历史上,热喷墨写真机喷头一直是低成本的代名词,但寿命较短。比压电写真机喷头更高的操作温度导致更多的材料兼容性和耐用性问题需要解决。打印质量、速度和可靠性通常在设计阶段予以考虑,主要例子之一是墨滴体积与操作温度关系,从原理可以看出典型热喷墨打印头喷射的墨滴重量(体积)与加热温度的关系曲线。
打印头温度每上升1℃,则墨滴体积增加1%在右。按图中的墨滴大约20mg计算,温度每提高5℃,则墨滴体积增加大约1mg,以1除以20即得1%这一数字。打印头温度由环境条件和加热器电阻的工作负载周期共同决定,如图给出了两者的典型关系。虽然该图所示关系为打印密度与温度曲线,但打印密度确实可以代表加热器负载周期。
事实上,温度并非环境温度,通常要高于环境温度。例如惠普2000C采用复杂的算法得到驱动脉冲信号并应用于加热器的电阻,以相当小的能量对打印头作预热处理。当负载周期太低,以至于不能保持期望温度时,通过预热措施和添加附加的热量使打印头温度保持在颇为狭窄的范围内。高温端由打印头结构材料随时间推移的稳定性决定,典型失效机制源于材料的分层变化和分解,是高温状态下操作引起打印头失效明显加速的决定因素。使用水性墨水时,特征操作温度必须低于lOO度,以避免非期望的过早晶核成形。温度的不均匀分布导致材料应力而降低寿命。
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