ໃນສູນສຳເນົາໃນທີ່ຕັ້ງອັດສະຫຼະ, ຮ້ານພິມ, ພະແນກຮູບພາບທາງການແພດ, ແລະ ຮ້ານພິມເພື່ອການຄ້າ—ໃນທຸກໆບ່ອນທີ່ມີປະລິມານການພິມຈຳນວນຫຼາຍເປັນປະຈຳ-ບັນຫາເຈັບປວດຂອງເຈົ້າເປື້ອນ (paper jams) ມັກຈະເກີດຈາກບັນຫາທາງກົລະຈັກ ຫຼື ເຈົ້າເປື້ອນທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເປັນຜູ້ກໍ່ເກີດບັນຫາ—ເຊິ່ງມັກຖືກລືມເຖິງເປັນ "ເງຽບ" ໃນວິທີທີ່ມັນເຂົ້າໄປຮຸກຮານເຄື່ອງພິມ: ຄຸນນະພາບຂອງພະລັງງານ. ການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານ AC ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີ (spikes), ການຫຼຸດລົງ (sags), ແລະ ການຮີເທີນ (harmonics) ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມເຄື່ອງພິມເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນ, ສາເຫດໃຫ້ມໍເຕີ້ເคลື່ອນຕົວຜິດເວລາ, ລໍ້ລູກກະຕຸກ (fuser rollers) ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ສະຖຽນ, ແລະ ສາເຫດໃຫ້ເซັນເຊີ້ເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນ (voltage stabilizer) ປະເພດເສັຽບເຂົ້າເຕົາໄຟ (socket-style) ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ຖືກຄ່າ, ເຊິ່ງເສັຽບເຂົ້າກັບເຕົາໄຟໃນຜນັງ ແລະ ຈະໃຫ້ຄ່າຄວາມດັນທີ່ຖືກປັບໃຫ້ເລີຍ ແລະ ສະຖຽນເພື່ອໃຊ້ກັບເຄື່ອງພິມໜຶ່ງ ຫຼື ສອງເຄື່ອງ, ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາເຈັບປວດຂອງເຈົ້າເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກຄຸນນະພາບຂອງພະລັງງານໄດ້ດ້ວຍວິທີການຕໍ່ໄປນີ້.
ການກຳຈັດຄວາມຜິດພາດໃນການຄຳນວນເວລາຂອງມໍເຕີ້ເຄື່ອນຕົວ (Stepper Motor Timing Errors)
ແຕ່ລະໃບຂອງເຈ້າຫນ້າທີ່ທີ່ຖືກສົ່ງຜ່ານເຄື່ອງພິມຈະໄດ້ຜ່ານລະຫວ່າງມໍເຕີ stepper ທີ່ຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຊິ່ງຕ້ອງສົ່ງເຈ້າຫນ້າທີ່ເຂົ້າໄປໃນປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຍິ່ງໃນເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມແທ້ຈິງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ມ......
ເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແບບເຕົ້າເສີບຮັກສາຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ອອກໄປໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ±3-5% ຈາກຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເຂົ້າມາ. ເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການປ່ຽນຈຸດຕິດຕໍ່ (tap switching) ທີ່ອີງໃສ່ SCR (thyristor) ຫຼື ເຕັກໂນໂລຢີເຣເລ (relay) ເພື່ອຄວບຄຸມຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ ແລະ ສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້ພາຍໃນບໍ່ເຖິງມີລິຊະວິເຄລາ (millisecond) – ເລັກກວ່າເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກມໍເຕີ້ຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເຂົ້າມາ. ສຳລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕຶກທີ່ມີອຸປະກອນໜັກໆຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຍົກ, ລະບົບ HVAC ຫຼື ເຄື່ອງຖ່າຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງທັນທີ (voltage spikes) ແມ່ນເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແບບເຕົ້າເສີບລະຫວ່າງເຕົ້າເສີບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຜະນັງ ແລະ ເຄື່ອງພິມ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເຫດການທີ່ເກີດຈາກການຕິດຂັດໃນການສົ່ງເອກະສານ (feed jams) ທີ່ເກີດຈາກຂໍ້ຜິດພາດໃນເວລາຂອງມໍເຕີ້ຂັ້ນບັນໄດ (stepper motors) ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງລູກກະລອກ fuser
ເພື່ອໃຫ້ທໍເນີລະຫວ່າງການພິມໃສ່ເຈ້ຍ ເຄື່ອງພິມແບບເລເຊີ (laser printers) ແລະ ເຄື່ອງຫຼາຍໆໜ້າທີ່ (multi-function devices) ຈະມີລໍ້ຮ້ອນ (fuser rollers) ທີ່ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ທີ່ອຸນຫະພູມສະເພາະ ແລະ ສູງ—ລະຫວ່າງ 180°C ແລະ 200°C. ແຕ່ວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າຄວາມດັນ (voltage fluctuations) ອາດເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງຮ້ອນ (fuser heater) ມີຄວາມບໍ່ສະເໝືອນກັນ. ຄ່າຄວາມດັນທີ່ເກີນ (over-voltage spikes) ຈະເຮັດໃຫ້ທໍເນີຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ເກີດຄວາມເໜີຍ ເຮັດໃຫ້ເຈ້ຍພັນຢູ່ໃສ່ລໍ້ຮ້ອນ ແລະ ເກີດການຕິດຂັດ (jam). ສ່ວນການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມດັນ (voltage sags) ຈະເຮັດໃຫ້ລໍ້ຮ້ອນບໍ່ຮ້ອນພໍ ແລະ ທໍເນີຈະບໍ່ລະລາຍຢ່າງສົມບູນ ເມື່ອຕິດຢູ່ໃສ່ເຈ້ຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສົ່ງເຈ້ຍຜິດປົກກະຕິ (intermittent misfeeds) ແລະ ສຸດທ້າຍຈະເກີດການຕິດຂັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ (full paper jams).
ດ້ວຍການຈັດຫາຄ່າຄວາມດັນທີ່ບໍ່ມີສິ່ງປົນເປື້ອນ ແລະ ມີຄວາມສະເໝືອນກັນ (clean, stable voltage) ຜ່ານເຄື່ອງຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນແບບເສັຽບເຂົ້າເຕົາ (socket-style voltage stabilizer) ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຄວບຄຸມລໍ້ຮ້ອນ (fuser control loop) ສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຕ້ອງການໄວ້ຢ່າງສົມໍ່າສະເໝືອນ. ສຳລັບເຄື່ອງພິມທີ່ມີລະບົບລໍ້ຮ້ອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານທັນທີ ("instant-on" fuser systems) ແລະ ໂໝດປະຢັດພະລັງງານ (power saving "sleep" modes) ຄ່າຄວາມດັນທີ່ສະເໝືອນກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ຈະມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຮ້ອນຂອງເຄື່ອງພິມຈະຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການຕິດຂັດຈາກທໍເນີເຢັນ (cold toner jams) ທີ່ເກີດຈາກຄ່າຄວາມດັນຕໍ່າຈະຫຼຸດລົງເປັນປັດໄຈທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ການກັ້ນຄວາມຖີ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີເປີເຈີເປີເສີບີ້ງສັບສົນ
ເຄື່ອງພິມທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ເຊັນເຊີແສງ ຫຼື ເຊັນເຊີອຸລະຕຣາຊອນິກເພື່ອກຳນົດວ່າມີເປີເຈີຢູ່ບໍ່, ຢູ່ທີ່ໃດ, ແລະ ມີການຊ້ອນກັນຫຼືບໍ່. ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ D.C. ທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານພາຍໃນຂອງເຄື່ອງພິມ. ແຕ່ວ່າຄ່າຄວາມດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີ (voltage spikes) ແລະ ຄວາມຖີ່ສູງທີ່ເກີດຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານທີ່ປ່ຽນແປງ (switching power supplies) ຫຼື ອຸປະກອນຂັບເຄື່ອນທີ່ປ່ຽນຄວາມຖີ່ (variable frequency drive devices) ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອາຄານ ສາມາດປ້ອນ "ສຽງລົບ" (noise) ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງ D.C. Bus ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງທີ່ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງເຄື່ອງພິມໃຊ້. ສຽງລົບນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍາທີ່ຜິດພາດ ແລະ ສາມາດບອກເຊັນເຊີວ່າມີເປີເຈີຢູ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີ ຫຼື ບອກວ່າເປີເຈີຕິດຂັດເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຕິດຂັດ.
ສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງຈະຖືກຂຈາດອອກທີ່ສ່ວນປ້ອນເຂົ້າຂອງສະຖຽນຕີໄຟຟ້າແບບເສັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ (socket-style stabilizer) ຜ່ານຕົວກັ້ນທີ່ຈະຈັບແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຄວາມຕີນທີ່ເກີນໄປ (over-voltage spikes) ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ທີ່ສູງກວ່າກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງພິມ. ບາງອຸປະກອນມີຕົວກັ້ນ EMI/RFI ເປັນທາງເລືອກ. ປະເພດຂອງການກັ້ນນີ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນອາຄານທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນຫຼືໃນອາຄານໃດໆທີ່ອາດຈະຖືກອະธິບາຍວ່າມີ 'ໄຟຟ້າເປື້ອນ' ຈາກອຸປະກອນອື່ນໆເຊັ່ນ: ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມເລັ່ງ (VFD's) ຫຼື ວົງຈອນປັບປຸງປັດຈຸບັນ (power factor correction circuits). ເซັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີດການເປີດເຄື່ອງຜິດປົກກະຕິ (false triggering) ໃຫ້ໆນ້ອຍລົງ ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງພິມຕ້ອງການການເຂົ້າໄປຈັດການຈາກຜູ້ປະຕິບັດງານໆໆ້ນ້ອຍລົງ ແລະຜະລິດຜົນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການປ້ອງກັນບ໋ອດຄວບຄຸມຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພະລັງງານຄັ້ງດຽວອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຂັດເທື່ອດຽວໃນເຈ້າໆ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆກັນເປັນເວລາສັ້ນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເກັບພະລັງ (capacitors), ອຸປະກອນແຍກສັນຍາດ້ວຍແສງ (opto-isolators) ແລະ ແຜ່ງວົງຈອນເລື່ອງ (logic chips) ໃນບ່ອດຄວບຄຸມຂອງເຄື່ອງພິມເສື່ອມສະພາບຢ່າງຊ້າໆ. ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຄາດໄວ້ລະຫວ່າງເວລາທີ່ຄາດໝາຍ ແລະ ຜົນງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໆ ຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ເຄື່ອງຈັກກາຍເປັນເຄື່ອງທີ່ຈະເກີດການຕິດຂັດເທື່ອດຽວໃນເຈ້າໆຢູ່ເທິງຫົວ; ທ່ານຈະເຫັນວ່າງານພິມຂອງທ່ານຈະຕິດຂັດເທື່ອດຽວໃນເຈ້າໆເທົ່ານັ້ນເທື່ອດຽວໃນສະພາບການທີ່ກຳນົດ—ເຊັ່ນ: ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສູງ, ໃນເວລາທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດຂອງອາຄານ ຫຼື ເຖິງແຕ່ຈະເກີດຂຶ້ນແບບສຸ່ມເຊີນກໍຕາມ.
ເຄື່ອງຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕີ້ນຂອງໄຟຟ້າແບບເສັຽບ (Socket-style) ສະຫນອງທັງການປ້ອງກັນຄວາມຜັນປວນຂອງໄຟຟ້າ (surge suppression) ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຕີ້ນຂອງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນລະດັບຕ່ຳ, ແລະການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕີ້ນຂອງໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງຮັກສາຄ່າຄວາມຕີ້ນຂອງໄຟຟ້າທີ່ອອກຈາກເຄື່ອງໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງພິມກຳນົດ. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງບ໋ອດຄວບຄຸມ (control board) ແລະແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານ (power supply) ຂອງເຄື່ອງພິມ. ສຳລັບເຄື່ອງພິມທີ່ໃຊ້ງານຕະຫຼອດ 24/7 (ເຊັ່ນ: ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ບໍລິການດ້ານການຈັດສົ່ງ), ເມື່ອເກີດບັນຫາການຕິດຂອງເອກະສານໃນເວລາພິມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງຕໍ່ການເຮັດວຽກຢ່າງຮຸນແຮງ. ເຄື່ອງຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕີ້ນຂອງໄຟຟ້າເປັນວິທີທີ່ຖືກຄ່າທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນບ່ອນທີ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຕິດຂອງເອກະສານ.
ເນື້ອຫາສັ້ນๆ
ເຄື່ອງພິມສາມາດຫຼີກລ່ຽງບັນຫາເຈົ້າຂອງເປີດ (paper jams) ແລະບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ຖ້າທ່ານໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມຄວາມສະຖຽນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຮູບແບບເປັນຊ່ອງເສີບ (socket-style stabilizers). ມັນຊ່ວຍກຳຈັດບັນຫາການຈັດເວລາຂອງມໍເຕີເຄື່ອງເດີນ (stepper motor timing problems), ຮັບປະກັນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງລໍ້ລູກການເຮັດໃຫ້ເປັນເອກະລັກ (fuser roller temperature) ໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງລຽບລ້ອຍ, ກັບການກັບກັບຄືນຂອງຄວາມຖີ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (harmful harmonics) ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີເຈົ້າຂອງເປີດ (paper sensors) ຜິດພາດ, ແລະຮັບປະກັນວ່າບໍດສະເບີຄວບຄຸມ (control boards) ຈະບໍ່ເສີຍຫາຍຈາກການສັ່ງສົ່ງຄ່າສູງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ (accumulating spikes) ໃນໄລຍະເວລາ. ມັນເປັນເຄື່ອງທີ່ເສີບເຂົ້າໄປໃນເຕົາເສີບທີ່ໃດກໍໄດ້ (wall outlet) ເທົ່ານັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງສຳລັບສູນຖ່າຍເອກະສານ (copy centers), ເຄື່ອງພິມໃນທີ່ຕັ້ງທຳມະດາ (office printers), ສູນພາບການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ (medical imaging centers) ແລະໃນທີ່ໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈເຖິງຄຸນນະພາບຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງໃຫ້. ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ, ມີອາຄານທີ່ມີເນື້ອທີ່ 50,000 ຕາລາງເມັດ, ອອກແບບ ແລະຜະລິດອຸປະກອນສ່ວນຫຼັກຂອງພວກເຮົາເອງ, ແລະໄດ້ຮັບກຽດສິດເປັນຜູ້ຮ່າງສະເພາະມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຢ່າງເປັນທາງການ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ແລະຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະມີແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີຄ່າສູງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີ (spike-free power source) ໃຫ້ກັບເຄື່ອງພິມຂອງທ່ານເสมີ.