Plotter

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

În informatică, plotterul este un periferic specializat în imprimarea suporturilor de format mare. Este dispozitivul de ieșire ideal pentru sistemele CAD , unde este utilizat pentru tipărirea arhitecturală, fizică, chimică, electrotehnică, electro-hidraulică, mecanică, a elevațiilor și proiectelor electrice, hărți topografice, curbe geometrice etc. Astăzi este folosit și în grafică și publicitate datorită tehnologiilor moderne care permit plotterului să imprime în culori și chiar să decupeze ( plotter de tăiere ).

Numele derivă din verbul englezesc a complota în sensul de a complota (o diagramă sau o linie lungă subțire sau un punct, ca cel de la sfârșitul acestei propoziții după paranteză rotundă).

Un complot de la începutul anilor '60 [1]

Complot de stilouri

Primele modele de plotter constau dintr-un sistem electromecanic cuprinzând o pereche de motoare acționate în curent continuu , dintre care unul a fost folosit pentru a muta un cărucior, constând dintr-o bară lungă cât lățimea foii; pe aceasta, acționat de cel de-al doilea motor, ar putea aluneca un al doilea cărucior mai mic, pe care a fost fixată pința: în acest fel, cu valorile corespunzătoare introduse într-un program, a fost posibilă poziționarea pinionului în orice punct al foii , conform coordonatelor carteziene . Printre diferitele instrucțiuni ale programului, au fost cei responsabili de coborârea și ridicarea plumbului pe foaia de hârtie, această acțiune a fost efectuată de un electromagnet, în acest fel a fost posibil să se urmărească puncte, linii, curbe și chiar să scrie caractere alfabetice. Pe cărucior s-ar putea monta pene de diferite culori sau grosimi, selectabile automat. În unele modele ar putea fi instalat un singur pin, dar acesta ar putea fi înlocuit în timpul imprimării cu altele plasate într-un depozit lateral.

În unele cazuri, plotterul a fost folosit pentru a înregistra grafic, în timp real, tendința unui fenomen electric având o variație relativ lentă; putea fi folosit ca osciloscop și era denumit în mod obișnuit un înregistrator de diagrame xy. Pentru această utilizare, a fost disponibilă o "bază de timp" cu o funcție similară cu cea a unui osciloscop, dar cu caracteristici electrice potrivite pentru deplasarea la o viteză constantă, de la stânga la dreapta, nu un punct luminos, ci căruciorul de traducere orizontal (X axă). Viteza de mișcare a fost calibrată, selectabilă din multipli de secundă până la câteva zeci de milisecunde pe centimetru. Un al doilea circuit, format dintr-un amplificator , a pilotat direct motorul căruciorului de translație verticală (axa Y); un atenuator calibrat, plasat la intrarea amplificatorului, a făcut posibilă adaptarea nivelului semnalului de intrare la dimensiunea foii.

Metoda adoptată de producătorul Hewlett Packard pentru a menține foaia ferm și întinsă pe suprafață a exploatat forța electrostatică generată pe suprafața de suport sofisticată; aceasta a fost constituită dintr-o placă de aluminiu, pe care s-a lipit un panou subțire de sticlă pe care s-au obținut, prin fotogravură , două grupuri de plăci electrice fin împletite, izolate galvanic și alimentate cu o tensiune alternativă de 115 volți; izolarea electrică necesară consta dintr-o foaie subțire de teflon lipită de suprafață.

Plotter cu jet de cerneală

Plotter cu jet de cerneală

Odată cu dezvoltarea imprimării cu jet de cerneală, clasicul plotter cu pixuri a fost înlocuit de imprimante capabile să deplaseze capul de imprimare transversal pe foaia (sau pe rolă) care rulează sub cap în direcția longitudinală. Deși aceste tipuri de mașini sunt, din toate punctele de vedere, imprimante și nu plotere (intenționate în sensul original al termenului) sunt denumite în mod necorespunzător prin acest nume, atât de mult încât nu se face acum nicio distincție nici măcar în domeniul tehnic. Plotterele moderne pot, de asemenea, imprima rapid scrieri și fotografii, în timp ce software-ul special este capabil să imite funcțiile unui plotter tradițional (de exemplu, grosimea pințelor) în beneficiul programului CAD.

Dimensiunea substratului poate varia de la A4 sau mai puțin la 914 mm sau mai multe role late. Până în prezent, cel mai răspândit tip este de departe cel al plotterului cu jet de cerneală cu o lățime de imprimare de 914 mm, capabil să imprime formate până la formatul "A0 +", aceste dispozitive pot imprima pe coli simple sau pe role de hârtie. care trece automat la tăiere după tipărire. Tehnologia evoluează mână în mână cu imprimantele obișnuite cu jet de cerneală, deci există plotere cu patru culori și șase culori , cu viteze de imprimare diferite și capabile să utilizeze diferite suporturi pentru imprimare, de la hârtie simplă la hârtie specială. Acestea sunt, de asemenea, destul de obișnuite cu plotterele laser n / b, au și ele tehnologii similare cu cele ale imprimantelor laser obișnuite, prin urmare au viteze de imprimare foarte mari, iar imprimările produse sunt potrivite pentru a fi manipulate, de exemplu pentru colorarea cu pixuri marcatori, deoarece presa nu se murdărește.

Plotterele cu jet de cerneală sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în imprimarea digitală de format mare, care utilizează alte metodologii de format decât CAD. Pe piață există plotere de 30 "(76 cm), 54" (136 cm), 60 "(160 cm), 74" (188 cm) și 100 "(254 cm). Utilizează pe bază de solvent sau ecosolvent cerneluri pentru a imprima direct pe materialele utilizate pentru comunicarea vizuală, cum ar fi bannere, pvc, hârtie, fundal, rețele mesh, creând astfel panouri publicitare, bannere și postere în scopuri publicitare sau informative.

Una dintre cele mai importante evoluții pentru plotter a fost integrarea tipăririi și tăierii într-o singură mașină. Un exemplu poate fi cel al LEC300 al unui producător cunoscut, care imprimă și cu cerneluri UV. Acest tip de cerneluri UV este disponibil în format CMYK, alb și lac în patru culori, care, în funcție de temperatura la care lampa UV încălzește lacul, poate avea efecte lucioase sau mate. Acest tip de periferic de tipărire și tăiere cu cerneluri UV este utilizat în general la prototiparea ambalajelor, etichetelor, autocolantelor, tastaturilor cu membrană și artelor plastice.

Plotter de imprimare și tăiere cu jet de cerneală

Există complotere care utilizează tehnologia jet de cerneală combinată cu o funcție de tăiere (numită și modelare sau conturare) care imprimă, precum și pe materiale obișnuite, cum ar fi bannere, hârtie și pânze artistice, de asemenea și în principal pe viniluri adezive. Imprimarea, odată realizată, poate fi modelată în forma dorită de operator pentru a crea adezivi de diferite forme, chiar și într-o singură piesă. Acest sistem este complementar serigrafiei, deoarece permite operatorului să producă adezivi în bucăți mici, fără a fi nevoie să configureze un sistem de serigrafie. Aceste complotere sunt utilizate de serigrafii, imprimante, agenții grafice, centre de copiere și tipografii.

Tehnologia de tipărire și tăiere într-un singur dispozitiv a fost folosită pentru prima dată în 1995, pe un sistem de imprimare prin transfer termic, și ulterior a trecut la un plotter cu jet de cerneală. Astăzi este posibil să găsiți plotteruri de imprimare și tăiere în patru culori , cerneluri albe în șase culori și cerneluri metalice. Cerneala metalică este combinată cu procesul de patru culori pentru a obține efecte de imprimare metalice deosebite. Astăzi, împreună cu culorile de mai sus, este disponibilă și o versiune negru deschis, utilizată în principal pentru reproduceri fotografice sau în nuanțe de gri. În general, software-ul RIP care gestionează imprimarea permite operatorului să aleagă combinația dorită, rezoluția și chiar unele efecte de textură, cum ar fi pe Roland Versaworks sau pe alte RIP-uri pentru imprimare digitală.

Plotter de tăiere

Plotter de tăiere / tăiere automată a lamei tangențiale

Unele complotere, în care pința sau capul de imprimare sunt înlocuite cu o lamă pivotantă, sunt folosite pentru a sculpta modele, scrieri și forme pe vinil adeziv, de obicei colorate. De asemenea, pot modela materiale reflectorizante sau transferabile prin căldură, care sunt ulterior transferate în pulovere și pălării. În acest caz vorbim de plotter de tăiere a vinilului . De obicei, acestea sunt deja echipate cu un program precum CutStudio sau pot interfața cu aplicații vectoriale obișnuite, cum ar fi Corel Draw sau Illustrator.

Frezele de vinil sunt utilizate pe scară largă în grafica publicitară, semnalizare și comunicare. De exemplu, puteți vedea grafica standurilor expoziționale în târgurile care au loc în diferite orașe sau în bannere publicitare. Ele sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă pe casetele de lumină unde sunt aplicate graficele sculptate și apoi utilizate ca semn. Mașinile de tăiat lame pot tăia, de asemenea, materiale precum textile, piele, acoperite cu PVC (de exemplu, prelate pentru camioane) și materiale compozite, cum ar fi fibra de carbon. Acest tip de plotter de tăiere multifuncțional conveiorizat care poate utiliza diferite tipuri de scule în funcție de materialul care urmează să fie prelucrat se mai numește „tăiere automată”.

Plotier de gravură

Perifericele de gravură, deși se bazează pe același sistem de operare ca un plotter, în loc să tipărească realizează o gravură pe material, pentru a crea plăci, indicatoare sau semne pentru comunicare. În acest caz, totuși, vorbim mai precis despre gravori sau pantografe computerizate. Acest lucru se întâmplă datorită unui instrument care gravează fizic materialul. Gravurile există cu zone de lucru diferite, care variază de obicei de la 305x205mm până la 600x400mm. Axa de gravură, numită și axa Z (cele orizontale și verticale sunt denumite X și respectiv Y) pot avea și o excursie proprie, astfel încât, pe lângă gravura normală, și cele tridimensionale, cu realizarea reliefului farfurii. Gravătoarele sunt de obicei echipate cu software dedicat, cum ar fi Dr. Engrave de Roland DG sau similar, dar vin și cu un driver, pentru a le putea folosi cu aplicații vectoriale obișnuite precum Corel Draw sau Adobe Illustrator. Materialele care trebuie gravate sunt multe, dar cele mai utilizate sunt plasticul, rășina, aluminiul și alama. Există, de asemenea, multe instrumente cu cele mai diverse forme, interschimbabile între ele, în funcție de incizia de făcut. Există, de asemenea, gravori capabili să graveze cu un fascicul laser.

Plotter de modelare

Există plotere tridimensionale (3D), care efectuează modelarea blocului de material, îndepărtându-i piesele prin intermediul tăietoarelor, instrumente dedicate modelării. Aceste periferice, numite și modelatoare 3D sau tăietoare de masă, sunt utilizate pe scară largă în prototiparea rapidă datorită posibilității de a avea obiectul solid din modelul computerului într-un timp scurt. Tehnica modelării îndepărtării cipurilor sau SRP (Subtractive Rapid Processing) este utilizată pe scară largă pentru calitatea sa înaltă în detaliile piesei finite și pentru posibilitatea lucrării atât a rășinii, cât și a materialelor metalice pentru crearea de prototipuri, piese funcționale și matrițe. Aceste mașini sunt, de asemenea, echipate cu schimbătoare automate de scule și a patra axă rotativă pentru prelucrarea la 360 °. Modelatoarele 3D sunt utilizate în combinație cu imprimante 3D, pentru a crea elementele necesare realizării prototipurilor funcționale, care să fie utilizate pentru verificări înainte de producția efectivă.

Astăzi, tehnica ARP (procesare rapidă aditivă), adică modelarea aditivă, este de asemenea utilizată pe scară largă. Conceptual este foarte asemănător cu un plotter cu jet de cerneală, capabil să lipească o pulbere depusă în straturi, creând astfel bucăți cu strat, cu o precizie destul de mare și capacitatea de a colora obiectele treptat. Există, de asemenea, dispozitive similare în care obiectele sunt create prin solidificarea unui lichid cu ajutorul laserelor, chiar și în ele crearea are loc prin strat.

Datele sunt primite de computer sub formă de limbaje specifice pentru plotter, dintre care cel mai cunoscut este HPGL .

Notă

Alte proiecte

linkuri externe