当前位置:首页 > 厂商动态 > ROHM
[导读]全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款实现超高速打印的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”,非常适用于打印食品包装等的产品信息。

全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款实现超高速打印的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”,非常适用于打印食品包装等的产品信息。

ROHM开发出超高速打印且易用的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”,有助于提高生产和物流现场的生产效率

TH3002-2P1W00A采用新材料和独特的新结构,即使在使用耐刮擦性※1)出色却很难实现高速打印的普通碳带的情况下,也成功实现了分辨率305dpi时1,000mm/秒的超高速打印。在使用转印性出色的碳带时,可实现相同分辨率下1,500mm/秒的高速打印。这有助于提高食品加工现场和物流现场的生产效率。另外,还有助于提高今后需求日益增长的环保型包装材料和复杂的物流管理所需的日期编码信息※2)的打印品质。

本产品已经开始出售样品(样品价格60,000日元/个,不含税),预计于2020年10月份开始量产销售。

近年来,人们越来越重视打印在食品等包装上的厂商识别代码和生产日期、保质期等日期编码信息,以确保所购商品的可追溯性,因此预计未来的打印信息量将会进一步增加。另外,为了满足消费者需求,相应的物流规模不断扩大,包裹标签的打印量也随之水涨船高。这些市场背景促使对能够高精度且高速打印的打印头需求日益高涨。

一直以来,高速打印一般采用具有出色转印性的蜡基碳带※3),但在环保型包装材料上打印日期编码信息时,打印的信息可能会因刮擦或周围环境的影响而剥落,于是,耐刮擦性出色的树脂基碳带※4)受到关注。然而,耐刮擦性和打印速度之间存在着矛盾关系,树脂基碳带的打印速度一直是亟需解决的课题。

此次,ROHM通过从根本上重新深入研究组成材料和结构,成功开发出使用树脂基碳带时也可兼顾超高速和高精度打印这两种性能的热敏打印头。未来,ROHM将不断扩大以高速、高精度打印为特色的产品阵容,以满足日期编码信息等打印需求有望增长的物流管理和无人收银机用电子标签等领域的需求。

ROHM开发出超高速打印且易用的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”,有助于提高生产和物流现场的生产效率

<新产品特点>

此次新开发的“TH3002-2P1W00A”的特点如下:

ROHM开发出超高速打印且易用的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”,有助于提高生产和物流现场的生产效率

1.通过多种打印介质,实现业界超快打印速度(分辨率305dpi)

TH3002-2P1W00A通过采用导热系数高的材料,提高了热敏打印头的的散热性,并通过采用独特的新结构来防止发热体的劣化,即使在高速连续打印时也可确保稳定的打印品质。

因此,在分辨率305dpi的条件下,采用备受期待的耐刮擦性出色的树脂基碳带,可实现1,000mm/秒的高精度高速打印;采用高速转印性能出色的蜡基碳带可实现1,500m/秒的高精度且高速打印,有助于提高生产现场的生产效率。另外,不仅打印速度快,还可确保打印品质,有助于小面积高密度打印日期编码信息。

2.扩大了安装热敏打印头时的打印容许角度,有助于缩短维护时间

通常,为了正常打印,热敏打印头的安装位置需要尽可能地靠近基准角度。

通过优化热敏打印头的形状,TH3002-2P1W00A的打印容许角度比普通产品扩大了约2倍。有助于缩短各种应用环境下客户维护时的停用时间。

ROHM开发出超高速打印且易用的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”,有助于提高生产和物流现场的生产效率

3.改善了耐腐蚀性,热敏打印头的寿命更长

一直以来,打印机都存在一个问题,即在打印机的某些使用环境和存储环境下,空气中所含的盐分和水分会侵入热敏打印头的保护膜内,导致包括发热体在内的电极材料被腐蚀而发生劣化。

TH3002-2P1W00A采用致密且密封性优异的结构,可抑制腐蚀成分的侵入,与普通产品相比,具有更出色的耐腐蚀性。因此,即使在食品加工现场和物流仓库等特殊环境下,也可以长期稳定地使用热敏打印头。

ROHM开发出超高速打印且易用的热敏打印头“TH3002-2P1W00A”,有助于提高生产和物流现场的生产效率

<术语解说>

※1)耐刮擦性

即使摩擦印刷面/打印面也不容易发生掉色和脱落现象的性质。

※2)日期编码信息

包装材料上打印的日期(保质期、有效期等)信息。

※3)蜡基碳带

一种采用蜡作为碳带层粘合剂主要成分的碳带。具有优异的转印性能。

※4)树脂基碳带

一种采用树脂作为碳带层粘合剂主要成分的碳带。具有优异的耐热性和耐刮擦性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭