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열전사 프린터의 작동 원리

구월 25, 2024

열전사 프린터는 기존 잉크젯이나 레이저 프린터와 다르게 작동하는 독특한 종류의 인쇄 기술을 나타냅니다.  비용 효율적일 뿐만 아니라 효율적이고 환경 친화적인 비접촉식 및 잉크 없는 인쇄 방식을 제공합니다.  감열식 프린터의 작동 방식을 자세히 살펴보겠습니다.

반도체 발열체:

열전사 프린터의 핵심은 반도체 발열체가 장착된 프린트 헤드입니다.  이러한 요소는 통과할 때 거의 순간적으로 열을 발생시킵니다.  이 열은 감열지의 색상 변화 반응을 유발하므로 인쇄 프로세스에 매우 중요합니다.


열 활성화:

감열지라고도 알려진 감열지는 열에 반응하는 특수 층으로 코팅되어 있습니다.  이 층에는 무색 염료(류코 염료라고도 함)와 현상액이 포함되어 있습니다.  프린트 헤드의 가열 요소가 감열지와 접촉하면 열이 화학 반응을 활성화하여 염료의 색상을 변화시켜 원하는 텍스트나 이미지를 형성합니다.


온도 및 반응:

색이 변하는 반응의 속도는 온도에 따라 달라집니다.  60°C 미만의 온도에서는 용지가 어두워지는 데 오랜 시간, 심지어 몇 년이 걸릴 수 있습니다.  그러나 온도가 200°C에 도달하면 반응은 마이크로초 내에 발생합니다.  프린터는 감열지의 특정 영역에 선택적으로 열을 가하여 필요한 패턴을 만듭니다.


전자 가열 메커니즘:

프린트 헤드의 가열 요소는 도트 매트릭스 패턴으로 배열되어 있으며 프린터의 논리 회로에 의해 제어됩니다.  활성화되면 발열체의 패턴에 해당하는 이미지가 감열지에 생성됩니다.  가열 요소를 제어하는 ​​동일한 회로는 용지 공급도 관리하여 용지 또는 라벨의 전체 너비에 걸쳐 이미지를 인쇄할 수 있습니다.


감열지의 화학 성분:

감열지의 색상 변화 반응에는 무색 염료와 현상액이라는 두 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다.  일반적인 무색 염료에는 CVL(Crystal Violet Lactone), 플루오란 시스템 및 BLMB(벤조일 류신 메틸 블루)가 포함됩니다.  현상액은 일반적으로 파라하이드록시벤조산 또는 그 에스테르, 살리실산 또는 방향족 설포네이트로 구성됩니다.


인쇄 과정:

감열지를 가열하면 무색의 염료와 현상액이 화학반응을 일으켜 착색됩니다.  이 반응을 통해 팩스기나 열전사 프린터에서 용지를 사용할 때 텍스트와 이미지가 용지에 나타날 수 있습니다.  사용된 무색 염료의 유형에 따라 인쇄된 텍스트의 색상이 결정되며 파란색, 보라색, 검정색 또는 기타 색조가 될 수 있습니다.


도트 매트릭스 프린터에 비해 장점:

도트 매트릭스 프린터와 비교하여 열전사 프린터는 더 빠른 인쇄 속도, 낮은 소음 수준, 더 선명한 인쇄 및 사용 편의성을 포함한 여러 가지 장점을 제공합니다.  그러나 특정 유형의 감열지로 제한되며 장기간 보존이 필요한 여러 부분으로 구성된 양식이나 보관 문서를 인쇄할 수 없습니다.

감열지에 대한 특정 요구 사항과 문서 보존에 대한 제한으로 인해 열전사 프린터는 영수증 소매, 환자 기록 의료, 물류 등 고속 단일 사본 인쇄가 필요한 응용 분야에 가장 적합합니다. 라벨용.


열전사 프린터는 특수 용지를 사용하고 빠른 단일 시트 인쇄가 필요한 환경에 빠르고 효율적인 인쇄 솔루션을 제공합니다.  이 기술은 잉크나 토너 없이도 명확하고 읽기 쉬운 출력을 생성하기 위해 정밀한 온도 제어 및 화학 반응에 의존합니다.



기본 정보
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