber 106 respectively.

また、流路板102は、ノズル連通路105のノズル104の近傍部に通じる排出流路151となる溝部や貫通穴も形成している。   Further, the flow path plate 102 also forms a groove part or a through hole that becomes a discharge flow path 151 that communicates with the vicinity of the nozzle 104 of the nozzle communication path 105.

本実施形態では、流路板102は1枚の板状部材で形成しているが、溝や貫通穴を形成した複数の薄い板を接合して流体抵抗部107や排出流路151を形成することで複雑な流路形状を形成することもできる。   In the present embodiment, the flow path plate 102 is formed by a single plate-like member, but a plurality of thin plates having grooves and through holes are joined to form the fluid resistance portion 107 and the discharge flow path 151. Thus, a complicated flow channel shape can be formed.

振動板部材103は、流路板102の個別液室106の壁面を形成する変形可能な振動領域130を有する。ここでは、振動板部材103は2層構造(限定されない)とし、流路板102側から薄肉部を形成する第1層と、厚肉部を形成する第2層で形成され、第1層で個別液室106に対応する部分に変形可能な振動領域130を形成している。   The vibration plate member 103 has a deformable vibration region 130 that forms a wall surface of the individual liquid chamber 106 of the flow path plate 102. Here, the diaphragm member 103 has a two-layer structure (not limited), and is formed of a first layer that forms a thin portion and a second layer that forms a thick portion from the flow path plate 102 side. A deformable vibration region 130 is formed in a portion corresponding to the individual liquid chamber 106.

そして、この振動板部材103の個別液室106とは反対側に、振動板部材103の振動領域130を変形させる駆動手段(アクチュエータ手段、圧力発生手段)としての電気機械変換素子を含む圧電アクチュエータ111を配置している。   A piezoelectric actuator 111 including an electromechanical conversion element as a driving means (actuator means, pressure generating means) for deforming the vibration region 130 of the diaphragm member 103 on the opposite side of the diaphragm member 103 from the individual liquid chamber 106. Is arranged.

この圧電アクチュエータ111は、ベース部材113上に接合した圧電部材112を有し、圧電部材112にはハーフカットダイシングによって溝加工して1つの圧電部材112に対して所要数の柱状の圧電素子112Aを所定の間隔で櫛歯状に形成している。   This piezoelectric actuator 111 has a piezoelectric member 112 joined on a base member 113. The piezoelectric member 112 is grooved by half-cut dicing, and a required number of columnar piezoelectric elements 112A are provided to one piezoelectric member 112. It is formed in a comb-teeth shape at a predetermined interval.

そして、圧電素子112Aを振動板部材3の振動領域130に形成した島状の厚肉部である凸部130aに接合している。   The piezoelectric element 112 </ b> A is bonded to a convex portion 130 a that is an island-shaped thick portion formed in the vibration region 130 of the diaphragm member 3.

この圧電部材112は、圧電層と内部電極とを交互に積層したものであり、内部電極がそれぞれ端面に引き出されて外部電極が設けられ、外部電極にフレキシブル配線部材115が接続されている。   The piezoelectric member 112 is formed by alternately laminating piezoelectric layers and internal electrodes. The internal electrodes are drawn out to the end faces to provide external electrodes, and the flexible wiring member 115 is connected to the external electrodes.

共通液室部材120は、供給側共通液室110と排出側共通液室150を形成する。供給側共通液室110は供給ポート215に通じ、排出側共通液室150は排出ポート217に通じている。   The common liquid chamber member 120 forms a supply side common liquid chamber 110 and a discharge side common liquid chamber 150. The supply-side common liquid chamber 110 communicates with the supply port 215, and the discharge-side common liquid chamber 150 communicates with the discharge port 217.

なお、ここでは、共通液室部材120は、第1共通液室部材121及び第2共通液室部材122によって構成され、第1共通液室部材121を振動板部材103側に接合し、第1共通液室部材121に第2共通液室部材122を積層して接合している。   Here, the common liquid chamber member 120 is constituted by the first common liquid chamber member 121 and the second common liquid chamber member 122, and the first common liquid chamber member 121 is joined to the diaphragm member 103 side to form the first common liquid chamber member 121. A second common liquid chamber member 122 is laminated and joined to the common liquid chamber member 121.

第1共通液室部材121は、液導入部108に通じる供給側共通液室110の一部である下流側共通液室110Aと、排出流路に通じる排出側共通液室150とを形成している。また、第2共通液室部材122は、供給側共通液室110の残部である上流側共通液室110Bを形成している。なお、下流側共通液室110Aと液導入部108との間には振動板部材103の第1層で形成したフィルタ部109を配置している。   The first common liquid chamber member 121 forms a downstream common liquid chamber 110A that is a part of the supply-side common liquid chamber 110 that communicates with the liquid introduction unit 108, and a discharge-side common liquid chamber 150 that communicates with the discharge channel. Yes. The second common liquid chamber member 122 forms an upstream common liquid chamber 110 </ b> B that is the remaining part of the supply side common liquid chamber 110. A filter unit 109 formed of the first layer of the diaphragm member 103 is disposed between the downstream common liquid chamber 110 </ b> A and the liquid introduction unit 108.

このとき、供給側共通液室110の一部である下流側共通液室110Aと排出側共通液室150とはノズル配列方向と直交する方向に並べて配置されるとともに、排出側共通液室150は供給側共通液室110内に投影される位置に配置される。   At this time, the downstream-side common liquid chamber 110A and the discharge-side common liquid chamber 150, which are part of the supply-side common liquid chamber 110, are arranged side by side in a direction orthogonal to the nozzle arrangement direction, and the discharge-side common liquid chamber 150 is It is arranged at a position projected into the supply-side common liquid chamber 110.

また、流路板102には、各個別液室106にノズル連通路105を介して通じる流路板102の面方向に沿う排出流路151を形成している。排出流路151が排出側共通液室150に通じている。   Further, the flow path plate 102 is formed with a discharge flow path 151 along the surface direction of the flow path plate 102 that communicates with each individual liquid chamber 106 via the nozzle communication path 105. The discharge channel 151 communicates with the discharge side common liquid chamber 150.

このように構成した液体吐出ヘッドにおいては、例えば圧電素子112Aに与える電圧を基準電位(中間電位)から下げることによって圧電素子112Aが収縮し、振動板部材103の振動領域130が引かれて個別液室106の容積が膨張することで、個別液室106内に液体が流入する。   In the liquid ejection head configured as described above, for example, the voltage applied to the piezoelectric element 112A is lowered from the reference potential (intermediate potential), so that the piezoelectric element 112A contracts, and the vibration region 130 of the diaphragm member 103 is drawn, so that the individual liquid As the volume of the chamber 106 expands, the liquid flows into the individual liquid chamber 106.

その後、圧電素子112Aに印加する電圧を上げて圧電素子112Aを積層方向に伸長させ、振動板部材103の振動領域130をノズル104に向かう方向に変形させて個別液室106の容積を収縮させることにより、個別液室106内の液体が加圧され、ノズル104から液体が吐出される。   Thereafter, the voltage applied to the piezoelectric element 112A is increased to extend the piezoelectric element 112A in the stacking direction, and the vibration area 130 of the diaphragm member 103 is deformed in the direction toward the nozzle 104 to contract the volume of the individual liquid chamber 106. As a result, the liquid in the individual liquid chamber 106 is pressurized, and the liquid is discharged from the nozzle 104.

また、ノズル104から吐出されない液体はノズル104を通過して排出流路151から排出側共通液室150に排出され、排出側共通液室150から外部の循環経路を通じて供給側共通液室110に再度供給される。   Further, the liquid that is not discharged from the nozzle 104 passes through the nozzle 104 and is discharged from the discharge flow channel 151 to the discharge side common liquid chamber 150, and is again supplied from the discharge side common liquid chamber 150 to the supply side common liquid chamber 110 through the external circulation path. Supplied.

次に、本発明の第6実施形態について図15を参照して説明する。図15は同実施形態のヘッドユニットの斜視説明図である。   Next, a sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 15 is a perspective explanatory view of the head unit of the embodiment.

本実施形態では、液体供給路203と第2温度調整液流路204とが一体的に併設された熱結合部材を兼ねる熱交換器206を備えている。熱交換器206は例えばアルミなどの熱伝導率の高い材料のブロック材で形成している。   In the present embodiment, a heat exchanger 206 that also serves as a heat coupling member in which the liquid supply path 203 and the second temperature adjustment liquid path 204 are integrally provided is provided. The heat exchanger 206 is formed of a block material made of a material having high thermal conductivity such as aluminum.

ここで、第2温度調整液流路204は熱伝導率が高いアルミのブロック材で形成し、液体供給路203は耐薬品性(耐液性)の強い材料の管、例えば、SUS管をアルミのブロック材(熱交換器206内)に埋め込んだ構成としている。   Here, the second temperature adjustment liquid channel 204 is formed of an aluminum block material having high thermal conductivity, and the liquid supply channel 203 is a tube made of a material having high chemical resistance (liquid resistance), for example, a SUS tube made of aluminum. The block material (in the heat exchanger 206) is embedded.

このように構成することで、液体供給路203を流れる液体と第2温度調整液流路204を流れる温度調整液とを効率的に熱交換することができ、液体供給路3を流れる液体の温度調整を効率的に行うことができる。   With this configuration, it is possible to efficiently exchange heat between the liquid flowing in the liquid supply path 203 and the temperature adjustment liquid flowing in the second temperature adjustment liquid path 204, and the temperature of the liquid flowing in the liquid supply path 3. Adjustment can be performed efficiently.

そして、液体供給路203を耐液性の強い材料で形成し、温度調整液流路204は熱伝導性の高い材料で形成することで、液体に対する接液性を確保しつつ、熱交換率を高めることができる。   The liquid supply path 203 is formed of a material having high liquid resistance, and the temperature adjustment liquid path 204 is formed of a material having high thermal conductivity, so that the liquid exchange path is ensured and the heat exchange rate is increased. Can be increased.

次に、本発明の第7実施形態について図16を参照して説明する。図16は同実施形態に係る液体を吐出する装置の液体及び温度調整液の経路に係る部分の説明に供する模式的説明図である。   Next, a seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 16 is a schematic explanatory diagram for explaining a portion related to a path of the liquid and the temperature adjusting liquid in the apparatus for discharging a liquid according to the embodiment.

液体を貯留した液体タンク230を備え、液体タンク230から熱結合部材205による熱結合部を通る液体供給路203を介してヘッド本体部211に液体を供給する。ヘッド本体部211に供給された液体の内の使用されなかった分は液体循環路207を経て液体タンク230に戻される。なお、熱結合部材205に代えて熱交換器206の構成とすることもできる.   A liquid tank 230 that stores liquid is provided, and the liquid is supplied from the liquid tank 230 to the head main body 211 via the liquid supply path 203 that passes through the thermal coupling portion by the thermal coupling member 205. The unused portion of the liquid supplied to the head main body 211 is returned to the liquid tank 230 via the liquid circulation path 207. In addition, it can replace with the heat coupling member 205, and can also be set as the structure of the heat exchanger 206. FIG.

温度調整装置240は、チラーなど、温度調整液の温度を調整する手段である。温度調整液は、温度調整装置240から熱交換器206内を通る第2温度調整液流路204を介してドライバIC213を冷却する冷却部材214に流れ、冷却部材214の第1温度調整液流路221を経て温度調整装置240に戻る流路を循環される。つまり、温度調整装置240から、熱交換器206内の第2温度調整液流路204、冷却部材214内の第1温度調整液流路221を経て温度調整装置240に至る調整液循環流路242が構成されている。   The temperature adjustment device 240 is a means for adjusting the temperature of the temperature adjustment liquid, such as a chiller. The temperature adjustment liquid flows from the temperature adjustment device 240 to the cooling member 214 that cools the driver IC 213 through the second temperature adjustment liquid flow path 204 that passes through the heat exchanger 206, and the first temperature adjustment liquid flow path of the cooling member 214. It is circulated through the flow path that returns to the temperature control device 240 via 221. That is, the adjustment liquid circulation flow path 242 from the temperature adjustment apparatus 240 to the temperature adjustment apparatus 240 through the second temperature adjustment liquid flow path 204 in the heat exchanger 206 and the first temperature adjustment liquid flow path 221 in the cooling member 214. Is configured.

これにより、ドライバIC13の冷却とヘッド本体部11内の流路に供給する液体の温度調整を行うことができ、液体の温度上昇を抑制して安定した吐出特性を確保することができる。   As a result, the driver IC 13 can be cooled and the temperature of the liquid supplied to the flow path in the head main body 11 can be adjusted, and the temperature rise of the liquid can be suppressed to ensure stable ejection characteristics.

ここで、温度調整液の循環流量は例えば4ml/sで、液体の循環流量は0.4ml/sと、温度調整液の循環流量が液体の循環流量よりも大きくなっている。温度調整液は温度を調整するために必要な流量が設定されている。一方、液体の循環流量に関しては、循環型ヘッドの場合、各ノズルの圧力損失が循環流量に比例するため、循環流量が大きい程、各ノズルでの吐出バラツキが大きくなり、循環流量を大きくすることができない。そのため、液体の循環流量は、吐出滴のばらつきを抑えた流量に設定されている。   Here, the circulation flow rate of the temperature adjustment liquid is, for example, 4 ml / s, the circulation flow rate of the liquid is 0.4 ml / s, and the circulation flow rate of the temperature adjustment liquid is larger than the circulation flow rate of the liquid. The flow rate necessary for adjusting the temperature of the temperature adjusting liquid is set. On the other hand, with regard to the circulation flow rate of liquid, in the case of a circulation type head, the pressure loss of each nozzle is proportional to the circulation flow rate. Therefore, the larger the circulation flow rate, the larger the discharge variation at each nozzle, and the greater the circulation flow rate. I can't. For this reason, the circulation flow rate of the liquid is set to a flow rate that suppresses variations in the discharged droplets.

そして、本実施形態のように、液体吐出ヘッド202のドライバIC213の冷却部材214のすぐ上流側で、液体供給路203と第2温度調整液流路204が熱結合された構成としている。液体吐出ヘッド202に繋がる液体供給路203が第2温度調整液流路204と熱結合されているため、液体の温度を温度調整液の温度近傍に調整することができる。   As in this embodiment, the liquid supply path 203 and the second temperature adjustment liquid path 204 are thermally coupled immediately upstream of the cooling member 214 of the driver IC 213 of the liquid ejection head 202. Since the liquid supply path 203 connected to the liquid discharge head 202 is thermally coupled to the second temperature adjustment liquid flow path 204, the temperature of the liquid can be adjusted in the vicinity of the temperature of the temperature adjustment liquid.

また、チラーやラジエーターのよう温度調整装置240は、液体吐出ヘッド202に隣接して配置できないため、温度調整装置240で液体の温度を調整しても液体吐出ヘッド202までの経路で液体温度が変化してしまうが、熱結合が液体吐出ヘッド202に隣接していることで液体温度を精度良く調整できる。   In addition, since the temperature adjustment device 240 such as a chiller or a radiator cannot be disposed adjacent to the liquid discharge head 202, the liquid temperature changes along the route to the liquid discharge head 202 even if the temperature of the liquid is adjusted by the temperature adjustment device 240. However, since the thermal coupling is adjacent to the liquid discharge head 202, the liquid temperature can be adjusted with high accuracy.

次に、本発明の第8実施形態について図17を参照して説明する。図17は同実施形態に係る液体を吐出する装置の液体及び温度調整液の経路に係る部分の説明に供する模式的説明図である。   Next, an eighth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 17 is a schematic explanatory diagram for explaining a portion related to a path of a liquid and a temperature adjusting liquid in the apparatus for discharging a liquid according to the embodiment.

本実施形態は、加温モードと冷却モードを切り替えることができる構成としたものである。本実施形態では、温度調整装置240と冷却部材214の第1温度調整液流路221との間に、温度調整液の流れの方向を正方向及び逆方向に切り替えるポンプ241を配置している。   In the present embodiment, the heating mode and the cooling mode can be switched. In the present embodiment, a pump 241 that switches the direction of the flow of the temperature adjustment liquid between the forward direction and the reverse direction is disposed between the temperature adjustment device 240 and the first temperature adjustment liquid channel 221 of the cooling member 214.

そして、加温モードでは、温度調整装置240で温度調整された温度調整液は、ポンプ241によって逆方向に流され、第1温度調整液流路221を流れることでドライバIC213の発熱によって温められる。そして、温められた温度調整液が熱交換器206に流れることで、熱交換器206によって液体供給路203を流れる液体が温められる。   In the heating mode, the temperature adjustment liquid whose temperature has been adjusted by the temperature adjustment device 240 is caused to flow in the reverse direction by the pump 241 and is heated by the heat generated by the driver IC 213 by flowing through the first temperature adjustment liquid channel 221. And the liquid which flows through the liquid supply path 203 is warmed by the heat exchanger 206 because the warmed temperature adjusting liquid flows into the heat exchanger 206.

一方、冷却モードでは、温度調整装置240で温度調整された温度調整液は、ポンプ241によって正方向に流され、第2温度調整液流路204を冷却された温度調整液が流れることで、熱交換器206で液体が冷却される。   On the other hand, in the cooling mode, the temperature adjustment liquid adjusted in temperature by the temperature adjustment device 240 is flowed in the forward direction by the pump 241, and the temperature adjustment liquid cooled in the second temperature adjustment liquid flow path 204 flows. The liquid is cooled by the exchanger 206.

これにより、環境温度に合わせて液体を加温するモードと冷却するモードとを切り替えることができ、広い環境温度範囲において液体温度を調整することができる。   Thereby, the mode which heats a liquid according to environmental temperature, and the mode which cools can be switched, and a liquid temperature can be adjusted in a wide environmental temperature range.

加温モードは、例えば低温(10℃〜15℃)の環境下で装置を立ち上げるときなどに使用する。   The heating mode is used, for example, when starting up the apparatus in a low temperature (10 ° C. to 15 ° C.) environment.

この加温モードにおいては、液体を吐出させないでドライバIC213を駆動させることにより、温度調整液を温めて液体を温めることができる。   In this warming mode, by driving the driver IC 213 without discharging the liquid, the temperature adjustment liquid can be warmed to warm the liquid.

また、ドライバIC213の熱を温度調整液に十分に取り込むため、加温モードで逆方向に流す場合には、流速を冷却モードで正方向に流す場合よりも小さくしている。   In addition, in order to sufficiently take in the heat of the driver IC 213 into the temperature adjustment liquid, when flowing in the reverse direction in the heating mode, the flow velocity is made smaller than when flowing in the forward direction in the cooling mode.

これにより、冷却モードでは大流量でドライバIC213を速やかに冷却できるとともに、加温モードでは、ドライバIC213で時間をかけて加熱されることで、温度調整液の温度を上昇させて熱交換器6を通して液体供給路203を流れる液体を効率よく温めることができる。   As a result, the driver IC 213 can be quickly cooled at a large flow rate in the cooling mode, and in the heating mode, the driver IC 213 is heated over time to increase the temperature of the temperature adjustment liquid and pass through the heat exchanger 6. The liquid flowing through the liquid supply path 203 can be efficiently warmed.

このようにすれば、別途、加熱手段を別途設けることなく、温度調整液を温めることができる。   If it does in this way, a temperature control liquid can be warmed without providing a heating means separately.

次に、本発明に係る液体を吐出する装置の一例について図18及び図19を参照して説明する。図18は同装置の概略説明図、図19は同装置のヘッドユニットの平面説明図である。   Next, an example of an apparatus for ejecting liquid according to the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 18 is a schematic explanatory view of the apparatus, and FIG. 19 is a plan explanatory view of the head unit of the apparatus.

この装置は、連続媒体510を搬入する搬入手段501と、搬入手段501から搬入された連続媒体510を印刷手段505に案内搬送する案内搬送手段503と、連続媒体510に対して液体を吐出して画像を形成する印刷を行う印刷手段505と、連続媒体510を乾燥する乾燥手段507と、連続媒体510を排出する排出手段509などを備えている。   This apparatus includes a carry-in means 501 for carrying in the continuous medium 510, a guide carrying means 503 for guiding and carrying the continuous medium 510 carried in from the carry-in means 501 to the printing means 505, and discharging liquid to the continuous medium 510. A printing unit 505 that performs printing for forming an image, a drying unit 507 that dries the continuous medium 510, and a discharge unit 509 that discharges the continuous medium 510 are provided.

連続媒体510は搬入手段501の元巻きローラ511から送り出され、搬入手段501、案内搬送手段503、乾燥手段507、排出手段509の各ローラによって案内、搬送されて、排出手段509の巻取りローラ591にて巻き取られる。   The continuous medium 510 is fed out from the original winding roller 511 of the carry-in means 501, guided and conveyed by the respective rollers of the carry-in means 501, the guide conveyance means 503, the drying means 507 and the discharge means 509, and the take-up roller 591 of the discharge means 509. It is wound up by.

この連続媒体510は、印刷手段505において、搬送ガイド部材559上をヘッドユニット550及びヘッドユニット555に対向して搬送され、ヘッドユニット50から吐出される液体によって画像が形成され、ヘッドユニット55から吐出される処理液で後処理が行われる。   The continuous medium 510 is conveyed on the conveyance guide member 559 by the printing unit 505 so as to face the head unit 550 and the head unit 555, and an image is formed by the liquid ejected from the head unit 50. Post-processing is performed with the processing liquid.

ここで、ヘッドユニット50には、例えば、媒体搬送方向上流側から、4色分のフルライン型ヘッドアレイ551K、551C、551M、551Y(以下、色の区別しないときは「ヘッドアレイ551」という。)が配置されている。   Here, the head unit 50 includes, for example, full-line head arrays 551K, 551C, 551M, and 551Y for four colors from the upstream side in the medium conveyance direction (hereinafter referred to as “head array 551” when colors are not distinguished). ) Is arranged.

各ヘッドアレイ551は、液体吐出手段であり、それぞれ、搬送される連続媒体510に対してブラックK,シアンC、マゼンタM、イエローYの液体を吐出する。なお、色の種類及び数はこれに限るものではない。   Each head array 551 is a liquid ejecting unit, and ejects black K, cyan C, magenta M, and yellow Y liquids to the transported continuous medium 510, respectively. The type and number of colors are not limited to this.

ヘッドアレイ551は、例えば、図19に示すように、循環型のヘッド本体部211を有する本発明に係る複数のヘッドユニット1000をベース部材552上に千鳥状に並べて配置したものであるが、これに限らない。なお、図19ではヘッドユニットは簡略化して示している。   For example, as shown in FIG. 19, the head array 551 is configured by arranging a plurality of head units 1000 according to the present invention having a circulation type head main body 211 on a base member 552 in a staggered manner. Not limited to. In FIG. 19, the head unit is shown in a simplified manner.

次に、この装置における液体循環システムの一例について図20を参照して説明する。図20は同システムの説明に供するブロック説明図である。   Next, an example of the liquid circulation system in this apparatus will be described with reference to FIG. FIG. 20 is a block diagram for explaining the system.

液体循環システム630は、メインタンク602、ヘッドユニット1000、供給タンク631、循環タンク632、コンプレッサ633、真空ポンプ634、第1送液ポンプ635、第2送液ポンプ636、供給側圧力センサ637、循環側圧力センサ638、レギュレータ(R)639a,639bなどで構成されている。   The liquid circulation system 630 includes a main tank 602, a head unit 1000, a supply tank 631, a circulation tank 632, a compressor 633, a vacuum pump 634, a first liquid feed pump 635, a second liquid feed pump 636, a supply side pressure sensor 637, a circulation. A side pressure sensor 638, regulators (R) 639a, 639b, and the like are included.

供給側圧力センサ637は、供給タンク631とヘッド1000との間であって、ヘッド1000の供給ポート215(図11参照)に繋がった供給流路側に接続されている。循環側圧力センサ638は、ヘッド1000と循環タンク632との間であって、ヘッド1000の排出ポート217(図11参照)に繋がった排出流路側に接続されている。   The supply-side pressure sensor 637 is connected between the supply tank 631 and the head 1000, and is connected to the supply flow path side connected to the supply port 215 (see FIG. 11) of the head 1000. The circulation-side pressure sensor 638 is connected between the head 1000 and the circulation tank 632 and on the discharge channel side connected to the discharge port 217 (see FIG. 11) of the head 1000.

循環タンク632の一方は、第1送液ポンプ635を介して供給タンク631と接続されており、循環タンク632の他方は第2送液ポンプ636を介してメインタンク602と接続されている。   One of the circulation tanks 632 is connected to the supply tank 631 via the first liquid feed pump 635, and the other of the circulation tanks 632 is connected to the main tank 602 via the second liquid feed pump 636.

これにより、供給タンク631から供給ポート23を通ってヘッド1000内に液体が流入し、循環ポート46から排出されて循環タンク632へ排出される。そして、さらに第1送液ポンプ635によって循環タンク632から供給タンク631へ液体が送られることによって液体が循環する。   As a result, liquid flows from the supply tank 631 through the supply port 23 into the head 1000, is discharged from the circulation port 46, and is discharged to the circulation tank 632. Further, the liquid is circulated by the liquid being further fed from the circulation tank 632 to the supply tank 631 by the first liquid feed pump 635.

また、供給タンク631にはコンプレッサ633がつなげられており、供給側圧力センサ637で所定の正圧が検知されるように制御される。一方、循環タンク632には真空ポンプ634がつなげられており、循環側圧力センサ638で所定の負圧が検知されるよう制御される。   In addition, a compressor 633 is connected to the supply tank 631, and the supply side pressure sensor 637 is controlled so as to detect a predetermined positive pressure. On the other hand, a vacuum pump 634 is connected to the circulation tank 632 and is controlled so that a predetermined negative pressure is detected by the circulation side pressure sensor 638.

これにより、ヘッドユニット1000内を通って液体を循環させつつ、メニスカスの負圧を一定に保つことができる。   Thereby, the negative pressure of the meniscus can be kept constant while circulating the liquid through the head unit 1000.

また、ヘッドユニット1000のノズル104から液体を吐出すると、供給タンク631及び循環タンク632内の液体量が減少していく。そのため、適宜、第2送液ポンプ636を用いて、メインタンク602から循環タンク632に液体を補充する。メインタンク602から循環タンク632への液体補充のタイミングは、循環タンク632内の液体の液面高さが所定高さよりも下がったときに液体補充を行うなど、循環タンク632内に設けた液面センサなどの検知結果によって制御することができる。   Further, when the liquid is discharged from the nozzle 104 of the head unit 1000, the amount of liquid in the supply tank 631 and the circulation tank 632 decreases. Therefore, the liquid is replenished from the main tank 602 to the circulation tank 632 using the second liquid feeding pump 636 as appropriate. The liquid replenishment timing from the main tank 602 to the circulation tank 632 is the liquid level provided in the circulation tank 632 such that liquid replenishment is performed when the liquid level of the liquid in the circulation tank 632 falls below a predetermined height. It can be controlled by the detection result of a sensor or the like.

なお、上記各実施形態では、第1温度調整液流路を流れる温度調整液と第2温度調整液流路を流れる温度調整液が同じ液である例で説明しているが、異なる温度調整液とすることもできる。この場合には、第1温度調整液流路と第2温度調整液流路とはつながれない。   In each of the above embodiments, the temperature adjustment liquid flowing through the first temperature adjustment liquid flow path and the temperature adjustment liquid flowing through the second temperature adjustment liquid flow path have been described as examples of the same liquid, but different temperature adjustment liquids It can also be. In this case, the first temperature adjustment liquid flow path and the second temperature adjustment liquid flow path are not connected.

本願において、「液体を吐出する装置」は、ヘッドユニットを備え、液体吐出ヘッドを駆動させて、液体を吐出させる装置である。液体を吐出する装置には、液体が付着可能なものに対して液体を吐出することが可能な装置だけでなく、液体を気中や液中に向けて吐出する装置も含まれる。   In the present application, the “apparatus for discharging liquid” is an apparatus that includes a head unit and drives the liquid discharge head to discharge liquid. The apparatus for ejecting liquid includes not only an apparatus capable of ejecting liquid to an object to which liquid can adhere, but also an apparatus for ejecting liquid toward the air or liquid.

この「液体を吐出する装置」は、液体が付着可能なものの給送、搬送、排紙に係わる手段、その他、前処理装置、後処理装置なども含むことができる。   This “apparatus for discharging liquid” may include means for feeding, transporting, and discharging a liquid to which liquid can adhere, as well as a pre-processing apparatus and a post-processing apparatus.

例えば、「液体を吐出する装置」として、インクを吐出させて用紙に画像を形成する装
置である画像形成装置、立体造形物(三次元造形物)を造形するために、粉体を層状に形
成した粉体層に造形液を吐出させる立体造形装置(三次元造形装置)がある。
For example, as a “liquid ejecting device”, an image forming device that forms an image on paper by ejecting ink, a powder is formed in layers to form a three-dimensional model (three-dimensional model) There is a three-dimensional modeling apparatus (three-dimensional modeling apparatus) that discharges a modeling liquid onto the powder layer.

また、「液体を吐出する装置」は、吐出された液体によって文字、図形等の有意な画像が可視化されるものに限定されるものではない。例えば、それ自体意味を持たないパターン等を形成するもの、三次元像を造形するものも含まれる。   Further, the “apparatus for ejecting liquid” is not limited to an apparatus in which significant images such as characters and figures are visualized by the ejected liquid. For example, what forms a pattern etc. which does not have a meaning in itself, and what forms a three-dimensional image are also included.

上記「液体が付着可能なもの」とは、液体が少なくとも一時的に付着可能なものであって、付着して固着するもの、付着して浸透するものなどを意味する。具体例としては、用紙、記録紙、記録用紙、フィルム、布などの被記録媒体、電子基板、圧電素子などの電子部品、粉体層(粉末層)、臓器モデル、検査用セルなどの媒体であり、特に限定しない限り、液体が付着するすべてのものが含まれる。   The above-mentioned “applicable liquid” means that the liquid can be attached at least temporarily and adheres and adheres, or adheres and penetrates. Specific examples include recording media such as paper, recording paper, recording paper, film, and cloth, electronic parts such as electronic substrates and piezoelectric elements, powder layers (powder layers), organ models, and test cells. Yes, unless specifically limited, includes everything that the liquid adheres to.

上記「液体が付着可能なもの」の材質は、紙、糸、繊維、布帛、皮革、金属、プラスチック、ガラス、木材、セラミックスなど液体が一時的でも付着可能であればよい。   The material of the above-mentioned “material to which liquid can adhere” is not limited as long as liquid such as paper, thread, fiber, fabric, leather, metal, plastic, glass, wood, ceramics can be adhered even temporarily.

また、「液体」は、インク、処理液、DNA試料、レジスト、パターン材料、結着剤、造形液、又は、アミノ酸、たんぱく質、カルシウムを含む溶液及び分散液なども含まれる。   In addition, “liquid” includes ink, processing liquid, DNA sample, resist, pattern material, binder, modeling liquid, or a solution and dispersion containing amino acid, protein, calcium, and the like.

また、「液体を吐出する装置」は、液体吐出ヘッドと液体が付着可能なものとが相対的に移動する装置があるが、これに限定するものではない。具体例としては、液体吐出ヘッドを移動させるシリアル型装置、液体吐出ヘッドを移動させないライン型装置などが含まれる。   In addition, the “device for ejecting liquid” includes a device in which the liquid ejection head and the device to which the liquid can adhere move relatively, but is not limited thereto. Specific examples include a serial type apparatus that moves the liquid discharge head, a line type apparatus that does not move the liquid discharge head, and the like.

また、「液体を吐出する装置」としては他にも、用紙の表面を改質するなどの目的で用紙の表面に処理液を塗布するために処理液を用紙に吐出する処理液塗布装置、原材料を溶液中に分散した組成液を、ノズルを介して噴射させて原材料の微粒子を造粒する噴射造粒装置などがある。   In addition to the “device for discharging liquid”, a processing liquid coating apparatus for discharging a processing liquid onto a sheet for applying a processing liquid to the surface of the sheet for the purpose of modifying the surface of the sheet, or a raw material There is an injection granulating apparatus or the like that granulates fine particles of a raw material by spraying a composition liquid in which a solution is dispersed in a solution through a nozzle.

また、「液体吐出ヘッド」は、使用する圧力発生手段が限定されるものではない。例えば、上記実施形態で説明したような圧電アクチュエータ以外にも、発熱抵抗体などの電気熱変換素子を用いるサーマルアクチュエータ、振動板と対向電極からなる静電アクチュエータなどを使用するものでもよい。   The “liquid discharge head” is not limited to the pressure generating means to be used. For example, in addition to the piezoelectric actuator as described in the above embodiment, a thermal actuator using an electrothermal conversion element such as a heating resistor, an electrostatic actuator including a diaphragm and a counter electrode, or the like may be used.

また、本願の用語における、画像形成、記録、印字、印写、印刷、造形等はいずれも同義語とする。   In addition, the terms “image formation”, “recording”, “printing”, “printing”, “printing”, “modeling” and the like in the terms of the present application are all synonymous.

1 ヘッドユニット
2 液体吐出ヘッド
3 液体供給路
4 温度調整液流路
5 熱結合部材
6 熱交換器(熱結合部材)
11 ヘッド本体部
13 ドライバIC
14 冷却部材
40 温度調整装置
201 ヘッドユニット
202 液体吐出ヘッド
203 液体供給路
204 温度調整液流路
205 熱結合部材
206 熱交換器(熱結合部材)
207 液体循環路
211 ヘッド本体部
213 ドライバIC
214 冷却部材
240 温度調整装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Head unit 2 Liquid discharge head 3 Liquid supply path 4 Temperature control liquid flow path 5 Thermal coupling member 6 Heat exchanger (thermal coupling member)
11 Head body 13 Driver IC
DESCRIPTION OF SYMBOLS 14 Cooling member 40 Temperature adjustment apparatus 201 Head unit 202 Liquid discharge head 203 Liquid supply path 204 Temperature adjustment liquid flow path 205 Thermal coupling member 206 Heat exchanger (thermal coupling member)
207 Liquid circulation path 211 Head main body 213 Driver IC
214 Cooling member 240 Temperature control device

Claims (17)

発熱を生じる発熱部材と、
前記発熱部材の近傍に配置され、温度調整液が流れる第1温度調整液流路と、を含む液体吐出ヘッドと、
前記液体吐出ヘッドに対して液体を供給する液体供給路と、
温度調整液が流れる第2温度調整液流路と、
前記液体供給路と前記第2温度調整液流路とを熱的に結合する熱結合部材と、を備えている
ことを特徴とするヘッドユニット。
A heat generating member that generates heat;
A liquid discharge head including a first temperature adjustment liquid passage disposed near the heat generating member and through which the temperature adjustment liquid flows;
A liquid supply path for supplying a liquid to the liquid discharge head;
A second temperature adjusting liquid flow path through which the temperature adjusting liquid flows;
A head unit comprising: a thermal coupling member that thermally couples the liquid supply path and the second temperature adjustment liquid path.
前記熱結合部材は、前記液体供給路及び前記第2温度調整液流路が一体的に併設された部材である
ことを特徴とする請求項1に記載のヘッドユニット。
The head unit according to claim 1, wherein the thermal coupling member is a member in which the liquid supply path and the second temperature adjustment liquid path are integrally provided.
前記液体供給路と前記第2温度調整液流路は材質が異なる
ことを特徴とする請求項1又は2に記載のヘッドユニット。
The head unit according to claim 1, wherein the liquid supply path and the second temperature adjustment liquid path are made of different materials.
前記第1温度調整液流路と前記第2温度調整液流路とが連通している
ことを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載のヘッドユニット。
The head unit according to any one of claims 1 to 3, wherein the first temperature adjustment liquid flow path and the second temperature adjustment liquid flow path are communicated with each other.
前記液体吐出ヘッドに供給された液体の一部を前記液体吐出ヘッドから引き出す液体排出路を有することを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のヘッドユニット。   5. The head unit according to claim 1, further comprising a liquid discharge path that draws a part of the liquid supplied to the liquid discharge head from the liquid discharge head. 6. 前記液体排出路は、前記液体吐出ヘッドから排出される前記液体を、供給される液体が貯留された液体タンクへと循環させる液体循環流路である
ことを特徴とする請求項5に記載のヘッドユニット。
The head according to claim 5, wherein the liquid discharge path is a liquid circulation channel that circulates the liquid discharged from the liquid discharge head to a liquid tank in which the supplied liquid is stored. unit.
前記液体吐出ヘッドは、複数のノズルを有し、各々のノズルに対応した個別液室と個別循環路とを備え、供給された前記液体の少なくとも一部が前記個別液室から前記ノズル近傍を通過して前記個別循環路へと流れる
ことを特徴とする請求項5又は6に記載のヘッドユニット。
The liquid discharge head includes a plurality of nozzles, and includes an individual liquid chamber and an individual circulation path corresponding to each nozzle, and at least a part of the supplied liquid passes through the vicinity of the nozzle from the individual liquid chamber. The head unit according to claim 5, wherein the head unit flows to the individual circulation path.
前記熱結合部材は熱伝導性テープである
ことを特徴とする請求項1に記載のヘッドユニット。
The head unit according to claim 1, wherein the heat coupling member is a heat conductive tape.
前記一体的に併設された部材は金属のブロック材である
ことを特徴とする請求項2に記載のヘッドユニット。
The head unit according to claim 2, wherein the integrally provided member is a metal block member.
発熱を生じる発熱部材を有する液体吐出ヘッドと、
前記発熱部材の近傍に配置され、前記発熱部材を冷却する温度調整液が流れる温度調整液流路を有し、
前記温度調整液流路は、前記発熱部材を基準とした前記温度調整液の流れ方向上流側において、前記液体吐出ヘッドに対して液体を供給する液体供給路と、熱結合部材で熱的に結合されている
ことを特徴とするヘッドユニット。
A liquid discharge head having a heat generating member that generates heat;
A temperature adjusting liquid passage disposed near the heat generating member and through which a temperature adjusting liquid for cooling the heat generating member flows;
The temperature adjustment liquid flow path is thermally coupled to a liquid supply path for supplying a liquid to the liquid discharge head on the upstream side in the flow direction of the temperature adjustment liquid with respect to the heat generating member by a heat coupling member. The head unit characterized by being made.
請求項1ないし10のいずれかに記載のヘッドユニットと、
前記ヘッドユニットに流れる温度調整液の温度を調整する温度調整手段と、
前記ヘッドユニットと前記温度調整手段との間で前記温度調整液を循環させる調整液循環流路と、を備えている
ことを特徴とする液体を吐出する装置。
A head unit according to any one of claims 1 to 10,
Temperature adjusting means for adjusting the temperature of the temperature adjusting liquid flowing in the head unit;
An apparatus for discharging liquid, comprising: an adjustment liquid circulation channel for circulating the temperature adjustment liquid between the head unit and the temperature adjustment means.
前記第1温度調整液流路を流れる温度調整液と前記第2温度調整液流路を流れる温度調整液とは同じ液である
ことを特徴とする請求項11に記載の液体を吐出する装置。
12. The apparatus for discharging a liquid according to claim 11, wherein the temperature adjustment liquid flowing through the first temperature adjustment liquid flow path and the temperature adjustment liquid flowing through the second temperature adjustment liquid flow path are the same liquid.
前記第1温度調整液流路と前記第2温度調整液流路が連通している
ことを特徴とする請求項12に記載の液体を吐出する装置。
The apparatus for discharging a liquid according to claim 12, wherein the first temperature adjustment liquid flow path and the second temperature adjustment liquid flow path communicate with each other.
前記温度調整液の流れの方向を正方向と逆方向に切り替える手段を備えている
ことを特徴とすることを特徴とする請求項11ないし13のいずれかに記載の液体を吐出する装置。
14. The apparatus for ejecting liquid according to claim 11, further comprising means for switching a flow direction of the temperature adjusting liquid between a normal direction and a reverse direction.
前記温度調整液の逆方向への流れの流速を正方向への流れの流速よりも小さくする
ことを特徴とする請求項14のいずれかに記載の液体を吐出する装置。
15. The apparatus for ejecting liquid according to claim 14, wherein a flow velocity of the temperature adjusting liquid in the reverse direction is made smaller than a flow velocity of the flow in the forward direction.
前記発熱部材を発熱させて、前記第1温度調整液流路を流れる温度調整液を温める手段を備えている
ことを特徴とすることを特徴とする請求項11ないし15のいずれかに記載の液体を吐出する装置。
The liquid according to any one of claims 11 to 15, further comprising means for heating the heat generating member to warm the temperature adjusting liquid flowing through the first temperature adjusting liquid channel. A device that discharges.
前記発熱部材を発熱させて、前記第2温度調整液流路を流れる温度調整液を温める手段を備えている
ことを特徴とすることを特徴とする請求項13ないし15のいずれかに記載の液体を吐出する装置。
The liquid according to any one of claims 13 to 15, further comprising means for heating the heat generating member to warm the temperature adjusting liquid flowing through the second temperature adjusting liquid channel. A device that discharges.
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