[实用新型]液体容器以及液体消耗装置有效

专利信息
申请号: 201120088085.5 申请日: 2011-03-28
公开(公告)号: CN202062805U 公开(公告)日: 2011-12-07
发明(设计)人: 水谷忠弘;野泽泉;中村浩之;大屋瞬;石泽卓 申请(专利权)人: 精工爱普生株式会社
主分类号: B41J2/175 分类号: B41J2/175
代理公司: 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 代理人: 柳春雷
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 液体 容器 以及 消耗 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及容纳应提供给液体消耗装置的液体的液体容器以及具有该液体容器的液体消耗装置。

背景技术

以往,作为所述的液体容器,有容纳室的一部分由可挠部件构成的液体容器(参考专利文献1)。当液体容器内的液体减少时,可挠部件的弯折方式发生变化,容纳室的容积缩小。

另一方面,在所述液体容器中具有棱镜以进行液体余量的检测。在液体容器的外侧具有检测棱镜内的光的反射状态的光电断路器,通过该光电断路器能够检测液体容器中的液体的余量。

在先技术文献

专利文献

专利文献1:日本专利文献特开2003-191495号公报。

但是,在所述以往的液体容器中,由于以下的理由而存在无法高精度地检测余量的问题。

所述可挠部件在容纳室缩小时不能总是变为相同的形态,而能够成为各种形态。因此,液体容纳室本身的容积根据所述形态而发生变化,因此在被设置在固定位置的所述棱镜虽然能够检测出液面的高度,但是无法高精度地检测出容积为固定量以下的情况。因此,无法高精度地检测余量。

实用新型内容

本实用新型是为了解决上述课题中的至少一部分而完成的,其目的在于,在具有其一部分通过可挠部件构成的液体容纳室的液体容器中,能够高精度地检测出液体容纳室内的液体的余量。

本实用新型是为了解决上述问题的至少一部分而完成的,能够作为以下方式或应用例而实现。

【应用例1】一种液体容器,用于容纳应供应给液体消耗装置的液体,包括:液体容纳室,所述液体容纳室的一部分由可挠部构成,并且随着所述液体容纳室内部的压力的减少所述可挠部发生变形,由此所述液体容纳室的容积缩小;液体送出口,用于将所述液体容纳室内的液体送到外部;负压产生部,用于将所述液体容纳室的内部保持为负压;以及检测用部件,用于检测所述液体容纳室内的液体的余量,所述检测用部件配置在所述液体容纳室的内部中容积不随所述可挠部的变形而发生变动的区域。

在应用例1的液体容器中,用于余量检测的检测用部件配置在容积不随可挠部的变形而发生变化的区域,因此无论可挠部变换为任何形态,使用检测用部件检测出的余量针对一个检测值总是与一个容积相对应。这是因为,应用例1的液体容器由于不会错误地检测出液体的余量变为恒定量以下的情况,因此能够提高检测精度。

【应用例2】在应用例1记载的液体容器中,所述检测用部件用于检测液面低于与配置该检测用部件的高度对应的水平方向线,所述液体容纳室包括:主容纳室,具有所述可挠部;副容纳室,被设置在比所述主容纳室靠下游的一侧,并在所述副容纳室的内部配置所述检测用部件;以及连通路径,所述连通路径用于连通所述主容纳室和所述副容纳室,在所述液体容器被使用时的姿势下,所述连通路径的所述副容纳室侧的开口端被设置在比所述水平方向线高的位置。

根据应用例2的液体容器,在副容纳室中储存在比所述水平方向线靠下侧的位置的液体不会从所述连通路径倒流到主容纳室侧。并且,检测用部件被配置在作为与具有可挠部的主容纳室不同的副容纳室中,因此无论可挠部变换为何种形态,副容纳室中与所述水平方向线相比靠下侧的区域的容积也不会发生变动。因此,应用例2的液体容器能够高精度地检测出液面低于所述水平方向线。

【应用例3】在应用例2记载的液体容器中,具有用于将外部的空气导入到所述容纳部内的空气导入口,在所述液体容器被使用时的姿势下,所述空气导入口与所述连通路径相比被配置在上侧。

根据应用例3的液体容器,由于从空气导入口导入空气时产生的气泡不会立即流入到副容纳室,因此能够使液体余量的检测中因气泡而产生锚误的可能性减小。其结果是,能够更加提高液体余量的检测精度。

【应用例4】在应用例1记载的液体容器中,在所述液体容器被使用时的姿势下,所述检测用部件被配置在所述可挠部变形时能够占据的区域的下侧。

根据应用例4的液体容器,在液面降低到了配置检测用部件的线的情况下,无论可挠部变化为何种形态,液面的高度也不会变动。因此,应用例4的液体容器能够高精度地检测出液面低于所述水平方向线。

【应用例5】在应用例4记载的液体容器中,具有用于将外部的空气导入到所述容纳部内的空气导入口,在所述液体容器被使用时的姿势下,所述空气导入口与所述检测用部件相比被配置在上侧。

根据应用例5的液体容器,从空气导入口导入空气时产生的气泡不会流入到检测用部件周围,因此能够更加提高液体的余量的检测精度。

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