Epson TX800 og DX7 printekoder bruker begge mikroelektromekanisk inkjet-teknologi. De skaper volumendringer i blekkkammeret gjennom piezoelektriske keramer for å oppnå utkast av blekkdråper. Det er betydelige forskjeller mellom de to når det gjelder dysestruktur, drivemetode, evne til kontroll av blekkdråper, utkaststabilitet og bruksområder.
I. Arbeidsprinsippet for sprøyteren
Begge typer dyser er basert på mikroelektromekanisk prinsipp. Innsiden av dysen består av piezoelektriske elementer, dysplater, blekkammer og strømningskanaler. Når et drivsignal påføres den piezoelektriske keramiske platen, opplever piezomaterialet en deformasjon, som fører til en volumendring inne i blekkammeret. En reduksjon i volum skaper positivt trykk, noe som fører til at blekkdråper skutes ut fra dysen; når drivbølgeformen gjenopprettes, genererer blekkammeret negativt trykk og påfyller blekk fra blekkforsyningssystemet. Teknologien for variable blekkdråper oppnår ulike volum av blekkdråper ved å endre amplitude og varighet på drivbølgeformen, og oppnår dermed bedre kontroll over gråtoner.
Selv om de to har samme prinsipp, er det forskjeller i rekkevidden av kjøreprametere, produksjonsnøyaktigheten til dysene, linjæriteten i strålen og blekkkompatibiliteten, som direkte påvirker den endelige kvaliteten og stabiliteten på utdata.
II. Forskjeller i struktur og sprayytelse for sprøytedys
1. Antall og plassering av dysor
TX800
Åtte-kanals struktur.
Det er 180 dysor i hver kanal.
Normalisert dysetetthet, egnet for mediumoppløselig utdata.
DX7
Åtte-kanals struktur.
Det er 180 dysor i hver kanal.
Behandlingsnøyaktighet og justeringskonsistens for dysene er høyere enn for TX800, og posisjonsstabiliteten er bedre.
2. Dråpestyringsevne
TX800
Variabelt blekkdråpeområde er typisk fra 3,5 pl til 21 pl.
Gråskalereguleringskapasiteten er på kommersielt bruksnivå.
DX7
Den minste blekkdråpen kan holdes på omtrent 3,5 pl, men kontrollen av blekkdråpens volum er mer stabil.
Teknologien for flernivå gråskala-linearitet er bedre enn TX800 og egnet for høypresisjons bildeutskrift.
3. Materialer og motstand mot løsemidler
TX800
Hovedsakelig anvendelig på vannbaserte og svake løsemiddelsystemer.
Toleransen overfor korrosivt blekk er begrenset.
DX7
Materialkompatibiliteten er sterkere enn den til TX800.
Mer egnet for svake løsemidler, delvis miljøvennlige løsemidler og dedikerte blekksystemer.
4. Sprayestabilitet og levetid
TX800
Designet er rettet mot kommersiell bruk som sprinklerhode.
Brukstiden er relativt kort, og den er følsom for bruksmiljøet.
DX7
Industrielt dyseutformingsdesign.
Den opererer stabilt i høy hastighet over lang tid og opprettholder stor konsistens både i sprøytefrekvens og nedslagspunkt.
III. Forskjeller i bruksområder
1. Bruksområder for TX80
Vannbasert fotoutskriftsutstyr
Svak løsemiddelreklameutskriftsmaskin
UV-skrivebordsprinter (for noen modeller)
Tekstil- og papirtrykk
Kostsensitiv utstyr
Det brukes hovedsakelig til trykksystemer med moderate produksjonskrav, passende oppløsningskrav og som er sensitive for dyseens kostnad.
2. Anvendelsesscener for DX7
Fotoutskrifter med lavt løsemiddelinnhold
Utstyr for kommersiell reklameproduksjon
Høypresisjonsutskriftsutstyr
Industrielt utstyr for langvarig kontinuerlig produksjon
Et produksjonsmiljø som krever stabil gråskala og høy nøyaktighet i dråpeposisjonering
DX7 egner seg bedre for applikasjoner med streng krav til produksjonsstabilitet, trykknøyaktighet og dysers levetid.
IV. Oppsummering av posisjonsforskjeller

Både TX800 og DX7 bruker mikrotrykksprinsippet for blekutsprøytning. Imidlertid overgår DX7 betydelig TX800 når det gjelder nøyaktighet i dysesløping, lineæritet for variable blekdråper, stabilitet, materialekompatibilitet og evne til industriell kontinuerlig drift. TX800 er mer egnet for kostnadssensitive situasjoner og medium blekutskriftsvolum; mens DX7 er egnet for kommersielle og industrielle skriveapparater som krever høyere presisjon og stabilitet.

EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
HU
TH
TR
FA
GA
BE
AZ
KA
LA
UZ