1. 佳能相片纸1.
检查纸盒或纸盘里面是否有卡纸 。解决方法:若卡纸,请取出卡纸后再尝试 。
2.
驱动程序错误,有时打印机驱动程序被破坏也有可能造成这种现象 。解决方法:可以重新安装打印机驱动程序或升级驱动程序 。
3.
打印纸传感器被污染 。解决方法:可以根据说明书的提示,找到打印机传感器,并观察是否被灰尘污染,如果是去除灰尘 。
4.
打印机纸张设置和放入的纸张规格不符合 。解决方法:检查纸张设置是否正确,将打印机纸张设置
2. 佳能相片纸怎么放佳能2900打印机的接纸板无需安装,拉开2900打印机的正面面板,上面有一个接纸挡板,根据纸张大小可任意调整 。
3. 佳能相片纸能不能用其他纸代替目前佳能IP1600打印机的墨盒还没有替代品,但是可以自己加墨水的 。方法如下:先说说墨盒(1)黑色的墨盒(PG-40),打开上面的不干胶后就一个孔……里面是黑色的墨水
(2)彩色的墨盒(CL-41),打开不干胶后有三个孔 。
注意,有一个孔单独在上(红色) 。两个在下的孔左边是蓝色;右边是黄色……
4. 佳能相片纸需要过塑吗佳能(中山)办公设备有限公司、 日星电器(中山)有限公司、 阿普丽佳(中山)有限公司、 荒井制作所(中山)空调器材有限公司、 中山华钟毛纺织有限公司、 中山妮姬时装有限公司、 泰华施利华清洁用品(广东)有限公司、 中山住电新材料有限公司、 中山住胶精密塑胶有限公司、 中山樱井服装有限公司、 天马精塑(中山)有限公司、 中山市金鸟化工有限公司、 中山福朗声纸盆有限公司、 通用电器普特阳光板(中山)有限公司 霍尼威尔(朗能)、 乐百士等
5. 佳能相片纸型号规格不管是佳能打印机还是别的品牌的打印机,打印使用的纸张的厚度,都使用的国际上通用的70g的打印纸 。一般情况下,市面上常用的纸的克数也就是70g和80g两种规格的 , 厚度的打印纸 。低于70g的纸,他的揉合度比较差 。很容易造成打印机卡纸 。
6. 佳能相片纸怎么放在打印机上把上面那个盖子打开,把A4纸竖放进去就可以
7. 佳能相片纸打印用什么规格5寸:152 X 102毫米4 X 6英寸
常用照片规格:
1寸:24.62 X 37.5 毫米一版8张(横放)一版9张(竖放)
2寸:35.49 X 54毫米一版4张
3寸:63.5 X 89毫米一版2张
4寸:127 X 89毫米5 X 3.5英寸
7寸:178 X 127毫米7 X 5英寸
8寸:203 X 152毫米8 X 6英寸
10寸:254 X 203毫米10 X 8 英寸
12寸:305 X 254毫米12 X 10英寸
15寸:381 X 254毫米15 X 10英寸 。
8. 佳能相片纸rp和kp区别热电偶分度号
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类 。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶 , 它有与其配套的显示仪表可供选用 。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶 , 一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量 。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产 , 并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶 。
热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种 。其中S、R、B属于贵金属热电偶 , N、K、E、J、T属于廉金属热电偶 。
以下是对热电偶分度号的解释
S 铂铑10 纯铂
R 铂铑13 纯铂
B 铂铑30 铂铑6
K 镍铬 镍硅
T 纯铜 铜镍
J 铁 铜镍
N 镍铬硅 镍硅
E 镍铬 铜镍
(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶
铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶 。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90% , 负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶 。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃ 。
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好 , 测温温区宽 , 使用寿命长等优点 。它的物理 , 化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中 。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标 。
S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大 。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶
铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶 。偶丝直径规定为0.5mm , 允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃ 。
R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点 。其物理 , 化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中 。由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用 。1967年至1971年间,英国NPL , 美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究 。
R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降 , 对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大 。
(B型热电偶)铂铑30-铂铑6热电偶
铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶 。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶 。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃ 。
B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点 。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中 。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV 。
B型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大 。
(K型热电偶)镍铬-镍硅热电偶
镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和 。正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200~1300℃ 。
K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好 , 抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中 。广泛为用户所采用 。
K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中 。
(N型热电偶)镍铬硅-镍硅热电偶
镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定 。正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度为-200~1300℃ 。
N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强 , 价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶.
N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中 。
(E型热电偶)镍铬-铜镍热电偶
镍铬-铜镍热电偶(E型热电偶)又称镍铬-康铜热电偶,也是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜 , 45%的镍以及少量的锰 , 钴,铁等元素 。该热电偶的使用温度为-200~900℃ 。
E型热电偶热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化 。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境 。E热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为用户采用 。
E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差 。
(J型热电偶)铁-铜镍热电偶
铁-铜镍热电偶(J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶 。它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴 , 铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN来替换 。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为0~750℃
J型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高 , 稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,广为用户所采用 。
J型热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中 。
(T型热电偶)铜-铜镍热电偶
铜-铜镍热电偶(T型热电偶)又称铜-康铜热电偶,也是一种最佳的测量低温的廉金属的热电偶 。它的正极(TP)是纯铜 , 负极(TN)为铜镍合金,常之为康铜,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用,尽管它们都叫康铜 , 铜-铜镍热电偶的盖测量温区为-200~350℃ 。
T型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,特别在-200~0℃温区内使用,稳定性更好,年稳定性可小于±3μV,经低温检定可作为二等标准进行低温量值传递 。
T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差,故使用温度上限受到限制 。
9. 佳能相片纸pp201 208注意:佳能打印机很多都用220V电压,如果插110V电源的话,就会出现这样的代码 。购机时,请注意标明的电压!
5F-51 没有检测到激光束,可能是激光偏转马达损坏或硒鼓没装好 。清洁、加油,或更换
5F-51 Service CTL SFT E E 激光偏转马达转速异常 , 可能轴承缺油或铁锈过多,造成摩擦过大,转速变慢 。清洁、加油,或更换
故障代码 故 障 原 因 故 障 排 除
5F-52 SERVICE M2-021 2号主电机动作不良,估计马达本身问题或驱动电路的元件有故障,特别是电解电容 。
53 激光器问题(过热)
5F-54/55 机器两侧排气风扇出现故障,停转或卡死 。
5F-55 SERVICE 010
定影组件加热器或清洁辊的问题. 更换定影器或修复损坏件.
5F-55 SERVICE 030-032 030可能是排纸开关问题或驱动电机问题;也可能是加热传感器失灵 。清除这些部位的脏物,调整好最佳位置即可 。
5F-56 手送纸托轻触开关不良 用酒精清洁或调整位置 。
5F-58 废粉满了 。清除废粉即可 。
故障代码 故 障 原 因 故 障 排 除
6F-63
98- 硒鼓计数寿命即将到期
需更换计数芯片 。
9A MP ILL 手送板上所放纸张尺寸或者方向与电脑所选不一致 调整走纸方向/用标准纸
201 板上插槽1缺少内存或坏 插入或更换内存.
EE DENSITY ERROR 浓度误差:光鼓传感器被污染了 。清洁传感器有机玻璃表面 。
99 ITD.UNIT CHK. 门上光鼓传感器被污染了 清洁传感器有机玻璃表面.
LBP打印机增补代码1:
A2-28 内存出错:打印文件太大(图文);打印机内存不足 。
A6-46 SERVICE 内存出错
A6-33 Time out table overflow 超时,内存出错 。
A0-35 SERVICE……内存出错
A0-3B SERVICE……内存出错
A4-22 Too many fonts……字体太多,内存溢出 。
18 CAS.FEED REJ.THICK 厚进纸仓选择
E5 FIX.UNIT WARN 定影部件警告(计数器超过10万张)
OF OPT REMOVAL 使用中的部件离位(双面器)
EF DRUM CHECK 鼓计数器出错
E0 DRUM WARNING 鼓(计数器)警告
E8……定影器出错
93 CABLE CHECK (2260下层纸托柜线未接)
5F-50 SERVICE……定影器故障
(CTL SET EE,有时候出现此代码,可能也与电脑数据传输出错有关,如果拔掉打印线问题消失,将是与数据传输有关,重起电脑)
5F-50 Service 002:定影器温控管问题 。
5F-51 SERVICE……激光头故障
5F-54 SERVICE 070 废粉警告快满了(LBP2260)
LBP打印机增补代码2:
5F-55 SERVICE 030 鼓架费粉满(彩色机2260)
51……Super Fine Rej.1200dpi打印时,内存容量设置的不对(内存溢出) 。Tested by Bamboo Services
8F-84 SERVICE CTL SET EE…电源接触问题,拔掉网卡试试;检修或更换电源板 。
8F-86:To be investigated.
98 DRUM CHEK 鼓计数器故障,可能接触不良等 。
【佳能相片纸 佳能国产照片纸】1F F/D FULL/CHECK: 出纸口的传感器问题:可能脏了,可能碰歪了,也可能是活动不灵了(查看黑色塑料杆和凹型组件) 。
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