

Принтеры делятся на несколько типов:
-
Принтеры ударного типа:
-
принтеры безударного типа:
---Литерный принтер
Это банальная печатная машинка: есть несколько кнопок, при нажатии на кнопку заранее сделанная буква бьёт по бумаге и отпечатывает текст
---Матричный принтер
В матричном принтере изображение формируется на носителе печатающей головкой, содержащей матрицу (массив) пуансонов, приводимых в действие электромагнитами. Головка располагается на каретке, движущейся по направляющим поперёк листа бумаги, при этом пуансоны в заданной последовательности наносят удары по бумаге через красящую ленту, аналогичную применяемой в печатных машинках и обычно упакованную в картридж, тем самым формируя точечное изображение. Для перемещения каретки обычно используется ремённая передача, реже — зубчатая рейка или винтовая передача. Приводом каретки является шаговый электродвигатель. Такой тип матричных принтеров именуется SIDM (англ. Serial Impact Dot Matrix — последовательные ударно-точечные матричные). Скорость печати таких принтеров измеряется в CPS (англ. characters per second — символах в секунду). Пуансоны в печатающей головке располагаются, в зависимости от их количества, одним или двумя вертикальными столбцами, или в виде ромба. Материалом для пуансонов служит износостойкий вольфрамовый сплав. Для привода пуансонов используются две технологии, основанные на электромагнитах — баллистическая и с запасённой энергией. Поскольку электромагниты нагреваются при работе, печатающая головка снабжается радиатором для пассивного отвода тепла; в высокопроизводительных принтерах может применяться принудительное охлаждение печатающей головки вентилятором, а также система температурного контроля, снижающая скорость печати или прекращающая работу принтера при превышении допустимой температуры печатающей головки.
---Струйный принтер
Струйный принтер является безударной разновидностью точечно-матричного принтера. В струйном принтере изображение строится из отдельных точек, которые формируются за счёт попадания на бумагу капель жидкого красителя.
---Лазерный принтер
Существует три способа переноса тонеров и, соответственно, три вида самих тонеров:
- двухкомпонентный с однокомпонентным тонером и отдельным девелопером (металлический порошок, частицы которого покрыты пластиком для уменьшения износа светочувствительного барабана и замедления коррозии). Красящие частицы тонера, предназначенные для переноса на фотобарабан, не могут самостоятельно удерживаться на магнитном валу блока проявки, но прилипают к частицам специального магнитного порошка-носителя (девелопера), при нахождении на магнитном вале представляющего из себя подобие кисти. Тонер захватывается девелопером, заряжается из-за взаимного трения, прилипает к его частицам и переносится на фотобарабан. Девелопер в данной системе со временем хоть и не расходуется так же сильно, как тонер, но постепенно теряет свои свойства по переносу тонера и тоже подлежит замене по истечении определённого числа напечатанных страниц.
- двухкомпонентный, где тонер и девелопер (как правило, порошок оксида железа) смешаны заранее и помещены в заменяемый картридж (3906, 7115, 2612, 2613). Как правило, система печати HP/Canon;
- однокомпонентный тонер (например, в современных принтерах Canon и HP) — тонер без девелопера, красящие частицы которого сами по себе обладают магнитными свойствами. Система присуща японским производителям. В аппаратах Panasonic, Ricoh, Konica-Minolta, Xerox, Samsung, Kyocera, Brother используется немагнитный тонер с непосредственной электростатической системой нанесения.
В двухкомпонентной системе с раздельным девелопером последний остаётся на магнитном валу блока проявки и продолжает служить дальше (тонер, естественно, расходуется). В технических описаниях многих аппаратов производители заявляют, что девелопер вообще не требует замены или восполнения, однако на практике его рабочие характеристики со временем ухудшаются, что сказывается на качестве копий.
Тонер в основном представляет собой мелкодисперсную смесь сажи и полимера, которая плавится в системе закрепления изображения при температуре 200 градусов. Тонер засыпан в тонер-картридж, и, благодаря активатору, который располагается над магнитным валом, равномерно по нему распределяется.
Для построения изображения в лазерных принтерах используется фотометод: лазерный луч (или луч светодиода) попадает на фотовал, который предварительно заряжен без доступа света коротроном заряда. Коротрон заряда находится над фотовалом и выполнен в виде натянутой параллельно фотовалу проволоки или в виде резинового ролика (контактный заряд), который соприкасается с фотовалом. К коротрону заряда подведено постоянное высокое напряжение, которое наэлектризовывает поверхность фотовала за счёт ударной ионизации воздуха, возникающей вследствие коронного разряда высокого напряжения.
---Термосублимационный принтер
Термосублимационная печать основывается на явлении сублимации, переходе вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое состояние.
Печатающей головкой термосублимационного принтера является линейка нагревательных элементов. Между головкой и специальной термической фотобумагой протягивается однопроходная красящая лента в виде прозрачной плёнки трёх основных цветов модели RGB. При поступлении задания на печать лента начинает нагреваться; достигнув определённого температурного предела, краска испаряется с плёнки. Поры бумаги при нагреве открываются и легко «схватывают» облачко красителя, после завершения печати — закрываются, надежно фиксируя частички пигмента. Печать осуществляется в три прохода, поскольку красители наносятся на бумагу поочередно. Многие современные модели принтеров завершают печать фотографии дополнительным прогоном, во время которого отпечаток ламинируется для защиты изображения от выцветания и отпечатков пальцев.
---3D принтер
Есть очень много видов:
- Моделирование методом наплавления - Застывание материала при охлаждении — печатная головка выдавливает на платформу(обычно с функцией подогрева) расплавленный термопластик. Материал быстро застывает и слипается с предыдущими слоями, формируя будущий объект.
- Робокастинг - «Чернила» (обычно керамический шлам) выходят из сопла в жидком состоянии, но сразу же принимают нужную форму благодаря псевдопластичности.
- Лазерная стереолитография - Ультрафиолетовый лазер засвечивает жидкий фотополимер (через фотошаблон, или постепенно, пиксель за пикселем)
- SLA-DLP - Ультрафиолетовый DLP засвечивает фотополимер
- SLA-LCD - Светодиодная ультрафиолетовая матрица засвечивает фотополимер через маску ЖК-экрана (LCD)
- 3D Printing - склеивание порошка путём нанесения жидкого клея с помощью струйной печати
- Электронно-лучевая плавка - плавление металлического порошка электронным лучом в вакууме
- Селективное лазерное спекание - плавление порошка под действием лазерного излучения
- Прямое лазерное спекание металла - плавление металлического порошка под действием лазерного излучения
- Выборочное тепловое спекание - плавление порошка нагревательной головкой
- Электронно-лучевое производство изделий свободной формы - плавление подаваемого проволочного материала под действием электронного излучения
- Изготовление объектов с использованием ламинирования - деталь создаётся из большого количества слоёв рабочего материала, которые постепенно накладываются друг на друга и склеиваются, при этом лазер (или режущий инструмент) вырезает в каждом контуре сечения будущей детали
- Прямая лазерная наплавка, прямая электронная наплавка - подаваемый порошок плавится под действием лазерного или электронного луча
- Метод многоструйного моделирования - рабочий материал наносится с помощью струйной печати