图像显示装置的制作方法

文档序号:2506572阅读:185来源:国知局
专利名称:图像显示装置的制作方法
技术领域
本发明涉及信息处理设备的图像显示装置,特别是如带式打印机等小型廉价的信息处理设备中的图像显示装置那样的,具有相对于显示图像的规模而言较小的显示屏的图像显示装置。
由于现有的这种小型廉价的信息处理设备中处理的图像数据的规模比一般的个人计算机小,在其显示装置所显示的图像也较小时还可以胜任,但是近来随着技术的进步,小型廉价而且能处理大量图像数据的信息处理设备出现了,要求显示装置要能显示大规模的图像。
另一方面,小型,廉价这些要求制约了信息处理设备中显示装置的显示屏的尺寸和点数。因此,本申请人提出将一种即使用相对于所显示的图像数据的规模而言较小的显示屏也能很方便地显示图像数据的整个图像,将所显示的图像缩小以显示整个图像的图像显示装置用作带式打印机的显示装置(参见日本专利申请特许公开平6-115224,平7-125374号公报)。
但是本申请人最近又提出了一种带式打印机(参见图41日本专利申请特许公开平8-92894),该打印机可将条带长度和宽度方向上排列的横写或纵写的字符列图像(基本图像包含文字,数字,标号,图形等)等各种基本图像的朝向及排列方向进行混合编排并打印出来,在这种装置中,不仅要观看图像数据的整个图像,而且有必要详细了解用户注意的地方(字符列等)的字符列图像(基本图像)的朝向和排列方向。
随着条带的宽度变大,即随着可打印的图像数据的规模变大且多样化,就更有必要了解该基本图像的朝向和排列方向。除带式打印机外,例如,在小型印章制作装置中,为制作具有较大印章面的印章而观看图像数据等,其它小型廉价的信息处理设备的图像显示装置也存在同样的问题。
本发明的目的是提供一种即使使用相对于显示图像的规模来说较小的显示屏,通过比较简便的操作也能容易地看出构成该图像的任意地方的单位图像的方向及排列方向等的十分方便的图像显示装置及其显示方法。
为实现上述发明目的,本发明的第一实施方案提出了一种图像显示装置,它包括下述机构输入种种指令和数据的输入机构;带有显示屏的显示机构;存储由点阵构成的全部或部分基础图像数据的基础图像数据存储机构;和根据从上述输入机构输入的指令,将上述基础图像数据中的显示范围部分的图像数据转换成显示图像数据而显示在上述显示屏上的显示控制机构;上述输入机构具有开始指令机构和变更指令机构,前者用来输入自动移动处理的开始指令,该指令使上述显示范围向上述基础图像数据的上下左右任意一个规定方向自动连续地移动,后者输入显示范围移动指令,该指令在上述自动移动处理开始之前或在处理过程中,使该时刻的上述显示范围向上述基础图像数据的上下左右任意一个方向移动;上述显示控制机构输入上述开始指令时,开始进行上述自动移动处理,并且在输入上述显示范围移动指令时,根据该输入的显示范围移动指令,变换上述显示图像数据,使其显示在显示屏上。
该图像显示装置通过输入开始指令,可使显示范围向基础图像数据中的上下左右4个方向中的任意指定方向自动移动。由于是自动移动,只输入开始指令即可,无需按下指针等其它移动键等繁杂的操作。此时,从基础图像数据中显示范围内的图像数据向显示图像数据的转换,与以前一样,包含单纯的图像抽取或扩大/缩小或缩小时将各单位图像置换为简略的记号,即记号化。由于显示图像数据的分辨率至少应达到能判断各单位图像的朝向的程度,所以,例如,进行向右的自动移动处理时,可容易地连续看到基础图像数据中从左向右排列的单位图像(例如横写和纵写的字符列图像等各种字符图像)的朝向和排列方向。同样,向下自动移动时,可看到从上到下(横写或纵写)的单位图像,向上和向左也是一样。通过输入显示范围移动指令,改变此时的显示范围,可显示相邻的基础图像数据,通过在自动移动过程中进行这种改变,可在大幅面的基础图像数据中更简便地观看图像的细部。因此,该图像显示装置即使采用相对于显示图像的规模而言较小的显示屏,也能通过比较简便的操作容易地看出构成该图像的单位图像的朝向和排列方向。
最好,上述显示控制机构是从输入上述开始指令那一时刻的显示范围开始上述自动移动处理的。
由于该优选方案是从输入开始指令那一时刻的显示范围开始自动移动处理的,例如,用指针等移动到任意的开始位置,再输入开始指令,因此可从该任意的显示范围开始自动移动处理,由此,可任意地从任意地方开始观看图像,更提高了图像显示装置的便利性。
最好上述输入机构设有开始位置指定装置,上述自动移动处理中,它是用来指定上述基础图像数据中的开始位置的。
该优选方案由于可以指定自动移动处理的开始位置,一旦指定了开始位置,输入开始指令,即可从该任意的显示范围开始自动移动处理,因此可容易地从任意地方开始观看图像,更提高了图像显示装置的便利性。
最好上述开始位置指定装置设有开始位置选择机构,它是通过在上述基础图像数据中的与上述显示画面中的至少一点相对应的多个基点中进行选择,从而设定上述开始位置的。
最好上述开始位置指定装置设有通过输入参数而指定上述开始位置的开始位置输入机构,上述参数与上述基础图像数据中指定的点和上述显示图像中指定的点之间的距离相对应。
最好上述显示控制机构是将自动移动处理一直进行到上述基础图像数据的末尾才结束的。
由于该优选方案是将自动移动处理一直进行到上述基础图像数据的末尾才结束的,因此即使没有特别指定结束位置,也能输入自动移动处理的开始指令,而且由于可自动结束,因此很省事。即,可进一步提高图像显示装置的便利性。
最好上述输入机构设有结束位置指定装置,在上述自动移动处理中,它是用来指定上述基础图像数据中的结束位置的。
该优选方案由于可指定自动移动处理的结束位置,一旦指定了结束位置,输入开始指令,即可在该结束位置结束自动移动处理。因此可容易地仅观看必要的范围内的图像,可在削减多余的处理时间的同时,由于是自动结束,所以很省事。即,可进一步提高图像显示装置的便利性。
最好上述结束位置指定装置设有结束位置选择机构,它是通过在上述基础图像数据上的与上述显示画面中的至少一点相对应的多个基点中进行选择,从而设定上述结束位置的。
最好上述结束位置指定装置设有通过输入参数指定上述结束位置的结束位置输入机构,上述参数与上述基础图像数据中指定的点和上述显示图像中指定的点之间的距离相对应。
最好上述显示控制机构是将上述基础图像数据的终端和始端连接并循环地进行上述自动移动处理的。
由于该优选方案是将基础图像数据的终端和始端连接,并循环进行自动移动处理的,无论从基础图像数据中的哪个地方开始自动移动处理,都可在该移动方向的整个范围中观看图像,同时,即使是上一次没看到的部分,也无需特别地进行其它处理,即可容易地再次观看,可进一步提高图像显示装置的便利性。例如在为了销售该装置而将其陈列在商店里时,可向用户进行循环演示,以展示显示效果。
最好上述图像显示装置还设有下列一些机构把从上述输入机构输入的数据作为基础数据加以存储的基础数据存储机构;输出与上述基础数据相对应的单位图像数据的单位图像数据生成机构;把从上述单位图像数据生成机构输出的与上述基础数据相对应的单位图像数据分配到上述基础图像数据存储机构内的上述基础图像数据区域中,生成上述基础图像数据的部分或全部的基础图像数据生成机构。
由于该优选方案包括将来自输入机构的数据存储为基础数据的基础数据存储机构,输出对应的单位图像数据的单位图像生成机构,生成基础图像数据的部分或全部的基础图像数据生成机构,不仅能将基础图像数据预先存储在基础图像数据存储机构中,而且能生成新的基础图像数据。由于存储了基础数据,与之相应地生成基础图像数据,所以可随时生成任意范围的基础图像数据。即,该装置兼有图像输入装置的功能,可进一步提高图像显示装置的便利性。
最好上述图像显示装置还设有画面移动图像数据存储机构,它是在上述自动移动处理中的任意时刻,把上述基础图像数据中包含上述任意时刻的显示范围以及在规定的单位时间内,通过画面移动,从上述显示范围开始能移动过的范围内的画面移动范围的部分存储为任意时刻所能用的画面移动图像数据,上述显示控制机构是在上述自动移动处理中,变换上述画面移动图像数据中的上述显示范围部分的数据,作为上述任意时刻的显示图像数据而显示在上述显示画面上,而且从上述基础图像数据存储机构中读出上述任意时刻所能用的上述画面移动图像数据,上述任意时刻之前一直将其存储在上述画面移动图像存储机构里。
由于该优选方案不将任意时刻的显示范围及直到一定单位时间后可能移动过的范围中的画面移动图像数据存储在基础图像数据存储机构中,将画面移动图像数据的显示范围转换为显示图像数据,因此即使基础图像数据存储机构处于被其它设备访问的“busy”状态,也可在经过一定单位时间后进行自动移动处理。当该装置兼作输入装置时,通过来自画面移动图像存储机构的图像数据进行画面移动显示与生成基础图像数据并存储在基础图像数据存储机构中的处理两者可同时进行,因此可缩短处理时间。
最好上述图像显示装置设有下列机构把从上述输入机构输入的数据作为基础数据而加以存储的基础数据存储机构,根据种种数据的输入,输出相对应的单位图像数据的单位图像数据生成机构,在上述自动移动处理中的任意时刻,把上述基础图像数据中的,包含上述任意时刻的显示范围以及在规定的单位时间内,从该显示范围通过移动能移过的范围中的部分画面移动范围作为任意时刻可使用的画面移动图像数据而加以存储的画面移动图像数据存储机构,把与上述单位图像数据生成机构输出的上述基础数据相对应的单位图像数据分配到上述基础图像数据存储机构内的上述基础图像数据区域中,从而从上述任意时刻起到上述规定的单位时间之前生成上述任意时刻可使用的画面移动图像数据的基础图像数据生成机构,上述显示控制机构在上述画面自动移动处理中,将上述画面移动图像数据中的上述显示范围部分加以变换,作为上述任意时刻的显示图像数据而显示在显示屏上,同时从上述基础图像数据存储机构中读出在上述任意时刻可使用的画面移动图像数据,上述任意时刻之前一直将其存储在上述画面移动图像存储机构里。
一般地,如果显示屏小,在任意时刻所必须的显示图像数据也要小才能胜任,因此无论基础图像数据整体有多大,在该时刻只能有对应较小的显示范围的部分数据。作为输入装置,变更输入的数据的同时在该显示画面上对基础图像数据进行编辑时,每次变更数据,通过重新生成整个基础图像数据,由于只改变显示范围周围的数据,因此用于显示的处理时间缩短了。
由于该图像显示装置包括画面移动图像存储机构和基础图像数据生成机构,因此同时具备上述优点,而且由于该基础图像数据生成机构在从该任意时刻起到所定的单位时间之前就生成了从上述任意时刻起在所定的一段单位时间内显示所必须的基础图像数据,将其作为画面移动图像数据,在该任意时刻之前存储在画面移动图像存储机构中,从而在从该任意时刻起的一段指定的单位时间里,可维持平稳的画面移动处理,同时在从该各时刻起,相当于指定单位时间的2倍的时间内,在画面可能移动到的范围里减少各时刻准备的基础图像数据,从而节约基础图像数据的存储空间,同时缩短该生成/变更所需的处理时间。
例如,前述基础图像时间是指在承印物上印刷用的印刷图像数据。
该图像显示装置由于可将在承印物上印刷用的印刷图像数据作为基础图像数据显示出来,因此可用作印刷装置的图像显示装置。
例如,前述承印物是带状的。
该图像显示装置可用作承印物是带状的条带印刷装置的图像显示装置。
最好,上述变更指令机构还设有停止指令输入机构,它是用于输入使上述自动移动处理暂时停止的停止指令的。
该优选方案在暂时停止上述自动移动处理时,还可进行画面移动方向及改变图像的扩大/缩小倍率等处理。
最好上述开始指令机构可选择地输入至少2个方向的自动移动处理的开始指令。
该优选方案由于可选择地输入至少2个方向的自动移动处理的开始指令,长度方向和宽度方向等,即使单位图像的朝向和排列方向是混合编排的,也可沿这些排列方向进行选择,而且便于观看点(字符列等)图像。
为实现上述目的,本发明的第二个实施方案提出了一种图像显示方法,它使设有输入机构和显示屏的图像显示装置的图像数据自动移动,其特征在于,该方法由下述步骤构成存储由点阵构成的基础图像数据的部分或全部;根据上述输入机构输入的指令,把上述基础图像数据中的显示范围的图像数据转换成显示图像数据而显示在显示画面上;根据从上述输入机构输入的开始指令,开始使上述显示范围朝上述基础图像数据中的上下左右的任意一个规定方向自动地连续移动的自动移动处理;根据从上述输入机构输入的显示范围移动指令,通过使上述自动移动处理开始以前或者处理中该时刻的上述显示范围朝上述基础图像数据中的上下左右任意一个方向移动,从而改变上述显示图像数据,显示在上述显示屏上。
采用该方法与采用上述第一实施方案得到的有益效果相同。
通过基于附图的下述详细说明,将更加清楚本发明的上述及其它目的,特征及其优点。


图1是适用于本发明的喷墨打印机的外观立体图。
图2是装在图1的喷墨打印机中的打印部的概略立体图。
图3是表示拆开搭载在图1的喷墨打印机上的喷墨头和与其连接的可拆卸的墨盒的概略立体图。
图4A是表示图1的喷墨打印机的条带盒及其安装部的概略剖视图。
图4B是表示条带盒的前壁侧的示意图。
图5是表示图1的喷墨打印机中的控制系统的构成的框图。
图6是表示用图1的喷墨打印机的控制系统控制整机的处理流程的流程图。
图7是自动移动处理的流程图。
图8是图7的自动移动开始准备处理的流程图。
图9是在环境设定画面中改变打印图像数据与显示图像数据之间的比例的方法的示意图。
图10是表示其它方法的实例的与图9同样的图。
图11是表示其它方法的实例的与图9同样的图。
图12A-12E是表示对宽度方向的分辨率为256点的打印图像数据进行向右自动移动处理的例子的图。
图13A,13B是表示图8的自动移动开始时设定/变更倍率(比例)处理流程的图。
图14是在环境设定画面中改变自动移动处理的开始位置的方法的示意图。
图15A,15B是表示其它方法的实例的与图14相同的图。
图16是在环境设定画面中改变自动移动处理的结束位置的方法的示意图。
图17A,17B是表示其它方法的实例的与图14相同的图。
图18A-18D是表示对于对于图像数据,在改变开始位置时进行向右的自动移动处理的例子的图。
图19是表示图8的自动移动开始/结束位置变更处理的流程的图。
图20是表示图8的自动移动开始/结束位置设定处理的流程的21是图7的指定方向的画面移动更新处理的流程图。
图22是图1的喷墨打印机中生成的打印图像数据,画面移动图像数据及显示图像数据的方法的示意图。
图23A-23C是表示使图22的显示图像数据向右下移动时的画面移动图像数据的示意图。
图24是表示图23A-23C的画面右下移动处理中打印图像数据,画面移动图像数据及显示图像数据之间的关系的示意图。
图25A,25B是表示使图22的显示图像数据向上下左右移动时的画面移动图像数据的示意图。
图26是在由打印图像数据生成画面移动图像数据期间,进行缩小或记号化处理时的与图22相同的图。
图27是在由打印图像数据生成画面移动图像数据期间,进行扩大处理时的与图22相同的图。
图28A-28C是表示图22的显示图像数据向上下左右移动时的展开图像数据的示意图。
图29A,29B是表示将必要范围内的打印图像数据作成展开图像数据时的图像数据更新处理的示意图。
图30A,30B是表示在向上下左右循环寻址的循环缓冲存储器中生成图29A,29B的展开图像数据时的图像数据更新处理的示意图。
图31A-31B是将打印图像数据作为循环图像数据进行处理,且在实际操作中不同时生成整个图像时的打印图像数据与展开图像数据之间的关系的示意图。
图32是图21的画面向右移动的更新处理的流程图。
图33A,33B是表示与图32对应的打印图像数据,画面移动图像数据及显示图像数据之间的关系的示意图。
图34是表示其它处理方法的例子,是与图32相同的图。
图35A,35B与图34相对应,是与图33A,33B相同的图。
图36是图7的键入处理变更指令的流程图。
图37A,37B与图36的画面向右移动的更新处理相对应,是与图33A,33B相同的图。
图38A-38C是表示在与图12A-12E相同的相对于打印图像数据向右自动移动处理过程中,用指针键输入显示范围移动指令时的例子的图。
图39A-39D是表示以图42的打印图像数据中的一个为观看对象,进行观看的例子的示意图。
图40A,40B是表示观看在宽幅条带T上打印的打印图像数据的例子的示意图,该图像数据是将图18A的打印图像数据合成点像且在宽度方向上的分辨率为512点。
图41是图40的后续示意图。
图42A-42G表示使纵写和横写的字符图像在条带的长度方向和宽度方向上排列的字符列图像等各种单位图像的朝向和排列方向混合编排的打印图像的例子。
图42A表示打印形式为?看到的/纵向?的图像。
图42B表示打印形式为?看到的/横向?的图像。
图42C表示打印形式为?横写?的图像。
图42D表示打印形式为?纵向的横写?的图像。
图42E表示打印形式为?纵写?的图像。
图42F表示打印形式为?横向的纵写?的图像。
图42G表示打印形式为?纵向的横写?与?纵写?混合形式的图像。
图43A-43C表示利用现有技术的功能,对宽度方向上分辨率为256点的打印图像进行向右自动移动处理的例子。
图44A,44B是与图43A-43C相同的图。
图45A,45B表示利用现有技术的功能,对宽度方向上分辨率为512点的打印图像进行向右自动移动处理的例子。
下面参照附图详细说明本发明的适用于打印条带的喷墨打印机的图像显示装置的实施例。
图1表示包含本实施例的图像显示装置的喷墨打印机(打字机)1的外观立体图,图2表示其打印部分2的概略立体图。该喷墨打印机1可为所谓标签打印机,标签文字处理机。
如图1,2所示,从安装在安装部4上的条带盒3上送出带有剥离纸的打印条带T,用喷墨打印头7在该条带T上进行彩色打印。可准备不同底色的带宽为6mm至100mm的各种条带T,这些条带T分别盛放在条带盒3中,根据带宽打印出在宽度方向上的分辨率为24点-1024点的打印图像。
下面说明喷墨打印机1的具体结构。如图1所示,该喷墨打印机1由一个整体的薄的立方体壳体90构成,上表面的前沿设有键盘102,上表面的里面右侧设有液晶器显示17。该键盘102与液晶显示器17及后面谈到的控制部200(参见图5)一起构成本发明的图像显示装置的主要部分。后面将说明控制系统。
如图所示,壳体90后侧中央的上端设有向外排出打印后的条带T的条带出口91,条带出口91的下侧设有更换条带盒3时用到的开口92,上表面的中央设有更换墨盒8时要用的开口93。壳体90的内部装有电源,镍电池等(图中未示出)。壳体90的内部后侧是图2所示的打印部分2。
如图2所示,打印部分2包括可拆卸地安装有条带盒3的安装部4,在条带T上进行打印的喷墨头7,供墨用的墨盒8,可拆卸地安装有墨盒8并喷墨头7一起在条带T的宽度方向上往复移动的滑架9。
随着滑架电机(以下简称CR电机)94的正反转动而正反移动的同步带95连接在滑架9上,引导滑架9在滑架导向轴96上沿条带T的宽度方向往复移动。这时一旦从滑架9凸起的遮光板97到达由光中断电路等构成的位置检测器98处时,即可确定喷墨头7处于初始位置(图中未示出),即可进行零点修正等位置修正(参见图5)。
该初始位置既是喷墨头7的等待位置,又是打印的基准位置,使CR电机94从该基准位置起旋转一定步数,从而使滑架9在条带T的打印范围内的宽度方向的各位置上精确移动,与此同时通过驱动喷墨头7,在条带T的表面上按需打印。而且喷墨头7的喷嘴(图中未示出)堵塞时,根据需要,打印部分2还可配有通过泵电机99(参见图5)进行清洁处理的喷头盖机构11。
如图3所示,喷墨头7带有整体呈立方体形的喷头外壳701,外壳701的前壁表面上设有由半导体制造技术形成的多个油墨喷嘴(图中未示出)。里侧有4个突出的喷头针706(706-1,706-2,706-3,706-4),储存在墨盒8的4个墨槽83(83-1,83-2,83-3,83-4)中的黄,青,品,黑各色油墨经过插入油墨人口831的油墨过滤芯707及其内侧的喷头针706供入,从对应各色油墨的喷嘴中喷出墨滴。
喷墨头7左右两侧的安装部708的一部分通过螺钉制动件等固定到滑架9上。如用点划线表示的,配线用的挠性线路板709通过开向里面的窄缝702连接到前侧的喷墨头7的主体上,线路板709的另一端连接到喷墨头7的驱动电路281上(参见图5)。通过该线路板709电驱动喷墨头7,喷出油墨。
图4表示条带盒3的截面结构。条带盒3带有立方体形的盒外壳31,其内部中央设有缠绕条带T的条带辊32。前壁33下侧的出口35的内侧装有左右共一对条带压辊36。该辊36克服安装在其内侧的板簧37的弹力,得以支撑。前壁33的内侧形成有填充着吸墨材料的废油墨回收部38。该回收部38的一部分从一对回收口39从喷墨头7的一侧露出。
如图2所示,条带T的传输机构60包括输送辊61,安装在左侧壁上的输纸电机(以下称为PF电机)62,可转动地支撑在外侧面上,将PF电机62的输出传递给输送辊61的减速齿轮系63。如图4A,4B所示,输送辊61向上传输条带T,在前壁33中间的打印位置由喷墨头7进行打印。条带T打印过的部分沿前壁33与上导向壁34之间的传输通道传输。如图2所示,借助于向斜后方延伸的一对导向板54,55及排出辊56从壳体90的条带出口91排出(参见图1)。
下面参照图5,说明喷墨打印机1的控制系统的基本构成。控制系统基本包括控制部分200,键盘102,位置检测传感器98,打印机驱动电路280,液晶驱动电路290及液晶显示器17。
如上所述,位置检测传感器98检测出喷墨头7已到达初始位置,并将检测出的信号输入控制部分200。打印机驱动电路280包括驱动打印部分2的喷墨头7的喷墨头驱动电路281和驱动CR马达94,PF马达62及泵马达99的马达驱动电路282,根据从控制部分200输出的控制信号,服从它的指示,控制打印部分2中的各部件。同样地,液晶驱动电路290根据控制部分200的指示,控制液晶显示器17。
液晶显示器17的约4cm×6cm的长方形的内部带有能显示64点×96点的显示图像数据GC的显示屏18(参照图1),可在用户通过键盘102输入数据,制作/编辑打印图像数据(基础图像数据)GD,通过键盘102输入各种指令/选择指示,观看后述自动移动处理中的打印图像数据GD时使用。
键盘102中设置有包含字母键和符号键等的文字键组103,用于指定各种工作方式等的功能键组104等。功能键组104中包括(以下键均未示出)电源键105,用于指示打印操作的打印键106,用于文字输入时有关数据确定(在本实施例中,由于文字输入的是日语,输入的文字必须进行假名-汉字的转换)和换行及选择画面的各种方式的选择指示的选择键107,指定打印图像数据GD的颜色的颜色指定键108,颜色设定键109,以及分别向上(?),下(?),左(?),右(?)方向的指针移动及用于移动显示画面18的显示范围的4个指针键110(110U,110D,110L,110R;以下称为(指针?键110U等)。
该功能键组中又包括取消各种指示的取消键111,中途中止各种处理的中止(stop)键112,在各种环境设定菜单中进行选择的环境设定键113,用于文字输入画面及选择画面与打印图像数据GD的显示画面(图像画面)之间相互切换的图像键114,用于启动后述的自动移动处理的自动移动键115,中途停止自动移动处理等后续处理的停止(stop)键116,解除上述停止,在当时的状态下再开始处理的再开始(restart)键117,和用于改变打印图像数据GD与在图像画面中显示的显示图像数据GC的大小比例的变比(zoom)键118。
当然,与一般的键盘一样,这些键的输入既可以在单键输入时一个一个键地设定,进行输入,也可以通过与shift键等组合,用至少几个键输入。本文为便于理解,说明只带有上述键的情况。
如图5所示,键盘102将上述各种指令及数据输入控制部分200。
控制部分200包括CPU210,ROM220,字符发生器ROM(以下称为CG-ROM)230,RAM240,输入接口250,输出接口260,互相之间用内部总线270连接。
ROM220除了存储由CPU210处理的控制程序等以外,还存储有颜色转换对照表221和文字修饰对照表222等。CG-ROM230存储为喷墨打印机1准备的文字,符号,图形等的字库数据,给出指定的文字等的代码数据时, 输出对应的字库数据。
RAM240带有静态RAM241和动态RAM242。即使由于电源键105的操作而使电源断开,该静态RAM241也可以通过能保持已存储数据的备用电路(图中未示出)接受电源的供给,因此静态RAM241主要存储作为备用所必须的数据,静态RAM241具有关闭电源时也能保持工作的各种寄存器组243,存储用户从键盘102输入的文字等文字数据的文字存储器244等区域,用作控制处理的工作区域。
动态RAM242是用于暂时存储各种处理结果的图像数据等的缓冲存储器,动态RAM242中除了后述展开图像的数据缓冲存储器245,移动图像数据的缓冲存储器246,显示图像数据的缓冲存储器247以外,还包括颜色转换缓冲存储器248等各种转换缓冲存储器。
输入接D250与键盘102及位置检测传感器98相连,输入接口250是将来自键盘102的各种指令及输入数据,来自位置检测传感器98的位置检测信号等收入内部总线270的电路,输出接口260是将从CPU210等输出到内部总线270的数据及控制信号输出到打印驱动电路280及液晶驱动电路290的电路。
而且,CPU210借助于上述结构,根据ROM220内的控制程序,通过输入接口250输入来自键盘102的各种指令及各种数据,和来自位置检测传感器98的位置检测信号,处理来自CG-ROM230的字库数据,和RAM240内的各种数据等,通过输出接口260将控制信号输出到打印驱动电路280及液晶驱动电路290中,在进行打印位置控制及显示画面18的显示控制等的同时,控制喷墨打印头7,在设定的打印条件下在条带T上进行彩色打印,控制整个喷墨打印机1。
下面参照图6说明喷墨打印机1整体控制的处理流程。通过打开电源开始处理,如图6所示,为了使喷墨打印机1恢复到上一次电源关闭时的状态,首先进行使保存下来的各控制信号复原等初始设定(S1),接着以上一次的显示画面作为初始画面,进行显示(S2)。
图6中此后的处理,即键入与否的判断分支(S3)及各种插入处理(S4)是以概念的形式表示的处理。实际上在喷墨打印机1中,显示初始画面(S2)结束后,允许插入键入操作,维持该状态(S3:No)直到插入键入操作为止,如果一旦插入上述键入操作(S3:Yes),则进入各自的插入处理(S4),一旦该插入处理结束,则再次维持前述状态(S3:No)。
下面参照图7说明本发明所特有的自动移动处理。在图6的上述状态(维持允许插入键入操作的状态)中,如果按下自动移动键115,同时按下4个指针键110(110U,110D,110L,110R)中的任意一个,则将插入自动移动键入操作,当用信号等存储上述指针键的种类(方向)(例如,按下指针?键110R为右)(例如,将向右信号RF设为1)时,启动图7所示的自动移动处理(S10)。在这里,例如,向上移动时使向上信号UF=1,向下移动时使向下信号DF=1,向左移动时使向左信号LF=1。下面以向右信号RF=1为例进行说明。
启动自动移动处理(S10)后,如图7所示,首先,为避免一般插入处理发生多路转换,超出控制范围(发生数据化等)等危险,关闭除电源断开等紧急插入以外的一般插入许可信号(禁止插入)(S11),接着,进行自动移动开始准备处理,在打印图像数据GD的开始位置上显示图像画面(S12)。由于后面(图8)说明了该处理(S12)的细节,在这里以显示当时的图像画面(在图6的初始设定(S1)步骤中恢复后得到的图像画面)为例进行说明。
在开始位置上,打印图像数据GD的显示范围显示在图像画面中(S12),然后判断停止(pause)信号PF开启与否(PF=1还是PF=0)(S13)。在自动移动处理(S10)刚启动时,由于停止信号PF=0(S13:No),所以接下来进行指定方向的移动更新处理(S14)。由于后面(图21)说明了该处理(S14)的细节,如上所述,又因为向右信号RF=1,所以这里仅以显示向右移动预定的单位点行数的图像画面为例进行说明。
仅移动预定点行数的移动更新处理(S14)结束后,判断错误信号ERRF开启与否(ERRF=1还是ERRF=0)(S16),出现错误时(S16:Yes),进行预定的错误显示(S17)后,各信号归零(S18),一般插入许可信号恢复为开启状态(许可)(S19),处理结束后(S30),再次恢复到维持图6的允许插入键入操作的状态。
一种情况,不出现错误时(S16:No),或前述的停止信号PF处于开启状态(PF=1)时(S13:Yes),接着判断在从插入自动移动操作到目前的处理这段期间内是否有过后述的处理变更指令键输入的信号(S20),当有处理变更指令键输入的信号时(S20:Yes),判断是否有中止(stop)键112输入的信号(S21)。
有中止键输入的信号时(S21:Yes),与出现错误时一样,为了在此时结束自动移动处理(S10),接着使信号归零(S18),恢复到一般插入许可信号开启(许可)的状态(S19),处理结束(S30)后,再次恢复到维持图6的允许插入键入操作的状态。
预先在RAM240等的存储器中存储自动移动处理(S10)开始前的显示状态,取消键111作为处理变更指令键被键入时,可强制地回到自动移动处理(S10)开始前的状态。此时,由于错误操作等启动了其它功能键的输入,该功能键的输入取消了某项处理时,消除了取消键111的功能和相容性,对用户来说更方便了。
另一种情况,不键入中止键时(S21:No),接着进行处理变更指令键处理(S22)。由于后面(图36)说明了该处理(S22)的有关细节,在这里以首先通过键入停止键116,将停止信号PF设置为开启状态(PF=1)为例进行说明。
处理变更指令键处理(S22)结束,或不键入前述处理变更指令键(S20:No)时,判断循环信号RTF开启与否(RTF=1还是0)(S24)。
循环信号RTF处于开启状态(S24:Yes)时,由于打印图像数据GD的终端和起始端相连,所以自动移动处理(S10)循环进行,只要例如,不键入前述中止键112及取消键111,不因电源键105等引起的紧急插入处理,机械故障等原因出现错误而使错误信号开启,就不会结束事件,接着进行前述停止信号PF=1或0的判断处理(S13)~循环信号RTF=1或0的判断处理(S24)的循环处理。
另一种情况,循环信号RTF关闭(RTF=0)时(S24:No),判断是否已经到达结束位置EP(S25)。在自动移动开始准备处理(S12)以前指定了结束位置EP的情况下,判断设定该结束位置EP(参见图16-17B的画面T37-T40,图19的画面T46~T48)的基点是否显示在显示画面18(图像画面)中,即,判断该变化的基点是否始终包含在显示图像数据GC中(S25)。
没有特别指定结束位置EP的情况下,以打印图像数据GD的终端位置(上下终端(=起始端)位置GPv,左右终端(起始端)位置GPh例如参见图12A)作为设定结束位置EP的基点,判断设定该结束位置EP的基点是否包含在显示图像数据GC中变化(S25)。
在图像画面上显示结束位置EP时(S25:Yes),使各信号归零(S18),恢复到一般插入许可信号开启(许可)的状态(S19),处理结束(S30),再次恢复到维持图6的允许插入键入操作的状态。
再一种情况,还未到达结束位置EP时(S25:No),与循环信号开启(S24:Yes)时一样,继续进行自动移动处理(S10),因此进行上述停止信号PF=1还是0的判断处理(S13)~是否到达结束位置EP的判断处理(S25)的循环处理。
参照图8-20说明自动移动开始准备处理(S12)。图7的一般插入许可信号关闭(S11)之后,启动本处理(S12),如图8所示,首先,在显示画面18中显示“设定变更吗?”的同时,催促键入是否进行设定变更(画面T59以下用画面Txx示显示画面18的显示状态,参考序号仅用Txx表示)。
键入“是否设定变更”后(T59),接着判断是否改变了设定(S121),不改变设定时(S121:No),进行后述(图20)的自动移动开始/结束位置的设定处理(S124),此后,结束处理(S125),进行图7的下一步处理,即前述的停止信号PF=1还是0的判断处理(S13)。
另一种情况,要改变设定时(S121:Yes),进行后述(图13)的自动移动开始时倍率(比例)设定/变更处理(S122),接下来进行后述(图19)的自动移动开始/结束位置的变更处理(S123),此后进行自动移动开始/结束位置的设定处理(S124),处理结束(S125),进行图7的下一步处理(S13)。
在喷墨打印机1中,有3种办法可改变打印图像数据GD的大小(实际上,图像数据的分辨率网点数宽度方向上最大为1024点)与显示画面18中作为图像画面显示的显示图像数据GC的大小之间的倍率(比例)。
首先参照图9-12E说明第1种环境设定画面的设定/变更方法,接着参照图13A,13B说明第2种在自动移动开始时改变设定的方法,即自动移动开始时倍率(比例)的设定/变更处理(S122),后面(图36)说明关于第3种自动移动处理中的变更方法的处理变更指令键处理(S22)。
首先,在图6的等待键入(S3:No)的状态下,按下环境设定键113,如图9所示,插入环境设定键入操作,显示出环境选项的画面T1(T1)。在插入后最初的状态下,显示出(实际上是转换显示,图中用网点百分比表示)由上一次环境设定选择的项目,例如,显示密度等项目(T1)。
在该状态(T1)下,使用指针?键110D或指针?键110U,将其组合,选择显示能选择的项目(选择分支),例如(1)口令,(2)显示密度,(3)图像,(4)恢复,(5)执行?等选项中的任意一个(实际上在显示屏18中显示的图像如图9所示,是引用符中日语的选择分支。也可以是本说明书的显示屏18中显示的选项中没提到的其它内容。)因此,选择显示选项(3)“图像”(T2),按下选择键107,即可显示选项(3)图像的下一级选择画面,即,图像设定画面(T3)。
图像设定画面(T3)中作为选项有(1)倍率,(2)开始位置,(3)结束位置,……等,因此在设定倍率时,选择显示(1)倍率(T3),按下选择键107,显示出选项(1)倍率的下一级选择画面,即,图像倍率画面(T4)。
在该状态下(T4)选择宽度方向的分辨率为24-1024点的打印图像数据GD用哪种分辨率显示最好,即缩小显示时间隔多少点最好。此时,选项有(1)2/1(2倍),(2)1/1,(3)1/2,(4)1/4,(5)1/6,(6)1/8,(7)1/12,(8)1/16,……,例如,要将宽度方向为256点的打印图像数据GD(参照图12A)的整个宽度放在64点的显示画面18中时(参照图12(d)的画面T22等),选择(4)1/4。
在这里,例如,选择显示(4)1/4(T5),按下选择键107,结束倍率的设定,恢复到环境选项的画面,选择显示(3)图像的下一个选择分支(4)恢复(T6)。选择显示选择分支(5)执行?(T7),按下选择键107,结束环境设定的处理,恢复到插入操作前的例如文字输入画面等显示画面,处理状态恢复到图6的等待键入(S3:No)的状态。
图12A表示宽度方向的分辨率为256点的打印图像数据GD的实例,该打印图像数据GD的一部分作为图像显示在图12B所示的64点×96点的显示画面18中,使该显示范围向右自动移动,由于上述倍率设定时设定的倍率,该显示范围与打印图像数据GD的关系如图12C-12E所示。
下面在与图12C同样的图(图18A-18D)中,打印图像数据GD中用虚线围起来的范围表示观看中及未观看的范围,除去了观看过的范围。例如,图12C表示(1)倍率(比例)为1/2时,刚刚从后述的左侧中央开始位置SP开始向右自动移动处理的画面(T20)与(2)处理进行到中途时的画面(T21),同样的,图12D表示(1)倍率为1/4时,刚刚从后述的左侧中央开始位置SP开始向右自动移动处理的画面(T22)与(2)处理进行到中途时的画面(T23),图12E表示(1)倍率为1/6时,刚刚从后述的左侧2中央开始位置SP开始向右自动移动处理的画面(T24)与(2)处理进行到中途时的画面(T25)。
在喷墨打印机1中,如图5的说明部分所述,在显示文字输入画面和图9中前述的选择画面的状态下,如果按下图像键114,此时可与图像画面相互切换。例如,改变倍率之前的图像画面为图12的画面T20(倍率相当于1/2),如果在图9的画面T4以前的状态下按下图像键114,如同一幅图右侧虚线画面所示,可显示此时的图像画面(T20),再次按下图像键114,可恢复成原来的画面。
另外,图像的倍率例如,变为1/4(T5),同样地按下图像键114,以显示该倍率下的图像画面(T22)。显示这些图像画面(T20或T22)时,也可用指针键110U,110D,110L,110R在图像画面上进行通常的操作。即,在观看设定倍率的图像画面的同时可变更设定。在图9的画面T7中,选择“执行?”,但是不通过选择键107执行处理,按下取消键111以回到插入环境设定键入操作以前的状态时,由于处理不确定,图像画面变为原来的画面T20。
在环境设定画面中也可采用其它方法设定/变更倍率。例如,如图10所示,代替图9的图像设定画面T3的倍率选项,作为显示画面18中的图像画面,可直接选择显示尺寸。这时,由于图像设定画面(T8)中显示了选择分支(1)尺寸,(2)开始位置,(3)结束位置,……等,选择显示(1)尺寸(T8),按下选择键107,则显示出选择分支(1)尺寸的下一级选择画面,即图像尺寸的画面(T9)。
在此状态(T9)下,关于用哪种分辨率显示宽度方向的分辨率为24-1024点的打印图像数据GD的选择分支有(1)32点(相当于图9中前述的2/1(2倍)),(2)64点(相当于1/1),(3)128点(相当于1/2),(4)256点(相当于1/4),(5)384点(1/6),(6)512点(1/8),(7)768点(1/12),(8)1024点(1/16),……等。
此时,例如对于宽度方向为256点的打印图像数据GD,选择(4)256点(相当于1/4)(T10),或对于宽度方向为64点的打印图像数据GD,选择(2)64点(相当于1/1),直接指定尺寸可利用显示画面18的整个宽度(64点)进行显示。
另外,即使用户不具备上述关于图像数据点数的知识,也可利用显示画面18的整个宽度进行显示,图10中图像尺寸的选择分支中设有条带宽度的选项,也可输入条带宽度。此时,如图11所示,例如,选择显示条带宽度(T11),按下选择键107,下一级选择画面,即,图像宽度的画面显示出来,各条带宽度的选择分支作为选项显示出来(T12)。
图11中准备有选择分支(1)6mm,(2)9mm,(3)12mm,(4)18mm,(5)24mm,(6)36mm,(7)48mm,(8)64mm,(9)72mm,(10)96mm,……等,选择(1)6mm时,倍率设为1/1时,可显示大到64点宽度的打印图像数据GD的整个宽度,选择(5)24mm(T12),倍率设为1/4时,可显示大到256点宽度的打印图像数据GD的整个宽度,同样地,选择(10)96mm,倍率设为1/16时,可显示大到1024点宽度的打印图像数据GD的整个宽度,可对应于条带的宽度进行处理。
下面参照图13A,13B说明图8中自动移动开始时的倍率(比例)设定/变更处理(S122)。通过图8的是否要变更设定的判断(S121),断定要变更设定时(S121:Yes),启动本处理(S122),如图13A所示,首先,显示“变更倍率吗?”的同时,催促键入是否变更倍率(T13)。
键入是否进行倍率变更(T13)之后,接着判断是否变更倍率(S121),不变更倍率时(S121:No),上述处理结束(S123),进行图8的下一步处理,即自动移动开始/结束位置的变更处理(S123)。
一种情况,要变更倍率时(S1221:Yes),显示出与上述图9的画面T4一样的图像倍率画面(T14),因此与图9的情况一样,进行选择显示(T15与T5相同),输入选择键107,变更图像画面的倍率(S1222)之后,结束处理(S1223)。
此外,上述自动移动开始时的倍率设定/变更处理(S122)如图13B所示的那样,也可以直接选择显示尺寸。即,可以用与图10的画面T9,T10相同的说明图像尺寸的画面T16,T17代替图13A的图像倍率画面T14,T15,进行显示。这时,例如,在环境设定画面中也使用图10中的上述方法,这样可使用相同的画面,提高了相容性。
在喷墨打印机1中,大多数情况下可使用2种方法设定/变更打印图像数据GD上的自动移动处理的开始位置SP及结束位置EP。因而,下面首先参照图14-18D说明第1环境设定画面中的设定/变更方法。接着参照图19说明在自动移动开始时设定/变更的第2种方法,即,自动移动开始/结束位置的变更处理(S123)。
首先,在图6的等待键入(S3:No)的状态下,与倍率变更时一样地按下环境设定键113,如前所述,插入环境设定键入,显示设定选项的画面,选择显示(3)“图像”的选择分支(图9的T1-T2),按下选择键107,显示出(3)“图像”选择分支的下一级选择菜单,即,图像设定的画面(图14的T3与图9相同)。
如图14所示,图像设定画面(T3)中显示出选择分支(1)倍率,(2)开始位置,(3)结束位置,……等,首先,设定开始位置时,选择显示(2)开始位置(T30),按下选择键107,显示选择分支(2)开始位置的下一级选择画面,即,显示开始位置的画面(T31)。
在该状态(T31)下,以打印图像数据GD上的哪一点为基点,选择设定显示图像数据GC的开始位置。这时,首先使打印图像数据GD的左边与显示画面18的左右中心线重合,以其左边的各点作为基点,选择分支有(1)左上端,(2)左中央,(3)左下端。
选择(1)左上端时,使左上端的点Plu(参照图18A)与显示画面18的中心线的上端重合,作为开始位置SP(参照图18C的画面T52)。选择(2)左中央时(T31),使左中央的点Plc与显示画面18整体的中心重合,作为开始位置SP(参照图18B的画面T50)。选择(3)左下端时,使左下端的点Pld与中心线的下端重合,作为开始位置SP(参照图18D的画面T54)。
此外,选择分支还有(4)中央上端,(5)中心,(6)中央下端,其中,(4)中央上端是指打印图像数据GD的左右中心线与显示画面18的中心线重合,中央上端的点Pcu与画面上端重合,作为基点;(5)中心是指两者的中心彼此重合;(6)中央下端是指中央下端的点Pcd与画面下端重合,作为基点(参照图18A)。
此外,以打印图像数据GD的右边各点为基点,与显示画面18的左右中心线重合时,选择分支还有(7)右上端,(8)右中央,(9)右下端(T32参照图18A),其中(7)右上端是指GD右上端的点Pru与画面上端重合,作为基点;(8)右中央是指其右边中央的点Prc与画面的中心重合;(9)右下端是指右下端的点Prd与画面的下端重合,作为基点。此外还有图15中的(10)指定位置选择分支将在以后说明。
如图14所示,选择显示这些选择分支中的任何一个,例如选择显示(9)右下端(T32),再按下选择键107,后述的开始指定信号SPF开启(SPF=1),开始位置SP的设定结束,恢复到环境选项的画面(T6与图9相同)。下面选择显示(5)“执行?”这一选择分支(图9的T7),再按下选择键107,结束环境设定的处理,恢复到插入前的文字输入画面等的显示画面,处理状态恢复到图6的等待键入(S3:No)的状态。
在上述情况中,如图15A所示,选择显示(10)“指定位置”这一选择分支(T33),再按下选择键107,则显示出开始坐标的输入画面(T34)。在该状态(T34)下,可将设定的点(例如,左上端的点Plu)作为坐标(0,0)点,以点数为单位输入从该基点到开始位置SP的坐标。
如图15B所示,可将在上述显示开始位置的画面T33中选择(10)“指定位置”时的下一级选择画面设置为输入开始位置SP距始端的比例的画面T35。此时,例如,前述设定的点为左上端的点Plu,作为设定了开始位置SP的基点的显示图像数据GC的左上端的点从前述设定的点Plu开始,在打印图像数据GD上移动百分之几后与该点重合,因此,例如,输入作为设定开始位置SP的基点[x:040(%),y:020(%)](T35),因此即使不知道打印图像数据GD的全部点数,也可凭感觉指定“以其周围的显示范围作为开始位置”。
以下的说明为便于理解,主要使用感觉上易于理解的图15B的选择画面来说明。例如,将上述x=40%,y=20%的例子用于图18A-18D的打印图像数据GD时,将图18B的画面T51(3)所示的显示范围设为开始位置SP。
下面,如图16所示,在图像设定画面(图14的T3-T30)中,选择显示选项(3)结束位置(T36),按下选择键107,即可显示出选项(3)结束位置的下一级选择画面,即,显示结束位置的画面(T37)。
在该状态下,可选择在打印图像数据GD中的哪个位置上结束自动移动处理,其中的选项首先是(1)终端,这一选项意味着将打印图像数据GD的终端作为设定结束位置EP的基点。
如果选择这个选项,如后所述,例如进行上下的自动移动处理时,当以上下的终端(=始端)位置Gpv为y(上下)侧坐标的点(参照图18)显示在图像画面中时,即当该点在显示图像数据GC中变化时结束自动移动处理。进行左右自动移动处理时,当以左右的终端(=始端)位置Gph为x(左右)侧坐标的点在显示图像数据GC中变化时,该自动移动处理结束。
为了使打印图像数据GD在喷墨打印机1中便于内部处理和观看,将其始端和终端连接起来,作为循环图像数据进行处理(细节如后所述(图30A-31C)),因此上下的终端位置和始端位置的坐标y=Gpv是一样的,左右的终端位置和始端位置的坐标x=Gph是一样的(参照图12A-12E,图18A-18D,图31A-31C)。
为此,例如在向右自动移动处理中如果将开始位置SP设为左中央(参照图14的画面T31),且结束位置EP设为终端,由于一开始终端(=始端)位置就位于显示图像数据GC中,经过这样的指定,当结束位置下一次出现时,即在显示图像数据GC中变化时,结束该处理。
如图16所示,在显示结束位置的画面T37中,可选择结束位置EP的选项(2)循环,该选项意味着使打印图像数据GD循环,进行自动移动处理。如果这样选择,由于图7中前述的循环信号RTF接通(RTF=1),所以将持续进行图7的自动移动处理(S10),直至结束该事件(键入暂停键112等)。
在上述显示结束位置画面T37中显示(1)终端和(2)循环,按下选择键107,当后述结束指定信号EPF接通(EPF=1)后,结束设定结束位置EP,回到环境项目选择的画面(T6),接着,选择显示选项(5)执行?(图9的T7),按下选择键107,结束该环境设定处理,恢复到插入操作前的显示画面,且回到图6的等待键入(S3:No)的状态下。
但是,如图17A所示,此时选择选项(10)指定位置(T38),显示结束坐标的输入画面,在这种选择方法(T39)中,将指定的点(例如,左上端的点Plu)的坐标设为(0,0),以点数为单位输入从该指定的点到设定结束位置EP的基点的坐标。
如图17B所示,与图15B一样,选择(10)指定位置时,下一级选择画面可设置为画面T40,在该画面中应输入结束位置EP距左右方向和上下方向的各终端的距离与整个左右方向和上下方向的长度的比例。此时,与开始位置SP一样,例如,输入[x:020(%),y:050(%)]作为结束位置EP(T40),即使不知道打印图像数据GD的全部点数,也可凭感觉(直觉地)指定结束位置EP。
在以下的说明中为便于理解,主要使用感觉上容易理解的图17B的选择画面进行说明。例如,将上述x=20%的例子用于图18A-18D的打印图像数据GD,如图18B(2)的画面T56所示,当距后端x=20%的点在显示范围内变化时,将该显示位置作为结束位置EP。
因此,在喷墨打印机1中,假设开始位置SP在图18B(3)的画面T51的位置时(图15B的画面T35:x=40%时),如上所述地设定结束位置EP(距后端x=20%大致在显示完大字え的后端),开始向右的自动移动处理,此时由于一开始就显示出结束位置EP的基点(T51),如前所述,当执行一周再次显示出结束位置EP的基点时(在显示过程中变化),在此时的画面T56的状态下结束处理。
上述一开始就显示出结束位置EP时的处理在本发明的主旨范围内可适当变更。
在上述例子中,假设进行如图18A-18D所示的向右自动移动处理,以开始位置作为指定位置(图15A,15B)时,将打印图像数据GD的左上端的点Plu设为指定的点,上面说明了一个例子,该例子中用距该指定点的显示图像数据GC的左上端的点的距离进行设定,而例如进行向右和向上自动移动处理时,计算左上端的点Plu与对应于显示图像数据GC左上端的点的基点的距离,作为指定点,向左和向下自动移动时,以右下端的点Prd作为对应显示图像数据GC右下端的点的基点,也可以根据画面移动的方向,变更显示画面上的对应于指定点及基点的点。
显然,向右移动时以左上端的点Plu为指定点,向上移动时以右上端的点Pru为指定点,向左移动时以右下端的点Prd为指定点,向下移动时以左下端的点Pld为指定点,使画面上的各点对应于相对于指定点设定的基点,不必说,该步骤可适当变更。
下面参照图19说明图8的自动移动开始/结束位置的变更处理(S123)。图8的自动移动开始时的倍率(比例)设定/变更处理(S122)结束后,启动本处理(S123),如图19所示,首先,显示提问“开始位置是否变更?”的同时,催促键入是否变更开始位置(T41),一旦键入指令,接着就将判断是否改变了开始位置(S1231),不改变开始位置时(S1231:No),进入结束位置变更的最初处理(T45)。
另一种情况,改变了开始位置时(S1231:Yes),接着使开始指定信号SPF接通(SPF=1)(S1232),此后显示出与前述图14或图15A,15B的画面T31相同的显示开始位置的选择画面(T42)。在这里,假设下面进行与前述的图15B同样地选择指定位置的处理,进行说明。
选择显示指定位置(T43与图15B的T33一样),按下选择键107,显示出开始倍率的输入画面(T44与图15B的T35一样),与图15B一样地输入[x:040(%),y:020(%)]作为开始位置SP,接着进行结束位置变更的最初处理(T45)。
在结束位置变更处理中,首先显示提问“是否改变结束位置?”的同时,催促键入是否改变结束位置(T45),该键入结束后,接着判断是否改变了结束位置(S1233),不改变结束位置时(S1233:No),结束该处理(S123)(S1238),进入图8的下一步处理,即自动移动开始/结束位置的设定处理(S124)。
另一种情况,如图19所示,改变了结束位置时(S1233:Yes),接着使结束指定信号EPF接通(EPF=1)(S1234),此后显示与前述图16的画面T37一样的显示结束位置的选择画面(T46)。在这里,下面假设与前述图17B一样地选择指定位置的情况,进行说明。
选择显示指定位置(T47与图17B的T38一样),按下选择键107,则显示出结束倍率的输入画面(T48与图15B的T35一样),与图17B同样地输入[x:020(%),y:050(%)]作为结束位置EP,下面进行是否指定了循环的判断(S1235)。
在这里,指定循环时(S1235:Yes),接着使循环信号RTF接通(RTF=1)(S1236),这里假设选择指定位置的情况,由于没指定循环(S1235:No),接着使循环信号RTF断开(RTF=0)(S1237),此后结束自动移动开始/结束位置的变更处理(S123)(S1238),进入图8的下一步处理(S124)。
下面参照图20说明图8的画面自动移动开始/结束位置设定处理(S124)。当图8的画面自动移动开始/结束位置的变更处理(S123)结束,或不进行前述的设定变更(S121:No)时,才启动画面自动移动开始/结束位置设定处理(S124),如图20所示,首先判断是否指定了开始位置(开始指定信号SPF=1还是0)(S1241)。
这里,不仅是当在上述画面自动移动开始/结束变更处理(S123)中指定开始位置SP时开始指定信号SPF被设为1,而且在图14-15A,图15B中用前述环境设定键113在环境项目选择的画面中指定了开始位置SP时,即,在启动图7的画面自动移动处理(S10)之前指定了开始位置SP时,开始指定信号SPF也被设为1。
不指定开始位置SP时(S1241:No),则以此时的图像画面,即启动图7的画面自动移动处理(S10)之前如果按下图像键114所应该显示出的图像画面的显示图像数据GC作为开始位置SP时的打印图像数据GD的显示范围(S1242),显示该图像画面(S1244)。
另一方面,指定了开始位置SP时(S1241:Yes),根据上述开始位置的指定,在开始位置SP处设定图像画面的显示图像数据GC(S1243),显示该图像画面(S1244)。
在开始位置SP处显示图像画面(S1244)之后,如图20所示,接着判断是否指定了结束位置(结束指定信号EPF=1还是0)(S1245)。
不仅在画面自动移动开始/结束变更处理(S123)中指定了结束指定信号EPF=1时,该结束指定信号EPF才被设为1,而且在图16~17B中的前述的设定选项的画面中,在启动图7的画面自动移动处理(S10)之前指定时,该结束指定信号EPF也被设为1。而且在循环信号RTF接通(RTF=1)时,如图7所述(S24),即使指定了结束位置EP,也还是令循环信号RTF=1的操作优先执行。
如图20所示,在不指定结束位置EP时(S1245:No)时,则将在上述的图16的画面T37和图19的画面T46中选择的“终端”设定为省略的结束位置EP(S1246),当指定了结束位置EP时(S1245:Yes),根据上述结束位置EP的指定进行设定(S1247)后,结束处理(S124)(S1248)。
当图20的画面自动移动开始/结束位置设定处理(S124)一结束,就接着返回到图8的处理,结束画面自动移动开始准备处理(S12)(S125),转移到图7的下一步处理,即上述的判断pause信号PF=1还是0的处理(S13)。
此后,参照图7所述,当循环信号RTF=1时(S24:Yes)时,不限?任何的结束事件地,循环进行pause信号PF=1还是0的判断处理(S13)~循环信号RTF=1还是0的判断处理(S24)的处理,循环信号RTF=0时(S24:No),循环进行pause言号PF=1还是0的判断处理(S13)~是否到达结束位置EP的判断处理(S25)的处理,直到到达结束位置EP为止(直到S25:Yes为止)。
如上所述,在喷墨打印机1中,能任意而且自由地设定画面自动移动处理中的打印图像数据(基础图像数据)GD的显示范围的开始位置SP和结束位置EP。而且,在不指定开始位置时,将显示打印图像数据GD的开始位置SP设定在当时的图像画面的显示范围内,而结束位置EP则设置在能显示打印图像数据GD末尾的显示范围内。
即,在没指定开始位置SP时(SPF=0),按下画面自动移动键115,同时按下4个指针键110中的任意一个,则从键入画面自动移动时(插入操作时输入画面自动移动处理的开始指令时)的显示范围起开始画面自动移动处理。
由于例如用指针键110等可移动到任意的开始位置SP,因此若键入画面自动移动(输入开始指令),就能从任意的显示范围开始进行画面自动移动处理,因此能容易地从任何地方开始观看打印图像数据,所以能提高确认(观看)打印图像数据GD的显示机能,即,将喷墨打印机1用作图像显示装置更方便了。
另一方面,由于指定了开始中位置SP(SPF=1),若通过键入画面自动移动操作启动画面自动移动处理,则能从任意的显示范围开始进行画面自动移动处理,由此就能容易地从任何地方开始观看图像,进一步提高了作为图像显示装置的方便性。
没指定结束位置EP时(EPF=0),结束位置被设在能显示打印图像数据GD的末尾的显示范围中。即,画面自动移动处理一直进行到打印图像数据(基础图像数据)GD的末尾(上下y=GPV,左右x=GPh参照图12A~12E,图18A~18D,图31A~31C)才结束,因而即使没特别地指定结束位置也能开始画面自动移动处理(输入开始指令),又因为能自动地结束,所以很省事。即,能提供更方便的图像显示装置。
另一方面,由于能指定结束位置EP(EPF=1),如果再启动画面自动移动处理(输入开始指令),则能在其结束位置EP上结束画面自动移动处理,由此能容易地只观看必要的范围。例如,将图19的画面T44和T48的设定用到图12A的打印图像数据GD上时,能观看到该图的虚线内的范围。结果能减少其余部分的处理时间,同时又因为能自动地结束,因而很省事。即,能提供更方便的图像显示装置。
另外,由于除了指定结束位置EP之外,还能指定循环,若在指定循环后(RTF=1),启动画面自动移动处理,则能将打印图像数据(基础图像数据)GD的终端和起始端连接,使画面自动移动处理循环进行,因而不管从打印图像数据GD的什么地方开始画面自动移动处理,都能观看画面移动方向的整个范围上的打印图像数据GD,而且对前一次没看到的部分,也不用进行特别的其他处理,能很容易地再看一次,能提供更方便的图像显示装置。例如在为了销售喷墨打印机1而将其陈列的场合下,使其对宣传用的打印图像数据GD进行循环显示,就能为用户展示持续使用的显示效果。
下面,参照着图21~35B来说明图7所示的画面朝指定方向移动的更新处理(S14)。当判断图7的停止(pause)信号PF=0(S13:No),起动本处理(S14)时,如图21所示,先判断是否为向上,即,判断向上信号UF是否接通(UF=1还是0)(S141),在向上信号UF=1时(S141:Yes)时,就接着进行画面向上移动的更新处理(S142),并结束本处理(S14)(S150),进行图7的下一个处理,即进行上述错误信号ERRF=1还是0的判断处理(S16)。
另一方面,向上信号UF=0时(S141:No),就接着判断是否向下,即判断向下信号DF是否接通(即判断DF=1还是0)(S143)。
下面,分别与上述同样地判断各指定方向的信号LF、RF是否接通(LF、RF=1还是0)(S145,S147),当上述信号接通时(S143:Yes,S145:Yes,S147:Yes),下面分别进行画面向各个指定方向的移动更新处理(S144,S146,S148),此后结束该处理(S14)(S150),进行图7的下一个处理(S16)。
另一方面,在各个指定方向信号DF,LF断开时(S143:No,S145:No),判断下一个指定方向信号是否接通,当全部指定方向信号都断开时(S143,S145,S147:No)即UF=DF=LF=RF=0时),使错误信号ERRF接通(ERRF=1),结束该处理(S14)(S150),进入图7的下一个处理(S16)。
在这种场合下,如前面图7所述,由于发生错误(ERRF=1),因而在进行规定的误差显示(S17)之后,将各个信号归零(S18),由于允许一般的插入操作(S19),因此可结束自动移动处理(S10)(S30),再次回归到图6的维持允许插入键入操作的状态。
在说明上述的画面朝上下左右各个方向移动的更新处理(S142,S144,S146,S148)之前,先参照图22~31C对喷墨打印机1中作为打印对象的打印图像数据GD的和作为图像画面上的显示对象的显示图像数据GC的生成方法进行说明。
如前面图5所述,在喷墨打印机1的控制部200的静态RAM241内有文字存储器(基础数据存储机构)244的区域,用来存储使用者输入的文字等文字数据(基础数据),这个静态RAM241即使在电源断开时还能通过备用回路接受电源供电。而且控制部200设有CG-ROM230(单位图像数据生成机构),它是对应于设定文字等的代码数据的输入而输出字体数据的。
在喷墨打印机1的控制部200中,根据ROM220内的控制程序,由CPU210从文字存储器244中读出使用者输入的文字数据,从CG-ROM230输出与这文字数据相对应的字体数据,通过在RAM240内的区域中展开,就能生成新的打印图像数据(基础图像数据)GD。
在喷墨打印机1中不仅能生成预先存储的打印图像数据(基础图像数据)GD,而且能生成新的打印图像数据GD。又因为存储着使用者输入的文字数据(基础数据),并根据该文字数据生成打印图像数据(基础图像数据)GD,所以无论何时都能生成任意范围的打印图像数据GD。
所以。下面先设想RAM240内的区域中已生成如前所述的图12A和图18A所示的打印图像数据(基础图像数据)GD,说明作为图像画面上的显示对象的显示图像数据GC的生成方法。
设想在RAM240内已作成图22的上部所示大小的打印图像数据GD的场合。如图所示,先将打印图像数据GD中的一部分图像数据作为展开图像数据GA,并抽取到RAM240内的展开图像数据缓冲存贮器245里(从原来的区域读出,再存储到别的区域里),将此展开图像数据GA中的一部分图像数据(图中的点划线范围以内的图像数据)gb作为画面移动图像数据GB,抽取到画面移动图像数据缓冲存贮器246里。
进而,对这画面移动图像数据GB中的一部分图像数据(图中的虚线范围以内的图像数据)gb按图9-13B所述的倍率(比例)进行放大/缩小处理,或根据需要进行简略记号化(参照图12D,在12E)处理,然后作为显示图像数据GC存储在显示图像数据缓冲存贮器247里。此后,将这显示图像数据GC在显示画面18中作为图像画面显示(参照图1,图5)。
在这种场合下,由于显示画面18具有上述的64点×96点的分辨率,因而显示图像数据GC必须如图22所示,幅度方向M=64点,长度方向L=96点(图中的点P表示显示图像数据GC的中心)。因此,例如将倍率(下面将其称为“比例ZM”)设为ZM=1/16(相当于把1024点缩小成64点的场合)时,原来的图像数据gc必须是幅度方向M×Km(Km是幅度方向倍率的倒数这里是Km=1/ZM=16)=1024点,长度方向L×Kl(Kl是长度方向倍率的倒数这里是Kl=1/ZM=16)=1536点。
使显示范围向右下移动场合下(例如,在向右自动移动处理中,输入下述的处理变更指令而使显示范围向下移动的场合;或者与此相反,在使画面向下自动移动处理中,使显示范围向右移动的场合等),如图23A所示,当原来显示范围的(与显示图像数据GC相对应)图像数据gc为图像数据gc1,移动后的图像数据gc为图像数据gc2时,由于不从打印图像数据GD中抽出新的图像数据,用画面移动图像数据GB进行对应,因而,画面移动图像数据GB就必须形成图23B所示那部分区域的大小。例如,在一定的单位时间间隔内,使显示图像数据GC只向右移动nl点行(例如nl=1),而且只向下移动nm点行(例如nm=1)场合下,如图23B所示,画面移动图像数据GB必须变成这样的图像数据gc1,即在移动前的图像数据,也就是在(M×Km)点×(L×Kl)点的图像数据gc1的右侧增加了Nl点行(Nl=nl×Kl;例如Nl=1×16=16点行;下面点行简称为“行”。)图像数据,并且在其下侧增加了Nm行(Nm=nm×Km例如Nm=1×16=16)图像数据。
反过来说,在只能向右和向下移动的场合下,若画面移动图像数据GB有图23B所示的(M×Km+Nm)点×(L×Kl+Nl)点的图像数据,在不从打印图像数据GD中抽出新的图像数据情况下,则画面移动处理一直进行到上述规定单位时间最后。
这也如图23C所示,不改变抽出图像数据gc的范围,使画面移动图像数据GB内的图像数据向左上挪一挪,即使其移动(画面移动),也可把移动后的该范围的图像数据gc变换(上述的放大/缩小或记号化等)成显示图像数据GC。这里显示图像数据GC成为向右下移动的图像。
而且在这种场合下,加入左上的图中(1)范围内的图像数据,范围(2)成为空区域,从打印图像数据GD中抽出在下一个规定单位时间内能移动过的范围内的新图像数据,则能反复进行同样的操作。
图24表示上述画面往右下移动处理中的打印图像数据GD和画面移动图像数据GB以及显示图像数据GC之间的关系。如图所示,从任意时间起到规定单位时间的最后为至,在使显示图像GC向右下移动时,到该规定单位时间的最后为至,只要使画面移动图像数据GB内的图像数据移动,即显示图像数据GC的画面移动和向相反方向画面移动,也就是向左移动NI行,向上移动Nm行那部分。
而且,如果把直规定单位时间最后为至赶到左的(1)范围的这部分图像数据取作从打印图像数据GD中将新的图像数据抽出并成为(2)范围的图像数据,能反复地进行同样动作。
上面用图23A-24所述的例子是只考虑了画面向右和向下移动,可是喷墨打印机1基本上能朝上下左右4个方向进行画面移动。因此在画面移动数据缓冲存贮器246里准备直到上述任意时间如图25A所示,不仅与进行画面向右下移动时的显示图像数据GC相对应范围的图像数据gc2,而且能与画面向左上移动时的图像数据gc3,右上的图像数据gc4,左下的图像数据gc5相对应地将图25B所示区域的图像数据作为画面移动图像数据GB。
图25B所示的画面向上移动范围的行数Nnu,向下移动行数Nmb,向左移动行数NⅡ,向右移动数NⅠr分别能取成不同值的,但在不下面说明中,为了便于理解,把显示图像数据GC在规定单位时间内只能进行画面移动NC行(上下左右),把与这行数NC相当的画面移动图像数据GB的行数取为(上下左右相同数值)Nb进行说明。
另外,上下方向,即条带T的幅度方向最大值是固定的1024圆点,的画面移动是通过读出图像数据gc,变更地(变更抽出范围)进行的,只对画面左右的移动才能使内部的图像数据移动,将上述的(1)赶出,增加(2),但这点在下面的说胆中,为使适用范围更广,更容易理解,以准备能向所有方向进行画面移动的画面移动图像数据GB为例加以说明。
在参照图22-25B的上述例子中,是将打印图像数据GD中的一部分图像数据作成展开图像数据GA,抽出到RAM240内的展开图像数据的gb保持原状(不放大/不缩小)地作成画面移动图像数据GB,抽出到画面移动图像数据缓冲存贮器246里,对这画面移动图像数据GB中的一部分图像数据gc进行放大/缩小或粗略记号化等处理,作成显示图像数据GC。
但是,上述的情况如图25所示,可从打印图像数据GD读出比上述图像数据gb更广范围的,即读出大的图像数据gbc,对这图像数据gbc进行缩小或粗略记号化等处理而作成画面移动图像数据GB。这时,与显示图像数据GC相对应的部分,如图26所示,在画面移动图像数据GB上是同样图像数据gc,但在打印图像数据GD上则相当于更广范围的更大的图像数据gcc。
也可同样地,如图27所示,从打印图像数据GD读出比上述图像数据gb更狭窄范围的小图像数据gbe,对这图像数据gbe进行放大处理而作成画面移动图像数据GB。这种情况,与显示图像数据GC对应的部分,在画移动图像数据GB上是图像数据gc,但在打印图像数据GD上则与更狭窄范围的小的图像数据gce相当。
另外,上述图像26和图27的场合是把显示图像数据GC的中心点P作为基点进行放大和缩小,但也可以把例如左上端的其他点作为基点。此外,也可在打印图像数据GD和画面移动图像数据GB之间,在画面移动图像数据GB和显示图像数据GC之间进行放大/缩小或粗略记号化处理;而且,如果将它转换,将放大/缩小的比例ZM等幅度加宽,就会更便利。
即使如图26和图27所示场合那样地进行放大/缩小处理,也只是将图24的打印图像数据GD中的局部范围的图像数据gb,gc构成上述图像数据gbc,gcc和图像数据gbe,gee,画面移动图像数据GB和显示图像GC的关系并没改变。也即如果在规定单位时间经过之前,不抽出新的图像数据,进行画面移动处理,在这规定单位时间经过后捕充下一个图像数据,则在后面能同样地反复进行。
如上所述,在喷墨打印机1上,是把任意时间的显示范围和在规定单位时间过后能画面移动范围的画面移动图像数据GB与打印图像数据(基础图像数据)GD区别地存储在画面移动图像数据缓冲存贮器246(画面移动图像存储机构)里,从画面移动图像数据GB得到显示图像数据GC。因此,即使基础图像数据的存储区域(基础图像数据存储机构)倒其他资源取存而处在状态下,仍能进行在规定单位时间过后的画面移动处理。
由于使用从画面移动图像数据缓冲存贮器246(画面移动图像存储机构)取出的图像数据ge进行车面移动显示,以及作成打印图像数据(基础图像数据)GD并加以存储的处理能通过时间分割处理等措施并地进行,因而能缩短处理时间。
一般,如果显示画面较小,则任意时间所需要的显示图像数据较小就可以象解,因此构成它的原本基础图像数据,不管它全体怎么大,只用与该时间的小的显示范围相对应的部分就可以。而且,在通过输入装置变更输入的数据的同时,在它的显示画面上进行基础图像数据的编集时,与那种在变更数据时重新作全体基础图像数据的场合相比,用来显示只变更显示范围周边的用较短的处理时间就可解决。
这就是说,即使在喷墨打印机1中,也是由于如上所述,显示画面18较小,因而在任意时间所要显示图像数据GC可较小,作为其原本的打印图像数据(基础图像数据)GD也只要与那时小的显示图像数据GC相对应部分就可以。而且在变更文字存贮器244内的文字数据的同时,在显示画面18上进行打印图像数据(基础图像数据)GD的偏集时,与那种重新制作全体打印图像数据GD的场合相比,用来显示只变更显示图像数据GC周边的用较短处理时间就可以解决。
例如,如图28A所示,在进行与图24同样的画面向右下移动时,与前面用图23所说的图像数据gc(移动前gc1,移动后gc2)和画面移动图像数据GB之间关系同样地,作为展开图像数据GA,在开始移动(画面向右下移动)图像数据gb(移动前gb1,移动后gb2)的任意时间,将移动前后的图像数据gb1,gb2作为必要的(参照图28B)。
也就是说,由于在上述任意时间,在规定单位时间内将显示图像数据GC进行画面移动用的,与图像数据gb1相对应的画面移动图像数据GB是必要的,在规定单位时间后,再从该时间起,在规定单位时间内将显示图像数据GC进行画面移动用的,与图像数据gb2相对应的画面移动图像数据GB成为必要的,因而在规定单位时间内,在不从打印图像数据GD抽出新的图像数据情况下。为了对应,在上述任意时间,包含图像数据gb1和图像数据gb2的展开图像数据GA就成为必要。
倒过来说,在只能有向右方和向下方进行画面移动场合下,如果有图28B所示的展开图像数据GA,直到上述规定单位时间之后,不从打印图像数据GD抽出新的图像数据就能对应。也即如前面用图像23所述,在规定单位时间内作为画面移动图像数据GB,(2)范围内的图像数据就成为必要,能供给这图像数据。而且,在这个关系与图25B所示的画面移动图像数据GD同样地适用于与4个方向全部对应时,只要有图28C所示区域大小的展开图像数据GA就可以。
但是,如上所述,由于在喷墨打印机1中存储着使用者输入的文字数据(基础数据),与此对应地作成打印图像数据(基础图像数据)GD,因而无论何时都作成任意范围的打印图像数据GD。换句话说,即使在作成全部打印图像数据GD之后,不把它的一部分作为展开图像数据GA抽出,仅氢必要的范围作为展开图像数据GA,只要从文字数据直接作成就可以。
因此在喷墨打印机1上准备着在上述任意时间,只读出文字存贮器224内的文字数据中的必要部分,使对应的字体数据从CG-ROM230输出,在展开图像数据缓冲存贮器245上展开的如图29A所示的(与图28C相同的)展开图像数据GA。
又因为展开图像数据GA在上述任意时间处于图29A所示状态时,若将显示图像数据GC进行向右图像移动到规定单位时间最后,则与其对应的图像数据gc和将其包含在下一个画面移动范围的图像数据gb如图29B所示地移动,因而把直到这规定单位时间最后的该图中不要的(1)所示范围的图像数据废弃,从文字数据中将(2)所示范围的图像数据展开并重新作成。
喷墨打印机1的展开图像数据缓冲存贮器245形成使地址下下左右地循环的循环缓冲存贮器结构,例如图29B的横向(条带T的长度方向)上表示的2个点P1在地址指示器上表示横向相同的点。
也即,展开图像数据缓冲存贮器245如图30A所示地构成。这种场合下,表示在上下方向(条带T的宽度方向)上的2个点Pm表示地址指示器上相同的点(地址),表示在左右方向上的2个点PI也是同样的。
其中,在使图像数据gb向上移动时,虽然舅图30所示,把(1)所示范围的图像数据废弃,重新作成(2)所示范围的图像数据,但由于(1)所示范围和(2)所示范围都是把地址Pm作为基准,相当于相同的地址,因而实际上只是把(2)所示范围的图像据记在(1)所示范围里。由于这时必要的区域用展开图像GA里的必须的最低限度区域就可解决,因而能节约存储区域。
上述的场合是表示展开图像数据缓冲存贮器245只把必要的那部分区域确保在展开图像数据GA里地循环,但也可把预备区域确保在展开图像数据GA周边上地循环。
例如在图28C中,由于图像数据gc的长度方向为L×Kl=1536,画面移动范围的行数NⅠ=Nb=16点时,展开图像数据GA的长度方向成为(1536+4×16=)1600,因而在用10被特确保可表示地址的2048点区域时,若将预备区域作成448点,则使用10比特的(0000000000)b~(1111111111)b,能把最后地址(1111111111)b的下一个地址表示成(0000000000)b,因此能有一些别的好处,例如使地址指示器的地址管理等容易进行。
如上所述,由于用这个喷墨打印机1作成的打印图像数据GD的幅度方向最大点是1024点,因而也可用确保幅度方向1024点这样区域的9比特的(0000000000)b~(1111111111)b表示地址。
这种场俣下,虽然在上述比例ZM=1/16时,不能作成图28C所示的画面上下移动范围的4×Nm=4Nb=4×16=64点的图像数据,但由于原来最大是1024点,因而能用数字间空的显示业对应。在其他比例ZM=1/12时,把与显不图像数据GC相对应的图像数据gc的幅度方向作成M×Km=64×12=768点,把画面移动行作成Nm=Nb=12点时,由于展开图像数据GA的幅度方向变成(768+4×12)=816点,因而能确保作为预备区域的1024-816=208点。
即使作为画面移动图像数据缓冲存贮器246,也能采用与上述展开图像数据存贮器245相同的循环缓冲存器。这种场俣下,与图23C中所采用的使内部的图像数据进行画面移动的方示和朝反方向偏移方法相比,这种方法就更方便些,即与图29B的展开图像数据GA同样地,使读出显示图像数据GC范围的图像数据ge的址进行画面移动的方法显得更方便。
这个画面移动图像数据GB的作成方法,如上所述,有2种方法,它们是与对应于显示图像数据GC的图像数据ge的抽出(读出)方法,特别是和新的必析图像数据捕充方法有关的。
即有第1方法和第2方法,第1方法是将内部图像数据朝着与画面移动方向相反的方向挪一挪,把新的图像数据补充到空的区域里,从相同的(地址)范围读出与显示图像数据GC相对应的图像数据gc,第2方法是将读出显示图像数据GC所对应的图像数据gc的范围(地址)和补充新的图像数据的范围这两方都进行挪动(使其循环)。下面将以画面右移为例,参照图32~33B来说明上述第1方法;参照24~35B来说明上述第2方法。
由于如上所述,在喷墨打印机1上是作成连接终端和始端的循环图像数据来处理打印图像数据GD,因而下面参照图21A~31C来说明实际上设作成整体的打印图像数据GD和展开图像数据GA间的关系。
如图31A~31C所示,例如,对需想作成的整个打印图像数据GD进行画面向右自动移动处理时,将作为展开图像数据GA而作成的范围如图31A所示地进行画面向右移动。这里,当把左右终端位置的座标取成X=Gph时,叵如图31B所示,把打印图像数据GD始端侧的图像数据在相当于画面移动至终端的所看部分(如果不循环是空白部分)的展开图像数据GA区域里展开,则相的打印图像数据GD就成为循环图像数据。这时左右终端位置和始终位置由座标X=GPh而形成一致。
同样,在进行画面自动向下移动处理场合下,当把上下终端位置的座标取为g=GPv时,若如图31C所示地将始端侧图像数据在相当于画面移动到终端所看到部分(若不循环则是空白部分)的展开图像数据GA区域里展开,则的打印图像数据GD就成为循环图像数据。这时,上下终端位置用座标g=GPv而形成一致。
在上述图31A中,由于打印图像数据GD幅度方向点数小,在把上下终端位置GPV间展开图像数据装到展开图像数据缓和存贮器245区域里时,或者有意识地将最大点数的1024点作为展开图像数据GA区域而加以确保时,当然就不必用上面用图31C说明的画面上下移动准备新的图像数据。
而且在这些场合下,即使在实际条带T上进行打印时,如果把打印图像数据GD作为展开图像数据GA,从始端侧开始准备,由于不能作为打印用图像数据而原封不动地使用,因而就没必要在别的区域作成整个打印图像数据GD。
即使打印图像数据GD的幅度方向不能把作为展开图像数据GA全部同时地准备,也可通过例如从打印图像数据GD的左上端到右下端地将展开图像数据GA一边朝向进行画面移动,一边把最初左端的点行作为打印用而输出,接着对其右邻的点行同样地进行,同时渐渐地向右侧移动,将各个点行输出,不在另的区域作成整个打印图像数据GD而将全部打印。
下面,以画面向右移动更新处理(S148)为例,参照图32~35B说明图21所示的画面向各个指定方向移动更新处理。先参照着图32~33B来说明第1方法,它是如上所述,在画面移动图像数据GB内,将内部的图像数据朝着与画面移动方向相反的方向挪一挪,把新的图像数据补充到空的区域里,然后从相同的(地址)范围读出与显示图像数据GC相对应的图像数据gc的。
在图21上,当判别画面向右移动信号RT=1(S147:yes),起动本处理(S148)时,就如图32和图33A,33B所示。
(1)先将显示图像数据GC向左移动NC行,即向左移动规定单位时间内画面能移动的这个范围(S要4811),与引同时将画面移动图像数据GB左移动(S14821)与显示图像数据GC的NC行。这些处理可以将任意一个在光处理,也可以通过时间分割等并行地处理(S1481)。
(2)接着,对画面移动图像数据GB的Mb行进行导引,一边进行显示用的放大/缩小或简略记一鸣惊人经处理,一边记录在显示图像数据GC的空区域里(S14821),与此同时对展开图像数据GA的Nb行进行阅读,记录在画面移动图像数据GB的空区域里(S14822),这些处理可以将任意一个在先处理,也可以通过时间分割等进行地处理(S1481)。
这时,在画面移动图像数据GB内将内部的图像数据朝着与画面移动方向(这里是向右)相反的方向(这里是向左)挪一挪,将新的图像数据补充到空区域里,从相同的(地址)范围读出与显示图像数据GC相对应的图像数据gc。
(3)接着,读出文字存贮器244内的文字数据中的必要部分,从CG-ROM230使对应的字体数据输出到展开图像数据GA的空区域(不要的区域参照图2913),在展开图像数据缓冲存贮器245上,作为新的单位图像数据而展开,把它做成适合下一个打印图像数据GD范围的展开图像数据GA这后(S1483)在步聚(S148)。
在上述场合下,由于从任意时间起到规定单位时间最后为至,在上述任意时间已经在画面移动图像数据GB内准备了作为显示图像数据GC的画面能移动范围的图像数据gb,因而到规定单位时间最后,在将显示图像数据GC向左移动NC到(S14811)之后,就能从画面移动图像数据GB把图像补充到空区域里(S14821)。
又因为在上述任意时间,在展开图像数据GA内已经准备了作为这画面移动图像数据GB的到下一个规定单位时间最后所必要的图像数据,因而在把画面移动图像数据GB向左移动Nb到(S14812)之后,就能以展开图像数据GA补充空区域(S14822)。
又由于在结束把图像数据补充到画面移动图像数据GB之后,重新把必要范围的图像数据作为展开图像数据GA而准备(S1483),因而即使把上述规定单位时间最后作为新的任意时间,能同样地对应。即,能反复进行上述图32和图33A,33B。
倒过来说,把从任意时间开始到规定单位时间最后为至所要显示的必要的图像数据GD,在从上述任意时间起到规定单位时间之前,作为展开图像数据GA而作成;到这任意时间,就将其补充到画面移动图像数据GB里。由此,在这任意时间之前就准备画面移动图像数据GB,它是能与从上述任意时间开始到规定单位时间最后的显示图像数据GC中的能画面移动范围相对应的。而且通过反复这个处理,与全部任意时间上的画面移动处理对应。
下面,参照着图34,36A,36B来说明第2方法,它是把两个范围进行挪动的(使循环)方法,其中一个范围是读出与画面移动图像数据GB内的显示图像数据GC相对应的图像数据gc的范围范围(地址),另一个范围是补充新的图像数据的范围。
在图21上判别画面向右方移动RF=(S147:ges),起动本处理(S148)时,如图34和图35A,35B所示。
(1)先将像数据GC向左移动NC行(S14811与图32的S14811相同),与此同时把读出与这NC行相当的Nb的画面移动图像GB上的图像数据gc读指示器(的值)向右移动(S14842)。这些处理可任意一个在先处理,也可用时间分割等并行地处理(S1484)。
(2)在下一步聚(S1482)以后与图32同样地处理并结束(S1485)。但这时画面移动图像数据该缓冲存贮器246也具有和展开图像数据缓冲存贮器245同关的循环缓冲存贮器结构,图35的画面移动图像数据GB的空区域相当于由画面移动形成不要的区域。由此就使读出图像数据gc的范围(地址)和补充新图像数据的范围进行挪动(使其循环),上述图像数据gc是与画面移动图像数据GB内的显示图像数据GC相对应的。
上述图34和图35A,35B的情况也是在任意时间已经在画面移动图像数据GB内准备了从任意开始到规定单位时间最后的作为显示图像数据GC的能进行画面移动范围的图像数据gb;在任意时间已经在展开图像数据GA内准备了到下一个规定单位时间最后的,作为画面移动图像数据GB的必要图像数据。而且在把图像数据补充到画面移动图像数据GB里的处理结束之后,将新的必要范围的图像数据作为展开图像数据GA而准备。
也即,上述图像34和图35A,35B的情况和图32,图33A,33B的情况相同,即使把上述规定单位时间最后作为新的任意时间,也能同样地对应,能反复进行同样的处理。
接着,在图21所示的画面向各个指定方向移动更新处理中,例如通过把上面用图32~35所说的画面向右移动更新处理(S148)中的(向左移动)替换成(向下移动),把(向右移动)替换成(向上移动),能同样地处理画面向上移动更新处理(S1142)。同样,如果把(向左移动)替换成(向上移动),氢(向右移动)替换成(向下移动),就能同样地处理画面向下移动更新处理(S144)。若把画面向右移动更新处理(S114)的各个方向变成相反方向,则能同样地处理图画面向左移动更新处理(S146)。
如上所述,在喷墨打印机1上,是在任意时间之前的规定单位时间把从任意时间开始到规定单位时间最后的需要显示的打印图像数据(基础图像数据)GD作为展开图像数据GA地作成并准备展开图像数据缓冲存贮器(基础图像数据存储机构)245里。
接着,把它作为画面移动图像数据GB任意时间使其存储在画面移动图像数据缓冲存贮器(画面移动图像数据存储机构)246里,由此从任意时间开始到规定单位时间最后的平滑的画面移动处理。
由于能将各个时间点准备的打印图像数据(基础图像数据)GD缩小成从这时间点开始的2倍规定单位时间的这段时间内能进行画面移动的范围内,因而能节约打印图像数据(基础图像数据)GD的存储区域,而且能缩短这作成,变更用的处理时间。
下面,参照图36~38C对图7的处理变更令锁处理(S22)时行说明。在图7中,在结束上述画面向各个指定方向移动处理(S14),没发误差时(S16:ges)而且没有停止键入时(S21:No),起动本处理,如图26所示,先进行输入键判别(S221)。
由这输键的判别(S221),根据被判别的输入的种类,进行与这键对应的种种处理之后,结束处理(S236),转移到图7的下一个处理,即判别循环信号RTF=1还是0的判别处理(S24)。
由于输入键是停止(暂停)键116(S222:ges),在步骤(S223),使暂停信号PF变成接通(PF=1),因而在回归到图7的处理时,用上述暂停信号PF=1还是0的判别处理(S13)判别暂停信号PF=1(S13:ges),由此将画面向指定方向移动更新处理(S14)和误差信号是否接通的判别处理(S16)旁路,进行下一个是否有处理变更指令键入的判别处理(S20)。即,只要说明除暂停信号PF=1,就不再开始画面向指定方向移动更新处理,形成停止状态。
但是,由于这个场合进行是否有处理变更指令键入的判别处理(S20)以后的处理,因而在有停止键112键入时(S20,S21:ges),结束画面自动移动处理(S18,S19,S30),返回到图6。在有处理变指令键入a(S20:ges)而且没有停止键入时(S21:No),现次起动处理变更指令键处理(S22)。
这样,即使在暂停信号接通(PF=1)的状态下,也接受处理变更指令键形成处理变更。因此,例如将画面自动移动处理停止,对这时间点的显示范围的图像,能用下述(S228~S235)的光标显示键110等将显示范围向着与画面自动移动方向垂直的方向或进行的方向更变,能进行弃认这范围的单位图像等其他处理。
接着,如图36所法,在输入键是再开始(重新开始)键117时(S224:ges),由于解除(断开)上述暂停键信号,即由于暂停信号PF=0(S225),因而在返回到图7的画面自动移动处理时,判别到暂停信号PF=0(S13:No),由此再开始画面向指定方向移动更新处理(S14)。
接着,在输入键是比例变更键(图像电子放大键)118时(S226:ges),进行下一个图像电子放大(ZM)更新处理(S227)。这个处理(S227)相当于第3方法,它是能与上面用图8~13B所说的第1(参照图9-12E)和第2(参照图8和图13A,13B)的比例变更方法同样处理的。
当在进行图7的画面自动移动处理中接压图像电子放大键118时,每次接压图像电子放大键118,在显示画面18上显示放大了的显示图像数据GC。例如在上面用图12A~12B所说的画面向图像电子放大键118,能使其变化成ZM=1/2→1/1→2/1→1/16→1/8→1/6。
除了上述方法,还可以用其他各种方法,例如从键入图像电子放大键188开始或者与其同时通键入其他键,就能进行放大/缩小的选择,这时,数字“1”的键入是“放大”,数字“2”的键入是“缩小”;或者数字“A”的键入是“放大”,数字“B”的键入是“缩小”等,在能区别下述作用方面,还把4个光标显示键110用作这时的其他键。
在用这方法的场合下,每次按到“放大”侧的键。就能使其变化成ZM=1/2→1/1→2/1→1/16→1/12→1/8→1/6;相反,每次按压“缩小”侧的键,就能使其变化成ZM=1/6→1/8→1/12→1/16→2/1→1/1。
当输入键是4个光标显示键11 0中任意一个时(S228,S230,S232或S234)时,进行画面朝着适于各自指示的方向移动的更新处理(S229,S231,S233或S235)。
这种场合的画面移动更新处理虽然相对于图7所示的画面自动移动处理(S10)整体自动连续地进行画面移动更新处理(S14),可以说是手动的画面移动更新处理,但在画面自动移动处理中,通过键入之些手动的画面移动处理指令(显示范围移动指令),就形成把画面移动处理合成为整体的处理。
画面移动更新处理在原理上是相同的,不同的只是在是否自动连续这一点上,处理的流程可把上面用图21~35B所述的画面移动更新处理用作相同的子程序。其中,上面用图23A~24所说的例子,对整体画面自动朝右移动处理中键入光标显示“↓”键110D的情况进行说明。
在图36上,当判别为键入光标显示“↓”键110D(S230:ges),起动画面朝下移动更新处理(S231与图21的S144相同)时,如图37A,37B所示。
(1)先将显示图像数据GC朝上移动NC行,而且使画面移动图像数据GB朝上移动与NC行相当的Nb行。
(2)接着,阅读画面移动图像数据GB的Nb行,一边进行供显示用的放大/缩小或简略记号化处理,一记录到显示图像数据GC的空区域里,而且阅读展开图像数据GA的Nb行,记录到画面移动图像数据GB的空区域里(S14822)。
接着,读出文字数据中的必要部分,把对应的字体数据作为新的单位图像数据在展开图像数据GA的空区域里展开,作成适于下一个打印图像数据GD的范围的展开图像数据GA之后结束处理。
虽然上述的方法是和前面用图33A,33B所说的方法相同的,但当然也可与图35同样地将读出图像数据gc的范围(地址)和补充的图像数据的范围这两者挪动(使循环)的方法。
图36的(S231)处理可在同信号等对接压光标显示“↓”键110D进行存储中,同时用画面朝指定方向移动更新处理(S14)进行。这种场合的画面移动更新处理成为图23,24和图28A~28B所示的画面朝右下移动处理,可用与图32和34同样的处理流程进行处理。
在进行图7的画面自动移动处理中,一按压4个光标显示键110中的任意一个,就能在由上面用图36和图37所述的处理,在画面自动移动处理中,同时使该时刻的显示范围朝上下左右任意一个方向移动(画面移动)。
例如,如图38A,38C(图38C中的(1)和图12C中(1)相同)所示,在画面朝右自动移动处理中,在从图38C(1)的画面T16(与图12的画面T20相同)的状态(ZM=1/2的状态)开始进行画面朝右自动移动处理中(T62),一旦按压光标显示“↓”键110D,就能使显示范围向下移动,就能按顺序弃认下侧较小尺寸的文字。
在这个状态原封不动情况下(T63),弃谇较小尺的最后文字“え”之后,按压光标显示“↓”键110U,要能弃认上侧较大尺寸的全部文字地,仍在这状态原封不动情况下(T64)弃认较大尺寸的最后文字“え”。
如上所述,在显示画面18上能显示64点×96点的显示图像数据GC,但是,在只有以前的功能场合下,能打印在24mm宽的条带上的幅度方向256点左右的打印图像数据(基础图像数据)GD构成了用这尺寸大小(分辨率)能弃认各个单位图像的内容等的限界(参照图43A~44B)。何说,还有把幅度较宽的条带T用作打印对象的倾向,把与宽幅条带相对应的512点或1024点程度的打印图像数据(基础图像数据)GD缩小后加以显示,不仅不能弃认各个单位图像的内容,而且连配置等也不能把握(参照图45A,45B)。
相反,在将比例ZM放大,以便能弃认各个文字等单位图像的场合下,由于不能把全部放入到较小的显示画面18里,因而虽然能弃认放a到显示范围里的单位图像的内容,但不能弃认构成全部配置中的主要部位(想要看的部位的)单位图像的内容和配置。
针对上述的问题,如上面用图38A~38C所说,在这个喷墨打印机(图像显示装置)1上,用最低限度的能弃认各个文字等的单位图像的比比例ZM进行画面自动移动处理,同时使显示范围移动,由此能容易地弃认全体配置中构成主要部位(想要看部位的)单位图像,例如上面用图38A~38C所说小尺寸的最后文字“え”或较大尺寸的最后文字“え”等内容或配置等。
虽然用上述例子对键a光标显示“↓”键110U的情况进行了说明,但在例如画面自动朝右移动处理中,通过键入光标显示“→”键110R能加速画面自动移动的画面移动处理;通过键入光标显示“←”键110L能使画面移动处理减速,或使其倒着进行,在争取到时间的同时能更详细地弃认。
当然,在使画面朝着与右方不同的方向自动移动时,能进行与上述同样的操作,有争取到时间的意思,上述暂停键116的键入当然是有效的。
在能将竖写和横写的字母图像(单位图像)沿着条带T长度方向和幅度方向排列的字母列图像等等的各种单位图像的朝向和排列方向混在一起组合地进行打印的场合下(参照图42A~42E),有这样的要求,即不仅是打印图像数据GD全体的图像,而且连使用者注意的部位(字母列等)上的字母图像(单位图像)的朝向和排列方向等都要能详细确认。更何况已可预见到这点,即这种单位图像的朝向和排列方向等的弃认必要性随着条带T幅度加宽,即随阒打印图像数据GD规模增大和多样化而越来越明显。在这个喷墨打印机1上,即使对上述的,即竖写和横写等混在一起的打印图像数据GD,也能使用小的显示画面18,而且用比较简单的操作就能容易地弃认构成这图像的单位图像的内容,朝向,配置,排列方向等。
例如,如图42A-42B所示,在相对于条带T的送进方向(图中的“←”所示方向),把各种打印图像数据的例Ga,Gb,Gc,Gd,Gh,Gv和Gm中的打印图像数据Gm作为例子时,用沿着纵向横写的“纵式横写”字体作成“100”的图像,用“竖写”的字体作成“千代田区~太郎棣”的图像。
在将这些排列方向混在一起的打印图像数据Gm的场合下,弃认方向也是以它的排列方向更容易弃认。在把图42G的上述打印图像数据Gm作为弃认对象的打印图像数据(基础图像数据)GD的场合下,如图39A~39C所示,最初,使打印图像数据GD的左下端显示(T66),由画面朝上自动移动处理确认“100”的图像(T67),在进行到左上端的状下(T68),结束画面朝上自动移动处理。
当然,这个结束条件可用上述的结束位置指定来进行,也可以在进行循环中用停止键112使其结束。而且,也从这状态(T68)开始画面自动朝右移动处理,在显示“千代田区”这个前头部分的时刻,用光标显示“↓”键110D使显示范围减少地使其朝下移动(T19),同时弃认“千代田区霞关3-4-3和“特许厅”申请科。
上述图39A~39D所示的例子表示单位图像的排列方向在相互垂直的2个方向上,即在条带T的长度方向和幅度方向上混在一起的情况,由这例子也可看出,由于在这个喷墨打印机上,能沿着这些排列方向选择上述的2个垂直方向的画面自动移动处理,因而用较简单的操作就能容易地弃认构成该图像的单位图像的内容,朝向,配置,排列方向等。
同样,在把图42B的用“”的字体作成的打印图像数据Gb作为弃认对象的打印图像数据(基础图像数据)GD的场合下,最初,显示左上端,以便能弃认上半部的图像,通过画面朝右自动移动,能弃认上部的“交通费”,接着,显示右下端以便弃认下半部的图像,通过画面朝左自动移动处理,能弃认下部的(任180度回转的,即点对象的)“交通费”。
这种情况是2个相反方向的例子,即使把单位图像沿相反方向排列的字体列等图像混在一起,由于这个喷墨打印机1能沿着这些排列方向选择2个相反方向的画面自动移动处理,因而用较简单的操作就能容易地弃认构成点对象(字体列等)的图像的单位图像的内容,朝向,配置,排列方向等。
图40A~41表法对打刷在宽幅条带T上的打刷图像GD进行弃认的例子,如图40A所示,它是使前面用图18A~18D所述与点对象合为一体的,这个打印图像数据GD在条带T的幅度方向有512点分辨率。
这时,如图40B的画面T70所示,最初显示左上端,进行画面朝右自动移动处理(T70~T72)能弃认除了上方和一部分图像,即除了上半部的小文字“12345”和“ABCDEFGHI”这一部分之外的大文字“めレうえお”。
接着若进行画面朝下自动移动处理(T72~T74),再进行画面朝左自动移动处理(T74~T76),则能弃认右侧的一部分图像,即除了上部大文字“え”的一部,剩余的“お”,下半部的小文字“12345”和“ABCDEFGHI”这一部分之外的文字“めレうえお”。
图40B孤画る面朝右自动移动不能弃认上半部图像中的大文字“めレうえぉ”的下连一部分和在其下边的小文字“ァイウ”。
在这种场合下,例如在画面T70的状态下,操作暂停键116,得新起动键117和光标显示键110,使显示范围稍微上下移动,确认大文字“”的下端,在进一步进行画面朝右自动移动处理的画面T71状态下,直到确认小文字“ァイウ”之后,在开始画面朝右自动移动处理,在画面T72的状态下,使显示范围稍微向下移动(画面移动),若确认剩下的大文字“えお”的一部分,则在该时刻将上半部图像全部弃认完。以下半部图像也是同样的。在上述画面T75的状态下,也可由停止键112中止。进行画面朝上自动移动处理,变更弃认的顺序(T77),同样,也可在画面T73的状态下进行中止,进行画面朝左自动移动处理(T78)。这样,在喷墨打印机1上通过4个方向的画面自动移动处理和用处理变更指令变更其处理内容,用较简易的操作就能自由自在地进行打印图像数据GD的图像弃认。
如上所述,在喷墨打印机1(图像显示装置)上,通过一边按压画面自动移动键115,一边按压4个光标显示键11中任意一个(通过选择开始指令,并进行输入)能使显示范围自动地向打印图像数据(基础图像数据)GD上的上下左右4个方向移动。又因为是画面自动移动,所以只输入开始指令就不要继续按下光标显示等其他画面移动机构等烦琐的操作。
这时,如前面用图22等所在从打印图像数据(基础图像数据)GD上的显示范围的图像数据gc变换成显示图像数据GC过程中,还与以前同样地只将图像抽出或放大/缩小或缩小时将各单位图像替换成简略记号等。
这样,通过显示至少能判别各个单位图像的朝向的(分辨率的)显示图像数据GC,若进行例如画面朝右自动移动处理,就能连续容易地弃认打印图像数据(基础图像数据)GD上的从左侧向右方排列的单位图像(例如横写和竖写的字母列图像等各个字母图像)的内容,朝向,配置,排列方向等。同若进行画面朝下方自动移动则能弃认上向下的(横写或竖写等的)单位图像朝上方或朝左方也是能同样的。
而且,即使单位图像的排列方向混在2个垂直相交方向上,即单位图像的排列方向混在条带的长度方向和幅度方向上,也能沿着这些排列方向选择这相互垂直相交的2个方向的画面自动移动处理,此外,即使单位图像的排列方向混在相反方向上,也能沿着这些排列方向选择这相反方向的2个方向的画面自动移动处理,因此能用较简易地弃认构成打印图像数据GD的单位图像的内容,配置,排列方向等。
而且,在这喷墨打印机(图像显示装置)1上,通过键入(输入处理变更指令)暂停键116,重新开始键117,图像电子放大键118和4个光标显示键110等,就能变更画面自动移动处理中的处理内容,由此用较简易的操作就能容易地弃认打印图像数据GD的图像,即能自由自在地进行这弃认。
上述的实施方式说明本发明的图像显示装置适用于喷墨方式的条带打印装置,但本发明不限于喷墨方式,还能适用于由加热头这个热使油墨升华的升华式热复印方式,熔融式热印方式等。当然,不仅可用那种由盒式录音带厂商供给的带有剥离纸的条带,而且可用不带剥离纸的市售的复印条带烙层熨复印带条等。
而且,本发明除了适用于条带打印装置以外,还能适用于例如在小型印章制作装置中确认图像数据,以便制作具有较大型印章面的印章,还适用于其他小型,便宜的情报处理装置中的图像显示装置。
如上所说,若采用本发明的图像显示装置,即使使用相对于显示图像数据的规模而言较小的显示图面,仍然有用较简易的操作就能容易地弃认的效果。
上面是本发明的最佳实施方式的说明,但对专业人员来,这点是清楚的,即在不脱离本发主题和范围的前提下,是能作出各种各样变更的。
权利要求
1.图像显示装置,其特征在于它由下述机构构成输入种种指令和数据的输入机构;有显示屏的显示机构;存储由点阵构成的全部或部分基础图像数据的基础图像数据存储机构;和根据从上述输入机构输入的指令,将上述基础图像数据中的显示范围部分的图像数据转换成显示图像数据而显示在上述显示屏上的显示控制机构;上述输入机构具有开始指令机构和变更指令机构,前者用来输入自动移动处理的开始指令,该指令使上述显示范围向上述基础图像数据的上下左右任意一个规定方向自动连续地移动,后者输入显示范围移动指令,该指令在上述自动移动处理开始之前或在处理过程中,使该时刻的上述显示范围向上述基础图像数据的上下左右任意一个方向移动;上述显示控制机构输入上述开始指令时,开始进行上述自动移动处理,并且在输入上述显示范围移动指令时,根据该输入的显示范围移动指令,变换上述显示图像数据,使其显示在显示屏上。
2.如权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于上述显示控制机构是从输入上述开始指令那一时刻的显示范围开始自动移动处理的。
3.如权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于上述输入机构设有开始位置指定装置,在上述自动移动处理中,它是用来指定上述基础图像数据中的开始位置的。
4.如权利要求3所述的图像显示装置,其特征在于上述开始位置指定装置设有开始位置选择机构,它是通过在上述基础图像数据中的与上述显示画面中的至少一点相对应的多个基点中进行选择,从而设定上述开始位置的。
5.如权利要求3所述的图像显示装置,其特征在于上述开始位置指定装置设有通过输入参数指定上述开始位置的开始位置输入机构,上述参数与上述基础图像数据中指定的点和上述显示图像中指定的点之间的距离相对应。
6.如权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于上述显示控制机构是将上述自动移动处理一直进行到上述基础图像数据的末尾才结束的。
7.如权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于上述输入机构设有结束位置指定装置,在上述自动移动处理中,它是用来指定上述基础图像数据中的结束位置的。
8.如权利要求7所述的图像显示装置,其特征在于上述结束位置指定装置设有结束位置选择机构,它是通过在上述基础图像数据上的与上述显示画面中的至少一点相对应的多个基点中进行选择,从而设定上述结束位置的。
9.如权利要求7所述的图像显示装置,其特征在于上述结束位置指定装置设有通过输入参数指定上述结束位置的结束位置输入机构,上述参数与上述基础图像数据中指定的点和上述显示图像中指定的点之间的距离相对应。
10.如权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于上述显示控制机构是将上述基础图像数据的终端和始端连接并循环地进行上述自动移动处理的。
11.如权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于还设有下列机构把从上述输入机构输入的数据作为基础数据加以存储的基础数据存储机构;输出与上述基础数据相对应的单位图像数据的单位图像数据生成机构;把从上述单位图像数据生成机构输出的与上述基础数据相对应的单位图像数据分配到上述基础图像数据存储机构内的上述基础图像数据区域中,生成上述基础图像数据的部分或全部的基础图像数据生成机构。
12.如权利要求1所述图像显示装置,其特征在于还设有画面移动图像数据存储机构,它是在上述自动移动处理中的任意时刻,把上述基础图像数据中包含上述任意时刻的显示范围以及在规定的单位时间内,通过画面移动,从上述显示范围开始能移动过的范围内的画面移动范围的部分存储为任意时刻所能用的画面移动图像数据,上述显示控制机构是在上述自动移动处理中,变换上述画面移动图像数据中的上述显示范围部分的数据,作为上述任意时刻的显示图像数据而显示在上述显示画面上,而且从上述基础图像数据存储机构中读出上述任意时刻所能用的上述画面移动图像数据,上述任意时刻之前一直将其存储在上述画面移动图像存储机构里。
13.如权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于最好上述图像显示装置设有下列机构把从上述输入机构输入的数据作为基础数据而加以存储的基础数据存储机构,根据种种数据的输入,输出相对应的单位图像数据的单位图像数据生成机构,在上述自动移动处理中的任意时刻,把上述基础图像数据中的,包含上述任意时刻的显示范围以及在规定的单位时间内,从该显示范围通过移动能移过的范围中的部分画面移动范围作为任意时刻可使用的画面移动图像数据而加以存储的画面移动图像数据存储机构,把与上述单位图像数据生成机构输出的上述基础数据相对应的单位图像数据分配到上述基础图像数据存储机构内的上述基础图像数据区域中,从而从上述任意时刻起到上述规定的单位时间之前生成上述任意时刻可使用的画面移动图像数据的基础图像数据生成机构,上述显示控制机构在上述画面自动移动处理中,将上述画面移动图像数据中的上述显示范围部分加以变换,作为上述任意时刻的显示图像数据而显示在显示画面上,同时从上述基础图像数据存储机构中读出在上述任意时刻可使用的画面移动图像数据,上述任意时刻之前一直将其存储在上述画面移动图像存储机构里。
14.如权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于上述基础图像数据是在承印物上进行打印用的打印图像数据。
15.如权利要求14所述的图像显示装置,其特征在于上述承印物是带状的。
16.如权利要求1所述的图像显示装置,其特征在于上述变更指令机构还设有停止指令输入机构,它是用于输入暂时停止上述自动移动处理的停止指令的。
17.如权利要求1所述的画面显示装置,其特征在于上述开始指令机构还可选择地输入至少2个方向的自动移动处理的开始指令。
18.一种图像显示方法,它使设有输入机构和显示屏的图像显示装置的图像数据自动移动,其特征在于,该方法由下述步骤构成存储由点阵构成的基础图像数据的部分或全部;根据上述输入机构输入的指令,把上述基础图像数据中的显示范围的图像数据转换成显示图像数据而显示在显示画面上;根据从上述输入机构输入的开始指令,开始使上述显示范围朝上述基础图像数据中的上下左右的任意一个规定方向自动地连续移动的自动移动处理;根据从上述输入机构输入的显示范围移动指令,通过使上述自动移动处理开始以前或者处理中该时刻的上述显示范围朝上述基础图像数据中的上下左右任意一个方向移动,从而改变上述显示图像数据,显示在上述显示画面上。
全文摘要
一种图像显示装置,包括:用于输入指令和数据的输入机构;有显示屏的显示机构;存储基础图像数据的基础图像数据存储机构;根据上述输入机构输入的指令,将上述基础图像数据中的显示范围部分的图像数据转换成显示图像数据而显示在上述显示屏上的显示控制机构;上述输入机构具有开始指令机构和变更指令机构,分别用于输入自动移动处理的开始指令和显示范围移动指令。
文档编号B41J3/46GK1211783SQ98102470
公开日1999年3月24日 申请日期1998年4月15日 优先权日1997年4月15日
发明者仓科弘康 申请人:精工爱普生株式会社
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1