JP6728761B2 - 液体吐出装置、駆動回路およびヘッドユニット - Google Patents
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Description
そこで、本発明のいくつかの態様の目的の一つは、消費電力を改善した液体吐出装置、駆動回路およびヘッドユニットを提供することにある。
また、上記一態様に係る液体吐出装置において、前記第1トランジスターおよび前記第2トランジスターは、それぞれ電界効果トランジスターである構成が好ましい。
上記一態様に係る液体吐出装置において、前記入力信号を第1電圧だけ低くする、または、前記駆動信号を前記第1電圧だけ高くする第1オフセット部と、前記入力信号を第2電圧だけ高くする、または、前記駆動信号を前記第2電圧だけ低くする第2オフセット部と、を有する構成としても良い。
この構成によれば、駆動信号の電圧が、入力信号の電圧から第1電圧を減じた電圧以上であって、かつ、入力信号の電圧に第2電圧を加えた電圧未満であれば、第1トランジスターおよび第2トランジスターはいずれもオフすることになる。
なお、液体吐出装置とは、液体を吐出するものであれば良く、これには後述する印刷装置のほかに、立体造形装置(いわゆる3Dプリンター)、捺染装置なども含まれる。
また、本発明は、液体吐出装置に限られず、種々の態様で実現することが可能であり、例えば当該圧電素子のような容量性負荷を駆動する駆動回路や、液体吐出装置におけるヘッドユニットなどとしても概念することが可能である。
図1は、第1実施形態に係る印刷装置の概略構成を示す斜視図である。
この印刷装置1は、液体としてのインクを吐出することによって、紙などの媒体Pにインクドット群を形成し、これにより、画像(文字、図形等を含む)を印刷する液体吐出装置の一種である。
移動機構6は、キャリッジ20を移動させるキャリッジモーター61と、両端が固定されたキャリッジガイド軸62と、キャリッジガイド軸62とほぼ平行に延在し、キャリッジモーター61により駆動されるタイミングベルト63と、を有している。
キャリッジ20は、キャリッジガイド軸62に往復動自在に支持されるとともに、タイミングベルト63の一部に固定されている。そのため、キャリッジモーター61によりタイミングベルト63を正逆走行させると、キャリッジ20がキャリッジガイド軸62に案内されて往復動する。
なお、キャリッジ20には、フレキシブルフラットケーブル190を介してメイン基板(この図では省略)から駆動信号を含む各種の制御信号等が供給される構成となっている。
なお、本実施形態において主走査は、キャリッジ20を移動させることで実行されるが、媒体Pを移動させることで実行しても良く、キャリッジ20と媒体Pとの双方を移動させても良い。要は、媒体Pとキャリッジ20(印刷ヘッド22)とが相対的に移動する構成であれば良い。
この図に示されるように、1個のヘッドユニット3では、複数のノズルNが、2列で配列する。ここで、説明の便宜上、この2列をそれぞれノズル列Na、Nbとする。
このようにノズルNを、ノズル列Na、Nbの2列で、Y方向にピッチP1の半分だけシフトして配置させることにより、Y方向の解像度を、1列の場合と比較して実質的に倍に高めることができる。
なお、1個のヘッドユニット3におけるノズルNの個数を便宜的にm(mは2以上の整数)とする。
図3に示されるように、アクチュエーター基板40は、流路基板42のうち、Z方向の負側の面上に圧力室基板44と振動板46とが設けられる一方、Z方向の正側の面上にノズル板41が設置された構造体である。
アクチュエーター基板40の各要素は、概略的にはY方向に長尺な略平板状の部材であり、例えば接着剤を利用して互いに固定される。また、流路基板42および圧力室基板44は、例えばシリコンの単結晶基板で形成される。
振動板46のうち圧力室基板44とは反対側の表面には、ノズルN(キャビティ442)毎に圧電素子Pztが形成される。
また、この例では、圧電体74に対し、共通の駆動電極72を下層とし、個別の駆動電極76を上層としたが、逆に駆動電極72を上層とし、駆動電極76を下層とする構成としても良い。
また、アクチュエーター基板40に、駆動ICを直接実装した構成でも良い。
このため、圧電素子Pztは、駆動電極72、76に印加された電圧に応じて、上または下方向に変位する。詳細には、駆動電極76を介して印加される駆動信号の電圧Voutが低くなると、圧電素子Pztにおける中央部分が両端部分に対して上方向に撓む一方、当該電圧Voutが高くなると、下方向に撓む構成となっている。
ここで、上方向に撓めば、キャビティ442の内部容積が拡大(圧力が減少)するので、インクが液体貯留室Srから引き込まれる一方、下方向に撓めば、キャビティ442の内部容積が縮小(圧力が増加)するので、縮小の程度によっては、インク滴がノズルNから吐出される。このように、圧電素子Pztに適切な駆動信号が印加されると、当該圧電素子Pztの変位によって、インクがノズルNから吐出される。このため、少なくとも圧電素子Pzt、キャビティ442、ノズルNによってインクを吐出する吐出部が構成されることになる。
この図に示されるように、印刷装置1は、メイン基板100にヘッドユニット3が接続された構成となっている。ヘッドユニット3は、アクチュエーター基板40と、駆動IC50とに大別される。
メイン基板100は、駆動IC50に、制御信号Ctrや、駆動信号COM−A、COM−Bを供給し、アクチュエーター基板40に、電圧VBS(オフセット電圧)の保持信号を、配線550を介して供給する。
なお、印刷装置1では、4個のヘッドユニット3が設けられ、メイン基板100が、4個のヘッドユニット3をそれぞれ独立に制御する。4個のヘッドユニット3では、吐出するインクの色以外において異なることがないので、以下においては便宜的に1個のヘッドユニット3について代表して説明することにする。
このうち、制御部110は、CPUや、RAM、ROMなどを有する一種のマイクロコンピューターであり、印刷対象となる画像を規定する画像データがホストコンピューター等から供給されたときに、所定のプログラムを実行することによって、各部を制御するための各種の制御信号等を出力する。
電圧増幅器115aは、DAC113aによりアナログ変換された信号を電圧増幅して信号Ainとして駆動回路120aに供給する。同様に、電圧増幅器115bは、DAC113bにより変換された信号を電圧増幅して信号Binとして駆動回路120bに供給する。
換言すれば、DAC113a(113b)で変換された信号(源駆動信号)が、電圧増幅器115a(115b)で電圧増幅されて、駆動回路120a(120b)に信号Ain(Bin)として入力される構成となっている。
なお、駆動回路120a、120bについては、入力する信号、および、出力する駆動信号の波形がそれぞれ異なるのみであり、回路的な構成は同一である。
なお、制御部110は、移動機構6および搬送機構8を制御するが、このための構成については既知であるので省略する。
各選択部520は、選択制御部510による指示にしたがって、駆動信号COM−A、COM−Bのいずれかを選択し(または、いずれも選択せずに)、電圧Voutの駆動信号として、対応する圧電素子Pztの一端に印加する。
アクチュエーター基板40には、上述したようにノズルN毎に圧電素子Pztが1個ずつ設けられる。圧電素子Pztの各々における他端は共通接続されて、当該他端には配線550を介してオフセット電圧生成回路130による電圧VBSが印加される。
そこで先に、駆動信号COM−A、COM−Bについて説明し、この後、駆動信号COM−A、COM−Bを選択するための選択制御部510および選択部520の詳細な構成について説明する。
図に示されるように、駆動信号COM−Aは、印刷周期Taのうち、制御信号LATが出力されて(立ち上がって)から制御信号CHが出力されるまでの期間T1に配置された台形波形Adp1と、印刷周期Taのうち、制御信号CHが出力されてから次の制御信号LATが出力されるまでの期間T2に配置された台形波形Adp2とを繰り返す波形となっている。
また、台形波形Adp1の電圧最大値は、おおよそ40ボルト程度である。
この図に示されるように、選択制御部510には、クロック信号Sck、印刷データSI、制御信号LAT、CHが供給される。選択制御部510では、シフトレジスタ(S/R)512とラッチ回路514とデコーダー516との組が、圧電素子Pzt(ノズルN)のそれぞれに対応して設けられている。
印刷データSIは、クロック信号Sckに同期してノズルN(圧電素子Pzt)毎に、媒体Pの搬送に合わせて供給される。当該印刷データSIを、ノズルNに対応して2ビット分、一旦保持するための構成がシフトレジスタ512である。
詳細には、m個の圧電素子Pzt(ノズル)の各々に対応した計m段のシフトレジスタ512が縦続接続されるとともに、図において左端に位置する1段のシフトレジスタ512に供給された印刷データSIが、クロック信号Sckにしたがって順次後段(下流側)に転送される構成となっている。
なお、図では、シフトレジスタ512を区別するために、印刷データSIが供給される上流側から順番に1段、2段、…、m段と表記している。
デコーダー516は、ラッチ回路514によってラッチされた2ビットの印刷データSIをデコードして、制御信号LATと制御信号CHとで規定される期間T1、T2ごとに、選択信号Sa、Sbを出力して、選択部520での選択を規定する。
この図において、ラッチされた2ビットの印刷データSIについては(MSB、LSB)と表記している。デコーダー516は、例えばラッチされた印刷データSIが(0、1)であれば、選択信号Sa、Sbの論理レベルを、期間T1ではそれぞれH、Lレベルで、期間T2ではそれぞれL、Hレベルで、出力するということを意味している。
なお、選択信号Sa、Sbの論理レベルについては、クロック信号Sck、印刷データSI、制御信号LAT、CHの論理レベルよりも、レベルシフター(図示省略)によって、高振幅論理にレベルシフトされる。
この図に示されるように、選択部520は、インバーター(NOT回路)522a、522bと、トランスファーゲート524a、524bとを有する。
デコーダー516からの選択信号Saは、トランスファーゲート524aにおいて丸印が付されていない正制御端に供給される一方で、インバーター522aによって論理反転されて、トランスファーゲート524aにおいて丸印が付された負制御端に供給される。同様に、選択信号Sbは、トランスファーゲート524bの正制御端に供給される一方で、インバーター522bによって論理反転されて、トランスファーゲート524bの負制御端に供給される。
トランスファーゲート524aの入力端には、駆動信号COM−Aが供給され、トランスファーゲート524bの入力端には、駆動信号COM−Bが供給される。トランスファーゲート524a、524bの出力端同士は、共通接続されるとともに、対応する圧電素子Pztの一端に接続される。
トランスファーゲート524aは、選択信号SaがHレベルであれば、入力端および出力端の間を導通(オン)させ、選択信号SaがLレベルであれば、入力端と出力端との間を非導通(オフ)させる。トランスファーゲート524bについても同様に選択信号Sbに応じて、入力端および出力端の間をオンオフさせる。
ここで、制御信号LATが立ち上がると、ラッチ回路514のそれぞれは、シフトレジスタ512に保持された印刷データSIを一斉にラッチする。図5において、L1、L2、…、Lm内の数字は、1段、2段、…、m段のシフトレジスタ512に対応するラッチ回路514によってラッチされた印刷データSIを示している。
すなわち、第1に、デコーダー516は、当該印刷データSIが(1、1)であって、大ドットのサイズを規定する場合、選択信号Sa、Sbを、期間T1においてH、Lレベルとし、期間T2においてもH、Lレベルとする。第2に、デコーダー516は、当該印刷データSIが(0、1)であって、中ドットのサイズを規定する場合、選択信号Sa、Sbを、期間T1においてH、Lレベルとし、期間T2においてL、Hレベルとする。第3に、デコーダー516は、当該印刷データSIが(1、0)であって、小ドットのサイズを規定する場合、選択信号Sa、Sbを、期間T1においてL、Lレベルとし、期間T2においてL、Hレベルとする。第4に、デコーダー516は、当該印刷データSIが(0、0)であって、非記録を規定する場合、選択信号Sa、Sbを、期間T1においてL、Hレベルとし、期間T2においてL、Lレベルとする。
印刷データSIが(1、1)であるとき、選択信号Sa、Sbは、期間T1においてH、Lレベルとなるので、トランスファーゲート524aがオンし、トランスファーゲート524bがオフする。このため、期間T1において駆動信号COM−Aの台形波形Adp1が選択される。選択信号Sa、Sbは期間T2においてもH、Lレベルとなるので、選択部520は、駆動信号COM−Aの台形波形Adp2を選択する。
このように期間T1において台形波形Adp1が選択され、期間T2において台形波形Adp2が選択されて、駆動信号として圧電素子Pztの一端に供給されると、当該圧電素子Pztに対応したノズルNから、中程度の量のインクが2回にわけて吐出される。このため、媒体Pにはそれぞれのインクが着弾し合体して、結果的に、印刷データSIで規定される通りの大ドットが形成されることになる。
したがって、ノズルから、中程度および小程度の量のインクが2回にわけて吐出される。このため、媒体Pには、それぞれのインクが着弾して合体して、結果的に、印刷データSIで規定された通りの中ドットが形成されることになる。
次に、選択信号Sa、Sbは期間T2においてL、Hレベルとなるので、駆動信号COM−Bの台形波形Bdp2が選択される。このため、ノズルNから、期間T2においてのみ小程度の量のインクが吐出されるので、媒体Pには、印刷データSIで規定された通りの小ドットが形成されることになる。
このため、期間T1においてノズルN付近のインクが微振動するのみであり、インクは吐出されないので、結果的に、ドットが形成されない、すなわち、印刷データSIで規定された通りの非記録になる。
なお、図5に示した駆動信号COM−A、COM−Bはあくまでも一例である。実際には、媒体Pの性質や搬送速度などに応じて、予め用意された様々な波形の組み合わせが用いられる。
また、ここでは、圧電素子Pztが、電圧の下降に伴って上方向に撓む例で説明したが、駆動電極72、76に印加する電圧を逆転させると、圧電素子Pztは、電圧の下降に伴って下向に撓むことになる。このため、圧電素子Pztが、電圧の下降に伴って下方向に撓む構成では、図に例示した駆動信号COM−A、COM−Bが、電圧Vcenを基準に反転した波形となる。
この図に示されるように、駆動回路120aは、基準電源211、212と、比較器221、222と、トランジスター231、232と、コンデンサー241とを含む。
このうち、基準電源(第1オフセット部)211は、正端子および負端子の間で電圧V1を出力するものである。ここで、基準電源211の正端子は、電圧増幅器115a(図4参照)からの信号Ainの電圧Vinが供給される端子N1に接続され、基準電源211の負端子は、比較器221の負入力端(−)に接続されている。このため、比較器221の負入力端(−)には、入力信号である電圧Vinから電圧V1を減じた電圧(Vin−V1)が印加されることなる。比較器221の正入力端(+)は、駆動信号COM−Aが出力される端子N2に接続されている。
比較器(第1比較部)221は、正入力端(+)の印加電圧と負入力端(−)の印加電圧との比較結果に応じた信号Gt1を第1制御信号として出力する。詳細には、比較器221は、正入力端(+)に印加された電圧Out(駆動信号COM−Aの電圧)が負入力端(−)に印加された電圧(Vin−V1)以上であれば信号Gt1をHレベルで出力し、電圧Outが電圧(Vin−V1)よりも低ければ信号Gt1をLレベルで出力する。
比較器222は、正入力端(+)の印加電圧と負入力端(−)の印加電圧との比較結果に応じた信号Gt2を第2制御信号として出力するものであり、詳細には、正入力端(+)に印加された電圧Outが入力端(−)に印加された電圧(Vin+V2)以上であれば信号Gt2をHレベルで出力し、電圧Outが電圧(Vin+V2)よりも低ければ信号Gt2をLレベルで出力する。
また、比較器221、222によって比較ユニットが構成される。
トランジスター(第2トランジスター)232は、例えばNチャネル型の電界効果トランジスターであり、ソース端子には電源の低位側電圧VLが印加され、ドレイン端子が端子N2に接続され、ゲート端子には、比較器222から出力される信号Gt2が供給される。
すなわち、トランジスター231、232は、電源電圧間において電気的に直列に挿入されるとともに、その接続点である端子N2から駆動信号COM−Aが出力される構成となっている。
なお、低位側電圧VLには、電圧ゼロの例えばグランドGndが用いられる。ここで、電源電圧として電圧VH、Gndが用いられる場合、信号Gt1、Gt2のHレベルは電圧VHとなり、LレベルはグランドGndとなる。
この制御について具体的に説明する。
駆動信号COM−Aをインピーダンス変換する前の信号Ain(電圧Vin)は、台形波形であるから、当該電圧Vinの変化は次の4パターンとなる。すなわち、4パターンとは、
上昇から平坦への変化(第1パターン)、
平坦から下降への変化(第2パターン)、
下降から平坦への変化(第3パターン)、
平坦から上昇への変化(第4パターン)、
である。なお、この4パターンは、必ずしもこの順番で電圧Vinが変化することを意味するのではない。
電圧Vinが上昇する場合に、電圧(Vin−V1)も当該電圧Vinにしたがって上昇する。このような電圧Vinの上昇に対し、電圧Outが上昇する電圧(Vin−V1)よりも低くなったときに、信号Gt1がLレベルになってトランジスター231がオンするので、当該電圧Outが高くなるが、直ちに電圧(Vin−V1)以上となるので、信号Gt1がHレベルになってトランジスター231がオフすることになる。電圧Vinの上昇時には、このような動作が繰り返されるので、電圧Outは、理想的には図において破線で示されるように階段状に変化するはずである。ただし、端子N2から出力側をみた場合、駆動信号COM−Aを供給する配線抵抗やインダクタンス成分、負荷である圧電素子Pzt、コンデンサー241により一種の積分回路が形成されるので、実際の電圧Outの波形は、階段状の波形に対して鈍る。
なお、電圧Vinの上昇が停止して平坦になったとき、電圧(Vin−V1)も平坦になるので、電圧Outは、最後にトランジスター231がオンからオフしたときの値に、負荷である圧電素子Pztやコンデンサー241によって保持される。
電圧Vinが平坦から下降に転じる場合に、電圧(Vin+V2)も当該電圧Vinにしたがって下降する。このような電圧Vinの下降に対し、平坦に保持されていた電圧Outが下降する電圧(Vin+V2)以上になれば、トランジスター232がオンするので、当該電圧Outが低くなるが、直ちに電圧(Vin+V2)よりも低くなるので、トランジスター232がオフすることになる。電圧Vinの下降時には、このような動作が繰り返されるので、電圧Outは、理想的には図において破線で示されるように階段状に変化するが、実際の電圧Outの波形は、上記積分回路によって鈍る。
この図に示されるように、電圧(Out−Vin)が、−V1よりも低くなれば、トランジスター231のみがオンし、電圧(Out−Vin)がV2以上になれば、トランジスター232のみがオンする。
一方、電圧(Out−Vin)が、−V1以上であって、かつ、V2未満であれば、トランジスター231、232がいずれもオフする。このため、駆動回路120aでは、電圧Outが変化しない領域(不感帯)が存在する。この不感帯のため、本実施形態では、電圧Outは電圧Vinに対して、マイナス方向では最大でV1、プラス方向では最大でV2の誤差が生じることになる。ただし、基準電源211による電圧V1および基準電源212による電圧V2の設定次第で当該誤差を小さくすることができる。具体的には、電圧V1、V2を例えば0.1V程度に設定すれば、40V程度で振幅する駆動信号COM−Aの波形において実用上問題ない程度の誤差に抑えることができる。
また、入力信号の電圧が平坦の場合、トランジスター231、232がともにオフを維持するので、スイッチングにより電力が無駄に消費される、という問題も発生しない。
したがって、駆動回路120a、120bによれば、回路構成の簡略化とともに、さらなる低消費電力化を図ることができる。
この例では、電圧VinをダイオードD1の順方向電圧だけ高位側にオフセットした電圧から、電圧VinをダイオードD2の順方向電圧だけ低位側にオフセットした電圧までを、抵抗分割することによって電圧(Vin−V1)、(Vin+V2)が得ることができる。
次に、第2実施形態について説明する。なお、以下において第1実施形態と同様な要素については、第1実施形態の説明で使用した符号を流用しつつ、詳細な説明を適宜省略する。
図15が図10と相違する部分は、電圧Vinをオフセットするために基準電源211、212を有しない点である。ただし、第2実施形態では、比較器221、222の内部において、電圧Vinをオフセットする構成が設けられている。
同様に、第2実施形態において比較器222は、電圧Outが電圧Vinを電圧V2だけ正側に内部でオフセットした電圧(Vin+V2)以上であれば信号Gt2(第2制御信号)をHレベルで出力し、電圧Voutが電圧(Vin+V2)よりも低ければ信号Gt2をLレベルで出力する。ここで、第2実施形態において、電圧(Vin+V2)の信号を第3比較信号とした場合、電圧Outの信号がオフセット電圧をゼロとした第4比較信号となる。
この図に示されるように、一般的な比較器は、正入力端(+)に印加された電圧Vin(+)と負入力端(−)に印加された電圧Vin(-)との差動対であるトランジスターQ1、Q2と、能動負荷であるトランジスターQ3、Q4と、シングルエンド変換用のトランジスターQ5と、トランジスターQ6に流れる電流Iによってプルダウン抵抗として機能するトランジスターQ7、Q8とを含む構成となっている。
このような構成において、Vin(+)≧Vin(-)であれば、差動対の一方のトランジスターQ1に電流が流れ、他方のトランジスターQ2がオフする。このため、トランジスターQ1がトランジスターQ5のゲートを押し下げ、これにより、当該トランジスターQ5がオンして、出力信号CoutはHレベルとなる。
一方、Vin(+)<Vin(-)であれば、トランジスターQ2に電流が流れ、トランジスターQ1がオフする。このため、トランジスターQ4が電流を引っ張り、トランジスターQ3がトランジスターQ5のゲートを押し上げ、これにより、当該トランジスターQ5がオフして、出力信号CoutはLレベルとなる。
なお、ここでは説明の便宜上、Vin(+)=Vin(-)の場合、出力をHレベルとしている。
図17におけるトランジスターQ2が、図16Aにおいては、直列に接続されたトランジスターQ2a、Q2bに置き換えられている。ここで、当該トランジスターQ2a、Q2bの各々は、それぞれ単体でみたときに、ゲート電圧に対してソース・ドレイン間に流れる電流の特性がトランジスターQ1とほぼ同じとなるようにそれぞれ設計されている。ただし、トランジスターQ2a、Q2bの直列接続を1つのトランジスターQ2としてみたときに、トランジスターQ1、Q2の特性が互いに異なり、トランジスターQ1は、トランジスターQ2よりも電流が流れやすくなっている。具体的には、トランジスターQ1は、正入力端(+)の電圧Outが負入力端の電圧Vinより電圧αだけ低い電圧(Vin−α)以上となったときに、電流が流れて、出力である信号Gt1がHレベルとなる。
また、ここでは、トランジスターQ2に相当するトランジスターの直列個数を「2」としているが、例えば電圧αが電圧V1となるように当該直列個数が設定されて、これにより、電圧Outが電圧(Vin−V1)以上であれば信号Gt1がHレベルとなり、電圧Outが電圧(Vin−V1)よりも低ければ信号Gt1がLレベルとなる。
図17におけるトランジスターQ2が、図16Bにおいては、並列に接続されたトランジスターQ2c、Q2dに置き換えられている。ここで、当該トランジスターQ2c、Q2dの各々は、それぞれ単体でみたときに、ゲート電圧に対してソース・ドレイン間に流れる電流の特性がトランジスターQ1とほぼ同じとなるようにそれぞれ設計されている。ただし、トランジスターQ2c、Q2dの並列接続を1つのトランジスターQ2としてみたときに、トランジスターQ1、Q2の特性が互いに異なり、トランジスターQ1は、トランジスターQ2よりも電流が流れにくくなっている。具体的には、トランジスターQ1は、トランジスターQ1は、正入力端(+)の電圧Outが負入力端の電圧Vinより電圧βだけ高い電圧(Vin+β)以上となったときに、電流が流れて、出力である信号Gt2がHレベルとなる。
また、ここでは、トランジスターQ2に相当するトランジスターの並列個数を「2」としているが、例えば電圧βが電圧V2となるように当該並列個数が設定されて、これにより、電圧Outが電圧(Vin+V2)以上であれば信号Gt2がHレベルとなり、電圧Outが電圧(Vin+V2)よりも低ければ信号Gt2がLレベルとなる。
第2実施形態では、駆動回路120aについて説明したが、駆動回路120bについても同様である。
本発明は、上述した第1実施形態や第2実施形態の実施形態等に限定されるものではなく、例えば次に述べるような各種の応用・変形が可能である。また、次に述べる応用・変形の態様は、任意に選択された一または複数を適宜に組み合わせることもできる。
実施形態等では、トランジスター231をPチャネル型とし、トランジスター232をNチャネル型としたが、トランジスター231、232をPチャネル型またはNチャネル型で揃えても良い。
また、トランジスター231、232についてはオンまたはオフするスイッチング素子として説明したが、本発明は、これに限られない。例えば、ゲート・ソース間の電圧に応じてドレイン電流(ソース・ドレイン間の抵抗)を変化させる構成としても良い。すなわち、信号Gt1(Gt2)によってトランジスター231(232)が制御される構成であれば良い。
また、実施形態等では、駆動回路120aでいえば、比較器221は、電圧Outが電圧(Vin−V1)以上であるか、または、未満であるかを判別する構成であった。
すなわち、比較器221は、
Out≧Vin−V1、または、
Out<Vin−V1、
を判別する構成であった。
ここで、上記不等式は、
Out+V1≧Vin、または、
Out+V1<Vin、
に変形できるので、比較器221は、電圧(Out+V1)が電圧Vin以上であるか、または、未満であるかを判別しても良い。
また、ここでの不等式は、例えば
Out+V1/2≧Vin−V1/2、または、
Out+V1/2<Vin−V1/2、
にも変形できる。
このため、比較器221は、電圧(Out+V1/2)が電圧(Vin−V1/2)以上であるか、未満であるかを判別しても良い。
要は、比較器221は、入力信号である電圧Vinまたは出力の駆動信号である電圧Outのうち、少なくとも一方をレベルシフトして、一方に対して他方を相対的に電圧V1だけオフセットした電圧同士を比較する構成であれば良い。
Out≧Vin+V2、または、
Out<Vin+V2、
を判別する構成であった。
ここで、上記不等式は、
Out−V2≧Vin、または、
Out−V2<Vin、
に変形できるので、比較器222は、電圧(Out−V2)が電圧Vin以上であるか、または、未満であるかを判別しても良い。
また、ここでの不等式は、例えば
Out−V2/2≧Vin+V2/2、または、
Out−V2/2<Vin+V2/2、
にも変形できる。
このため、比較器222は、電圧(Out−V2/2)が電圧(Vin+V2/2)以上であるか、未満であるかを判別しても良い。
要は、比較器222は、入力信号である電圧Vinまたは出力の駆動信号である電圧Outのうち、少なくとも一方をレベルシフトして、一方に対して他方を相対的に電圧V2だけオフセットした電圧同士を比較する構成であれば良い。
実施形態等において、駆動回路120a(120b)では、DAC113a(113b)で変換された信号(源駆動信号)を、電圧増幅器115a(115b)で電圧増幅して、信号Ain(Bin)として入力する構成としたが、出力である駆動信号COM−A(COM−B)を予め定められた縮小倍率で降圧して比較器221、222に帰還する一方、当該比較器221、222の出力をレベルシフトした信号に基づいて、出力電圧に応じた電源電圧間の直列に挿入された2つのトランジスターを制御すれば、源駆動信号と降圧した駆動信号とを直接比較することができるので、電圧増幅器115a、115bを不要とすることができる。
実施形態等では液体吐出装置を印刷装置として説明したが、液体を吐出して立体を造形する立体造形装置や、液体を吐出して布地を染める捺染装置などであっても良い。
また、実施形態等では、駆動回路120a(120b)の駆動対象としてインクを吐出する圧電素子Pztを例にとって説明したが、駆動回路120aを印刷装置から切り離して考えてみたときに、駆動対象としては、圧電素子Pztに限られず、例えば超音波モーターや、タッチパネル、静電スピーカー、液晶パネルなどの容量性成分を有する負荷のすべてに適用可能である。
Claims (10)
- 駆動信号の印加により変位する圧電素子を含み、当該圧電素子の変位により液体を吐出する吐出部と、
第1比較部と第2比較部とを含み、入力信号と前記駆動信号とが入力され、第1制御信号と第2制御信号とを出力する比較ユニットと、
前記第1制御信号に基づいて制御される第1トランジスターと前記第2制御信号に基づいて制御される第2トランジスターとからなり、前記駆動信号を出力するトランジスター対と、
を備え、
前記第1比較部は、第1比較信号と第2比較信号とを比較して、前記第1制御信号を出力し、
前記第1比較信号は、前記入力信号または前記駆動信号の一方をオフセットした信号であり、
前記第2比較部は、第3比較信号と第4比較信号とを比較して、前記第2制御信号を出力し、
前記第3比較信号は、前記入力信号または前記駆動信号の一方をオフセットした信号である
ことを特徴とする液体吐出装置。 - 前記第2比較信号は、前記入力信号または前記駆動信号の他方を、ゼロを含む電圧でオフセットした信号であり、
前記第4比較信号は、前記入力信号または前記駆動信号の他方を、ゼロを含む電圧でオフセットした信号である、
ことを特徴とする請求項1に記載の液体吐出装置。 - 前記第1トランジスターおよび前記第2トランジスターは、それぞれ電界効果トランジスターである
ことを特徴とする請求項1または2に記載の液体吐出装置。 - 前記入力信号を第1電圧だけ低くする、または、前記駆動信号を前記第1電圧だけ高くする第1オフセット部と、
前記入力信号を第2電圧だけ高くする、または、前記駆動信号を前記第2電圧だけ低くする第2オフセット部と、
を有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の液体吐出装置。 - 前記第1比較部は、
前記駆動信号の電圧が、前記入力信号の電圧から前記第1電圧を減じた電圧よりも低ければ、前記第1制御信号を、前記第1トランジスターをオンさせる信号とし、
前記第2比較部は、
前記駆動信号の電圧が、前記入力信号の電圧に前記第2電圧を加えた電圧以上であれば、前記第2制御信号を、前記第2トランジスターをオンさせる信号とする
ことを特徴とする請求項4に記載の液体吐出装置。 - 前記第1比較部は、
前記入力信号をゲートに入力する第3トランジスターと、
前記駆動信号をゲートに入力する第4トランジスターと、
の第1差動対を含み、
前記第2比較部は、
前記入力信号をゲートに入力する第5トランジスターと、
前記駆動信号をゲートに入力する第6トランジスターと、
の第2差動対を含み、
前記第3トランジスターと前記第4トランジスターとの特性は異なり、
前記第4トランジスターと前記第5トランジスターとの特性は異なる、
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の液体吐出装置。 - 前記第1比較部は、
前記駆動信号の電圧が、前記入力信号の電圧から第1電圧を減じた電圧よりも低ければ、前記第1制御信号を、前記第1トランジスターをオンさせる信号とし、
前記第2比較部は、
前記駆動信号の電圧が、前記入力信号の電圧に第2電圧を加えた電圧以上であれば、前記第2制御信号を、前記第2トランジスターをオンさせる信号とする
ことを特徴とする請求項6に記載の液体吐出装置。 - 前記入力信号は、前記駆動信号の元となる源駆動信号を電圧増幅した信号である
ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の液体吐出装置。 - 駆動信号により容量性負荷を駆動する駆動回路であって、
第1比較部と第2比較部とを含み、入力信号と前記駆動信号とが入力され、第1制御信号と第2制御信号とを出力する比較ユニットと、
前記第1制御信号に基づいて制御される第1トランジスターと前記第2制御信号に基づいて制御される第2トランジスターとからなり、前記駆動信号を出力するトランジスター対と、
を備え、
前記第1比較部は、第1比較信号と第2比較信号とを比較して、前記第1制御信号を出力し、
前記第1比較信号は、前記入力信号または前記駆動信号の一方をオフセットした信号であり、
前記第2比較部は、第3比較信号と第4比較信号とを比較して、前記第2制御信号を出力し、前記第3比較信号は、前記入力信号または前記駆動信号の一方をオフセットした信号である
ことを特徴とする駆動回路。 - 駆動信号の印加により変位する圧電素子を含み、当該圧電素子の変位により液体を吐出する吐出部を含むヘッドユニットであって、
前記ヘッドユニットの吐出部は、
第1比較部と第2比較部とを含み、入力信号と前記駆動信号とが入力され、第1制御信号と第2制御信号とを出力する比較ユニットと、
前記第1制御信号に基づいて制御される第1トランジスターと前記第2制御信号に基づいて制御される第2トランジスターとからなり、前記駆動信号を出力するトランジスター対と、
を備え、
前記第1比較部は、第1比較信号と第2比較信号とを比較して、前記第1制御信号を出力し、
前記第1比較信号は、前記入力信号または前記駆動信号の一方をオフセットした信号であり、
前記第2比較部は、第3比較信号と第4比較信号とを比較して、前記第2制御信号を出力し、
前記第3比較信号は、前記入力信号または前記駆動信号の一方をオフセットした信号である
駆動回路によって駆動されることを特徴とするヘッドユニット。
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