Canon 725 թույլ տպագիր: Թույլ տպագրություն HP P1005-ի և նմանատիպերի աջ եզրին

HP P1005 տպիչների և դրանց տարբեր նմանատիպերի (HP CE278A, CE285A, CB435A, Canon 725, 728, 712 և այլն) փամփուշտների շարքը ոչ միայն բծախնդիր են տոների որակի և տեսակի նկատմամբ, այլև ունեն մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք. բնորոշ են միայն նրանց։ Այդպիսի առանձնահատկություններից է տպագրության աջ կողմում տոների փոխանցման նվազեցված խտությունը: Երբեմն նման փամփուշտի գործարկումն ուղեկցվում է կողմնակի աղմուկով և ճռճռոցով։ Այս անսարքությունը տեղի է ունենում բավականին կանոնավոր կերպով, սովորաբար քարթրիջը լիցքավորելու մի քանի փուլից հետո:

Նկար 1. Տպման թերություն: Աջ կողմը մարում է: Արտաքին շրջանակը տպագրված չէ, շտրիխ կոդը չի ընթեռնելի սկաների կողմից (բարակ գծերը չեն տպագրվում): Ձախ կողմի տպագրությունը նորմալ է։

Ինչպես մեզ հաջողվեց պարզել, պատճառը քարթրիջի երկու մասերի թույլ փոխադարձ սեղմումն է, հետևաբար՝ դրանց վրա տեղակայված մագնիսական լիսեռը և ֆոտոգլան։


Նկար 2. Քարթրիջի երկու կես: Հավաքվելիս պետք է ապահովվի երկու լիսեռների միասնական փոխադարձ ճնշումը:

Քարթրիջի երկու կողմերում տեղակայված երկու աղբյուրները պատասխանատու են ամուր և միատեսակ ճնշման համար: Աշխատանքի ընթացքում դրանց սեղմման ուժը թուլանում է, ինչի արդյունքում մագնիսական գլանափաթեթից տոները վատ է փոխանցվում ֆոտոգլանին, հետևաբար տպագրության վրա կունենանք ավելի ցածր պատկերի խտություն: Քարթրիջի նախագծման առանձնահատկություններից ելնելով, խնդիրները սկսվում են փամփուշտի աջ կողմում գտնվող զսպանակով (այն, որը գտնվում է շարժակների կողքին), և, ընդհանուր առմամբ, ավարտվում է այնտեղ: Նաև վատ ճնշման պատճառով մագնիսական լիսեռի և ֆոտոգլանի փոխանցումները վատ են կեռվում, այնուհետև դրանք սահում են, ինչը հանգեցնում է վերևում նշված կտտոցների և տպագրության էլ ավելի վատթարացման (հորիզոնական շերտեր են հայտնվում):


Նկար 3. Մեղավորը շարժակների կողային զսպանակն է:

Այս խնդրի լուծումը մակերեսային էր։ Պետք է ինչ-որ կերպ փոխել, ավելացնել կոշտությունը կամ ավելացնել զսպանակի պարույրների քանակը։ Փորձեցինք տարբեր զսպանակներ և կարողացանք վերացնել թերությունը։ Բայց մենք հասկացանք, որ մեզ անհրաժեշտ քանակությամբ անհրաժեշտ բնութագրերով նման աղբյուրներ դժվար կլինի գտնել, ուստի որոշեցինք մի շարք փորձեր կատարել։ Մենք փորձեցինք ձգել հայրենի գարունը - սա նույնպես դրական արդյունք տվեց, բայց, ցավոք, որոշ ժամանակ անց գարունը նորից թուլացավ, և արատը վերադարձավ, թեև ոչ այնքան հստակ։ Գաղափարը տրամաբանական եկավ՝ այս զսպանակի տակ ինչ-որ բան դնել՝ դրանով ավելի սեղմելով։ Կրկին տարածքի և դիզայնի առանձնահատկությունների բացակայության պատճառով ստանդարտ լվացքի մեքենաները չէին տեղավորվում, այլ բան էր անհրաժեշտ: Օգնության հասավ սովորական նեյլոնե շերտ, որը իդեալականորեն համապատասխանում էր ինչպես չափսերի, այնպես էլ տեղադրման և մատչելիության հեշտությամբ: Իսկ եթե այն դեռևս սև է, ապա նրբաճաշակությունն ամենևին էլ աչքի չի ընկնում։


Նկար 4. Զսպանակի տակ ամրացված ամրակ:
Նկար 5. Զսպանակ հավաքված քարթրիջի վրա: Հաջորդ անգամ, երբ դուք ապամոնտաժեք փամփուշտը, դուք պետք է զգույշ լինեք, այն հայտնի է, որ դուրս է ցատկում:

Մի շարք փորձարկումներից հետո այս լուծումն ընդունվեց մեր սպասարկման կենտրոնում:


Նկար 5. Փոփոխված քարթրիջի դրոշմը:

Հարկ է նշել, որ այս թերությունը չի նկատվել համատեղելի փամփուշտների վրա՝ առնվազն Patron և ColorWay ընկերությունների կողմից։ Սա, ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է կեսերի ամրացման փոփոխված դիզայնով:

Ինչու՞ պրինտների տեսքը միշտ կատարյալ չի թվում: Նոր քարթրիջը տպում է անթերի, սակայն առաջին լիցքավորումից հետո տպման որակը կարող է նկատելիորեն նվազել: Եթե ​​պատկերը թույլ է թվում, տպման խտությունը դարձել է չափազանց ցածր: Մի փոքր ավելի խորը տեսության մեջ, մենք կարող ենք ասել, որ այս պարամետրը կախված է մի շարք գործոններից.

  • լազերային ճառագայթների հզորություն,
  • տոնիկի օպտիկական խտությունը (գունավոր պիգմենտի կողմից լույսի կլանման աստիճանը),
  • թղթի վրա փոխանցված փոշու քանակությունը,
  • թանաքի քանակությունը, որը մշակման ընթացքում փոխանցվում է թմբուկին:

Առաջին երեք գործոնները կապված չեն քարթրիջների հետ՝ առաջինը կախված է տպիչի վիճակից, երկրորդը՝ տոների որակից, երրորդը՝ շրջակա միջավայրի պայմաններից և թղթից։ Բայց փոշու քանակությունը, որն ընկնում է թմբուկի լուսազգայուն շերտի վրա, ուղղակիորեն ազդում է տպման խտության վրա։ Իսկ թանաքի փոշու շերտի սխալ հաստությունը, որն առաջանում է քարթրիջի մասերի մաշվածության պատճառով, տպագրական արատների հիմնական ու ամենատարածված պատճառն է։

Ի՞նչ մանրամասներ են ազդում այն ​​փաստի վրա, որ քարթրիջը թույլ տպում է:

Developer Roller-ը (զարգացման լիսեռ, մագնիսական լիսեռ) գունազարդման փոշի հատիկները լիցքավորում է բացասական լիցքով: Տոները կպչում է ֆոտոհաղորդչին, շնորհիվ մշակողի մակերեսի փոշու մասնիկների և ֆոտոհաղորդիչի վրա լազերային լուսավորված տարածքների պոտենցիալ տարբերության: Որքան մեծ է պոտենցիալ տարբերությունը, այնքան ավելի շատ փոշի կփոխանցվի, այնքան ավելի հագեցած կլինի տպագրության գույնը:

Քամիչը տոների չափման սայր է, որը նախատեսված է ծրագրավորողի վրա տոները հավասարաչափ բաշխելու համար:

Այս երկու մասերի վիճակը որոշիչ դեր է խաղում թանաքի ճիշտ տեղափոխման գործում թմբուկի մակերեսին։

Նոր մագնիսական գլանափաթեթն ու քամիչը ունեն կատարյալ հարթ մակերես՝ առանց ելուստների և խազերի։ Շահագործման ընթացքում տոների մնացորդները կուտակվում են սայրի մակերեսին, ինչը հանգեցնում է դրա կորության: Թղթի վրա հայտնվում են թեթև շերտեր: Ռետինե գլանափաթեթի ծակոտկեն մակերեսը ժամանակի ընթացքում խցանվում է թանաքի մանր մասնիկներով, ինչը նույնպես թղթի վրա թերություններ է առաջացնում:

Քարթրիջի շահագործման սկզբունքը նույնն է բոլոր արտադրողների համար, բայց արտադրության տեխնոլոգիան տարբեր է: Developers Canon-ը և HP-ն պատրաստված են մետաղից՝ ռետինացված վերին շերտով, մինչդեռ Samsung-ն ամբողջությամբ ռետինից է։ Samsung-ի և Brother-ի սայրերը պատրաստված են մետաղից, իսկ Canon-ը և HP-ն սայրեր են պատրաստում պոլիուրեթանից: Այս պոլիմերն ավելի ամուր և հուսալի է, քան մետաղը, միայն խոշոր և «կծկված» մասնիկներով ցածրորակ տոները կարող է վնասել նման քամիչին:

Ինչպե՞ս ինքնուրույն լուծել գունատ տպագրության խնդիրը:

Ամենաարդյունավետ միջոցը քամիչի և մշակողի փոխարինումն է (ընդհանուր առմամբ կամ պարզապես լիսեռի կեղևը), և ավելի լավ է փոխել երկու մասերը միաժամանակ: Արդյունքը հայտնվում է անմիջապես՝ տպման խտությունը մեծանում է, պատկերը դառնում է հագեցած։ Բայց եթե քարթրիջն ապամոնտաժելիս տեսնեք, որ այդ մասերը մաշված կամ վնասված չեն, այլ պարզապես կեղտոտ են, ապա կարող եք անել առանց դրանք փոխարինելու: Օգտագործեք ուժեղ լուծիչ՝ մագնիսական գլանափաթեթի ծակոտիները և բժշկի սայրի մակերեսը ավելորդ տոնիկից մաքրելու համար:

Ացետոնը լավ հարմար է մշակողի համար, սակայն իզոպրոպիլային սպիրտ խորհուրդ չի տրվում. այն վատ է լուծում տոները և կարող է վատթարացնել իրավիճակը՝ վերջապես փակելով լիսեռի ծակոտիները կիսալուծված փոշով:

Պոլիուրեթանային քամիչը մի սրբեք ացետոնով, այն կարող է նվազեցնել մակերեսի առաձգականությունը. օգտագործեք հատուկ չոր անձեռոցիկներ՝ առանց մզկիթի: Չորացրած տոնիկը հեռացնելու համար այն կարող եք թրջել թորած ջրով։

Աշխատանքներ կատարելիս կարևոր է պահպանել հետևյալ կանոնները.

  • ցնդող թունավոր նյութով թունավորումից խուսափելու համար աշխատանքը պետք է իրականացվի լավ օդափոխվող տարածքում.
  • մաքրել լիսեռը ուշադիր, առանց ջանքերի, որպեսզի չվնասեք մշակողի ծածկույթը:

Ինչու է երբեմն արժե կապվել սպասարկման կենտրոնի հետ:

Մենք նկարագրել ենք տպիչի թույլ տպման ամենահավանական պատճառները լիցքավորումից հետո: Քամիչը փոխելը հեշտ է, մագնիսական լիսեռը փոխարինելը ավելի բարդ պրոցեդուրա է, բավականին թանկ հատվածը վնասելու վտանգ կա։

Բայց տպագրության օպտիկական խտության նվազման պատճառը կարող է այլ տեղ լինել. HP և Canon փամփուշտներում մի քանի լիցքավորումից հետո թեթև տարածքների ի հայտ գալը սովորաբար պայմանավորված է ֆոտոսելի փչացումով, այլ ոչ թե վերը նշված մասերի մաշվածությամբ:

Կարող է պատահել, որ դուք փոխել եք բոլոր մանրամասները, բայց խնդիրը մնում է։ Այսպիսով, դա վատ տոնիկ է: Կամ որ դուք ճիշտ չեք շտկել խնդիրը, օրինակ՝ մաքրման գործընթացում վնասել եք մագնիսական գլանակը։ Կամ գուցե դա ընդհանրապես նրա մեջ չէր, այլ թմբուկի լուսազգայուն շերտի վնասման մեջ։ Անփորձ արհեստավորները, սխալ բացահայտելով խնդրի աղբյուրը, փոխում են ամեն ինչ՝ քարթրիջի հիմնական բաղադրիչներից մինչև տպիչ:

Եթե ​​բժշկի սայրի և մշակողի մաքրումը չի օգնում, լավագույն միջոցը թեստային էջ տպելն է և սպասարկման կենտրոնին դիմելը: Ըստ թերությունների, վարպետը անմիջապես կբացահայտի գունաթափված տարածքների առաջացման պատճառը և կառաջարկի այն վերացնելու լավագույն միջոցները:

Քարթրիջների լիցքավորման և վերականգնման մեջ ներգրավված յուրաքանչյուր մասնագետ իր աշխատանքում բախվում է մի իրավիճակի, երբ նույն մոդելի քարթրիջները, լիցքավորված նույն տոներով, տեղադրված նույն տպիչում, տալիս են տարբեր օպտիկական տպման խտություն: Որոշ փամփուշտներ տպում են նորմալ, մինչդեռ մյուս մասը ստեղծում է չափազանց գունատ պատկեր: Ինչպես տեսնում եք, նման իրավիճակում «վատ տոնիկի» նման դասական արդարացումն այլևս չի գործում, և պետք է պատճառներ փնտրել բոլորովին այլ տեղում…

Ինչպես գիտեք, Canon տպիչները և դրանց վրա հիմնված Hewlett Packard տպիչները օգտագործում են մեկ բաղադրիչ մագնիսական զարգացման համակարգ: Նրա աշխատանքի սկզբունքը հետևյալն է.

1) Թմբուկի վրա ստեղծված պատկերի զարգացումն իրականացվում է զարգացող մագնիսական լիսեռով։ Այս լիսեռը բաղկացած է երկու հիմնական տարրերից.

Rod բազմաբևեռ մշտական ​​մագնիս;

Ոչ մագնիսական արտաքին թաղանթ:

Ձողային մագնիսը ներսում է և պետք է կողմնորոշվի թմբուկի միավորի և տոներային ցուպիկի նկատմամբ շատ կոնկրետ ձևով: Այս կողմնորոշումն ապահովվում է հատուկ գանգուր կողպեքով և բուն մագնիսական ձողի վրա համապատասխան թեքությամբ: Ձողային մագնիսի բևեռներից ձևավորված մագնիսական դաշտն այնպես է կողմնորոշված, որ դրա ուժային գծերն ամենաշատն ուղղված են դեպի տոներ վազվզողի ներսը: Սա արվում է ապահովելու համար, որ տոնիկը վերցվի վազից: Բացի այդ, ուժի գծերը ստեղծում են նաև մագնիսական խոզանակ, որն ապահովում է տոների շփումը ֆոտոհաղորդիչի մակերեսի հետ։

2) Պատկերի զարգացում, այսինքն. Տոների «կպչումը» ֆոտոհաղորդչին իրականացվում է էլեկտրաստատիկ եղանակով, այսինքն. տոները դեպի ֆոտոընկալիչը ձգվում է էլեկտրական ուժերով: Ֆոտոհաղորդիչի և հենց տոների միջև եղած պոտենցիալ տարբերությունն օգնում է տոնիկին ներգրավել լազերային լուսավորված տարածքներ: Այսպիսով, պարզվում է, որ տոները պետք է կրի էլեկտրաստատիկ լիցք:

3) Լազերային տպիչների տոները տրիբոէլեկտրական է, այսինքն. այն լիցքավորվում է շփման միջոցով։ Canon/HP տպիչներում տոները լիցքավորվում է մագնիսական զարգացող գլանափաթեթի մակերեսի հետ շփման միջոցով: Այս շփումը ստեղծելու համար քարթրիջն ունի չափիչ սարք (Doctor Blade), իսկ մագնիսական գլանափաթեթի մակերեսն ինքնին ունի հատուկ ծածկույթ (նկատի ունեցեք, որ մագնիսական գլանափաթեթը շատ մուգ է, գրեթե սև, չնայած դրա ծայրերը լավ փայլեցված փայլուն են։ մետաղ):

Այսպիսով, տոների մասնիկների մակերեսի վրա կուտակված էլեկտրական լիցքի մեծությունը որոշվում է ոչ միայն բուն տոների բնութագրերով, այլև մեծապես կախված է շփման ուժից։ Եվ դա, իր հերթին, որոշվում է մագնիսական լիսեռի և դոզան քամիչի մակերեսի որակով և ներկա վիճակով։

Տոների քանակը, որը փոխանցվում է վազից դեպի թմբուկի մակերեսը պատկերի մշակման ընթացքում, համաչափ է մագնիսական գլանափաթեթի մակերեսի տոների մասնիկների և թմբուկի մակերեսի թաքնված պատկերի տարածքի (լազերային լուսավորված տարածքի) պոտենցիալ տարբերությանը: Որքան մեծ է պոտենցիալ տարբերությունը, այնքան ավելի շատ տոնիկ կփոխանցվի պատկերի տարածք, այնքան մեծ կլինի տպման խտությունը: Իր հերթին, պոտենցիալների տարբերությունը որքան մեծ է, այնքան ցածր է ֆոտոթմբուկի բաց տարածքների ներուժը և այնքան մեծ է տոներային մասնիկների ներուժը:

Հիմա վերադառնանք քննարկվող խնդրին։ Այսպիսով, փամփուշտները լիցքավորելիս հաճախ հանդիպում է գունատ պատկերի խնդրին։ Գունատ պատկերն իրականում տպագրության ցածր օպտիկական խտություն է:

Ընդհանուր առմամբ, տպագրության օպտիկական խտությունը կախված է հետևյալ պարամետրերից.

1) Ֆոտոհաղորդիչի լիցքավորման լարման չափը: Որքան ցածր է այս լարումը, այնքան բարձր է տպման խտությունը, և, ընդհակառակը, ցածր խտությունը կարող է վկայել լիցքավորման կորոտոնի վրա գերագնահատված լարման մասին.

2) Լազերային ճառագայթի հզորությունը. Լազերային հզորության կրճատումը հանգեցնում է թմբուկի մակերեսի պակաս լիցքաթափման, այսինքն. լուսավորված տարածքի ներուժի ավելացում և, որպես հետևանք, տպման խտության նվազում.

3) Բուն տոների օպտիկական խտությունը («սևությունը»), որն ապահովվում է տոնիկի արտադրության մեջ օգտագործվող ներկանյութի լույսի կլանմամբ։ Ժամանակակից օրիգինալ և համատեղելի տոներների ճնշող մեծամասնության համար այս պարամետրի տարբերություններն աննշան են.

4) Մշակման փուլում թմբուկին փոխանցված տոների քանակը: Որքան շատ տոնիկ փոխանցվի, այնքան բնականաբար ավելի հաստ կլինի դրա շերտը և այնքան բարձր կլինի տպման խտությունը.

5) Թղթի վրա փոխանցված տոների քանակը: Այս պարամետրը որոշվում է բազմաթիվ փոփոխականներով, ինչպիսիք են փոխանցման պսակի լարումը, թղթի որակը, շրջակա միջավայրի պայմանները և այլն:

Տպման խտության վրա ազդող բոլոր քանակներից առանձնացնենք չորրորդ կետը (լուսահաղորդիչին փոխանցվող տոների քանակը): Հենց այս պարամետրը կարող է շատ տարբեր լինել տարբեր փամփուշտներում, և առաջին հերթին՝ կախված դրանց ֆիզիկական մաշվածությունից:

Մնացած պարամետրերը չեն համապատասխանում ընթացիկ քննարկման թեմային։ Եվ հետևաբար, եթե տպիչը լավ աշխատանքային վիճակում է, լավ տեխնիկական վիճակում է, աշխատում է նորմալ պայմաններում (համապատասխան ջերմաստիճանի և խոնավության պայմաններում), իսկ տպագրության ժամանակ օգտագործվում է համապատասխան որակի թուղթ, ապա միայն փոխանցված տոների քանակը։ մնում է նշանակալի գործոն։ Հետևաբար, եկեք փորձենք պարզել, թե փամփուշտի որ տարրերը կարող են ազդել այս պարամետրի վրա:

Ըստ իրենց կառուցվածքի՝ ֆոտոընկալիչները կարելի է բաժանել երկու տեսակի.
- միաշերտ ֆոտոընկալիչներ;
- բազմաշերտ ֆոտոընկալիչներ.
Այսպես կոչված «միաշերտ» օրգանական ֆոտոհաղորդիչները (որոնցում լիցքակիրների գեներացման և տեղափոխման գործառույթները միավորված են մեկ շերտում) համեմատաբար հազվադեպ են և արտադրվում են հիմնականում Mita-ի կողմից։ Նման ֆոտոընկալիչների առավելությունների և թերությունների հարցը բավականին բարդ է և պահանջում է հատուկ քննարկում: Բայց ենթադրվում է, որ միաշերտ ֆոտոընկալիչների առանձնահատկությունը նրանց բարձր լուսազգայունությունն է:
Բազմաշերտ ֆոտոընկալիչներում գեներացման և փոխադրման գործառույթները բաժանված են տարբեր շերտերի, ինչը արտադրողներին տալիս է ավելի մեծ ազատություն յուրաքանչյուր շերտը բարելավելու համար: Սա թույլ է տալիս սահմանել յուրաքանչյուր շերտի անհրաժեշտ հատկությունները, դրանով իսկ «ծրագրավորելով» ֆոտոընկալիչի բնութագրերն ու պարամետրերը, դարձնելով այն, օրինակ, ավելի զգայուն լույսի նկատմամբ, կամ ավելի մաշվածության դիմացկուն, ավելի քիչ զգայուն ջերմաստիճանի փոփոխությունների նկատմամբ և այլն: Ներկայումս առավել լայնորեն կիրառվում են բազմաշերտ ֆոտոընկալիչներ, ուստի նպատակահարմար է ստորև քննարկել միայն դրանք։
Բազմաշերտ ֆոտոընկալիչի շերտերի թիվը կարող է տարբեր լինել՝ ամեն ինչ որոշվում է նրանով, թե ինչ հատկանիշներով են նրանք ցանկանում օժտել ​​ֆոտոընկալիչին: Բայց դասական տարբերակը, որը բնորոշ է բոլոր ապրանքանիշերի ժամանակակից ֆոտոընկալիչների ճնշող մեծամասնությանը, այն է
քառաշերտ ֆոտոընկալիչ, որը դրված է ալյումինե հիմքի վրա, որը պատրաստված է թմբուկի տեսքով (ֆոտոդրամ):
Այսպիսով, այս դեպքում ֆոտոընկալիչը բաղկացած է հետևյալ շերտերից.
1) PL (Պաշտպանիչ շերտ)- 0,5 - 5 մկմ հաստությամբ պաշտպանիչ շերտը ծառայում է ֆոտոընկալիչի մակերեսը պաշտպանելու մեխանիկական մաշվածությունից և վնասակար մթնոլորտային գործոնների ազդեցությունից, պսակի արտանետումից և այլն: Ներկայումս հազվադեպ է օգտագործվում ժամանակակից ֆոտոհաղորդիչներում:
2) CTL (Լիցքավորման տրանսպորտային շերտ)- լիցքափոխադրող շերտ (լիցքի փոխադրման շերտ), 25 - 35 մկմ հաստությամբ, ծառայում է լիցքակիրները ֆոտոընկալիչի մակերես տեղափոխելու և մակերևույթի ներուժը տեղայնորեն նվազեցնելու համար։
3) CGL (Charge Generate Layer)- լիցք առաջացնող շերտ (լիցք առաջացնող շերտ), 0,2-1,0 մկմ հաստությամբ, ծառայում է ճառագայթման ճառագայթումը կլանելուն և էլեկտրոն-անցք զույգ ձևավորելուն:
4) ԳԼ- 10-20 մկմ հաստությամբ այբբենարանի շերտը ծառայում է ալյումինե հիմքի մակերեսը հարթեցնելու համար, ինչպես նաև կատարում է այն գործառույթը, որը կանխում է ենթաշերտից մուգ լիցքի ներարկումը CGL շերտ և այլն:
5. Substrate կամ UL- ալյումինե հիմք (ալյումինե գլան) փայլեցված մինչև 14-րդ դասարան: Այն ֆոտոհաղորդիչի հիմքն է։

Ընդունված է նաև ֆոտոընկալիչները բաժանել այսպես կոչված «սառը» և «տաք» ֆոտոընկալիչների։ Ցուրտ«Լուսընկալիչները համեմատաբար ցածր զգայունություն ունեն լազերային ճառագայթման նկատմամբ: Հետևաբար, երբ ֆոտոընկալիչի մակերեսը լուսավորվում է լազերային ճառագայթով, CGL շերտում ակտիվանում են միայն այն լիցքակիրները, որոնք ուղղակիորեն գտնվում են ազդեցության գոտում: Դա հանգեցնում է նրան, որ. աննշան քանակությամբ լիցքեր լրացուցիչ «հոսում» են CTL մակերեսից՝ ուղղակիորեն շրջապատելով լազերային ճառագայթը: Արդյունքում, կետի չափը (այսինքն՝ լուսավորված տարածքի չափը) գրեթե համապատասխանում է խաչմերուկի տարածքին։ Լազերային ճառագայթ: Այլ կերպ ասած, լուսավորված կետն ունի նվազագույն չափ: ԹեժՄյուս կողմից, ֆոտոընկալիչները, ընդհակառակը, շատ զգայուն են արտաքին ճառագայթման նկատմամբ: Հետևաբար, երբ դրանք ենթարկվում են, ակտիվանում են ոչ միայն լուսավորության գոտում տեղակայված կրիչները, այլ նաև մոտակա լիցքակիրները: Արդյունքում՝ լիցքը. արտահոսում է մակերևույթից՝ շատ ավելի մեծ, քան լազերային ճառագայթի լայնական հատվածը, այսինքն՝ լուսավորված կետը բավական մեծ է ստացվում: «Տաք» ֆոտոընկալիչների վրա ձևավորված պատկերն ավելի հագեցած է թվում, այսինքն՝ մանր դետալներն ավելի մեծ են դառնում ( գծերը պարզվում են «համարձակ», կետերը դառնում են սև և այլն): «տաք» ֆոտոընկալիչների վրա մանր մանրամասների փոխանցումը շատ բան է թողնում: Հետևաբար, «տաք» ֆոտոընկալիչները նախընտրելի են օգտագործել այն դեպքերում, երբ տեքստը տպվում է: Բայց գրաֆիկայի, գծանկարների, լուսանկարների և այլնի համար ավելի լավ է օգտագործել «սառը» ֆոտոընկալիչները, թեև տեքստը դրանք այնքան էլ պարզ և հստակ չեն թվում:
Բացի այդ, «տաք» ֆոտոընկալիչների օգտագործումը հանգեցնում է տոնիկի ավելի մեծ սպառման։

լիցքավորման լիսեռ

Լազերային ճառագայթի նույն ինտենսիվությամբ թմբուկի մակերեսի վրա լուսավորված տարածքների ներուժը գործնականում անկախ է թմբուկի լիցքավորված մակերեսի սկզբնական ներուժից, այսինքն. Լիցքավորման գլանի ազդեցությունը և լիցքավորման զգայունության նվազումը թմբուկի արտաքին շերտի մաշումից (լիցքի փոխադրման շերտ - CTL) նվազագույն է: Դրանից բխում է, որ թույլ տպագրության խնդիրը հնարավոր չէ շտկել լիցքավորող գլանակը փոխարինելով։

ֆոտոհաղորդիչ

Ելնելով նախորդ պարբերությունից՝ կարելի է եզրակացնել, որ խունացած պատկերը հնարավոր չէ շտկել՝ փոխարինելով թմբուկը, սակայն այս տեսական եզրակացությունը, ցավոք, խոչընդոտվում է պրակտիկան, ինչը ցույց է տալիս, որ որոշ դեպքերում մաշված թմբուկը նորով փոխարինելը կարող է մեծացնել տպագրությունը։ խտությունը. Դրան նպաստում են երկու գործոն.

1) Նոր թմբուկն իր բնութագրերով կարող է «ավելի տաք» լինել, քան նախկինում եղածը, այսինքն. լիցքավորման առաջացման շերտը (CGL) այս կծիկի համար առաջացնում է ավելի շատ լիցքեր և, համապատասխանաբար, այս պտտվող թաքնված պատկերի ներուժը դառնում է ավելի ցածր: Բացի այդ, առաջացած լիցքերի ավելի մեծ քանակությունը հանգեցնում է նրան, որ լազերային լուսավորված կետն ունի երկրաչափորեն ավելի մեծ չափսեր։ CGL-ի գեներացնող հատկությունները թույլ կախված են թմբուկի ֆիզիկական մաշվածությունից, ուստի «տաք/սառը» թմբուկը շատ դեպքերում կարելի է համարել «բնածին» արտադրության ընթացքում և անփոփոխ շահագործման ընթացքում.

2) Ֆոտոհաղորդիչի օպտիկական թափանցիկության նվազեցում (օպտիկական քայքայում): Լիցքի տեղափոխման շերտը (CTL), որը պետք է թափանցիկ լինի լազերային լույսի համար, մաշվածության հետ դառնում է ձանձրալի և, հետևաբար, թույլ է տալիս ավելի քիչ լույս հասնել լիցք առաջացնող շերտին (CGL): Սա, իհարկե, բնորոշ է զգալիորեն մաշված թմբուկներին, որոնց մաշվածության աստիճանը մոտ է կրիտիկականին։

Այսպիսով, պարզվում է, որ թմբուկի փոխարինումը թույլ տպագրության խնդիրը լուծելու համար կարող է աշխատել միայն երկու դեպքում.

Եթե ​​նոր թմբուկը, իր արտադրության ընթացքում սահմանված իր բնութագրերի շնորհիվ, ի վիճակի է ներգրավել ավելի շատ տոներ, քան նախկինում տեղադրվածը: Օգտագործված թմբուկը նույն տեսակի (արտադրողի) նոր թմբուկով փոխարինելը տպման խտության զգալի աճ չի տա.

Եթե ​​մաշված թմբուկն ունի «փայլատ» մակերես, որն ուժեղորեն ցրում է լազերային լույսը։

Մագնիսական գլան և բժիշկ սայր

Տոներային մասնիկների ներուժը մագնիսական գլանափաթեթի մակերեսին բաղկացած է երկու բաղադրիչից՝ մագնիսական գլանափաթեթի վրա կիրառվող կողմնակալության լարումը և տրիբոէլեկտրականությունից տոներային մասնիկների ստացած լիցքը, այսինքն. միմյանց դեմ նրանց շփումից, դոզան քամիչի և մագնիսական լիսեռի կեղևի մասին:

Տպիչի կողմից սահմանված օֆսեթ լարումը կարելի է համարել հաստատուն արժեք, և միակ բանը, որ պետք է անել փամփուշտի մեջ, որպեսզի այս լարումը չնվազի, կայուն շփում ապահովելն է։ Դա անելու համար օգտակար է մաքրել մագնիսական լիսեռի սահող կոնտակտային զույգը աղտոտված հաղորդիչ քսուքից և դրա վրա քսել թարմ քսուքի բարակ շերտ: Հակառակ դեպքում այս ներուժի ազդեցությունը կարելի է բացառել։

Իրականում տոների մասնիկների տրիբոէլեկտրական լիցքը մեծապես կախված է մի քանի գործոններից: Եթե ​​այս ցանկից բացառենք բուն տոների տրիբոէլեկտրական հատկությունները և շրջակա միջավայրի պայմանները, ապա դրանցից միայն երկուսը կլինեն.

Դոզավորման սարքի վիճակը;

Մագնիսական լիսեռի կեղևի վիճակը.

Մագնիսական գլանափաթեթի գործառույթներից մեկն էլ տոները հոպերից դեպի զարգացող տարածք տեղափոխելն է: Դոզավորման քամիչի գործառույթներից մեկը մագնիսական գլանափաթեթի մակերեսի վրա տոնիկի շերտ ստեղծելն է: Բայց այս երկու բաղադրիչներն էլ միասին ունեն ևս մեկ կարևոր գործառույթ՝ տոնիկի լիցքավորումը շփման միջոցով, երբ այն անցնում է քամիչի և կեղևի շփման կետով: Այս գործընթացը բարելավելու համար մագնիսական գլանափաթեթի մակերեսն ունի կոպտություն, ինչը մեծացնում է շփման ուժը, իսկ դոկտոր սայրի նյութն ունի որոշակի կոշտություն և համապատասխան քիմիական բաղադրություն։

Քարթրիջի երկարատև աշխատանքի ընթացքում դոզան քամիչի եզրը մաշվում է, իսկ մագնիսական գլանափաթեթի մակերեսային կոշտությունը նվազում է։ Սա հանգեցնում է շփման ուժի նվազմանը, այսինքն. առաջացնում է տոների անբավարար լիցքավորում և, որպես հետևանք, թույլ տպում: Ցավոք սրտի, պետք է փաստենք այն փաստը, որ ժամանակակից HP/Canon մոնոխրոմ փամփուշտներում լիցքավորման հատկությունների այս նվազումն արդեն երևում է փամփուշտների առաջին ցիկլի ընթացքում, իսկ մի քանի լիցքավորման ցիկլից հետո այն դառնում է շատ նկատելի:

Լուծում

Գունատ տպագրության խնդիրը կարող է կարդինալ կերպով լուծվել շատ պարզ՝ փոխարինեք չափիչ քամիչը և մագնիսական գլանափաթեթը (կամ ամբողջ մագնիսական գլանակը): Ավելի լավ է դրանք փոխարինել միաժամանակ, որպեսզի երկարացնեն ծառայության ժամկետը և անմիջապես լավ տեսանելի քանակով տպման խտությունը:

Այնուամենայնիվ, եթե այս տարբերակը հնարավոր չէ ինչ-ինչ պատճառներով (անհրաժեշտ պահեստամասերի բացակայություն կամ ֆինանսական պատճառներով), ապա կարող եք փորձել լուծել գունատ տպագրության և «փոքր արյան» խնդիրը, այսինքն. առանց անվանված բաղադրիչները փոխարինելու:

Մագնիսական գլանափաթեթի մակերեսի կոշտության նվազումը տեղի է ունենում երկու պատճառով.

Մագնիսական լիսեռի ֆիզիկական մաշվածություն;

Մագնիսական գլանափաթեթի մակերեսի «ծակոտիները» տոնիկով լցնելը։

Եթե ​​ֆիզիկական մաշվածության դեմ պայքարելն անիմաստ է, քանի որ այն անշրջելի է, ապա մագնիսական լիսեռի աղտոտման խնդիրը դեռ կարելի է հաղթահարել։ Մագնիսական գլանափաթեթի «ծակոտիների» խցանումը տոնիկով կարելի է վերացնել գլանափաթեթը ուժեղ լուծիչով մաքրելու միջոցով։ Acetone-ը կարող է վերագրվել ցանկացած անձին հասանելի այնպիսի լուծիչներին: Հենց մագնիսական գլանակի մաքրումը ացետոնով կարող է որոշ ժամանակով լուծել գունատ տպագրության խնդիրը։

Այնուամենայնիվ, մաքրման ընթացակարգն իրականացնելիս անհրաժեշտ է պահպանել մի քանի հիմնական կանոններ.

Ավելորդ ուժ մի կիրառեք, քանի որ դա կարող է վնասել մագնիսական գլանափաթեթի ծածկույթը, այսինքն. վատթարացնել դրա կոշտությունը;

Պետք է հիշել ացետոնի թունավորությունը, և, հետևաբար, պետք է հետևել դրա հետ աշխատելու կանոններին (լավ օդափոխեք այն սենյակը, որտեղ կատարվում է աշխատանքը, ինչպես նաև խորհուրդ է տրվում օգտագործել պաշտպանիչ ձեռնոցներ աշխատելիս):

Իզոպրոպիլային սպիրտը հայտնի է նաև որպես տոներային լուծիչ, սակայն այն այնքան էլ հարմար չէ մագնիսական գլանափաթեթը մաքրելու համար։ Փաստն այն է, որ իզոպրոպիլային սպիրտն այնքան էլ ուժեղ լուծիչ չէ, և, հետևաբար, մաքրելու փոխարեն, ընդհակառակը, այն կարող է խցանել մագնիսական գլանափաթեթի «ծակոտիները» լուծված տոնիկով:

Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ մագնիսական գլանափաթեթի հետ մեկտեղ, ցանկալի է մաքրել նաև դոզան քամիչը։ Գործողության ընթացքում սեղմված տոնիկի շերտը սովորաբար ձևավորվում է դոզավորման շերտի եզրին: Այս շերտը «քաշում է» քամիչը մագնիսական լիսեռից, ինչը նվազեցնում է շփման ուժը: Հետեւաբար, նորմալ տպագրությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է մաքրել քամիչը: Ենթադրվում է, որ ցանկացած լուծիչների (առաջին հերթին ացետոնի) օգտագործումը կարող է խաթարել քամոցի քիմիական կազմը և հանգեցնել նրա առաձգական հատկությունների վատթարացման: Հետևաբար, ամենից հաճախ խորհուրդ է տրվում օգտագործել չոր, առանց մզկիթի անձեռոցիկները մաքրելու համար: Եթե ​​չոր մաքրումը չի աշխատում, և տոների կուտակումը մնում է, ապա դուք կարող եք թրջել կտորը թորած ջրով և կրկնել ընթացակարգը: Եթե ​​դա չօգնի, ապա դուք կա՛մ ստիպված կլինեք լքել քամիչը առանց հետագա մաքրման և համակերպվել հնարավոր թերությունների հետ, կա՛մ փոխեք քամիչը նորով:

Սակայն մեր փորձն ասում է, որ, չնայած բոլոր արգելքներին, ացետոնի օգտագործումը քամիչը մաքրելու համար շատ լավ էֆեկտ է տալիս։ Հատկապես, եթե ձեզ անհրաժեշտ է ընտրել նոր քամիչ տեղադրելու և հինը մաքրելու միջև:

Սկզբունքորեն, կա մագնիսական լիսեռի կոպտությունը վերականգնելու մեկ այլ «հանրաճանաչ» միջոց, որն օգտագործվում է տարբեր աստիճանի հաջողությամբ առանձին մասնագետների կողմից։ Խոսքը ավազահանման կամ մագնիսական լիսեռի մակերեսային մշակման մասին է նուրբ հղկաթղթով։ Բայց այս կերպ ստացված արդյունքը չափազանց անկայուն է և պահանջում է որոշակի գործնական հմտություններ, որոնք կարող են զարգացնել, որպես կանոն, մի քանի մագնիսական լիսեռ «սպանելով»։ Հետևաբար, մենք խորհուրդ չենք տա այս մեթոդը գործնական օգտագործման համար:

Աղբյուր World of Peripherals PC-6 «09

Print-Service-ը մշտապես աշխատում է լիցքավորման և վերամշակման ծառայությունների որակի վրա: Յուրաքանչյուր քարթրիջ պետք է անցնի ելքային հսկողությունը, այսինքն՝ տպի մեկ կամ երկու փորձնական թերթ: Եթե ​​մենք փորձարկենք Canon 725, Canon 703, Canon FX-10, Canon EP-22, HP CE285A, HP Q2612A, HP C4092A ամենատարածված փամփուշտները մեր սեփական տպիչների վրա, ապա Canon 728-ի և HP CE278A-ի փորձարկումն ավելի վատ է: Դուք, իհարկե, կարող եք տպիչ գնել այս քարթրիջի համար, բայց, անկեղծ ասած, մենք արդեն ունենք բավականաչափ տպագրական սարքավորումներ (շատ ավելին):

Այսօր մայիսի վերջին օրն է, որը ընկնում է լուսնային 13-րդ օրը, սրում է առկա բոլոր ցանկությունները, ինչպես նաև ուժեղացնում է ներքին փորձառությունները, վախերն ու բարդույթները: Այսպիսով, ժամանակն է վերամշակել Canon i-SENSYS MF3010 MFP-ը Canon 728-ի համար (HP CE278A):

Այսպիսով, մենք ունենք.

  1. Գերազանց աշխատող MFP Canon i-SENSYS MF3010:
  2. Canon 725 փամփուշտների հավաքածու, որոնք հիանալի աշխատում են վերը նշված MFP-ի հետ:
  3. Canon 728 փամփուշտների հավաքածու, որի տակ մենք կվերագործարկենք դժբախտ MFP-ը:
  4. Գործիքների հավաքածու.
  5. Ձեռքերն աճում են մարմնի վերին մասից:

Առաջադրանք.Տպիչի ուղեցույցները փոխարկեք Canon 728 (HP CE278A) քարթրիջների:

Եկեք սկսենք.Այսօր մենք կկատարենք ամբողջ աշխատանքի միայն կեսը, այն է՝ կկտրենք ձախ ուղեցույցը։

Հարցրեք, թե ինչու: Պատասխան՝ Canon 725 և Canon 728 (HP CE285A և HP CE278A) փամփուշտների վրա բանալիներով աջ կողմերը կարող են փոխարինվել միմյանց հետ, ինչը թույլ կտա փորձարկել փամփուշտները միայն մեկ փոփոխված ձախ ռելսով։

Քարթրիջապատյանի ձախ կողմում կան բանալիներ, որոնք հնարավոր չէ վերադասավորել, փոխել և այլն:

Այսպիսով, Canon 728 (HP CE278A) քարթրիջի փորձարկման ապարատը փոխելուց հետո բավական կլինի Canon 725-ից (HP CE285A) կողային պատը դնել: Մենք անպայման կկտրենք ճիշտ հատվածը, բայց մեկ այլ օր, երբ լուսինը կլինի Այծեղջյուրում կամ մոտակայքում։

Մենք ապամոնտաժում ենք MFP-ը: Անջատեք երկու պտուտակները հետևի կողմից: Փակեք սողնակների տեղերում պտուտակահանով և հանեք կողային պատերը։

Անջատեք և հեռացրեք սկաների մոդուլը և տպիչի կափարիչը: Նրանք մեզ պետք չեն մեր աշխատանքի համար։

Մենք հեռացնում ենք ձևաչափի տախտակը և մնացած հավելվածները:

Հոսանքի տախտակը մնում է կախված մեկ մետաղալարից: Թող կախվի, մեզ չի անհանգստացնում։

Պտուտակահանով սեղմեք ձախ ուղեցույցի սողնակը և հանեք այն: Հիշեցնեմ, որ այստեղ ուղեցույցները սրված են Canon 725-ի համար (HP CE285A):

Canon 725 քարթրիջի (HP CE285A) ձախ կողմը «տեղադրում» ենք հենց նոր հանած ուղեցույցի մեջ և այն նշում ենք d մարկերով։ մինչև Canon 725 քարթրիջը ուղեցույցի հետ շփվի: Այժմ մենք պետք է կատարենք մի շարք կտրվածքներ և կտրվածքներ, որպեսզի Canon 728-ը «տեղավորվի» իր տեղում և կատարյալ կերպով համապատասխանի հպման նշանները եզրերի հետ:

Մենք կհամաձայնենք անմիջապես օգտագործել միայն օրիգինալ փամփուշտներ տեղադրման համար:

Ես օգտագործել եմ միայն օգտակար դանակ և արել եմ մի քանի կտրվածքներ, որոնք հիանալի տեղավորվում են Canon 728 քարթրիջում: Մենք կառաքենք ավելի ուշ։


Այժմ ուղեցույցի ողջ երկարությամբ բանալու անցման համար կտրվածքներ կանենք։ Ես ստացել եմ նման բան.


Մենք տեղադրում ենք ուղեցույցը տեղում և բանալին բերում է իդեալին:

Նստատեղի փոքր խորությամբ, քարթրիջի աջ կողմը «քայլում է», երբ սեղմում եք այն:

Խորացնում ենք այնքան, մինչև փամփուշտը «նստի» հենց առանց վարանելու։

Մենք հավաքում ենք տպիչը հակառակ հերթականությամբ և բացում փորձնական էջ:

Canon 728 (HP CE278A) երկու փամփուշտների փորձարկումը՝ փոխարինված աջ կողային պատերով, անցել է պայթյունով։

Այժմ դուք կարող եք փորձարկել փամփուշտները հաճախորդին հանձնելուց առաջ:

Ես մոտ 3 ժամ ծախսեցի փոփոխության վրա՝ ապամոնտաժման և ծխի ընդմիջումների հետ մեկտեղ։ Ես դեռևս ստիպված չէի պտուտակներով որևէ բան սարքել, ինչպես արեցին մյուս արհեստավորները:

Նախատեսվում է մոտ ապագայում։

Լազերային տպիչը շատ հարմար սարք է: Հատկապես, եթե այն կատարում է միանգամից մի քանի գործառույթ (MFP): Դրա առկայությունը հնարավորություն է տալիս տպել փաստաթղթեր, լուսանկարներ՝ առանց տնից դուրս գալու։ Սակայն երբեմն գործընթացը հղի է դժվարություններով։ Դրանցից մեկը մշուշոտ պատկեր է: Այն կարող է հայտնվել նույնիսկ այն բանից հետո, երբ տպիչը լիցքավորվել է և քարթրիջը լցված է: Ինչու՞ է տպիչը թույլ տպում: Ի՞նչ անել այս դեպքում:

Ինչ է քննարկվելու.

Կարգավորումների ստուգում

Առաջին պատճառը, թե ինչու է լազերային տպիչը թույլ տպում, դրա կարգավորումն է: Շատ մոդելներ, ինչպիսիք են HP-ն կամ Canon-ը, ունեն տարբերակ, որը կոչվում է «Economy Printing»: Այն օգնում է երկարացնել քարթրիջի կյանքը.

  1. Նախ տարածում է թանաքը՝ ավելի շատ տպված էջեր ծածկելու համար:
  2. Հենց թանաքի մոտ կեսը մնում է, սարքը մտնում է էկոնոմ ռեժիմ: Արդյունքում տպիչը չափազանց թույլ է տպում:

Այս կարգավորումն անջատելը կօգնի շտկել իրավիճակը: Դրա շնորհիվ կարող եք տպել մի քանի էջ կամ ավելի շատ լուսանկարներ։ Այնուամենայնիվ, պատկերի որակը կտուժի:

Ներկերի պակասը

Մեկ այլ պատճառ, թե ինչու է Canon տպիչը գունատ տպում (գործում է նաև այլ մոդելների, օրինակ՝ HP-ի համար), բավարար ներկ չէ: Եթե ​​պատկերը մշուշոտ է, ապա ձեզ հարկավոր չէ անմիջապես վազել նոր քարթրիջ գտնելու կամ այն ​​լիցքավորելու ընթացակարգ իրականացնել:

Դուք պետք է վարվեք այսպես.

  • ձեռք բերեք քարթրիջը
  • լավ թափահարել,
  • հետ դնել.

Այս գործողությունների շնորհիվ հնարավոր կլինի տպել եւս տասնյակ էջեր տպագիր տեքստ։ Ավելին, դա վերաբերում է գրեթե բոլոր ապրանքանիշերի և մոդելների սարքերին՝ լինի դա HP, Canon, թե այլ:

Իսկ եթե իրավիճակը չի փոխվել։ Կամ լիցքավորեք քարթրիջը կամ փոխարինեք այն:

Հնարավոր խափանումներ

Լազերային տպիչը թույլ է տպում լիցքավորումից հետո և քարթրիջների խափանումների պատճառով: Այս տարրը դիմացկուն չէ, ուստի այն հաճախ ձախողվում է: Ցանկացած բարդության ցանկացած անսարքություն նվազեցնում է տպագրության պայծառությունը, նույնիսկ եթե քարթրիջը լցված է:

Քարթրիջի հիմնական մասերն են մագնիսական լիսեռը և քամիչը:

  1. Լիսեռի շնորհիվ ներկը կպչում է ֆոտոհաղորդիչին: Ներկը լիսեռից բացասական լիցք է ստանում։ Թմբուկը դրական լիցքավորված է։ Պոտենցիալ տարբերությունը նպաստում է կպչունությանը: Որքան մեծ է այս արժեքը, այնքան ավելի շատ թանաք կընկնի թմբուկի վրա, և այնքան ավելի պարզ կլինի պատկերը թղթի վրա:
  2. Քամիչը մի սարք է, որը ներկ է տարածում և հավասարաչափ բաշխում այն ​​մագնիսական գլանափաթեթի վրա:

Նորմալ վիճակում այս մասերը չպետք է ունենան խազեր։ Սակայն տպագրության ժամանակ դրանց եզրերը աղավաղվում են, ինչի հետևանքով պատկերների վրա հայտնվում են սպիտակ շերտեր: Բայց ամենից հաճախ տպիչը թույլ է տպում:

Հարկ է նշել, որ փամփուշտները նույն կերպ են աշխատում նման սարքերի գրեթե բոլոր մոդելների վրա: Բայց դրանց արտադրության գործընթացը տարբեր է.

  1. HP և Canon մագնիսական գլանափաթեթները պատրաստված են մետաղից։ Դրանց վերին շերտը ռետինապատ է։ Այս ֆիրմաների քամիչները պոլիուրեթանային են:
  2. Samsung-ի լիսեռներն ամբողջությամբ ռետինից են։ Քամիչները հիմնականում մետաղական են:

Վերոնշյալ խնդիրների լուծման արդյունավետ միջոց է ձախողված մասերի փոխարինումը: Տպման որակը անմիջապես կբարելավվի, և պատկերը կդառնա ավելի պայծառ:

Երբեմն պատահում է, որ առանցքը և քամիչը ընդհանրապես չեն մաշվել, քարթրիջը լցված է, բայց HP տպիչը թույլ է տպում։ Նման դեպքերում անհրաժեշտ է մաքրել դրանք ավելորդ ներկից։

Ինչպե՞ս և ո՞րն է դա անելու լավագույն միջոցը:

  1. Մագնիսական գլանափաթեթը կարելի է մաքրել ացետոնով։ Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել իզոպրոպիլային սպիրտ՝ այն ամբողջությամբ չի լուծում ներկը։
  2. Քամիչի համար ավելի լավ է օգտագործել հատուկ անձեռոցիկներ, որոնք չենթափում են: Անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարելի է թրջել թորած ջրի մեջ։

Բոլոր շարժումները պետք է լինեն թեթև, առանց ճնշման, հակառակ դեպքում ծածկույթը կվնասվի:

Ինչպես ճիշտ լիցքավորել քարթրիջը

Որպեսզի լազերային տպիչը բարձրորակ պատկերներ տպի, անհրաժեշտ է փամփուշտները ճիշտ լիցքավորել։

Ինչպես HP-ն, այնպես էլ Canon-ը և այլ մոդելները լիցքավորվում են մոտավորապես նույն կերպ.

  1. Ձեր աշխատանքային մակերեսը գծեք թղթով:
  2. Հանեք քարթրիջը:
  3. Օգտագործելով տափակաբերան աքցան, հեռացրեք թփերը, որոնք ամրացնում են ֆոտոհաղորդիչը: Բուն թմբուկը ստանալուց հետո: Փաթաթեք մաքուր փափուկ կտորի մեջ և դրեք մութ տեղում։
  4. Քարթրիջը բաժանեք երկու կեսի: Սովորաբար դրանք ամրացվում են կապումներով: Դրանք պետք է հանել կամ, ընդհակառակը, ներս քշել (մասը բացելուց հետո հանել)։
  5. Զգուշորեն, առանց մատներով դիպչելու գլանափաթեթներին, հեռացրեք թմբուկի տակ գտնվող ռետինե տարրը: Հեռացրեք ամրացնող պտուտակները և քամիչը:
  6. Թափահարեք աղբը:
  7. Հետ հավաքեք բոլոր մասերը:
  8. Անջատեք փամփուշտի այն մասի կափարիչը, որի մեջ գտնվում է թանաքի տարան: Դուրս քաշեք վարդակից:
  9. Լցնել տոնիկի մեջ: Կարևոր է, որ տարան ամբողջությամբ լցված չէ։ Սա կարող է վնասել սարքը: Իդեալական տարբերակը ստանդարտ ներկերի փաթեթն է:
  10. Տեղադրեք խրոցը տեղում:
  11. Հավաքեք քարթրիջը:

Հարկ է հիշել, որ լազերային տպիչներում քարթրիջը կարող է դիմակայել մինչև 15 լիցքավորման: Որոշ տարրերի (լիսեռ և քամիչ) փոխարինման հետ միասին լցնելը վերականգնում է: Դրա իրականացման նպատակահարմարությունը կախված է քարթրիջի հզորությունից։ Եթե ​​այն ավելացվի, ապա վերականգնումը պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր լիցքավորման հետ: Եթե ​​քարթրիջը ստանդարտ է, ապա այս պրոցեդուրան շատ ավելի հազվադեպ է իրականացվում:

Այսպիսով, մենք պարզեցինք, թե ինչու է տպիչը թույլ տպում վառելիքի լիցքավորումից հետո: Պատճառները կարող են շատ լինել. սա սարքի սխալ կարգավորում է, տոների անբավարար քանակություն և քարթրիջների անսարքություններ: Խնդիրները հնարավոր է լուծել տանը։ Բավական է փոխարինել ձախողված մասերը, ներկ ավելացնել կամ վերակազմավորել տպիչը: