数码复印机(打印机)原理
复印机的工作原理
复印机的工作原理复印机是一种常见的办公设备,它能够将纸质文件快速、准确地复制到另一张纸上。
复印机的工作原理主要包括光学成像、电荷感应、静电复制和定影四个步骤。
1. 光学成像复印机的光学部份主要由光源、镜头和反射镜组成。
当我们将要复制的文件放在复印机的玻璃板上时,光源会发出光线,并通过镜头和反射镜聚焦到文件表面上。
光线经过文件表面时,会被反射或者吸收,形成一个光学图象。
2. 电荷感应在光学成像之后,复印机的感光鼓(也称为光敏鼓)会将光学图象转化为电子信号。
感光鼓上涂有一层特殊的材料,当光线照射到感光鼓上时,被照射的区域会失去电荷,而未被照射的区域则保持电荷。
这样,感光鼓上就形成为了一个与光学图象相对应的电荷分布。
3. 静电复制接下来,复印机会将感光鼓上的电荷分布转移到另一个介质上,通常是一个带有静电特性的卷筒纸。
复印机上的充电棒会给卷筒纸带上一个静电荷,使其整个表面带有相同的电荷。
然后,感光鼓上的电荷分布会被传输到卷筒纸上,形成一个与原始文件相同的电荷分布。
4. 定影在静电复制之后,复印机的定影部份会将电荷分布转化为可见的复制图象。
定影部份主要由热辊、定影剂和压辊组成。
当卷筒纸通过热辊时,热辊会加热定影剂,使其融化。
然后,卷筒纸通过定影剂,定影剂会附着在卷筒纸上的带电区域上,形成一个可见的复制图象。
最后,卷筒纸通过压辊,将定影剂固定在纸上,完成复制过程。
总结:复印机的工作原理是通过光学成像、电荷感应、静电复制和定影四个步骤来实现纸质文件的复制。
首先,光学部份将文件表面的光学图象转化为电子信号;然后,感光鼓将电子信号转化为电荷分布;接着,静电复制将电荷分布转移到卷筒纸上;最后,定影部份将电荷分布转化为可见的复制图象。
通过这一系列步骤,复印机能够高效地完成文件的复制工作。
复印机的工作原理与维修
复印机的工作原理与维修复印机的工作原理:1、最早的模拟复印机是利用光学反射成像原理,把原稿图像直接反射到硒鼓,再由高压控制系列控制墨粉反应图像后转印到复印纸的过程后,经定影器高温定影后完成工作的。
2、数码复印机的工作原理与模拟复印机的原理基本相同,唯一改变的是由光学反射图像改成了光学到电子数据的转换,再把电子数据转换成激光影像后在硒鼓成像,其后的工作程序一样。
3、电源开机后,操作面板点亮的同时主电源控制板自行检测各传感器是否复位正常,主扫描架会有起始检测动作,主爆光灯点亮测试、激光器运转自检,定影系统启动加温,当定影加温快完成时,机器主驱动开始启动,检测复印机的高压显影系统是否正常。
对复印机工作原理的思考:复印机的维修,基本从原理开始思考,所谓万变不离其踪,所有的维修故障都离不开原理的模式,根据其工作原理,我们把复印机的维修分解成几个大的部分,方便以后的维修工作。
电源控制系统、光学成像系统、高压显影系统、定影系统、纸路控制系统五个方面。
电源控制系统:复印机开机后的电源控制步骤为主插板、电源线、电源电压保护开关、电源保护电路板、电源开关、电源板高压转换控制区(一般电源烧坏易损区,110/220V交流高压转换成24V直流)、电源板低压转换控制分流区(此区把24V电压进一步转换成12V、5V、-5V、3V、2.4V等低压直流,24V电压直接供应主驱动板和高压板),主图像控制板(控制光学系统和成像系统)、主驱动板(控制所有电机驱动及传感器的感应、消电灯、爆光灯等)、高压发生板(控制复印机的充电、显影偏压、转印、分离、二次转印等)、继电器板(有些复印机没有,一般控制定影及对主板供电)。
光学成像系统:扫描架首先进行光学扫描,把原稿图像扫描成光学影像后反射到光学转换镜头转换成电子数据,然后电子数据传输到激光发生器(激光头),激光发生器根据电子数据的频率变化由激光与六棱电机把电子数据反应的频率转换成影像后反射到硒鼓反向同比成像。
复印机原理
复印机原理
复印机原理是通过光学成像和静电复制的技术来实现的。
首先,复印机通过光学成像将原稿上的图像信息转化为光信号。
原稿放在透明的玻璃板上,复印机上方有一束强光照射到原稿上,将原稿的图像反射到一个光敏感的面板上。
接下来,原稿上的反射光经过复印机内部的透镜和反射镜的调整,最终成像在一个光敏感的感光鼓上。
感光鼓由导电的铝管外包裹着一层特殊的材料,被静电印画架中的高压电晕辊带电。
感光鼓在光的作用下,被亮部图像照射的地方会损失电荷,形成一个电荷图像。
然后,使用一个和感光鼓带电电性相反的带电印画架上的粉末墨粒吸附到感光鼓电荷图像上,形成一个粉末图像。
墨粉只吸附在感光鼓上原稿中被照亮的区域。
接下来,将一张纸放在感光鼓上方的输纸器上,输纸器上方有一块特殊的电热线,被电热线加热,纸张受热后可以更好地吸附墨粉。
然后,感光鼓带动纸张绕一个弯曲的路径移动,同时一个特殊的清洁刀将多余的墨粉刮到废粉桶中,保持感光鼓表面清洁。
最后,纸张通过固态辊并经过热辊加热,使墨粉熔化并固化在纸张上,形成最终的复印品。
这就是复印机的基本原理。
通过光学成像和静电复制的过程,将原稿上的图像复制到纸张上。
数码复印机工作原理介绍
一.充电:充负电荷到鼓表面.(-750VDC)
二.原稿曝光:将原稿图像信号转换为光学信号
三.数据读取:将光学信号被转换为电信号
四.写数据:电信号被转换成光学信号(激光辐射)对鼓表面进
行曝光
五.显影:带负电荷的色粉吸附到光导体鼓形成可见图像.(偏
压:负550VDC 正150VDC)
六.转印:将可见色粉图像转到纸上
七.分离:将带有色粉的纸张从鼓上人离下来
八.定影:通过加热加压将色粉图像固定在纸上.
九.清洁:从鼓上刮去残留的色粉
十.消电LED阵列:消除鼓的表面残留的负电荷.。
复印机的工作原理
复印机的工作原理一、引言复印机是一种常见的办公设备,用于复制纸质文件。
它采用光电传感技术,通过光学成像和电子图象处理,实现将纸质文件的内容复制到另一张纸上。
本文将详细介绍复印机的工作原理,包括光学成像、电子图象处理和打印过程。
二、光学成像1. 光学系统复印机的光学系统由光源、反射镜、透镜和感光元件组成。
光源通常采用氙灯或者LED,产生光线照射到被复制文件上。
反射镜将光线反射到透镜上,透镜将光线聚焦到感光元件上。
2. 感光元件感光元件是复印机中最关键的部件之一,常用的感光元件有光敏鼓、光敏带和光敏片。
感光元件能够将光线转化为电信号,记录被复制文件的图象信息。
3. 扫描过程当被复制文件放置在复印机的扫描台上时,光源会照射到文件上,反射的光线经过反射镜和透镜后,聚焦到感光元件上。
感光元件会将光线转化为电信号,并将其传输到电子图象处理系统。
三、电子图象处理1. 信号处理电子图象处理系统接收到感光元件传输的电信号后,会对信号进行处理。
首先,对信号进行放大和滤波,以提高图象的质量和清晰度。
然后,对信号进行模数转换,将摹拟信号转换为数字信号。
2. 图象处理复印机的电子图象处理系统还包括图象处理芯片和图象处理算法。
图象处理芯片能够对数字信号进行图象增强、去噪和边缘增强等处理,以提高复制文件的质量。
图象处理算法则能够识别图象中的文字和图形,并进行相应的处理。
四、打印过程1. 墨粉盒复印机的墨粉盒是用于存放墨粉的部件,墨粉是复印机打印时所需的颜料。
墨粉盒通常由墨粉仓、开关和输墨辊组成。
墨粉仓用于存放墨粉,开关用于控制墨粉的输送,输墨辊用于将墨粉转移到打印纸上。
2. 打印过程当电子图象处理完成后,复印机会将处理后的图象信号传输到打印头。
打印头通过控制墨粉盒的开关,将墨粉输送到打印纸上。
打印头会根据图象信号的要求,在打印纸上逐行逐列地打印出图象。
3. 固定墨粉打印完成后,打印纸上的墨粉需要被固定在纸上,以防止含糊和脱落。
复印机的工作原理
复印机的工作原理复印机是一种常见的办公设备,它能够将纸质文件快速复制成多份。
下面将详细介绍复印机的工作原理。
一、光学系统复印机的光学系统是实现复制功能的核心部份。
它由光源、镜头、反射镜和光敏鼓组成。
1. 光源:复印机通常使用氙灯作为光源。
氙灯能够产生高亮度的白光,为复制提供足够的光线。
2. 镜头:镜头主要负责聚焦光线。
它通过调整光线的聚焦点,确保图象清晰度。
3. 反射镜:反射镜用于引导光线的传输路径。
它将光线从原始文件上反射到光敏鼓上。
4. 光敏鼓:光敏鼓是一个重要的组件,它能够将光线转化为电信号。
光敏鼓表面涂有一层感光物质,当光线照射到感光物质上时,它会产生电荷。
二、电荷分布与图象形成复印机的光敏鼓上有两种区域:感光区域和非感光区域。
感光区域会根据光线的照射产生电荷,而非感光区域则不会。
1. 光照射:当纸质文件放置在复印机上时,氙灯会照射到文件上。
照射到文件上的光线会反射到光敏鼓的感光区域上。
2. 电荷分布:感光区域上的感光物质会根据光线的强弱产生不同的电荷。
光线越强,感光物质上的电荷越多;光线越弱,感光物质上的电荷越少。
3. 静电吸附:光敏鼓的表面带有静电荷。
感光区域上的电荷会吸附在光敏鼓的表面上,形成一个电荷图象。
4. 开辟:为了将电荷图象转化为可见的图象,复印机会使用开辟器。
开辟器中含有黑色粉末,粉末带有正电荷。
正电荷会吸附在感光区域上的负电荷上,形成黑色的粉末图象。
三、传输与固定经过开辟后,光敏鼓上形成为了黑色的粉末图象。
接下来,需要将图象传输到纸张上,并固定在纸张上。
1. 传输:复印机上有一个输纸系统,它能够将纸张从纸张托盘中取出,并传送到光敏鼓下方。
光敏鼓会与纸张接触,将粉末图象传输到纸张上。
2. 固定:为了固定粉末图象,复印机会使用加热辊。
加热辊会加热纸张,使粉末熔化并与纸张结合。
通过这种方式,图象能够坚固地固定在纸张上。
四、清洁与维护复印机的清洁与维护对于保持其正常工作非常重要。
复印机工作原理
复印机工作原理
复印机是一种常见的办公设备,它的工作原理是通过光电感应和静电作用来实现纸张上图像的复制。
下面我们来详细了解一下复印机的工作原理。
1. 光电感应
复印机中最重要的部件就是光电感应器,它能够将纸张上的图像转化为电信号。
当我们把要复制的文件放在扫描仪上时,扫描仪中的灯管会发出光线,并通过透明玻璃传递到文件表面。
文件表面会反射出不同程度的光线,这些光线会被扫描仪中的感应器捕捉到,并转化为数字信号。
2. 静电作用
接下来,复印机中还有一个重要部件就是静电分布器。
它能够将数字信号转换为静电荷分布,并通过照相鼓传递到纸张上。
当数字信号被传输到静电分布器时,它会根据信号强度和方向在照相鼓表面形成不同程度的静电荷分布。
这个过程类似于平常我们摩擦球棒产生静电荷一样。
3. 粉末喷射
当静电荷分布形成后,复印机中的粉末喷射器就会开始工作。
它会将黑色或彩色的粉末喷洒在照相鼓表面,这些粉末会被静电荷吸附,并形成一个与原图像完全一样的图案。
这个过程类似于我们在黑板上写字时用到的白粉。
4. 热压
最后,复印机中的热压器就会开始工作。
它能够将纸张和照相鼓表面紧密贴合,并通过高温和高压来固定图像。
当纸张通过热压器时,它会与照相鼓表面接触,并将静电荷吸附的粉末转移到纸张上。
这个过程类似于我们在铁路站点上看到的车票打印机。
综上所述,复印机的工作原理主要包括光电感应、静电荷分布、粉末喷射和热压四个步骤。
通过这些步骤,我们可以轻松地将文件中的图像复制到纸张上,并且实现高质量的输出效果。
复印机的工作原理
复印机的工作原理一、引言复印机是一种常见的办公设备,它可以将纸质文件快速、高效地复制成多份副本。
本文将详细介绍复印机的工作原理,包括光学成像、电荷感应、静电复制、显影和固定等关键步骤。
二、光学成像复印机的工作原理基于光学成像技术。
当我们将要复制的文件放在复印机的扫描仪上时,光源会照射到文件表面。
光线经过文件上的文字和图象后,会反射或者透过不同的区域。
复印机的光学系统会将这些反射或者透过的光线聚焦在光敏鼓面上,形成一个被称为“光斑”的图象。
三、电荷感应在光敏鼓的表面,有一层特殊的材料,称为感光层。
当光斑照射到感光层上时,感光层会发生化学反应,产生一种电荷。
这种电荷的分布与光斑的图象相对应,即文字和图象所在的位置会产生不同的电荷分布。
四、静电复制在感光层下方,有一个金属辊,称为感光鼓。
感光鼓的表面带有一个弱电荷。
当感光层上的电荷分布发生变化时,感光鼓的电荷也会随之变化。
这种变化会导致感光鼓上的电荷分布不均匀,形成一个静电图象。
五、显影显影是复印机中的一个关键步骤。
在感光鼓旁边,有一个显影器。
显影器中含有一种特殊的粉末,称为显影粉。
显影粉通常是黑色的,而且带有一种正电荷。
当感光鼓上的静电图象经过显影器时,显影粉会被静电吸附到感光鼓上的带有负电荷的区域。
这样,显影粉就会覆盖在感光鼓上的静电图象上,形成一个可见的粉末图象。
六、固定在显影完成后,感光鼓上的粉末图象需要被固定在纸张上。
在复印机的固定部份,有一个热辊和一个压辊。
当纸张通过这两个辊之间时,热辊会加热显影粉,使其熔化。
同时,压辊会施加压力,将熔化的显影粉固定在纸张上。
七、总结综上所述,复印机的工作原理包括光学成像、电荷感应、静电复制、显影和固定等关键步骤。
通过这些步骤,复印机可以将纸质文件快速、高效地复制成多份副本。
请注意:本文所描述的复印机工作原理只是一种常见的工作方式,不同型号的复印机可能会有一些差异。
复印机的工作原理
复印机的工作原理复印机是一种常见的办公设备,它可以将纸质文件快速、高效地复制到另一张纸上。
它的工作原理基于静电复制和光学成像技术。
一、静电复制原理复印机的静电复制原理是基于静电的相互排斥和吸引作用。
复印机内部有一个静电器件,称为光敏鼓(Photoreceptor Drum),它是复印机的核心部件。
1. 光敏鼓的充电:初始状态下,光敏鼓表面被一个电荷器件充电,使其整个表面带有均匀的正电荷。
2. 感光过程:当放置一份要复制的文件在复印机上时,复印机会发射一束强光照射到文件表面。
光线通过镜头系统,将文件上的图象投射到光敏鼓表面。
3. 光敏鼓的暴光:被光线照射到的区域,光敏鼓表面的正电荷会被光照区域的光线激活,使其失去电荷。
4. 形成静电图象:在光敏鼓表面,被光照区域的正电荷减少,未被光照区域的正电荷保持不变。
这样,光敏鼓表面就形成为了一个静电图象,该图象是文件原本的反映。
5. 开始复制:接下来,一个叫做开辟器(Developer)的装置会将黑色粉末状的墨粉覆盖到光敏鼓表面。
由于静电作用,墨粉只会附着在光敏鼓表面的未被光照区域。
6. 转印过程:当一张纸送入复印机时,光敏鼓会与纸密切接触。
同时,一个叫做转印器(Transfer Unit)的装置会施加电压,使墨粉从光敏鼓表面转移到纸上。
7. 固定过程:在转印完成后,纸会通过一个叫做热压装置(Fuser)的装置,经过高温和压力的作用,使墨粉与纸彻底融合,固定在纸上。
通过以上步骤,复印机就能够将原始文件复制到纸上,形成一份与原件相同的副本。
二、光学成像原理复印机的光学成像原理是基于光学透镜和光源的使用。
它主要包括扫描、成像和转印三个步骤。
1. 扫描:当文件放置在复印机上时,复印机内部的扫描器会沿着文件的宽度方向挪移,同时发射一束强光。
这束光经过透镜系统,将文件上的图象聚焦到光敏鼓表面。
2. 成像:光线经过透镜系统后,通过光学反射和折射的原理,在光敏鼓表面形成一个与文件图象相同的光学图象。
数码复印机(打印机)原理
数码复印机(打印机)原理激光技术出现于60年代,真正投入实际应用始于70年代初期。
最早的激光发射器是充有氦-氖(He-Ne)气体的电子激光管,体积很大,因此在实际应用中受到了很大限制。
70年代末期,半导体技术趋向成熟。
半导体激光器随之诞生,高灵敏度的感光材料也不断发现,加上激光控制技术的发展,激光技术迅速成熟,并进入了实际应用领域。
以美国、日本为代表的科研人员,在静电复印机的基础上,结合了激光技术与计算机技术,相继研制出半导体激光打印机。
这种类型打印机的打印质量好、速度快、无噪音,所以很快得到了广泛应用。
90年代初,美国惠普公司和日本佳能公司生产的激光打印机,打印速度可达到每分钟8页,打印精度为600DP1。
其中惠普公司的分辨率增强技术(ResolutionEnhancementTechno1ogy)及PCL打印机语言,已成为世界标准。
激光打印机按其打印输出速度可分为三类:即低速激光打印机(每分钟输出10~30页);中速激光打印机(每分钟输出40~120页);高速激光打印机(每分钟输出130~300页)。
现在激光打印机仍以惠普、佳能、爱普生占据主要市场,此外,还有利盟(Lexmark)、施乐、松下、理光等系列。
近年来我国的联想公司和方正公司也相继生产出了适用的激光打印机,并也占据了一些市场份额。
鉴于激光打印机如今使用非常广泛,但多数用户对于维修及故障排除都不太在行,为使许多同行能更好地了解和使用激光打印机,本人在多年使用中觉得,对于充分了解激光打印机的性质、结构及工作原理等的了解,对于排除激光打印机的故障是有很大帮助的。
因此,就将激光打印机的结构、原理等总结如下,供同行们参考。
(一)、基本结构:激光打印机是由激光器、声光调制器、高频驱动、扫描器、同步器及光偏转器等组成,其作用是把接口电路送来的二进制点阵信息调制在激光束上,之后扫描到感光体上。
感光体与照相机构组成电子照相转印系统,把射到感光鼓上的图文映像转印到打印纸上,其原理与复印机相同。
复印机的工作原理
复印机的工作原理一、引言复印机是一种常见的办公设备,它能够将纸质文件快速复制成多份。
本文将详细介绍复印机的工作原理,包括光学成像、电荷耦合器件(CCD)、电子图像处理和传输、静电复印技术等方面的内容。
二、光学成像复印机的工作原理基于光学成像技术。
当我们将要复制的文件放置在复印机的玻璃平台上并按下开始按钮时,复印机会发出一束光线。
该光线经过一个透镜系统,将文件上的图像聚焦到感光鼓上。
三、电荷耦合器件(CCD)感光鼓是复印机中的关键部件,它能够将光线转化为电荷信号。
感光鼓表面涂有一层光敏物质,当光线照射到感光鼓上时,光敏物质会释放出电荷。
这些电荷通过电荷耦合器件(CCD)传输到电子图像处理单元。
四、电子图像处理和传输电子图像处理单元接收到来自感光鼓的电荷信号后,会对其进行处理。
首先,它会将电荷信号转换为数字信号,然后进行图像增强和噪声消除等处理。
最后,处理后的数字信号通过传输线路发送到复印机的打印部件。
五、静电复印技术复印机的打印部件采用了静电复印技术。
在复印过程中,感光鼓表面的电荷图像会被复制到一个特殊的粉末叫做复印粉上。
复印粉是一种带有电荷的颗粒,它会被吸附在感光鼓上的电荷图像上。
接下来,感光鼓会接触到纸张并将复印粉转移到纸张上。
最后,纸张通过加热和压力处理,复印粉被固定在纸张上,完成复印过程。
六、总结复印机的工作原理是通过光学成像、电荷耦合器件(CCD)、电子图像处理和传输、静电复印技术等多个步骤实现的。
当我们放置文件并按下开始按钮时,复印机会通过光学成像将文件上的图像聚焦到感光鼓上,感光鼓将光线转化为电荷信号并通过CCD传输到电子图像处理单元,最终通过静电复印技术将图像复制到纸张上。
复印机的工作原理是高效且精确的,为我们的办公工作提供了便利。
复印机基本工作原理是什么
复印机基本工作原理是什么
复印机的基本工作原理是将原始文档的内容通过光学扫描方式转换为电子信号,并利用这些信号控制激光束的运动,在光敏感的光导体上形成图像。
具体工作流程如下:
1. 扫描:复印机使用光学传感器扫描原始文档的每一行或每一小部分。
传感器将读取到的光信号转换为电子信号。
2. 数字化:电子信号经过模数转换器转换为数字信号,并被复印机的控制系统解释为图像数据。
3. 处理:复印机的控制系统会对图像数据进行处理,包括调整图像的亮度、对比度、锐化等参数,以及提取图像中的文本和图形。
4. 激光打印:通过激光束的控制,图像数据被逐行地照射在光敏感的光导体上。
激光束被反射或散射,形成光导体上的暗点和亮点,即图像的二进制码。
5. 传感器读取:接下来,光敏感光导体上的图像通过传感器再次转换成电子信号。
6. 转印:电子信号被传输到复印机的转印装置,将图像转印到纸张或其他打印材料上。
7. 固定:转印到纸张上的图像通过热压或化学习固定,确保图像持久不褪色。
复印机通过这一系列的操作将原始文档的内容复制到纸张上,实现复印的功能。
数码复印机的工作原理
数码复印机的工作原理
数码复印机的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 扫描:数码复印机内部搭载了一个扫描仪,它通过激光传感器或CCD传感器对要复印的原稿进行扫描。
扫描仪对原稿进行逐行扫描,将扫描到的图像信息转换为数字信号。
2. 处理:扫描仪将扫描到的图像信息传输给内部的图像处理器,处理器对图像进行处理和优化,修复图像的噪点、调整曝光度和对比度等参数,以获得更清晰、更鲜艳的图像。
3. 印刷:处理后的图像信号传输给打印机部分。
数码复印机通常采用激光打印技术,其中一个激光束在电荷感应器的作用下,通过将光束转换为电信号,将信号传送给激光头,再由激光头通过镜片聚焦成一个光点,再通过镜片和反射镜等光学元件将光点投射到在感光体表面。
感光体会因光照的不同程度分解一层金属涂层,这样就形成了图像信号。
4. 转印:在感光体表面形成的图像信号被转移到一个辊上,其中辊上涂有炭粉。
由于感光体表面被激光分解的地方和没有分解的地方的电性质不同,使得炭粉在感光体上印成与原稿相同的图像。
5. 固定:炭粉附着在感光体上的图像被转移到纸张上,接着纸张经过加热元件
加热,将炭粉热熔固定在纸张上,并通过压力辊将炭粉与纸张尽可能地紧密结合。
通过以上步骤,数码复印机就能够将原稿复制到纸张上,实现复印功能。
复印机原理基础知识
复印机原理基础知识复印机的工作原理主要包括以下三个基本的原理:静电原理电荷有正负两种极性,所谓静电原理是指同性电荷相互排斥;异性电荷相互吸引。
即所谓的同性相斥、异性相吸。
图-1所示光学成像原理光学成像的基本知识:物体通过光学镜头成像为图像。
图2所示半导体原理半导体原理就是在静态、或加反向电压时为绝缘体;而在加正向电压时味道体。
复印机用的感光鼓材料则是感光型半导体:即在暗态时(不受光)为绝缘体;而在亮态(受光)时为导体。
图3所示。
总结:复印机的工作原理是利用光导体的电位特性,在光导体没有受光照的状态下进行充电,使其表面带上均匀的电荷,然后通过光学成像原理,使原稿图像成像在光导体上。
有图像部分因没有受到光照(相当于暗态),所以光导体表面仍带有电荷,而无图像区域则受到光照(相当于亮态),所以光导体表面的电荷通过基体的接地,使表面的电荷消失,从而形成了静电潜像。
再后是通过静电原理,使用带有极性相反电荷的墨粉,使光导体表面的静电潜像转化成为光导体表面的墨粉图像。
最后,仍然通过静电原理,将光导体表面的墨粉图像转印到复印纸表面,完成复印的基本过程.复印机的工作过程及各部件如下图所示:复印机的工作过程主要包括以下几个部分:(按照复印顺序)充电部件(高压发生器、电极架、电机丝)使感光鼓表面均匀地带上电荷。
曝光部件(扫描曝光灯、反光镜、镜头)使感光鼓表面按照原稿图像,形成图像的反转电位潜像。
(前章已经讲解)显影部件(显影器、高压发生器)将感光鼓表面的电位潜像转化为墨粉图像。
(前章已经讲解)送纸部件(马达、搓纸轮)马达带动搓纸轮将复印纸送入机内,为下一步将鼓表面的墨粉图像转印到纸上做准备。
转印部件(高压发生器、电极架、电机丝)通过转印电极使复印纸表面带上均匀的与墨粉电荷相反的电荷,将感光鼓上的墨粉图像转印到复印纸上。
分离部件(高压发生器、电极架、电机丝)由于复印纸和感光鼓表面均带有电荷,而且极性相反,所以复印纸在复印过程中不易从感光鼓上分开。
复印机原理基础知识
复印机原理基础知识
复印机是一种能够将纸质文件快速、高效地复制的办公设备。
下面是复印机的基础原理知识:
1.光学成像原理:
复印机使用光学成像原理来实现文件的复制。
当原始文件放置在复印机上时,光源会照射在文件上。
光线经过文件表面时,根据文件的密度变化,光线会被反射或吸收。
这些反射或吸收的光线会被称为反射光或透射光。
2.光敏感鼓:
复印机内部有一个光敏感鼓,它是一个具有光敏涂层的金属或塑料圆筒。
在复印过程中,光敏感鼓会被光源照射,以接收反射光或透射光。
这些光线照射到光敏感鼓上时,会改变光敏感涂层的电荷分布。
3.静电吸附:
光敏感鼓上的光敏涂层会根据光线的强弱形成电荷图案。
然后,复印机会使用一个带有静电荷的辊子将墨粉(即复印机墨盒中的干粉墨粒)撒布在光敏感鼓上。
墨粉会被吸附在具有相反电荷的光敏涂层上。
4.转印过程:
当光敏感鼓覆盖了墨粉之后,纸张会被传送到光敏感鼓上面。
此时,光敏感鼓上的墨粉会转移到纸张上,形成与原始文件相似的图像。
5.固化和定影:
在墨粉传输到纸张之后,纸张会通过一个加热装置,将墨粉热固化在纸上。
然后,纸张通过一个辊子,使墨粉更牢固地固定在纸上,这个过程称为定影。
通过以上的光学成像、光敏感鼓、静电吸附、转印和定影等过程,复印机可以将原始文件快速、准确地复制到纸张上。
值得注意的是,不同类型的复印机可能会有一些技术上的差异,但核心的复印原理基本上是相似的。
复印机的基本结构和工作原理
复印机的基本结构和工作原理复印机是一种常见的办公设备,用于复制文件、文件夹、图片等纸质文档,其基本结构和工作原理是可以通过以下方式来解释。
一、基本结构:1.光学系统:复印机的光学系统由扫描仪组成,可将纸质文档转换为数字图像。
光学系统包括镜头、感光元件和光源。
通过双反射、双透明镜、透镜等光学组件,将纸质文档上的图像转化为光信号,并传递给后续的图像处理单元。
2.传输系统:传输系统用于将纸张从输入端送至输出端。
它包括进纸器、输纸通道和出纸器。
进纸器将要复制的文件放入复印机,并将其送入输纸通道。
输纸通道将纸张从进纸器传送到出纸器。
最常见的传输系统是采用皮带和电机的方式,通过控制皮带的运动,将纸张顺利输送。
3.图像处理单元:图像处理单元是复印机的核心部分。
接收到扫描仪传送过来的光信号,然后将其转换为二值化的数字信号。
这些数字信号经过处理后,可以实现图像增强、剪裁、缩放、旋转等功能。
图像处理单元还可以根据不同的需求,进行针对性的处理,以提高图像的质量。
4.墨粉系统:墨粉系统用于生成复印件上的文字和图像。
它由墨粉盒、开关和传输带等组件构成。
墨粉盒内装有墨粉,当复印机需要复制文件时,墨粉盒会释放适量的墨粉,然后传输带将墨粉均匀地覆盖在纸张上,形成所需的文字和图像。
5.电子控制单元:电子控制单元负责控制整个复印机的运行。
它接收用户的操作指令,并将其转化为具体的操作信号,通过电路和芯片将信号传送到各个部件,同时监控并控制复印机的状态。
电子控制单元还可以根据需要,进行一些自动化控制,如纸张检测、错误修复等。
二、工作原理:1.扫描过程:复印机的工作从扫描过程开始。
首先,纸质文档放置在进纸器上。
当用户按下开始按钮时,进纸器将纸张送入输纸通道。
扫描仪的光学系统将纸张上的图像转换为光信号,并传送给图像处理单元。
2.图像处理过程:图像处理单元接收到光信号后,首先进行光信号的升级和增强,以获得更清晰的图像。
然后,它将光信号转换为二进制数字信号,并经过一系列处理,如剪裁、缩放、旋转等,以满足用户的需求。
复印机的工作原理
复印机的工作原理一、简介复印机是一种常见的办公设备,用于将纸质文档复制到另一张纸上。
它通过光学和静电技术实现复制功能。
本文将详细介绍复印机的工作原理。
二、光学部分1. 光源:复印机通常使用一种称为镉钡钨灯的光源。
这种灯具有高亮度和长寿命,能够提供足够的光线来照亮文档。
2. 镜头:复印机中的镜头用于聚焦光线。
它将光线聚焦在文档上,以便能够捕捉到文档的细节。
3. 反射镜:复印机中的反射镜用于将光线从文档反射到光敏鼓面上。
反射镜的数量取决于复印机的设计。
4. 光敏鼓:光敏鼓是复印机最关键的部件之一。
它是一种涂有光敏材料的金属鼓,能够捕捉到光线反射的图像。
5. 高压线:复印机通过高压线在光敏鼓上施加静电荷。
这样,当光线照射到光敏鼓上时,只有被光照射到的部分会带有荷电。
6. 开关:复印机中的开关用于控制光源和光线的传输。
开关通常由复印机上的按钮或电子面板控制。
三、静电部分1. 开发器:复印机中的开发器用于将复制过程中所需的墨粉转移到光敏鼓上。
开发器通常由磁性滚筒和墨粉盒组成。
2. 磁性滚筒:磁性滚筒具有磁性材料的外壳,能够吸附墨粉并将其转移到光敏鼓上。
3. 墨粉盒:墨粉盒储存着复印机所需的墨粉。
墨粉通过开发器传输到光敏鼓上,形成图像。
四、传输部分1. 传输带:传输带用于将光敏鼓上的图像传输到纸张上。
它通过电动马达带动纸张在复印机内部移动。
2. 热辊:复印机中的热辊用于将图像转移到纸张上。
当纸张通过热辊时,墨粉会被加热,使其附着在纸张上。
3. 定位器:复印机中的定位器用于确保纸张在传输过程中的准确位置。
它能够调整纸张的位置,以便将图像正确地转移到纸张上。
五、出纸部分1. 出纸辊:出纸辊用于将已复制的纸张排出复印机。
它通过电动马达带动纸张从复印机中排出。
2. 出纸盒:出纸盒是用于收纳已复制的纸张的部分。
它通常位于复印机的顶部或侧面。
六、工作流程1. 准备阶段:当用户按下复印机的启动按钮时,复印机开始准备工作。
复印机的工作原理
复印机的工作原理标题:复印机的工作原理引言概述:复印机是一种常见的办公设备,它能够将纸质文件快速复制并输出。
复印机的工作原理涉及到光学成像、电子传输和热敏技术等多个方面。
本文将详细介绍复印机的工作原理,包括感光鼓、电子传输系统、热敏技术、图像处理和输出等五个部分。
一、感光鼓1.1 光敏材料:感光鼓是复印机的核心部件之一,它采用光敏材料涂覆的金属或塑料鼓面。
常见的光敏材料有硒鼓和有机光敏鼓,它们能够对光线产生感应并转化为电荷。
1.2 充电:复印机在开始工作时,通过高压电极对感光鼓进行充电,使其表面带有均匀的正电荷。
这一步骤为后续的光敏材料感光做准备。
1.3 感光:当感光鼓暴露在光线下时,光敏材料会根据光的强弱程度产生不同的电荷分布。
光照区域的电荷减少,而阴影区域的电荷保持不变。
二、电子传输系统2.1 感光鼓扫描:复印机通过感光鼓扫描系统将纸质文件上的图像信息转化为电子信号。
感光鼓在扫描过程中旋转,光束沿着感光鼓的表面扫描,记录下每个像素的电荷信息。
2.2 信号放大:感光鼓扫描完成后,电子信号被传输到电子传输系统中。
在这一步骤中,电子信号会被放大,以便后续的图像处理。
2.3 数字化处理:电子传输系统将电子信号转化为数字信号,这样可以更方便地进行图像处理。
复印机会对数字信号进行校正、增强和调整,以提高图像的质量。
三、热敏技术3.1 热敏感光鼓:一些复印机采用热敏敏感鼓来实现复制功能。
热敏感光鼓表面覆盖有热敏材料,当电子信号通过传输系统传输到热敏鼓时,热敏材料会根据电荷信息产生热能。
3.2 热转移:热敏鼓上的热能会导致墨粉熔化,然后通过热转移带将墨粉转移到纸张上。
这种热敏技术能够实现高速、高质量的复制效果。
3.3 固化和冷却:墨粉被转移到纸张上后,需要经过固化和冷却的过程。
固化使墨粉与纸张牢固结合,而冷却则防止墨粉在输出后模糊或晕染。
四、图像处理4.1 图像传输:复印机会将数字信号传输到图像处理系统中。
复印机的工作原理
复印机的工作原理一、概述复印机是一种常见的办公设备,用于复制文件和图像。
它通过光学和静电技术将纸上的图像复制到另一张纸上。
本文将详细介绍复印机的工作原理。
二、光学系统1. 光源:复印机使用一种高亮度的光源,通常是氙气灯或LED。
光源发出的光经过反射镜和透镜,聚焦在待复印的文件或图像上。
2. 镜头和反射镜:复印机中的镜头和反射镜用于调整光线的路径和聚焦。
镜头将光线聚焦在待复印文件上的一个点上,反射镜将光线反射回镜头。
3. 感光鼓:复印机中的感光鼓是一个关键部件。
它由一个金属轴承支持的金属或塑料圆筒组成。
感光鼓表面涂有一层感光材料,通常是硒鼓。
当光线照射到感光鼓上时,感光材料会带电。
4. 高压线:复印机中的高压线用于给感光鼓施加高压电荷。
这样,当光线照射到感光鼓上时,感光材料上的电荷会发生变化。
三、电子控制系统1. 扫描:复印机中的扫描系统用于将待复印文件的图像转换为电子信号。
扫描系统由一个光学传感器和一个移动扫描头组成。
扫描头在水平方向上移动,从待复印文件上扫描每个点的亮度级别,并将其转换为电子信号。
2. 数字化处理:复印机中的电子控制系统将扫描得到的电子信号进行数字化处理。
这包括去除噪音、调整亮度和对比度等。
数字化处理后的信号将用于生成复印机的输出图像。
3. 显示屏和控制面板:复印机上通常配有一个显示屏和控制面板,用于用户设置复印机的参数,如复印数量、放大倍数等。
用户可以通过控制面板上的按钮或触摸屏来进行操作。
四、复印过程1. 充电:复印机开始工作时,感光鼓会被高压线充电。
这样,感光材料上的整个表面都带有相同的电荷。
2. 曝光:待复印文件放置在复印机的扫描台上。
复印机的光学系统会将光线聚焦在文件上的一个点上,并通过反射镜和镜头将光线反射回感光鼓。
光线照射到感光鼓上时,感光材料上的电荷会发生变化,形成一个静电影像。
3. 显影:复印机的显影系统用于转移静电影像到纸上。
显影系统包括一个开关、一个感光鼓和一个开关。
数码复印机工作原理
数码复印机工作原理
数码复印机使用数字技术来实现文件的复制和打印。
它的工作原理主要包括以下几个步骤:
1. 扫描原件:数码复印机内设有一个光电传感器,它会扫描原件上的图像或文字,并将其转化为数字信号。
2. 数字信号处理:扫描得到的数字信号会经过处理,包括调整亮度、对比度等参数,以保证复制品的质量。
3. 存储图像:处理后的数字信号会被存储在数码复印机的内存中,以备后续的复制和打印操作。
4. 打印复制:数码复印机内设有一个打印头,它会根据存储的数字信号进行打印。
打印头以一定的速度在纸张上移动,通过喷墨、热敏等技术将颜色或墨水沉积在纸张上,从而复制出与原件相似的图像或文字。
5. 完成复制品:打印头完成打印后,纸张会被输出到出纸口,形成一个完整的复制品。
数码复印机使用数字技术进行扫描、处理和打印,相比传统的光学复印机具有速度更快、质量更高、功能更丰富等优势。
同时,数码复印机还可以通过连接到计算机网络,实现远程操作和多功能打印等特性。
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数码复印机(打印机)原理激光技术出现于60年代,真正投入实际应用始于70年代初期。
最早的激光发射器是充有氦-氖(He-Ne)气体的电子激光管,体积很大,因此在实际应用中受到了很大限制。
70年代末期,半导体技术趋向成熟。
半导体激光器随之诞生,高灵敏度的感光材料也不断发现,加上激光控制技术的发展,激光技术迅速成熟,并进入了实际应用领域。
以美国、日本为代表的科研人员,在静电复印机的基础上,结合了激光技术与计算机技术,相继研制出半导体激光打印机。
这种类型打印机的打印质量好、速度快、无噪音,所以很快得到了广泛应用。
90年代初,美国惠普公司和日本佳能公司生产的激光打印机,打印速度可达到每分钟8页,打印精度为600DP1。
其中惠普公司的分辨率增强技术(ResolutionEnhancementTechno1ogy)及PCL打印机语言,已成为世界标准。
激光打印机按其打印输出速度可分为三类:即低速激光打印机(每分钟输出10~30页);中速激光打印机(每分钟输出40~120页);高速激光打印机(每分钟输出130~300页)。
现在激光打印机仍以惠普、佳能、爱普生占据主要市场,此外,还有利盟(Lexmark)、施乐、松下、理光等系列。
近年来我国的联想公司和方正公司也相继生产出了适用的激光打印机,并也占据了一些市场份额。
鉴于激光打印机如今使用非常广泛,但多数用户对于维修及故障排除都不太在行,为使许多同行能更好地了解和使用激光打印机,本人在多年使用中觉得,对于充分了解激光打印机的性质、结构及工作原理等的了解,对于排除激光打印机的故障是有很大帮助的。
因此,就将激光打印机的结构、原理等总结如下,供同行们参考。
(一)、基本结构:激光打印机是由激光器、声光调制器、高频驱动、扫描器、同步器及光偏转器等组成,其作用是把接口电路送来的二进制点阵信息调制在激光束上,之后扫描到感光体上。
感光体与照相机构组成电子照相转印系统,把射到感光鼓上的图文映像转印到打印纸上,其原理与复印机相同。
激光打印机是将激光扫描技术和电子显像技术相结合的非击打输出设备。
它的机型不同,打印功能也有区别,但工作原理基本相同,都要经过:充电、曝光、显影、转印、消电、清洁、定影七道工序,其中有五道工序是围绕感光鼓进行的。
当把要打印的文本或图像输入到计算机中,通过计算机软件对其进行预处理。
然后由打印机驱动程序转换成打印机可以识别的打印命令(打印机语言)送到高频驱动电路,以控制激光发射器的开与关,形成点阵激光束,再经扫描转镜对电子显像系统中的感光鼓进行轴向扫描曝光,纵向扫描由感光鼓的自身旋转实现。
感光鼓是一个光敏器件,有受光导通的特性。
表面的光导涂层在扫描曝光前,由充电辊充上均匀电荷。
当激光束以点阵形式扫射到感光鼓上时,被扫描的点因曝光而导通,电荷由导电基对地迅速释放。
没有曝光的点仍然维持原有电荷,这样在感光鼓表面就形成了一幅电位差潜像(静电潜像),当带有静电潜像的感光齓载有墨粉图像的感光鼓继续旋转,到达图像转移装置时,一张打印纸也同时被送到感光鼓与图像转移装置的中间,此时图像转移装置在打印纸背面施放一个强电压,将感光鼓上的墨粉像吸引到打印纸上,再将载有墨粉图像的打印纸上送入高温定影装置加温、加压热熔,墨粉熔化后浸入到打印纸中,最后输出的就是打印好的文本或图像。
(二)、基本原理:激光打印机工作过程所需的控制装置和部件的组成、设计结构、控制方法和采用的部件会因厂牌和机型不同而有所差别,如:①对感光鼓充电的极性不同。
②感光鼓充电采用的部件不同。
有的机型使用电极丝放电方式对感光鼓进行充电,有的机型使用充电胶辊(FCR)对感光鼓进行充电。
③高压转印采用的部件有所不同。
④感光鼓曝光的形式不同。
有的机型使用扫描镜直接对感光鼓扫描曝光,有的机型使用扫描后的反射激光束对感光鼓进行曝光。
不过他们的工作原理基本一样。
由激光器发射出的激光束,经反射镜射入声光偏转调制器,与此同时,由计算机送来的二进制图文点阵信息,从接口送至字形发生器,形成所需字形的二进制脉冲信息,由同步器产生的信号控制9个高频振荡器,再经频率合成器及功率放大器加至声光调制器上,对由反射镜射入的激光束进行调制。
调制后的光束射入多面转镜,再经广角聚焦镜把光束聚焦后射至光导鼓(硒鼓)表面上,使角速度扫描变成线速度扫描,完成整个扫描过程。
硒鼓表面先由充电极充电,使其获得一定电位,之后经载有图文映像信息的激光束的曝光,便在硒鼓的表面形成静电潜像,经过磁刷显影器显影,潜像即转变成可见的墨粉像,在经过转印区时,在转印电极的电场作用下,墨粉便转印到普通纸上,最后经预热板及高温热滚定影,即在纸上熔凝出文字及图像。
在打印图文信息前,清洁辊把未转印走的墨粉清除,消电灯把鼓上残余电荷清除,再经清洁纸系统作彻底的清洁,即可进入新的一轮工作周期。
(三)、工作过程:1.激光器的工作原理和结构我们通常把发光的物体叫做光源,如太阳、电灯、燃烧的蜡烛等。
光具有能量,它可以使物体变热,使照相底片感光,这就是能的转换现象。
光能含在光束中,光束射入人的眼睛,才引起人的视觉,所以我们能够看到光源发射的光。
那么我们为什么还能看到不发光的物体呢?是因为光源发射的光照射到它们,不发光的物体受光后,向四面八方漫反射的光射入了我们的眼睛,所以我们也能看到不发光的物体产生激光的光源,和普通的光源明显不同。
如普通白炽灯光源是通过电流加热钨丝的原子到激发态,处于激发态的原子不断地自发辐射而发光。
这种普通的光源具有很大的散射性和漫射性,不能控制形成集中的光束,也就不能应用于激光打印机。
激光打印机所需要的激光光束必须具有以下特性:①高方向性。
发出的光束在一定的距离内没有散射和漫射。
②高单色性。
纯白光由七色光组成。
③高亮度,有利于光束的集中并带有很高的物理能量。
④高相干性,容易叠加和分离。
激光器是激光扫描系统的光源,具有方向性好、单色性强、相干性高及能量集中、便于调制和偏转的特点。
早期生产的激光打印机多采用氦-氖(He-Ne)气体激光器,其波长为632.8μm,其特点是输出功率较高、体积大、是寿命长(一般大于1万小时)性能可靠,噪音低,输出功率大。
但是因为体积太大,现在基本已淘汰。
现代激光打印机都采用半导体激光器,常见的是镓砷-镓铝砷(CaAs-CaAlAs)系列,所发射出的激光束波长一般为近红外光(λ=780μm),可与感光硒鼓的波长灵敏度特性相匹配。
半导体激光器体积小、成本低,可直接进行内部调制,是轻便型台式激光打印机的光源。
激光扫描是用来产生非常小的高精度光点,用于高质量的文字及图像的印刷,常用的激光扫描系统工作原理是:在工作物质两端设置两块相互平行的反射镜(栅极),这两块反射镜之间构成了一个谐振腔。
谐振腔的一块反射镜为全反射镜,另一块为半反射镜,当工作物质受激,原子自发辐射的光子在谐振腔内不断地来回反射,辐射出的光子不断增加。
当谐振腔内叠加的光子增加到一定量时,就会穿透半反射的反射镜面发出一束非常强的光,这就是激光。
这样发出的光束非常集中,几乎没有散射,只要我们利用控制技术将光波波长控制在700~900μm(纳米),这样所产生的激光就可以满足激光打印机感光鼓的曝光需要。
现代所用的半导体激光器,通常采用激光二极管,它的原理与普通的二极管极为相似,如都有一对PN结,当电压和电流加到激光二极管上时,P型半导体材料中的空穴和N型材料中的自由电子产生相对运动,PN结处载流子的密度增加非常大,自由电子和空穴重新复合,因而产生受激辐射,释放出具有激光特性的光子,由激光器谐振腔内的反射镜反射,透过激光孔和孔内聚焦镜,射出激光束。
从激光的产生可以看出,一条激光束只包括一种主要波长的光线,它是单色的。
每一条光线都沿一个方向传播,以相互叠加的方式结合,我们称之为'相干性'。
这个特性使激光以一条极细的光束射到一个靶上,而几乎没有散射。
而每条激光束就像枪膛里射出的子弹,每颗子弹只能在靶上打一个孔。
如果要打出一个'一'字,就要射出很多的子弹,沿'一'字方向打出很多的孔,形成一个'一'字点的横向排列,这就是我们所说的'点阵排列',是后面要讲'点阵图像'的技术基础。
激光打印机的图文信息,亦是由点阵组成。
印刷质量要求越高,组成一个字符的点阵亦越多。
激光扫描的点阵形成有四种方法。
单线扫描:将一行字符的每一行的点阵信息,送至扫描器中进行扫描,称为单线扫描。
多线顺序偏转扫描:高频信号发生器依次产生9个不同的频率,依据布雷格衍射原理,它们在偏转调制器中会产生9条偏转角不同的扫描线,接着转镜旋转一个微小角度,扫描出从左至右的点阵信息。
由于这种方法只需转镜转过一个微小的角度,它相当于单线扫描方法的1/132,即可形成1个字,故又称小光栅扫描。
多线同时偏转扫描:是指在高频驱动电路中同时产生9个不同的频率,经合成后送至偏转调制器中。
多线同时偏转多次扫描:这种方法与多线同时偏转扫描属同一类,只是从1个字符的形成上有所区别。
即在扫描高点阵字符时,一个完整的字符是分成多次扫描完成的。
图形信息的点阵形成与字符的点阵形成基本相似。
2.感光鼓的工作原理和结构感光鼓是激光打印机的核心部件。
它是一个光敏器件,主要用光导材料制成。
它的基本工作原理就是'光电转换'的过程。
它在激光打印机中作为消耗材料使用,而且它的价格也较为昂贵。
光敏半导体有半导体的共性,如受热激发,掺杂后改变电导率等。
此外,它还具有其他半导体不具有的'光导电'特性。
光敏半导体受光照射后,它的电导率可以上升几个数量级。
从能带上讲,它的价带中的电子吸收了光的能量后,跃入导带,产生电子-空穴对。
这种由光照产生的电子-空穴对,称为'光生载流子'。
光敏半导体内产生的'光生载流子'增多,它的电导率就上升。
这种受光照射后提高的电导率称为'本征光电导率'。
实际应用中,光敏半导体材料需经过掺杂后,才能制成激光器使用的半导体材料。
所以除了有本征光电导率外,还必须具有光激发杂质能级上的电子或空穴形成的杂质光电导率的性质。
在有些光敏半导体中,'杂质光电导率'起主要作用。
光敏半导体受光照射后,会不同程度地改变物体内的'载流子迁移率'(迁移率是载流子的迁移速度与外电场的比值)。
标志物体的导电能力的'电导',等于载流子密度乘以迁移率。
迁移率上升,电导提高,电导率由本征光电导率、杂质光电导率和迁移率的值共同决定,只是在某种条件下便以其中的某种因素为主罢了。
实际应用的各种光导体对光的敏感程度都不一样。
光导体的电导率与它对光的敏感程度成正比。
所以光感对光导体的导电性影响很大。