JP6432475B2 - 印刷装置 - Google Patents

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Description

本発明は、被印字媒体に印刷を行う印刷装置に関する。
従来、ACアダプタを介した外部電源装置からの電源供給と、電池からの電源供給と、のいずれもが可能である印刷装置が既に知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開平3−15234号公報
しかしながら、上記従来技術においては、ACアダプタが装着されると、電池からの電源供給から、ACアダプタを介した外部電源装置からの電源供給へと自動的に切り替わる。また、ACアダプタが取り外されると、ACアダプタを介した外部電源装置からの電源供給から、電池からの電源供給へと自動的に切り替わる。すなわち、電池からの電源供給と外部電源装置からの電源供給とが独立して制御されるものではない結果、操作者にとっての利便性の観点からは、必ずしも十分なものとは言えなかった。
本発明の目的は、電池からの電源供給と外部電源装置からの電源供給とを独立して制御可能とし、操作者にとっての利便性を向上できる印刷装置を提供することにある。
上記目的を達成するために、本願発明は、被印字媒体を搬送する搬送手段、及び、前記搬送手段により搬送される前記被印字媒体に所望の印字を形成する印字手段、を含む複数の動作機構と、前記複数の動作機構のうち少なくとも1つに備えられた負荷回路と、電源電圧が供給される入力部を備え、前記負荷回路への電圧供給を制御する制御回路と、電圧を供給可能な外部電源装置の給電端子が接続される受電端子と、前記受電端子と前記入力部との間に接続され、外部から入力される第1制御信号により導通・遮断が切り替わる第1スイッチ素子を備えた第1切替回路と、電池が収納される電池収納部と、前記電池収納部と前記入力部との間に接続され、外部から入力される第2制御信号により導通・遮断が切り替わる第2スイッチ素子を備えた第2切替回路と、外部から入力される第3制御信号により直圧導通・昇圧導通を切り替えるための昇圧切り替え端子を備えるとともに、前記第2切替回路と前記入力部との間に接続され、前記電池収納部に収納された前記電池からの端子電圧を昇圧する昇圧回路と、入力される操作信号に応じて、前記第1スイッチ素子が導通状態となる、予め定められた通常印刷速度による通常印刷モード、又は、前記第1スイッチ素子が遮断状態、前記第2スイッチ素子が導通状態、前記昇圧回路が直圧導通状態となる、前記通常印刷速度よりも速い印刷速度による高速印刷モード、を選択的に実行するように、前記第1〜第3制御信号を出力する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記通常印刷モードの状態で所定の前記操作信号が入力されたことを契機に前記高速印刷モードに切り替えた後、所定単位の前記被印字媒体に対する印字形成が終了したら、前記通常印刷モードに復帰させることを特徴とする。
本願発明の印刷装置では、搬送手段や印字手段等の動作機構に備えられる負荷回路に対し、外部電源装置からの電源供給と、電池収納部に収納した電池からの電源供給と、のいずれもが可能である。
そして、これら2つの電源供給経路に対し、第1切替回路及び第2切替回路がそれぞれ設けられている。すなわち、上記外部電源装置の給電端子が接続される受電端子と負荷回路への電圧供給を制御する制御回路の入力部との間に、第1切替回路が設けられる。同様に、電池が収納される上記電池収納部と上記制御回路の上記入力部との間に、第2切替回路が設けられる。
このとき、上記第1切替回路には第1スイッチ素子が備えられており、この第1スイッチ素子は、外部から入力される第1制御信号によって導通・遮断を切り替え可能である。同様に、上記第2切替回路には第2スイッチ素子が備えられており、この第2スイッチ素子は、外部から入力される第2制御信号によって導通・遮断を切り替え可能である。
これにより、電池からの電源供給と外部電源装置からの電源供給とを独立して制御することができる。すなわち例えば、外部電源装置が接続されかつ電池収納部に電池が収納された状態では、外部電源装置からの給電を優先し、その後、高速印刷の実行が指示された場合(あるいは外部電源装置の給電端子が抜かれた場合)には、電池収納部の電池からの給電を優先するよう切り替える、等が可能となる。以上の結果、操作者にとっての利便性を向上することができる。
本発明によれば、電池からの電源供給と外部電源装置からの電源供給とを独立して制御することができる。その結果、操作者にとっての利便性を向上できる
本発明の一実施形態の携帯型プリンタの外観構成を表す斜視図である。 携帯型プリンタの内部構造を表す図1中II−II断面による側断面図である。 ACアダプタ及び携帯型プリンタの電気的構成を表す回路図である。 2つの印刷モード実行時における第1〜第3制御信号の態様を表すテーブルである。 CPUにより実行される制御手順を表すフローチャートである。 ステップS30の詳細手順を表すフローチャートである。 電池消耗度に応じて通常印刷モードへ復帰させる変形例において、CPUにより実行される制御手順を表すフローチャートである。
以下、本発明の一実施の形態を図面を参照しつつ説明する。本実施形態は、本発明を、印刷装置としての携帯型プリンタに適用した場合の実施形態である。
図1、図2を用いて、本実施形態の携帯型プリンタ1の外観構成及び内部構造について説明する。以下では、図1中左下方向を前方、図1中の右上方向を後方、図1中の左上方向を左方、図1中の右下方向を右方として説明する。また、以下の説明において各部品について前後左右上下の各方向をいうときは、当該各部品が携帯型プリンタ1に取り付けられた状態での各方向に対応させて説明する。
<全体構成>
図1〜図2において、携帯型プリンタ1は、例えばPC端末や携帯電話等の外部機器(図示省略)より有線通信あるいは無線通信を介して受信した印刷データを、種々の被印字媒体Sに印刷する。この携帯型プリンタ1は、樹脂材料で構成された、装置外郭を構成する略直方体形状のハウジング10と、シャーシ組立体(図示省略)とを組み付けることによって、概略組み立てられる。
ハウジング10は、装置外郭上部を構成するトップカバー11と、装置外郭下部を構成するアンダーカバー15と、トップカバー11の上面前方側に開閉可能に設けられたカバー部材13とを備えている。
ハウジング10内には、搬送手段としてのプラテンローラ111(動作機構の一例に相当)と、印字手段としてのサーマルラインヘッド112(動作機構の一例に相当)とが設けられている。サーマルラインヘッド112は、後方側端部に軸部材113を備えた放熱板114上に設けられており、この放熱板114はサイドシャーシ部材(図示省略)により軸部材113を中心に回動可能に支持されている。また、アンダーカバー15の内表面に設けられたメインシャーシ部材150には、上記サーマルラインヘッド112を支持する放熱板114をプラテンローラ111側に回動付勢する複数のコイルバネ115が設けられている。これにより、サーマルラインヘッド112は上記プラテンローラ111に圧接可能となっている。
ハウジング10の後方側には、電池(図示省略)を備えたバッテリユニットBTを収容するバッテリ収納室105が設けられており、このバッテリ収納室105にはバッテリ室カバー170が着脱可能に設けられている。当該バッテリ室カバー170を取り外した状態では、上記バッテリ収納室105がハウジング100の背面部分に開口する。
シャーシ組立体(図示省略)は、アンダーカバー15の内表面に設けられた、シャーシ組立体(図示省略)の底部を構成する上記メインシャーシ部材150と、このメインシャーシ部材150の長手方向両側端部より立設される一対の上記サイドシャーシ部材(図示省略)とを備えている。サイドシャーシ部材は、軸孔(図示省略)にプラテンローラ111の軸部材(図示省略)を挿通することにより、プラテンローラ111を回転可能に支持している。プラテンローラ111は、駆動モータ53(後述する図3参照)により回転駆動されることで被印字媒体Sを搬送する。またサイドシャーシ部材は、サーマルラインヘッド112を備えた放熱板114を、前述した軸部材113を介して回動可能に支持している。
左側のサイドシャーシ部材には、プラテンローラ111を駆動する上記駆動モータ53と、この駆動モータ53の駆動力をプラテンローラ111の上記軸部材に伝達する、複数のギアからなるギア機構(図示省略)が設けられている。
また、上記サイドシャーシ部材の上部には、ビーム部材(図示省略)が架け渡され、ネジにより固定されている。そして、挿入口14(導入口)から投入された被印字媒体Sをプラテンローラ111とサーマルラインヘッド112との圧接部Pに案内するガイド部材12が、ハウジング10を構成するトップカバー11、アンダーカバー15、及びカバー部材13とは分離された別体として構成されており、上記ビーム部材に固定されることによって、サイドシャーシ部材に設けられている。なお、挿入口14は、ガイド部材12とカバー部材13との間の圧接部Pに導く隙間によって略スリット状に形成されており、被印字媒体Sの最大幅サイズに対応可能な大きさとなっている。
ガイド部材12は、その上部に、シャーシ組立体(図示省略)への組み付け時に略水平となる水平面と、この水平面から装置内部側に向けて傾斜した傾斜面とを有している。これら水平面及び傾斜面上には、被印字媒体Sの案内方向に沿って形成された複数のリブ部が、長手方向に並列して設けられている。
<概略動作>
上記構成において、印刷時には、カバー部材13を閉じた状態でトップカバー11とカバー部材13との間に形成された上記挿入口14に上記被印字媒体Sが投入される。投入された被印字媒体Sは、挿入口14の下方に設けられたガイド部材12により、プラテンローラ111とサーマルラインヘッド112との圧接部Pに案内される。プラテンローラ111は所定の圧接力で被印字媒体Sに接触し、被印字媒体Sを搬送する。この搬送される被印字媒体Sに対し、サーマルラインヘッド112が所望の印刷を行う。印刷完了後に、被印字媒体Sは、カバー部材13とアンダーカバー15との間に形成された排出口17より排出される。このとき、被印字媒体Sの排出口17への搬送経路の途中(例えば挿入口14寄り)に、用紙検出センサSeが設けられている。この用紙検出センサSeの検出結果に基づきプラテンローラ111による搬送制御と、サーマルラインヘッド112による印刷制御が行われる。なお、紙詰まり等が生じた場合には、カバー部材13を開放することで、サーマルラインヘッド112からプラテンローラ111がリリースされ、容易に被印字媒体Sを引き出すことが可能となる。
また、ハウジング10上部のトップカバー11左方側には、後方から順に、用紙送り操作を行うためのフィードキー20と、電源のオン・オフ操作を行うための電源キー30と、後述する印刷速度のモード切替を行うためのモード切替ボタン40とを備えている(なお、モード切替は別途接続されるパソコン等から行ってもよい)。
<回路構成>
次に、本実施形態の特徴である、携帯型プリンタ1の回路構成を図3により説明する。本実施形態の携帯型プリンタ1は、図3に示すように、ACアダプタ34を介した外部電源装置(図示せず)からの電源供給(但し図3では携帯型プリンタ1からACアダプタ34が取り外された状態を示している)と、電池収納部105に収納された電池BTからの電源供給と、のいずれもが可能である。
<回路概要>
すなわち、携帯型プリンタ1には、複数(この例では6本)の電池BTをそれぞれ収容する上記電池収納部105と、第1スイッチング回路G1(第1切替回路に相当)、第2スイッチング回路G2(第2切替回路に相当)、第3スイッチング回路G3と、定電圧(この例では3.3VB)を出力可能な定電圧回路(リニアレギュレータ。各請求項記載の入力部に相当)51と、例えばマイコン等から構成され所定の演算を行うCPU52(制御手段に相当)と、コイル(負荷回路の一例に相当。図示せず)を備えた駆動モータ53と、駆動モータ53に接続された駆動回路54と、複数の発熱素子(負荷回路の一例に相当。図示せず)を備えた上記サーマルラインヘッド112と、上記CPU52に接続された複数の発光ダイオードからなるLED9と、上記CPU52に接続されデータを記憶可能なEEPROM55と、が設けられている。
<電池収納部>
電池収納部105には、上記電池BTが直列状態収容される。これら直列6個の電池BTの陰極側は接地される。また、それら直列6個の電池BTの陽極側は、第2スイッチング素子102を備えた上記第2スイッチング回路G2に接続されている。
<ACアダプタ>
一方、上記外部電源装置からの電源供給を行うための上記ACアダプタ34は、電圧を供給可能な上記外部電源装置のACコンセント(図示せず)側に接続されるACプラグ34Cと、ACプラグ34Cと接続された電圧変換部34Dと、電圧変換部34Dと接続され、所定の電圧(この例では15V)が供給されるDCプラグ34E(給電端子に相当)とを有する。DCプラグ34Eは、負極側の第1端子34Aと、正極側の第2端子34Bとを有する。
<DCジャック>
上記に対応し、携帯型プリンタ1には、上記DCプラグ34Eが接続可能なDCジャック33(受電端子に相当)が備えられている。DCジャック33は、DCプラグ34Eの第1端子34Aが接続されると共に負極側母線が接続された負極側の第1端子33Aと、DCプラグ34Eの第2端子34Bが接続されると共に正極側母線が接続された正極側の第2端子33Bとを有する。なお、第1端子33Aは、逆流防止ダイオード33Cを介して接地され、第2端子33Bは、上記第1スイッチング回路G1に接続されている。
<第1スイッチング回路>
上記第1スイッチング回路G1は、上記CPU52から入力される第1制御信号S1により導通・遮断が切り替わるPチャンネル型のMOSFET101(第1スイッチ素子に相当)と、npn型のトランジスタTr1と、抵抗R1,R2,R3,R4と、から構成されている。
第1スイッチ素子101のソース側には、上記DCジャック33の第2端子33Bが接続されている。
第1スイッチ素子101のドレイン側は、逆流防止ダイオード50Aを介して、上記定電圧回路51、上記駆動モータ53、及び上記サーマルラインヘッド112が負荷となる、電源側ラインVHに接続されている。
第1スイッチ素子101のソース側は、抵抗R1を介して第1スイッチ素子101のゲート側にも接続されている。このとき、第1スイッチ素子101のゲート側は抵抗R2を介してトランジスタTr1のコレクタ側に接続されている。トランジスタTr1のエミッタ側は接地されており、トランジスタTr1のベース側とエミッタ側(接地側)とを接続するように抵抗R4が設けられている。さらに、トランジスタTr1のベース側は、抵抗R3を介してCPU52の第1汎用出力ポートに接続されることで、上記第1制御信号S1の経路が形成されている。
なお、第1スイッチ素子101のソース側は、分圧回路104Aを通じてCPU52のAD変換入力ポートにも接続され、検出電圧VA(アダプタ電圧)がCPU52に入力される。
<第2スイッチング回路G2>
上記第2スイッチング回路G2は、上記第1スイッチング回路G1と同等の構成であり、上記CPU52から入力される第2制御信号S2により導通・遮断が切り替わるPチャンネル型のMOSFET102(第2スイッチ素子に相当)と、npn型のトランジスタTr1と、抵抗R1,R2,R3,R4と、から構成されている。
第2スイッチ素子102のソース側には、上記電池BTの陽極側が接続されている。第2スイッチ素子102のドレイン側は、昇圧回路103に接続されている。
第2スイッチ素子102のソース側は、上記第1スイッチ素子101と同様、抵抗R1を介して第2スイッチ素子102のゲート側にも接続され、さらに抵抗R2を介してトランジスタTrのコレクタ側に接続されている。トランジスタTr1のエミッタ側は接地され、ベース側とエミッタ側(接地側)とを接続するように抵抗R4が設けられている。さらに、トランジスタTr1のベース側は抵抗R3を介して、CPU52の第2汎用出力ポートに接続されることで、上記第2制御信号S2の経路が形成されている。
なお、第2スイッチ素子102のソース側は、分圧回路104Bを通じてCPU52のAD変換入力ポートに接続され、検出電圧VB(バッテリ電圧)がCPU52に入力される。
<昇圧回路>
上記昇圧回路103は、上記電池収納部105に収納された上記電池BTからの端子電圧を、所定の電圧(この例では15V)まで昇圧する。この昇圧回路103の負荷側は、逆流防止ダイオード50Bを介して、上記電源側ラインVHに接続されている。この結果、上記第1スイッチング回路G1の負荷側と、昇圧回路103の負荷側とは、上記逆流防止ダイオード50A,50Bを介して電気的にOR接続となって、上記電源ラインVHに接続されることとなる。
<第1スイッチング回路G1、第2スイッチング回路G2、昇圧回路の動作>
次に、上記構成の第1スイッチング回路G1及び第2スイッチング回路G2の動作について説明する。本実施形態では、第1スイッチ素子101及び第2スイッチ素子102のゲート電圧に係わるしきい値が、例えば1.0[V](又は−1.0[V])に設定されており、ゲート電圧VGS(第1〜第2スイッチ素子101〜102のソース側から見たゲート電圧)がこの電圧を超えると、第1スイッチ素子101及び第2スイッチ素子102が導通状態となる。本実施形態では、上述のPチャンネル型の第1スイッチ素子101及び第2スイッチ素子102を、CPU52の上記第1及び第2汎用出力ポートからの高レベル信号H又は低レベル信号Lで切り替えることにより、第1スイッチング回路G1と第2スイッチング回路G2の導通・遮断を切り替える。
すなわち、第1スイッチング回路G1は、CPU52の第1汎用出力ポートからの上記第1制御信号S1が高レベル信号Hのときには、トランジスタTr1がON状態となる。これにより、第1スイッチ素子101のゲート電圧VGSが、上記しきい値−1.0[V]を超える値(例えば−1.6[V])となり、第1スイッチ素子101は導通状態となる。一方、CPU52の第1汎用出力ポートからの上記第1制御信号S1が低レベル信号Lのときには、第1スイッチング回路G1は、トランジスタTr1がOFF状態となって第1スイッチ素子101のゲート電圧VGSが0[V]となり、第1スイッチ素子101は非導通状態となる。
また、第2スイッチング回路G2も同様にして、CPU52の第2汎用出力ポートからの上記第2制御信号S2が高レベル信号Hのときには、トランジスタTr1がON状態となる。これにより、第2スイッチ素子102のゲート電圧VGSが、上記しきい値−1.0[V]を超える値(例えば−1.6[V])となり、第2スイッチ素子102は導通状態となる。一方、CPU52の第2汎用出力ポートからの上記第1制御信号S2が低レベル信号Lのときには、第2スイッチング回路G2は、トランジスタTr1がOFF状態となって第2スイッチ素子102のゲート電圧VGSが0[V]となり、第2スイッチ素子102は非導通状態となる。
一方、昇圧回路103は、直圧導通・昇圧導通を切り替えるための昇圧切り替え端子(イネーブル入力)を備えている。CPU52の第3汎用出力ポートからの上記第3制御信号S3が高レベル信号Hのときには昇圧導通状態に切り替えられ、上記電池BTからの端子電圧を上記15Vまで昇圧し、逆流防止ダイオード50B側へ供給する。CPU52の第3汎用出力ポートからの上記第3制御信号S3が低レベル信号Lのときには直圧導通状態に切り替えられ、上記電池BTからの端子電圧を(昇圧することなく)そのまま逆流防止ダイオード50B側へ供給する。
<第3スイッチング回路G3>
一方、第3スイッチング回路G3は、Vcc電源のオン・オフを切り替える回路であり、トランジスタTr4,Tr5及び抵抗R11〜14を備えている。トランジスタTr4のベース側は抵抗R14を介しCPU52に接続されており、トランジスタTr4のベース側とエミッタ側(接地側)とを接続するように抵抗R13が設けられている。またトランジスタTr4のコレクタ側に、抵抗R12を介しトランジスタTr5のベース側が接続されており、トランジスタTr5のエミッタ側はCPU52のVdd端子に接続されている。またトランジスタTr5のエミッタ側とベース側とは抵抗R11を介して接続され、トランジスタTr5のコレクタ側が所定電圧(3.3Vcc)の出力端となり、上記LED9及び上記EEPROM55に接続されている。
上記構成の第3スイッチング回路G3において、CPU52からのON/OFF制御信号により、トランジスタTr2及びトランジスタTr1がON又はOFFに切り替えられることで、LED9及びEEPROM55への給電が制御される。
なお、上記LED9、定電圧回路51、CPU52、EEPROM55、第3スイッチング回路G3が、各請求項記載の制御回路に相当する。
<2つのモードの切替>
以上のように、本実施形態の携帯型プリンタ1おいては、上記第1スイッチング回路G1には第1スイッチ素子101が備えられており、この第1スイッチ素子101は、外部から入力される第1制御信号S1によって導通・遮断を切り替え可能である。同様に、上記第2スイッチング回路G2には第2スイッチ素子102が備えられており、この第2スイッチ素子102は、外部から入力される第2制御信号S2によって導通・遮断を切り替え可能である。また、ACアダプタ34には、短絡時などの安全性を考慮した電流制限回路が備えられる。一方、電池BTは、許容出力電流の大きな2次電池が用いられている。これを利用して、携帯型プリンタ1においては、上記ACアダプタ34を介した上記外部電源装置からのより大きな電力によって(予め定められた)通常印刷速度により印刷を行う通常印刷モードと、上記電池BTからの電力によって上記通常印刷速度よりも速い印刷速度で印刷を行う高速モードと、の2つのモードを切り替えて印刷を行うことができる。なお、このモード切替は、例えば前述のモード切替ボタン40が操作され、対応する操作信号が上記CPU52に入力されたのに応じて(あるいは外部のパソコン(PC)からの操作等によりCPU52に入力される操作信号に応じて)、CPU52が上記第1〜第3制御信号S1〜S3を出力することによって、実行される。
<通常印刷モード>
すなわち、図4に示すように、上記通常印刷モードの実行時には、CPU52の出力する上記第1制御信号S1が高レベル信号Hとなることで上記第1スイッチング回路G1の第1スイッチ素子101が導通状態となる一方、上記第2制御信号S2が低レベル信号Lとなることで上記第2スイッチング回路G2の上記第2スイッチ素子102が遮断状態となり、上記第3制御信号S3が低レベル信号Lとなることで上記昇圧回路103が直圧導通状態となる。この結果、上記外部電源装置から供給されACアダプタ34の電圧変換部34Dに変換された15Vの電圧が、DCジャック33、第1スイッチング回路G1、逆流防止ダイオード50Aを介して、定電圧回路51、駆動モータ53、サーマルラインヘッド112等に供給され、上記通常印刷モードよる印刷が実行される。なお、本実施形態においては、ACアダプタ34が装着されている場合には、電池収納部105に電池BTが収納されている・いないを問わず、原則(ボタン40により高速印刷モードへの切替指示があった場合等の例外を除き)、CPU52によって、この通常印刷モードが優先的に実行される。
<高速印刷モード>
また、上記高速印刷モードの実行時には、CPU52の出力する上記第1制御信号S1が低レベル信号Lとなることで上記第1スイッチング回路G1の第1スイッチ素子101が遮断状態となる一方、上記第2制御信号S2が高レベル信号Hとなることで上記第2スイッチング回路G2の上記第2スイッチ素子102が導通状態となり、上記第3制御信号S3が高レベル信号Hとなることで上記昇圧回路103が昇圧導通状態となる。この結果、上記電池収納部105の電池BTから供給された7.2Vの電圧が第2スイッチング回路G2を経て昇圧回路103で15Vに昇圧された後、逆流防止ダイオード50Bを介して、定電圧回路51、駆動モータ53、サーマルラインヘッド112等に供給され、上記高速印刷モードよる印刷が実行される。なお、本実施形態においては、ACアダプタ34が装着されていない状態で電池収納部105に電池BTが収納されている場合には、CPU52によってこの高速印刷モードが必ず実行される。
<高速印刷モードから通常印刷モードへの自動復帰>
さらに、本実施形態においては、上記のように単純に2つの印刷モードを選択的に切り替えるのにとどまらず、例えば上記通常印刷モードの状態で(前述の操作信号が入力されたことを契機に)上記高速印刷モードに切り替えられた後、所定単位(この例では所定の印刷枚数。例えばA4用紙の1ページ若しくは数ページ等)の被印字媒体Sに対する印字形成が終了したら、上記通常印刷モードに復帰するようにしてもよい。
<制御手順>
上記高速印刷モードから通常印刷モードへの自動復帰機能を実行するためにCPU52によって実行される制御手順を図5、図6により説明する。
図5に示すフローにおいて、まず、ステップS10において、CPU52は、高速印刷モード切替フラグF=0に初期化し、ステップS20に移行する。
ステップS20では、CPU52は、例えば携帯型プリンタ1の適宜の操作部(若しくは外部のパソコンでの適宜の入力操作)の操作に応じた、被印字媒体Sへ印刷する上記印刷データと、印刷する被印字媒体Sの枚数と、を入力する。
その後、ステップS30では、CPU52は、上記通常印刷モードの実行、若しくは、上記高速印刷モードの実行、の選択的な実行指示を入力するモード指示入力処理を実行する。
上記ステップS30のモード指示入力処理の詳細手順を図6を参照して説明する。図6において、まず、ステップS31で、CPU52は、携帯型プリンタ1のDCジャック33にACアダプタ34が装着(接続)されたか否かを公知の適宜の手法により判定する。装着されていなければ、ステップS31の判定が満たされず(S31:NO)、後述のステップS36に移行する。装着されている場合にはステップS31の判定が満たされ(S31:YES)、ステップS32に移行する。
ステップS32では、CPU52は、例えば上記モード切替ボタン40を介し、操作者が高速印刷モードへの切替指示操作を行ったか否かを判定する。切替指示操作がなされていなければ、ステップS32の判定が満たされず(S32:NO)、後述のステップS37に移行する。切替移行の指示操作がなされた場合にはステップS32の判定が満たされ(S32:YES)、ステップS33に移行する。
ステップS33では、CPU52は、上記電池収納部105に電池BTが装着されているか否かを公知の適宜の手法により判定する。電池BTが装着されていなければ、ステップS33の判定が満たされず(S33:NO)、後述のステップS37に移行する。電池BTが装着されている場合にはステップS33の判定が満たされ(S33:YES)、ステップS34に移行する。
ステップS34では、CPU52は、(ACアダプタ34の装着状態で通常ならそのまま通常印刷モードとなるはずが)操作者の意図によって高速印刷モードが指示されている(上記ステップS32参照)ことに対応し、上記高速印刷モード切替フラグをF=1とし、ステップS35に移行する。
ステップS35では、CPU52は、モード指示を、高速印刷モードに対応した「H」に設定する。その後、後述の図5のステップS40に移行する。
一方、上記ステップS31の判定が満たされず移行したステップS36では、上記ステップS33と同様に、CPU52は、上記電池収納部105に電池が装着されているか否かを公知の手法により判定する。電池が装着されていなければ、ステップS36の判定が満たされず(S36:NO)、そのまま図5のステップS40に移行する。電池が装着されている場合にはステップS36の判定が満たされ(S36:YES)、上記ステップS35に移行してモード指示を「H」に設定する。その後、図5のステップS40に移行する。
一方、上記ステップS32若しくはステップS33の判定が満たされずに移行した上記ステップS37では、CPU52は、ACアダプタ34装着状態で特に操作者より高速印刷モードへの切替が指示されなかったこと、若しくは、当該切替が指示されたものの電池収納部105に電池BTが収納されていなかったこと、に対応して、モード指示を、通常印刷モードに対応した「L」に設定する。その後、後述の図5のステップS40に移行する。
図5に戻り、上記のようにしてステップS30が完了したら、ステップS40に移る。ステップS40では、CPU52は、上記ステップS30で、モード指示が「H」であるか否かを判定する。モード指示が「L」であればステップS40の判定が満たされず(S40:NO)、後述のステップS100に移行する。モード指示が「H」であった場合にはステップS40の判定が満たされ(S40:YES)、ステップS50に移行する。
ステップS50では、CPU52は、上記高速印刷モード切替フラグFが1であるか否かを判定する。F=0であった場合は、ステップS50の判定が満たされず(S50:NO)、後述のステップS70に移行する。一方、前述のようにACアダプタ34の装着状態において操作者が意図的に高速印刷モードを指示することでF=1となっている(上記ステップS34参照)場合には、ステップS50の判定が満たされ(S50:YES)、ステップS60に移行する。
ステップS60では、CPU52は、上記所定枚数(所定単位)の被印刷用紙Sの印刷が終了しているか否かを判定する。上記のような操作者の意図的な高速モードへの切替指示状態で、上記所定枚数の印刷が完了していた場合にはステップS60の判定が満たされ(S60:YES)、後述のステップS110に移行する。所定枚数の印刷が完了していなければ、ステップS60の判定が満たされず(S60:NO)、ステップS70に移行する。
ステップS70では、CPU52は、印刷モードを上記高速印刷モードに設定する。すなわち、CPU52は、低レベル信号Lの第1制御信号S1を第1スイッチング回路G1に出力すると共に、高レベル信号Hの第2制御信号S2を第2スイッチング回路G2に出力する。これにより、第1スイッチング回路G1が非導通状態、第2スイッチング回路G2が導通状態となる。さらに、CPU52は、高レベル信号Hの第3制御信号S3を昇圧回路103へ出力し、これによって昇圧回路103は昇圧導通状態となる。以上の結果、上記ACアダプタ34接続による電圧供給可能な外部電源装置からの給電が遮断され、電池収納部105の電池からの電力が昇圧されて、定電圧回路51、駆動モータ53、サーマルラインヘッド112等に供給される。その後、後述のステップS80に移る。
一方、上記ステップS40の判定が満たされずに移行したステップS100では、CPU52は、モード指示が「L」であるか否かを判定する。モード指示が「L」でなければ、ステップS100の判定が満たされず(S100:NO)、ステップS120に移行して(例えば上記第3スイッチング回路G3を導通状態として)LED9によりエラー表示を行ってから、このフローを終了する。
上記モード指示が「L」であった場合にはステップS100の判定が満たされ(S100:YES)、ステップS110に移行する。なお、前述したように、上記ステップS60の判定が満たされてい場合(上記操作者の意図的な高速モードへの切替指示状態で上記所定枚数の印刷が完了してい場合)も、ステップS110に移行する。ステップS110では、CPU52は、印刷モードを上記通常印刷モードに設定する。すなわち、CPU52は、高レベル信号Hの第1制御信号S1を第1スイッチング回路G1に出力すると共に、低レベル信号Lの第2制御信号S2を第2スイッチング回路G2に出力する。これにより、第1スイッチング回路G1が導通状態、第2スイッチング回路G2が非導通状態となる。さらにCPU52は、低レベル信号Lの第3制御信号S3を昇圧回路103へ出力し、これによって昇圧回路103は直圧導通状態となる。以上の結果、電池収納部105の電池BTからの給電が遮断され、上記ACアダプタ34を介し、外部電源装置からの電力が、定電圧回路51、駆動モータ53、サーマルラインヘッド112等に供給される。その後、後述のステップS80に移る。
ステップS80では、CPU52は、この時点で設定されている印刷モード(上記ステップS70で設定された高速印刷モード若しくは上記ステップS110で設定された通常印刷モード)にて、上記ステップS20で入力された印刷データを被印字媒体Sに印刷する印刷処理を実行する。
その後、ステップS90で、CPU52は、上記ステップS80での印刷処理が、上記ステップS20で入力された枚数の全てについて終了したか否かを判定する。全枚数の印刷がまだ終了していなければ、ステップS90の判定が満たされず(S90:NO)、前述のステップS30に戻って、同様の手順を繰り返す。全枚数の印刷が終了した場合にはステップS90の判定が満たされ(S90:YES)、このフローを終了する。
以上のフローを実行することにより、通常印刷モードの状態(すなわちACアダプタ34が装着された状態)において操作者が高速印刷モードへの移行指示操作をした場合には、その後、特に通常印刷モードへの復帰指示操作をしなくても、所定単位(上記の例では所定の印刷枚数。あるいは所定の印字長さや所定の印字範囲面積等で規定してもよい)の印字形成後に、自動的に通常印刷モードに復帰することができる。
以上説明したように、本実施形態の携帯型プリンタ1おいては、第1スイッチング回路G1に第1制御信号S1によって導通・遮断を切り替え可能な第1スイッチ素子101が備えられ、第2スイッチング回路G2に第2制御信号S2によって導通・遮断を切り替え可能な第2スイッチ素子102が備えられている。これにより、電池BTからの電源供給と(ACアダプタ34を介した)外部電源装置からの電源供給とを独立して制御することができる。すなわち、上述したように、例えば、ACアダプタ34が装着されかつ電池収納部105に電池BTが収納された状態では、ACアダプタ34を介した外部電源装置からの給電を優先し、その後、高速印刷モードの実行が指示された場合(あるいは外部電源装置の給電端子が抜かれた場合でもよい)には、電池収納部105の電池BTからの給電を優先するよう切り替える、等が可能となる。以上の結果、操作者にとっての利便性を向上することができる。
また、本実施形態では特に、第2スイッチング回路G2と定電圧回路51との間に、電池BTからの端子電圧を昇圧するための昇圧回路103が接続されている。これにより、電池BTが消耗して端子電圧が低下してきた場合であっても、負荷側には所定高さ(上記の例では15V)の電圧を確実に供給することができる。
このとき、本実施形態では特に、上記したように、上記外部電源装置から電源供給を行って通常印刷速度による印刷を行う通常印刷モードと、電池BTから電源供給を行って高速印刷速度による印刷を行う高速印刷モードと、を切り替えて利用することができる。その際、上記CPU52が、入力される上記操作信号に応じて上記通常印刷モード又は上記高速印刷モードを選択的に実行するように、第1〜第3制御信号S1〜S3を出力する。この結果、それら2つの印刷モードを円滑に切り替えることができる。
また、本実施形態では特に、上記図5及び図6のフローを用いて上述したように、通常印刷モードの状態において操作者が高速印刷モードへの移行指示操作をした後は、特に通常印刷モードへの復帰指示操作をしなくても、上記所定単位の印字形成後に自動的に通常印刷モードに復帰することができる。特に、高速印刷モードでは電池BTから負荷側に大電流を供給することから、誤って復帰指示操作を失念することにより電池BTが激しく消耗するのを確実に防止することができる。
なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、その趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で種々の変形が可能である。以下、そのような変形例を順を追って説明する。
(1)電池の消耗度に応じて通常印刷モードへ自動復帰させる場合
すなわち、上記実施形態においては、上記所定単位の印刷完了を契機に高速印刷モードから通常印刷モードに復帰させたが、これに限られず、上記電池BTの消耗がある程度に達したことを契機に高速印刷モードから通常印刷モードに復帰するようにしてもよい。
図7は、本変形例においてCPU52により実行される制御手順を表すフローチャートである。図7に示すフローでは、上記図5のステップS60に代えて、ステップS60′が設けられる。ステップS60′では、CPU62は、電池の消耗度が予め定められた所定のしきい値に達したか否かを判定する。すなわち、前述したように、CPU52のAD変換入力ポートには、電池BTの端子電圧が検出電圧VBとしてCPU52に入力されている(CPU52の検出手段としての機能)。ステップS60′では、上記入力された検出電圧VBに基づき、上記電池収納部105に収納された電池BTの電圧降下量が、予め定められた所定値に達したか否かにより、当該電池BTの消耗度が判定される。上記電圧降下量が上記所定値以上となったら、CPU52によって電池BTの消耗度が上記所定のしきい値に達したとみなされてステップS60′の判定が満たされ(S60′:Yes)、ステップS110に移行し、通常印刷モードに復帰する。
上記ステップS60′以外は図6と同様であり、説明を省略する。
本変形例においては、通常印刷モードの状態において操作者が高速印刷モードへの移行指示操作をした後は、特に通常印刷モードへの復帰指示操作をしなくても、電池がある程度消耗したら自動的に復帰する。これにより、上記同様、誤って電池が激しく消耗するのを確実に防止することができる。
(2)切替のその他バリエーション
なお、以上においては、第1制御信号S1、第2制御信号S2、第3制御信号について、すべて高レベル信号Hと低レベル信号Lによる切替を行ったが、これに限られない。すなわち、第3制御信号S3についての高レベル信号H/低レベル信号Lの切替制御が行われていれば(電池BTの装着を前提として)第2制御信号S2は常時高レベル信号Hの状態でもあってもよい。すなわち、図3に示した上記構成では、逆流防止ダイオード50A,50Bを介したいわゆるワイヤードOR接続(複数の出力信号をダイオードを用いて結線した接続態様)となっており、ACアダプタ34側と電池BT側とのうち、電圧の高い方から自動的に電力が供給されるためである。
あるいは、第2制御信号S2は上記のように常には高レベル信号Hの状態にしておいて、電池BTの出力電圧(端子電圧)が所定値(例えば4.2[V])未満となったら、低レベル信号Lとするようにしてもよい。この場合、電池BTの過放電による劣化を防止できる効果がある。
(3)その他
なお、以上において、図3の図中に示す矢印は信号の流れの一例を示すものであり、信号の流れ方向を限定するものではない。
また、図5、図6、図7に示すフローチャートは本発明を上記フローに示す手順に限定するものではなく、発明の趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で手順の追加・削除又は順番の変更等をしてもよい。
また、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や各変形例による手法を適宜組み合わせて利用しても良い。
その他、一々例示はしないが、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変更が加えられて実施されるものである。
1 携帯型プリンタ(印刷装置)
9 LED
33 DCジャック(受電端子)
34E DCプラグ(給電端子)
51 定電圧回路(入力部)
52 CPU
53 駆動モータ
55 EEPROM
101 第1スイッチ素子
102 第2スイッチ素子
103 昇圧回路
105 電池収納部
111 搬送ローラ(搬送手段)
112 サーマルラインヘッド(印字手段)
BT 電池
G1 第1スイッチング回路
G2 第2スイッチング回路
G3 第3スイッチング回路
S 被印字媒体
S1 第1制御信号
S2 第2制御信号
S3 第3制御信号

Claims (2)

  1. 被印字媒体を搬送する搬送手段、及び、前記搬送手段により搬送される前記被印字媒体に所望の印字を形成する印字手段、を含む複数の動作機構と、
    前記複数の動作機構のうち少なくとも1つに備えられた負荷回路と、
    電源電圧が供給される入力部を備え、前記負荷回路への電圧供給を制御する制御回路と、
    電圧を供給可能な外部電源装置の給電端子が接続される受電端子と、
    前記受電端子と前記入力部との間に接続され、外部から入力される第1制御信号により導通・遮断が切り替わる第1スイッチ素子を備えた第1切替回路と、
    電池が収納される電池収納部と、
    前記電池収納部と前記入力部との間に接続され、外部から入力される第2制御信号により導通・遮断が切り替わる第2スイッチ素子を備えた第2切替回路と、
    外部から入力される第3制御信号により直圧導通・昇圧導通を切り替えるための昇圧切り替え端子を備えるとともに、前記第2切替回路と前記入力部との間に接続され、前記電池収納部に収納された前記電池からの端子電圧を昇圧する昇圧回路と、
    入力される操作信号に応じて、前記第1スイッチ素子が導通状態となる、予め定められた通常印刷速度による通常印刷モード、又は、前記第1スイッチ素子が遮断状態、前記第2スイッチ素子が導通状態、前記昇圧回路が直圧導通状態となる、前記通常印刷速度よりも速い印刷速度による高速印刷モード、を選択的に実行するように、前記第1〜第3制御信号を出力する制御手段と、
    を有し、
    前記制御手段は、
    前記通常印刷モードの状態で所定の前記操作信号が入力されたことを契機に前記高速印刷モードに切り替えた後、所定単位の前記被印字媒体に対する印字形成が終了したら、前記通常印刷モードに復帰させる
    ことを特徴とする印刷装置。
  2. 請求項1記載の印刷装置において、
    前記電池収納部に収納された前記電池の消耗度を検出する検出手段を有し、
    前記制御手段は、また、
    前記通常印刷モードの状態で所定の前記操作信号が入力されたことを契機に前記高速印刷モードに切り替えた後、前記検出手段が検出する前記電池の消耗度が所定のしきい値に達したら、前記通常印刷モードに復帰させる
    ことを特徴とする印刷装置。
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