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富士通热敏打印机芯背胶打印FTP-63HMCL153R

gecimao 发表于 2019-06-06 08:00 | 查看: | 回复:

  热敏打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热元件,打印头加热并接触热敏打印纸后就可以打印出需要的图案,其原理与热敏式学机类似。图象是通过加热,在膜中产生化学反应而生成的。这种化学反应是在一定的温度下进行的。高温会加速这种化学反应。当温度低于60℃时,纸需要经过相当长,甚至长达几年的时间才能变成深色;而当温度为200℃时,这种反映会在几微秒内完成。

  热敏打印机有选择地在热敏纸的确定-位置上加热,由此就产生了相应的图形。加热是由与热敏材料相接触的打印头上的一个小电子加热器提供的。加热器排成方点或条的形式由打印机进行逻辑控制,当被驱动时,就在热敏纸上产生一个与加热元素相应的图形。控制加热元素的同一逻辑电路,同时也控制着进纸,因而能在整个标签或纸张上印出图形。

  最普遍的热敏打印机使用一种带加热点阵的固定打印头,打印头设有320个方点,每一点为0.25mm×0.25mm。利用这种点阵,打印机可把打印点在热敏纸的任意位置上,这种技术已用于纸张打印机和标签打印机上。

  热敏打印技术最早使用在传-123 真机上,其基本原理是将打印机接收的数据转换成点阵的信号控制热敏单元的加热,把热敏纸上热敏涂层加热显影。目前,热敏打印机已在POS终端系统、银行系统、医疗仪器等领域得到广泛应用。

  热敏打印机根据其热敏元件的排列方式可分为行式热敏(Thermal Line Dot System)和列式热敏(Thermal Serial Dot System)。列式热敏属于早期产品,目前主要应用在一些对打印速度要求不高的场合,国内已有作者在其产品中使用。行式热敏属20世纪90年代技术,其打印速度比列式热敏快得多,目前速度已达到220mm/秒。要实现高速热敏打印,除了选取高速热敏打印头外,还必须有相应的控制板与之配合。

  相对于针式打印机,热敏打印速度快、噪音低,打印清晰,使用方便的优点。但热敏打印机不能直接打印双联,打印出来的单据不能永-久保存,如果用好的热敏纸,能保存十年。而针式打印可以打印双联,而且如果用好的色带的话,打印单据可以保存很久,但针式打印机打印速度慢,噪音大,打印字迹粗糙,需要经常更换色带

  热敏打印机心电图形怎么打印【打印方法】随着电子技术的发展,打印机已经广泛应用到各个领域,成为各种智能数字化仪器仪表的重要数据输出手段。而其中热敏打印机凭其体积小、重量轻、可靠性高、打印字符清晰、无噪声、走纸均匀等独特能而越来越受到青睐,更是成为小型医疗仪器如心电图机的首先。

  下面以笔者课题组开发的12导同步心电图机为例,介绍以普通52单片机为主控芯片应用串行热敏打印机实现多种方式的心电图形打印,并重点描述了12导联同步打印方式的程序实现方案。

  系统配置了一个内置式数字打印机,它主要由热敏打印头(W216-QS)和步进电机组成。W126-QS点阵式热敏打印头打印数据采用串行输入,其内部不仅包含有由C-MOS集成芯片构成的1728位移位寄存器,还包含借助高密度厚膜工艺制成的加热元件。这些加热元件通过锁存和切换晶体管驱动,可在热敏打印纸上产生1728个点,对应的打印宽度为216mm,分辨率为8dot/mm。热敏打印头所需的打印数据为串行数据,数据传输遵循SPI口的通信协议。系统采用了口线模拟SPI的工作方式与打印头通信,电路如图1所示。

  考虑到52单片机内部令有256字节的内部RAM,系统还外扩1片HM628128存储12导心电数据和中间转换结果。

  数字打印实现的两个关键问题:①如何将心电数据转换成打印数据:②如果将数据输出到数字打印机。通常采用的方法是转换数据同时将其输出到打印机打印。这样节省了存储器空间:缺点是程序实现复杂,通用性差(不同打印方式的数据输出程序不同),系统功能不易扩展,数据转换和输出都要考虑打印点位置,并且每输出一点的数据都要调用一次程序,加大了系统开销。系统软件中没有采有这种方式,而是在内存中开辟216字节打印缓冲区,将热敏打印头1728个点与216×8位数据相对应,每次将要打印的一线数据都转换完再输出。这样只需在数据转换时考虑打印位置和方式,输出程序只需将216字节的数据按位输出即可,并且每打印一线数据只需调用一次输出子程序,字节了系统开销。缺点是占用系统资源,这一点在12导同步打印表现得尤为明显。

  系统程序实现三种打印方式:分两次打印12导联数据,每次打印6导、12导同步打印、纵向打印(打印效果如图2)。在每一种打印程序中实现模拟SPI口将打印数据送至数字打印机的子程序共用,不同处在于如何将心电数据转换成打印数据。

  SPI(Serial Peripheral InteRFace)总线串口是由Motorola公司提出的一种同步串行外设接口,通过四根线进行通信:时钟线(SPKCLK)、数据输出线(SPIMISO)、数据输出线(SPIMOSI)、片选线(CS),内部通过SPIDAT寄存器完成串-并/并-串转换。它主要工作在主从式系统中,一个主器件可以带多个从器件,主器件通过片选线控制总线冲突,使同一时刻只有一个从器件与从器件交换数据。

  系统应用的串行热阵式打印机数据传输采用SPI时序,但普通52单片机无SPI口,所以采用I/O口线模拟SPI时序。考虑到系统中MCU作为主器件总是发送数据,而数字打印机作为从器件又总是接收数据,所以只需用口线模拟SPI口的时钟线(SPIKCLK)、数据输出线(SPIMOSI),程序模拟SPIDAT完成并-串转换即可。如前所提到打印头打印的数据点数为1728点,分辨率为8mm/mV,对应216字节的数据,为此从内部RAM中分配出216字节的空间作为打印缓冲区,程序从缓冲区依次读数据,在模拟时钟线的控制下将并行数据转换成的串行数据按位依次送至打印机的移位寄存器中,结束后送LATCH锁存信号和打印头加热脉冲STROBE,从而在热敏打印纸打印出一线心电图形,驱动步进电机向前走纸即可以连续打印。SPI口模拟程序如下:

  首先定义一个内存单元存储扫描值,使其从当前通道数据值变化到0,依次与通道的每一个数据进行比较:相同则对应点被描记:小则不被描记:大则需要将当前心电数据相邻的两点与扫描值相比较,只要其中一个比扫描值大,则对应点被描记,要描记的噗将其内存对应的数据位置1。

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  热敏打印头的加热控制? 对于2英寸的打印头,横向有384个加热点;对于3英寸则有576个加热点 经过测试,对于3英寸的打印头,576个点同时加热会使瞬间电流峰值达到11A 打印头将所有的加热点分成了若干“组”分别控制、

  这里的是打印头一行有576点或512点 所以一行对应的数据,应该是512/8 = 字节 或者 576/8 = 72 字节

  热敏打印机芯的应用领域主要有:心电图、电子仪器仪表、POS机、条形码打印、硬卡打印机等

  热敏打印机芯的控制将计算机中的一个图像,分解为输出用的线形图像数据,分别发送至打印机芯。对于线性图像中的每一个点,打印机芯会分别分配一个加热点与之对应。

  虽然打印机芯只能打印点,但要打印复杂的东西如曲线、条码或图片必须由计算机软件或打印机分解为线形行。可以想象一下将图像切割为线条,如上图所示。线条必须非常细,使线条中的内容都成为一个个的点。简单地说你可以将加热点想象成一个“方形的”点,最小的宽度可以与加热点之间的间距相同。例如,最常见的打印机芯分办率为8点/毫米,节距应当为0.125mm,即每毫米加热线个加热点,相当于每英寸可打印203个点或203行。

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