ویوفارم کیا ہے؟
Nov 15, 2021
ایک پیغام چھوڑیں۔
ویوفارم کیا ہے؟
ویوفارم کے مقصد کی وضاحت میں مدد کے لیے، آئیے پرنٹ ہیڈ کے نوزل چیمبر کے اندر ایک نظر ڈالیں۔ جیٹنگ کے عمل کو فل اینڈ فائر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر مختلف ڈیزائن کے بہت سے مختلف پرنٹ ہیڈز پر لاگو ہوتا ہے۔ اس صورت میں، PZT کا ایک ڈھیر (ایک پیزو الیکٹرک سیرامک مواد) جب بھی اس پر وولٹیج لگایا جاتا ہے تو بگڑ جاتا ہے، جس سے انک چیمبر کا حجم تبدیل ہو جاتا ہے اور سیاہی اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اور آخر کار باہر نکل جاتی ہے۔ PZT پر اس وولٹیج کو لاگو کرنے کا ذریعہ ویوفارم ہے۔
PZT کو صرف وولٹیج کے لاگو ہونے پر ہی بڑھایا جاتا ہے، لہذا پرنٹ ہیڈ کو پلگ ان ہونے تک کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ ایک بار پاور ہونے کے بعد، پرنٹ ہیڈ ایک مخصوص وولٹیج کو برقرار رکھتا ہے، جس کی وجہ سے PZT توسیع کرتا ہے اور اپنی نان جیٹنگ پوزیشن میں رہتا ہے۔ اگر وولٹیج کم ہو جاتا ہے، تو PZT پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چیمبر میں ایک توسیع پیدا کرتا ہے، اس میں سیاہی کھینچتی ہے۔ ایک قطرہ نکالنے کے لیے، وولٹیج کو اس کی اصل قیمت پر واپس کر دیا جاتا ہے، چیمبر سکڑ جاتا ہے، اور اضافی سیاہی کو زبردستی باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ عمل فی سیکنڈ ہزاروں بار دہرایا جاتا ہے۔
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ پرنٹ ہیڈز کو مثبت یا منفی جانے والی دالوں سے چلایا جا سکتا ہے، اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کیسے تیار کی جاتی ہیں۔ آپ جس بھی طریقے سے اسے دیکھنے کے عادی ہیں، اہم موج کے اوقات دو ڈھلوان حصے اور ہولڈ ٹائم ہیں، یعنی وولٹیج کو اس سطح پر کتنی دیر تک رکھا جاتا ہے (اونچی یا کم) اس سے پہلے کہ وہ واپس آجائے۔ شروع کی پوزیشن. یہ نبض کا وقت اس بات کا تعین کرتا ہے کہ نوزل میں کیا ہو رہا ہے جب چیمبر کا حجم ایک مستحکم حالت میں واپس آجاتا ہے اور لہر کی شکل بناتے وقت یہ معلوم کرنے کا پہلا قدم ہے۔
اگر آپ پرنٹنگ کے دوران پرنٹ ہیڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے "گائیں" سن سکیں گے، اس بات پر منحصر ہے کہ کس فریکوئنسی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ اسے سننے کی وجہ یہ ہے کہ ایکچیوٹرز آواز کی لہریں پیدا کرتے ہیں۔ جیٹنگ کے لیے سب سے اہم وہ ہیں جو سیاہی میں ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دباؤ کی مختلف حالتوں کی وضاحت کرتے ہیں جو ڈراپ انجیکشن دیتا ہے۔
مخصوص میکانی خصوصیات کے ساتھ سیاہی کی موجودگی کی وجہ سے، اور حقیقت یہ ہے کہ آواز کی لہریں اپنے ارد گرد اچھالنے کے ساتھ توانائی کھو سکتی ہیں، چیمبر میں دباؤ کو ایک گیلا گونج کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ دباؤ میں کسی قسم کی تبدیلی، جیسے PZT کی خرابی، ایک خصوصیت کے دباؤ کی تبدیلی کا نتیجہ ہوگی۔ جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے، جب PZT پیچھے ہٹتا ہے اور چیمبر حجم میں بڑھتا ہے، دباؤ کی تبدیلی کی وجہ سے سیاہی چیمبر کے اندر آگے پیچھے حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔
یہ توانائی عام طور پر سیاہی کو نکالنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، یہ صرف اسے واپس چیمبر کے مخالف سرے تک کھینچتی ہے اور اچھالتی ہے۔ صحیح وقت پر دباؤ کو تقویت دینے کے لیے وولٹیج پلس کا استعمال کرتے ہوئے، ڈراپ ایجیکشن کو زیادہ موثر بنایا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ جب ترجیحی وقت کی وجہ سے دباؤ ایک اہم قدر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک قطرہ نکالا جاتا ہے۔
نبض کی چوڑائی بہت اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بہت مختصر، یا بہت لمبا ہے، تو PZT کی لہریں، دباؤ، اور حرکت ہم آہنگی سے باہر ہو جائے گی۔ اگر سیاہی اس وقت درست سمت نہیں بڑھ رہی ہے جب مزید دباؤ ڈالا جاتا ہے، رفتار میں آسانی سے اضافہ کرنے کے بجائے، رفتار کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بچے کو جھولے پر دھکیلنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ انہیں صحیح وقت پر دھکیلتے ہیں تو رفتار بڑھ جاتی ہے اور وہ اونچا جھومتے ہیں۔ اگر آپ انہیں غلط وقت پر دھکیلتے ہیں تو وہ پرتشدد انداز میں رک جائیں گے۔ اسی طرح، اگر نبض کی چوڑائی غلط ہے، نتیجے میں جیٹنگ، بار بار دہرائی جاتی ہے، ناکارہ اور غیر مستحکم ہوگی۔
چونکہ سیاہی کو چیمبر کی لمبائی میں آگے پیچھے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ فریکوئنسی جو پرنٹ ہیڈ پیدا کر سکتا ہے پرنٹ ہیڈ چیمبر کے سائز پر آتا ہے۔ پرنٹ ہیڈز جو لمبے چیمبروں کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں ان میں صوتی لہروں کو آگے پیچھے سفر کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس طرح اکثر قطرے نہیں نکل سکتے۔
چونکہ نوزل کے چیمبر کی لمبائی طے شدہ ہے، اس لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ دباؤ کی لہر کو درست طریقے سے وقت دینے کے لیے مطلوبہ پلس کی چوڑائی دیے گئے پرنٹ ہیڈ کے لیے مستقل ہے۔ تاہم، وقت اس مخصوص سیاہی کے لیے آواز کی رفتار سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی خاص سیاہی اور پرنٹ ہیڈ کے امتزاج کے لیے ویوفارم کو ٹیون کرنا ضروری ہے، اس پرنٹ ہیڈ کے لیے صرف ایک عام ویوفارم کا ہونا کافی نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے، اگر سیاہی جائیداد میں یکساں ہیں، تو ایک ہی لہر دونوں کے لیے اچھی طرح کام کر سکتی ہے۔
