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Inpresora Inpresora Document Transcript

  • Trabajo de Mantenimiento Trabajo presentado por :.Sebastián Zapata Aguádelo .Davinson Gutiérrez Tema: impresoras Hernando Castañeda i.e.Acandemico Cartago-valle 29-marzo-2012
  • INPRESORA MARGAITA
  • Una impresora de margarita es un tipo de impresora que produce texto de alta calidad, a vecesconocida como impresora de calidad de carta (letter-quality printer) - en contraste con lasimpresoras matriciales de alta calidad, que imprimen con "casi calidad de carta" (near letter quality,NLQ). Había también, y aún existen, máquinas de escribir basadas en el mismo principio.Esta impresora recibe su nombre debido a que el dispositivo que contiene los caracteres seasemeja a una flor de margarita. Los caracteres se encuentran en la orilla de cada uno de los"petalos", que son sacados de posición a través del martinete que lo golpea sobre la cintaentintada, para que quede plasmado en la hoja. Estas impresoras están en desuso ya que soloimprimen textos y únicamente se puede cambiar la fuente si se cambia el disco. Su velocidad va de50 hasta 200 caracteres por segundo. En general no son capaces de producir gráficos; sinembargo, con la configuración adecuada, es posible generar una imagen imprimiendo de a unpunto por vez; algunos modelos podían lograr una resolución de 120 PPP. Horizontal por 48 ppp.Vertical.MECANISMO DE IMPRESIÓNEl sistema utilizaba una pequeña rueda con cada letra impresa en sobrerelieve, en metal oplástico. La impresora gira la rueda para alinear la letra adecuada bajo un martillo que la golpeacontra el papel, oprimiendo una cinta impregnada en tinta de impresión. En muchos aspectos,estas impresoras son similares a la máquina de escribir corriente, en la forma en que imprimen,aunque los detalles del mecanismo difieren.POPULARIDADLas impresoras de margarita eran bastante comunes en los años 80, pero siempre fueron menospopulares que las impresoras matriciales, debido a la capacidad de las últimas para producirgráficos y distintos tipos de letra. Con la introducción de las impresoras láser de alta calidad, y lasimpresoras de chorro de tinta a finales de dicha década, estos sistemas desaparecieronrápidamente de todos los mercados, excepto el de las máquinas de escribir.REFERENCIAS↑ Thom Hogan (Marzo 1984). «Creating a letterhead with your daisywheel printer». CREATIVECOMPUTING Vol. 10 (Nº 3): p. 202.
  • IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOLas impresoras de matriz de puntos fueron, en su momento, el tipo de impresora máspopular del mercado debido a que eran muy pequeñas, económicas de adquirir y operan,y bastante confiables. Sin embargo, al reducirse de manera constante el precio de lasimpresoras láser, y al aparecer en el mercado las impresoras de inyección de tinta queofrecían una calidad de salida superior y prácticamente al mismo precio, el mercado delas impresoras de matriz de puntos se redujo de manera drástica. Aunque siguenrealizando muy bien ciertas tareas, las impresoras de matriz de puntos son, regularmente,demasiado ruidosas, ofrecen una calidad de impresión mediocre y tienen un manejo depapel deficiente para una sola hoja de papel.DIFERENCIAS A LAS DEMAS IMPRESORAS A diferencia de las láser y las de inyección de tinta, las impresoras de matriz depuntos no procesan los documentos una página a la vez. En su lugar, trabajanprincipalmente con un flujo de caracteres ASCII hasta una línea a la vez y, pon lo tanto,requieren de búferes de memoria muy reducidos. Como resultado, su velocidad se mideen caracteres por segundo (cps) en vez de en páginas pon minuto. Además, en laimpresora se realiza muy poco procesamiento en comparación con una impresora láser.Las impresoras de matriz de puntos no usan lenguajes de descripción de páginacomplejas, como PCL y Postscript. El flujo de datos desde la computadora contienesecuencias de escape utilizadas para establecer los parámetros básicos de la impresora,como el tamaño del papel y la calidad de impresión; la PC deberá realizar cualquierprocesamiento complejo necesario.
  • Las impresoras de matriz de puntos funcionan haciendo avanzan el papelverticalmente, una línea a la vez, alrededor de un rodillo de hule. Al mismo tiempo, unacabeza de impresión viaja en forma horizontal sobre una varilla de metal de un lado alotro. La cabeza de impresión contiene una matriz de agujas metálicas (pon lo regular 9 o24) que se extiende en varias combinaciones para realizar la impresión física sobre elpapel. Entre las agujas y el papel hay una cinta entintada, muy similar a la que se usa enuna máquina de escribir. Las agujas presionan a través de la cinta sobre la página parahacer una serie de puntos pequeños, formando caracteres sobre la página. Lasimpresoras de matriz de puntos tienen capacidades gráficas rudimentarias, las cuales lespermiten producir solamente mapas de bits de baja resolución, utilizando su memorialimitada como búfer de banda. Regularmente, a las impresoras de matriz de puntos se les asocia con las formascontinuas de papel, las cuales se remolcan gracias a unas filas de orificios practicados enlos bordes laterales de las páginas. La mayoría de los modelos puede también manejarhojas sueltas, aunque nana vez con la precisión de la mayoría de las impresoras láser ode inyección de tinta. Debido a que son impresoras de impacto, lo que significa que hayun contacto físico entre la cabeza de impresión y el papel, las impresoras de matriz depuntos pueden hacer algo que las láser o las de inyección de tinta no pueden: imprimirformularios desprendibles y copias al carbón. Muchas impresoras permiten ajustan lapresión del impacto para manejar distintos números de copias. Las impresoras de matrizde puntos rara vez se usan ya para la impresión general de oficina y de correspondencia.En vez de ello, han encontrado su lugar en aplicaciones comerciales como bancos yhoteles. Nota: visite el sitio Web de Epson para consultar un buscador interactivo deproductos para impresoras de impacto. Okidata ofrece un servicio, similar el cual incluyetambién sus impresoras LED y máquinas de fax. Estos dos servicios le formularánpreguntas detalladas acerca de sus requerimientos de impresión y harán coincidir susrespuestas con los modelos que cubren más de cerca sus necesidades.
  • IMPRESORAS DE TINTAAunque en un principio tuvo que competir duramente con sus adversarias matriciales, hoyson las reinas indiscutibles en el terreno domestico, ya que es un entorno en el que laeconomía de compra y la calidad, tanto en color como en blanco y negro son factores másimportantes que la velocidad o la economía de mantenimiento, ya que el número decopias realizadas en estos entornos es bajo.Su funcionamiento se basa en la expulsión de gotas de tinta líquida a través de unosinyectores que impactan en el papel formando los puntos necesarios para la realizaciónde gráficos y textos.La tinta se obtiene de unos cartuchos reemplazables que dependiendo del tipo deimpresora pueden ser más o menos.Algunas impresoras utilizan dos cartuchos, uno para la tinta negra y otro para la de color,en donde suelen están los tres colores básicos. Estas impresoras tienen como virtud lafacilidad de manejo, pero en contra, si utilizamos más un color que otro, nos veremosobligados a realizar la sustitución del cartucho cuando cualquiera de los tres colore seagote, aunque en los demás compartimentos todavía nos quede tinta de otros colores.Esto hace que estas impresoras sean bastante más caras de mantenimiento que las queincorporan un cartucho para cada color, pero también suelen ser más económicas en elprecio de compra.También podemos encontrar las famosas impresoras con calidad fotográfica, que suelencontar con cartuchos de 4 colores en vez de 3.Las características principales de una impresora de inyección de tinta son la velocidad,que se mide en páginas por minuto (ppm) y que suele ser distinta dependiendo de siimprimimos en color o en monocromo, y la resolución máxima, que se mide en puntos porpulgada (ppp). En ambos valores, cuanto mayores mejor.Como en otros componentes, es importante disponer de los "drivers" adecuados, y queestos estén convenientemente optimizados
  • EFENCTO PIEZO ELECTRONICO Una material piezoeléctrico es aquel que produce una carga eléctrica cuando una tensión mecánica es aplicada (el material es apretado o estirado). Por el contrario, una deformación mecánica (el material seexpande o contrae) se produce cuando se aplica un campo eléctrico. El efecto se forma con cristales que notienen un centro de simetría.Para explicar esto, tenemos que mirar las moléculas individuales que componen el cristal. Cada moléculatiene una polarización, es más negativo en un extremo y el otro extremo está cargado positivamente, esto sellama dipolo. Este es el resultado de los átomos que componen la molécula y la forma en que las moléculas seforman. El eje polar es una línea imaginaria que atraviesa el centro de ambas cargas en la molécula.En un monocristal los ejes polares de todos los dipolos viajan en una dirección, se dice que el cristal essimétrico porque si se fuera a cortar el cristal en cualquier punto, los ejes polares resultantes de las dos piezasviajarían en la misma dirección que el cristal original.En un polycristal hay diferentes regiones dentro del material que tienen diferentes ejes polares. Es asimétricoporque no hay un punto en el que el cristal pueda ser cortado y dejar dos piezas con el mismo eje polarresultante. Esto se puede ver en la figura de abajo.Con el fin de producir el efecto piezoeléctrico, el cristal se calienta bajo la aplicación de una fuerte cargaeléctrica. El calor permite a las moléculas moverse con mayor libertad y el campo eléctrico fuerza a todos losdipolos en el cristal a a linearse y mirar prácticamente todos en la misma dirección.
  • Este efecto tiene muchas aplicaciones útiles como la producción y ubicación de sonido, generación de altosvoltajes, generación de frecuencias electrónicas, microbalances y generación de electricidad, la que más nosimporta.En la imagen de abajo podemos ver claramente como se genera un voltaje a aplicar la presión a un materialpiezoeléctrico.tipos de impresoras de inyección detintaDesde artículo de lujo hasta casi de primera necesidad, el caminorecorrido por las impresoras de inyección ha sido fulgurante. Excelentecalidad, comodidad y pequeño tamaño han sido sus propuestas para elusuario doméstico, que en la gran mayoría de ocasiones no duda en acompañar su PCcon este periférico.Impresora de inyecciónActualmente, las impresiones en blanco y negro son rápidas y de excelente calidad entodas las impresoras del mercado. De este modo, la competencia se centra en lasimpresiones a color, el caballo de batalla de los principales fabricantes.Altas resoluciones y la posibilidad de imprimir directamente desde tarjetas de memoria dela cámara fotográfica ya son extras habituales en impresoras fotográficas de inyección.Bondades aparte, las impresoras de inyección de tinta tienen su principal defecto en laduración y el precio de sus cartuchos de tinta, principal beneficio del fabricante a largo
  • plazo. Debido a ello, las características de una impresora deben ser bien conocidas por elusuario final.Consulta el informe en el que detallamos el funcionamiento de los diferentes sistemas deimpresión.Tipos de impresoras de inyecciónDentro de este tipo de impresoras se distinguen dos tecnologías básicas: bubble jet(introducida por Canon) y desk-jet (introducida por Hewlett-Packard), donde la diferenciareside, básicamente, en el modo de generar las gotas de tinta.Tecnologia bubble jetEn las impresoras bubble jet o de inyección térmica, se aplica calor sobre la tinta, que sehalla situada en un depósito dentro del cartucho de impresión, del que fluyen varios micro-conductos por los que saldrá la tinta. Esto se consigue haciendo pasar un impulso decorriente eléctrica a través de unas resistencias. El calor hace que la tinta entre en estadode ebullición, generando una burbuja que crece en volumen, y empuja a la tinta hacia elexterior, a través de los conductos. Este proceso dura aproximadamente un milisegundo,y desaloja un volumen de tinta predeterminado (una gota). La presión de la burbujaproduce un efecto "cañón", que dispara la gota sobre el papel. Cada vez que la corrienteen las resistencias cesa, la burbuja desaparece, y por tanto se produce un efecto desucción que toma tinta del depósito y rellena los conductos.Tecnologia desk-jetEn el caso de las impresoras desk-jet se emplean cristales piezoeléctricos como elementofundamental, en lugar de resistencias. Se aprovecha la característica básica de un cristalpiezoeléctrico: si se aplica tensión eléctrica, se produce una deformación del cristal. Portanto, se envían los impulsos eléctricos a los cristales, y su deformación produce unbombeo de la tinta desde el depósito hacia los microconductos, disparando la tinta haciael papel. Esta filosofía de funcionamiento es similar a la de un gotero.Los cartuchos más habituales suelen contener tinta en estado líquido, por lo que ésta nonecesita ningún tratamiento previo a la impresión. Sin embargo, existen cartuchos en losque, a temperatura ambiente, la tinta se encuentra en estado sólido. En este caso, seutilizan resistencias para pasar la tinta a estado líquido antes de ser disparada hacia elpapel. Durante el recorrido hacia el papel, la tinta se va solidificando, y queda finalmenteadherida al papel sin ser absorbida. Esto evita un problema típico de la tinta común: laimagen impresa se encuentra "seca", y no es necesario utilizar papel especial para evitareste efecto. IMPRESORA DE SUBLIMACION
  • Una impresora de sublimación son un tipo de impresoras que utilizan calor paratransferir la tinta al medio a partir de una cinta con tinta de los 4 colores CMYK. Estánpensadas para aplicaciones de color de alta calidad, como la fotografía profesional, y sonmenos recomendables para textos. A pesar de haber empezado en el ámbito del reveladoprofesional están empezando a dirigirse modelos hacia el ámbito doméstico.Proceso de impresión: Las impresoras de sublimación de tinta utilizan una cinta quecontiene los cuatro colores CMYK repartidos a lo largo de la cinta por franjas. Seimprimen los colores de uno en uno en la zona deseada mediante la aplicación de calor.PRESTACIONESEl resultado de una impresión por sublimación es de una calidad muy alta. Esto es a costa deincrementar los costes por copia, ya que el uso de tinta hace subir el precio, y de reducir algo lavelocidad de impresión en comparación con la impresora láser o la impresora de inyección de tinta.El precio de los dispositivos que se ofrecen en el mercado de cara al ámbito doméstico está entrelos 100 y los 200€.Realmente aunque la filosofía de impresión es similar a la de los procesos de cuatricromía (CMYK)generalmente este tipo de impresoras sustituyen el color K por un barniz protector que atenúa loscolores de la fotografía.Como resultado este tipo de impresiones producen imágenes de "alta calidad" ya que no utilizanningún tipo de trama. El inconveniente generalizado de este tipo de dispositivos es la ligera pérdidade enfoque en el resultado final.También los modelos mas básicos tienden a subir el contraste y a producir ciertos dominantesfríos.
  • Impresoras láser1 DispositivoEl mecanismo de las impresoras láser consta de un cilindro rotatorio, llamado tambor, cuyo cuerpoprincipal está compuesto por un material buen conductor de la electricidad, normalmente un metal,y está recubierto por una fina capa de material fotoconductor, de un espesor entre 20 y 100 micras( ).Durante la impresión, el tambor gira sobre su eje a velocidad constante. En rededor del tambor sesitúan el resto de componentes de la impresora, los más importantes son los siguientes: Cargador; que se encarga de cargar eléctricamente la superficie del tambor. La carga eléctrica ha de quedar distribuida de forma uniforme. Láser; ilumina las zonas de la imagen que no serán imprimidas, dejando carga tan sólo en aquellos puntos del tambor que corresponderán a puntos impresos en el papel. Agitador de tónner; somete al tambor a un baño de tónner (tinta especial) evaporado o en polvo. El tónner posee ciertas características magnéticas por las cuales es atraído a aquellos puntos del tambor que permanecen cargados. Punto de impresión; lugar donde el tambor imprime sobre el papel. Es de particular importancia el mecanismo que permite que el papel se desenganche del tambor, prosiguiendo su camino por e interior de la impresora. Limpiador; limpia los restos de tónner y carga que quedan en la superficie del tambor.2 Materiales fotoconductoresEl punto clave de la impresión mediante un dispositivo láser corresponde al momento en que elláser barre la superficie del tambor para formar la imagen que será imprimida. Como ya se ha dicho,la superficie del tambor está recubierta por un material fotoconductor.Los materiales fotoconductores son, generalmente, aleaciones semiconductoras. Se construyen deforma que la última capa de cada átomo esté completamente llena de electrones. De esta forma, sedificulta el movimiento de electrones a lo largo del material (de la misma forma en que esextremadamente dificultoso desplazarse en un vagón de metro a rebosar) y, por tanto, estosmateriales son muy malos conductores de la electricidad. Por lo tanto, la carga eléctrica que elcargador sitúa sobre el material fotoconductor no puede atravesarlo hacia el interior metálico deltambor; en estas condiciones el material fotoconductor actúa como un aislante.Sin embargo, cuando la luz del láser interactúa con los electrones de la última capa atómica de laaleación fotoconductora, la energía lumínica puede ser absorbida, provocando que uno de loselectrones de esta capa suba a un nivel de energía superior (capa de conducción), dejando unespacio vacío en la última capa del material (capa de valencia). Tanto el electrón promocionado alnivel de conducción, como el hueco de carga que ha dejado en el nivel de valencia puedentrasladarse por el material prácticamente como si fueran dos cargas libres en el vacío: es decir, elmaterial se ha vuelto conductor al ser iluminado (este es el origen de la palabra fotoconductor).De esta forma, los lugares que son iluminados por el láser permiten que la carga eléctrica situadapor el cargador escapen a través del material fotoconductor al núcleo metálico del tambor. De esta
  • forma, el láser puede crear una imagen electrostática del material a imprimir en la superficie deltambor. Además, modulando la intensidad del láser, se puede controlar con gran precisión el tonode la imagen que finalmente será impresa.3 Etapas de la impresiónLas diferentes etapas de la impresión se detallan a continuación: El ordenador digitaliza la imagen a imprimir, determinando la cantidad de tónner que corresponde estampar en cada punto. El cargador deposita carga eléctrica distribuida uniformemente a lo largo y ancho de la superficie del tambor. El láser recorre la superficie del tambor, iluminándola con la intensidad adecuada de tal forma que en cada punto quede una cantidad de carga superficial proporcional a la cantidad de tónner necesario en cada punto. El agitador somete la superficie del tambor a un baño de polvo de tónner (que suele estar compuesto por polímeros con cierto momento magnético). La interacción electromagnética entre la carga restante en la superficie del tambor y los dipolo magnéticos del tónner hace que este último se adhiera a las zonas cargadas en la superficie del tambor. Esta fase se conoce como revelado El tambor aplasta el tónner adherido a su superficie contra el papel a imprimir. Gran parte del tónner pasa al papel, que ha sido cargado eléctricamente (mediante diferentes procesos de rozamiento). El limpiador limpia los restos de tónner que no han quedado en el papel. El papel impreso pasa entre dos rodillos, el fusor (que ha sido calentado por una resistencia eléctrica) y el rodillo de presión, que se encargan de fundir y fijar el tónner al papel.
  • En el proceso de impresión de cada página, el tambor realiza varias rotaciones completas,sincronizando a la perfección la actuación de las diferentes partes del procedimiento. En la siguientefigura podemos ver un esquema básico de la disposición de los diferentes elementos que intervienenen la impresión y de su funcionamiento:4 Ventajas e inconvenientesLa principal ventaja de las impresoras láser estriba en el hecho de que su resolución tan sólo seencuentra limitada por el tamaño de las partículas cargadas que se depositan sobre el tambor.Además, el proceso de impresión es más rápido que la mayoría de métodos de inyección de tinta,siendo la velocidad de impresión independiente de las características de la información a imprimir,ya que el tambor gira a velocidad fija.Por otra parte, el principal inconveniente de las impresoras láser viene dado por el hecho de que lavelocidad de impresión es constante, y no se puede interrumpir una vez comenzado (ya que la cargasuperficial en el tambor se disipa al cabo de poco tiempo). Este hecho obliga a que la impresora seacapaz de almacenar en su propia memoria toda la página antes de imprimirla, dado que la velocidad
  • de impresión suele ser muy mayor que la tasa de transferencia de los cables usuales. Además,resulta difícil (y caro) mejorar el procedimiento para realizar impresiones en color.En general, las impresoras láser son más caras que sus hermanas de tinta, aunque el precio de losconsumibles es mucho menor (si se compara el precio por copia). Este hecho, junto con su granvelocidad de impresión, hace que la mayor parte de oficinas opten por sistemas de impresión láser.La mayor parte de los departamentos de física de todo el mundo utilizan este tipo de impresión.IMPRESORAS TERMICASUna impresora térmica obtiene la imagen mediante el calentamiento de papel sensible alcalor. Éste es un sistema muy empleado en terminales de venta, cajeros automáticos,para imprimir tickets o recibos, o para crear etiquetas.PRESTACIONESLa impresión térmica sólo posibilita la impresion en monocroma color negro, y unicamenteen los modelos mas recientes mediante un papel especial adicionalmente en rojo o azul.Por otro lado, los costos por copia son muy bajos ya que no consume más que el propiopapel. La velocidad de impresión en este caso puede tener en mm/s, refiréndose a losmilímetros de rollo de papel que salen de la impresora. Oscila habitualmente entre 100 y206 mm/s.La durabilidad de la impresión es raltivamente baja puesto que el desgaste que tiene elpapel, en particular las temperaturas altas, hace que se pierda el texto o imagen escritoen el mismo.
  • I M P R E S O R A S Y P L O T T E R S (TRAZ ADORES GRÁFICOS) A pesar de la multiplicidad de mediosexistentes para la presentación y almacenamien-to deinformación, sigue siendo necesaria laposibilidad de disponer de copias en papel de losdatos de entrada, listados de programas, resul-tados de análisis, gráficos y documentos. En elcaso de copias de datos alfanuméricos lo másconveniente es el uso de una impresora. Dentrode este área existe un considerable abanico deopciones, aunque el principal cambio en los últi- mos años ha sido el paso de los caracteres tipo-gráficos a las impresorasmatriciales de distintostipos. La gran mayoría de las modernas impre-soras pertenecen alúltimo de estos grupos, enlos cuales la salida está formada por una matrizde puntos que cubre el área de impresión de unaforma similar a la que los pixels forman las imá-genes en la pantalla. En las impresoras en blan-co y negro cada uno de estos puntos se activa odesactiva para determinar la forma del carácter ola imagen gráfica, y la calidad de la impresióndepende de la densidad con que estos puntosestén espaciados. La principal diferencia entrelas impresoras de un tipo u otro está constituidapor el modo en que se imprimen estos puntos enel papel.Las impresoras que se usaban con lasantiguas computadoras se basaban en principiossimilares a las de la máquina de escribir,mediante el uso de caracteres tipográficos estampados sobre un material metálico y queescribían mediante la presión de éstos sobre uncartucho impregnado de tinta. Estas impresoraslineales podían realizar impresiones de textosvoluminosos con bastante rapidez, pero estabanmuy limitadas para la impresiónde gráficos. Lasimpresoras daisywheel and thimble, derivadasde las anteriores, compartían sus limitaciones,pero eran capaces de suministrar trabajos demayor calidad.Las impresoras matriciales por impacto sehan usado durante años, proporcionando un sis-tema relativamente barato para conseguir impre-siones de una calidad razonable, tanto para tex-tos como para gráficos. La cabeza impresorapuede desplazar una o más filas verticales deagujas, cada una de las cuales puede proyectar-se hacia el papel para producir un punto. Los sis- temas típicos se componen de 9 agujas en unasola columna o 24 agujas en 3 columnas. La cali-dad borrador se obtiene con rapidez imprimiendolas agujas sin que éstas se superpongan enabsoluto, mientras que impresiones de mayorcalidad se obtienen al simular los caracteresmediante series de puntos que se superponen.En las impresoras de 9 agujas esto se consiguemediante una pasada doble por línea con unpequeño desplazamiento entre ellas, lo que per-mite imágenes más densas y precisas. Sepue-den usar varios tipos de letras y una gran varie-dad de caracteres. El control de cada una de lasagujas de la cabeza de impresión a su paso porel papel permite la impresión de imágenes gráfi-cas. Éstas se pueden definir como mapas de bitsen los que se almacena la imagen como un con- junto continuo de puntos que cubren todo el áreade impresión y que puede enviarse a la impreso-ra como un solo barrido de pantalla que convier-te directamente un pixel de la pantalla en una omás puntos de la impresora. A veces, las imáge-nes vectoriales (como planos de ingeniería) pue-den convertirse en mapas de bits mediante unprograma instalado en el ordenador o la impre-sora.Las impresoras láser, que depositan suspuntos electrostáticamente, de forma parecida alas fotocopiadoras,
  • permiten alcanzar mapas debits mucho más densos. Aunque son caras, ofre-cen una calidad de impresión excelente, ademásde rapidez y flexibilidad (en términos de caracte-res, tipos de letras y tamaños de impresión). Lagran densidad de sus matrices permite a lasimpresoras láser imprimir imágenes gráficas asícomo texto. Las impresoras de chorro de tinta,más baratas, que proyectan pequeñas gotitas detinta en el papel desde una cabeza impresora,ofrecen resultados de calidad comparable, perocon menor flexibilidad yrapidez.La mayoría de los planos que se delineancon sistemas CAD se almacenan en vectores deinformación (o instrucciones gráficas). Los traza-dores de plumas (plotters), que han sido usadosdurante muchos años, usan plumillas para obe- decer estas instrucciones, actuando en unaforma muy similar a como lo haría un delineantemecanizado. La tecnología de estos trazadoresse ha desarrollado hasta el punto de que en elmomento de escribir este texto representan toda-vía un método económico de conseguir grandescantidades de planos con una velocidad razona-ble, con múltiples colores y con diferentes espe-sores de línea. Puesto que están basados en ser-vomotores, el aumento en el tamaño del plano nosupone que se haya de enviar y almacenar unacantidad mayor de información, pues ésta depen-de sólo del número de vectores de instruccionesen el plano. Por otro lado, la dependencia de laspartes móviles limita su velocidad y precisión.Estos trazadorescubren todo el rango de tama-ños de papel en uso, desde A4 hasta AO. Puestoque su método de trabajo consiste en desplazarla pluma siguiendo los vectores a lo largo delpapel (a veces moviendo el papel y la pluma con- juntamente) el método más económico pararepresentar caracteres es dibujar caracteres tipo-gráficos mediante líneas en vez de intentar simu-lar los tipos de letras. Por la misma razón no soneficientes para dibujar áreas sombreadas quenecesitan un gran número de movimientos. Enlos modelos más caros, se incluye la alimenta-ción continua o automática del papel.Los plotters electrostáticos, que derivande las impresoras láser se emplean cada vezmás en detrimento de los plotters deplumas. Lagran memoria necesaria para reproducir imáge-nes matriciales de alta calidad, perjudica su usopara formatos de gran tamaño, al ser muy caras.Son, sin embargo, muy rápidas y precisas. Lasimpresoras láser producen resultados de altacalidad y son una solución más económica cuan-do se tiene una gran cantidad de trabajo quepuede desarrollarse en tamaños pequeños (A4 yA3). Las impresoras de chorro de tinta seencuentran disponibles a precios más baratosque las electrostáticas y son una opción econó-mica para la impresión en color IMPRESORA 3DUna impresora 3D es una máquina para producir objetos tridimensionales físicos, a partirde un modelo virtual creado en un ordenador. Los modelos comerciales son actualmentede dos tipos: de compactación, en las que una masa de polvo se compacta por estratos.
  •  de adición, o de inyección de polímeros, en las que el propio material se añade por capas.Según el método empleado para la compactación del polvo, se pueden clasificar en: Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta aglomerante para compactar el polvo. El uso de una tinta permite la impresión en diferentes colores. Impresoras 3D láser: un láser transfiere energía al polvo haciendo que se polimerice. Después se sumerge en un líquido que hace que las zonas polimerizadas se solidifiquen.Una vez impresas todas las capas sólo hay que sacar la pieza. Con ayuda de unaspirador se retira el polvo sobrante, que se reutilizará en futuras impresiones.Impresoras 3D de tintaEn el caso de las impresoras de tinta, el polvo composite utilizado puede ser a basede escayola o celulosa (el más común es el de escayola). El resultado es bastante frágil,por lo que conviene someter la pieza a una infiltración a basede cianocrilato o epoxis para darle la dureza necesaria. Las piezas hechas con polvo decelulosa pueden infiltrarse con un elastómero para conseguir piezas flexibles. La ventaja es que es un método más rápido y económico, aunque las piezas son más frágiles.Impresoras 3D de láserEn el caso de las impresoras de láser, al acabar el proceso de impresión, debe esperarseun tiempo para que el material acabe de polimerizarse. Después ya se puede manipular lapieza. La ventaja es que las piezas son más resistentes, aunque el proceso es más lento y más costoso.Impresoras que inyectan polímerosOtra tecnología de impresión 3D funciona inyectando resinas en estado líquido ycurándolas con luz ultravioleta. Se trata de fotopolímeros de base acrílica con diferentespropiedades físico-mecánicas: variedad de flexibilidades, elongación a rotura, resistencia,colores, etc. Se caracteriza por su precisión y acabado de superficie, lo que hace que suaplicación en matricería resulte muy adecuada. Las piezas están totalmente curadas alterminar la impresión y no hay tiempo de espera, aunque hay que retirar soportes deimpresión con un chorro de agua a presión. Esta tecnología ha sido la primera en lograrinyectar dos materiales diferentes en una misma impresión, permitiendo la creación demateriales digitales con propiedades "a la carta". La ventaja de esta tecnología son piezas de gran calidad, aunque resulta algo más costosa.
  • Impresoras que imprimen incluso en colorSe trata de máquinas más evolucionadas en las que las capas se aglutinan con un líquidomezclado con tinta, de manera que las piezas se obtienen incluso en color, con unacapacidad de 2^24 colores diferentes. Los ficheros que contienen los datos de estaspiezas son como los stl, triángulos, que además incorporan la característica del color encada triángulo, de manera que la impresión de texturas es también totalmente factiblesiempre que el triangulado del fichero stl sea lo suficientemente pequeño. Esta tecnología es relativamente reciente y por tanto incorpora ventajas inherentes a ello como sencillez de manejo, fiabilidad y ambiente limpio de trabajo, por citar algunas.