Блог / Новости 
22.02.2012 05:17:41
Система непрерывной подачи чернил, СНПЧ — устройство для струйного принтера, подающее чернила к печатающей головке из пополняемых резервуаров. Благодаря СНПЧ затраты на печать значительно снижаются и пользователь получает экономию, измеряющуюся в тысячах процентов.
Устройство состоит из резервуаров для чернил, соединенных силиконовым шлейфом с картриджами, которые идентичны оригинальным, но не имеют внутри обычного наполнителя. Так как СНПЧ полностью герметична (кроме отсека стабилизации давления), разрежение компенсируется поступлением чернил из емкостей-доноров по многоканальному шлейфу в картриджи СНПЧ. Таким образом, достигается необходимое постоянное наличие чернил в печатающей головке. Использование СНПЧ позволяет достичь экономии при печати в 20-30 раз в сравнении с обычными картриджами .
Положительные стороны применения СНПЧ
- Установка устройства не требует каких-либо изменений в конструкции принтера и занимает около 15 минут. Заправка СНПЧ не требует специальных навыков и может производиться самим пользователем.
- Высокая стабильность качества печати — обеспечивается постоянством давления в печатающей головке принтера, не зависящим от уменьшающегося уровня чернил в ёмкостях-донорах;
- Увеличение производительности принтера — нет надобности тратить время на замену картриджей, прочистку печатающей головки;
- Снижение стоимости печати в 20-50 раз (в зависимости от используемых альтернативных чернил и вида принтера). Однако следует учесть, что при качественной печати стоимость фотобумаги составляет значительную часть стоимости отпечатка. В то же время снижение себестоимости самой печати становится настолько существенным, что оправдывает использование принтера в коммерческих целях: печать фотографий, использование в копи-центрах, дизайнерские работы, применение в изготовлении сувениров и др. При этом использование СНПЧ практически не имеет ограничений по срокам и измеряется сотнями тысяч отпечатков. По некоторым оценкам, при использовании системы непрерывной подачи чернил цена принтера окупается в 70-100 раз.
- Повышение безопасности при печати — отсутствие риска выхода из строя печатающей головки принтера из-за попадания воздуха при смене картриджей;
- Увеличение ресурса печатающей головки;
- Печать большими объёмами без риска остановки вследствие полного расхода чернил картриджа;
- Возможность восполнения запаса чернил разного цвета в соответствии с их реальным расходом, в то время как менять стандартный трёхцветный картридж приходится при исчерпании одного из трёх цветов.
- Возможность использовать любые чернила, оптимально подходящие непосредственно в данном случае. Например, используя сублимационные чернила, можно переносить изображения на материалы для сублимации (кружки, тарелки и мн.др.), а также на синтетические ткани.
На сегодняшний день существуют 6 видов чернил! Фоточернила- «водорастворимые чернила» (для повседневной работы) самая низкая себестоимость отпечатка и копий. Красители в фото чернилах растворены в воде. Пигментные чернила- используют в качестве базового красителя твердые пигменты. Благодаря этому водостойкость и долговечность продукции повышается. Сублимационные чернила- дают стойкое изображение, которое не может потрескаться, отслоиться или помутнеть в течение длительного времени. Ультрахромные чернила- максимальная цветопередача и сохранность изображения при печати . Профессионалы предпочитают покупать ультрахромные чернила. Невидимые чернила- Прочесть документ, напечатанный ультрафиолетовыми чернилами, можно только при специальных условиях. Экосольвентные чернила- пригодятся вам при печати наружной рекламы.
Недостатки применения СНПЧ
Большинство недостатков при использовании СНПЧ является результатом отдельного приобретения принтера и СНПЧ, так как производители постоянно вносят в принтеры незначительные изменения, которые могут влиять на установку СНПЧ. СНПЧ совместимы не со всеми струйными принтерами. Это может объясняться несоответствием даты выпуска принтера и даты изготовления чипов СНПЧ.
- Подавляющее большинство фирм-производителей принтеров отказываются от гарантий при переоборудовании принтера и использовании совместимых расходных материалов.
- Перемещение принтера с места на место, любое изменение положения в пространстве следует производить с максимальной аккуратностью. В противном случае перемещение ёмкостей по высоте может привести к заливанию всего принтера чернилами из-за повышенной разницы давлений. В штатных резервуарах такой опасности обычно нет.
- Обслуживание принтера с СНПЧ несколько сложнее, чем с обычными картриджами.
- При длительных простоях принтера есть вероятность засыхания чернил непосредственно в чернильном шлейфе, что как правило ведет к выходу печатающей головки из строя.
- Невозможно смешивание оригинальных чернил с чернилами сторонних производителей: для хорошей работы печатающего устройства необходимо использовать чернила одной марки. Частая смена чернил либо их смешивание может привести к засорению печатающей головки принтера, что приводит к поломке устройства.
СНПЧ и производители принтеров
В последнее время наблюдается тенденция производителей печатающих устройств затруднять установку СНПЧ на современные принтеры для сторонних, не зависящих от них финансово фирм. Компаниям-производителям невыгодно, когда пользователи, купившие принтер, используют СНПЧ вместо покупки оригинальных картриджей (обычно дорогостоящих и быстро заканчивающихся). Например, компания Epson часто меняет прошивку чипов на своих принтерах, поэтому может получиться, что чипы на картриджах или на СНПЧ, купленных у сторонних производителей, не поддерживают версию принтера (если разница между датой выпуска принтера и датой реализации составляет меньше 4-х месяцев). Для предотвращения установки краскопроводящих трубок от СНПЧ используются конструктивно более закрытые и недоступные крышки принтеров, электронныечипы контроля на картриджах, и другие способы затруднения установки подобных систем.
29.03.2011 14:12:49
Список моделей принтеров и мфу Epson
серия B
B-300
B -500DN
серия PictureMate
PictureMate
PictureMate 100
PictureMate 500
PictureMate PM240
PictureMate PM260
PictureMate PM280
PictureMate PM290
серия Stylus
Stylus 400
Stylus 800
Stylus 800 Plus
Stylus 1000
Stylus C20
Stylus C20SX
Stylus C20UX
Stylus C40
Stylus C40SX
Stylus C40UX
Stylus C41SX
Stylus C41UX
Stylus C42 Plus
Stylus C42S
Stylus C42SX
Stylus C42UX
Stylus C43SX
Stylus C43UX
Stylus C44UX
Stylus C45
Stylus C48
Stylus C50
Stylus C60
Stylus C61
Stylus C62
Stylus C63
Stylus C63 Photo Edition
Stylus C64
Stylus C65
Stylus C65 Photo Edition
Stylus C66
Stylus C67
Stylus C67 Photo Edition
Stylus C68
Stylus C70
Stylus C70 Plus
Stylus C79
Stylus C80
Stylus C80N
Stylus C80WN
Stylus C82
Stylus C82N
Stylus C82WN
Stylus C83
Stylus C84
Stylus C84WN
Stylus C84 Photo Edition
Stylus C86
Stylus C86 Photo Edition
Stylus C87
Stylus C87 Photo Edition
Stylus C87 Plus
Stylus C88
Stylus C88 Plus
Stylus C91
Stylus C110
Stylus CX3200
Stylus CX3500
Stylus CX3600
Stylus CX3650
Stylus CX3700
Stylus CX3800
Stylus CX3810
Stylus CX3900
Stylus CX4100
Stylus CX4200
Stylus CX4300
Stylus CX4600
Stylus CX4700
Stylus CX4800
Stylus CX4900
Stylus CX5200
Stylus CX5400
Stylus CX5800
Stylus CX5900
Stylus CX6300
Stylus CX6400
Stylus CX6600
Stylus CX6900F
Stylus CX7300
Stylus CX7800
Stylus CX8300
Stylus CX9300F
Stylus S22
Stylus SX125
Stylus SX420W
Stylus SX425W
Stylus SX525WD
Stylus T26
Stylus T27
Stylus TX106
Stylus TX109
Stylus TX117
Stylus TX119
Stylus TX200
Stylus TX209
Stylus TX210
Stylus TX219
Stylus TX400
Stylus TX409
Stylus TX410
Stylus TX419
Stylus TX550W
серия Stylus Color
Stylus Color
Stylus Color 83
Stylus Color 200
Stylus Color 300
Stylus Color 400
Stylus Color 440
Stylus Color 460
Stylus Color 480SX
Stylus Color 480SXU
Stylus Color 500
Stylus Color 580
Stylus Color 600
Stylus Color 600Q
Stylus Color 640
Stylus Color 660
Stylus Color 670
Stylus Color 680
Stylus Color 740
Stylus Color 760
Stylus Color 800
Stylus Color 800N
Stylus Color 810
Stylus Color 820
Stylus Color 825
Stylus Color 850
Stylus Color 850N
Stylus Color 850NE
Stylus Color 860
Stylus Color 870
Stylus Color 880
Stylus Color 880I
Stylus Color 900
Stylus Color 900G
Stylus Color 900N
Stylus Color 980
Stylus Color 980N
Stylus Color 1000ICS
Stylus Color 1160
Stylus Color 1500
Stylus Color 1520
Stylus Color 1525
Stylus Color 3000
Stylus Color II
Stylus Color IIS
Stylus Color Pro
Stylus Color ProXL
серия Stylus Office
Stylus Office BX305F
Stylus Office BX320FW
Stylus Office BX625FWD
Stylus Office T30
Stylus Office T1100
Stylus Office T40W
Stylus Office TX300F
Stylus Office TX510FN
Stylus Office TX600FW
серия Stylus Photo
Stylus Photo
Stylus Photo EX
Stylus Photo 700
Stylus Photo 710
Stylus Photo 720
Stylus Photo 750
Stylus Photo 780
Stylus Photo 785EPX
Stylus Photo 790
Stylus Photo 810
Stylus Photo 820
Stylus Photo 825
Stylus Photo 830
Stylus Photo 830U
Stylus Photo 870
Stylus Photo 870LE
Stylus Photo 875DC
Stylus Photo 875DCS
Stylus Photo 890
Stylus Photo 895
Stylus Photo 900
Stylus Photo 915
Stylus Photo 925
Stylus Photo 935
Stylus Photo 950
Stylus Photo 960
Stylus Photo 1200
Stylus Photo 1270
Stylus Photo 1275
Stylus Photo 1280
Stylus Photo 1290
Stylus Photo 1290S
Stylus Photo 1410
Stylus Photo 2000P
Stylus Photo 2100
Stylus Photo 2200
Stylus Photo P50
Stylus Photo PX660
Stylus Photo PX720WD
Stylus Photo R200
Stylus Photo R220
Stylus Photo R240
Stylus Photo R245
Stylus Photo R270
Stylus Photo R290
Stylus Photo R295
Stylus Photo R300
Stylus Photo R320
Stylus Photo R340
Stylus Photo R390
Stylus Photo R800
Stylus Photo R1280
Stylus Photo R1800
Stylus Photo R1900
Stylus Photo R2400
Stylus Photo R2880
Stylus Photo RX420
Stylus Photo RX425
Stylus Photo RX500
Stylus Photo RX520
Stylus Photo RX590
Stylus Photo RX600
Stylus Photo RX610
Stylus Photo RX615
Stylus Photo RX620
Stylus Photo RX640
Stylus Photo RX690
Stylus Photo RX700
Stylus Photo T50
Stylus Photo T59
Stylus Photo TX650
Stylus Photo TX659
Stylus Photo TX700W
Stylus Photo TX710W
Stylus Photo TX800FW
29.03.2011 14:10:41
Чернила, картриджи для следующих моделей Lexmark
серия P
P 122
P 310
P 315
P 350
P 450
P 700
P 704
P 705
P 706
P 707
P 910
P 915
P 3120
P 3150
P 4330
P 4350
P 5250
P 6200
P 6250
P 6350
серия X
X 63
X 70
X 72
X 73
X 74
X 75
X 80
X 82
X 83
X 84
X 85
X 85 Pro
X 125
X 1100
X 1130
X 1140
X 1150
X 1155
X 1170
X 1180
X 1185
X 1190
X 1195
X 1270
X 1290
X 2200
X 2240
X 2250
X 2300
X 2310
X 2330
X 2350
X 2470
X 2550
X 2600
X 2650
X 3300
X 3310
X 3330
X 3350
X 3470
X 3550
X 3650
X 4650
X 4250
X 4270
X 4550
X 4850
X 4875
X 5075
X 5100
X 5130
X 5150
X 5200
X 5210
X 5250
X 5270
X 5470
X 5495
X 6100
X 6150
X 6170
X 6190
X 6190 Pro
X 6570
X 6575
X 7100
X 7150
X 7170
X 7300
X 7350
X 8350
X 9350
X 9575
серия Z
Z 11
Z 12
Z 13
Z 22
Z 23
Z 23e
Z 24
Z 25
Z 31
Z 32
Z 33
Z 34
Z 35
Z 41
Z 42
Z 43
Z 44
Z 45
Z 45se
Z 51
Z 52
Z 53
Z 54
Z 54se
Z 55
Z 55se
Z 65
Z 65n
Z 65p
Z 73
Z 82
Z 83
Z 85
Z 515
Z 517
Z 600
Z 601
Z 602
Z 603
Z 604
Z 605
Z 611
Z 612
Z 615
Z 617
Z 640
Z 645
Z 700
Z 703
Z 705
Z 708
Z 710
Z 715
Z 730
Z 735
Z 810
Z 815
Z 816
Z 845
Z 1320
Z 1420
Z 2420
29.03.2011 14:08:40
В продаже расходные материалы для следующих принтеров и мфу Canon
серия BJ
BJ-10E
BJ-10EX
BJ-10SX
BJ-10V
BJ-15V
BJ-20
BJ-30
BJ -30V
BJ-100
BJ-200
BJ-200E
BJ-200EX
BJ-210
BJ-220JC
BJ -220JS
BJ-230
BJ-300
BJ-330
BJ-W7250
BJ-W9000
серия BJC
BJC-35
BJC-35V
BJC-50
BJC-55
BJC-70
BJC-80
BJC-85
BJC-85W
BJC-100
BJC-150
BJC-210
BJC-210J
BJC-240
BJC-240J
BJC-240L
BJC-240 Photo
BJC-250
BJC-250EX
BJC-250J
BJC-251
BJC-255
BJC-323F
BJC-400J
BJC-410J
BJC-411F
BJC-420J
BJC -430J
BJC-455J
BJC-600
BJC-600E
BJC-600EX
BJC-610
BJC-620
BJC-630
BJC-800
BJC-820
BJC-820J
BJC-880
BJC-880J
BJC-1000
BJC-1010
BJC-2000
BJC-2010
BJC-2100
BJC-2110
BJC-2115
BJC-2120
BJC-2125
BJC-3000
BJC-3010
BJC-4000
BJC-4100
BJC -4200
BJC-4200 Photo
BJC-4300
BJC-4302
BJC-4304
BJC-4304 Photo
BJC-4310
BJC-4400
BJC-4500
BJC-4550
BJC-4650
BJC-5000
BJC-5100
BJC-5500
BJC-6000
BJC-6100
BJC-6200
BJC-6500
BJC-7000
BJC-7002
BJC-7004 Photo
BJC-7005
BJC-7100
BJC-8000
BJC-8200
BJC-8500
серия Pixma
Pixma iP100
Pixma mini260
Pixma iP1000
Pixma iP1200
Pixma iP1300
Pixma iP1500
Pixma iP1600
Pixma iP1700
Pixma iP1800
Pixma iP1900
Pixma iP2000
Pixma iP2200
Pixma iP2500
Pixma iP2600
Pixma iP2700
Pixma iP3000
Pixma iP3300
Pixma iP3500
Pixma iP3600
Pixma iP4000
Pixma iP4000R
Pixma iP4200
Pixma iP4300
Pixma iP4500
Pixma iP4600
Pixma iP4700
Pixma iP4840
Pixma iP5000
Pixma iP5200
Pixma iP5300
Pixma iP6000D
Pixma iP6210D
Pixma iP6220D
Pixma iP6600D
Pixma iP6700D
Pixma iP8500
Pixma iP90
Pixma iP90v
Pixma iX4000
Pixma iX5000
Pixma iX7000
Pixma MP110
Pixma MP130
Pixma MP140
Pixma MP150
Pixma MP160
Pixma MP170
Pixma MP180
Pixma MP190
Pixma MP210
Pixma MP220
Pixma MP240
Pixma MP250
Pixma MP260
Pixma MP270
Pixma MP280
Pixma MP410
Pixma MP430
Pixma MP450
Pixma MP460
Pixma MP490
Pixma MP495
Pixma MP500
Pixma MP510
Pixma MP520
Pixma MP530
Pixma MP540
Pixma MP550
Pixma MP560
Pixma MP600
Pixma MP610
Pixma MP620
Pixma MP630
Pixma MP640
Pixma MP750
Pixma MP760
Pixma MP780
Pixma MP800
Pixma MP800R
Pixma MP810
Pixma MP830
Pixma MP970
Pixma MP980
Pixma MP990
Pixma MX300
Pixma MX310
Pixma MX320
Pixma MX330
Pixma MX340
Pixma MX350
Pixma MX700
Pixma MX850
Pixma MX860
Pixma MX870
Pixma MX7600
Pixma MG5140
Pixma MG5240
Pixma MG6140
Pixma MG8140
Pixma Pro9000
Pixma Pro9500
серия S
S 100
S 200
S 200x
S 300
S 330
S 330D
S 330 Photo
S 400
S 450
S 500
S 520
S 530D
S 600
S 630
S 630N
S 750
S 800
S 820
S 820D
S 830D
S 900
S 4500
S 6300
S 8200
S 9000
серия i
i 70
i 80
i 250
i 320
i 350
i 450
i 455
i 470
i 470D
i 475D
i 550
i 560
i 850
i 860
i 865
i 900
i 900D
i 905D
i 950
i 960
i 965
i 990
i 6500
i 8650
i 9100
i 9100D
i 9900 Photo
i 9950
29.03.2011 14:05:55
В наличии расходные материалы для следующих моделей HP
серия Designjet
Designjet 90
Designjet 90r
Designjet 100
Designjet 100Plus
Designjet 10ps
Designjet 110 Plus
Designjet 110 Plus nr
Designjet 120
Designjet 120nr
Designjet 130
Designjet 130nr
Designjet 200Plotter
Designjet 200d
Designjet 200e
Designjet 20ps
Designjet 220
Designjet 230Plotter
Designjet 250c
Designjet 30
Designjet 30n
Designjet 300
Designjet330d-e
Designjet 350c
Designjet 350cd
Designjet 400
Designjet 430
Designjet 450c
Designjet 455c
Designjet 455ca
Designjet 488ca
Designjet 500
Designjet 500ps
Designjet 50ps
Designjet 600Plotter
Designjet 650c
Designjet650c-d
Designjet650c-e
Designjet 650c/ps
Designjet 700
Designjet 750c
Designjet 750cPlus
Designjet 755
Designjet 755cm
Designjet 800
Designjet 800ps
Designjet 815
Designjet 1050c
Designjet 1050c Plus
Designjet 1055cm
Designjet 1055cm Plus
Designjet 2000cp
Designjet 2500cp
Designjet 2800cp
Designjet 3000cp
Designjet 3500cp
Designjet 3800cp
Designjet 5000
Designjet 5000ps
Designjet 5500
Designjet 5500ps
Designjet ColorProCAD
Designjet ColorProGA
Designjet Copiercc800ps
Designjet Plotter
серия Deskjet
Deskjet
Deskjet 200cci
Deskjet 310
Deskjet 311
Deskjet 320
Deskjet 340
Deskjet 340cm
Deskjet 340cv
Deskjet 350c
Deskjet350c-cbi
Deskjet 400
Deskjet 400i
Deskjet 400L
Deskjet 420c
Deskjet 450c
Deskjet 450cbi
Deskjet 450ci
Deskjet 450wbt
Deskjet 460c
Deskjet 460cb
Deskjet 460wbt
Deskjet 460wf
Deskjet 500
Deskjet 500c
Deskjet 510
Deskjet 520
Deskjet 540c
Deskjet 550c
Deskjet 560c
Deskjet 560j
Deskjet 600
Deskjet 600c
Deskjet 610c
Deskjet 610cl
Deskjet 612c
Deskjet 630c
Deskjet 632c
Deskjet 640c
Deskjet 642c
Deskjet 648c
Deskjet 650c
Deskjet 656c
Deskjet 656cvr
Deskjet 660c
Deskjet 660cse
Deskjet 670c
Deskjet 670tv
Deskjet 672c
Deskjet 680c
Deskjet 682c
Deskjet 690c
Deskjet 692c
Deskjet 693c
Deskjet 694c
Deskjet 695c
Deskjet 695cci
Deskjet 697c
Deskjet 710c
Deskjet 712c
Deskjet 720c
Deskjet 722c
Deskjet 810c
Deskjet 812c
Deskjet 815c
Deskjet 820c
Deskjet 820cxi
Deskjet 820ce
Deskjet 825c
Deskjet 825cvr
Deskjet 830c
Deskjet 832c
Deskjet 840c
Deskjet 842c
Deskjet 843c
Deskjet 845c
Deskjet 845cvr
Deskjet 850c
Deskjet 850cxi
Deskjet 855cse
Deskjet 870cse
Deskjet 870cxi
Deskjet 880c
Deskjet 882c
Deskjet 890cse
Deskjet 890cxi
Deskjet 895cse
Deskjet 895cxi
Deskjet 920c
Deskjet 920cxi
Deskjet 920cvr
Deskjet 930c
Deskjet 932c
Deskjet 935c
Deskjet 940c
Deskjet 940cvr
Deskjet 950c
Deskjet 952c
Deskjet 959c
Deskjet 960c
Deskjet 970cse
Deskjet 970cxi
Deskjet 980c
Deskjet 990cse
Deskjet 990cxi
Deskjet 995c
Deskjet 995ck
Deskjet 1000c
Deskjet 1000cse
Deskjet 1000cxi
Deskjet 1100c
Deskjet 1100cse
Deskjet 1100cxi
Deskjet 1120c
Deskjet 1120cse
Deskjet 1120cxi
Deskjet 1125c
Deskjet 1150cxi
Deskjet 1180c
Deskjet 1200c
Deskjet1200c-ps
Deskjet 1220c
Deskjet1220c-ps
Deskjet 1220cse
Deskjet 1220cxi
Deskjet 1280
Deskjet 1600c
Deskjet 1600cm
Deskjet 1600cn
Deskjet 1000
Deskjet 1050
Deskjet 2000
Deskjet 2050
Deskjet 3000
Deskjet 3050
Deskjet 3320
Deskjet 3325
Deskjet 3420
Deskjet 3425
Deskjet 3450
Deskjet 3500
Deskjet 3520
Deskjet 3535
Deskjet 3550
Deskjet 3550v
Deskjet 3620
Deskjet 3645
Deskjet 3647
Deskjet 3650
Deskjet 3650v
Deskjet 3740
Deskjet 3745
Deskjet 3810
Deskjet 3816
Deskjet 3820
Deskjet 3822
Deskjet 3840
Deskjet 3843
Deskjet 3845
Deskjet 3900
Deskjet 3910
Deskjet 3920
Deskjet 3930
Deskjet 3940
Deskjet 5145
Deskjet 5150
Deskjet 5150c
Deskjet 5151
Deskjet 5160
Deskjet 5440
Deskjet 5442
Deskjet 5443
Deskjet 5550
Deskjet 5550v
Deskjet 5550w
Deskjet 5552
Deskjet 5650
Deskjet 5650v
Deskjet 5652
Deskjet 5655
Deskjet 5740
Deskjet 5743
Deskjet 5745
Deskjet 5748
Deskjet 5850
Deskjet 5850w
Deskjet 5940
Deskjet 5943
Deskjet 6122
Deskjet 6127
Deskjet 6540
Deskjet 6543
Deskjet 6543d
Deskjet 6548
Deskjet 6620
Deskjet 6623
Deskjet 6830v
Deskjet 6840
Deskjet 6843
Deskjet 6843d
Deskjet 6848
Deskjet 6940
Deskjet 6943
Deskjet 6980
Deskjet 6983
Deskjet 9300
Deskjet 9600
Deskjet 9650
Deskjet 9670
Deskjet 9680
Deskjet 9803
Deskjet 9803d
Deskjet D1311
Deskjet D1320
Deskjet D1330
Deskjet D1341
Deskjet D1360
Deskjet D1368
Deskjet D1460
Deskjet D1470
Deskjet D1560
Deskjet D1663
Deskjet D2320
Deskjet D2330
Deskjet D2345
Deskjet D2360
Deskjet D2368
Deskjet D2430
Deskjet D2460
Deskjet D2563
Deskjet D2663
Deskjet D4163
Deskjet D4263
Deskjet D4363
Deskjet D5563
Deskjet F310
Deskjet F325
Deskjet F335
Deskjet F340
Deskjet F350
Deskjet F370
Deskjet F375
Deskjet F378
Deskjet F380
Deskjet F385
Deskjet F388
Deskjet F390
Deskjet F394
Deskjet F2100
Deskjet F2180
Deskjet F2187
Deskjet F2200
Deskjet F2224
Deskjet F2280
Deskjet F2290
Deskjet F2423
Deskjet F2483
Deskjet F2493
Deskjet F4100
Deskjet F4140
Deskjet F4172
Deskjet F4180
Deskjet F4190
Deskjet F4213
Deskjet F4275
Deskjet F4283
Deskjet F4500
Deskjet F4583
Deskjet Plus
Deskjet Portable
серия Officejet
Officejet
Officejet 300
Officejet 330
Officejet 350
Officejet 500
Officejet 520
Officejet 570
Officejet 580
Officejet 590
Officejet 600
Officejet 610
Officejet 630
Officejet 635
Officejet 700
Officejet 710
Officejet 720
Officejet 725
Officejet 1170C
Officejet 1510A2L
Officejet 2110
Officejet 4105
Officejet 4110
Officejet 4110v
Officejet 4110xi
Officejet 4212
Officejet 4215
Officejet 4215v
Officejet 4215xi
Officejet 4219
Officejet 4255
Officejet 4315
Officejet 4355
Officejet 5110
Officejet 5110xi
Officejet 5505
Officejet 5510
Officejet 5510v
Officejet 5510xi
Officejet 5515
Officejet 5600
Officejet 5605
Officejet 5610
Officejet 6100
Officejet 6110
Officejet 6110xi
Officejet 6127
Officejet 6200
Officejet 6210
Officejet 6213
Officejet 6313
Officejet 7100
Officejet 7110
Officejet 7110xi
Officejet 7115
Officejet 7130
Officejet 7130xi
Officejet 7140
Officejet 7140xi
Officejet 7210
Officejet 7213
Officejet 7310
Officejet 7313
Officejet 7410
Officejet 7413
Officejet 9110
Officejet 9120
Officejet 9130
Officejet D125
Officejet D125xi
Officejet D135
Officejet D135xi
Officejet D145
Officejet D145xi
Officejet D155
Officejet D155xi
Officejet G55
Officejet G55XI
Officejet G85
Officejet G85XI
Officejet G95
Officejet H470
Officejet H470b
Officejet H470wbt
Officejet J3680
Officejet J5520
Officejet J5783
Officejet J6413
Officejet K60
Officejet K60xi
Officejet K80
Officejet K80xi
Officejet K7103
Officejet LX
Officejet Personal
Officejet Pro 1150c
Officejet Pro 1150cse
Officejet Pro 1170
Officejet Pro 1170c
Officejet Pro 1170cse
Officejet Pro 1170cxi
Officejet Pro 1175
Officejet Pro 1175c
Officejet Pro 1175cse
Officejet Pro 1175cxi
Officejet Pro K550
Officejet R40
Officejet R40xi
Officejet R45
Officejet R60
Officejet R65
Officejet R80
Officejet R80xi
Officejet T45
Officejet T45xi
Officejet T65
Officejet T65xi
Officejet V40
Officejet V40xi
Officejet V45
серия PSC
PSC 300
PSC 370
PSC 380
PSC 500
PSC 500xi
PSC 750
PSC 750xi
PSC 950
PSC 950xi
PSC 950vr
PSC 1110
PSC 1110xi
PSC 1110v
PSC 1210
PSC 1210xi
PSC 1210v
PSC 1215
PSC 1310
PSC 1311
PSC 1312
PSC 1315
PSC 1315xi
PSC 1315s
PSC 1315v
PSC 1317
PSC 1318
PSC 1340
PSC 1345
PSC 1350
PSC 1350xi
PSC 1350v
PSC 1355
PSC 1401
PSC 1402
PSC 1403
PSC 1406
PSC 1408
PSC 1410
PSC 1410xi
PSC 1410v
PSC 1415
PSC 1417
PSC 1510
PSC 1513
PSC 1513s
PSC 1610
PSC 1613
PSC 2105
PSC 2110
PSC 2110xi
PSC 2110v
PSC 2115
PSC 2170
PSC 2171
PSC 2175
PSC 2175xi
PSC 2175v
PSC 2210
PSC 2210xi
PSC 2210v
PSC 2350
PSC 2353
PSC 2355
PSC 2405
PSC 2410 Photosmart
PSC 2410xi Photosmart
PSC 2410v Photosmart
PSC 2420 Photosmart
PSC 2450 Photosmart
PSC 2510 Photosmart
PSC 2510xi Photosmart
PSC 2510v Photosmart
серия Photosmart
Photosmart 100
Photosmart 130
Photosmart 145
Photosmart 145xi
Photosmart 145v
Photosmart 230
Photosmart 230xi
Photosmart 230v
Photosmart 245
Photosmart 245xi
Photosmart 245v
Photosmart 325
Photosmart 335
Photosmart 375
Photosmart 385
Photosmart 395
Photosmart 428
Photosmart 475
Photosmart 1000
Photosmart 1100
Photosmart 1100xi
Photosmart 1115
Photosmart 1215
Photosmart 1215vm
Photosmart 1218
Photosmart 1218xi
Photosmart 1315
Photosmart 2570
Photosmart 2573
Photosmart 2575
Photosmart 2610
Photosmart 2613
Photosmart 2615
Photosmart 2710
Photosmart 2713
Photosmart 2715
Photosmart 3108
Photosmart 3110
Photosmart 3213
Photosmart 3313
Photosmart 7150
Photosmart 7150v
Photosmart 7180
Photosmart 7260
Photosmart 7260v
Photosmart 7260w
Photosmart 7350
Photosmart 7350v
Photosmart 7450
Photosmart 7550
Photosmart 7550v
Photosmart 7550w
Photosmart 7660
Photosmart 7660v
Photosmart 7660w
Photosmart 7760
Photosmart 7760v
Photosmart 7760w
Photosmart 7762
Photosmart 7960
Photosmart 7960v
Photosmart 7960w
Photosmart 8050
Photosmart 8053
Photosmart 8150
Photosmart 8153
Photosmart 8253
Photosmart 8450
Photosmart 8453
Photosmart 8750
Photosmart 8753
Photosmart C3183
Photosmart C4183
Photosmart C4273
Photosmart C4283
Photosmart C4343
Photosmart C4383
Photosmart C4473
Photosmart C4483
Photosmart C4583
Photosmart C4683
Photosmart C4783
Photosmart C5183
Photosmart C5283
Photosmart C5383
Photosmart C6183
Photosmart C6283
Photosmart C6383
Photosmart C7183
Photosmart C7283
Photosmart C8183
Photosmart D5063
Photosmart D5163
Photosmart D5363
Photosmart D5463
Photosmart D7163
Photosmart D7263
Photosmart D7363
Photosmart D7463
Photosmart Pro B8353
Photosmart Pro B8553
Photosmart P1000
Photosmart P1100
Photosmart P1100xi
Photosmart P1215
Photosmart P1215vm
Photosmart P1218
Photosmart P1218xi
Photosmart Wireless AiO
Photosmart Wireless B110C
Photosmart B010B
Photosmart B109B
Photosmart B109C
Photosmart B109Q
Photosmart B109Q WiFi
Photosmart Plus
Photosmart Plus B209A
Photosmart Plus B209B
Photosmart Plus B210B
Photosmart Premium C309B
Photosmart Premium C309H
Photosmart Premium C310B
Photosmart Premium C410C
12.07.2010 17:37:04
Xerox Corporation ([ˈziːrɒks]; NYSE: XRX) — американская корпорация, один из мировых лидеров
в области технологий печати и управления документами, пионер массового выпуска копировальных аппаратов.
Штаб-квартира компании расположена в городе Норуак, штат Коннектикут, но большинство сотрудников
продолжает находиться в городе Рочестер (Нью-Йорк), где фирма была
основана в 1906 году.
Председатель совета директоров — Энн Малкей (Anne Mulcahy). Главный
исполнительный директор — Урсула Бернс (Ursula Burns).
- 1 История
- 2 Собственники и
руководство
- 3 Деятельность
- 4 Xerox в СССР
- 5 Интересные факты
- 6 Примечания
- 7 Ссылки
|
История
Корпорация Xerox была основана в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) в США в 1906 году под названием
Haloid Company и сначала занималась производством фотобумаги. В 1958 году компания была переименована в Haloid Xerox, а в 1961 году — в Xerox Corporation.
В 1947 году она приобрела патент копировального
устройства, изобретённого Честером Карлсоном. Копирование документов
получило название Xerography (зирография) или ксерокопирование —
выражение, устоявшееся в русском языке (от греч. «сухой» и «написание»), а само
устройство Карлсон предложил назвать xerox (зирокс). Первый копир — Model A — был
выпущен в 1949 году. В 1959 году выпущен первый автоматический офисный копир Xerox 914,
который позволял копировать документы на простую бумагу. Устройство было
настолько популярным, что в 1961 году прибыль компании составила около 60 млн долларов, а к
концу 1965 года — более 500 млн.
В 2004 году в Xerox приняли новый корпоративный логотип — XEROX®, заменивший логотип
«The Document Company — Xerox» и «цифровой» логотип X — маркетинговый
знак, принятый в 1994 году.
8 января 2008 года компания впервые за 40 лет сменила свой графический
логотип, на котором появился красный шар со строчной буквой X.
Слияния
и поглощения
В сентябре 2009 года Xerox объявила о приобретении американской
IT-компании Affiliated
Computer Services (ACS) с оборотом более 6 млрд долл. в год. Сумма
сделки, как ожидается, составит 6,4 млрд долл.
Собственники
и руководство
Основные владельцы акций компании — институциональные инвесторы
(87,2 %), крупнейшие из которых Dodge &
Cox (9,6 %), Neuberger
Berman (8,2 %), State
Street Global Advisors (7,5 %), BlackRock Investment Management (5 %).
Председатель совета директоров — Энн Малкей,
главный управляющий — Урсула Бернс.
Деятельность
В настоящее время Xerox Corporation работает более чем в 160 странах мира, выпуская свыше 200 наименований
продукции. Несмотря на то, что название компании является едва ли не
синонимом копировального автомата, кроме копиров и расходных материалов к
ним Xerox выпускает принтеры, контроллеры печати, сканеры, а также бумагу и материалы для печати и программное обеспечение.
Численность персонала компании — 57 тыс. человек (2009 год). Выручка
за 2008 год — 17,6 млрд долл., чистая прибыль — 230 млн долл.
Xerox в
СССР
Корпорация Xerox была пионером на советском рынке копировальных
аппаратов: в 1968 году прошла первая выставка, в 1974 году открыто представительство в Москве. В результате по
сей день в разговорном языке все копировальные аппараты (независимо от
производителя) часто называют ксероксами, а фотокопии, полученные на таких
аппаратах — ксерокопиями, или также ксероксами. Также в просторечии
можно встретить производный глагол: ксерить (несов.), отксерить (сов.),
а также отглагольное прилагательное: отксеренный.
12.07.2010 17:28:51
Принтер (англ. printer —
печатник) — устройство печати цифровой информации на твёрдый носитель,
обычно на бумагу. Относится к терминальным устройствам компьютера.
Процесс печати называется вывод на печать, а получившийся документ —
распечатка или твёрдая копия.
Принтеры бывают струйные, лазерные, матричные, литерные,
сублимационные и термические, а по цвету печати — чёрно-белые
(монохромные) и цветные. Иногда из лазерных принтеров выделяют в
отдельный вид светодиодные принтеры.
Монохромные принтеры имеют несколько градаций, обычно 2—5, например:
чёрный — белый, одноцветный (или красный, или синий, или зелёный) —
белый, многоцветный (чёрный, красный, синий, зелёный) — белый.
Монохромные принтеры имеют свою собственную нишу и вряд ли (в
обозримом будущем) будут полностью вытеснены цветными.
Матричные принтеры, несмотря на то, что многие считают их
устаревшими, всё ещё активно используются для печати, (в основном с
использованием непрерывной подачи бумаги, в рулонах) в лабораториях,
банках, бухгалтериях, в библиотеках для печати на карточках, для печати
на многослойных бланках (например, на авиабилетах), а также в тех
случаях, когда необходимо получить второй экземпляр документа через
копирку (обе копии подписываются через копирку одной подписью для
предотвращения внесения несанкционированных изменений в финансовый
документ).
Получили распространение многофункциональные устройства
(МФУ), в которых в одном приборе объединены принтер, сканер, копир и
факс. Такое объединение рационально технически и удобно в работе.
Широкоформатные (А3, А2 и более) принтеры иногда неверно называют плоттерами.
|
- 1 Соединение с
источником
- 2 Технико-экономический
анализ современных технологий цифровой печати
- 3 История и принципы
работы
- 3.1 Лазерные принтеры
- 3.2 Струйные принтеры
- 3.3 Сублимационные
принтеры
- 3.4 Матричные принтеры
- 3.5 Другие принтеры
- 3.6 Интернет-принтеры
- 3.7 Использование не по
назначению
- 4 Заправка
- 5 Известные
производители
- 6 См. также
- 7 Примечания
- 8 Ссылки
|
Соединение
с источником
Принтер может получать данные для печати по разным каналам.
Проводные:
- последовательный порт
- параллельный
порт (IEEE 1284)
- Universal Serial Bus
(USB)
- через
локальную сеть (LAN, NET)
Беспроводные:
- ИК-порт (IRDA)
- Bluetooth
- Wi-Fi
ИК-соединение возможно с устройством находящимся только в прямой
видимости, в отличие от Bluetooth и Wi-Fi, которые работают в радиусе
10-100 метров.
Некоторые принтеры (в основном струйные фотопринтеры) оснащены узлом
чтения flash карт, и/или узлом сопряжения с цифровым фотоаппаратом, что
позволяет печатать фотографии напрямую, без помощи компьютера.
Сетевые принтеры оснащены программным обеспечением в виде одного или
нескольких специальных протоколов передачи данных (например, IPP), позволяющим принимать
задания на печать от множества компьютеров в сети. Такое решение
наиболее универсально, так как делает возможным вывод на печать из
различных операционных систем, чего нельзя сказать о Bluetooth- и
USB-принтерах.
Технико-экономический
анализ современных технологий цифровой печати
По распространённости лидером является струйная печать,
второй — лазерная, третьей — термосублимационная, четвёртой —
матричная. При струйном, лазерном и матричном способах печати линиатура
составляет 300-80-30 lpi, и зависит от разрешающей способности
устройства. При сублимационной печати линиатура получаемых полутонов
более 300 lpi, поэтому наиболее массовое применение монохромные лазерная
и матричная технологии находят при печати текстов и графики, а
полноцветная термосублимационная технология используется в
фотопринтерах. Цветная струйная печать показывает хорошие результаты при
печати текстов, графики и фотографий.
По цветообразованию к полноцветным (англ. continuous
tone — непрерывный тон цвета) относится только
термосублимационная технология. Струйная, лазерная и матричная
технологии — растровые (англ. bi-level —
два уровня), то есть для получения одной полноцветной точки растра (2
уровень) нужен микрорастр — по 16х16=256 «служебных» микропиксел каждого
цвета (1 уровень). Главный конструктивный недостаток лазерных
технологий — трудности достижения разрешения более 1200dpi, точек на дюйм. В
настоящее время предел для лазерной печати каждого цвета при
растрировании 2400dpi /16=150 lpi, что на порядок хуже характеристик
аналоговой цветной фотобумаги.
Новые модификации лазерных, струйных и термосублимационных технологий
печати дают хорошие результаты и относятся к комбинированным (англ. contone —
полутоновый цвет). Contone = bi-level + continuous tone. Такое
полутоновое изображение местами печатается точками, а местами
непрерывной заливкой красителем. Струйная и лазерная технологии печатают
точки с «резкими» границами, без перекрытия, что хорошо при высоком
разрешении, а если разрешение менее 4800dpi, то на конечном изображении
виден растр, в аналоговой фотографии говорили о зернистости изображения.
На аналоговой цветной фотобумаге изображение создаётся тоже точками
(зерном) с «резкими» границами, но разрешение фотобумаги высокое и
изображение получается мелкозернистым и отличного качества. При
термосублимационной технологии соседние пиксели частично перекрываются.
Это, к сожалению, снижает разрешение до 300 lpi (300 lpi для растра —
300х16=4800dpi), но создаёт эффект непрерывности изображения, как на
аналоговой цветной фотобумаге. Визуально фото, отпечатанное на
термосублимационном принтере, выглядит отлично.
К достоинствам лазерных принтеров относится высокая скорость печати и
относительно небольшое время необходимое для приведения оборудования в
состояние готовности. Лазерные принтеры печатают быстрее струйных и др.
принтеров. Лазерные принтеры могут использовать разную (например,
текстурную) бумагу и плёнки. Отпечатки с лазерного принтера более стойки
к влаге, агрессивным средам. Но, поскольку тонер термически напекается
на носитель, со временем может происходить осыпание изображения,
особенно если бумага подвергается механическому воздействию.
Для лазерных принтеров краситель (тонер) является не единственным
расходным материалом. Регулярной замены так же требует т. н. фотобарабан
(drum).
Сменные картриджи лазерных принтеров начального уровня интегрированы с
фотобарабаном, что упрощает обслуживание устройства. Однако, ресурс
работы самого барабана, как правило, значительно превышает заявленный
производителем ресурс картриджа. Благодаря этому сейчас широко развился
так называемый ресайклинговый бизнес. Компания-ресайклер осуществляет
перезаправку использованного оригинального картриджа с применением
совместимых материалов. Это позволяет пользователю значительно
сэкономить на эксплуатации принтера, поскольку заправка в несколько раз
дешевле нового картриджа.
Расходные материалы для лазерных принтеров в пересчёте на 1
стандартную страницу почти вдвое дешевле, чем для струйных принтеров.
Самые дешёвые расходные материалы для матричных принтеров.
Полноцветный лазерный принтер состоит фактически из 4 монохромных,
поэтому эта аппаратура стоит достаточно дорого (от 250 евро) по
сравнению со струйными, термосублимационными и матричными принтерами
(45-150 евро). Комплект картриджа со светочувствительным барабаном для
лазерного монохромного принтера ценой до 150 евро стоит около 70 евро.
Комплект картриджей для полноцветного лазерного принтера со
светочувствительными барабанами стоит примерно в 5 раз дороже одного
монохромного картриджа.
Главные конструктивные недостатки струйных технологий: проблемы с
засыханием чернил и засорением сопел и дефекты воспроизведения
слабоокрашенных фрагментов изображения.
Причин засорения сопел много. Например: а) на поверхности чернил
образуется плёнка окисла, которая при полном израсходовании чернил
картриджа устремляется в сопла, б) испарение воды из чернильной
суспензии и загустение чернил, в) слипание зёрен в пигментных чернилах,
г) чернила пригорают на термоэлементах и эта чешуя летит в фильтр и
сопла и т. д.
Фильтры картриджа из поролона не достаточно эффективны и накапливают
«мусор» при неоднократном использовании картриджа после перезаправки.
При разрешении 4800dpi капли должны падать на бумагу с шагом
25,4\4800=0,0053 мм. При каждой распечатке термические или
пьезоэлектрические насосы выталкивают из каждого сопла миллионы капель
чернил ёмкостью от 1 пиколитра. При встрече с бумагой капля
разбрызгивается, чернила впитываются и расплываются. Пятно чернил по
диаметру получается примерно в 2 раза больше сопла, выбросившего каплю.
Сопло имеет диаметр порядка 0,0053\2=2,6 микрон. Естественно, что
засориться соплу диаметром менее 3 микрон очень просто. Какое-то из
более 400 сопел печатающей головки обязательно засорится.
Для воспроизведения светлого участка изображения любого цвета
требуется мало окрашенных «служебных» микропикселей, в результате
получаются редкие точки на «большой» площади изображения — просто
неокрашенная бумага. А человек судит о качестве изображения, в первую
очередь, исходя из достоверности воспроизведения именно светлых оттенков
изображения. Чтобы смягчить этот недостаток, к четырём базовым цветам
(CMYK) добавляются по одному или по два светлых (light) варианта голубых
(C-light), пурпурных (M-light), жёлтых (Y-light) и чёрных (К-light или
grey) чернил. Обычно бывает не более 8 чернильниц. Комплект фирменных
картриджей для струйного принтера ёмкостью по 5-10 мл стоит достаточно
дорого (12-30 евро), а расходуются чернила не только на печать, но и на
прочистку сопел. Лучше, когда чернильницы неподвижны на корпусе
принтера, они больше по объёму, можно использовать больше светлых
цветов, они не снижают скорости печати за счёт инерции и создаются
условия для снижения эффекта засыхания чернил за счёт продувки воздухом
сопел печатающей головки после окончания работы.
Другие недостатки струйных технологий: невысокая скорость
полноцветной печати, обусловленная в основном растрированием и
количеством дополнительных светлых цветов, выцветание красок
изображения, «водобоязнь» отпечатков, при использовании водорастворимых
чернил и осыпание изображения,
при использовании пигментных чернил, чувствительность к сорту бумаги.
К достоинствам сублимационной печати относится возможность смешивать
на носителе изображения (бумаге) цвета в достаточно широком диапазоне
(до 6 бит каждого из базовых цветов). Наиболее светлые тона формируются в
облачке красителя также естественно, как и более тёмные. У струйных
принтеров эта задача частично решается, к сожалению, за счёт добавления
чернильниц светлых тонов — то есть усложнения аппаратуры и удорожания
печати. Не менее трудны пути решения этой задачи для лазерных
технологий, где используют предварительное смешивание цветов на барабане
с помощью магнитных добавок к тонеру или смешивание цветов на
промежуточном носителе с последующей печатью на бумагу.
К серьёзным проблемам сублимационной печати можно отнести крайне
медленный вывод фотографий (фото 10×15 см печатается более 1 минуты) и
чувствительность применяемых чернил к ультрафиолету. Комплекты для
сублимационной печати пока ещё дороги (одно фото 10×15 см стоит не
меньше 0,4 евро, комплект на 100 листов стоит 35 евро).
Сейчас наиболее популярный, наилучший по качеству и самый дешёвый
способ печати полноцветных фотографий с цифровых носителей — это печать
на аналоговую цветную фотобумагу в фотосалонах (одно фото 10×15 см стоит
0,10-0,17 евро).
Печать на аналоговую цветную фотобумагу в фотосалонах проводится на
цифровых печатающих автоматических машинах. Бумага движется в печатающей
машине, цифровая информация построчно преобразуется в световой поток,
световой поток построчно экспонирует цветную аналоговую фотобумагу,
затем фотобумагу проявляют «мокрым» химическим способом. Скорость печати
около 1000 фотографий в час, то есть в 5-15 раз быстрее цифровой
печати. На цветной аналоговой фотобумаге в каждом из 3 субтрактивных
слоёв разрешение более 2000 lpi, фотографическая широта до 6,7 Бит, то
есть фотография, сделанная на цветной аналоговой фотобумаге, может
содержать до 1-123,836 (20,1 бит) цветов с плавными, реальными
полутонами.
Аналоговую цветную фотографию изобрёл в 1868—1869 годах француз Луи Дюко дю Орон, а цифровая
цветная фотография молода, она — дитя американской космической разведки
времён холодной войны и сегодня бурно развиваются все её разделы, в том
числе и цифровая полноцветная печать.
История
и принципы работы
Эра домашних принтеров началась с 1985 года, когда на рынке появились принтеры LaserJet от Hewlett-Packard и LaserWriter от Apple Computer.
Лазерные
принтеры
-
Лазерный принтер
Лазерный принтер HP LaserJet 4100TH
Технология — прародитель современной лазерной печати появилась в 1938 году — Честер Карлсон изобрёл способ печати,
названный электрография, а затем переименованный в ксерографию. Принцип
технологии заключался в следующем. По поверхности фотобарабана коротроном (скоротроном)
заряда, либо валом заряда
равномерно распределяется статический
заряд, после этого светодиодным лазером (либо светодиодной линейкой) на фотобарабане
снимается заряд, — тем самым на поверхность барабана помещается скрытое
изображение. Далее на фотобарабан наносится тонер. Тонер притягивается к разряженным участкам
поверхности фотобарабана, сохранившей скрытое изображение. После этого
фотобарабан прокатывается по бумаге, и тонер переносится на бумагу
коротроном переноса, либо валом переноса.
После этого бумага проходит через блок
термозакрепления для фиксации тонера, а фотобарабан очищается от
остатков тонера и разряжается в узле очистки.
Первым лазерным принтером стал EARS (Ethernet,
Alto, Research character generator, Scanned Laser Output Terminal),
изобретённый в 1971 году в корпорации Xerox, а
серийное производство было налажено во второй половине 1970-х.
Принтер Xerox 9700 можно было приобрести в то время за 350 тысяч
долларов, зато печатал он со скоростью 120 стр./мин.
Струйные
принтеры
Струйный принтер Epson CX3200
Принцип действия струйных принтеров похож на матричные принтеры тем,
что изображение на носителе формируется из точек. Но вместо головок с
иголками в струйных принтерах используется матрица, печатающая жидкими
красителями. Картриджи с красителями бывают со встроенной печатающей
головкой — в основном такой подход используется компаниями Hewlett-Packard, Lexmark.
Фирмы, в которых печатающая матрица является деталью принтера, а
сменные картриджи содержат только краситель. При длительном простое
принтера (неделя и больше) происходит высыхание остатков красителя на
соплах печатающей головки. Принтер умеет сам автоматически чистить
печатающую головку. Но также возможно провести принудительную очистку
сопел из соответствующего раздела настройки драйвера принтера. При прочистке сопел печатающей
головки происходит интенсивный расход красителя. Особенно критично
засорение сопел печатающей матрицы принтеров Epson, Canon. Если штатными
средствами принтера не удалось очистить сопла печатающей головки, то
дальнейшая очистка и/или замена печатающей головки проводится в
ремонтных мастерских. Замена картриджа, содержащего печатающую матрицу,
на новый проблем не вызывает.
Для уменьшения стоимости печати и улучшения других характеристик
принтера применяют систему непрерывной подачи
чернил.
Печатающие головки струйных принтеров создаются с использованием
следующих типов подачи красителя:
- Непрерывная подача (Continuous Ink Jet) — подача красителя во время
печати происходит непрерывно, факт попадания красителя на запечатываемую
поверхность определяется модулятором
потока красителя. Утверждается, что патент на данный способ печати
выдан Вильяму Томпсону (William Thomson) в 1867 году.
В технической реализации такой печатающей головки в сопло под
давлением подаётся краситель, который на выходе из сопла разбивается на
последовательность микро капель (объёмом нескольких десятков
пиколитров), которым дополнительно сообщается электрический заряд. Разбиение потока красителя на капли происходит
расположенным на сопле пьезокристаллом, на котором формируется
акустическая волна (частотой в десятки килогерц). Отклонение потока
капель производится электростатической отклоняющей системой (дефлектором).
Те капли красителя, которые не должны попасть на запечатываемую
поверхность, собираются в сборник красителя и, как правило, возвращаются
обратно в основной резервуар с красителем. Первый струйный принтер,
изготовленный с использованием данного способа подачи красителя,
выпустила Siemens в 1951 году.
- Подача по требованию —
подача красителя из сопла печатающей головки происходит только тогда,
когда краситель действительно надо нанести на соответствующую соплу
область запечатываемой поверхности. Именно этот способ подачи красителя и
получил самое широкое распространение в современных струйных принтерах.
На данный момент существуют две технические реализации данного
способа подачи красителя:
- Пьезоэлектрическая (Piezoelectric Ink Jet) — над соплом расположен пьезокристалл с диафрагмой. Когда на
пьезоэлемент подаётся электрический ток он изгибается и тянет
за собой диафрагму — формируется капля, которая впоследствии
выталкивается на бумагу. Широкое распространение получила в струйных
принтерах компании Epson. Технология позволяет
изменять размер капли.
- Термическая (Thermal Ink Jet), также называемая BubbleJet —
Разработчик — компания Canon. Принцип был разработан в конце 1970-х
годов. В сопле расположен микроскопический нагревательный элемент,
который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до
температуры около 500 °C, при нагревании в чернилах образуются газовые
пузырьки (англ. bubbles —
отсюда и название технологии), которые выталкивают капли жидкости из
сопла на носитель. В 1981 году технология была представлена на выставке Canon Grand
Fair. В 1985 году — появилась первая коммерческая модель
монохромного принтера — Canon BJ-80. В 1988 году появился первый цветной принтер — BJC-440 формата A2,
разрешением 400 dpi.
Сублимационные
принтеры
Термосублимация (возгонка) — это быстрый нагрев красителя, когда
минуется жидкая фаза. Из твёрдого красителя сразу образуется пар. Чем
меньше порция, тем больше фотографическая широта (динамический диапазон)
цветопередачи. Пигмент каждого из основных цветов, а их может быть три
или четыре, находится на отдельной (или на общей многослойной) тонкой
лавсановой ленте (термосублимационные принтеры фирмы Mitsubishi
Electric). Печать окончательного цвета происходит в несколько проходов:
каждая лента последовательно протягивается под плотно прижатой
термоголовкой, состоящей из множества термоэлементов. Эти последние,
нагреваясь, возгоняют краситель. Точки, благодаря малому расстоянию
между головкой и носителем, стабильно позиционируются и получаются
весьма малого размера.
К серьёзным проблемам сублимационной печати можно отнести
чувствительность применяемых чернил к ультрафиолету. Если изображение не
покрыть специальным слоем, блокирующим ультрафиолет, то краски вскоре
выцветут. При применении твёрдых красителей и дополнительного
ламинирующего слоя с ультрафиолетовым фильтром для предохранения
изображения, получаемые отпечатки не коробятся и хорошо переносят
влажность, солнечный свет и даже агрессивные среды, но возрастает цена
фотографий. За полноцветность сублимационной технологии приходится
платить большим временем печати каждой фотографии (печать одного снимка
10×15 см принтером Sony DPP-SV77 занимает около 90 секунд).
Наиболее известными производителями термосублимационных принтеров
являются Canon и Sony.
Фирмы-производители пишут о фотографической широте цвета в 24 бит,
что больше желаемое, чем действительное. Реально, фотографическая широта
цвета не более 18 бит.
Матричные
принтеры
-
Матричный принтер
Матричный принтер Amstrad DMP 3000
Матричные принтеры — старейший из ныне применяемых типов принтеров,
его механизм был изобретён в 1964 году в японской корпорации Seiko
Epson. Матричные принтеры стали первыми устройствами, обеспечившими
графический вывод твёрдой копии.
Изображение формируется печатающей головкой, которая состоит из
набора иголок (игольчатая матрица), приводимых в действие электромагнитами. Головка передвигается
построчно вдоль листа, при этом иголки ударяют по бумаге через красящую
ленту, формируя точечное изображение. Этот тип принтеров называется SIDM
(англ. Serial
Impact Dot Matrix — последовательные ударно-матричные
принтеры). Выпускались принтеры с 9, 12, 14, 18 и 24 иголками в головке.
Основное распространение получили 9-ти и 24-игольчатые принтеры.
Качество печати и скорость графической печати зависит от числа иголок:
больше иголок — больше точек. Принтеры с 24-мя иголками называют LQ (англ. Letter
Quality — качество пишущей машинки). Существуют монохромные 5
цветные матричные принтеры, в которых используется 4 цветная CMYK-лента.
Смена цвета производится смещением ленты вверх-вниз относительно
печатающей головки. Скорость печати матричных принтеров измеряется в CPS
(англ. characters
per second — символах в секунду).
Основными недостатками матричных принтеров являются: монохромность,
низкая скорость работы и высокий уровень шума, который достигает 25дБ.
Для устранения этого недостатка в отдельных моделях предусмотрен тихий
режим, но скорость печати в тихом режиме падает в 2 раза, так как в этом
случае каждая строка печатается в два прохода с использованием
половинного количества игл. Для борьбы с шумом ещё применяют специальные
звуконепроницаемые кожухи. Некоторые модели 24-игольчатых матричных
принтеров обладают возможностью цветной печати за счёт использования
многоцветной красящей ленты. Однако достигаемое при этом качество
цветной печати значительно уступает качеству печати струйных принтеров.
Матричные принтеры достаточно широко используются и в настоящее время
благодаря тому, что стоимость получаемой распечатки крайне низка, так
как используется более дешёвая фальцованная или рулонная бумага.
Последнюю к тому же можно отрезать кусками нужной длины (не форматными).
Некоторые финансовые документы должны печататься только через копировальную бумагу, для исключения
возможности их подделки.
Выпускаются и скоростные линейно-матричные принтеры, в которых
большое количество иголок равномерно расположены на челночном механизме
(фрете) по всей ширине листа. Скорость таких принтеров измеряется в LPS (англ. Lines
per second — строках в секунду).
Другие
принтеры
Барабанные принтеры (англ. drum
printer). Первый принтер, получивший название UNIPRINTER,
был создан в 1953 году компанией Remington Rand для компьютера UNIVAC.
Основным элементом такого принтера был вращающийся барабан, на
поверхности которого располагались рельефные изображения букв и цифр.
Ширина барабана соответствовала ширине бумаги, а количество колец с
алфавитом было равно максимальному количеству символов в строке. За
бумагой располагалась линейка молоточков, приводимых в действие электромагнитами. В момент прохождения
нужного символа на вращающемся барабане, молоточек ударял по бумаге,
прижимая её через красящую ленту к барабану. Таким образом, за один
оборот барабана можно было напечатать всю строку. Далее бумага
сдвигалась на одну строку и машина печатала дальше. В СССР такие машины назывались алфавитно-цифровыми печатающими устройствами (АЦПУ).
Их распечатки можно узнать по шрифту, похожему на шрифт пишущей машины и
«прыгающим» по строке буквам. Скорость вывода барабанного принтера была
и остаётся самой высокой среди всех известных печатающих устройств, но и
она далеко не являлась пределом возможности данной технологии. Печать
производилась на рулонной бумаге, из-за чего системщики называли результат распечатки
"простынёй".
Ромашковые (лепестковые) принтеры (daisywheel
printer) по принципу действия были похожи на барабанные,
однако имели один набор букв, располагающийся на гибких лепестках
пластмассового диска. Диск вращался, и специальный электромагнит
прижимал нужный лепесток к красящей ленте и бумаге. Так как набор
символов был один, требовалось перемещение печатающей головки вдоль
строки, и скорость печати была заметно ниже, чем у барабанных принтеров.
Заменив диск с символами, можно было получить другой шрифт, а, вставив
ленту не чёрного цвета — получить «цветной» отпечаток.
Шаровые принтеры (IBM Selectric) по принципу действия похожи на
ромашковые принтеры, но литероноситель (печатающая головка) имел форму
шара с выпуклыми буквами. Этот образ лёг в основу логотипа Википедии.
Гусеничные принтеры (train printer).
Набор букв закреплён на гусеничной цепи;
Цепные печатающие устройства (chain
printer). Отличались размещением печатающих элементов на
соединённых в цепь пластинах;
Телетайпные принтеры состояли из
электромеханической части, повторяющей электрическую печатную машинку, и
модема. То есть, в один блок были объединены
электрическая клавиатура, электромеханический рычаговый
символьный принтер и устройство приёма и передачи информации по каналу
связи. Дополнительно подключалось устройство записи и считывания перфоленты, обычно 5-рядной (5-битной).
Термические принтеры фирмы Xerox.
Характеризуются расходным материалом — веществом на основе парафина,
плавящимся при 60 град. по Цельсию.
Самый экологичный принтер. Японская компания PrePeat всерьез
задумалась о защите окружающей среды и выпустила принтер, не требующий
для работы ни чернил, ни тонера, ни бумаги. Для печати используется
тонкий белый пластик. Перед повторной печатью лист автоматически
очищается в принтере.
Интернет-принтеры
-
Интернет-принтер
На рынке офисной техники появились новые принтеры
которые можно напрямую подключать к интернету без подключения к компьютеру. Прямое подключение принтера к
интернету позволяет:
- Быстро распечатать документ или веб-страницу прямо с дисплея принтера;
- Распечатать документ или веб-страницу не только с ПК, но и с любого веб-устройства, без необходимости установки драйвера принтера;
- Просмотреть состояние принтера, добавить или удалить задание печати с
помощью любого браузера, независимо от того, где вы находитесь —
рядом с принтером или в километрах от него;
- Автоматически обновлять микропрограмму принтера, при этом добавляя
новые функций к принтеру, сразу же после выпуска новой версии
микропрограммы компанией производителем принтера.
Использование
не по назначению
В последнее время принтеры всё чаще стали использоваться не только
для печати на бумаге.
Радиолюбители используют лазерные принтеры в «лазерно-утюжной»
технологии изготовления плат, нанося маску для травления с помощью
лазерного принтера.[4]
Та же технология используется для нанесения надписей или изображений,
в том числе цветных, на корпуса радиоприборов и иные объёмные предметы,
которые штатным образом не помещаются в принтер. Для этого достаточно
распечатать зеркально отражённый текст на вощёной бумаге и перенести
плоским нагревателем под давлением на горячий предмет.
Ещё до появления матричных (графических) принтеров, людям хотелось
выводить на печать хотя бы подобие графики. Это можно было осуществить
даже на барабанном или ином символьном принтере с помощью технологии ASCII art. Даже сейчас в приложениях, например в
графическом редакторе GIMP, есть опция вывода изображения в формате текстового файла ASCII,
пригодного для печати на символьном принтере.
Заправка
Производители принтеров рекомендуют заправлять их принтеры чернилами или тонером их же производства. Однако, технически
предотвратить использование чернил и тонера от сторонних производителей
так же сложно, как сделать автомобиль, работающий только на бензине от
производителя автомобиля. Покупка так называемых фирменных картриджей
обходится дороже, чем перезаправка картриджей чернилами или тонером от
сторонних производителей.
Существует целая отрасль производителей чернил, которые поставляют их
производителям принтеров по OEM-соглашениям, а также напрямую пользователям под
своей торговой маркой, например, inktec, ink-mate.
Известные
производители
- Brother
- Canon
- Epson
- Hewlett-Packard
- Konica Minolta
- Kyocera.
Корпорации Kyocera также принадлежит марка Mita (больше не
используется)
- Lexmark
- OKI
- Panasonic
- Ricoh.
Также известны под марками Nashuatec, Rex Rotary и Gestetner (NRG Group; с 1
июля 2007 года — часть корпорации Ricoh Company)
- Samsung
- TallyGenicom
- Xerox
12.07.2010 17:16:39
Система непрерывной подачи чернил - СНПЧ
Привычные для СНПЧ чернильные емкости
Чернильные емкости, соединенные с картриджами принтера
Система непрерывной подачи чернил, СНПЧ — дополнительное
оснащение к струйному принтеру, осуществляющее подачу чернил к
печатающей головке из пополняемых резервуаров большого объёма.
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) представляет собой
ёмкости-доноры с чернилами, соединенные посредством многоканального
шлейфа со специальными картриджами без обычного наполнителя внутри. При
печати с СНПЧ чернила расходуются, вследствие чего в картриджах СНПЧ
создается разрежение. Так как СНПЧ полностью герметична (кроме отсека
стабилизации давления), разрежение компенсируется поступлением чернил из
емкостей-доноров по многоканальному шлейфу в картриджи СНПЧ. Таким
образом достигается необходимое постоянное наличие чернил в печатающей
головке.
|
Содержание
- 1 Положительные стороны
применения СНПЧ
- 2 Недостатки применения
СНПЧ
- 3 СНПЧ и производители
принтеров
- 4 Компании-производители
СНПЧ
- 5 Ссылки
|
Положительные
стороны применения СНПЧ
- Высокая стабильность качества печати — обеспечивается постоянством
давления в печатающей головке принтера, не зависящим от уменьшающегося уровня
чернил в ёмкостях-донорах;
- Увеличение производительности принтера — нет надобности тратить
время на замену картриджей, прочистку печатающей головки;
- Снижение стоимости печати в 20-50 раз (в зависимости от используемых
альтернативных чернил и вида принтера). Однако следует учесть, что при
качественной печати стоимость фотобумаги составляет значительную часть
стоимости отпечатка. В то же время снижение себестоимости самой печати
становится настолько существенным, что оправдывает использование
принтера в коммерческих целях: печать фотографий, использование в
копи-центрах, дизайнерские работы, применение в изготовлении сувениров и
др.
- Повышение безопасности при печати — отсутствие риска выхода из строя
печатающей головки принтера из-за попадания воздуха при смене
картриджей;
- Увеличение ресурса печатающей головки;
- Печать большими объёмами без риска остановки вследствие полного
расхода чернил картриджа;
- Возможность восполнения запаса чернил разного цвета в соответствии с
их реальным расходом, в то время как менять стандартный трёхцветный
картридж приходится при исчерпании одного из трёх цветов.
- Возможность использовать любые чернила, оптимально подходящие
непосредственно в данном случае. Например, используя сублимационные
чернила, можно переносить изображения на материалы для сублимации
(кружки, тарелки и мн.др.), а также на синтетические ткани.
Недостатки
применения СНПЧ
Большинство недостатков при использовании СНПЧ является результатом
отдельного приобретения принтера и СНПЧ, так как производители постоянно
вносят в принтеры незначительные изменения, которые могут влиять на
установку СНПЧ.
- Подавляющее большинство фирм-производителей принтеров отказываются
от гарантий при переоборудовании принтера и использовании совместимых
расходных материалов.
- Перемещение принтера с места на место, любое изменение положения в
пространстве следует производить с максимальной аккуратностью. В
противном случае перемещение ёмкостей по высоте может привести к
заливанию всего принтера чернилами из-за повышенной разницы давлений. В
штатных резервуарах такой опасности обычно нет.
- Обслуживание принтера с СНПЧ несколько сложнее, чем с обычными
картриджами.
СНПЧ
и производители принтеров
В последнее время наблюдается тенденция производителей печатающих
устройств делать современные принтеры наиболее трудными для установки
СНПЧ для сторонних, не зависящих от них финансово фирм.
Компаниям-производителям невыгодно, когда пользователи, купившие
принтер, используют СНПЧ вместо покупки оригинальных (обычно
дорогостоящих и быстро заканчивающихся) картриджей. Для предотвращения установки
краскопроводящих трубок от СНПЧ используются более закрытые и
недоступные крышки принтеров, электронные схемы на картриджах и другие
способы затруднения установки систем.
Компании-производители
СНПЧ
На данный момент на рынке расходных материалов наблюдается острая
конкуренция фирм-производителей. Развитие технологий цветной струйной
печати не могло не привести к развитию целой отрасли индустрии,
работающей над совершенствованиями старых и разработкой новых красящих
составов, поделенной между производителями «струйников».
12.07.2010 17:07:13
Seiko Epson Corporation (яп. セイコーエプソン株式会社 сэйко:эпусон
кабусикигайся, Сейко Эпсон Корпорейшн) — структурное
подразделение японского многоотраслевого концерна Seiko Group.
Один из крупнейших производителей струйных, матричных и лазерных принтеров, сканеров, настольных компьютеров, проекторов, а
также других электронных компонентов. Компания базируется в Японии и имеет множество дочерних компаний по всему
миру.
История
компании
История Seiko берет свое начало в 1881 году, когда Кинтаро Хаттори основывает компанию K. Hattori
Trading Company. Именно с этого года начинается история Epson, которая располагалась в местечке Сува
(Suwa) префектуры Нагано (Nagano), Япония. Занималась эта компания
продажей часов.
Спустя некоторое время, ему пришла в голову мысль заняться кроме
торговли еще и производством часов. Новая деятельность требовала нового
имени, поэтому в 1892 году была организована фабрика Seikosha, деятельность
которой ограничивалась производством настенных часов.
В 1924 году впервые на циферблате часов появляется
торговая марка Seiko (в переводе с японского означает - точный). С этого
момента часы Seiko становятся известными во всем мире.
Началась Вторая мировая война. В этот сложный
для всего мира период в Японии всячески поощрялось открытие новых
производств, особенно военных. Зарегистрированная в мае 1942 года в уже упоминавшемся городке Сува округа Nagano,
компания Daiwa Kogyo Ltd. стала собирать часы для очень известной тогда
K. Hattori & Co.
В 1959 году Daiwa Kogyo и завод Suwa Plant часовой
компании Daini Seikosha Co., Ltd. сливаются в одну компанию под
названием Suwa Seikosha Co., Ltd.
В 1961 году Suwa Seikosha Co., Ltd. получает заказ на
изготовление таймеров для предстоящей Олимпиады в Токио 1964 года.
Тогда создается дочерняя компанию Shinshu Seiki для изготовления
запчастей для этих таймеров.
В 1964 году Seiko Group выбрана официальным
контролером времени на Олимпийских играх в Токио. Компактные настольные
кварцевые часы, Crystal
Chronometer 951, и специальных хронометр со встроенным принтером,
который не только фиксировал, но и распечатывал результаты состязаний,
сыграли важную роль на этом мероприятии.
Вдохновившись "олимпийским" успехом, компания решила пробовать себя в
совершенно новом направлении - производство печатающих устройств. В
сентябре 1968 года начинается производство EP-101 - первого
в мире минипринтера, запущен в массовое производство. Он весит
всего 2,2 кг в то время как большинство принтеров, представленных на
данный момент, весят порядка 30 кг.
В 1969 году Epson создает первые в мире аналоговые
часы на базе кварцевого механизма - Quartz 355Q.
Часы Seiko Astron признаются лучшими кварцевыми часами в мире.
В 1973 году в продажу поступают Seiko Quartz 06LC – первые
в мире цифровые кварцевые часы с LCD экраном.
В 1975 году открывается первое зарубежное торговое
представительство Epson в США, и в этом же году официально
регистрируется бренд Epson.
В 1977 году начинается производство EX-1 - офисного
компьютера для бухгалтерских фирм.
В 1978 году начинается производство TX-80 - первого
матричного принтера от Epson.
В октябре 1980 года запущен MX-80, принтер для компьютера, ставший хитом
сезона (особенно в США).
В 1982 году Shinshu Seiki Co., Ltd. меняет название
на Seiko Corporation. Выпускает HX-20 - первый в
мире портативный компьютер. Этот компьютер размеров с лист формата
А4 оснащён клавиатурой, экраном и принтером. В этом же году начинается
выпуск DXA002 - первые
в мире часы со встроенным телевизором.
В 1983 году разработан первый в мире портативный
цветной телевизор.
В 1984 году представлен ET-10, первый в
мире портативный телевизор с LCD экраном.
В 1985 году Suwa Seikosha Co., Ltd., и Epson
Corporation сливаются, образовывая Seiko Epson Corporation.
В 1986 году на рынок представлен GT-3000, первый
сканер от Epson.
В 1987 году запущен в продажу персональный компьютер
EPSON PC-286 и GQ-3500 -
первого лазерного принтера от Epson.
В 1988 году представлены первые в мире
самозаводящиеся часы.
В 1989 году на рынок представлен VPJ-700 - первый
в мире ЖК-видеопроектор.
В 1990 году на рынок выпущены Seiko Receptor - первые
в мире часы с функцией пейджера.
В 1993 году создан Monsieur, самый маленький в
мире робот. Monsieur упоминается в Книге Рекордов Гинесса.
В 1998 году Seiko Group выбрана в качестве
официального контроллера времени на Олимпийских
Играх в Нагано.
В октябре 1998 года принтер EPSON Stylus Color 800 становится первым
цветным принтером, который летит в космос на космическом корабле
Discovery.
В ноябре 1998 года Запущен в продажу 1-й цветной лазерный принтер
Epson EPL С8000.
В июне 2001 года совместно с IBM создана компания Yasu
Semiconductor Corporation, производитель передовых логических
интегральных схем.
В октябре 2001 года начались продажи струйного принтера Epson Stylus
Photo 950/960 (PM-950C в Японии), который предлагает наивысшее
разрешение в мире (2,880 dpi).
В апреле 2002 года компания Epson разрабатывает дисплей Crystal Fine для
использования в мобильных телефонах 4-го поколения, с высоким качеством
изображение (sRGB) и разрешением (200 dpi).
В 2002 году компания Epson получает награду за инновации от IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers).
В 2003 году компания разрабатывает прототип
микроробота Monsieur II-P с ультратонким, сверхзвуковым мотором и
беспроводной технологией Bluethooth, потребляющей мало энергии.
В июне 2003 года компания Epson зарегистрирована на Токийской фондовой бирже.
Кто ж не знает Epson Epson знают все!, - воскликнул я, и несказанно
удивился, обнаружив в интернете лишь скупую официальную информацию об
этой компании, имя которой известно каждому, кто хотя бы издали видел
офисную, проекционную или вычислительную технику. Например, у фотографов
название компании стойко ассоциируется с цветной печатью, работники
торговли при первом же упоминании покажут на новенький кассовый аппарат с
эмблемой Epson, а любой киноман будет долго рассказывать о
преимуществах LCD-проекторов Epson перед любыми другими. Да что говорить
практически каждый второй мобильный телефон оснащен дисплеем
производства этой компании.
Удивлены? Да и я, признаюсь, тоже не ожидал подобной
мультинаправленности от этого японского бренда. Однако когда узнал о
наличии осознанной стратегии компании, удивляться сразу же перестал:
стратегия называется довольно необычно - 3i, - и следуя ей, компания
обязуется обеспечивать воспроизведение изображения бескомпромиссного
качества в трех стихиях на бумаге, на экране и на стекле. Причем для
каждой стихии выпускаются отдельные устройства: принтеры и МФУ для
бумаги, проекторы, сканеры и фотобанки для изображения на экранах, и,
наконец, отображение на стекле обеспечивают малые и средние LCD-дисплеи,
которые потом используются в мобильных телефонах и другой портативной
технике разных производителей.
Нелишним будет упомянуть, что во всех этих направлениях Epson уже
достигла, не побоюсь этого слова, выдающихся успехов достаточно
сказать, что продукты компании упомянуты даже в Книге Рекордов Гиннеса,
причем дважды. А одно из устройств даже побывало в космосе (наверное, не
странно, что космическим туристом оказался принтер). Однако давайте
немного углубимся в прошлое и посмотрим, с чего же все начиналось.
Часовых дел мастераА началось все в 1853-1854 годах именно в те годы
был направлен в Японию с дипломатической миссией адмирал ВМС США Перри.
Целью визита было проведение переговоров об открытии страны западному
миру. Поездка адмирала оказалась удачной, и вскоре после визита Перри
Япония встала на путь модернизации: в 1872 году была открыта первая
железная дорога и принята западная система времени. Тремя годами позже
была запущенна первая часовая фабрика, а вскоре за этим последовало
массовое создание предприятий, включая основание K. Hattori Trading
Company в 1881 году.
Именно с этого года начинается история Epson, а отправной точкой
послужило создание частной компании K. Hattori Trading Company, которая
располагалась в местечке Сува (Suwa) в японском округе Нагано (Nagano).
Занималась эта компания даже не производством, а продажей, и не
принтеров, а часов. Точные механизмы никак не давали покоя честолюбивому
22-летнему основателю компании Кинтаро Хаттори (Kintaro Hattori), -
поэтому спустя некоторое (совсем непродолжительное) время, ему пришла в
голову мысль заняться (кроме торговли) еще и производством часов.
Забегая вперед, скажу, что успех уже тогда преследовал эту компанию
результатом многолетних кропотливых трудов стало создание первых
кварцевых часов.
Новая деятельность требовала нового имени, поэтому в 1892 году была
организована фабрика Seikosha (название означает что-то вроде фирма
изготовитель точных механизмов), деятельность которой ограничивалась
производством настенных часов. В течение первых 18 месяцев компания
Seikosha наняла 90 специалистов, к началу же нового века на фабрике уже
работало 400 человек.
А компания K. Hattori Trading Company все так же продолжала заниматься
продажей часов, однако включила в ассортимент и часы собственного
производства.
Кстати, сейчас, более ста лет спустя, компания все еще принадлежит семье
Хаттори, а большинство часов производства Swiss/Швейцария содержат
механизмы произведенные компанией Seikosha. Интересно, что компания
Seikosha представлена на рынке несколькими независимыми корпорациями,
иногда напрямую конкурирующими друг с другом под другими брендами: Diama
Seikosha создает часы, которые потом продаются на рынках других стран,
под брендом Seiko; Suwa Seikosha развивает направление кварцевых часов,
производит бритвы, линзы и другие продукты. И эти обе компании являются
компаниями-учредителями корпорации Epson.
Новый векШли годы, менялись люди и нравы, началась Вторая Мировая война.
В этот сложный для всего мира период в Японии всячески поощрялось
открытие новых производств, особенно военных. Зарегистрированная в 1942
году в уже упоминавшемся городке Сува, компания Daiwa Kogyo Ltd. выбрала
вполне мирную сферу деятельности стала собирать часы для очень
известной тогда K. Hattori & Co (кстати, до сих пор все управление
корпорацией Seiko Epson производится именно из этого городка - там до
сих пор находится головной офис Epson). Новая формация также была
обречена на успех, о чем недвусмысленно свидетельствует тот факт, что
Daiwa Kogyo Ltd. оказалась в числе очень немногих организаций, выживших
после Второй Мировой войны.
Продержавшись еще 15 лет и пережив ряд слияний, в 1959 году Daiwa Kogyo
Ltd. объединилась с коллегами по цеху заводом Suwa Plant of Daini
Seikosha Co., превратившись из субподрядчика в самостоятельное
предприятие. И снова удача в том же, 1959 году объединенная компания
Suwa Seikosha Co. выпустила знаковый продукт, обеспечивший славу
компании не только по всей Японии, но и во всем мире, - самозаводящиеся
часы Seiko Gyro Marvel. Замечательны они были не только своими
характеристиками, но и ценой, так как при стоимости 5900 иен часы были в
три раза дешевле подобных моделей других производителей при абсолютно
идентичном качестве.
Год от года марка Seiko набирала обороты, становясь одним из лидеров
рынка, а компания Suwa Seikosha Co., Ltd уже не стесняясь называла свои
часы самыми точными в Японии. Причем гремела она не только в родной
стране - очень скоро весь мир знал о надежных высокоточных часах марки
Seiko. При этом очень ярко проявлялась черта, характерная как для Seiko,
так и для будущей Epson компания никогда не почивала на лаврах, а
постоянно шла вперед, продвигая новые, подчас революционные идеи и
технологии.
Рождение EpsonКогда в 1964 году необходимо было найти технического
партнера для контроля времени во время Олимпийских Игр в Токио, выбор
неслучайно пал именно на Seiko (к слову сказать, 34 года спустя на
Олимпийских Играх в японском Нагано техническим партнером вновь стала
компания Seiko). Для Олимпийских Игр Seiko создала устройства, сыгравшие
очень важную роль на том мероприятии: компактные настольные кварцевые
часы Crystal Chronometer 951 (именно они стояли на столах у судей) и
специальный хронометр, совмещенный с печатающим механизмом, который не
только фиксировал, но и распечатывал результаты состязаний.
Вдохновившись олимпийским успехом, компания решила попробовать себя в
совершенно новом направлении, которое в то время только начинало
развиваться, в производстве печатающих устройств. И результат не
заставил себя ждать принтер-первенец EP-101 увидел свет спустя всего 4
года, в 1968 году. Несмотря на то, что это был первый опыт компании в
изготовлении подобных устройств, принтер получился крайне удачным
(все-таки многолетний опыт применения высокоточных технологий в
производстве часов даром не пропал) малютка весила всего 2,2 кг, в то
время как вес большинства принтеров того времени зашкаливал за 30 кг.
Вскоре производство принтеров было возложено на плечи специально
созданной дочерней компании Shinshu Seiki Co, которая довольно быстро
завоевала ведущие позиции на рынке. Бренд Epson появился позже в 1975
году. Почему именно Epson? Все очень просто и логично - придумывая новое
имя для линейки продуктов, основатели хотели подчеркнуть их связь со
знаменитым прародителем всех печатающих устройств компании. А так как
первый принтер назывался EP (Electronic Printer) -101, то все
последующие модели можно считать своего рода его потомками - сыновьями.
По-английски сын son, вот и получилось Ep-son.
Технология Micro PiezoПервые принтеры новой компании были матричными:
первая, представленная в 1978 году, модель называлась TX-80. Однако этот
принтер не привлек к себе особого внимания, поэтому инженеры Epson в
том же году приступили к разработке улучшенной версии - MX-80. Если на
разработку TX-80 ушло три месяца, то на MX-80 было потрачено уже два
года. Обновленная модель увидела свет лишь в 1980 году, однако сразу же
после выпуска очень быстро стала бестселлером продаж и, в конце концов,
была признана индустриальным стандартом для микрокомпьютеров. Причем
произошло это вне зависимости от того факта, что MX-80 совершенно не
подходил для печати графики.
Несмотря на внушительные матричные успехи, уже в конце 70-х стало ясно,
что матричная технология, имея целый ряд ограничений и недостатков,
является скорее промежуточным звеном эволюции, а потому на смену
матричному методу печати обязательно придут более бесшумные и скоростные
способы. Именно поэтому компания и сконцентрировалась на исследованиях в
области лазерной и струйной печати. Лазерную технологию применили как
есть, а вот со струйной получилась весьма занятная история. Инженеры
компании Epson не стали перенимать чужие разработки в этой области, а
пошли, что называется, своим путем, разработав уникальную
пъезоэлектрическую технологию струйной печати Micro Piezo, обладающую
целым рядом преимуществ по сравнению с применявшейся другими
производителями термоструйной технологией.
Смысл технологии Epson Micro Piezo в том, что установленный в печатающей
головке принтера пьезоэлемент меняет форму при подаче на него
электрического напряжения, создавая таким образом давление,
выталкивающее чернила из дюз печатающей головки (в конкурентной
термоструйной технологии для выталкивания чернил применяется
нагревание). Преимущества фирменного метода оказались очень
многочисленны: применение технологии Micro Piezo обеспечивало надежность
и долговечность печатающей головки, точный контроль над размером и
размещением чернильной капли, а также позволяло использовать
водорастворимые, пигментные, сольвентные и другие виды чернил для печати
в любых сферах.
Данная технология требовала применения высокоточных методов изготовления
и сборки деталей. Но уж в том, что касается высокой механической
точности, компании Epson мастерства не занимать все-таки дает о себе
знать часовое прошлое. Результатом применения технологии Micro Piezo
стало появление в 1984 году струйного принтера SQ-2000 с активным
пьезоэлементом прародителя обширного семейства современных струйников
Epson.
Кстати, технология Micro Piezo используется во всех струйных принтерах
Epson и по сей день! Более того, потенциальные возможности этой
технологии еще далеко не исчерпаны она продолжает развиваться,
становясь все совершеннее и совершеннее.
В 1980-х годах параллельно со струйной развивалась и лазерная технология
печати. Разумеется, Epson и здесь не осталась в стороне. Выпустив в
1987 году свой первый лазерный принтер GQ-3500, компания и сегодня
остается одним из лидеров в данном сегменте рынка.
Новые успехи и рекордыEpson может похвастаться своими достижениями не
только на ниве принтеростроения. Так, в 1977 году был представлен
публике EX-1 офисный компьютер для бухгалтерских фирм. В 1982 выпущен
первый портативный (!) компьютер HX-20. Он имел размер листа формата A4,
был оснащен клавиатурой, экраном и принтером. И все это больше четверти
века назад! Вы удивлены? Не спешите расслабляться, дальше еще
интереснее!
В 1982 году Epson представляет первые в мире часы со встроенным
телевизором и FM-приемником (выпущены они были под маркой Seiko)! Они
могли автономно работать в течение пяти часов, питаясь от двух
пальчиковых батареек (AA). Экран этих ТВ-часов имел хорошее разрешение и
неплохо просматривался даже при дневном свете. В 1984 году ТВ-часы были
занесены в Книгу Рекордов Гиннесса как самый маленький в мире
телевизор.
В 1984 Epson выпустила ET-10 первый в мире портативный телевизор с
ЖК-экраном. Диагональ экрана телевизора составляла два дюйма, количество
пикселей равнялось 52 800. Разработанная для изготовления ЖК-экрана
ET-10 технология TFT в дальнейшем широко применялась (и применяется) при
изготовлении ЖК-панелей Epson.
В 1988 году Epson впервые в мире представила цветной ЖК TFT-модуль EVF
для видоискателей видеокамер. Помимо того, что видоискатель от Epson был
цветным (до этого все видоискатели были черно-белыми с
электронно-лучевой трубкой), он потреблял меньше энергии и имел меньший
вес по сравнению со своими электронно-лучевыми собратьями.
В 1986 году компания открыла новое для себя направление, представив свой
первый сканер GT-3000.
MonsieurБолее того, Epson отметилась и в деле изготовления роботов.
Интересно, что производство роботов для автоматизации производств вообще
является одним из основных направлений Seiko Epson. Промышленные роботы
используются как на собственных заводах, так и продаются другим
компаниям. А в марте 1993 года компания явила миру ультраминиатюрного
робота Monsieur (фр. мосье), объем которого составлял порядка одного
кубического сантиметра это в несколько раз меньше объема спичечного
коробка. При столь малом объеме робот состоял из 98 элементов, что,
согласитесь, немало. Электронный мосье был оснащен фотодетектором,
благодаря которому он мог двигаться по направлению к источнику света.
Создать такого робота компании Epson помогли серьезный опыт производства
как робототехники, так и высокоточных миниатюрных изделий, применение
собственных энергосберегающих технологий, а также способность создавать
то, что до этого не делал никто другой. В 1994 году Мосье был занесен в
Книгу Рекордов Гиннесса как самый маленький робот. Почти через десять
лет в марте 2003 года Epson вновь вернулась к теме миниатюрных
роботов, разработав прототип микроробота Monsieur II потомка Monsieur.
Новый робот был оборудован ультратонким сверхзвуковым мотором и
поддерживал беспроводную технологию Bluetooth.
Технология 3 LCDВ конце плодотворных 1980-х компания Epson также
обращает свои взоры в сторону видеопроекторов, и в 1988 году патентует
технологию 3LCD для производства этих устройств, а в 1989 году выпускает
первый в мире ЖК-проектор VPJ-700. Модель получилась легкой и
компактной, в ней использовалась мощная и недорогая лампа, которая при
необходимости легко менялась, - такие достоинства даже не снились
существовавшим на тот момент электронно-лучевым проекторам.
Что же собой представляет сама технология? Суть 3LCD-технологии в
одновременном выводе основных цветов. При помощи специальной системы
зеркал световой поток белого цвета разделяется на три красный, зеленый и
синий. Каждый поток поступает на свою ЖК-панель, а поскольку потока
три, то и панелей тоже три отсюда и название 3LCD. Промодулированные
LCD-панелями, цветные потоки вновь объединяются в один и поступают на
проекционный экран в виде яркого полноцветного изображения.
Эта технология за счет одновременного вывода трех цветов позволяет
получить естественную цветопередачу и точно отобразить полутона. Кроме
того, 3LCD обеспечивает высокий комфорт для глаз, не давая им устать
даже при длительном просмотре. Поскольку используются одновременно 3
панели, это снижает риск их перегрева (по сравнению с использованием
одной панели), а также позволяет дополнительно увеличить яркость, а
следовательно, и мощность лампы. Также положительным образом на
надежности 3LCD-проекторов сказывается тот факт, что в них нет никаких
подвижных частей за исключением вентилятора охлаждения.
Разработанная технология оказалась настолько удачной, что благодаря ей
компания Epson в течение 6 лет занимает первое место в Европе и в
течение 8 лет - в мире по производству и продажам проекторов (по данным
за 2008 год). В 4-м квартале 2008 года Epson заняла 1-ое место по
продажам проекторов и в России. Интересно, что более 60% всех
проекторов, проданных в мире за последние 5 лет, являются
3LCD-проекторам, причем практически все (более 90%) 3LCD-проекторы в
мире оснащены матрицами Epson.
Кстати, помните про технологию Micro Piezo для струйной печати? Так вот,
эта же самая технология сегодня успешно используется при изготовлении
(по сути дела, методом печати) цветовых масок LCD-панелей, в том числе и
для 3LCD-проекторов.
История успеховНо вернемся к истории. В 1992 году компания Epson смогла
представить на рынок недорогой настольный струйный принтер Epson Stylus
800. Этот принтер поднялся на недосягаемую для других высоту в 1998 г.
он полетел в космос на борту космического корабля Discovery. Цель
эксперимента определение возможности работы принтера на космической
станции в условиях невесомости, вибрации и нагрева. По результатам
работы на борту были модифицированы механизмы подачи бумаги и очистки
головки принтера. В итоге принтер успешно справился с печатью в условиях
невесомости результатов всех выполняемых экспериментов.
В декабре 1994 года Epson выпустила VGA-проектор ELP-3000 (в Европе и
Юго-Восточной Азии он продавался как EMP-3000). Проектор обладал весьма
скромными габаритами, но, несмотря на это, он выдавал изображение в три
раза ярче предыдущих моделей. Для ELP-3000 была специально разработана
новая высокотемпературная полисиликоновая TFT ЖК-панель с диагональю 1,3
дюйма. Проектор выдавал яркое изображение высокого качества даже в
незатемненных помещениях. Благодаря своим отличным характеристикам
ELP-3000 завоевал множество лестных отзывов, что, естественно, самым
позитивным образом сказалось на продажах.
1997 год отмечен историческим событием: компания Epson представила
принтеры серии Epson Stylus Photo первые в мире струйные принтеры,
позволяющие получать отпечатки высокого фотографического качества.
В 2001 году Epson, не уставая вновь и вновь подтверждать статус пионера
и лидера, находящегося на самом острие технологий, представляет первый в
мире сетевой проектор EMP-8150.
В 2003 году компания Epson представила очередной уникальный принтер
Epson Stylus Photo R800. В этом принтере используются пигментные
чернила, благодаря которым удалось добиться не только превосходного
качества, но и очень длительного срока сохраняемости отпечатка 200 лет.
С 1997 по 2004 годы компания даже попробовала себя в производстве
цифровых камер, выпустив за семь лет с десяток компактных аппаратов и
любопытную дальномерную модель R-D1, о которой до сих пор мечтают многие
ностальгирующие по пленочным временам фотографы. Эта камера под оптику
Leica, оснащенная 6-мегапиксельной CCD-матрицей, выделялась превосходным
ретродизайном: в ее облике и узлах управления ничто не напоминало
продукт цифровой эпохи. Но, конечно, несмотря на уникальные
характеристики, это была модель для узкого круга обеспеченных
энтузиастов. Сконцентрировавшихся на продуктах, в основу которых
компания могла положить собственные оригинальные технологии, в 2004 году
компания отказалась от производства фотоаппаратов.
Чтобы дать вам некоторое представление об объемах произведенной
компанией Epson продукции, скажем, что в 2002 году была произведена
100-миллионнаю высокотемпературнаю полисиликоноваю TFT ЖК-панель такая,
которые применяются в проекторах. Сегодня Epson производит очень
широкую линейку проекторов от Full HD моделей для домашних кинотеатров
до бизнес-проекторов, от маленьких и легких проекторов для мобильных
презентаций, помещающихся в сумку для ноутбука, до больших
инсталляционных моделей, использующихся в огромных помещениях и
конференц-залах.
Наши дниСегодня Epson это успешная транснациональная корпорация,
имеющая представительства по всему миру: в японской провинции Нагано и в
Токио располагаются головные офисы компании, на территории Японии
размещено 19 фабрик и 11 дочерних компаний, а за пределами островов 23
производственных, 30 торговых компаний, 3 представительства и 3
региональных штаб-квартиры. В офисной, производственной и торговой
деятельности Seiko Epson Corp. занято (страшно подумать) порядка 89 000
человек. Кстати, президентом компании Epson с 2008 года является Минору
Усуи (Minoru Usui), разработчик технологии Epson Micro Piezo, получивший
за ее создание престижную награду Перкина (Perkin Medal) за достижения в
развитии технологии в области цвета.
12 июля 1990 года было открыто московское представительство Seiko Epson
Corporation, деятельность которого распространяется не только на
территорию России, но охватывает и страны СНГ.
В общем, вы уже поняли, что Epson это компания, которая, благодаря
огромному упорству и таланту своих создателей и сотрудников, завоевала и
прочно удерживает лидирующие позиции во многих областях как
производитель высококачественной, надежной техники. Это компания,
несмотря ни на какие преграды и трудности, неудержимо движется вперед,
открывая для себя, а следовательно, и для нас с вами, новые горизонты
технологий.
ВехиМай 1942 года - основана компания Daiwa Kogyo Ltd., прямой
предшественник компании Seiko Epson Corporation
Май 1959 года - компании Daiwa Kogyo и завод Suwa Plant of Daini
Seikosha Co., Ltd. (в настоящее время Seiko Instruments, Inc.) сливаются
в одну компанию под названием Suwa Seikosha Co., Ltd.
Декабрь 1961 года - основана компания Shinshu Seiki Co., Ltd. (В 1975
году ее название изменено на Epson Corporation)
Октябрь 1964 года - Seiko Group выбрана официальным контролером времени
на Олимпийских играх в Токио. Компактные настольные кварцевые часы,
Seiko Crystal Chronometer QC-951, и таймер со встроенным принтером
сыграли важную роль на этом мероприятии
Сентябрь 1968 года запущен в массовое производство первый в мире
мини-принтер EP-101
Декабрь 1969 года - созданы первые в мире аналоговые часы на базе
кварцевого механизма Seiko Quartz Astron 35SQОктябрь 1973 года - в
продажу поступили Seiko Quartz LC V.F.A. 06LC первые в мире цифровые
кварцевые часы с LCD-экраном
Июнь 1975 года официально зарегистрирован бренд Epson
Июнь 1977 года запущен в продажу EX-1, офисный компьютер для
бухгалтерских фирм
Декабрь 1978 года запущен в продажу TX-80, первый матричный принтер от
Epson
Октябрь 1980 года выпущен матричный принтер MP-80, ставший хитом продаж
Август 1981 года разработан модуль автоматического выставления даты,
фактически ставший стандартом в этой сфере
Июль 1982 года представлен первый в мире портативный компьютер HX-20.
Модель была размером с лист формата А4, оснащена клавиатурой, экраном и
принтером
Декабрь 1982 года выпущены первые в мире часы со встроенным телевизором
- DXA002
Август 1984 года представлен первый в мире портативный телевизор с
LCD-экраном ET-10
Ноябрь 1985 года слияние компаний Suwa Seikosha Co., Ltd., и Epson
Corporation, в результате образуется Seiko Epson Corporation
Июль 1986 года выпущен первый сканер Epson GT-3000
Апрель 1987 года запущен в продажу персональный компьютер Epson PC-286
Сентябрь 1987 года выпущен первый лазерный принтер Epson GQ-3500
Май 1988 года представлены первые в мире самозаводящиеся часы
Январь 1989 года запущен в продажу первый в мире компактный и
полноцветный ЖК-видеопроектор Epson VPJ-700
Июнь 1990 года выпущены первые в мире часы с функцией пейджера Seiko
Receptor
Март 1993 года - создан Monsieur, самый маленький в мире робот. Monsieur
упоминается в Книге Рекордов Гинесса
Март 1993 года выпущен первый струйный принтер, основанный на
технологии Micro Piezo, - Epson Stylus 800
Июнь 1994 года одновременно по всему миру запущен в продажу цветной
струйный принтер Epson Stylus Color (MJ-700V2C в Японии), способный
печатать изображения с разрешением 720 dpi. Модель завоевала большую
популярность во всем мире
Декабрь 1994 года представлен легкий и маленький видеопроектор Epson
ELP-3000, обеспечивающий высокую яркость и поддерживающий высокое
разрешение видеосигнала
Апрель 1996 года запущен в продажу шестицветный струйный принтер,
способный делать отпечатки высокого качества, - Epson Stylus Photo
(PM-700C в Японии). Модель стала беспрецедентным хитом продаж по всему
миру
Февраль 1998 года - Seiko Group выбрана в качестве официального
котроллера времени на Олимпийских Играх в Нагано
Сентябрь 1998 года выпущен первый гибридный принтер TM-H5000. Модель
объединила в себе принтер и копир
Октябрь 1998 года - принтер Epson Stylus Color 800 становится первым
цветным принтером, который летит в космос на космическом корабле
Discovery
Ноябрь 1998 года запущен в продажу Epson EPL С8000, первый цветной
лазерный принтер
Май 2000 года - на выставке Drupa в Германии Epson представляет свой
первый широкоформатный цветной струйный принтер Epson Stylus Photo 2000P
(MC-9000 в Японии)
Февраль 2001 года анонсирована новая технология PRINT Image Matching,
позволяющая получать оптимальные отпечатки снимков, сделанных на
цифровые камеры
Июнь 2001 года - совместно с IBM создана компания Yasu Semiconductor
Corporation, производитель передовых логических интегральных схем
Октябрь 2001 года - начались продажи струйного принтера Epson Stylus
Photo 950/960 (PM-950C в Японии), предлагавшего наивысшее разрешение в
мире (2 880 dpi)
Апрель 2002 года - разработан дисплей Crystal Fine с высоким качеством
изображение (sRGB) и разрешением (200 dpi), предназначенный для
использования в мобильных телефонах 4-го поколения
Июнь 2002 года - компания Epson получает награду за инновации от IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.)
Октябрь 2002 года - Epson отгружает 100-миллионную высокотемпературную
полисиликоновую TFT ЖК-панель, используемую в проекторах
Октябрь 2002 года - разработан Epson Stylus C82, струйный принтер с
пигментами чернилами, который делает высококачественные отпечатки на
обычной бумаге
Март 2003 года - разработан прототип микроробота Monsieur II-P с
ультратонким, сверхзвуковым мотором и беспроводной технологией
Bluethooth
Апрель 2003 года - начинается производство серии PhotoPC цифровых
камер, с которых возможно печатать снимки напрямую, без использования
компьютера
Июнь 2003 года - Компания Epson регистрируется на Токийской фондовой
Бирже
Октябрь 2003 года - выпущен принтер Epson Colorio PX-G900, в котором
использована новейшая разработка 8-цветные чернила Ultrachrome,
позволяющие добиться высокочетких и высокоярких отпечатков
2004 год выпущен первый портативный цветной фотопринтер Picture Mate
2005 год представлен домашний LCD-проектор со встроенный DVD-плеером
EMP-TWD1
2006 год выпущен первый домашний проектор с HD-разрешением Epson
EMP-TW10002008 год выпущен первый сольвентный принтер Epson на основе
технологии Micro Piezo для печати материалов для наружного размещения
(например, наружной рекламы)
12.07.2010 17:06:37
Hewlett-Packard (русск. Хью́летт-Па́ккард,
HP) — крупная американская ИТ-компания, один из лидеров на
мировом рынке решений в области компьютерных технологий. Штаб-квартира
компании расположена в Пало-Альто (Калифорния, США).
HP является поставщиком ключевых технологий для корпоративных
заказчиков и конечных пользователей. Компания предоставляет решения в
области ИТ-инфраструктуры, персональных
вычислительных систем и устройств доступа, услуги по системной интеграции,
сервисной поддержке и аутсорсингу, а также устройства печати и средства
вывода изображений для крупных предприятий, организаций малого и
среднего бизнеса.
История
HP была основана 1 января 1939 года
Уильямом
Хьюлеттом и Дэйвом Паккардом, выпускниками Стэнфордского университета 1934 года, в качестве компании по производству тестирующего и
измеряющего оборудования. Их первым продуктом был высокоточный аудио
осциллятор, Model
200A. Новшеством в их устройстве было использование электрической
лампочки в качестве сопротивления в критической части схемы. Это
позволило им продавать Model 200A по цене $54.40, в то время как
конкуренты предлагали менее стабильные осцилляторы по цене более $200.
Название компании было составлено из фамилий участников. Чья фамилия
будет первой, они решали с помощью жребия. Паккард выиграл, но решил
уступить другу.
Одним из первых клиентов фирмы стала студия Уолта Диснея, которая приобрела восемь
осцилляторов Model 200B (по цене $71.50 каждый) для тестирования системы
стереофонического звука, использовавшейся при работе над фильмом «Фантазия».
- В 1966 HP выпустила первый в мире (по мнению
журнала Wired)
миникомпьютер HP 2116A.
- В 1968 — первый в мире настольный научный
программируемый калькулятор HP 9100A
- HP 9100A обладал памятью в 16 чисел или 196 команд (команды и данные
записывались в одной и той же области памяти), катодным дисплеем, и
вместе с принтером и устройством чтения магнитных карт стоил $4900. При
выключении из сети память не стиралась, более того, если компьютер
выключался из сети во время счёта, при включении его счёт возобновлялся с
того места, на котором был прерван. Калькулятор использовал
транзисторную логику и был инженерной жемчужиной своего времени.
- В 1972 HP выпустила первый в мире научный
карманный калькулятор HP-35, а в 1974 — первый в мире программируемый
микрокалькулятор HP-65, который
вместо магнитной памяти использовал 4К динамической RAM (DRAM).
- В 1975 создала интерфейс HP-IB (interface bus), принятый как
международный стандарт подключения периферийных устройств к компьютеру.
- В 1977 представила устройство HP-01 — комбинацию
наручных цифровых часов, калькулятора и личного календаря.
- В 1979 году она же выпустила программируемый
калькулятор HP-41C, который
был первым в мире
алфавитно-цифровым и первым в мире расширяемым. Её микрокалькулятор HP-28C впервые в
мире
поддерживал символические вычисления и графику.
- В 1984 вышел недорогой персональный струйный
принтер ThinkJet и
наиболее успешный лазерный — HP LaserJet.
- В 1986 HP предложила архитектуру RISC.
- В 1988 вышел первый массовый струйный принтер DeskJet.
- В 1993 выпустила «суперпортативный» ПК с
батареей — HP OmniBook
300.
- В 1994 создала самый яркий в мире светодиод (LED).
- В 1997 выиграла награду Emmy за вклад в технологию сжатия видеоданных MPEG.
Слияния
и поглощения
В 2002 году HP объединилась с Compaq,
став лидером по продаже персональных компьютеров. В 2009 году HP поглотила компанию EDS, заняв второе место на
международном рынке ИТ-услуг. В 2010 году HP поглотила компанию Palm_(компания), производителя карманных
персональных компьютеров и смартфонов.
Деятельность
HP выпускает линейки принтеров, сканеров, калькуляторов, КПК, серверов, рабочих станций,
компьютеров для офисного и домашнего использования, а также
предоставляет бизнес-услуги в ИТ. Другие линейки продуктов таких, как
измерительное оборудование, электронно-медицинское оборудование и
оборудование для химического анализа в результате стратегического
разделения компании в 1999 году отошли компании Agilent
Technologies.
По данным Gartner, в 1-м полугодии 2009 регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) на долю HP приходится 40,5 % рынка устройств
печати, у Canon —
16,1 %, Epson — 14,4 %, Brother —
7,6 % и Samsung — 7,4 %.
Показатели
деятельности
По состоянию за 2010 год компания насчитывала 304 000 служащих. Годовой доход
по итогам 2009 финансового года (закончился 31 октября 2009 года)
составил 114,6 млрд долл..
На тот момент HP являлась по этому показателю крупнейшей в мире
компанией, работающей в области информационных технологий.
Выручка компании в 2008 финансовом году (завершился 31 октября) составила $118,4 млрд (рост на 13 %,
в 2007 — $104,3 млрд), операционная прибыль — $10,47 млрд (рост на
20,1 %, в 2007 — $8,71 млрд).
Продукты
компании
- Принтеры
- HP LaserJet — семейство монохромных лазерных принтеров
- HP Color LaserJet — семейство цветных лазерных принтеров
- HP PSC / HP Photosmart (PSC —
Printer-Scanner-Copier) — семейство устройств «всё в одном»
- HP Officejet — семейство принтеров «всё в одном»
- HP Deskjet — настольные струйные принтеры
- HP Designjet — семейство принтеров для широкоформатной печати
- Цифровые камеры
- Сканеры
- КПК
- HP iPAQ
- HP Lx
- HP Jornada
- HP OmniGo
- Настольные калькуляторы
- Карманные калькуляторы
- Настольные
персональные компьютеры
- HP Pavilion
- HP Kayak
- HP Vectra
- HP Brio
- Ноутбуки
- HP Omnibook
- HP Pavilion
- HP Compaq Evo
- HP
Mini
- HP ProBook
- HP EliteBook
- HP TouchSmart
- HP Envy
- Рабочие станции
- На основе Intel
Itanium
- На основе PA-RISC
- На основе Alpha
- На основе x86
- Сетевое Оборудование HP
ProCurve Networking
- Ядровые коммутаторы
- Коммутаторы доступа
- Многофункциональные точки доступа
- Контроллеры Беспроводного Доступа
- Системы управления ProCurve Manager+/ProCurve Mobility
Manager/Identity Driven Manager/Network Immunity Manager
- Серверы
- На основе x86 и Opteron
- HP Proliant DL
- HP ProLiant ML
- HP ProLiant BL blades
- На основе Itanium (серия HP Integrity)
- На основе Alpha
- На основе PA-RISC (серия HP 9000)
- Системы хранения данных
- All-in-One systems
- Modular Storage Array
- Enterprise Virtual Array
- HP StorageWorks XP
- HP SimpleSave
1 2 след >>
|