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TS系列的檢測方式與驅(qū)動原理

jf_pJlTbmA9 ? 來源:jf_pJlTbmA9 ? 作者:jf_pJlTbmA9 ? 2023-08-21 16:57 ? 次閱讀

磁性碳粉濃度/余量傳感器 TS系列

1成分類顯影劑與2成分類顯影劑

靜電記錄方式的復(fù)印機中使用的顯影劑分為1成分類與2成分類。1成分類是將固定于紙張上的碳粉(著色粒子)作為顯影劑的方式,而2成分類則是在碳粉中混合載體的類型。同時,1成分類、2成分類中均包括磁性與非磁性種類。

磁性2成分類中載體的作用

磁性2成分類中使用的載體擁有摩擦碳粉使其帶電的作用,以及將碳粉搬運至感光體上的功能。載體的材料大多使用50~150μm左右的鐵或鐵氧體微粒子磁性粉,其表面會使用用于強化耐環(huán)境特性、耐磨損性的樹脂進行涂層加工。
粒徑比該載體更小,約為10μm左右的碳粉通過與載體相互摩擦而帶電,通過靜電吸附在感光體上后會轉(zhuǎn)印至紙張上,并通過高熱輥輪進行固定。通常情況下,碳粉由黏結(jié)料粘合劑樹脂、著色劑、荷電控制劑以及外部添加劑形成。
同時,在磁性2成分類的復(fù)印機制中只會消耗普通碳粉,而載體會被回收后重新利用,因此,在反復(fù)進行復(fù)印時,碳粉與載體的混合比中載體會漸漸增大(碳粉濃度變低),但若需要維持良好的畫質(zhì),則需要對碳粉濃度進行適當控制。

磁性2成分類碳粉濃度檢測方式

當前采用的碳粉濃度檢測、控制方式大致可分為以下2類,即:

1)通過化學方式檢測碳粉濃度(圖像濃度),并對各參數(shù)進行反饋的方式

2)通過顯影劑的導(dǎo)磁率、量、流動性等的變化檢測碳粉濃度,并通過反饋使其穩(wěn)定化的方式,而前者方式中又包含

1)-1.實際過程中在感光體上生成作為基準的批圖像,并通過其反射光量檢測濃度的方法

1)-2.在模擬感光體上對顯影劑進行顯影,并通過該圖像的透射光量檢測濃度的方式
的2種方式。而后者則可分類為

2)-1.利用磁性體導(dǎo)磁率的導(dǎo)磁率檢測方式

2)-2.碳粉量(體積)、流動性檢測方式
(圖1)。

圖1磁性2成分類碳粉濃度檢測方式

wKgZomTCT02AQKm_AAAkehsbY_w173.png

TS系列的檢測方式與驅(qū)動原理

在當前主流的復(fù)印機以及激光打印機中,若從形狀與成本優(yōu)勢來考慮,則上述2)-1.的導(dǎo)磁率檢測方式使用較多,TDK的碳粉濃度傳感器TS系列也采用了該檢測方式。

高精度導(dǎo)磁率傳感器的應(yīng)用范圍

根據(jù)載體(鐵、鐵氧體等磁性體)與碳粉(非磁性體)的混合比例變化而進行增減的顯影劑導(dǎo)磁率。TS系列依靠其可高精度檢測變化的優(yōu)異靈敏度,可為檢測有無磁性體或?qū)щ婓w(接觸、接近度)或測定膠體濃度、分散度等復(fù)印機、激光打印機以外的用途提供前所未有的優(yōu)勢。以下所示為TS系列的模擬輸出特性示例(圖2)與應(yīng)用模型(圖3)。

圖2 TS系列的模擬輸出特性:使用了鐵氧體試料的導(dǎo)磁率檢測靈敏度測定示例

wKgZomTCT1CAVoKvAAAn1g5XVYY897.png

圖3TS系列的應(yīng)用模型

磁性體/導(dǎo)電體接近開關(guān)
(計數(shù)器/選擇開關(guān))

wKgaomTCT1KAIcXaAAApnH8jg3E787.png

磁性體/導(dǎo)電體微粒子濃度傳感器、
分散度傳感器

wKgZomTCT1WADp8vAAAv_eCfNXo704.png

驅(qū)動原理

圖4差動變壓器的原理

wKgZomTCT1eADDXYAAAUN-jgowc841.png

以下對實現(xiàn)TS系列優(yōu)異穩(wěn)定性的TDK技術(shù)性舉措進行介紹。
檢測導(dǎo)磁率的傳感器一般會使用線圈的電感成分。 其中也分為頻率型、磁橋型等多種方式,但TDK開發(fā)并提供使用了差動變壓器的磁橋型傳感器,并且得到了廣泛使用。以下對其工作原理進行說明。
差動變壓器的線圈結(jié)構(gòu)如圖4所示。差動變壓器有驅(qū)動線圈L1、基準線圈L2、檢測線圈L3以同心方式重疊而成,L1以高頻驅(qū)動后,

可得到差動輸出 V0 = (V2 - V3)

此處,顯影劑基準濃度下基準線圈L2與檢測線圈L3的輸出電壓分別設(shè)計為V20、V30,且卷數(shù)比設(shè)計為V30=V20后,對于顯影劑濃度變化所對應(yīng)的檢測線圈L3的輸出微小變化△V3,可成立以下關(guān)系,即:

V0= V20 - (V30+△V3)= - △V3

微小變化△V3即為差動輸出V0。然而,使用普通顯影劑時,檢測面附近的碳粉濃度變化所對應(yīng)的差動輸出△V3極其微小,因此在檢測電壓變化時需要進行相當大的放大處理,從而會使傳感器穩(wěn)定性大大降低。

獨特的相位辨別方式

為此,為了在確保穩(wěn)定性不受損失的情況下擴大電壓變化量,通過開發(fā)并應(yīng)用辨別相位的電路取代了辨別△V3電壓的方式。在電壓辨別方式中,差動輸出△V3即為差動電壓V30 - V20,但在相位辨別方式中,則使差動輸出△V3的相位根據(jù)差動電壓V30 - V20大小進行變化。
也就是說,差動輸出△V3的相位P為如下所示:

P(V20 - V30) >0 → 顯影劑濃度較高時
P(V20 - V30) (圖5)。

圖5差動輸出的相位變化

wKgaomTCT1qACF3sAAAUbrOi1kI716.png

例如,在基準濃度下,若

V20 - V30=0,
則差動輸出△V3的相位會以基準濃度為界限發(fā)生反轉(zhuǎn)。此時,在差動輸出△V3中加上相位相差90°的參照信號Vr,并通過相位辨別器對該合成信號V0的相位變化進行辨別后將如下所示,顯示為相對于碳粉濃度變化時的模擬變化情況(圖6)。

圖6通過相位辨別器實現(xiàn)模擬輸出化

wKgaomTCT12ASYE_AABFBeRALlM879.png

TS系列的電路結(jié)構(gòu)

使用上述方式形成的TS系列電路圖及其輸出信號示例如圖7所示。
在該電路圖中,IC均由異或門構(gòu)成。IC1作為考畢茲振蕩器進行工作,以約500kHz驅(qū)動線圈。IC2作為波形整形變頻器進行工作,將差動輸出整形為矩形波。IC3作為相位比較器進行工作。
此外C1為共振用電容器,將在傳感器面沒有顯影劑時的輸出偏置控制在最小,而R1通過在工作信號上加上參照信號,使傳感器靈敏度保持在最佳狀態(tài)。

圖7 TS系列電路圖及其輸出信號示例

TS系列的驅(qū)動電路

wKgZomTCT2CAfR3qAAAl-O6RFlE017.png

碳粉濃度與輸出信號的關(guān)系

wKgZomTCT2KAKDRFAAAtYTstmz4507.png
審核編輯:彭菁

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