Матричный принтер
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Ударный ма́тричный принтер (англ. impact dot matrix printer) — вид принтера, создающий изображение на бумаге из отдельных маленьких точек ударным способом. В разговорной речи словосочетанием «матричный принтер» обозначают именно такой принтер, хотя матричный принцип формирования символов используется во многих видах печатающих устройств: струйных, термических и т.д.

Принцип действия
В матричном принтере изображение формируется на носителе , содержащей матрицу (массив) пуансонов, приводимых в действие электромагнитами. Головка располагается на каретке, движущейся по направляющим поперёк листа бумаги, при этом пуансоны в заданной последовательности наносят удары по бумаге через красящую ленту, аналогичную применяемой в печатных машинках и обычно упакованную в картридж, тем самым формируя точечное изображение. Для перемещения каретки обычно используется ремённая передача, реже — зубчатая рейка или винтовая передача. Приводом каретки является шаговый электродвигатель. Такой тип матричных принтеров именуется SIDM (англ. Serial Impact Dot Matrix — последовательные ударно-точечные матричные). Скорость печати таких принтеров измеряется в CPS (англ. characters per second — символах в секунду).




Пуансоны в печатающей головке располагаются, в зависимости от их количества, одним или двумя вертикальными столбцами, или в виде ромба. Материалом для пуансонов служит износостойкий вольфрамовый сплав. Для привода пуансонов используются две технологии, основанные на электромагнитах — баллистическая и с запасённой энергией. Поскольку электромагниты нагреваются при работе, печатающая головка снабжается радиатором для пассивного отвода тепла; в высокопроизводительных принтерах может применяться принудительное охлаждение печатающей головки вентилятором, а также система температурного контроля, снижающая скорость печати или прекращающая работу принтера при превышении допустимой температуры печатающей головки.
Для печати на носителях различной толщины в матричном принтере имеется регулировка зазора между печатающей головкой и бумагоопорным валом. В зависимости от модели, регулировка может производится вручную, либо автоматически. При автоматической установке зазора принтер имеет функцию определения толщины носителя.
В разное время выпускались принтеры с 9, 12, 14, 18, 24 и 36, 48 пуансонами в головке; разрешающая способность печати, а также скорость печати графических изображений напрямую зависят от числа пуансонов. Наибольшее распространение получили 9- и 24-пуансонные принтеры.
9-пуансонные принтеры применяются для высокоскоростной печати с невысокими требованиями к качеству. Для достижения высокой скорости в некоторых принтерах используются сдвоенные (2х9) и счетверённые (4×9) 9-пуансонные печатающие головки. За счёт меньшего количества пуансонов 9-пуансонная печатающая головка отличается большей надёжностью и меньшим нагревом. В настоящее время 9-пуансонные матричные принтеры занимают большую часть рынка.
Преимуществом 24-пуансонового принтера является высокое качество печати, в графическом режиме максимальное разрешение составляет 360×360 точек на дюйм. При этом скорость печати 24-пуансонного принтера существенно ниже, чем у 9-пуансонного. Основная сфера применения — печать с высокими требованиями к качеству. 24-пуансонные матричные принтеры часто используются для заполнения бланков официальных документов.
Кроме пуансонной, известна технология Unihammer, представленная в 80-х годах компанией Seikosha. В ней гладкий бумагоопорный вал был заменён вращающимся ребристым цилиндром, а печатающая головка представляет собой единственный вертикальный ударник с электромагнитным приводом. Красящая лента расположена аналогично пуансонному принтеру, между печатающей головкой (ударником) и бумагой. В месте удара ударника по ребру цилиндра на бумаге остается точка, изображение создается аналогично пуансонным принтерам. Технология Unihammer использовалась преимущественно в недорогих принтерах для домашних компьютеров, например Commodore MPS-801, удешевление достигалось за счёт отказа от пуансонной головки как дорогостоящего высокоточного узла. Недостатками были низкая скорость печати и высокий уровень шума, фактически, по сравнению с 9-24 пуансонами традиционного пуансонного принтера, это был однопуансонный принтер, создающий за один проход одну строку точек.
В современных матричных принтерах красящая лента упакована в картридж, содержащий также узлы для протяжки и натяжения ленты. В зависимости от конструкции принтера, картридж располагается на станине или на . В ранних моделях вместо картриджа может использоваться лента на катушках для печатной машинки.
В матричных принтерах может использоваться два типа красящей ленты — многопроходная (стандартная) и однопроходная (пленочная), отличающихся качеством оттиска и конструкцией. Многопроходная лента, применяемая в большинстве случаев, представляет собой кольцо из плотного нейлона, пропитанного красящим веществом и, во многих современных принтерах, смазкой для печатающей головки. Для повышения ресурса ленты её длина часто составляет 6 и более метров. Часто используется дополнительная подкраска с помощью бункера или ролика из пористого материала (фетра), пропитанного краской, причём бункер с краской может быть сменным, что позволяет многократно увеличить ресурс красящей ленты. В некоторых принтерах для увеличения ресурса лента имеет вид ленты Мёбиуса. Недостатком многопроходной ленты является постепенное снижение яркости оттиска по мере работы. В то же время такая лента не имеет четкого ресурса, после исчерпания которого дальнейшая печать невозможна. Однопроходная лента, предназначенная для высококачественной печати на 24-пуансонных принтерах, является тонкой плёнкой с нанесённой с рабочей стороны краской. В отличие от многопроходной ленты, при ударе пуансоны на бумагу переходит весь краситель. В процессе печати использованная лента сматывается с одной катушки картриджа на другую, подобно магнитной ленте в кассете. Высокое качество печати, достигаемое при использовании однопроходной ленты, имеет два побочных эффекта:
- На каждый печатаемый символ теряется без использования как минимум 50% и до 99,9% поверхности ленты, так как каждый печатаемый элемент требует нового участка ленты. Поскольку протяжка красящей ленты механически связана с приводом каретки, лента расходуется при каждом перемещении печатающей головки, независимо от того, производится ли печать.
- Однопроходная лента создаёт угрозу информационной безопасности, так как вследствие полного перехода красителя на бумагу на ленте четко видна печатавшаяся информация. Для устранения опасности утечки конфиденциальной информации использованная однопроходная красящая лента требует утилизации методами, исключающими восстановление с неё информации.
Большинство матричных принтеров имеет несколько вариантов подачи бумаги, отличающихся конфигурацией тракта прохода бумаги. Листовая бумага обычно подается сверху по U-образному пути вокруг бумагоопорного вала, для подачи носителей повышенной толщины и многослойной бумаги используется путь с меньшим изгибом с подачей снизу или спереди принтера. Для подачи листовой бумаги применяется фрикционная подача, перфорированная бумага подается тракторным податчиком, использующим зубчатое зацепление с перфорацией бумаги, что значительно снижает риск замятия бумаги. Тракторный податчик обычно можно установить в толкающую или тянущую позицию. В случае применения листовой бумаги большинство матричных принтеров требует её ручной заправки; во многих моделях имеется возможность использования опционального автоподатчика листовой бумаги (англ. CSF, Cut Sheet Feeder). Варианты подачи бумаги переключаются вручную рычагом или автоматизированно с возможностью программного выбора.
Для печати на плотных и многослойных носителях применяются принтеры с прямым трактом подачи, исключающим изгиб носителя. Такие принтеры используются для печати на авиа- и железнодорожных билетах, сберегательных книжках, паспортах.
SIDM технология обеспечивает сравнительно низкую скорость печати, так как для печати строки печатающая головка в общем случае должна пройти вдоль всей области печати и вернуться к начальной позиции для печати следующей строки. Для повышения скорости печати используется ряд технологий:
- Двунаправленная печать (Bidirectional print). Печать осуществляется в обоих направлениях. Вместо холостого возврата каретки при её обратном ходе производится печать следующей строки. На некоторых принтерах начального уровня двунаправленная печать возможна только при условии печати в текстовом режиме с использованием встроенного знакогенератора;
- Печать с логическим поиском, "пропуск белого" (Logic seek, White skip). Вне запечатываемой области строки печатающая головка перемещается с повышенной скоростью;
- Режим ускорения печати (Print Speed Enhancer (PSE). Фирменная технология Epson для ускорения печати при минимальном ухудшении качества заключается в разреженной печати с автоматическим уменьшением расстояния между столбцами, что делает оттиск более плотным по сравнению с разреженной печатью с неизменным шагом столбцов.
Следующие технологии подразумевают изменение конструкции принтера:
- Линейно-матричная печать. За счёт большого количества молоточков, равномерно расположенных на челночном механизме по всей ширине области печати производится печать одновременно всей строки. Механизм разработан компанией Printronix, скорость таких принтеров измеряется в строках в секунду (LPS, (англ. Lines per second);
- Увеличение числа печатающих головок. В технологии TriMatrix, разработанной и используемой компанией Output Technology, используются три отдельные печатающие головки, перемещение которых жёстко синхронизировано. Повышение скорости печати достигается за счёт параллельной печати строки несколькими печатающими головками, каждая из которых обслуживает свою область печати.
Особенности применения и режимы печати
Помимо печати текстовой информации, когда удары пуансонов формируются программным обеспечением самого принтера, многие матричные принтеры имеют режим индивидуального управления пуансонами с компьютера, что обеспечивает возможность печати графической информации, однако в этом режиме скорость печати значительно падает. Иногда встроенное программное обеспечение принтера поддерживает загрузку во встроенную память принтера дополнительного набора шрифтов.
В зависимости от модели, матричные принтеры могут поддерживать все или некоторые из следующих режимов:
- графический режим (англ. semi-graphic, character graphic);
- алфавитно-цифровой режим:
- LQ (англ. Letter Quality — «типографское качество»), качественный режим 24-пуансонных принтеров;
- NLQ (англ. Near Letter Quality — «качество близкое к типографскому»), качественный режим 9-пуансонных принтеров;
- Draft — черновое качество печати; в этом режиме достигается максимальная скорость печати за счёт ухудшения её качества;
Многоцветная матричная печать
Некоторые модели матричных принтеров обладают возможностью многоцветной печати при использовании четырёхцветной CMYK красящей ленты. Смена цвета достигается смещением картриджа с лентой относительно печатающей головки дополнительным механизмом. Цветной матричный принтер позволяет получить семь цветов: основные цвета печатаются в один проход, а дополнительные цвета — в два прохода. Многоцветная матричная печать может использоваться для распечатки цветного текста и простой графики, и непригодна для получения фотореалистичных изображений. Чаще всего возможность цветной печати реализуется с помощью дополнительной оснастки (color kit), как в принтерах Epson LX-300+II и Citizen Swift 24; реже многоцветная печать является базовой возможностью (Epson LQ-2550, Okidata Microline-395C).
Серьёзным недостатком технологии цветной матричной печати является постепенное загрязнение первичных цветов на ленте чёрным вследствие контакта ленты с многоцветным изображением, приводящего к искажению цветов на распечатке.
Цветные матричные принтеры не получили широкого распространения, поскольку к моменту возникновения широкой потребности в цветной печати были вытеснены цветными струйными принтерами, обладающими более высокими эксплуатационными качествами, и в настоящее время практически не встречаются.
Управление печатью и взаимодействие с компьютером

Управление матричными принтерами осуществляется при помощи различных систем команд, общепринятыми из которых являются две: Epson ESC/P (англ. EPSON Mode) и (англ. IBM Mode); большинство принтеров поддерживает обе системы.
Традиционно матричные принтеры подключаются к компьютерам через параллельный интерфейс, стандартом лат. de facto является Centronics. Другой устоявшийся интерфейс — RS-232C токовая петля 20 мА. Выпускающиеся в настоящее время матричные принтеры имеют современный интерфейс USB, однако поддержка устаревших интерфейсов в них, как правило, сохраняется для обеспечения совместимости с существующими промышленными или измерительными системами; так, например, принтер Epson LX-300+II оснащён всеми тремя интерфейсами.
Для задания базовых настроек принтера типа выбора кодовой страницы, длины формы и т. д. в старых моделях обычно используются DIP-переключатели, причём в большинстве принтеров имеется встроенная распечатываемая справка по настройкам. В большинстве современных моделей базовые настройки производятся через ту или иную реализацию меню и хранятся в энергонезависимой памяти. Базовые настройки действуют только в текстовом режиме, также операционная система может переопределять их независимо от текущих установок принтера.
Преимущества
Несмотря на то, что технологии матричной печати часто воспринимаются как устаревшие, матричные принтеры по-прежнему находят применение там, где требуется недорогая массовая печать на многослойных бланках (например, на авиабилетах) или под копирку, а также в случаях, когда требуется вывод значительного количества чисто текстовой информации без предъявления особых требований к качеству получаемого документа (печать этикеток, ярлыков, данных с систем управления и измерения); дополнительная экономия при этом достигается за счёт использования дешёвой фальцованной или рулонной бумаги.
Ударная технология печати является единственной технологией компьютерной печати, приемлемой для длительного архивного хранения документов ввиду необратимой деформации носителя и особенностей используемых красителей. Также ударная печать ввиду аналогии с пишущей машинкой является единственной технологией компьютерной печати с доказанной на практике длительностью архивного хранения оттисков.
Возможность долговечной печати на носителях, непригодных для других технологий.
Ещё одним преимуществом матричной печати является высокий ресурс как самого принтера (8 млн строк), так и печатной головки (30-400 млн символов).
Недостатки
Основными недостатками матричных принтеров являются:
- высокий уровень шума;
- низкая скорость и качество печати в графическом режиме;
- ограниченные возможности цветной печати.
Для снижения шума при печати в отдельных моделях предусмотрен тихий режим, в котором каждая строка печатается в два прохода с использованием половинного количества пуансонов; побочным эффектом такого решения является значительное снижение скорости печати. Для борьбы с шумом также применяют специальные конструкции с звуконепроницаемыми кожухами.
Примечания
- Хелмс, 1986, с. 85.
- В.П. Тарасов. О некоторых проблемах сохранности документов, созданных и воспроизведенных с применением современных технологий. Федеральное архивное агентство (20 ноября 2010). Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.
Литература
- Компьютеры. Справочное руководство = The McGraw-Hill Computer Handbook / Г.Хелмс. — М.: Мир, 1986. — Т. 3. — С. 85−90. — 403 с.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Матричный принтер, Что такое Матричный принтер? Что означает Матричный принтер?
V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 3 aprelya 2022 Udarnyj ma trichnyj printer angl impact dot matrix printer vid printera sozdayushij izobrazhenie na bumage iz otdelnyh malenkih tochek udarnym sposobom V razgovornoj rechi slovosochetaniem matrichnyj printer oboznachayut imenno takoj printer hotya matrichnyj princip formirovaniya simvolov ispolzuetsya vo mnogih vidah pechatayushih ustrojstv strujnyh termicheskih i t d Princip formirovaniya izobrazheniya v matrichnom printerePrincip dejstviyaV matrichnom printere izobrazhenie formiruetsya na nositele soderzhashej matricu massiv puansonov privodimyh v dejstvie elektromagnitami Golovka raspolagaetsya na karetke dvizhushejsya po napravlyayushim poperyok lista bumagi pri etom puansony v zadannoj posledovatelnosti nanosyat udary po bumage cherez krasyashuyu lentu analogichnuyu primenyaemoj v pechatnyh mashinkah i obychno upakovannuyu v kartridzh tem samym formiruya tochechnoe izobrazhenie Dlya peremesheniya karetki obychno ispolzuetsya remyonnaya peredacha rezhe zubchataya rejka ili vintovaya peredacha Privodom karetki yavlyaetsya shagovyj elektrodvigatel Takoj tip matrichnyh printerov imenuetsya SIDM angl Serial Impact Dot Matrix posledovatelnye udarno tochechnye matrichnye Skorost pechati takih printerov izmeryaetsya v CPS angl characters per second simvolah v sekundu Matrichnyj printer Star LC 10Matrichnyj printer Epson FX 85Ustrojstvo peremesheniya pechatnoj golovkiKartridzh s krasyashej lentoj Puansony v pechatayushej golovke raspolagayutsya v zavisimosti ot ih kolichestva odnim ili dvumya vertikalnymi stolbcami ili v vide romba Materialom dlya puansonov sluzhit iznosostojkij volframovyj splav Dlya privoda puansonov ispolzuyutsya dve tehnologii osnovannye na elektromagnitah ballisticheskaya i s zapasyonnoj energiej Poskolku elektromagnity nagrevayutsya pri rabote pechatayushaya golovka snabzhaetsya radiatorom dlya passivnogo otvoda tepla v vysokoproizvoditelnyh printerah mozhet primenyatsya prinuditelnoe ohlazhdenie pechatayushej golovki ventilyatorom a takzhe sistema temperaturnogo kontrolya snizhayushaya skorost pechati ili prekrashayushaya rabotu printera pri prevyshenii dopustimoj temperatury pechatayushej golovki Dlya pechati na nositelyah razlichnoj tolshiny v matrichnom printere imeetsya regulirovka zazora mezhdu pechatayushej golovkoj i bumagoopornym valom V zavisimosti ot modeli regulirovka mozhet proizvoditsya vruchnuyu libo avtomaticheski Pri avtomaticheskoj ustanovke zazora printer imeet funkciyu opredeleniya tolshiny nositelya V raznoe vremya vypuskalis printery s 9 12 14 18 24 i 36 48 puansonami v golovke razreshayushaya sposobnost pechati a takzhe skorost pechati graficheskih izobrazhenij napryamuyu zavisyat ot chisla puansonov Naibolshee rasprostranenie poluchili 9 i 24 puansonnye printery 9 puansonnye printery primenyayutsya dlya vysokoskorostnoj pechati s nevysokimi trebovaniyami k kachestvu Dlya dostizheniya vysokoj skorosti v nekotoryh printerah ispolzuyutsya sdvoennye 2h9 i schetveryonnye 4 9 9 puansonnye pechatayushie golovki Za schyot menshego kolichestva puansonov 9 puansonnaya pechatayushaya golovka otlichaetsya bolshej nadyozhnostyu i menshim nagrevom V nastoyashee vremya 9 puansonnye matrichnye printery zanimayut bolshuyu chast rynka Preimushestvom 24 puansonovogo printera yavlyaetsya vysokoe kachestvo pechati v graficheskom rezhime maksimalnoe razreshenie sostavlyaet 360 360 tochek na dyujm Pri etom skorost pechati 24 puansonnogo printera sushestvenno nizhe chem u 9 puansonnogo Osnovnaya sfera primeneniya pechat s vysokimi trebovaniyami k kachestvu 24 puansonnye matrichnye printery chasto ispolzuyutsya dlya zapolneniya blankov oficialnyh dokumentov Krome puansonnoj izvestna tehnologiya Unihammer predstavlennaya v 80 h godah kompaniej Seikosha V nej gladkij bumagoopornyj val byl zamenyon vrashayushimsya rebristym cilindrom a pechatayushaya golovka predstavlyaet soboj edinstvennyj vertikalnyj udarnik s elektromagnitnym privodom Krasyashaya lenta raspolozhena analogichno puansonnomu printeru mezhdu pechatayushej golovkoj udarnikom i bumagoj V meste udara udarnika po rebru cilindra na bumage ostaetsya tochka izobrazhenie sozdaetsya analogichno puansonnym printeram Tehnologiya Unihammer ispolzovalas preimushestvenno v nedorogih printerah dlya domashnih kompyuterov naprimer Commodore MPS 801 udeshevlenie dostigalos za schyot otkaza ot puansonnoj golovki kak dorogostoyashego vysokotochnogo uzla Nedostatkami byli nizkaya skorost pechati i vysokij uroven shuma fakticheski po sravneniyu s 9 24 puansonami tradicionnogo puansonnogo printera eto byl odnopuansonnyj printer sozdayushij za odin prohod odnu stroku tochek V sovremennyh matrichnyh printerah krasyashaya lenta upakovana v kartridzh soderzhashij takzhe uzly dlya protyazhki i natyazheniya lenty V zavisimosti ot konstrukcii printera kartridzh raspolagaetsya na stanine ili na V rannih modelyah vmesto kartridzha mozhet ispolzovatsya lenta na katushkah dlya pechatnoj mashinki V matrichnyh printerah mozhet ispolzovatsya dva tipa krasyashej lenty mnogoprohodnaya standartnaya i odnoprohodnaya plenochnaya otlichayushihsya kachestvom ottiska i konstrukciej Mnogoprohodnaya lenta primenyaemaya v bolshinstve sluchaev predstavlyaet soboj kolco iz plotnogo nejlona propitannogo krasyashim veshestvom i vo mnogih sovremennyh printerah smazkoj dlya pechatayushej golovki Dlya povysheniya resursa lenty eyo dlina chasto sostavlyaet 6 i bolee metrov Chasto ispolzuetsya dopolnitelnaya podkraska s pomoshyu bunkera ili rolika iz poristogo materiala fetra propitannogo kraskoj prichyom bunker s kraskoj mozhet byt smennym chto pozvolyaet mnogokratno uvelichit resurs krasyashej lenty V nekotoryh printerah dlya uvelicheniya resursa lenta imeet vid lenty Myobiusa Nedostatkom mnogoprohodnoj lenty yavlyaetsya postepennoe snizhenie yarkosti ottiska po mere raboty V to zhe vremya takaya lenta ne imeet chetkogo resursa posle ischerpaniya kotorogo dalnejshaya pechat nevozmozhna Odnoprohodnaya lenta prednaznachennaya dlya vysokokachestvennoj pechati na 24 puansonnyh printerah yavlyaetsya tonkoj plyonkoj s nanesyonnoj s rabochej storony kraskoj V otlichie ot mnogoprohodnoj lenty pri udare puansony na bumagu perehodit ves krasitel V processe pechati ispolzovannaya lenta smatyvaetsya s odnoj katushki kartridzha na druguyu podobno magnitnoj lente v kassete Vysokoe kachestvo pechati dostigaemoe pri ispolzovanii odnoprohodnoj lenty imeet dva pobochnyh effekta Na kazhdyj pechataemyj simvol teryaetsya bez ispolzovaniya kak minimum 50 i do 99 9 poverhnosti lenty tak kak kazhdyj pechataemyj element trebuet novogo uchastka lenty Poskolku protyazhka krasyashej lenty mehanicheski svyazana s privodom karetki lenta rashoduetsya pri kazhdom peremeshenii pechatayushej golovki nezavisimo ot togo proizvoditsya li pechat Odnoprohodnaya lenta sozdayot ugrozu informacionnoj bezopasnosti tak kak vsledstvie polnogo perehoda krasitelya na bumagu na lente chetko vidna pechatavshayasya informaciya Dlya ustraneniya opasnosti utechki konfidencialnoj informacii ispolzovannaya odnoprohodnaya krasyashaya lenta trebuet utilizacii metodami isklyuchayushimi vosstanovlenie s neyo informacii Bolshinstvo matrichnyh printerov imeet neskolko variantov podachi bumagi otlichayushihsya konfiguraciej trakta prohoda bumagi Listovaya bumaga obychno podaetsya sverhu po U obraznomu puti vokrug bumagoopornogo vala dlya podachi nositelej povyshennoj tolshiny i mnogoslojnoj bumagi ispolzuetsya put s menshim izgibom s podachej snizu ili speredi printera Dlya podachi listovoj bumagi primenyaetsya frikcionnaya podacha perforirovannaya bumaga podaetsya traktornym podatchikom ispolzuyushim zubchatoe zaceplenie s perforaciej bumagi chto znachitelno snizhaet risk zamyatiya bumagi Traktornyj podatchik obychno mozhno ustanovit v tolkayushuyu ili tyanushuyu poziciyu V sluchae primeneniya listovoj bumagi bolshinstvo matrichnyh printerov trebuet eyo ruchnoj zapravki vo mnogih modelyah imeetsya vozmozhnost ispolzovaniya opcionalnogo avtopodatchika listovoj bumagi angl CSF Cut Sheet Feeder Varianty podachi bumagi pereklyuchayutsya vruchnuyu rychagom ili avtomatizirovanno s vozmozhnostyu programmnogo vybora Dlya pechati na plotnyh i mnogoslojnyh nositelyah primenyayutsya printery s pryamym traktom podachi isklyuchayushim izgib nositelya Takie printery ispolzuyutsya dlya pechati na avia i zheleznodorozhnyh biletah sberegatelnyh knizhkah pasportah SIDM tehnologiya obespechivaet sravnitelno nizkuyu skorost pechati tak kak dlya pechati stroki pechatayushaya golovka v obshem sluchae dolzhna projti vdol vsej oblasti pechati i vernutsya k nachalnoj pozicii dlya pechati sleduyushej stroki Dlya povysheniya skorosti pechati ispolzuetsya ryad tehnologij Dvunapravlennaya pechat Bidirectional print Pechat osushestvlyaetsya v oboih napravleniyah Vmesto holostogo vozvrata karetki pri eyo obratnom hode proizvoditsya pechat sleduyushej stroki Na nekotoryh printerah nachalnogo urovnya dvunapravlennaya pechat vozmozhna tolko pri uslovii pechati v tekstovom rezhime s ispolzovaniem vstroennogo znakogeneratora Pechat s logicheskim poiskom propusk belogo Logic seek White skip Vne zapechatyvaemoj oblasti stroki pechatayushaya golovka peremeshaetsya s povyshennoj skorostyu Rezhim uskoreniya pechati Print Speed Enhancer PSE Firmennaya tehnologiya Epson dlya uskoreniya pechati pri minimalnom uhudshenii kachestva zaklyuchaetsya v razrezhennoj pechati s avtomaticheskim umensheniem rasstoyaniya mezhdu stolbcami chto delaet ottisk bolee plotnym po sravneniyu s razrezhennoj pechatyu s neizmennym shagom stolbcov Sleduyushie tehnologii podrazumevayut izmenenie konstrukcii printera Linejno matrichnaya pechat Za schyot bolshogo kolichestva molotochkov ravnomerno raspolozhennyh na chelnochnom mehanizme po vsej shirine oblasti pechati proizvoditsya pechat odnovremenno vsej stroki Mehanizm razrabotan kompaniej Printronix skorost takih printerov izmeryaetsya v strokah v sekundu LPS angl Lines per second Uvelichenie chisla pechatayushih golovok V tehnologii TriMatrix razrabotannoj i ispolzuemoj kompaniej Output Technology ispolzuyutsya tri otdelnye pechatayushie golovki peremeshenie kotoryh zhyostko sinhronizirovano Povyshenie skorosti pechati dostigaetsya za schyot parallelnoj pechati stroki neskolkimi pechatayushimi golovkami kazhdaya iz kotoryh obsluzhivaet svoyu oblast pechati Osobennosti primeneniya i rezhimy pechatiPomimo pechati tekstovoj informacii kogda udary puansonov formiruyutsya programmnym obespecheniem samogo printera mnogie matrichnye printery imeyut rezhim individualnogo upravleniya puansonami s kompyutera chto obespechivaet vozmozhnost pechati graficheskoj informacii odnako v etom rezhime skorost pechati znachitelno padaet Inogda vstroennoe programmnoe obespechenie printera podderzhivaet zagruzku vo vstroennuyu pamyat printera dopolnitelnogo nabora shriftov V zavisimosti ot modeli matrichnye printery mogut podderzhivat vse ili nekotorye iz sleduyushih rezhimov graficheskij rezhim angl semi graphic character graphic alfavitno cifrovoj rezhim LQ angl Letter Quality tipografskoe kachestvo kachestvennyj rezhim 24 puansonnyh printerov NLQ angl Near Letter Quality kachestvo blizkoe k tipografskomu kachestvennyj rezhim 9 puansonnyh printerov Draft chernovoe kachestvo pechati v etom rezhime dostigaetsya maksimalnaya skorost pechati za schyot uhudsheniya eyo kachestva Mnogocvetnaya matrichnaya pechatNekotorye modeli matrichnyh printerov obladayut vozmozhnostyu mnogocvetnoj pechati pri ispolzovanii chetyryohcvetnoj CMYK krasyashej lenty Smena cveta dostigaetsya smesheniem kartridzha s lentoj otnositelno pechatayushej golovki dopolnitelnym mehanizmom Cvetnoj matrichnyj printer pozvolyaet poluchit sem cvetov osnovnye cveta pechatayutsya v odin prohod a dopolnitelnye cveta v dva prohoda Mnogocvetnaya matrichnaya pechat mozhet ispolzovatsya dlya raspechatki cvetnogo teksta i prostoj grafiki i neprigodna dlya polucheniya fotorealistichnyh izobrazhenij Chashe vsego vozmozhnost cvetnoj pechati realizuetsya s pomoshyu dopolnitelnoj osnastki color kit kak v printerah Epson LX 300 II i Citizen Swift 24 rezhe mnogocvetnaya pechat yavlyaetsya bazovoj vozmozhnostyu Epson LQ 2550 Okidata Microline 395C Seryoznym nedostatkom tehnologii cvetnoj matrichnoj pechati yavlyaetsya postepennoe zagryaznenie pervichnyh cvetov na lente chyornym vsledstvie kontakta lenty s mnogocvetnym izobrazheniem privodyashego k iskazheniyu cvetov na raspechatke Cvetnye matrichnye printery ne poluchili shirokogo rasprostraneniya poskolku k momentu vozniknoveniya shirokoj potrebnosti v cvetnoj pechati byli vytesneny cvetnymi strujnymi printerami obladayushimi bolee vysokimi ekspluatacionnymi kachestvami i v nastoyashee vremya prakticheski ne vstrechayutsya Upravlenie pechatyu i vzaimodejstvie s kompyuteromKabelnyj 36 kontaktnyj razyom Centronics dlya podklyucheniya vneshnego ustrojstva IEEE 1284 B Upravlenie matrichnymi printerami osushestvlyaetsya pri pomoshi razlichnyh sistem komand obsheprinyatymi iz kotoryh yavlyayutsya dve Epson ESC P angl EPSON Mode i angl IBM Mode bolshinstvo printerov podderzhivaet obe sistemy Tradicionno matrichnye printery podklyuchayutsya k kompyuteram cherez parallelnyj interfejs standartom lat de facto yavlyaetsya Centronics Drugoj ustoyavshijsya interfejs RS 232C tokovaya petlya 20 mA Vypuskayushiesya v nastoyashee vremya matrichnye printery imeyut sovremennyj interfejs USB odnako podderzhka ustarevshih interfejsov v nih kak pravilo sohranyaetsya dlya obespecheniya sovmestimosti s sushestvuyushimi promyshlennymi ili izmeritelnymi sistemami tak naprimer printer Epson LX 300 II osnashyon vsemi tremya interfejsami Dlya zadaniya bazovyh nastroek printera tipa vybora kodovoj stranicy dliny formy i t d v staryh modelyah obychno ispolzuyutsya DIP pereklyuchateli prichyom v bolshinstve printerov imeetsya vstroennaya raspechatyvaemaya spravka po nastrojkam V bolshinstve sovremennyh modelej bazovye nastrojki proizvodyatsya cherez tu ili inuyu realizaciyu menyu i hranyatsya v energonezavisimoj pamyati Bazovye nastrojki dejstvuyut tolko v tekstovom rezhime takzhe operacionnaya sistema mozhet pereopredelyat ih nezavisimo ot tekushih ustanovok printera PreimushestvaNesmotrya na to chto tehnologii matrichnoj pechati chasto vosprinimayutsya kak ustarevshie matrichnye printery po prezhnemu nahodyat primenenie tam gde trebuetsya nedorogaya massovaya pechat na mnogoslojnyh blankah naprimer na aviabiletah ili pod kopirku a takzhe v sluchayah kogda trebuetsya vyvod znachitelnogo kolichestva chisto tekstovoj informacii bez predyavleniya osobyh trebovanij k kachestvu poluchaemogo dokumenta pechat etiketok yarlykov dannyh s sistem upravleniya i izmereniya dopolnitelnaya ekonomiya pri etom dostigaetsya za schyot ispolzovaniya deshyovoj falcovannoj ili rulonnoj bumagi Udarnaya tehnologiya pechati yavlyaetsya edinstvennoj tehnologiej kompyuternoj pechati priemlemoj dlya dlitelnogo arhivnogo hraneniya dokumentov vvidu neobratimoj deformacii nositelya i osobennostej ispolzuemyh krasitelej Takzhe udarnaya pechat vvidu analogii s pishushej mashinkoj yavlyaetsya edinstvennoj tehnologiej kompyuternoj pechati s dokazannoj na praktike dlitelnostyu arhivnogo hraneniya ottiskov Vozmozhnost dolgovechnoj pechati na nositelyah neprigodnyh dlya drugih tehnologij Eshyo odnim preimushestvom matrichnoj pechati yavlyaetsya vysokij resurs kak samogo printera 8 mln strok tak i pechatnoj golovki 30 400 mln simvolov NedostatkiOsnovnymi nedostatkami matrichnyh printerov yavlyayutsya vysokij uroven shuma nizkaya skorost i kachestvo pechati v graficheskom rezhime ogranichennye vozmozhnosti cvetnoj pechati Dlya snizheniya shuma pri pechati v otdelnyh modelyah predusmotren tihij rezhim v kotorom kazhdaya stroka pechataetsya v dva prohoda s ispolzovaniem polovinnogo kolichestva puansonov pobochnym effektom takogo resheniya yavlyaetsya znachitelnoe snizhenie skorosti pechati Dlya borby s shumom takzhe primenyayut specialnye konstrukcii s zvukonepronicaemymi kozhuhami PrimechaniyaHelms 1986 s 85 V P Tarasov O nekotoryh problemah sohrannosti dokumentov sozdannyh i vosproizvedennyh s primeneniem sovremennyh tehnologij neopr Federalnoe arhivnoe agentstvo 20 noyabrya 2010 Data obrasheniya 8 avgusta 2019 Arhivirovano 8 avgusta 2019 goda LiteraturaKompyutery Spravochnoe rukovodstvo The McGraw Hill Computer Handbook G Helms M Mir 1986 T 3 S 85 90 403 s
