Контакти

Типове печатащи устройства. Печатащи устройства, принцип на действие, основни параметри. Метод на газови мехурчета

В съвременния офис почти всички задачи, свързани с натрупването, съхранението и обработката на голямо разнообразие от информация, се изпълняват с помощта на компютри. Независимо дали ни харесва или не, все още е невъзможно да се премине към изцяло електронно управление на документи поради редица различни причини и едва ли ще успее в близко бъдеще. Ето защо един съвременен офис компютър не може да се представи без входно-изходни устройства.

скенери

Скенерите са очите на компютъра, които преобразуват аналогови изображения (чертежи, снимки, машинописен текст и др.) в един или друг електронен формат за последващо съхранение и обработка с помощта на различни софтуерни инструменти.

Скенерите са разделени на няколко типа в зависимост от това как се зарежда носителят. Най-разпространените в момента са плоските скенери: документът, който ще се сканира, се поставя с лицето надолу върху плоска стъклена плоча (обикновено тя е затворена отгоре със специален капак), под която има подвижна каретка с източник на светлина, оптичен система и линия от фоточувствителни елементи. По време на сканиране, каретката се движи по оста, успоредна на дългата страна на плоската платформа и чете изображението ред по ред от носителя, поставен върху плоския панел.

Настоящата популярност на плоските скенери е напълно оправдана, тъй като те са най-универсалните устройства, които ви позволяват да сканирате отделни листове, страници от книги и списания без шевове и с определени умения - дори малки обемни обекти. В същото време са лесни за работа и не изискват редовна поддръжка.

Плъзгащите се скенери са подредени малко по-различно: в тях източникът на светлина, оптичната система и линията от фоточувствителни елементи остават неподвижни по време на процеса на сканиране, а носителят се изтегля през сканиращия блок с помощта на система от валове и ролки. В момента такива устройства се използват основно за сканиране на широкоформатни медии - A3 и др. Основният обхват на тяхното приложение е въвеждането на различни чертежи, диаграми, карти и подобни широкоформатни документи за CAD и GIS системи.

Траверсните скенери не са толкова универсални, колкото плоските, тъй като ви позволяват да работите с носители само под формата на ролки или отделни листове; обаче има ограничения за максималната и минималната дебелина на носачите.

Преди това ръчните и прожекционните скенери също бяха често срещани, но с развитието на технологиите първите бяха заменени от евтини плоски модели, а вторите отстъпиха място на по-компактните и удобни цифрови фотоапарати. Струва си да се отбележи, че след като напуснаха масовия пазар, ръчните скенери запазиха доста специфична ниша: сега те се използват доста широко за четене на баркодове в автоматизирани терминали на място за продажба и други подобни системи.

Помислете за най-важните характеристики на скенерите, на които трябва да обърнете внимание, когато избирате правилния модел.

Резолюцията се измерва в пиксели на инч (ppi) и колкото по-голяма е тази стойност, толкова повече детайли можете да дигитализирате оригиналните изображения. Обикновено производителите посочват две стойности на разделителна способност: оптична и интерполирана (например 600 и 19 200 ppi), но всъщност това е първият параметър, който характеризира възможностите на скенера.

Друг маркетингов трик, който е доста често срещан сред производителите, е посочването на различни оптични разделителни способности за вертикалната и хоризонталната ос, например 1200 × 600 ppi. В този случай обаче не бива да се заблуждавате, тъй като реалната стойност на разделителната способност съответства на по-малката от дадените стойности. Най-общо казано, стремежът към висока разделителна способност в контекста на избора на офис скенер едва ли е оправдан, тъй като сканирането на непрозрачни оригинали в отразена светлина с разделителна способност над 600 ppi е непрактично. Факт е, че поради редица причини детайлността на полученото изображение ще се увеличи много леко, но размерът на файла ще бъде много забележим. Може би едно от малкото изключения от това правило е сканирането на цветни оригинали, отпечатани по типографски метод: използването на по-висока разделителна способност ще се справи по-добре с характерното моаре, което неизбежно се появява в този случай.

Като пример, ето решенията, необходими за изпълнение на някои от най-типичните офис задачи:

  • оптично разпознаване на текст - 300-400 ppi;
  • копиране на цветни и черно-бели документи - 200-600 ppi;
  • въвеждане на снимки и чертежи за публикуване в уеб сайтове, в електронни документи и презентации - 75-150 ppi;
  • въвеждане на снимки и чертежи за възпроизвеждане на монохромни и цветни принтери - 200-400 ppi.

Броят на нюансите, възпроизвеждани по време на сканиране, се определя от битовата дълбочина, измерена в битове на цветен канал. За цветните скенери често се посочва сумата от трите цветни канала. Например, надписът "24 бита" означава, че за всеки от трите цветни канала - червен, син и зелен - битовата дълбочина е 8 бита на цвят; максималният възможен брой нюанси е около 16,7 млн. Типична стойност за този параметър е 8 бита на цветен канал (24 бита RGB), а много модели съвременни плоски скенери ви позволяват да дигитализирате изображение с битова дълбочина 12, 14 и дори 16 бита на цветен канал (съответно 36, 42 и 48 бита RGB). Трябва да се каже, че за офис приложения увеличаването на битовата дълбочина няма практически смисъл, тъй като офис приложенията като правило не позволяват обработка и поставяне на изображения с битова дълбочина повече от 8 бита на цветен канал в документи. Преди време все още можеше да намерите черно-бели скенери, но днес по-голямата част от моделите ви позволяват да сканирате в цвят.

Максималният размер на оригиналите, които трябва да бъдат сканирани за плоски скенери, се определя от размера на плоския; най-типичната стойност е 216×297 mm (което позволява сканиране на документи с най-често срещания размер A4), въпреки че понякога се срещат модели с удължен плосък (216×356 mm). А3 плоските скенери (297×420 мм) са доста скъпи и обикновено принадлежат към професионалния клас. Що се отнася до моделите за рисуване, тук ситуацията е малко по-различна: ако максималната ширина на носителя се определя от физическите параметри на устройството (ширината на пътя на подаване), тогава ограничението за допустимата дължина се налага от драйвера и софтуера използван.

При голямо натоварване на скенера, неговата производителност става много критична, което зависи от скоростта на сканиране. Струва си да се отбележи, че този параметър дори за същия модел варира в зависимост от разделителната способност: колкото по-висока е резолюцията, посочена в настройките, толкова по-бавно работи скенерът. В допълнение, цялостната производителност на скенера се влияе от скоростта на предварително сканиране и времето за загряване. Трябва също да се има предвид, че при задаване на стойности с висока разделителна способност, тясното място може да не е самият скенер, а интерфейсът, използван за свързването му.

За някои модели плоски скенери се предлагат автоматични подаващи документи (ADF), които могат да бъдат включени като стандарт или да се продават отделно. Използването на такова устройство (което обикновено се инсталира вместо стандартния капак на таблета) ви позволява да увеличите производителността на скенера при въвеждане на голям брой оригинали от същия тип на отделни листове, например готови формуляри ( въпросници, въпросници), обемни машинописни текстове и др.

Днес най-разпространеният интерфейс за свързване на скенери е USB 1.1. Напоследък скъпите модели плоски скенери са оборудвани с по-високоскоростни интерфейси - USB 2.0 и IEEE-1394. За разлика от USB 1.1, контролерите USB 2.0 и IEEE-1394 все още рядко се срещат като стандарт в офис компютрите, така че свързването на скенери с тези интерфейси най-вероятно ще изисква инсталиране на подходяща платка.

Сред най-старите и евтини скенери все още можете да намерите модели, оборудвани с SCSI и дори паралелен интерфейс IEEE-1284, но в съвременните условия придобиването на такива устройства едва ли може да се счита за целесъобразно.

Типове принтери

Безспорен лидер сред офис принтерите днес са монохромните лазерни принтери A4 и A3. Те имат висока производителност, ниска цена на разпечатките и са в състояние да издържат на големи натоварвания. Друго предимство е постоянно високото качество на разпечатките, почти независимо от вида на използваната хартия.

Напоследък се наблюдава нарастване на популярността на цветните лазерни принтери. Преди няколко години това бяха много скъпи и нископроизводителни устройства (поради използването на процес с четири прохода, скоростта на печат в цветен режим беше много по-ниска, отколкото в монохромен), но днес цените на цветните лазерни модели паднаха значително и много производители са усвоили производството на устройства, които позволяват еднакво бързо да отпечатват както монохромни, така и цветни изображения.

В много отношения LED принтерите са подобни на лазерните. Поради използването на опростена (в сравнение с лазерната) технология за изобразяване, тези устройства са по-евтини от лазерните; но в същото време те са по-ниски от последните по отношение на качеството на получените отпечатъци и изпълнение. Сега много производители произвеждат както монохромни, така и цветни LED принтери.

В момента пазарът предлага много широка гама от модели лазерни и LED принтери – от настолни персонални до мрежови корпоративни. По правило малките настолни модели имат минимални опции за разширяване на конфигурацията и обикновено се използват в малки отдели поради тази причина. Ако говорим за лазерни и LED принтери на ниво средни и големи работни групи, то почти всички от тях са един вид конструктор: необходимия брой различни функционални модули (допълнителни тави за доставка на различни носители, сортери, машини за брошури, финишери, и др.). Освен това има възможности за разширяване на конфигурацията на базовото устройство чрез инсталиране на допълнителни компоненти (модули с памет, твърди дискове, касети за шрифтове, мрежови адаптери и сървъри за печат, интерпретатори на език за описание на страници, модули за автоматичен двустранен печат и др.). Благодарение на това е доста лесно да промените набора от функционалности на печатащото устройство, в зависимост от нуждите на отдела, в който се използва.

Мастиленоструйните модели също са доста широко разпространени в офисите, по-голямата част от които са цветни. Използването им е оправдано в случаите, когато има нужда от цветни документи, а средните месечни обеми на печат са малки. Трябва да се отбележи, че ако цената на самите мастиленоструйни принтери е много по-ниска от лазерните или LED, тогава цената на консумативите и следователно цената на копие е много по-висока. Бих искал да обърна внимание на факта, че преди три или четири години офисите използваха предимно лични модели мастиленоструйни принтери (тъй като други практически нямаше), а днес вече се появи отделен клас корпоративни мастиленоструйни принтери, специално ориентирани към офис задачи и се развива активно.. Те се отличават от личните модели с по-висока производителност, използване на касети с голям капацитет, дълъг експлоатационен живот и максимално допустимо месечно натоварване, както и по-ниска зависимост на качеството на получените изображения от вида на използваната хартия.

Широкоформатните мастиленоструйни принтери се отличават донякъде, но тъй като се използват за решаване на доста специфични задачи, няма да ги разглеждаме в тази статия.

Въпреки факта, че днес матричните принтери почти напълно са загубили позициите си на пазара на персонални печатащи устройства, те все още се произвеждат и активно използват в различни организации. Разбира се, матричните устройства не могат да се похвалят с висока производителност и ниски нива на шум, но благодарение на простото устройство те се отличават с много висока надеждност и изключително ниска цена на разпечатките. Но тайната на тяхното дълголетие се крие не в това, а във факта, че това са единствените ударни принтери, които се използват широко днес (в допълнение към багрилните точки върху хартията остава релефен знак), и спецификата на дейностите на редица компании изискват използването на точно такива принтери при попълване на официални документи и формуляри (например железопътни и самолетни билети).

Невъзможно е да не споменем доста екзотичните устройства, които са относително рядко срещани в офисите - термопринтери. Най-известните представители на термопринтерите, използващи термотрансферна технология на твърди багрила, са устройствата на американската компания ALPS и техните OEM версии, също произвеждани под марките Citizen Printiva и OKI. Тези устройства имат доста ниска скорост на печат и много висока цена на копията, но имат и редица неоспорими предимства: използването на твърдо багрило осигурява много висока устойчивост на отпечатъците на механично и химическо натоварване, а полученото изображение е практически независимо от вида и качеството на медийното покритие. Освен това, когато се използват специални носители, отпечатаните изображения могат да се прехвърлят върху плат и върху повърхността на различни предмети. Също така си струва да се отбележи, че за тези принтери се произвеждат касети с багрила с нестандартни цветове (например бяло, зелено, сребро, бронз, злато и др.). Едно от най-типичните приложения на термопринтерите е производството на малки тиражи сувенирни и представителни (визитни картички, формуляри, покани и др.) продукти.

Има и специализирани термопринтери, предназначени за отпечатване на изображения върху повърхността на компактдискове. Примерите включват принтерите Inscripta от Primera Technology Corporation и принтерите Perfect Image Prism от Rimage Corporation. Такива устройства могат да бъдат добро решение за отдели, чиято дейност е свързана с разпространение на различни продукти и информационни материали на CD и DVD носители.

След като се запознахме с основните типове печатащи устройства, разпространени днес, нека да преминем към преглед на основните характеристики на принтерите.

Основни характеристики на принтерите

Разделителната способност се измерва в точки на инч (dpi). Колкото по-голяма е тази настройка, толкова по-точно принтерът може да възпроизвежда изходни изображения: при отпечатване на текст и монохромни чертежи това означава по-висока детайлност на изображението, а за изображения в сиви скали - възможност за прехвърляне на повече нюанси със същата линия. Резолюция от 300-600 dpi е достатъчна за отпечатване на текстови документи, докато резолюция от 720 dpi или повече е необходима за висококачествено извеждане на сивото и цветни изображения.

В момента производителите използват различни технологии в своите продукти, за да увеличат броя на възпроизвежданите полутонове, без да увеличават разделителната способност. Освен това си струва да се отбележи, че на практика принтерите от различни производители с еднаква разделителна способност не винаги осигуряват еднакво качествени изображения.

Производителността на принтера се определя от няколко параметъра: време за загряване, скорост на екраниране и скорост на печатащия механизъм. Времето за загряване зависи от използваната технология за печат: ако мастиленоструйните и матричните принтери са готови за употреба почти веднага след включване, тогава лазерните и термичните принтери отнемат определено време (от няколко секунди до няколко минути), за да влязат в работното режим.

В зависимост от дизайна на конкретно устройство, екранирането на отпечатаното изображение може да се извърши както от драйвера (което е характерно за повечето мастиленоструйни и матрични устройства, както и лазерни принтери от начално ниво), така и от специализиран процесор на принтера (това решение обикновено се използва в средни и големи лазери и в някои мастиленоструйни модели). В първия случай времето за растеризация до голяма степен се определя от конфигурацията на компютъра, от който документът се изпраща за печат. При равни други условия времето за растеризация зависи от резолюцията, зададена в настройките за печат: удвояването на стойността на разделителната способност ще учетвори размера на растерното изображение на страницата, което значително ще увеличи времето, необходимо за обработка на документа и изпращането му до принтер.

Производителите на принтери в техническите спецификации на своите продукти обикновено посочват само два параметъра: максималната скорост на механизма за печат и времето за излизане на първата страница след изпращане на документа за печат. Трябва обаче да се има предвид, че за разлика от лазерните и LED принтерите, скоростта на работа на печатащите механизми на мастиленоструйни, матрични и някои термични устройства значително зависи от зададената разделителна способност и покритие на страницата; по този начин действителните цифри за тези принтери може да са значително по-ниски от декларираните от производителя.

Изискванията за носители обикновено включват списък с типове носители, подходящи за определено устройство (обикновена хартия, специална хартия, пликове, пощенски картички, етикети, карти, прозрачно фолио и т.н.) и допустимия диапазон на тегло или специфично тегло за всеки тип носител ( обикновено се посочва в грамове на квадратен метър, g/m 2; в допълнение, понякога се посочва ограничение за максималната дебелина на средата). Моля, имайте предвид, че тези настройки могат да варират в зависимост от метода на подаване (ръчен или автоматичен) и използването на различни опции (автоматичен двустранен блок, машина за брошури и др.).

Капацитетът на входните и изходните тави е посочен в спецификациите на принтера. Най-често този параметър се изчислява за листове обикновена хартия с плътност 60 или 75 g / m 2.

Говорейки за офис принтер, не може да не се спомене интегрирането на това устройство в локална мрежа. За това могат да се използват различни решения, най-често срещаното от които е инсталирането на специален мрежов адаптер или сървър за печат в принтера. Естествено, при избора на печатащо устройство е необходимо да се изясни дали предлаганата от производителя на принтера гама мрежови адаптери и сървъри за печат има модули, които са съвместими с проектираната или съществуваща локална мрежа на предприятието или подразделението.

Оптимизиране на използването на принтера

Всеки системен администратор, работещ в повече или по-малко голям офис, е наясно, че натоварването на принтерите е изключително неравномерно – периодите на временно спокойствие внезапно се заменят със спонтанни изблици на активност на служителите и дори високопроизводителните мрежови принтери не винаги могат да се справят с лавина от документи, падащи върху тях. Ето най-типичната ситуация: един от потребителите изпрати отчет от няколкостотин страници за отпечатване - в резултат на това други служители трябва да чакат, докато техните писма и фактури от една-две страници бъдат отпечатани.

Съвсем очевидно е, че закупуването на допълнителни принтери е малко вероятно да се справи ефективно с подобни ситуации и освен това ще доведе до допълнителни финансови разходи. Но се оказва, че можете да се справите със съществуващия парк принтери, ако увеличите ефективността на тяхното използване.

Същността на решението е следната: наличните за това устройство принтери се обединяват в клъстер, чиято работа се контролира от общ сървър за печат. Използването на тази схема осигурява редица предимства пред по-традиционното свързване на отделни мрежови принтери.

Един от най-илюстративните примери е паралелизирането на печата при извеждане на големи документи или голям брой копия. Това се реализира по следния начин: при превишаване на минималния брой страници, посочени в настройките, изпратеният за печат документ се разделя на няколко части, които се отпечатват паралелно на различни клъстерни принтери (потребителят, изпратил задачата, ще получи известие на кои устройства са отпечатани частите на документа). Това позволява не само да се намали времето за получаване на готов документ, но и да се разпредели равномерно натоварването между устройствата, включени в клъстера. Освен това контролерът на клъстера може да пренасочва задания в случай на неизправност: например, ако на някой от принтерите свърши тонер или заседнала хартия, всички задания, изпратени до него, ще бъдат пренасочени към друго устройство и потребителите ще получат подходящи известия.

Трябва да се каже, че от гледна точка на потребителя, процедурата за печат също става по-опростена: вместо няколко различни принтера, менюто остава едно универсално печатащо устройство, към което се изпращат всички задачи и изборът на най-подходящия принтер за печат конкретен документ се контролира от клъстер контролера.

Примерите за решения за клъстерен печат включват JetCAPS ClusterQue (съвместна разработка между Hewlett-Packard и LBM Systems) и Callisto (разработка на Canon).

Многофункционални устройства

невярно е да се каже кой от разработчиците първи дойде с идеята да комбинира принтера и скенера в едно устройство. Да, така е, като цяло, и няма значение. Ползите от такава симбиоза са очевидни: потребителят получава едно устройство, което може да изпълнява функциите на три различни устройства наведнъж - скенер, принтер и копирна машина, а ако добавите факс модул, тогава четири. Разбира се, това решение е по-евтино от три или четири отделни устройства и изисква много по-малко пространство. Вярно е, че някои недостатък в този случай е по-ниската надеждност: например, ако захранването се повреди, едновременно ще загубите възможността да използвате всички устройства наведнъж и ако ви свърши тонер или мастило в печатащия модул, няма да да можете да използвате не само принтера, но и копирната машина.

Както и да е, в продължение на няколко години многофункционалните устройства са в постоянно търсене и производителите редовно актуализират гамата на тези офис комбайни. В момента има доста ясно разделение на многофункционалните устройства на две големи групи: компактни настолни устройства и големи корпоративни комплекси.

Многофункционалните настолни устройства се отличават с разнообразен външен вид и технически решения. В продажба можете да намерите многофункционални устройства, изградени на базата както на протягащи, така и на плоски модули за сканиране. Ако говорим за частта на принтера, тогава тя може да бъде мастиленоструен (цветен или монохромен) и лазерен (обикновено монохромен) принтер. Обикновено такива устройства осигуряват възможност за свързване към компютър чрез двупосочен паралелен интерфейс IEEE-1284 и/или USB.

Що се отнася до корпоративните многофункционални комплекси, те често са високопроизводителни цифрови копирни машини, оборудвани с компютърен интерфейс. Обикновено те са оборудвани с механизъм за лазерен печат (цветен или монохромен) и плосък (по-рядко - тягов) модул за скенер с автоматично подаващо устройство. Подобно на корпоративните лазерни принтери, много мултифункционални системи могат да бъдат разширени чрез инсталиране на допълнителни компоненти и външни функционални модули.

ComputerPres 9 "2002

В компютрите се използват матрични, венчелистчета, мастиленоструйни и лазерни принтери.

Най-често срещаните са матричните принтери. Печатните знаци се синтезират в матричните принтери с помощта на иглена матрица (глава), движеща се по всяка отпечатана линия по специален водач и удряща мастилената лента. Най-често използваните принтери с 9- и 24-иглени глави. Тези принтери ви позволяват да получите качество на печат, което е доста приемливо за повечето приложения, включително чрез множество проходи при отпечатване на един ред с малки отмествания. Това обаче намалява и без това ниската скорост на печат. Недостатъкът на матричните принтери трябва да се счита за доста значително ниво на шум, произвеждан по време на печат.

Когато избирате матричен принтер, трябва да обърнете внимание на максималната ширина на използваната хартия („тесен” или „широк” принтер), възможността за използване на ролкова хартия, броя на иглите в матрицата (главата), печата скорост, посочена в паспортните данни. Важна характеристика на матричния принтер, посочена и в паспорта му, е броят и видовете вградени шрифтове и възможността за печат на кирилица. В същото време повечето съвременни софтуерни системи за текстообработка (Word, Word за Windows, Word Perfect, Lexicon и др.) включват специални шрифтове, които могат да се изтеглят (меки шрифтове).

Качеството на печат, което осигуряват матричните принтери, на практика не отстъпва на качеството на пишеща машина, но е напълно недостатъчно при работа с графики, както и за изработване на оригинални оформления, които биха могли да се използват при печата.

Лазерните принтери имат различни опции за печат, осигуряват високо качество при значителна скорост.

Лазерните принтери имат собствена разширяема памет. Те позволяват мащабиране на шрифтове, широко използване на "сваляеми" шрифтове. Скоростта на печат на "паспорт" за различни модели лазерни принтери, като правило, варира от 4 до 16 страници в минута. Тази скорост обаче зависи от обема на собствената памет на принтера и може да бъде забележимо намалена, ако е недостатъчна за конкретната информация, която се отпечатва.

Лазерните принтери използват само листова хартия (A4, A3 и т.н.) и следователно капацитетът на тавата за подаване на хартия става от съществено значение, тъй като скоростта на принтера зависи от това: хартията трябва периодично да се поставя в тавата ръчно. Недостатъкът на лазерните принтери са доста строги изисквания към качеството на хартията – тя трябва да е достатъчно плътна (обикновено поне 80 g) и да не е хлабава, печатането върху хартия с пластмасово покритие и т.н. е неприемливо.

Лазерните принтери са особено ефективни при производството на оригинални оформления за книги и брошури, брошури, бизнес писма и други материали, които изискват високо качество. Те ви позволяват да отпечатвате графики, чертежи с висока скорост.

През последните години се появи цяла гама от лазерни принтери, осигуряващи не само черно-бял, но и многоцветен цветен печат.

Дори най-простите лазерни принтери са пет до десет пъти по-скъпи от средните матрични принтери, а цветните лазерни принтери са повече от сто пъти по-скъпи от матричните. Много скъпи и сменяеми патрони, съдържащи прах за оцветяване. Всичко това прави лазерните принтери неподходящи за производство на големи тиражи, тъй като отпечатването на един лист е много по-скъпо от фотокопие.

През последните години мастиленоструйните принтери стават все по-разпространени сред потребителите на компютри. Този тип принтер заема междинна позиция между матричните и лазерните принтери. Мастиленоструйните принтери, като принтери ред по ред, като матричните принтери, осигуряват качество на печат, което се доближава до качеството на лазерните принтери. Те са лесни за използване и работят почти безшумно. Когато работите под контрола на подходящ софтуер, мастиленоструйните принтери ви позволяват да отпечатвате графични материали с доста задоволително качество. В същото време скоростта на печат, осигурена от мастиленоструйните принтери, не е много по-висока от скоростта на печат на матричните принтери, а цената им е два до три пъти по-висока. Мастиленоструйните принтери се използват доста успешно във всички случаи, когато скоростта и качеството на печат не са критични фактори. Оцветяващата течност ("мастило") за мастиленоструйни принтери се поставя в специални компактни касети. Произвежда се в няколко цвята, така че само с подмяна на касетата можете да отпечатвате многоцветни изображения. Редица модели мастиленоструйни принтери позволяват едновременен многоцветен печат.

Графичните плотери (плотери) се използват за извеждане на графична информация към компютър. Плотерите са много по-евтини от лазерните принтери, въпреки че скоростта им на изход е много по-бавна. Предимството на плотерите в сравнение с лазерните принтери е също възможността за използване на широкоформатна хартия и филм за печат (до формат AO). Плотерите се предлагат в два вида - ролкови и плоски. При ролковите плотери хартиеният лист се придвижва от транспортната ролка във вертикална посока, а записващият блок - в хоризонтална посока. Ролковите плотери произвеждат пълноцветни изображения с добро качество. При плоските плотери лист хартия се фиксира хоризонтално върху плоска маса, а блокът за писане (една или няколко многоцветни химикалки) се движи по водачи в две посоки - по осите X и Y. Плоските плотери осигуряват по-висока точност при отпечатване чертежи и графики в сравнение с ролкови плотери.

В тази статия ще говоря за видовете принтери и техните разлики. Ще разгледаме лазерни, мастиленоструйни, CSLF и други видове. Ще разберем кой да изберем за дома или офиса.

- Това е устройство, предназначено да отпечатва информация от компютър върху хартия или, както се казва на "компютърен" език, върху твърд носител. В този случай процесът на прехвърляне на информация се нарича печат, а полученият документ се нарича печат.

Днес вече има стотици имена на принтери, а може би и хиляди. Те се различават по принципа на действие, по броя на цветовете, по вида на мастилото и печатния материал, по предназначението - като цяло всичко не може да се преброи. И всеки от тези видове все още може да има свои собствени характеристики и допълнителни функции.

Днес широко се използват така наречените многофункционални устройства (МФУ), които съчетават принтер, скенер, копирна машина и дори телефакс.

Матричен принтер

Механизмът за матричен принтер (най-старият тип печатащо устройство, използван днес) е изобретен от японците през далечната 1964 г.

Принципът на неговата работа като цяло е прост. Изображението върху листа се създава с помощта на печатаща глава, състояща се от набор от игли (матрица), които се задвижват от електромагнити.

Главата се движи ред по ред по лист хартия, а иглите я удрят през мастилената лента, оставяйки отпечатък - изображение на точка.

При различните устройства печатащата глава може да се състои от 9, 12, 14, 18 или 24 игли. Разбира се, качеството е по-добро там, където има повече игли: повече точки - изображението е по-ясно.

Матричните принтери, въпреки че вече са изтласкани от офиса от по-модерни устройства, все още се използват в определени области. И така, отпечатването на разписки за продажба се основава на този принцип на работа.

Ниско качество, подобно на работата на пишеща машина, вече не позволява използването на матрични устройства в други области. Освен това сред недостатъците на тези принтери са ниската скорост на печат и шумната работа.

Въпреки че рядкото устройство не е без предимства. Например, той може да работи при почти всякакви условия и с всякакъв размер на хартията, а „иглените“ отпечатъци не само са устойчиви на триене и влага, но и значително усложняват фалшифицирането на документи.

Реактивен принтер

Принципът на работа на мастиленоструйния принтер е подобен на работата на матричен принтер: изображението се създава от точки. Само вместо глави с игли, те използват матрица (глава), която печата с течни багрила.

Печатащата глава може да бъде вградена в касетата с боя или фиксирана в самото устройство (в този случай се използват сменяеми касети с мастило и главата не се демонтира).

Принтерите с вградена матрица се произвеждат от компании като Epson и Canon. Hewlett-Packard, Lexmark използват подход, при който печатащата глава е вградена в касетата.

"Джетърите" имат собствена класификация по много критерии. Така че те се различават по вида на използваното мастило.

Мастилото може да бъде:

  • вода (използва се в повечето домакински и офис устройства);
  • масло (използва се за промишлена маркировка);
  • пигментирани (най-добрият вариант за получаване на висококачествени изображения - снимки, например);
  • разтворител (използва се за печат на външна реклама, плакати, щандове, тъй като са устойчиви на вода);
  • термичен трансфер (с тяхна помощ се нанася изображение върху дрехите).

Има и алкохолно мастило, но те не се използват масово, защото изсъхват много бързо на главата.

Има няколко вида "стрингери" и по предназначение. В крайна сметка, ако прилагането на принципите на матричния принтер днес е ограничено до банковия сектор, тогава мастиленоструйните принтери се използват в много области. И така, според предназначението си те могат да бъдат:

  • офис (тези, които са в повечето офиси - за печат върху хартия с малки формати);
  • широкоекранен (използва се в областта на външната реклама);
  • интериор (за печат на плакати, щандове и други елементи от интериорния дизайн);
  • маркиране (от името е ясно - за маркиране на различни видове части);
  • фотопринтери (за печат на снимки);
  • сувенир (използва се за печат върху малки предмети - дискове, телефони, заготовки със сложна форма);
  • маникюр (иновация в салоните за красота е апарат за нанасяне на сложен модел върху ноктите).

Повечето офиси използват, както се досещате, офис принтер. Той е доста подходящ за домашни нужди - извеждане на текст или изображения на хартия - и се произвежда от много компании: Epson, HP, Canon, Lexmark и др.

Офис принтерите, подобно на фотопринтерите, са оборудвани с една глава на цвят и имат много добро възпроизвеждане на цветовете (особено при постоянна употреба). Освен това, в сравнение с матричните, офисните "мастиленоструйни" работят доста тихо.

Но качеството на печат може да бъде високо само ако използвате хартия със специално покритие - в обикновен офис краищата на буквите или рисунките могат да бъдат „рошави“.

Скоростта на печат надмина матричните принтери само с няколко секунди. В същото време разпечатките са изложени на вода, избледняват, размазват се (въпреки че много зависи от качеството на мастилото).

Освен това устройството е доста капризно: непрекъснатата работа е възможна само ако всички касети се отпечатват редовно (при дълъг застой мастилото на главата просто изсъхва).

Но основният недостатък е високата цена на поддръжка. Касетите се изчерпват доста бързо и трябва периодично да се сменят, което е скъпо.

Този проблем беше частично решен от CISS - система за непрекъснато подаване на мастило.

Система за непрекъснато подаване на мастило

CISS е система, която успешно замества касетите. Същността на работата му е проста - мастилото се подава автоматично през специални тръби.

Качеството на печат е значително подобрено и парите в портфейла ви се спестяват. Трябва само периодично да купувате боя и да я изливате в специални контейнери, което е много по-евтино от смяната на касети. Да, и мастилото трае дълго време.

Зареждането на CISS може да се извърши от самия потребител - това не изисква помощта на специалист.

Ако по-рано беше възможно да се инсталира такава система само нарочно (допълнително), сега вече има в продажба принтери с вградена CISS.

Първите модели се появиха през есента на 2011 г. и те бяха Epson L100 и Epson L800.

Лазерен принтер

Лазерната технология (и по-точно електрографската технология) се появява още през 1938 г. Този метод на печат, наречен първо електрография, след това ксерография, а днес по-известен като лазерен печат, се характеризира със скорост, икономичност и висококачествени отпечатъци.

Основната част на устройството е така нареченият фотобарабан, който съхранява електрически заряд на повърхността и е „собствен” във всяка точка.

Лазерният лъч, падащ върху барабана, "осветява" отделни точки на барабана, премахвайки заряда от тях. Чрез контролиране на лъча можете да "рисувате" върху барабана със заредени и незаредени зони.

Частици от специален състав (тонер) се събуждат върху барабана и се придържат само към заредени точки, като по този начин образуват изображение. Пренася се върху хартията, "топяйки" се в нея под въздействието на висока температура и налягане.

Тази технология дава много добър резултат: скоростта на печат е много по-висока, отколкото при мастиленоструен принтер (дори в персонален лазерен принтер - 10-20 страници в минута).

Качеството на печат също е много високо, освен това щампата е устойчива на триене и влага и държи добре цвета, с което предишните устройства не могат да се похвалят.

Предимството на лазерния принтер е способността му да печата върху почти всяка хартия, без да губи качество на печат.

Но, разбира се, това устройство не е перфектно. Сред минусите са високата цена (въпреки че въпросът е спорен: лазерният принтер е по-скъп от мастиленоструен при покупка, но е много по-евтин за поддръжка) и не винаги висококачествено възпроизвеждане на цветовете.

Като недостатък се разграничават и изкривявания на ръба - промяна във формата на буквите или шаблон по ръба на листа (например овална точка). Сега обаче този проблем е решен с помощта на специално оформени лещи.

Печат със светлинни диоди (LED)

Издънка на лазерната технология е LED печат. Разликата им е в източника на светлина. Вместо един лазерен лъч - цяла линия от светодиоди. Всяка точка в линията има свой собствен светодиод, така че източникът на светлина не се движи, за разлика от лазерната технология.

Това е първото предимство: по-малко механика - по-високо ниво на надеждност. Второто предимство е високата скорост (от 40 страници в минута). Освен това качеството на печат е по-добро от това на лазерен принтер, тъй като няма изкривяване на ръбовете.

Въпреки това, LED принтерът има един значителен недостатък - високата цена.

Други видове принтери

Има много други технологии, които не са се вкоренили по някаква причина, или такива, които се използват само в определени области. Така, сублимационни принтерикато алтернатива на мастиленоструйните, те все още не се използват широко в офисния печат, но се използват успешно, например, в печата. Те имат много високо ниво на възпроизвеждане на цветовете и качество на картината.

барабанни принтерисъщо вече не се използват, въпреки че скоростта на тяхната работа беше и остава най-високата сред всички съществуващи печатащи устройства.

Той получи името си благодарение на основния елемент - барабан, равен на ширината на листа, с релефно изображение на букви и цифри.

Барабанът се въртеше и в момента, в който желаният знак премина през листа, специален чук удря хартията, отпечатвайки буква или цифра през мастилената лента. Разпечатките от такъв принтер са разпознаваеми: шрифтът им е подобен на шрифта на пишеща машина, с „скачащи“ букви.

Принтери за венчелистчета (или маргаритка).според принципа на действие те са подобни на барабанните, само набор от букви е разположен върху гъвкавите венчелистчета на диск, който се върти.

Желаното венчелистче се притиска към мастилената лента и хартията, оставяйки отпечатък. Възможно е да се получи цветен печат чрез поставяне на лента с различен цвят.

През историята на своето развитие принтерите са били не само барабан и маргаритка, но и топка, гъсеница, верига. Те се различаваха по принципа на действие, но очевидно нито един от тях не стана широко разпространен. Първите им места в рейтинга на популярност днес са заети от по-„умни“ устройства: мастиленоструйни и лазерни.

Как да изберем принтер

Изборът на правилния принтер като цяло е доста трудна задача. Но разрешимо. Просто трябва да решите за каква цел имате нужда от печатащо устройство.

Офис или дом?

Като цяло разликата между „домашен“ и офисен принтер е в обемите на печат.

Обикновено потребителят, дори и да печата "много", е достатъчен за 400-500 страници на месец. В офиса този обем може да бъде десет пъти повече.

Следователно "лазерът" (както и LED, между другото) се избира по-често за офиса, а "мастиленоструйният" - за работния плот у дома. Ако имате нужда от голямо количество печат у дома, се инсталира CISS.

Покупката като цяло може да бъде сравнително евтина - от тридесет до сто долара.

Качество на печат

Като цяло качеството на печат е доста двусмислен параметър. Често се определя според принципа „харесва ми – не ми харесва“ и, както знаете, те не спорят за вкусовете. Има обаче и обективна характеристика – разделителна способност (dpi). От него зависи колко ясна ще се окаже разпечатката.

Стандартните разделителни способности (в рамките на офис печат) са: 600, 1200, 2400 пиксела на инч. Колкото по-голям, толкова по-добре.

Но все пак не трябва да преследвате този параметър - почти всички съвременни модели имат висока разделителна способност.

Разходи за печат

Когато избирате принтер, трябва да се съсредоточите не само върху цената на самото устройство, но и върху разходите за поддръжката му в бъдеще.

Ако смятате да отпечатате малко, и в същото време искате да спестите от хартия и консумативи, можете да изберете евтин модел принтер с малко количество възможно натоварване.

За тези, които планират да печатат много, по-разумен вариант би бил скъп принтер с доста голямо месечно натоварване и скъпи (но икономични в експлоатация) консумативи.

Като цяло, както показва практиката, при избора има един модел: колкото по-скъп е принтерът, толкова по-ниска е цената на печата. Но това е вярно само когато става въпрос за основната конфигурация, без "звънци и свирки".

Цената може да бъде "навита" поради допълнителни устройства като памет, устройство за дуплекс, допълнителни тави за хартия и други функции, които между другото не винаги са наистина необходими и полезни.

Значително увеличава цената на метода за безжична връзка на принтера.

Разбира се, многофункционално устройство (MFP) ще струва повече (и в пъти) повече. Ако обаче решите да закупите принтер, скенер и копирна машина в едно, помислете добре дали наистина имате нужда от трите функции.

За цените трябва да се каже още нещо. За щастие на купувача, конкуренцията между производителите е доста висока. А това означава, че те не могат да си позволят да повишават цените неразумно.

И все пак разликата между печатащите устройства от един и същи клас от различни производители може да варира между 10-15%. И тези суми често не са нищо повече от надплащане за име.

Ориз. 7.3. Класификация на печатащите устройства

Типът на печатащото устройство (името му) се определя от редица класификационни характеристики. Най-разпространените в професионалните компютри са ударните принтери за синтезиране на малки символи, както и неударните принтери, използващи мастиленоструйни, термоконтактни, лазерни и други методи за печат.

Ударни принтери. Такива печатащи устройства използват печатащи механизми с ударен метод за писане на знаци върху носител с помощта на мастилен елемент (лента). В процеса на отпечатване се механично преместват ударните елементи (игли, чукове) или типовият носител. Предимствата на тези принтери включват: възможността за получаване на няколко копия едновременно с оригинала, използването на конвенционални класове хартия и умерена цена. Като недостатъци отбелязваме: сложността на производството на механични и електромеханични части и възли, повишено ниво на шум, относително ниска надеждност поради значителен брой движещи се части и възли. В устройствата за ударен печат, синтезиращи символи, образът на знаците се формира чрез комбиниране на отделни елементи (точки, сегменти, линии и др.). Цялото поле на отпечатания знак е разделено на отделни елементи под формата на матрица, наречена матрица за разлагане. Контурите на символа са съставени от съответните елементи на тази матрица и на външен вид приличат на мозайка. Следователно, устройствата за синтезиране на символи често се наричат ​​​​матрични или мозаични. Печатащата глава в матричен принтер съдържа набор от вертикално разположени иглени печатащи елементи, които работят независимо един от друг, когато съответните управляващи електромагнити са включени (фиг. 7.4).

Правете разлика между матрични ударни принтери от сериен (знак по знак) и паралелен (ред по ред) тип. При устройства от последователен тип печатащата глава се плъзга по водачите успоредно на мастилената лента и последователно, колона по колона, образува съответния знак. Иглите притискат мастилената лента към хартията и образуват необходимата конфигурация на символа. В някои случаи вместо мастилена лента се използва специална хартия с термочувствително покритие, която потъмнява там, където иглите я докосват. При последователните матрични принтери най-широко се използват 9-иглени печатащи глави, които се движат по дължината на отпечатаната линия. Въпреки това, за висококачествен печат и висока скорост на печат често се използват комплекти с голям брой печатни игли, като 12, 18 или 24.



При матричните принтери от паралелен тип елементите (иглите) на печатащата глава са разположени по цялата дължина на линията. Те ви позволяват да отпечатвате символите на целия ред успоредно, така че се наричат ​​растерни изображения. Въпреки високата скорост на печат (до 1000 реда в минута), растерните принтери имат големи габаритни размери, тегло, ниво на шум, цена в сравнение със серийните устройства и са с ограничена употреба в компютрите.

Качеството на печат зависи от размера на матрицата за разлагане и се увеличава с увеличаването на броя на точките в матрицата (възможно е частично припокриване на отпечатаните точки). Най-често използваните матрици със следните размери: 9x7, 9x9, 11x9 точки - за нормално качество на печат; 18x18 точки - за висококачествен печат; 35x16, 60x18 или повече точки - за висококачествен печат. Усъвършенстваните модели матрични принтери произвеждат много високо качество на печат, почти неразличимо от качеството на печат на пишеща машина. Многопроходният напред и/или обратен печат също се използва за подобряване на качеството. Тъй като в матричните перкусионни принтери за синтезиране на символи няма постоянен носител на знаци, функциите му се изпълняват от електронен генератор на знаци. Броят и номенклатурата на отпечатаните знаци се определят от капацитета на генератора на знаци. Постоянен набор от печатни знаци (различни национални набори, шрифтове, графики и други символи) - постоянен генератор на символи - се записва в ROM на блока за управление на печат. Съвременните устройства за матричен печат са оборудвани с генератори на знаци, изтеглени от компютър, където потребителят може да запише необходимите му знаци. В този случай матричният принтер осигурява директно адресиране към ударните елементи на печатащата глава.

Устройствата за синтезиране на матрични знаци, в допълнение към извеждането на буквено-цифрова информация, като правило, могат да извеждат и графична информация. Елемент по елемент описания на графичните изображения се съхраняват в RAM паметта на блока за управление на печат.

Широкото използване на цветни дисплеи през последните години доведе до ускорено разработване и въвеждане на многоцветни матрични ударни принтери. Обикновено мастилената лента се използва с четири мастилени ленти: черен и три основни цвята - циан, жълт и червен. Прилагат се два основни принципа на печат. В първия случай при едно хоризонтално преминаване на печатащата глава се отпечатва само един цвят и след това повтарящи се проходи с други цветове. Във втория, поради движението на мастилената лента в процеса на едно преминаване на печатащата глава, се отпечатват всички необходими цветове. Всичко това изисква усложняване на печатащото устройство и следователно увеличава цената му.

По този начин синтезиращите символи ударни принтери от последователен тип се характеризират с: ниска консумация на енергия, малки общи размери, възможност за промяна на набора от използвани символи и показване на графична информация в широк диапазон и умерена цена. Скоростта на печат обаче е сравнително ниска.

Ударните принтери за печат на символи с носител на венчелистчета тип лайка осигуряват по-високо качество на печат и по-висока надеждност в сравнение с тези за синтезиране на знаци; те обикновено се използват за показване на текстова информация. Образът на символите в тях се формира от зиакобразуващ елемент (буква), който има изображение на символ. Печатащият механизъм на такова устройство включва (фиг. 7.5): тънък стоманен диск с много венчелистчета („лайка“), всяко от които има релефни букви (букви, цифри и др.); ударен лост (чук) с електромагнит, който може да притисне необходимата буква към хартията през мастилената лента, тоест да отпечата този или онзи знак; електродвигател, който върти „лайката“ и довежда необходимото венчелистче до желания ударен лост преди отпечатване.

Типичният брой на използваните венчелистчета е 50 ... 100. Поради ограничения набор от знаци за печат, определен от носителя на буквата, ако се изисква различен набор от знаци, е необходима смяна на печатащата глава. Скоростта на печат също е ниска (20...80 знака/сек). Тези обстоятелства доведоха до замяната на устройствата за перкусионен печат на венчелистчетата в компютъра със синтезиращи знаци.

И устройствата за синтезиране на символи и за печат на символи имат основни недостатъци: скорост, близка до граничните стойности, високо ниво на шум, сложност и недостатъчна надеждност. Поради това е в ход интензивно разработване на безударни печатащи устройства, лишени от тези недостатъци.

Устройствата за безударно печатане използват безконтактни методи за печат или методи, при които контактът между записващия елемент и хартиения носител е незначителен. По правило неударните принтери изискват специална хартия или мастилен носител, те не ви позволяват да правите копия на документа. В тези устройства знаците се образуват чрез промяна на свойствата на веществото върху носителя под въздействието на термични, химични, електрически, електромагнитни, светлинни или други въздействия, или чрез нанасяне на записващо вещество чрез мастиленоструен или друг начин.

Безударните мастилено-струйни принтери се характеризират с нисък шум, висока скорост на печат (до 200 знака/сек или до 1 стр./мин), висока разделителна способност (до 200 точки/см) и качество на печат чрез преобразуване на точково изображение върху хартия в по-равномерно (поради потока на мастилото), възможността за показване на произволни графики, както и многоцветен печат.

Записващото тяло - печатащата глава (фиг. 7.6) - съдържа няколко (обикновено 12) емитерни капсули (инжектори) с тънки дюзи с диаметър на отвора 0,01 ... 0,1 mm. Вътре в капсулата се създава прекомерно налягане и под действието на вибрация (вълнов импулс) записващото тяло дозира и изхвърля мастилената струя през дюзата към хартиения носител. Капчиците мастило се зареждат от източник на високо напрежение и под действието на ускоряващ се електрически затвор се насочват към ролка, която подава хартия и е един от електродите. Входният сигнал модулира потока от капчици по начин, подобен на модулацията на електронен лъч в CRT. Малкият диаметър на капчиците (0,03...0,2 mm) и високата честота на тяхното генериране осигуряват висока разделителна способност и скорост на печат. Движението на мастилената струя върху хартията се контролира от отклоняващи пластини. Като записваща оцветяваща течност (мастило) се използват разтвори на органични багрила, които имат високо повърхностно напрежение, висока електрификация и добра абсорбция в хартията.

Има два начина за нанасяне на капки върху хартия. Първият е непрекъснат метод, непрекъсната струя от капки изтича от дюзата, преминавайки през електростатичната система за управление и попадайки или върху хартия, или в специална колекция

При втория метод (предстоящ) капсулите с оцветяващото вещество издават струя мастило само по време на образуването на необходимия характер

Ориз. 7.6. Принципът на работа на мастиленоструйния принтер:

1 - валяк за движение на хартия; 2 - хартия; 3 - отклоняващи плочи; 4 - фокусиращ електрод; 5 - управляващ блок; 6 - дюза; 7 - пиезоелектричен кристал; в - ултразвуков генератор; 9 - помпа; 10 - резервоар за мастило; събиране на отпадъчно мастило; 12 - образуван символ

Ориз. 7.7. Цветен мастиленоструен принтер:

1 - касета с три вида мастило; 2 - резервоар за остатъци от мастило;
3 - приемник за мастило; 4 - регулатори на иглата; 5 - сепаратор на мехурчета;
б - маркуч помпа за мастило; 7 - връщане на отработено мастило; 8 - превключвателен блок за почистване; 9 - централен процесор; 10 - механизъм за мастиленоструен контрол на задвижването; 11 - вторичен резервоар; 12 - резервоар за прехвърляне;
13 - блок за управление на задвижването; 14 - мотор на чистачките;
15 - защитен капак; 16 - пулсираща струйна глава

Резервните мастилено-струйни принтери са по-прости като дизайн (Фигура 7.7) от непрекъснатите мастилено-струйни принтери, използват по-малко мастило и следователно са по-евтини. Въпреки това, тяхната производителност е по-ниска от тези с непрекъснат поток. Чрез увеличаване на броя на дюзите в печатащата глава и използване на мастило с различни цветове, мастилено-струйните принтери правят възможно получаването на цветни изображения чрез комбиниране на основни цветове.

Основните фактори, възпрепятстващи широкото използване на мастиленоструйни принтери в компютрите, са:

конструктивна и технологична сложност; необходимостта от използване на специално мастило; необходимостта от използване на специални класове хартия, които осигуряват приемлива абсорбция за даден тип мастило; ниска надеждност на печатащата глава (възможност за запушване на дюзи и капиляри, изсъхване на мастилото); висока цена и др.

Термичните принтери са нискоскоростни принтери (символи до 30 знака в секунда) и следователно не са предназначени за използване в системи с голям обем. Те са компактни, с нисък шум, осигуряват задоволително качество на печат, имат относително опростен дизайн и ниска цена.

Термичният печат изисква специална термохартия, която променя цвета си, когато е изложена на топлината, генерирана при нагряване. Регистриращото тяло в термопечатащите устройства е термична печатаща глава (фиг. 7.8). Основната част е пръчка (обикновено стъклена), върху която се формира матрица от точкови резистивни нагревателни елементи, контактни подложки и проводници по тънкослойна, полупроводникова или дебелопластова технология. Термоглавата може да се плъзне по хартията по време на работа. Символите с височина H и дължина L се образуват под формата на мозайка чрез излагане на конкретна точка на термичен импулс, получен от нагревателен елемент на точков резистор. Съвременните термопринтери с разделителна способност до 12 точки / мм, извършват последователен или ред по ред синтез на символи на отпечатан ред, ви позволяват да получавате сухи документи, които не излъчват миризми, характерни за мастиленоструйния печат, т.к. не използват течни токсични багрила и сухи тонери.

Термотрансферните принтери (thermowax) използват гумени ролки, покрити със слой восъчно мастило. Топлината от печатащата глава стопява восъка и отпечатъкът се развива върху хартия, където се охлажда, за да фиксира изображението. Тази технология дава най-сочните, многоцветни и ясни изображения.

Широкото използване на такива термопринтери в компютрите се възпрепятства от използването на специална термочувствителна хартия (обикновено восъчна), която е по-скъпа от обикновената хартия, и избледняването на записа под въздействието на пряка слънчева светлина и топлина. Тези ограничения се елиминират при използване на метода за термодифузионен печат, т.е. при пренасяне на състава на мастилената лента върху обикновена хартия в точките на нагряване (фиг. 7.9).

Използва се специална четирислойна резистивно-термична мастилена лента, състояща се от полимерна основа, алуминиев проводящ слой и топим слой, който запечатва мастиления филм. Термичната глава има микро миниатюрни електроди, през които енергията се пренася към мастилената лента. Печатащият механизъм притиска мастилената лента към хартията, електрическите заряди се пренасят от електродите през полимерната основа към алуминиевото фолио, където се получава локално нагряване, разрушавайки стопяемия слой. Резултатът е точково прехвърляне на мастило върху хартия. Могат да се използват и многоцветни мастилени панделки. Нивото на шума е много по-ниско от това на матричните принтери, а качеството на разпечатките е по-високо. Недостатъкът на такива устройства е бързото износване на мастилената лента.

Лазерните принтери са по-сериозна алтернатива на традиционните импактни принтери. Съвременните компютърни лазерни принтери се характеризират с отлично качество на печат и висока разделителна способност. при показване на графична информация (24 точки/mm или повече), висока производителност (до 14 ppm или повече), малък размер, надеждност. Принципът на действие на лазерните принтери е подобен на принципа на работа на електростатичните копирни машини (фиг. 7.10).

Ориз. 7.10. Как работи лазерният принтер:

1 - твърдотелен лазер; 2 - многостранен рефлектор (огледало);

3 - фоточувствителен барабан; 4 - апарат за деня на термофиксация

тонер; 5 - приемно-комплектиращо устройство; 6 - касета с тонер;

7 - съхранение на хартия

Централният елемент на системата за лазерен принтер е въртящ се барабан, покрит с фоточувствителен полупроводников слой с дебелина няколко десетки микрометра. Полупроводниковият слой (селен и неговите сплави в аморфна форма) на тъмно е добър изолатор, така че повърхността на барабана може да бъде заредена, подобно на кондензатор, с лъч от йонизатори с високо напрежение, разположени близо до барабана. Когато се освети определена точка от повърхността на барабан, зареден с електрически заряд, полупроводниковият слой става проводим само в тази точка и в него възниква разряд. Данните, идващи от компютъра и съдържащи информация (графична или текстова), се преобразуват в печатащото устройство с помощта на лазерно-оптична сканираща система в сигнали, които модулират лазерния лъч. Когато точка от повърхността на барабана се облъчи с лазерен лъч с променлив интензитет, остатъчният заряд се оказва пропорционален на промяната в интензитета на лазерния лъч. Така върху повърхността на барабана се създава невидим електростатичен образ на линия или страница с информация от определен формат. В следващата стъпка изображението се развива с помощта на електростатично зареден прашен нюанс на пластмасови частици с диаметър няколко микрометра. Мастилото полепва по повърхността на барабана само там, където има статичен заряд. Там, където повърхността е била облъчена с лазерен лъч, боята не залепва. Когато барабанът се върти, шаблонът, разработен от сухо прашно мастило, докосва хартията в приемащата точка и под въздействието на електростатично поле върху повърхността на хартията се образува необходимия модел, който се фиксира чрез разтопяване на мастилото със специален лампи и залепването му към хартията.

Има линейни и страници лазерни принтери. Лазерните принтери за страници изискват достатъчно голяма памет (до няколко мегабайта), за да съхраняват изображения. Редица чуждестранни фирми са разработили модели на лазерни принтери с разширена функционалност: растерно цифровизиране на копиран документ със запис в дисков архив, директно копиране на документи. печат на изведена информация от компютър с едновременно частично копиране, т.е. възможно е да се подготвят смесени печатни и графични материали за издателска дейност.

Недостатъците на лазерните принтери включват: високата сложност на оптичната сканираща система, съдържаща много оптични елементи (огледални полиедри за отклоняване на лъча; колимиращи и фокусиращи лещи; цилиндрични лещи, използвани за коригиране на грешки при позициониране на лъча и др.); необходимостта от честа подмяна на тониращ прах; повишено влияние на висока околна температура и влажност; голямо количество необходима буферна памет; необходимостта от специален софтуер; висока цена. Въпреки това се наблюдава определена тенденция към намаляване на цената на лазерните принтери.

Изисквания към принтерите и техните основни характеристики. Личният характер на компютъра, спецификата на техните области на приложение определят редица специфични изисквания към печатащите устройства. Компютърните печатащи устройства трябва да са евтини, да имат малки размери, тегло, ниска консумация на енергия и да осигуряват ниско ниво на шум по време на работа. Те също така трябва да имат разширена функционалност, включително възможност за показване на текстова и графична информация, отпечатване на различни набори от знаци, многоцветен печат и лесни за използване. тяхната работа от потребителя на компютъра. Например, ако едно устройство може да печата и в двете посоки, т.е. не само отляво надясно, но и обратно, това значително увеличава скоростта на печат. Ако, например, устройството има логически възможности, тогава тези редове, където нищо не трябва да се пише, устройството може просто да „скочи“. Важни са методът на подаване на хартия, възможността за свързване на автоматично подаващо устройство и устройство за подреждане на листове, лекотата на касетите с мастилена лента и др. Потребителското качество на печатащите устройства се определя от комбинацията и взаимовръзката на техните технически характеристики и зависи от предназначението на компютъра. Следователно не всички видове печатащи устройства, използвани в системите за обработка на данни, в големи или преносими компютри, са подходящи за използване в професионални компютри.

За потребителя на професионален компютър са важни следните характеристики на печатащите устройства: скорост, качество и цвят на буквено-цифров и графичен печат; формата и качеството на хартията и мастилените ленти, както и тяхната наличност; простота (удобство) на поддръжка и ремонт; софтуер; методи за кодиране и набор от знаци; вид интерфейси и капацитет на паметта; ниво на шума; консумация на енергия; характеристики на тегло и размери; външен дизайн и т.н. Най-важните характеристики са скоростта и качеството на печат, обикновено осигурени от специфичен дизайн на печатащото устройство.

Скоростта на печат на символни (серийни) устройства се определя от броя на отпечатаните знаци в секунда, а за паралелни (ред и страница) устройства от броя на отпечатаните редове или страници в минута.

Качеството на печат се определя от редица параметри: броят на отпечатаните знаци на ред; стъпка на отпечатване на символи и редове, минимална дебелина на линията и толеранс на линиите, размери на знаците, плътност на печат, точност и т.н., както и възможност за маркиране („удебелен“ печат, получен чрез двойно отпечатване на символ или леко изместване на контура на символа ), горен и подредов печат, подчертаване, печат на графики, многоцветен печат и др.

Наборът от символи за печат определя възможността за отпечатване на различни текстови и графични документи. В съвременните печатащи устройства, в допълнение към основния шрифт, като правило, е възможно програмно генериране на допълнителни знаци. Някои принтери също използват друга версия на разширението на библиотеката с шрифтове. Наборите от точки, необходими за формиране на алтернативни шрифтове, се съхраняват в ROM чипове, съдържащи се в специални касети за шрифтове. По време на работа потребителят може да промени не само вида на шрифта, но и размера на отпечатаните знаци, което е особено важно при отпечатване на таблици.

Управлението на печатащите устройства се осъществява основно с помощта на команди и кодове, стандартизирани от Epson и IBM. Голяма част от най-често срещаните команди на принтера, като връщане на карета, табулация и т.н., както и знаците, които принтерът възприема като кодове, са заимствани от набора от ASCII кодови символи. Escape последователностите започват със специален знак, съкратен като ESC с ASCII стойност 27.

В съвременния офис почти всички задачи, свързани с натрупването, съхранението и обработката на голямо разнообразие от информация, се изпълняват с помощта на компютри. Независимо дали ни харесва или не, все още е невъзможно да се премине към изцяло електронно управление на документи поради редица различни причини и едва ли ще успее в близко бъдеще. Ето защо един съвременен офис компютър не може да се представи без входно-изходни устройства.

скенери

Скенерите са очите на компютъра, които преобразуват аналогови изображения (чертежи, снимки, машинописен текст и др.) в един или друг електронен формат за последващо съхранение и обработка с помощта на различни софтуерни инструменти.

Скенерите са разделени на няколко типа в зависимост от това как се зарежда носителят. Най-разпространените в момента са плоските скенери: документът, който ще се сканира, се поставя с лицето надолу върху плоска стъклена плоча (обикновено тя е затворена отгоре със специален капак), под която има подвижна каретка с източник на светлина, оптичен система и линия от фоточувствителни елементи. По време на сканиране, каретката се движи по оста, успоредна на дългата страна на плоската платформа и чете изображението ред по ред от носителя, поставен върху плоския панел.

Настоящата популярност на плоските скенери е напълно оправдана, тъй като те са най-универсалните устройства, които ви позволяват да сканирате отделни листове, страници от книги и списания без шевове и с определени умения - дори малки обемни обекти. В същото време са лесни за работа и не изискват редовна поддръжка.

Плъзгащите се скенери са подредени малко по-различно: в тях източникът на светлина, оптичната система и линията от фоточувствителни елементи остават неподвижни по време на процеса на сканиране, а носителят се изтегля през сканиращия блок с помощта на система от валове и ролки. В момента такива устройства се използват основно за сканиране на широкоформатни медии - A3 и др. Основният обхват на тяхното приложение е въвеждането на различни чертежи, диаграми, карти и подобни широкоформатни документи за CAD и GIS системи.

Траверсните скенери не са толкова универсални, колкото плоските, тъй като ви позволяват да работите с носители само под формата на ролки или отделни листове; обаче има ограничения за максималната и минималната дебелина на носачите.

Преди това ръчните и прожекционните скенери също бяха често срещани, но с развитието на технологиите първите бяха заменени от евтини плоски модели, а вторите отстъпиха място на по-компактните и удобни цифрови фотоапарати. Струва си да се отбележи, че след като напуснаха масовия пазар, ръчните скенери запазиха доста специфична ниша: сега те се използват доста широко за четене на баркодове в автоматизирани терминали на място за продажба и други подобни системи.

Помислете за най-важните характеристики на скенерите, на които трябва да обърнете внимание, когато избирате правилния модел.

Резолюцията се измерва в пиксели на инч (ppi) и колкото по-голяма е тази стойност, толкова повече детайли можете да дигитализирате оригиналните изображения. Обикновено производителите посочват две стойности на разделителна способност: оптична и интерполирана (например 600 и 19 200 ppi), но всъщност това е първият параметър, който характеризира възможностите на скенера.

Друг маркетингов трик, който е доста често срещан сред производителите, е посочването на различни оптични разделителни способности за вертикалната и хоризонталната ос, например 1200 × 600 ppi. В този случай обаче не бива да се заблуждавате, тъй като реалната стойност на разделителната способност съответства на по-малката от дадените стойности. Най-общо казано, стремежът към висока разделителна способност в контекста на избора на офис скенер едва ли е оправдан, тъй като сканирането на непрозрачни оригинали в отразена светлина с разделителна способност над 600 ppi е непрактично. Факт е, че поради редица причини детайлността на полученото изображение ще се увеличи много леко, но размерът на файла ще бъде много забележим. Може би едно от малкото изключения от това правило е сканирането на цветни оригинали, отпечатани по типографски метод: използването на по-висока разделителна способност ще се справи по-добре с характерното моаре, което неизбежно се появява в този случай.

Като пример, ето решенията, необходими за изпълнение на някои от най-типичните офис задачи:

  • оптично разпознаване на текст - 300-400 ppi;
  • копиране на цветни и черно-бели документи - 200-600 ppi;
  • въвеждане на снимки и чертежи за публикуване в уеб сайтове, в електронни документи и презентации - 75-150 ppi;
  • въвеждане на снимки и чертежи за възпроизвеждане на монохромни и цветни принтери - 200-400 ppi.

Броят на нюансите, възпроизвеждани по време на сканиране, се определя от битовата дълбочина, измерена в битове на цветен канал. За цветните скенери често се посочва сумата от трите цветни канала. Например, надписът "24 бита" означава, че за всеки от трите цветни канала - червен, син и зелен - битовата дълбочина е 8 бита на цвят; максималният възможен брой нюанси е около 16,7 млн. Типична стойност за този параметър е 8 бита на цветен канал (24 бита RGB), а много модели съвременни плоски скенери ви позволяват да дигитализирате изображение с битова дълбочина 12, 14 и дори 16 бита на цветен канал (съответно 36, 42 и 48 бита RGB). Трябва да се каже, че за офис приложения увеличаването на битовата дълбочина няма практически смисъл, тъй като офис приложенията като правило не позволяват обработка и поставяне на изображения с битова дълбочина повече от 8 бита на цветен канал в документи. Преди време все още можеше да намерите черно-бели скенери, но днес по-голямата част от моделите ви позволяват да сканирате в цвят.

Максималният размер на оригиналите, които трябва да бъдат сканирани за плоски скенери, се определя от размера на плоския; най-типичната стойност е 216×297 mm (което позволява сканиране на документи с най-често срещания размер A4), въпреки че понякога се срещат модели с удължен плосък (216×356 mm). А3 плоските скенери (297×420 мм) са доста скъпи и обикновено принадлежат към професионалния клас. Що се отнася до моделите за рисуване, тук ситуацията е малко по-различна: ако максималната ширина на носителя се определя от физическите параметри на устройството (ширината на пътя на подаване), тогава ограничението за допустимата дължина се налага от драйвера и софтуера използван.

При голямо натоварване на скенера, неговата производителност става много критична, което зависи от скоростта на сканиране. Струва си да се отбележи, че този параметър дори за същия модел варира в зависимост от разделителната способност: колкото по-висока е резолюцията, посочена в настройките, толкова по-бавно работи скенерът. В допълнение, цялостната производителност на скенера се влияе от скоростта на предварително сканиране и времето за загряване. Трябва също да се има предвид, че при задаване на стойности с висока разделителна способност, тясното място може да не е самият скенер, а интерфейсът, използван за свързването му.

За някои модели плоски скенери се предлагат автоматични подаващи документи (ADF), които могат да бъдат включени като стандарт или да се продават отделно. Използването на такова устройство (което обикновено се инсталира вместо стандартния капак на таблета) ви позволява да увеличите производителността на скенера при въвеждане на голям брой оригинали от същия тип на отделни листове, например готови формуляри ( въпросници, въпросници), обемни машинописни текстове и др.

Днес най-разпространеният интерфейс за свързване на скенери е USB 1.1. Напоследък скъпите модели плоски скенери са оборудвани с по-високоскоростни интерфейси - USB 2.0 и IEEE-1394. За разлика от USB 1.1, контролерите USB 2.0 и IEEE-1394 все още рядко се срещат като стандарт в офис компютрите, така че свързването на скенери с тези интерфейси най-вероятно ще изисква инсталиране на подходяща платка.

Сред най-старите и евтини скенери все още можете да намерите модели, оборудвани с SCSI и дори паралелен интерфейс IEEE-1284, но в съвременните условия придобиването на такива устройства едва ли може да се счита за целесъобразно.

Типове принтери

Безспорен лидер сред офис принтерите днес са монохромните лазерни принтери A4 и A3. Те имат висока производителност, ниска цена на разпечатките и са в състояние да издържат на големи натоварвания. Друго предимство е постоянно високото качество на разпечатките, почти независимо от вида на използваната хартия.

Напоследък се наблюдава нарастване на популярността на цветните лазерни принтери. Преди няколко години това бяха много скъпи и нископроизводителни устройства (поради използването на процес с четири прохода, скоростта на печат в цветен режим беше много по-ниска, отколкото в монохромен), но днес цените на цветните лазерни модели паднаха значително и много производители са усвоили производството на устройства, които позволяват еднакво бързо да отпечатват както монохромни, така и цветни изображения.

В много отношения LED принтерите са подобни на лазерните. Поради използването на опростена (в сравнение с лазерната) технология за изобразяване, тези устройства са по-евтини от лазерните; но в същото време те са по-ниски от последните по отношение на качеството на получените отпечатъци и изпълнение. Сега много производители произвеждат както монохромни, така и цветни LED принтери.

В момента пазарът предлага много широка гама от модели лазерни и LED принтери – от настолни персонални до мрежови корпоративни. По правило малките настолни модели имат минимални опции за разширяване на конфигурацията и обикновено се използват в малки отдели поради тази причина. Ако говорим за лазерни и LED принтери на ниво средни и големи работни групи, то почти всички от тях са един вид конструктор: необходимия брой различни функционални модули (допълнителни тави за доставка на различни носители, сортери, машини за брошури, финишери, и др.). Освен това има възможности за разширяване на конфигурацията на базовото устройство чрез инсталиране на допълнителни компоненти (модули с памет, твърди дискове, касети за шрифтове, мрежови адаптери и сървъри за печат, интерпретатори на език за описание на страници, модули за автоматичен двустранен печат и др.). Благодарение на това е доста лесно да промените набора от функционалности на печатащото устройство, в зависимост от нуждите на отдела, в който се използва.

Мастиленоструйните модели също са доста широко разпространени в офисите, по-голямата част от които са цветни. Използването им е оправдано в случаите, когато има нужда от цветни документи, а средните месечни обеми на печат са малки. Трябва да се отбележи, че ако цената на самите мастиленоструйни принтери е много по-ниска от лазерните или LED, тогава цената на консумативите и следователно цената на копие е много по-висока. Бих искал да обърна внимание на факта, че преди три или четири години офисите използваха предимно лични модели мастиленоструйни принтери (тъй като други практически нямаше), а днес вече се появи отделен клас корпоративни мастиленоструйни принтери, специално ориентирани към офис задачи и се развива активно.. Те се отличават от личните модели с по-висока производителност, използване на касети с голям капацитет, дълъг експлоатационен живот и максимално допустимо месечно натоварване, както и по-ниска зависимост на качеството на получените изображения от вида на използваната хартия.

Широкоформатните мастиленоструйни принтери се отличават донякъде, но тъй като се използват за решаване на доста специфични задачи, няма да ги разглеждаме в тази статия.

Въпреки факта, че днес матричните принтери почти напълно са загубили позициите си на пазара на персонални печатащи устройства, те все още се произвеждат и активно използват в различни организации. Разбира се, матричните устройства не могат да се похвалят с висока производителност и ниски нива на шум, но благодарение на простото устройство те се отличават с много висока надеждност и изключително ниска цена на разпечатките. Но тайната на тяхното дълголетие се крие не в това, а във факта, че това са единствените ударни принтери, които се използват широко днес (в допълнение към багрилните точки върху хартията остава релефен знак), и спецификата на дейностите на редица компании изискват използването на точно такива принтери при попълване на официални документи и формуляри (например железопътни и самолетни билети).

Невъзможно е да не споменем доста екзотичните устройства, които са относително рядко срещани в офисите - термопринтери. Най-известните представители на термопринтерите, използващи термотрансферна технология на твърди багрила, са устройствата на американската компания ALPS и техните OEM версии, също произвеждани под марките Citizen Printiva и OKI. Тези устройства имат доста ниска скорост на печат и много висока цена на копията, но имат и редица неоспорими предимства: използването на твърдо багрило осигурява много висока устойчивост на отпечатъците на механично и химическо натоварване, а полученото изображение е практически независимо от вида и качеството на медийното покритие. Освен това, когато се използват специални носители, отпечатаните изображения могат да се прехвърлят върху плат и върху повърхността на различни предмети. Също така си струва да се отбележи, че за тези принтери се произвеждат касети с багрила с нестандартни цветове (например бяло, зелено, сребро, бронз, злато и др.). Едно от най-типичните приложения на термопринтерите е производството на малки тиражи сувенирни и представителни (визитни картички, формуляри, покани и др.) продукти.

Има и специализирани термопринтери, предназначени за отпечатване на изображения върху повърхността на компактдискове. Примерите включват принтерите Inscripta от Primera Technology Corporation и принтерите Perfect Image Prism от Rimage Corporation. Такива устройства могат да бъдат добро решение за отдели, чиято дейност е свързана с разпространение на различни продукти и информационни материали на CD и DVD носители.

След като се запознахме с основните типове печатащи устройства, разпространени днес, нека да преминем към преглед на основните характеристики на принтерите.

Основни характеристики на принтерите

Разделителната способност се измерва в точки на инч (dpi). Колкото по-голяма е тази настройка, толкова по-точно принтерът може да възпроизвежда изходни изображения: при отпечатване на текст и монохромни чертежи това означава по-висока детайлност на изображението, а за изображения в сиви скали - възможност за прехвърляне на повече нюанси със същата линия. Резолюция от 300-600 dpi е достатъчна за отпечатване на текстови документи, докато резолюция от 720 dpi или повече е необходима за висококачествено извеждане на сивото и цветни изображения.

В момента производителите използват различни технологии в своите продукти, за да увеличат броя на възпроизвежданите полутонове, без да увеличават разделителната способност. Освен това си струва да се отбележи, че на практика принтерите от различни производители с еднаква разделителна способност не винаги осигуряват еднакво качествени изображения.

Производителността на принтера се определя от няколко параметъра: време за загряване, скорост на екраниране и скорост на печатащия механизъм. Времето за загряване зависи от използваната технология за печат: ако мастиленоструйните и матричните принтери са готови за употреба почти веднага след включване, тогава лазерните и термичните принтери отнемат определено време (от няколко секунди до няколко минути), за да влязат в работното режим.

В зависимост от дизайна на конкретно устройство, екранирането на отпечатаното изображение може да се извърши както от драйвера (което е характерно за повечето мастиленоструйни и матрични устройства, както и лазерни принтери от начално ниво), така и от специализиран процесор на принтера (това решение обикновено се използва в средни и големи лазери и в някои мастиленоструйни модели). В първия случай времето за растеризация до голяма степен се определя от конфигурацията на компютъра, от който документът се изпраща за печат. При равни други условия времето за растеризация зависи от резолюцията, зададена в настройките за печат: удвояването на стойността на разделителната способност ще учетвори размера на растерното изображение на страницата, което значително ще увеличи времето, необходимо за обработка на документа и изпращането му до принтер.

Производителите на принтери в техническите спецификации на своите продукти обикновено посочват само два параметъра: максималната скорост на механизма за печат и времето за излизане на първата страница след изпращане на документа за печат. Трябва обаче да се има предвид, че за разлика от лазерните и LED принтерите, скоростта на работа на печатащите механизми на мастиленоструйни, матрични и някои термични устройства значително зависи от зададената разделителна способност и покритие на страницата; по този начин действителните цифри за тези принтери може да са значително по-ниски от декларираните от производителя.

Изискванията за носители обикновено включват списък с типове носители, подходящи за определено устройство (обикновена хартия, специална хартия, пликове, пощенски картички, етикети, карти, прозрачно фолио и т.н.) и допустимия диапазон на тегло или специфично тегло за всеки тип носител ( обикновено се посочва в грамове на квадратен метър, g/m 2; в допълнение, понякога се посочва ограничение за максималната дебелина на средата). Моля, имайте предвид, че тези настройки могат да варират в зависимост от метода на подаване (ръчен или автоматичен) и използването на различни опции (автоматичен двустранен блок, машина за брошури и др.).

Капацитетът на входните и изходните тави е посочен в спецификациите на принтера. Най-често този параметър се изчислява за листове обикновена хартия с плътност 60 или 75 g / m 2.

Говорейки за офис принтер, не може да не се спомене интегрирането на това устройство в локална мрежа. За това могат да се използват различни решения, най-често срещаното от които е инсталирането на специален мрежов адаптер или сървър за печат в принтера. Естествено, при избора на печатащо устройство е необходимо да се изясни дали предлаганата от производителя на принтера гама мрежови адаптери и сървъри за печат има модули, които са съвместими с проектираната или съществуваща локална мрежа на предприятието или подразделението.

Оптимизиране на използването на принтера

Всеки системен администратор, работещ в повече или по-малко голям офис, е наясно, че натоварването на принтерите е изключително неравномерно – периодите на временно спокойствие внезапно се заменят със спонтанни изблици на активност на служителите и дори високопроизводителните мрежови принтери не винаги могат да се справят с лавина от документи, падащи върху тях. Ето най-типичната ситуация: един от потребителите изпрати отчет от няколкостотин страници за отпечатване - в резултат на това други служители трябва да чакат, докато техните писма и фактури от една-две страници бъдат отпечатани.

Съвсем очевидно е, че закупуването на допълнителни принтери е малко вероятно да се справи ефективно с подобни ситуации и освен това ще доведе до допълнителни финансови разходи. Но се оказва, че можете да се справите със съществуващия парк принтери, ако увеличите ефективността на тяхното използване.

Същността на решението е следната: наличните за това устройство принтери се обединяват в клъстер, чиято работа се контролира от общ сървър за печат. Използването на тази схема осигурява редица предимства пред по-традиционното свързване на отделни мрежови принтери.

Един от най-илюстративните примери е паралелизирането на печата при извеждане на големи документи или голям брой копия. Това се реализира по следния начин: при превишаване на минималния брой страници, посочени в настройките, изпратеният за печат документ се разделя на няколко части, които се отпечатват паралелно на различни клъстерни принтери (потребителят, изпратил задачата, ще получи известие на кои устройства са отпечатани частите на документа). Това позволява не само да се намали времето за получаване на готов документ, но и да се разпредели равномерно натоварването между устройствата, включени в клъстера. Освен това контролерът на клъстера може да пренасочва задания в случай на неизправност: например, ако на някой от принтерите свърши тонер или заседнала хартия, всички задания, изпратени до него, ще бъдат пренасочени към друго устройство и потребителите ще получат подходящи известия.

Трябва да се каже, че от гледна точка на потребителя, процедурата за печат също става по-опростена: вместо няколко различни принтера, менюто остава едно универсално печатащо устройство, към което се изпращат всички задачи и изборът на най-подходящия принтер за печат конкретен документ се контролира от клъстер контролера.

Примерите за решения за клъстерен печат включват JetCAPS ClusterQue (съвместна разработка между Hewlett-Packard и LBM Systems) и Callisto (разработка на Canon).

Многофункционални устройства

невярно е да се каже кой от разработчиците първи дойде с идеята да комбинира принтера и скенера в едно устройство. Да, така е, като цяло, и няма значение. Ползите от такава симбиоза са очевидни: потребителят получава едно устройство, което може да изпълнява функциите на три различни устройства наведнъж - скенер, принтер и копирна машина, а ако добавите факс модул, тогава четири. Разбира се, това решение е по-евтино от три или четири отделни устройства и изисква много по-малко пространство. Вярно е, че някои недостатък в този случай е по-ниската надеждност: например, ако захранването се повреди, едновременно ще загубите възможността да използвате всички устройства наведнъж и ако ви свърши тонер или мастило в печатащия модул, няма да да можете да използвате не само принтера, но и копирната машина.

Както и да е, в продължение на няколко години многофункционалните устройства са в постоянно търсене и производителите редовно актуализират гамата на тези офис комбайни. В момента има доста ясно разделение на многофункционалните устройства на две големи групи: компактни настолни устройства и големи корпоративни комплекси.

Многофункционалните настолни устройства се отличават с разнообразен външен вид и технически решения. В продажба можете да намерите многофункционални устройства, изградени на базата както на протягащи, така и на плоски модули за сканиране. Ако говорим за частта на принтера, тогава тя може да бъде мастиленоструен (цветен или монохромен) и лазерен (обикновено монохромен) принтер. Обикновено такива устройства осигуряват възможност за свързване към компютър чрез двупосочен паралелен интерфейс IEEE-1284 и/или USB.

Що се отнася до корпоративните многофункционални комплекси, те често са високопроизводителни цифрови копирни машини, оборудвани с компютърен интерфейс. Обикновено те са оборудвани с механизъм за лазерен печат (цветен или монохромен) и плосък (по-рядко - тягов) модул за скенер с автоматично подаващо устройство. Подобно на корпоративните лазерни принтери, много мултифункционални системи могат да бъдат разширени чрез инсталиране на допълнителни компоненти и външни функционални модули.

ComputerPres 9 "2002

Хареса ли ви статията? Сподели го