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【专业评测】爱普生5113喷头与4720喷头打印品质详细对比[ 上 ]

发布时间:2018-11-02

收到客户使用了EPSON--5113喷头(分散墨水)和4720喷头(弱溶剂)分别打印的样张如图1所示,东莞市运翔数码科技有限公司对此进行一些测试和分析,根据测试图中的各类墨滴表现作一个简单的评估,并对墨水及打印墨滴的细微变化作一些分析,可以供相关人员对于墨水及波形的理解提供相应的参考依据。

图1 评估所用的打印样张

图1 评估所用的打印样张

对于图1样张,只对其中用不同可变点打印图案进行分析,所取样区域见图2所示。

在图2中红框所圈的范围内,从左到右的竖条所用墨滴量分别为小点、中点、大点。而所用变点组则用了VSD1、VSD3二组波形进行打印并进行相应的测量和分析。对于所作的测量评估内容如表1中所示

图2 红框内测量分析区域(从左到右竖条)

图2 红框内测量分析区域(从左到右竖条)

表1 测试内容评估内容

表1 测试内容评估内容

一、4720喷头

1、车贴、弱溶剂墨水、可变点1

图3中的青色点径约为100微米,而图4中黑色点径约为120微米。在颜色不同的条件下,点径还是有所区别,说明是墨水表张及比重的差异造成为主。在图中可以看到,当点径大于100微米时就是在水平为360DPI(约70微米),垂直为300DPI(约85微米)这个精度下,基本达到各点之间的覆盖,而当点径为120微米后,已达到较为理想的覆盖程度了。

图3 V1大点、起始区 、青色

图3 V1大点、起始区 、青色

图4 V1大点、起始区、 黑色

图4 V1大点、起始区、 黑色

依据图像覆盖理论来评论的话,当覆盖率达到1.54时最为理想。以本图上所用4720喷头打印情况来看,要达到这个1.54覆盖值的话,若是用1PASS打印时的点径值通过计算约为130微米左右,但我们在图4中所测点径为120微米时也基本看不到有小白点出现,不过对于图3中点径为100微米时,还是有部分白道出现。

通过这二张图也可以证明使用覆盖率为1.54值确实是一个较为好的值,故在设计方案时可以作为喷头精度、数量、墨滴量等选择的依据。

在图3及图4均是打印起始端墨滴落点情况,可以发现图上的起始端墨水浓度会大一些,说明在起始端的墨滴中不止含有一个墨滴,而是由多个墨滴组合成的。对于易干燥墨水来说,起始处不平整有滞后现象,且图案较浓,则说明墨水的“OPEN TIME”值过大,一方面需要调整墨水的干燥时间,另一方面在设备上要有相应降低墨水易干燥的措施,如加蠕动,加闪喷,加保湿等各种有效措施。

图5 V1大点、尾端区、青色

图5 V1大点、尾端区、青色

图6 V1大点、尾端区、黑色

图6 V1大点、尾端区、黑色

图5和图6中可见,在图案的尾端区,不论是青色还是黑色的墨滴尺寸均为为90微米了,而上面图上的黑色起端墨滴点径约为120微米,说明起始端的墨滴是由较多墨滴组成,也说明黑色墨水比青色的干燥程度更快。同时对于点径为90微米的墨滴来说,这时色块的覆盖程度就差了,会有一些白点出现。同时墨滴速度不够快,他们在尾端的落点就产生了不一致性。

 图7 V1中点、起始端、青色

图7 V1中点、起始端、青色

图8 V1中点、起始端、黑色

图8 V1中点、起始端、黑色

图7是用中墨滴打印的测试图,点径约为70微米,这时的覆盖率就明显降下来了。因左右方向的扫描精度会高于上下的孔间距,在图中也可以看到左右的空隙程度要远小于上下的空隙程度,但打印在起始边端区墨滴落点情况也是与上面大墨滴时情况一样,也是浓度相对比后面的要大一点。在图8上所示的黑色墨滴尺寸约为80微米左右,是要略大于图7中的青色,这也进一步确认黑色墨水的表张及比重会比青色墨水有较大的不同。

图9 V1中点、尾端区、青色

图9 V1中点、尾端区、青色

图10 V1中点、尾端区、黑色

图10 V1中点、尾端区、黑色

对于图9中墨滴的尾端情况来看,青色的点径约为70微米,但它的定位情况较差,各墨滴分布很散,说明这时的墨滴速度比较慢。而图10中黑色的墨滴点径略大点,约为80微米,从而它的墨滴速度就相对快一点,它的尾端墨滴定位情况要好于青色。

实际工作中,因用了同一波形而各色墨水的理化参数各有所差异,故实际的墨滴速度及落位就会有所区别,也可能是青色好但会影响到黑色的状态,故需要综合平衡后才参决定的。

图11 V1小点、起端

图11 V1小点、起端

图12 V1小、起端

图12 V1小、起端

图13 V1小点、尾端

图13 V1小点、尾端

图14 V1小点、尾端

图14 V1小点、尾端

小墨滴的点径约为70微米左右,因驱动波形对于小点与中点来说均是一样的,故这时小点也不太会有所变化了这时墨滴情况与中点时一样。

因可变点1的小点与中点是一样的波形,故在图13与图14中所表现的墨滴测试条尾端情况与上述可变点1的中点是相似的,故不再作分析了。


2、评估一

综上所述对V1波形的应用作一小结:

大点:青色墨滴略小,黑色墨滴大点,墨水易干需改进。

中点:青色墨滴量正常,墨滴速度略低,要改变波形及点火频率来寻找较好的喷射速度。黑色情况比青色要好。

小点:与中点墨滴一样。


3、 车贴、弱溶剂墨水、可变点3

图15 V3大点、起始端、青色

图15 V3大点、起始端、青色

图16 V3大点、起始端、黑色

图16 V3大点、起始端、黑色

通过图15与图16的比较,可以看到青色的点径约为60微米,而黑色约为100微米,均是小于前述V1波形时的点径。说明这时最大点墨滴量是小于V1时的最大点墨滴量,而实际设计时二者是有约为2PL的差异,说明设计与实际的结果是相符的。只是青色的点径相对于黑色来说偏小,可以认为这时的点火频率对于青色墨水墨滴来说不是最合适的,现在的点火频率正好处于墨滴量为谷点时的频率,故要避开这个点火频率点才是对策。

图17 V3大点、尾端区、青色

图17 V3大点、尾端区、青色

图18 V3大点、尾端区、黑色

图18 V3大点、尾端区、黑色

对于大点的尾端区来说,点径与起始区变化不大,在图17和图18中相对比,图17中的白点区域相对图18来说会多一些。同时墨滴落点位置也还算正常,故对于墨滴速度来说还是可以的。

图19 V3中点、起始端、青色

图19 V3中点、起始端、青色

图20 V3中点、起始端、黑色

图20 V3中点、起始端、黑色

图21 V3中点、尾端区、青色

图21 V3中点、尾端区、青色

图22 V3中点、尾端区、黑色

图22 V3中点、尾端区、黑色

从图19到图22是V3波形的中点起始与结束时的墨滴落位情况,从图中可见不论是起始还是在结束区域,黑色的墨滴点径要大于青色,说明这时的黑墨与青墨的理化特性有较大不一样,如表张,比重就有较大区别,从而导致黑色墨的点径就大于青色。通过墨滴观察仪可看到在同一点火频率下,这二色墨水的不同墨滴量,当改变点火频率后,这二色的墨滴量也会随之改变,但这二色的变化有可能是同时上升或下降,也可能一大一小或一小一大的变化,故可以根据实际应用的要求还制定最合理的点火频率,以得到最佳的综合打印效果。

但从图21和图22来看,墨滴的在结束端的分布较散远不如大点时的情况,特别是对于黑色来说,这个分散情况会更差,说明黑墨这时的速度有点低,故需要调整。

图23 V3小点、起始端、青色

图23 V3小点、起始端、青色

图24 V3小点、起始端、黑色

图24 V3小点、起始端、黑色

图25 V3小点、尾部端、青色

图25 V3小点、尾部端、青色

图26 V3小点、尾部端、黑色

图26 V3小点、尾部端、黑色

图23到图25是V3波形时的小墨滴起始与结束处的墨滴落点情况。不论青色还是黑色墨水的点径均在50微米左右,说明这时的墨滴量较小。其中起始处的墨滴堆积情况不论墨滴大小均是存在,而在结束处小墨滴的飞散情况就较为严重了,这也说明小墨滴的失速率远高于大墨滴,对于如何提高小墨滴在空中的飞行速度对波形及频率来说,本身就是需要一个调节和寻找的工作。从图25与图26相比较,黑色的小墨滴飞行速度要远低于青色,说明目前这个波形及点火频率点对于黑色是不适合的。

通过图25与图26对比,可看到图26的发散程度更差,再结合上述中点时,黑色墨滴发散程度也是差于青色的,当墨滴量进一步下降,这一现象更为严重,所以对于这个黑色墨水的波形及点火频率还是需要进行修正,以找到一个合适值与黑墨来匹配。


4、评估二

综上所述对于V3波形的应用作一小结:

大点:青色墨滴偏小,黑色正常

中点:青色墨滴量正常,墨滴速度也正确,只是黑色的速度偏低。

小点:青色的墨滴量正常,墨滴速度也行,只是黑色墨滴速度过低,需要改变波形及点火频率点。

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