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JP4242178B2 - Thermal printer - Google Patents

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JP4242178B2
JP4242178B2 JP2003049511A JP2003049511A JP4242178B2 JP 4242178 B2 JP4242178 B2 JP 4242178B2 JP 2003049511 A JP2003049511 A JP 2003049511A JP 2003049511 A JP2003049511 A JP 2003049511A JP 4242178 B2 JP4242178 B2 JP 4242178B2
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JP
Japan
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head
printing
platen roller
print
heating element
Prior art date
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忠之 土屋
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Sato Corp
Sato Holdings Corp
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Sato Corp
Sato Holdings Corp
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Publication date
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、サーマルプリンタに関し、特にサーマルヘッドとプラテンローラによって挟持された印字媒体に印字するサーマルプリンタに関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、印字媒体の搬送方向に対して交差する方向に発熱体を有するサーマルヘッドと、このサーマルヘッドの発熱体に対向する位置にプラテンローラとを設けたサーマルプリンタにおいて、サーマルヘッドとプラテンローラ間に印字媒体を挟持してプラテンローラの駆動により印字媒体を搬送し、サーマルヘッドの発熱体の発熱作用により印字媒体に任意の情報を印字している。このとき、サーマルヘッドは、ヘッド支持部材に設けられたバネの付勢力によってプラテンローラに向けて所定の押圧力で押圧している。
しかしながら、異なる種類の印字媒体、例えばラベルまたはタグに印字する場合に、それぞれ印字媒体の厚みや硬度などが相違するためサーマルヘッドからのプラテンローラに対する印字圧が変化してしまい、それぞれの印字媒体に適した印字が得られず、印字かすれや印字つぶれが発生するという問題があった。
【0003】
ここで印字媒体とサーマルヘッドおよびプラテンローラにおける印字圧との関係について図4および図5に基づいて説明する。
図4および図5は、印字ヘッド45を印字媒体としてのタグ50またはラベル51を介してプラテンローラ40に押圧した状態を示す図である。図4(a)に示すように印字部41は、主にプラテンローラ40とプラテンローラ40の対向位置に設けた印字ヘッド45を有している。印字ヘッド45は、発熱体44を有しておりヘッド支持軸42を中心に回動可能なヘッド保持板43に固定され、印字ヘッド45とプラテンローラ40の間にタグ50が挟持され、ヘッド保持板43の上方に設けられた弾性部材46により印字ヘッド45をプラテンローラ40方向に向けて所定の押圧力Fで押圧している。タグ50は、硬度が比較的大きく、かつ、厚みが厚いため弾性部材46からの押圧力Fを強くして、図4(a)に示すようにプラテンローラ40の中心垂線47よりも発熱体44が用紙搬送方向に対して下流側に位置すると、発熱体44に対してプラテンローラ40の回転力fが印字圧として加わり良好な印字品質を得る事ができる。一方、硬度が比較的大きく、かつ、厚みが厚いタグ50を使用する場合において図4(b)に示すようにプラテンローラ40の中心垂線47よりも発熱体44が用紙搬送方向に対して上流側に位置すると、発熱体44に対して回転力fが印字圧として加わらず、印字圧が小さくなることによって印字かすれなどの印字品質低下の原因となっていた。
【0004】
また、図5は、印字媒体としてラベル51を使用した例を示す説明図である。ラベル51は、タグ50よりも硬度が比較的小さく、かつ、厚みが薄いので弾性部材46からの押圧力Fを弱くして、同図(a)に示すようにプラテンローラ40の中心垂線47よりも発熱体44が搬送方向に対して下流側に位置すると、ラベル51の硬度の弱さによって発熱体44に当接しなくなり、発熱体44に対してプラテンローラ40の回転力fが印字圧として加わらず、印字かすれなどの印字品質低下の原因となっていた。また、図5(b)に示すように、発熱体44がプラテンローラ40の中心垂線47上に位置するか、あるいはラテンローラ40の中心垂線47よりも印字媒体の搬送方向に対して上流側に位置すると、発熱体44に対してプラテンローラ40の回転力fが印字圧として加わり、良好な印字品質を得る事ができる。
【0005】
以上のように、タグ50のように比較的硬度が大きく厚みのある印字媒体を使用する場合には、サーマルヘッド45の発熱体44をプラテンローラ40の中心垂線47よりも搬送方向に対して下流側に位置させるとともに押圧力Fを強くし、一方、ラベル51のように比較的硬度が小さく厚みが薄い印字媒体を使用する場合には、サーマルヘッド45の発熱体44をプラテンローラ40の中心垂線47上または中心垂線47よりも印字媒体の搬送方向に対して上流に位置させるとともに押圧力Fを弱くすることにより、それぞれの印字媒体に対して良好な印字品質を得る事ができる。
そこで、サーマルヘッドの締め付けネジを緩めてサーマルヘッドを移動させるなど手動で調整する方法や、サーマルヘッドの取付金具に偏心カムを設け、偏心カムの回動によって用紙搬送方向における上流または下流方向にサーマルヘッドを移動調整可能とした印字用サーマルヘッドの位置合わせ機構が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【0006】
【特許文献1】
実開平1−175826号(図1)
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特許文献において印字媒体が厚紙の場合には、サーマルヘッドを搬送方向対して下流側に移動調整することによってプラテンローラの回転力fによる印字圧は変化するが、サーマルヘッドからプラテンローラに向かう方向への押圧力Fはネジを締め付けるなどの手動による調整が必要となる。
このような手動による調整は、煩雑であるとともに押圧力を最適値に調整するのに時間を要するものであり、また、調整ミスにより印字かすれや印字にじみが発生するという問題がある。すなわち、硬度が大きく厚みのある印字媒体へ印字を施す場合に、押圧力Fが最適値よりも低く調整されていると印字かすれが発生し、また、硬度が小さく厚みの薄い印字媒体へ印字を施す場合に押圧力Fが最適値よりも高く調整されていると印字にじみが発生するとともにサーマルヘッドの発熱体の磨耗が早まってしまうという問題がある。
印字ヘッドをサーマルプリンタに設けられた長孔に対して搬送方向に対して上流または下流側に移動することで印字媒体の種類に適した回転力および押圧力を容易に調整可能としたサーマルプリンタを提供するものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
発明に係るサーマルプリンタは、印字ヘッドとプラテンローラとを有する印字部に印字媒体を供給して印字ヘッドの発熱体の発熱作用により印字媒体に印字するサーマルプリンタであって、前記印字ヘッドを保持するヘッド保持板と、該ヘッド保持板の一端側に設けられ、前記ヘッド保持板を回動可能に支持するヘッド支持軸と、前記ヘッド支持軸を摺動可能とする長孔を有する中間フレームと、ヘッド保持板の上方に固定され、傾斜面を有する傾斜部材と、前記傾斜を前記プラテンローラ方向に押圧する押圧部材と、を有することを特徴とする。
また、傾斜は、印字媒体の搬送方向に対して下流側に向かって徐々にその高さが低く
っていることを特徴とする
また、前記ヘッド支持軸を前記長孔に対して固定する固定部材を設けることもできる。
【0009】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明の実施の形態に係るサーマルプリンタ1の概略側面図を示す。同図に示すように、サーマルプリンタ1は、ロール状に巻回された印字媒体8を回転自在に支持する供給部2と、所定の光を出射する発光部と、発光部から出射された光を受光し、受光した光の強度(単位時間当たりの受光量)に対応する電気信号を出力する受光部とからなり、受光部の受光量に基づいて印字媒体8の位置を検出するセンサ3と、印字媒体8を搬送および印字する印字部4と、制御部5を有している。
【0010】
印字部4は、接続されたモータ(図示せず)の駆動により印字媒体8を図1における左方向に搬送するプラテンローラ7と、印字媒体8をプラテンローラ7に向かって押圧する印字ヘッド6からなり、制御部5により各部を制御し、後述する印字ヘッド6の発熱体11を発熱させることにより印字媒体8に印字を施している。
【0011】
図2は、図1のサーマルプリンタ1の印字ヘッド6をプラテンローラ7に対して押圧状態とした要部側面図であり、図3は、図2の印字ヘッド6をプラテンローラ(図示せず)に対して退避状態とした要部斜視図である。図2および図3に基づいて印字部および押圧機構について説明する。
【0012】
図2に示すように印字ヘッド6は、印字媒体の搬送方向に対して交差する方向に配置された発熱体11を有し、ヘッド保持板12に固定されている。ヘッド保持板12の一端側には、印字ヘッド6を回動可能に支持するヘッド支持軸13が設けられており、図3に示すサーマルプリンタ1の中間フレーム14に設けた長孔15に対して摺動可能に設けられている。また、ヘッド支持軸13の端部に設けた固定ネジ16により長孔15の任意の位置に位置決め可能としている。尚、長孔15は、用紙搬送方向に向かって長くなる形状である。
【0013】
ヘッド保持板12の上方には、印字ヘッド6からプラテンローラ7方向に向かう押圧力Fを調整する傾斜部材21が固定されている。傾斜部材21は、図2及び図3に示すように印字媒体8の搬送方向の下流側に向かって徐々にその高さが低くなる傾斜面26を有している。
また、傾斜面26をプラテンローラ7方向に向かって押圧する二つの押圧ブロック23、24(押圧部材)と、二つの押圧ブロック23、24を所定の間隔をあけて固定した回動軸22と、回動軸22の一端側に設けられ、押圧ブロック23、24を回動させる開閉レバー25と、からなる押圧機構20を有している。
【0014】
押圧ブロック23、24は、互いに所定の間隔をおいて図示しないCリングまたはEリングによって回動軸22に固定されている。また、押圧ブロック23、24は図示しないスプリングを有しており、図2に示すように印字ヘッド6をプラテンローラ7側に向かう方向に加わる付勢力により所定の押圧力Fで押圧している。
【0015】
開閉レバー25は、回動軸22の一端に固定されており、開閉レバー25を時計方向(図3に示す矢印方向)に回動することにより、回動軸22および押圧ブロック23、24が連動して時計方向に回動し、開閉レバー25の先端がプリンタ本体に設けられた係止部材(図示せず)に当接することで印字ヘッド6がロックされる。
なお、印字ヘッド6には上方に付勢するように図示しないコイルバネが設けられており、開閉レバー25を反時計方向に回動操作することによって押圧ブロック23、24が図3に示す位置に戻るとともに、コイルバネにより印字ヘッド6も上方に移動する。
【0016】
次に、図2および図3を参照しながら本発明の一実施形態に係るサーマルプリンタ1の印字圧調整方法について説明する。まず、印字媒体として例えば厚みが厚く、硬度が大きいタグ(図示せず)を使用する場合には、ヘッド支持軸13を長孔15に対して用紙搬送方向に対して下流側(図2における左方向)に移動させ、固定ネジ16を締め付けて中間フレーム14に固定し、プラテンローラ7と印字ヘッド6間にタグを通して開閉レバー25を時計方向に回動し図2における仮想位置にて印字ヘッド6をロックする。このとき、プラテンローラ7の中心垂線に対して印字ヘッド6の発熱体11が微少量だけ用紙搬送方向に対して下流側に位置し、発熱体11に対してプラテンローラ7による回転力fが印字圧として加わるようになる。
【0017】
また、ヘッド支持軸13の移動に伴って傾斜部材21も図2における仮想位置に位置し、この状態で開閉レバー25を時計方向に回動し押圧ブロック23、24を傾斜部材21の傾斜面26に当接させることにより、図示しないスプリングを有する押圧ブロック23、24によって傾斜面26を介して印字ヘッド6の発熱体11をプラテンローラ7側に向かって所定の押圧力Fで押圧される。よって、回転力fと押圧力Fがタグおよび発熱体11への印字圧として加わり、印字ヘッド6の発熱体11の発熱作用によりタグに品質の高い印字を施すことができる。
【0018】
一方、印字媒体として例えば厚みが薄く、硬度が小さいラベル(図示せず)を使用する場合には、ヘッド支持軸13を長孔15に対して用紙搬送逆方向に移動させ、固定ネジ16を締め付けて中間フレーム14に固定し、プラテンローラ7と印字ヘッド6間にラベルを通して開閉レバー25を時計方向に回動して図2における実線位置にて印字ヘッド6をロックする。このとき、プラテンローラ7の中心垂線に対して印字ヘッド6の発熱体11が微少量だけ搬送方向に対して上流側に位置しており、ラベルに対してプラテンローラ7による適正な回転力fが印字圧として加わるようになる。
【0019】
また、ヘッド支持軸13の移動に伴って傾斜部材21も用紙搬送逆方向(図2における右方向)に移動し、図2における実線位置に位置し、この状態で開閉レバー25を時計方向に回動することにより押圧ブロック23、24を傾斜部材21の傾斜面26に当接させる。図示しないスプリングを有する押圧ブロック23、24が傾斜面26を介して印字ヘッド6の発熱体11をプラテンローラ7に向かって所定の押圧力Fで押圧する。よって、回転力fと押圧力Fがラベルへの印字圧として加わり、印字ヘッド6の発熱体11の発熱作用によりラベルに品質の高い印字を施すことができる。
【0020】
以上のように、厚みが厚く、硬度が大きいタグのような印字媒体に印字する場合には、プラテンローラ7に対する発熱体11の位置を微少量だけ搬送方向に対して下流側に位置させることにより、発熱体11に加わるプラテンローラ7による回転力fが増大し、かつ、傾斜部材21も搬送方向に対して下流側に移動することで押圧ブロック23、24に当接する傾斜面26の高さが高くなり、押圧ブロック23、24によるプラテンローラ7に向かう押圧力Fが大きくなる。従って、厚みが厚く、硬度が大きいタグのような印字媒体の場合に回転力fおよび押圧力Fである印字圧を大きくして、発熱体11の発熱作用による熱を確実に印字媒体に伝えることができ、印字かすれなどを確実に防止できる。
【0021】
一方、厚みが薄く、硬度が小さいラベルのような印字媒体に印字する場合には、プラテンローラ7に対する発熱体11の位置を微少量だけ用紙搬送逆方向に位置させることにより、発熱体11に加わるプラテンローラ7による回転力fが減少し、かつ、傾斜部材21も用紙搬送逆方向に移動し、押圧ブロック23、24に当接する傾斜面26の高さが低くなり、押圧ブロック23、24によるプラテンローラ7に向かう押圧力Fが小さくなる。従って、厚みが薄く、硬度が小さいラベルのような印字媒体の場合に回転力fおよび押圧力である印字圧を小さくして、発熱体11の発熱作用による熱を確実に印字媒体に伝えることができ、印字にじみなどを確実に防止できる。
【0022】
本発明における印字方式は、感熱発色剤が処理された感熱紙に印字する感熱印字方式またはインクリボンを用いて用紙に印字する熱転写印字方式であっても良い。
また、厚みが厚く、硬度が大きい印字媒体としてタグを、厚みが薄く、硬度が小さい印字媒体としてラベルを例に説明したが、これに限るものではない。
また、サーマルプリンタの中間フレームに設けた長孔近傍に印字媒体の厚みを示す目盛りを設けることにより印字媒体に対する印字圧の設定を容易にすることもできる。
【0023】
【発明の効果】
印字ヘッド保持するヘッド保持板をサーマルプリンタに設けられた長孔に対して移動可能とし、使用する印字媒体の厚さ、硬度などに応じてプラテンローラの回転力として発熱体にかかる印字圧を最適な値に調整でき、印字媒体の種類が変わっても印字かすれや印字にじみの印字品質の低下を防止することができる。
また、傾斜部材を設けたことにより使用する印字媒体の厚さ、硬度などに応じてプラテンローラ方向に向かう押圧力としての発熱体にかかる印字圧を最適な値に調整でき、印字媒体の種類が変わっても印字かすれ等の印字品質の低下を防止することができる。
また、印字媒体の搬送方向に対して下流側に向かって徐々にその高さが低くなる傾斜面を有する傾斜部材を設けたことにより、厚みが厚く、硬度が大きい印字媒体を使用する場合において印字ヘッドを用紙搬送方向に対して下流側に移動するだけで回転力および押圧力を簡単に調整できる。同様に厚みが薄く、硬度が小さい印字媒体を使用する場合において印字ヘッドを用紙搬送逆方向に移動するだけで回転力および押圧力である印字圧を簡単に調整できる。
また、ヘッド支持軸を中間フレームの長孔に固定する固定部材を設けたので、用紙搬送正逆方向に対して印字ヘッドをしっかりと固定できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施の形態に係るサーマルプリンタの概略側面図である。
【図2】図1におけるサーマルプリンタの印字部近傍の拡大側面図である。
【図3】図2における印字ヘッドをプラテンローラに対して退避状態とした印字部近傍の概略斜視図である。
【図4】印字媒体がタグである場合における印字圧を説明する説明図である。
【図5】印字媒体がラベルである場合における印字圧を説明する説明図である。
【符号の説明】
1 サーマルプリンタ
2 供給部
3 センサ
4 印字部
5 制御部
6 印字ヘッド
7 プラテンローラ
8 印字媒体
11 発熱体
12 ヘッド保持板
13 ヘッド支持軸
14 中間フレーム
15 長孔
16 固定ネジ
20 圧力調整機構
21 傾斜部材
22 回動軸
23 押圧ブロック
24 押圧ブロック
25 開閉レバー
40 プラテンローラ
41 印字ヘッド
42 ヘッド支持軸
43 ヘッド支持板
44 発熱体
45 サーマルヘッド
46 弾性部材
47 中心垂線
50 タグ
51 ラベル
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a thermal printer, and more particularly to a thermal printer that prints on a print medium sandwiched between a thermal head and a platen roller.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Conventionally, in a thermal printer having a thermal head having a heating element in a direction intersecting with the conveyance direction of the print medium and a platen roller at a position facing the heating element of the thermal head, between the thermal head and the platen roller. The printing medium is conveyed by driving the platen roller while sandwiching the printing medium, and arbitrary information is printed on the printing medium by the heating action of the heating element of the thermal head. At this time, the thermal head is pressed against the platen roller with a predetermined pressing force by a biasing force of a spring provided on the head support member.
However, when printing on different types of printing media, for example, labels or tags, the printing pressure on the platen roller from the thermal head changes because the thickness and hardness of the printing media are different. There was a problem that a suitable print could not be obtained and the print was blurred or crushed.
[0003]
Here, the relationship between the printing medium and the printing pressure on the thermal head and the platen roller will be described with reference to FIGS.
4 and 5 are views showing a state in which the print head 45 is pressed against the platen roller 40 via a tag 50 or a label 51 as a print medium. As shown in FIG. 4A, the printing unit 41 has a platen roller 40 and a print head 45 provided mainly at a position facing the platen roller 40. The print head 45 has a heating element 44 and is fixed to a head holding plate 43 that can be rotated around a head support shaft 42. A tag 50 is sandwiched between the print head 45 and the platen roller 40, and the head is held. The print head 45 is pressed toward the platen roller 40 with a predetermined pressing force F by an elastic member 46 provided above the plate 43. Since the tag 50 has a relatively large hardness and a large thickness, the pressing force F from the elastic member 46 is increased, and the heating element 44 is more than the central vertical line 47 of the platen roller 40 as shown in FIG. Is positioned on the downstream side with respect to the sheet conveying direction, the rotational force f of the platen roller 40 is applied to the heating element 44 as a printing pressure, and good printing quality can be obtained. On the other hand, when the tag 50 having a relatively large hardness and a large thickness is used, the heating element 44 is located upstream of the central vertical line 47 of the platen roller 40 with respect to the sheet conveying direction as shown in FIG. The rotational force f is not applied to the heating element 44 as a printing pressure, and the printing pressure is reduced, which causes a decrease in printing quality such as fading.
[0004]
FIG. 5 is an explanatory diagram showing an example in which a label 51 is used as a print medium. Since the label 51 is relatively smaller in hardness than the tag 50 and has a small thickness, the pressing force F from the elastic member 46 is weakened, and the label 51 is removed from the central perpendicular 47 of the platen roller 40 as shown in FIG. However, if the heating element 44 is positioned downstream of the transport direction, the label 51 does not contact the heating element 44 due to the weak hardness, and the rotational force f of the platen roller 40 is applied to the heating element 44 as a printing pressure. In other words, it was a cause of printing quality deterioration such as fading. Further, as shown in FIG. 5B, the heating element 44 is positioned on the central vertical line 47 of the platen roller 40, or more upstream than the central vertical line 47 of the Latin roller 40 with respect to the conveyance direction of the print medium. When positioned, the rotational force f of the platen roller 40 is applied as a printing pressure to the heating element 44, and good printing quality can be obtained.
[0005]
As described above, when using a printing medium having a relatively large hardness and thickness, such as the tag 50, the heating element 44 of the thermal head 45 is located downstream of the central vertical line 47 of the platen roller 40 in the transport direction. In the case where a printing medium having a relatively small hardness and a small thickness such as the label 51 is used, the heating element 44 of the thermal head 45 is connected to the center perpendicular line of the platen roller 40. By placing the upper side 47 or upstream of the central perpendicular 47 with respect to the print medium conveyance direction and weakening the pressing force F, good print quality can be obtained for each print medium.
Therefore, manual adjustments such as moving the thermal head by loosening the tightening screw of the thermal head, or providing an eccentric cam on the thermal head mounting bracket, and rotating the eccentric cam, A positioning mechanism for a thermal head for printing that enables the head to be moved and adjusted is known (for example, see Patent Document 1).
[0006]
[Patent Document 1]
Actual Japanese Utility Model 1-175826 (Fig. 1)
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the above-mentioned patent document, when the printing medium is thick paper, the printing pressure due to the rotational force f of the platen roller changes by adjusting the movement of the thermal head to the downstream side with respect to the transport direction, but the thermal head changes from the thermal head to the platen roller. The pressing force F in the heading direction requires manual adjustment such as tightening a screw.
Such manual adjustment is complicated and requires time to adjust the pressing force to the optimum value, and there is a problem that print blur or print blur occurs due to an adjustment error. In other words, when printing is performed on a printing medium having a large hardness and a thickness, if the pressing force F is adjusted to be lower than the optimum value, a blurring of printing occurs, and printing is performed on a printing medium having a small hardness and a small thickness. When the pressing force F is adjusted to be higher than the optimum value, there is a problem that printing blur occurs and wear of the heating element of the thermal head is accelerated.
A thermal printer that can easily adjust the rotational force and pressing force suitable for the type of print medium by moving the print head upstream or downstream in the transport direction with respect to the long hole provided in the thermal printer. It is to provide.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
Thermal printer according to the present invention, there is provided a thermal printer for printing on a print medium by heating action of the heating element of supplying a printing medium to the printing unit print head having a print head and the platen roller, hold the print head It has a head holding plate for, provided on one end side of the head holding plate, and Ruhe head support shaft to support the head holding plate rotatably, a long hole that can slide the head support shaft An intermediate frame, an inclined member that is fixed above the head holding plate and has an inclined surface, and a pressing member that presses the inclined surface toward the platen roller.
Further, the inclined surface is characterized Life has name low <br/> gradually in height towards the downstream side with respect to the conveying direction of the print medium.
A fixing member that fixes the head support shaft to the long hole may be provided.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic side view of a thermal printer 1 according to an embodiment of the present invention. As shown in the figure, the thermal printer 1 includes a supply unit 2 that rotatably supports a printing medium 8 wound in a roll shape, a light emitting unit that emits predetermined light, and light emitted from the light emitting unit. And a sensor 3 for detecting the position of the print medium 8 based on the amount of light received by the light receiving unit, and a light receiving unit that outputs an electrical signal corresponding to the intensity of the received light (the amount of light received per unit time). The printing unit 4 that conveys and prints the printing medium 8 and the control unit 5 are provided.
[0010]
The printing unit 4 includes a platen roller 7 that conveys the print medium 8 leftward in FIG. 1 by driving a connected motor (not shown), and a print head 6 that presses the print medium 8 toward the platen roller 7. Thus, each part is controlled by the control unit 5 to heat the heating element 11 of the print head 6 described later, thereby printing on the print medium 8.
[0011]
FIG. 2 is a side view of a principal part in which the print head 6 of the thermal printer 1 of FIG. 1 is pressed against the platen roller 7. FIG. 3 shows the print head 6 of FIG. 2 as a platen roller (not shown). FIG. The printing unit and the pressing mechanism will be described with reference to FIGS.
[0012]
As shown in FIG. 2, the print head 6 has a heating element 11 disposed in a direction intersecting the conveyance direction of the print medium, and is fixed to the head holding plate 12. A head support shaft 13 that rotatably supports the print head 6 is provided on one end side of the head holding plate 12, and is provided with respect to a long hole 15 provided in the intermediate frame 14 of the thermal printer 1 shown in FIG. It is slidably provided. Further, it can be positioned at an arbitrary position of the long hole 15 by a fixing screw 16 provided at the end of the head support shaft 13. The long hole 15 has a shape that becomes longer in the paper conveyance direction.
[0013]
An inclined member 21 that adjusts the pressing force F from the print head 6 toward the platen roller 7 is fixed above the head holding plate 12. As shown in FIGS. 2 and 3, the inclined member 21 has an inclined surface 26 whose height gradually decreases toward the downstream side in the conveyance direction of the print medium 8.
Further, two pressing blocks 23 and 24 (pressing members) that press the inclined surface 26 toward the platen roller 7, and a rotating shaft 22 that fixes the two pressing blocks 23 and 24 at a predetermined interval; A pressing mechanism 20 is provided on one end side of the rotating shaft 22 and includes an opening / closing lever 25 that rotates the pressing blocks 23 and 24.
[0014]
The pressing blocks 23 and 24 are fixed to the rotating shaft 22 by a C ring or E ring (not shown) at a predetermined interval from each other. The pressing blocks 23 and 24 have springs (not shown), and press the print head 6 with a predetermined pressing force F by an urging force applied in the direction toward the platen roller 7 as shown in FIG.
[0015]
The opening / closing lever 25 is fixed to one end of the rotation shaft 22, and the rotation shaft 22 and the pressing blocks 23, 24 are interlocked by rotating the opening / closing lever 25 in the clockwise direction (the arrow direction shown in FIG. 3). Then, the print head 6 is locked by rotating in the clockwise direction and the tip of the opening / closing lever 25 coming into contact with a locking member (not shown) provided in the printer main body.
The print head 6 is provided with a coil spring (not shown) so as to urge upward, and the pressing blocks 23 and 24 return to the positions shown in FIG. 3 by turning the open / close lever 25 counterclockwise. At the same time, the print head 6 is also moved upward by the coil spring.
[0016]
Next, a printing pressure adjustment method for the thermal printer 1 according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 2 and 3. First, when a tag (not shown) having a large thickness and a large hardness is used as a printing medium, for example, the head support shaft 13 is located downstream of the long hole 15 in the paper conveyance direction (left in FIG. 2). 2), the fixing screw 16 is tightened and fixed to the intermediate frame 14, the opening / closing lever 25 is rotated clockwise through the tag between the platen roller 7 and the print head 6, and the print head 6 is rotated at the virtual position in FIG. Lock. At this time, the heating element 11 of the print head 6 is positioned on the downstream side with respect to the sheet conveying direction with respect to the central perpendicular of the platen roller 7, and the rotational force f by the platen roller 7 is printed on the heating element 11. It comes to be added as pressure.
[0017]
Further, as the head support shaft 13 is moved, the inclined member 21 is also positioned at the virtual position in FIG. 2, and in this state, the opening / closing lever 25 is rotated in the clockwise direction so that the pressing blocks 23 and 24 are inclined to the inclined surface 26 of the inclined member 21. , The heat generating element 11 of the print head 6 is pressed toward the platen roller 7 with a predetermined pressing force F via the inclined surface 26 by pressing blocks 23 and 24 having springs (not shown). Therefore, the rotational force f and the pressing force F are applied as the printing pressure to the tag and the heating element 11, and the tag can be printed with high quality by the heating action of the heating element 11 of the print head 6.
[0018]
On the other hand, when a label (not shown) having a small thickness and a low hardness is used as the print medium, the head support shaft 13 is moved in the direction opposite to the sheet conveyance with respect to the long hole 15 and the fixing screw 16 is tightened. Then, it is fixed to the intermediate frame 14, and the opening / closing lever 25 is rotated clockwise through a label between the platen roller 7 and the print head 6 to lock the print head 6 at the solid line position in FIG. At this time, the heating element 11 of the print head 6 is positioned on the upstream side in the transport direction with respect to the center perpendicular of the platen roller 7, and an appropriate rotational force f by the platen roller 7 is applied to the label. It is added as printing pressure.
[0019]
Further, as the head support shaft 13 moves, the inclined member 21 also moves in the reverse direction of the sheet conveyance (right direction in FIG. 2) and is positioned at the solid line position in FIG. 2, and in this state, the open / close lever 25 is rotated clockwise. By moving, the pressing blocks 23, 24 are brought into contact with the inclined surface 26 of the inclined member 21. Pressing blocks 23 and 24 having springs (not shown) press the heating element 11 of the print head 6 toward the platen roller 7 with a predetermined pressing force F via the inclined surface 26. Therefore, the rotational force f and the pressing force F are applied as the printing pressure on the label, and high-quality printing can be performed on the label by the heating action of the heating element 11 of the print head 6.
[0020]
As described above, when printing on a printing medium such as a tag having a large thickness and a high hardness, the heating element 11 is positioned with respect to the platen roller 7 by a small amount on the downstream side in the transport direction. Further, the rotational force f by the platen roller 7 applied to the heating element 11 is increased, and the inclined member 21 is also moved to the downstream side with respect to the conveying direction, so that the height of the inclined surface 26 contacting the pressing blocks 23 and 24 is increased. The pressure F increases toward the platen roller 7 by the pressing blocks 23 and 24 and increases. Accordingly, in the case of a printing medium such as a tag having a large thickness and a high hardness, the printing pressure, which is the rotational force f and the pressing force F, is increased, and the heat generated by the heat generating action of the heating element 11 is reliably transmitted to the printing medium. Can be surely prevented from fading.
[0021]
On the other hand, when printing on a printing medium such as a label having a small thickness and a low hardness, the heating element 11 is added to the heating element 11 by positioning the heating element 11 with respect to the platen roller 7 in the reverse direction of the sheet conveyance. The rotational force f by the platen roller 7 is reduced, and the inclined member 21 is also moved in the reverse direction of the sheet conveyance, and the height of the inclined surface 26 contacting the pressing blocks 23 and 24 is lowered. The pressing force F toward the roller 7 is reduced. Therefore, in the case of a printing medium such as a label having a small thickness and a low hardness, the printing pressure, which is the rotational force f and the pressing force, can be reduced, and the heat generated by the heat generating action of the heating element 11 can be reliably transmitted to the printing medium. This can surely prevent printing bleeding.
[0022]
The printing system in the present invention may be a thermal printing system that prints on thermal paper processed with a thermal color former or a thermal transfer printing system that prints on paper using an ink ribbon.
Further, the tag has been described as an example of a printing medium having a large thickness and a high hardness, and a label has been described as an example of a printing medium having a small thickness and a low hardness. However, the present invention is not limited to this.
In addition, by setting a scale indicating the thickness of the printing medium in the vicinity of the long hole provided in the intermediate frame of the thermal printer, it is possible to easily set the printing pressure for the printing medium.
[0023]
【The invention's effect】
The head holding plate that holds the print head can be moved with respect to the long hole provided in the thermal printer, and the printing pressure on the heating element is optimized as the rotational force of the platen roller according to the thickness and hardness of the print medium to be used. Therefore, even if the type of the printing medium changes, it is possible to prevent printing fading or deterioration of printing quality due to printing blur.
Also, by providing the inclined member, it is possible to adjust the printing pressure applied to the heating element as the pressing force toward the platen roller according to the thickness, hardness, etc. of the printing medium to be used. Even if it is changed, it is possible to prevent deterioration in print quality such as fading.
In addition, by providing an inclined member having an inclined surface whose height gradually decreases toward the downstream side with respect to the conveyance direction of the print medium, printing is performed when a print medium having a large thickness and a large hardness is used. The rotational force and the pressing force can be easily adjusted simply by moving the head downstream with respect to the paper transport direction. Similarly, when a print medium having a small thickness and a low hardness is used, the print pressure, which is a rotational force and a pressing force, can be easily adjusted simply by moving the print head in the reverse direction of the paper conveyance.
Further, since the fixing member for fixing the head support shaft to the long hole of the intermediate frame is provided, the print head can be firmly fixed in the forward / reverse direction of the sheet conveyance.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic side view of a thermal printer according to an embodiment of the present invention.
2 is an enlarged side view of the vicinity of a printing unit of the thermal printer in FIG. 1. FIG.
3 is a schematic perspective view of the vicinity of a printing unit in which the print head in FIG. 2 is in a retracted state with respect to a platen roller.
FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining a printing pressure when a printing medium is a tag.
FIG. 5 is an explanatory diagram illustrating a printing pressure when a printing medium is a label.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Thermal printer 2 Supply part 3 Sensor 4 Printing part 5 Control part 6 Print head 7 Platen roller 8 Print medium 11 Heating body 12 Head holding plate 13 Head support shaft 14 Intermediate frame 15 Long hole 16 Fixing screw 20 Pressure adjustment mechanism 21 Inclination member 22 Rotating shaft 23 Press block 24 Press block 25 Open / close lever 40 Platen roller 41 Print head 42 Head support shaft 43 Head support plate 44 Heating element 45 Thermal head 46 Elastic member 47 Center perpendicular 50 Tag 51 Label

Claims (3)

印字ヘッドとプラテンローラとを有する印字部に印字媒体を供給して印字ヘッドの発熱体の発熱作用により印字媒体に印字するサーマルプリンタであって、
前記印字ヘッドを保持するヘッド保持板と、
該ヘッド保持板の一端側に設けられ、前記ヘッド保持板を回動可能に支持するヘッド支持軸と、
前記ヘッド支持軸を摺動可能とする長孔を有する中間フレームと、
ヘッド保持板の上方に固定され、傾斜面を有する傾斜部材と、
前記傾斜を前記プラテンローラ方向に押圧する押圧部材と、を有することを特徴とするサーマルプリンタ。
A thermal printer that supplies a print medium to a print unit having a print head and a platen roller, and prints on the print medium by a heat generating action of a heat generating element of the print head,
A head holding plate for holding the print head,
Provided on one end side of the head holding plate, and Ruhe head support shaft to support the head holding plate rotatably,
An intermediate frame having a long hole that allows the head support shaft to slide;
An inclined member fixed above the head holding plate and having an inclined surface ;
And a pressing member that presses the inclined surface toward the platen roller.
前記傾斜は、印字媒体の搬送方向に対して下流側向かって徐々にその高さが低くなっていることを特徴とする請求項1記載のサーマルプリンタ。The inclined surface is a thermal printer according to claim 1, wherein the are I Do lower gradually in height towards the downstream side with respect to the conveying direction of the print medium. 更に、前記ヘッド支持軸を前記長孔に対して固定する固定部材を設けたことを特徴とする請求項1または2記載のサーマルプリンタ。Furthermore, according to claim 1 or 2, wherein the thermal printer, characterized in that a fixing member for fixing the head support shaft with respect to the elongated hole.
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