JPH06286196A - Thermal line printer - Google Patents
Thermal line printerInfo
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- JPH06286196A JPH06286196A JP7252193A JP7252193A JPH06286196A JP H06286196 A JPH06286196 A JP H06286196A JP 7252193 A JP7252193 A JP 7252193A JP 7252193 A JP7252193 A JP 7252193A JP H06286196 A JPH06286196 A JP H06286196A
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Abstract
Description
【0001】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、サーマルラインプリン
タに関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a thermal line printer.
【0002】[0002]
【従来の技術】サーマルラインプリンタは、多数の発熱
素子をライン状に配置してなるサーマルヘッドの各発熱
素子の通電時間をストローブ信号により制御し、かつ各
発熱素子を選択的に発熱制御して印字を行うようになっ
ている。2. Description of the Related Art A thermal line printer controls the energization time of each heating element of a thermal head having a large number of heating elements arranged in a line by a strobe signal and selectively controls the heating of each heating element. It is designed to print.
【0003】このようなサーマルラインプリンタは、印
字対象となる発熱素子のうちの実際に印字する黒印字ド
ット数の割合、すなわち印字率によりヘッドの温度が変
化する。In such a thermal line printer, the temperature of the head changes depending on the ratio of the number of black print dots to be actually printed in the heating elements to be printed, that is, the print ratio.
【0004】このため従来は、図7に示すように、サー
ミスタを設け、このサーミスタでサーマルヘッドの温度
を検出し、その検出出力で印字率を検知し、その印字率
に基づいてストローブ信号STB1 ,STB2 を制御し
て発熱素子に対する通電時間tを制御するようにしてい
た。すなわち印字率が低くサーミスタの検出温度が低い
時には通電時間をt1 に設定し、印字率が高くサーミス
タの検出温度が高い時には通電時間をt2 (<t1 )に
設定して制御していた。For this reason, conventionally, as shown in FIG. 7, a thermistor is provided, the temperature of the thermal head is detected by this thermistor, the print rate is detected by the detection output, and the strobe signal STB1 ,. The STB2 is controlled to control the energization time t for the heating element. That is, when the printing rate is low and the thermistor detection temperature is low, the energization time is set to t1, and when the printing rate is high and the thermistor detection temperature is high, the energization time is set to t2 (<t1).
【0005】[0005]
【発明が解決しようとする課題】しかしこのように印字
率をサーミスタで間接的に検知し、それに基づいてスト
ローブ信号を制御するものでは、各発熱素子に電流を供
給するコモンパターンの電流容量を考慮すると、特に印
字率の高いときの発熱素子への通電量が制限され、この
ため印字率によって発熱素子への通電量が変化してしま
い、その結果、例えば1ライン内で印字率の片寄りが発
生した場合、印字率の変化により印字濃度が変化し、均
一な印字ができなくなる問題があった。However, in the case where the print ratio is indirectly detected by the thermistor and the strobe signal is controlled on the basis of the print ratio, the current capacity of the common pattern for supplying the current to each heating element is taken into consideration. Then, the energization amount to the heating element is limited especially when the printing rate is high, and thus the energization amount to the heating element changes depending on the printing rate. As a result, for example, deviation of the printing rate in one line occurs. When it occurs, there is a problem that the printing density changes due to the change of the printing rate, and uniform printing cannot be performed.
【0006】そこで本発明は、印字率の変化に対して適
切な通電時間制御を行って印字率による発熱素子への通
電量変化を極力防止し、印字率に関係なく常に均一な濃
度の印字ができるサーマルラインプリンタを提供しよう
とするものである。In view of the above, according to the present invention, an appropriate energization time control is performed with respect to a change in the print rate to prevent a change in the energization amount to the heat generating element due to the print rate as much as possible, so that a print with a uniform density is always produced regardless of the print rate. It is intended to provide a thermal line printer capable of performing the above.
【0007】[0007]
【課題を解決するための手段】本発明は、多数の発熱素
子をライン状に配置してなるサーマルヘッドの各発熱素
子をストローブ信号によりn(n≧1)分割するととも
にそのストローブ信号で各分割内の発熱素子の通電時間
を制御し、各分割毎に発熱素子を選択的に発熱制御して
印字を行うサーマルラインプリンタにおいて、印字ドッ
トデータから各分割内の黒印字ドット数をカウントして
印字率を算出する印字率算出手段と、この印字率算出手
段にて算出された印字率に基づいて、ストローブ信号で
制御される分割内の発熱素子の通電時間を、発熱素子に
対する通電量が一定になるように予め設定した基準通電
時間に対して印字率が低くなるほど短く補正する補正手
段を設けたものである。According to the present invention, each heating element of a thermal head having a large number of heating elements arranged in a line is divided into n (n ≧ 1) by a strobe signal, and each division is performed by the strobe signal. In a thermal line printer that controls the energization time of the heating elements inside and prints by selectively controlling the heating elements for each division and printing, counting the number of black print dots in each division from the print dot data and printing Based on the printing rate calculation means for calculating the rate, and the printing rate calculated by the printing rate calculation means, the energization time of the heating element in the division controlled by the strobe signal is kept constant with the energization amount to the heating element. As described above, a correction unit for correcting the reference energization time set in advance as the print ratio becomes lower is provided.
【0008】[0008]
【作用】このような構成の本発明においては、印字ドッ
トデータから各分割内の黒印字ドット数をカウントして
印字率を算出する。そして算出された印字率に基づい
て、ストローブ信号で制御される分割内の発熱素子の通
電時間を、発熱素子に対する通電量が一定になるように
予め設定した基準通電時間に対して印字率が低くなるほ
ど短くなるように補正する。In the present invention having such a configuration, the print ratio is calculated by counting the number of black print dots in each division from the print dot data. Then, based on the calculated print rate, the print rate is lower than the reference turn-on time, which is set in advance so that the amount of power to the heat generating element is constant. Correct so that it becomes shorter.
【0009】[0009]
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明
する。Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
【0010】図1はサーマルラインプリンタのブロック
図で、1は制御部本体を構成するCPU(中央処理装
置)、2はこのCPU1が各部を制御するためのプログ
ラムデータを格納したROM(リード・オンリー・メモ
リ)、3は制御のためのステータス等を格納するRAM
(ランダム・アクセス・メモリ)、4は外部機器と接続
され、外部機器から印字データを取込むインターフェー
ス(I/F)、5はインクリボンを駆動するモータやプ
ラテンを駆動するモータ等の各種モータ7、ペーパセン
サ等の各種センサスイッチ8を接続したI/Oポートで
ある。FIG. 1 is a block diagram of a thermal line printer. 1 is a CPU (central processing unit) which constitutes the main body of a control unit, and 2 is a ROM (read only) which stores program data for the CPU 1 to control each unit.・ Memory), 3 is a RAM that stores status for control, etc.
(Random access memory), 4 is an interface (I / F) that is connected to an external device and receives print data from the external device, and 5 is various motors 7 such as a motor for driving the ink ribbon and a platen. , An I / O port to which various sensor switches 8 such as a paper sensor are connected.
【0011】9は前記サーマルヘッド6を駆動制御する
サーマルヘッドコントローラ、10はドットカウンタ&
ストローブコントローラ、11は前記各部2,3,4,
5,9,10を選択するデコーダである。Reference numeral 9 is a thermal head controller for driving and controlling the thermal head 6, and 10 is a dot counter &
Strobe controller, 11 is each of the parts 2, 3, 4,
This is a decoder for selecting 5, 9, and 10.
【0012】前記ドットカウンタ&ストローブコントロ
ーラ10は、図2に示すように、印字率算出手段を構成
するドットカウンタ101と補正手段を構成するストロ
ーブコントローラ102からなり、前記ドットカウンタ
101によりドットデータのうちの黒印字ドット数をカ
ウントし、前記ストローブコントローラ102はドット
カウンタ101がカウントしたカウント値から前記サー
マルヘッド6に供給するストローブ信号STRB(1) ,
(2) を制御するようになっている。As shown in FIG. 2, the dot counter & strobe controller 10 comprises a dot counter 101 which constitutes a print ratio calculating means and a strobe controller 102 which constitutes a correcting means. , The strobe controller 102 supplies the strobe signal STRB (1) to the thermal head 6 from the count value counted by the dot counter 101.
(2) is controlled.
【0013】前記ドットカウンタ101及びストローブ
コントローラ102にはデータバスD0 〜D7 が接続さ
れている。Data buses D0 to D7 are connected to the dot counter 101 and the strobe controller 102.
【0014】前記ドットカウンタ101には、サーマル
ヘッド6に転送するシリアルデータIN、その同期クロ
ックCK、そのストローブ内の黒印字ドット数を読出す
リード信号RD、カウンタ101をクリアする信号CL
RC等が入力されるようになっている。The dot counter 101 has serial data IN transferred to the thermal head 6, its synchronous clock CK, a read signal RD for reading the number of black print dots in the strobe, and a signal CL for clearing the counter 101.
RC and the like are input.
【0015】前記ストローブコントローラ102には、
前記サーマルヘッドコントローラ9からストローブ信号
STROBE(1) ,(2) 、印字率より算出された通電時
間を設定するライト信号WR、通電時間の基準クロック
信号CLKS等が入力されるようになっている。前記ス
トローブコントローラ102はこれらの信号により印字
率に合わせたストローブ信号STRB(1) ,(2) を作成
し、前記サーマルヘッド6に供給するようになってい
る。The strobe controller 102 includes:
From the thermal head controller 9, strobe signals STROBE (1), (2), a write signal WR for setting the energization time calculated from the printing rate, a reference clock signal CLKS for the energization time, etc. are input. The strobe controller 102 generates strobe signals STRB (1) and (2) according to the print ratio by these signals and supplies them to the thermal head 6.
【0016】図3は前記ドットカウンタ101の1スト
ローブ分の制御回路を示している。なお、この実施例は
2ストローブのものを例としている。FIG. 3 shows a control circuit for the strobe of the dot counter 101. In this embodiment, the one with two strobes is taken as an example.
【0017】この制御回路は、3個のカウンタ21,2
2,23、セレクタ24及び2個のバスバッファ25,
26で構成されている。This control circuit comprises three counters 21,2.
2, 23, a selector 24 and two bus buffers 25,
It is composed of 26.
【0018】この制御回路は、サーマルヘッド6に入力
されるシリアルデータINとその同期クロックCKによ
り、黒印字ドット数のみをカウンタ21でカウントし、
16ドット毎にカウンタ21からカウンタ22,23に
カウント値が出力される。HEX(ヘキサデジマルコー
ド)では、00H,01H,02H,03H,…とな
る。In this control circuit, the counter 21 counts only the number of black print dots by the serial data IN input to the thermal head 6 and its synchronous clock CK,
The count value is output from the counter 21 to the counters 22 and 23 every 16 dots. In HEX (hexadecimal digital code), it becomes 00H, 01H, 02H, 03H, ....
【0019】サーマルヘッド6の総印字ドット数(発熱
素子の数に対応している。)が2,560ドットとする
と、半分の1,280ドット分同期クロックCKをカウ
ントしたところでCLRC信号がCPU1から入力さ
れ、次のストローブの黒印字ドット数のカウントに移行
する。そのときCLRC信号で最初のストローブ信号の
カウント値をバスバッファ25,26で記憶する。すな
わちバスバッファ25,26はHEXコードとしてカウ
ント値を記憶する。Assuming that the total number of dots printed by the thermal head 6 (corresponding to the number of heating elements) is 2,560, the CLRC signal from the CPU 1 is obtained when the synchronization clock CK corresponding to half 1,280 dots is counted. It is input and shifts to the count of the number of black print dots of the next strobe. At that time, the count value of the first strobe signal by the CLRC signal is stored in the bus buffers 25 and 26. That is, the bus buffers 25 and 26 store the count value as a HEX code.
【0020】そして2,560ドット分同期クロックC
Kをカウントしたところで、リード信号RDとチップセ
レクト信号CS1 ,CS2 でストローブ中の黒印字ドッ
ト数をバスバッファ25,26から読み取る。The synchronous clock C for 2,560 dots
When K is counted, the number of black print dots in the strobe is read from the bus buffers 25 and 26 by the read signal RD and the chip select signals CS1 and CS2.
【0021】前記セレクタ24は前記CPU1からのセ
レクト(SEL)信号で切替え制御され、カウンタ2
2,23のカウント値をバスバッファ25,26に選択
的に出力するようになっている。The selector 24 is switched and controlled by a select (SEL) signal from the CPU 1, and the counter 2
The count values of 2 and 23 are selectively output to the bus buffers 25 and 26.
【0022】図4は前記ストローブコントローラ102
の1ストローブ分の制御回路を示している。FIG. 4 shows the strobe controller 102.
1 shows a control circuit for one strobe.
【0023】この制御回路は、2個のカウンタ31,3
2、3個のD形フリップフロップ33,34,35及び
1個のJK形フリップフロップ36で構成されている。This control circuit has two counters 31, 3
It is composed of a few D-type flip-flops 33, 34 and 35 and one JK-type flip-flop 36.
【0024】この制御回路は、ストローブ信号STRO
BE(1) の立下がりエッジをトリガとしてCPU1から
のCLKS信号でサンプリングし、予めチップセレクト
信号CS3 とライト信号WRでカウンタ31,32にラ
ッチした黒印字ドット数に対応したカウント値をインク
リメントするようになっている。そしてカウンタ31,
32がカウントアップした時点でキャリー信号がD形フ
リップフロップ35に供給され、JK形フリップフロッ
プ36から前記サーマルヘッド6にストローブ信号ST
RB(1) が出力されるようになっている。This control circuit uses a strobe signal STRO.
The falling edge of BE (1) is used as a trigger to sample the CLKS signal from the CPU 1 and increment the count value corresponding to the number of black print dots latched in advance by the chip select signal CS3 and the write signal WR in the counters 31, 32. It has become. And the counter 31,
When 32 counts up, the carry signal is supplied to the D-type flip-flop 35, and the strobe signal ST is sent from the JK-type flip-flop 36 to the thermal head 6.
RB (1) is output.
【0025】このような構成の本実施例においては、C
PU1から図5の(a) に示すCLRC信号がドットカウ
ンタ101に入力すると、カウンタ21〜23がクリア
され、その後カウンタ21〜23は、図5の(b) に示す
クロックCKと図5の(c) に示すシリアルデータINが
インターフェース4から入力され、1つのストローブに
おけるシリアルデータINのうちの黒印字ドット数をカ
ウントする。すなわち1,280ドット中の黒印字ドッ
ト数をカウントする。In this embodiment having such a structure, C
When the CLRC signal shown in (a) of FIG. 5 is input from the PU1 to the dot counter 101, the counters 21 to 23 are cleared, and then the counters 21 to 23 have the clock CK shown in (b) of FIG. The serial data IN shown in (c) is input from the interface 4, and the number of black print dots in the serial data IN in one strobe is counted. That is, the number of black print dots in 1,280 dots is counted.
【0026】そして1ラインが2ストローブとなってい
るので、次のタイミングでもう1つのストローブにおけ
る1,280ドット中の黒印字ドット数をカウントす
る。Since one line has two strobes, the number of black print dots among the 1,280 dots in the other strobe is counted at the next timing.
【0027】そして2,560ドット分のカウントが終
了すると、図5の(e) に示すチップセレクトCS1 、図
5の(d) に示すセレクトSEL、図5の(f) に示すチッ
プセレクトCS2 及び図5の(g) に示すリード信号RD
により、バスバッファ25,26から図5の(h) に示す
ように例えば410(HEX)というHEXコードの形
でデータがデータバスに読み出され、図5の(i) に示す
チップセレクトCS3と図5の(j) に示すライト信号W
Rによりストローブコントローラ102のカウンタ3
1,32に記憶される。When the counting of 2,560 dots is completed, the chip select CS1 shown in FIG. 5E, the select SEL shown in FIG. 5D, the chip select CS2 shown in FIG. Read signal RD shown in (g) of FIG.
As a result, data is read from the bus buffers 25 and 26 to the data bus in the form of an HEX code of 410 (HEX) as shown in FIG. 5H, and the chip select CS3 shown in FIG. Write signal W shown in (j) of FIG.
Counter 3 of strobe controller 102 by R
1 and 32 are stored.
【0028】この状態でカウンタ31,32は図5の
(l) に示すようにサーマルヘッドコントローラ9からの
ストローブ信号(1) が立ち下がってから図5の(k) に示
すCPU1からのクロックであるCLKS信号をカウン
トし、カウンタ31,32がカウントアップするとその
キャリー信号をD形フリップフロップ35に供給し、J
K形フリップフロップ36から図5の(m) に示すような
印字率により補正したストローブ信号STRB1 を出力
し、サーマルヘッド6に供給する。In this state, the counters 31 and 32 are shown in FIG.
After the strobe signal (1) from the thermal head controller 9 falls as shown in (l), the CLKS signal which is the clock from the CPU 1 shown in (k) of FIG. 5 is counted, and the counters 31 and 32 count up. Then, the carry signal is supplied to the D-type flip-flop 35, and J
The K-type flip-flop 36 outputs the strobe signal STRB1 corrected by the printing rate as shown in FIG. 5 (m) and supplies it to the thermal head 6.
【0029】図6はカウントした黒印字ドット数とその
ときの通電時間補正値との関係を示す一例で、このグラ
フの場合は、例えばカウントした黒印字ドット数がHE
Xコードで410(HEX)であればそのときの通電時
間補正値はFE(HEX)で0.65μsecとなる。
またカウントした黒印字ドット数がHEXコードで25
0(HEX)であればそのときの通電時間補正値は18
(HEX)で74.9μsecとなる。さらにカウント
した黒印字ドット数がHEXコードで50(HEX)で
あればそのときの通電時間補正値は01(HEX)で8
3μsecとなる。FIG. 6 is an example showing the relationship between the counted number of black printed dots and the energization time correction value at that time. In the case of this graph, for example, the counted number of black printed dots is HE.
If the X code is 410 (HEX), the energization time correction value at that time is FE (HEX) of 0.65 μsec.
Also, the counted black print dot number is 25 in HEX code.
If 0 (HEX), the energization time correction value at that time is 18
(HEX) is 74.9 μsec. If the counted black print dot number is 50 (HEX) in HEX code, the energization time correction value at that time is 01 (HEX) and 8
3 μsec.
【0030】すなわち通電時間補正値は予め設定した基
準通電時間から減算補正する値であり、これにより黒印
字ドット数が多い、すなわち印字率が高い場合に比べて
黒印字ドット数が少ない、すなわち印字率が低い場合の
通電時間は短く制御される。すなわち印字率が低いほど
少ないエネルギーで印字ドットを形成することになる。That is, the energization time correction value is a value that is subtractively corrected from the preset reference energization time, and thus the number of black print dots is large, that is, the number of black print dots is smaller than that when the printing rate is high, that is, the printing is performed. When the rate is low, the energization time is controlled to be short. That is, the lower the print rate, the less energy is used to form the print dots.
【0031】これにより印字率が高いときにコモンパタ
ーンの電流容量の限界により発熱素子に流れる電流が制
限されて印字エネルギーが少なくなっても、印字率が低
いときの印字エネルギーも少なくしているので、たとえ
1ラインにおいて印字率の片寄りがあっても全体として
均一な印字ができる。すなわち印字率の変化に対して適
切な通電時間制御を行うことにより、印字率に関係なく
常に均一な濃度の印字ができる。As a result, even if the current flowing through the heating element is limited due to the limit of the current capacity of the common pattern when the printing rate is high and the printing energy is reduced, the printing energy is also reduced when the printing rate is low. Even if there is a deviation of the printing rate on one line, uniform printing can be performed as a whole. That is, by appropriately controlling the energization time with respect to the change in the print rate, it is possible to always print with a uniform density regardless of the print rate.
【0032】なお、前記実施例は1ラインを2ストロー
ブで分割する場合について述べたが必ずしもこれに限定
されるものではなく、1ラインを1ストローブで制御す
るものでも、3ストローブ以上で制御するものであって
もよい。Although the above embodiment has described the case where one line is divided into two strobes, the present invention is not limited to this. One line is controlled by one strobe, and one line is controlled by three or more strobes. May be
【0033】[0033]
【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、印
字率の変化に対して適切な通電時間制御を行って印字率
による発熱素子への通電量変化を極力防止し、印字率に
関係なく常に均一な濃度の印字ができるサーマルライン
プリンタを提供できるものである。As described above in detail, according to the present invention, the energization time control is appropriately performed with respect to the change of the print rate to prevent the change of the energization amount to the heating element due to the print rate as much as possible, and to improve the print rate. It is possible to provide a thermal line printer that can always print a uniform density regardless of the situation.
【図1】本発明の実施例を示すブロック図。FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention.
【図2】同実施例のドットカウンタ&ストローブコント
ローラの構成を示すブロック図。FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of a dot counter & strobe controller of the same embodiment.
【図3】図2に示すドットカウンタの構成を示すブロッ
ク図。FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the dot counter shown in FIG.
【図4】図2に示すストローブコントローラの構成を示
すブロック図。4 is a block diagram showing a configuration of a strobe controller shown in FIG.
【図5】同実施例のドットカウンタ&ストローブコント
ローラの動作タイミングを示す図。FIG. 5 is a diagram showing an operation timing of the dot counter & strobe controller of the embodiment.
【図6】同実施例の黒印字ドット数とそのときの通電時
間補正値との関係を示すグラフ。FIG. 6 is a graph showing the relationship between the number of black printed dots and the energization time correction value at that time in the same embodiment.
【図7】従来のサーマルヘッドの通電時間制御を説明す
るためのタイミング図。FIG. 7 is a timing chart for explaining energization time control of a conventional thermal head.
1…CPU(中央処理装置) 2…ROM(リード・オンリー・メモリ) 6…サーマルヘッド 9…サーマルヘッドコントローラ 101…ドットカウンタ 102…ストローブコントローラ 1 ... CPU (Central Processing Unit) 2 ... ROM (Read Only Memory) 6 ... Thermal Head 9 ... Thermal Head Controller 101 ... Dot Counter 102 ... Strobe Controller
Claims (1)
るサーマルヘッドの各発熱素子をストローブ信号により
n(n≧1)分割するとともにそのストローブ信号で各
分割内の発熱素子の通電時間を制御し、各分割毎に発熱
素子を選択的に発熱制御して印字を行うサーマルライン
プリンタにおいて、印字ドットデータから各分割内の黒
印字ドット数をカウントして印字率を算出する印字率算
出手段と、この印字率算出手段にて算出された印字率に
基づいて、ストローブ信号で制御される分割内の発熱素
子の通電時間を、発熱素子に対する通電量が一定になる
ように予め設定した基準通電時間に対して印字率が低く
なるほど短く補正する補正手段を設けたことを特徴とす
るサーマルラインプリンタ。1. A thermal head having a large number of heating elements arranged in a line, each heating element is divided into n (n ≧ 1) by a strobe signal, and the strobe signal indicates the energization time of the heating element in each division. In a thermal line printer that controls and selectively controls heat generation of heating elements for each division to perform printing, a printing rate calculation unit that counts the number of black print dots in each division from print dot data to calculate a printing rate. Based on the printing rate calculated by the printing rate calculation means, the energization time of the heating element in the division controlled by the strobe signal is set to a reference energization value set in advance so that the energization amount to the heating element is constant. A thermal line printer, characterized in that it is provided with a correction means for correcting the shorter the printing rate with time.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP7252193A JPH06286196A (en) | 1993-03-30 | 1993-03-30 | Thermal line printer |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP7252193A JPH06286196A (en) | 1993-03-30 | 1993-03-30 | Thermal line printer |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH06286196A true JPH06286196A (en) | 1994-10-11 |
Family
ID=13491722
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP7252193A Pending JPH06286196A (en) | 1993-03-30 | 1993-03-30 | Thermal line printer |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH06286196A (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2012139941A (en) * | 2011-01-04 | 2012-07-26 | Fujitsu Component Ltd | Printing device, and printing method |
US8379069B2 (en) | 2009-09-18 | 2013-02-19 | Toshiba Tec Kabushiki Kaisha | Thermal printing apparatus and control method thereof |
-
1993
- 1993-03-30 JP JP7252193A patent/JPH06286196A/en active Pending
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8379069B2 (en) | 2009-09-18 | 2013-02-19 | Toshiba Tec Kabushiki Kaisha | Thermal printing apparatus and control method thereof |
JP2012139941A (en) * | 2011-01-04 | 2012-07-26 | Fujitsu Component Ltd | Printing device, and printing method |
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