JP4815196B2 - 画像生成電極を駆動するマルチプレックス回路を有する、プリント装置のための画像生成素子 - Google Patents

画像生成電極を駆動するマルチプレックス回路を有する、プリント装置のための画像生成素子 Download PDF

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Description

本発明は、プリント装置のための画像生成素子に関し、画像生成素子は、複数の第1のタイプの電極を有する支持構造体と、電極を通電するための電子制御ユニットとを備える。
この種の画像生成素子は、いわゆる直接誘導(induction)プリンタで、欧州特許第0803783号から知られている。直接誘導プリンタにおいて、ドラム本体の表面の画像生成電極は、誘電体層によって覆われ、回転可能なスリーブが、ドラム本体に沿って配置され、ドラム本体およびスリーブの表面が、ドラムの画像生成電極に直角に延びる間隙を形成する。静止磁気ナイフが、スリーブの内部に配置され、間隙内に磁界を生成する。導電性で磁気吸引可能なトナーパウダーの均一層が、スリーブの表面に加えられる。間隙内の磁界によって画定された画像生成ゾーンにおいて、トナーパウダーは、画像生成電極に印加される電圧に応じてドラムの表面に移される。このように、ドラム本体を回転し、制御ユニットに供給される画像生成に従って電極を通電することによって、トナー画像が、ドラムの表面上に形成される。あるいは、トナーパウダーの均一層を、ドラムの表面に加えて、トナーパウダーを、画像生成電極の通電パターンに従ってドラムから選択的に除去してもよい。
従来技術の画像生成素子では、電子制御ユニットには、各画像生成電極に電圧を印加するための複数の電子ドライバが設けられている。各電極は個々に駆動されるため、各画像生成電極について1つの個別のドライバが必要となる。例えば、解像度が23.6画素/mm(600dpi)のプリンタの場合であり、プリント幅が300mmの画像生成素子の場合には、画像生成電極を駆動するのに必要なドライバの数は7080個である。従来の画像生成素子では、プリント解像度またはプリント幅を増加すると、製造コストは直線的に増える。さらに、ドライバ数が増すと、多数の相互接続が制御ユニットに必要とされるため、製造の複雑性が増加する。
欧州特許第0803783号明細書
本発明は、これら問題点を軽減する、複数の第1のタイプの電極を有する支持構造体と、電極を通電するための電子制御ユニットとを備えた、プリント装置のための画像生成素子を提供することを目的とする。
本発明によれば、この目的は、上述の種類の画像生成素子において達成され、画像生成素子は、さらに複数の第2のタイプの電極を備え、第2のタイプの前記電極それぞれは、グループを形成する多数の第1のタイプの電極と、誘電体層を介して容量的に相互作用するよう構成され、電子制御ユニットは、第1のタイプの電極を通電するための第1の一連のドライバを備え、各前記ドライバの1つは、各グループ内の第1のタイプの電極のうちの1つの電極を通電するのに適しており、電子制御ユニットは、さらに第2のタイプの電極を個々に通電するための第2の一連のドライバを備え、第1および第2の一連のドライバは、第1のタイプの各電極を画像状に個々に作動することができるように構成される。
このように、所定の解像度およびプリント幅に対して、本発明による画像生成素子に必要なドライバの数は、従来の画像生成素子に比べて少ない。生産コストが低減され、製造が容易になる。
本発明の一実施形態においては、電子素子は、前記電子要素に印加される電圧の極性に応じて電流を実質的に遮断するため、第1のタイプの各電極と、前記電極を駆動する第1のタイプのドライバとの間に電気的に接続される。このような電子素子は、必要な電荷を電極に維持するのに有用である。例えば、ダイオードまたは電気スイッチを用いることができる。
好ましくは、画像生成素子は、第1のタイプの電極を放電する手段を備える。これにより、第1のタイプの電極は、好都合に放電され、第1のタイプの電極を画像状に作動するために再度充電されることができる。
好ましくは、第1のタイプの電極および第2のタイプの電極は、画像受取媒体の移動方向と平行に延びる。
本発明は、特に、第1のタイプの電極および第2のタイプの電極が、リング状である画像生成素子を提供する。このような実施形態では、高解像度プリントを従来のように達成できる。
本発明は、また、特許請求の範囲で規定されるような画像生成素子を少なくとも1つ備える、画像プリント装置に関する。
次に本発明を、発明の例示的な以下の実施形態を参照して説明し、図面を参照して示す。これらの実施形態は、本発明を例証するためのものであり、本発明を限定するとみなされるべきではない。
図1は、直接誘導プリント技術を用いたプリント装置の概略図である。
プリント装置は、接続ケーブル7を介して、プリントエンジン2にプリントジョブを送るのに適するプリントサーバ4に接続されたプリントエンジン2を備える。プリントサーバ4は、さらにネットワークNに接続され、この接続は、ケーブル3の形態で図示されている。Nは、プリンタ2にプリントジョブを送るクライアントコンピュータに、多数のユーザをログオンできるローカルエリアネットワークであってもよく、またはインターネットを表してもよい。プリントサーバ4は、クライアントコンピュータからプリントジョブを受け取り、プリントジョブを、プリントエンジン2で処理されることができるフォーマットに変換し、プリントエンジン2内に置かれた画像処理ユニット6と協働して、プリントジョブとともに送られたデジタル画像を、確実に画像支持体にプリントする。
プリント装置は、原稿シートまたはフィーダに置かれた原稿シートのスタックを、スキャナユニット10に自動的に送るための自動文書フィーダ8を装備している。スキャナユニット10は、供給された原稿シートを光学的にスキャンし、CCDなどの光電センサによって光学情報を電子画像信号に変換するのに適している。
プリント装置は、さらに、表示スクリーンとキーパネルとを有したユーザインタフェースパネル18を備える。ユーザインタフェースパネルは、画像処理ユニット6とプリントサーバ4とに接続され、ユーザを選択し、待ち行列パラメータを設定し、ジョブ属性を変更する等に適する。
次に図1および図2を参照して、画像生成の原理を説明する。プリントエンジンは、多数の画像生成素子16を備える。各画像生成素子は、適切な駆動手段(図示せず)によって矢印Aの方向に駆動されることができる回転ドラム11を備える。カラー画像をプリントするために、複数の画像生成素子が用いられ、前記画像生成素子それぞれは、分離画像を形成するために、シアン、マゼンタ、黄、赤、青、緑、または黒などの特定色のトナーを供給される。各画像生成素子16には、誘電体層56の下に配置された多数の通電可能な画像生成電極50が設けられる。電極50は、互いに所定間隔離れて配置され、この間隔が、プリントシステムの軸方向の解像度(例えば600dpi)を決定する。磁気ロール14(矢印Bの方向に駆動されることができる)と、回転スリーブ32を備えた現像ユニット15(矢印Cの方向に駆動されることができる)とは、図2に示すように、画像生成ステーションの一部である。導電性および磁気吸引性トナーパウダー38が、トナー供給ユニット36によって磁気ロール14に供給される。多数の磁石34を備える磁気ロール14に所定のバイアス電圧を加えることによって、トナーパウダーの均一な層44が、画像生成素子16の外表面に加えられる。軟鉄製ナイフ40が、現像ユニット15内部に置かれ、同符号の極によってナイフと接触して2つの磁石42間に置かれることにより、間隙33内に磁界を発生する。トナー画像を画像生成要素16で現像するために、ドラム11の外周表面に置かれた電極50が、例えばドライバボードである電子制御ユニット52に置かれたドライバ54によって画像状に作動される。プリントされる画像ラインに応じて、リング電極は、画像処理ユニット6によって供給された画像情報に従って作動されるパターン、すなわち電位パターンを維持する。間隙内の磁界により画定された画像生成ゾーンでは、リング電極での作動されるパターンに応じて、トナーパウダーが、画像生成素子16の表面から選択的に除去される。所定のバイアス電圧V(例えば40V)が、回転スリーブ32に印加される。所定の電極が、Vと等しい電位になるように作動される場合、間隙33内の磁界によってトナー粒子に働く磁力が、静電気力を超えるために、トナーは、回転スリーブ32によって画像生成素子16から除去される。除去されたトナー48は、回転スリーブ32によって磁気ロール14に戻される。逆に、所定の電極が、Vと等しい電位(例えば80V)までに作動されると、静電気力が、間隙33内の磁界によってトナー粒子に働く磁力を超えるために、トナーは、画像生成素子16の表面に付着して留まる。現像されたトナー46は、分離画像の一部を形成する。
接線方向、すなわち矢印Aの方向における画像分解能は、電極に印加される電圧の持続期間によって決まる。画像分解能は、間隙33内の磁界の形状にも影響される。
このように、分離画像であるトナーパウダー画像は、各画像生成素子16の表面上に形成される。次に各分離画像は、例えば、表面がゴム製の転写ドラム12である画像受取媒体との圧力接触によって連続的に転写される。従って、完全なカラー画像が、前記ゴム製の表面に生成され、圧力と温度との適切な組み合わせによってプリント媒体上(例えば1枚の用紙など)に転写され、定着される。用紙は、ガイドトラック26によって用紙トレイ20のいずれかから転写ドラムに送られ、その後、転写ドラム12と圧力ロール28との間で押圧される。次に用紙は、ガイドトラック24によって後定着ユニット30に送られ、裏面にプリントするためにデュープレックスループを受けるか、または収納トレイ22に直接出力されてもよい。
画像生成電極から電子制御ユニット52(ドライバボード)への接続が、従来技術による画像生成素子を概略的に表す図3において詳細に示されている。画像生成素子16の外周表面には、円周方向に延びる環状の画像生成電極50の規則的パターンを有する。電極50の幅およびピッチは、図面では大幅に誇張されている。実際には、各電極は、画像生成素子16の表面ドラム上に形成される画像の画素の単一列に相当する。プリントエンジンの画像分解能が、600dpiである場合、電極のピッチは42.3μmである。画像生成素子16の図面の断面部分に示されているように、電極50は、回転ドラム11の外側表面に配置され、誘電材料の層56によって覆われる。各電極50は、電極に印加される電圧を制御する1つのドライバ54に結合される。各電極50は、スイッチ58によって結合されるドライバ54に接続される。ドラムの構造および製造は、欧州特許第595388号により詳細に説明されている。
図4には、本発明の一実施形態による画像生成素子の構造の断面が示されている。図面は縮尺通りでなく、電子制御ユニットは表されていないことに留意されたい。ただし、画像生成素子には、電極を通電するための電子制御ユニットが装着され、前記制御ユニットは、例えば支持構造体に固定されたドライバボードであって、ドライバは、電極に電気的に接続されることができる。実際には、図示の構造体は、縦方向に延び、それ自体を多数回繰り返す。画像生成素子16は、支持構造体182を備え、この支持構造体182は、表面が研磨された金属ドラムであってもよい。製造においては、支持構造体の表面上には、誘電体層および金属層などの多数の層が付着され、特定の層は、知られている技術によって構成されている。誘電体層180が、支持構造体182の表面上に設けられ、金属ドラムをいわゆる共通電極から電気的に絶縁している。共通電極のうち3つの電極161、162、163のみが、図面で示されている。誘電体層180は、任意の他の電気絶縁性の材料のエポキシ樹脂で形成でき、例えば50μmから100μmの厚さを有する。誘電体層180の外周面には、円周方向に延びる環状の共通電極が一定パターンで設けられる。3つの共通電極161、162、163のみが図4で示されているが、実際には本発明による画像生成素子は、多数の共通電極を備えることもできる。第2の誘電体層158が、共通電極の上部に設けられる。誘電体層158は、共通電極161が、誘電体層158を介して、点線で示すグループ171を形成する多数の画像生成電極111、112、113、114と容量的に相互作用できる特性を有する。図面を明確にするため、4つの画像生成電極が、どのようにグループを形成しているかが示されており、各グループ内の電極は、共通電極と容量的に相互作用するように構成されている。ただし、実際には、任意の数の画像生成電極をグループ状に構成し、所定の共通電極と相互作用するようにしてもよい。画像生成電極121、122、123、124を備えるグループ172が、前記電極が誘電体層158を介して共通電極162と容量的に相互作用できるように構成される。画像生成電極131、132、133、134を備える別のグループ173が、前記電極が誘電体層158を介して共通電極163と容量的に相互作用できるように構成される。上述の構成が、画像生成素子の縦方向において規則正しく多数回繰り返される。詳細には、画像生成電極は、円周方向に延びる規則的パターンの環状電極を形成する。
本発明による画像生成素子16には、電極を通電するための電子制御ユニットが装着されている。電子制御ユニットは、画像生成電極を通電するための第1の一連のドライバを備え、前記ドライバそれぞれは、各グループ内の1つの画像生成電極を通電するのに適し、電子制御ユニットは、共通電極を個々に通電するための第2の一連のドライバを備える。図5は、本発明による画像生成素子の一部の電気的機能を表す、代替電子回路の概略図である。点401、402、403は、それぞれ共通電極161、162、163を表し、それぞれの共通電極に存在する電位を表示する位置である。点211、212、213、214は、それぞれ画像生成電極111、112、113、114(グループ171)を表す。キャパシタ311、312、313、314は、グループ171の各電極と共通電極161との間の容量結合を表す。
点221、222、223、224は、それぞれ画像生成電極121、122、123、124(グループ172)を表す。キャパシタ321、322、323、324は、グループ172の各電極と共通電極162との間の容量結合を表す。
点231、232、233、234は、それぞれ画像生成電極131、132、133、134(グループ173)を表す。キャパシタ331、332、333、334は、グループ173の各電極と共通電極163との間の容量結合を表す。
電子制御ユニットは、画像生成電極を通電する第1の一連のドライバを備え、前記ドライバそれぞれは、各グループ内の1つの画像生成電極を通電するのに適し、それによって各グループ内の画像生成電極は、共通電極と容量的に相互作用するように構成される。第1の一連の多数のドライバ501、502、503、504が、図5で示されている。ドライバ501は、ラインL1に接続された画像生成電極、すなわちグループ171の(点211で表される)電極111、グループ172の(点221で表される)電極121、グループ173の(点231で表される)電極131、および図5で図示されていない他のグループの他の電極を通電するのに適している。
ドライバ502は、ラインL2に接続された画像生成電極、すなわちグループ171の(点212で表される)電極112、グループ172の(点222で表される)電極122、グループ173の(点232で表される)電極132、および図5で図示されていないグループの他の電極を通電するのに適している。
ドライバ503は、ラインL3に接続された画像生成電極、すなわちグループ171の(点213で表される)電極113、グループ172の(点223で表される)電極123、グループ173の(点233で表される)電極133、および図5で図示されていないグループの他の電極を通電するのに適している。
ドライバ504は、ラインL4に接続された画像生成電極、すなわちグループ171の(点214で表される)電極114、グループ172の(点224で表される)電極124、グループ173の(点234で表される)電極134、および図5で図示されていないグループの他の電極を通電するのに適している。
電子制御ユニットは、さらに、共通電極を個々に通電するための第2の一連のドライバを含む。図5では、第2の一連のドライバのうち3つのドライバ610、620、630が示されている。ドライバ610は、点401で表される共通電極161を通電するのに適している。ドライバ620は、点402で表される共通電極162を通電するのに適している。ドライバ630は、点403で表される共通電極163を通電するのに適している。
第1の一連のドライバおよび第2の一連のドライバは、電極を通電するのに適しており、知られているタイプのドライバであってもよい。各ドライバは、図5に示されていない電圧源に知られている方法で接続される。例えば、第1の一連のドライバは、最大VD1の電圧を出力するのに適し、第2の一連のドライバは、最大VD2の電圧を出力するのに適している。VD1とVD2の値は、現像工程に応じる。以下の説明においては、VD1=VD2=40Vの例が挙げられているが、言うまでもなく、別の値を選択することもできる。
制御ユニットには、ドライバの出力電圧を制御するためのASIC(図示せず)を備える。
制御ユニットには、図5で示すように配置されたダイオード711、712、713、714、721、722、723、724、731、732、733、734を備える。この種の各個別のダイオードは、ダイオードが接続される第1の一連のドライバの出力電位が、前記第1の一連のドライバによって駆動されることができる画像生成電極の電位を上回ると、順バイアスとなるように構成される。例えば、ダイオード711は、ドライバ501の出力電位が、ドライバ501によって駆動されることができる電極111を表す点211での電位を上回ると、順バイアスとなる。そうでない場合、ダイオードは逆バイアスになる。
次に、画像生成、すなわちプリントされる画像データに応じて画像生成電極を作動することが説明される。画像生成電極の画像状の作動によって、画像情報に従って電位パターンを保持する画像生成電極が得られる、複数の工程を実行することを意味する。そのような工程を以下に説明する。その工程を実行後、画像生成電極が、アイドル状態になると言われ、これにより画像情報に応じて電位パターンを保持することができる。上述のように、各グループ内の画像生成電極は、共通電極と容量的に相互作用するように構成される。画像生成電極のグループは、順次作動される。例えば、グループ171の画像生成電極が、画像状に作動され、一方他のグループ172、173の電極は、アイドル状態にある。以下の例では、グループ171が、作動されるグループに選ばれ、一方グループ172、173が、アイドルであると選ばれる。グループ171の作動を達成するために、ドライバは、複数の工程を有する適正なシーケンスに従って駆動される。
画像生成の開始時には、例えばプリント装置が、スイッチオンとなった後は、全電極は、ゼロ電位である。その後、所定のバイアス電圧V、例えば40Vが、回転スリーブ32に印加される。
第1の工程において、ドライバ610は、駆動されない(ゼロ出力電圧)が、一方、ドライバ620および630は、駆動されて、出力電圧VD2を出力する。点401は、ゼロ電位であり、その結果、点211から214はゼロ電位に留まる。点402および403は、電位VD2である。キャパシタ321から334は、ダイオード721から734が逆バイアスされているために、充電されないことにより、点221から234は、同一電位VD2を有する。従って、グループ172および173(アイドルグループ)の画像生成電極は、電位VD2であり、一方、グループ171(作動グループ)の画像生成電極は、ゼロ電位に留まる。
第2の工程においては、ドライバ501、502、503、504は、画像生成電極111、112、113、114(作動グループ)に形成される画像に応じて、選択的に駆動される。電極111、112は、画素が画像受取媒体上に形成されるよう作動しなければならないが、一方、電極113、114は、画素がプリントされないように作動されなければならないと推定する。このことを達成するために、ドライバ501、502は、出力電圧VD1を出力するように駆動されるが、一方、ドライバ503、504は、ゼロ出力電圧のままである。ドライバ501、502の出力電圧VD1は、点211、212でゼロ電位を上回るため、ダイオード711、712は、順方向電流を通し、キャパシタ311、312が充電される。このことは、点211、212の電位が、この時はVD1であるが、点401の電位はゼロであることを意味する。点213、214での電位は、ゼロのままである。点221から234の電位は、ダイオード721から734が逆バイアスであるため、ドライバ501から504の駆動によって影響を受けない。従って、点221から234の電位は、VD2に等しい電位に留まる。
第3の工程においては、ドライバ610は駆動されて、出力電圧VD2を出力する。この時、ダイオード711から714は、逆バイアスされており、電流はダイオード711から714を通りほとんど流れないことを意味する。電位VD2は、グループ171の画像生成電極、すなわち点211から214にすでに存在する電位に単に加えられるだけである。従って、点211および212の電位は、この時VD1+VD2=80Vであるが、点213および214の電位は、VD2である。
作動されるグループ171のいくつかの画像生成電極(111、112)は、VD1+VD2=80Vに等しい電位を有するが、作動されるグループ171の他の電極(113、114)は、VD2=40Vに等しい電位を有する。アイドルグループの全画像生成電極の電位は、VD2=40Vである。上に例示したように、画像生成電極の電位が、回転スリーブ32のバイアス電圧V(40V)と本質的に等しい場合、トナーが、回転スリーブ32によって画像生成素子16から取り除かれる。逆に、画像生成電極の電位が、十分に高い(例えば80V)場合、トナーは、画像生成素子16の表面に付着したままである。高い電位を有するそのような電極で、トナーが現像される。このようにして、トナー画像の画素が、画像受取媒体上に生成されることができる。
グループ171は作動された後、アイドル状態になる。その後、別のグループが順次作動される。このことは、グループ172は作動されるが、グループ171および173はアイドル状態であることを意味する。その後、グループ172がアイドル状態となる。次に、グループ173が作動され、グループ171および172はアイドル状態となる。以下同様に続く。
ここで、画像生成電極の全てのグループが、一度作動されたと仮定する。所定のグループが(例えばグループ171)再度作動されることができる前に、このグループに対してリセット工程が必要とされる。
リセットするため、制御ユニットは、さらに、図5に示されるように、多数のリセットドライバ901、902、903、およびダイオード811、812、813、814、821、822、823、824、831、832、833、834を備える。各リセットドライバは、例えば80Vの電圧Vまでの出力電圧を出力するように適する。リセットドライバ901は、電極グループ171に結合され、リセットドライバ902は、電極グループ172に結合され、リセットドライバ903は、電極グループ173に結合される。ダイオード811から814は、それぞれ、画像生成電極111から114(点211から214で表される)とリセットドライバ901の出力との間に置かれ、点211または212または213または214での電位が、リセットドライバ901の出力電圧を上回ると、ダイオード811から814が順バイアスになる。ダイオード821から824は、それぞれ、画像生成電極121から124(点221から224で表される)とリセットドライバ902の出力との間に置かれ、点221または222または223または224での電位が、リセットドライバ902の出力電圧を上回ると、ダイオード821から824が順バイアスになる。ダイオード831から834は、それぞれ、画像生成電極131から134(点231から234で表される)とリセットドライバ903の出力との間に置かれ、点231または232または233または234での電位が、リセットドライバ903の出力電圧を上回ると、ダイオード831から834が順バイアスになる。
画像生成電極の全てのグループがアイドル状態で、電位作動パターンを維持するとき、全てのリセットドライバが、例えば80VのVに等しい出力電圧を出力する。従って、ダイオード811から834は、逆バイアスになる。個々のグループが再度作動される前に、アイドル状態から出る必要があり、このグループに対してリセット工程が実行される。ここで、画像生成電極のグループ171は、この時アイドル状態から出なければならないと仮定する。リセット工程中、リセットドライバ901の出力電圧は、この例では40Vに設定される。その結果、ダイオード811から814は、順バイアスとなり、電流が、ダイオード811から814を通って流れることができる。画像生成電極111から114(グループ171)が放電され、グループ171の各電極の電位は、ゼロになる。その後、グループ171に結合されたリセットドライバ901の出力電圧が、再びVに設定される。
画像生成電極のグループがアイドル状態である間、ドライバ901、902、903は、Vに等しい出力電圧を出力し、ダイオード811から834は、出力電圧Vが点211から234の各点での電位よりも大きいかまたは等しいため、逆バイアスとなる。従って、グループがアイドル状態の間は、ダイオード811から834に電流が流れることはできない。所定のグループの画像生成電極に蓄積される荷電は、画像生成電極の前記グループに対してリセット工程が実行されるまで保持される。荷電が電極で保持される間、トナーは現像され、従って、画像のラインを画像受取媒体上に生成できる。
直接誘導プリント技術を用いたプリント装置の概略図である。 画像生成ステーションの概略図である。 従来技術による画像生成素子の概略図である。 本発明の一実施形態による画像生成素子の概略図である。 本発明の一実施形態による画像生成素子の電気的機能を表す代替の電子回路の概略図である。
符号の説明
2 プリントエンジン
3 ケーブル
4 プリントサーバ
6 画像処理ユニット
8 自動文書フィーダ
10 スキャナユニット
11 回転ドラム
12 転写ドラム
14 磁気ロール
15 現像ユニット
16 画像生成素子
18 ユーザインタフェースパネル
20 用紙トレイ
22 収納トレイ
24、26 ガイドトラック
28 圧力ロール
30 後定着ユニット
32 回転スリーブ
33 間隙
34 磁石
36 トナー供給ユニット
38 トナーパウダー
40 軟鉄製ナイフ
42 磁石
44、56 層
46、48 トナー
50、111、112、113、114、121、122、123、124、131、132、133、134 画像生成電極
52 電子制御ユニット
58 スイッチ
158、180 誘電体層
161、162、163 共通電極
171、172、173 グループ
182 支持構造体
211、212、213、214、221、222、223、224、231、232、233、234、401、402、403 点
311、312、313、314、321、322、323、324、331、332、333、334 キャパシタ
501、502、503、504、610、620、630 ドライバ
711、712、713、714、721、722、723、724、731、732、733、734、811、812、813、814、821、822、823、824、831、832、833、834 ダイオード
901、902、903 リセットドライバ
L1、L3、L4 ライン
N ネットワーク

Claims (9)

  1. 直接誘導プリンタのための画像生成素子(16)であって、該画像生成素子(16)が、複数の第1のタイプの電極(111、134)を有する支持構造体(182)と、電極を通電するための電子制御ユニット(52)とを備え、通電された電極が、支持構造体に作動パターンを生成し、該作動パターンは、導電性の磁気吸引可能なトナーパウダーで提供されるのに適し、
    画像生成素子(16)が、さらに、複数の第2のタイプの電極(161、162、163)を備え、
    前記第2のタイプの電極(161、162、163)それぞれが、誘電体層(158)を介して、グループ(171、172、173)を形成する多数の第1のタイプの電極と、容量的に結合するように構成され、
    電子制御ユニット(52)が、第1のタイプの電極(111、134)を通電するための第1の一連のドライバ(501、502、503、504)を備え、各前記ドライバ(501、502、503、504)の1つが、各グループ内の第1のタイプの1つの電極を通電するのに適しており、電子制御ユニット(52)がさらに、第2のタイプの電極(161、162、163)を個々に通電するために第2の一連のドライバ(610、620、630)を備え、
    第1および第2の一連のドライバが、画像を生成するために第1のタイプの電極(111、134)を個々に通電することができるように構成されることを特徴とする、直接誘導プリンタのための画像生成素子。
  2. 電子素子(711、734)が、前記電子素子に印加される電圧の極性に応じて電流を実質的に遮断するために、第1のタイプの各電極(111、134)と、前記第1のタイプの電極(111、134)を駆動する第1のタイプの一連のドライバ(501、504)との間に電気的に接続される、請求項1に記載の画像生成素子。
  3. 電子素子が、ダイオードからなる、請求項2に記載の画像生成素子。
  4. 電子素子が、電気スイッチからなる、請求項2に記載の画像生成素子。
  5. 画像生成素子が、第1のタイプの電極を放電する手段(901、902、903、811、834)を備える、請求項1から4のいずれか一項に記載の画像生成素子。
  6. 第1のタイプの電極および第2のタイプの電極が、画像受取媒体の移動方向に平行に延びる、請求項1から5のいずれか一項に記載の画像生成素子。
  7. 第1のタイプの電極および第2のタイプの電極が、リング形状である、請求項6に記載の画像生成素子。
  8. 支持構造体が、エンドレスである、請求項1から7のいずれか一項に記載の画像生成素子。
  9. 請求項1から8のいずれか一項に記載の画像生成素子(16)を少なくとも1つ備えた、画像プリント装置(2)。
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