JP2006350046A - Image forming apparatus and method for controlling the apparatus - Google Patents
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Images
Landscapes
- Control Or Security For Electrophotography (AREA)
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Abstract
【課題】 潜像担持体ギアを介して与えられる回転駆動力を受けて回転する潜像担持体に、複数の発光素子を列状に配列したラインヘッドを用いて潜像を形成する画像形成装置において、潜像担持体ギアの偏心による影響を抑えて画像品質の向上を図る。
【解決手段】 各画像形成ステーションのメモリから位相データが読み出される。この位相データに対応する補正データが補正テーブルから取り出される。この補正データは感光体ドラムが1周する間に出力する同期信号Hsyncの周期を感光体ギアの偏心に応じて補正したものであり、補正済の同期信号HsyncがCPUから露光制御部に出力される。そして、露光制御部は1ライン分の画像信号を補正済の同期信号Hsyncに同期させながらラインヘッドに出力する。このように画像信号の出力タイミングを制御することで感光体ドラムへのライン潜像の書込位置を調整している。
【選択図】 図13PROBLEM TO BE SOLVED: To form a latent image using a line head in which a plurality of light emitting elements are arranged in a row on a latent image carrier that rotates by receiving a rotational driving force applied via a latent image carrier gear. The image quality is improved by suppressing the influence of the eccentricity of the latent image carrier gear.
Phase data is read from a memory of each image forming station. Correction data corresponding to the phase data is extracted from the correction table. This correction data is obtained by correcting the period of the synchronization signal Hsync output during one rotation of the photosensitive drum in accordance with the eccentricity of the photosensitive member gear, and the corrected synchronization signal Hsync is output from the CPU to the exposure control unit. The The exposure control unit outputs the image signal for one line to the line head while synchronizing with the corrected synchronization signal Hsync. In this way, the writing position of the line latent image on the photosensitive drum is adjusted by controlling the output timing of the image signal.
[Selection] FIG.
Description
この発明は、複数の発光素子を列状に配列したラインヘッドを用いて潜像を形成するとともに、該潜像をトナーにより現像して画像を形成する画像形成装置及び該装置の制御方法に関するものである。 The present invention relates to an image forming apparatus for forming a latent image using a line head in which a plurality of light emitting elements are arranged in a line, and developing the latent image with toner to form an image, and a control method for the apparatus. It is.
発光ダイオード(LED)などの発光素子を列状に配列したラインヘッドを用いた画像形成装置として、例えば特許文献1に記載された画像形成装置がある。この装置では、感光体ドラムなどの潜像担持体が副走査方向に回転駆動される。そして、この感光体ドラムに対向してラインヘッドが配置されている。このラインヘッドでは、複数の発光素子が副走査方向とほぼ直交する主走査方向に列状に配列されており、画像信号に応じてON/OFF制御される。これにより画像信号に対応したライン潜像が感光体ドラムに形成される。このように感光体ドラムを回転させながら1ライン分の画像信号毎に発光素子を駆動してライン潜像を書き込む。これによって、感光体ドラム上に2次元潜像が形成される。そして、該2次元潜像がトナーにより現像されて画像が形成される。
As an image forming apparatus using a line head in which light emitting elements such as light emitting diodes (LEDs) are arranged in a line, there is an image forming apparatus described in
このように感光体ドラムなどの潜像担持体を回転駆動するために、潜像担持体の端部に潜像担持体ギアが取り付けられている。そして、潜像担持体ギアを介して潜像担持体にモータからの回転駆動力が与えられ、これによって潜像担持体は副走査方向に回転する。したがって、潜像担持体ギアの偏心により潜像担持体の回転速度が周期的に変動することがあり、この周期変動が画像品質の低下要因のひとつとなっている。しかしながら、従来の画像形成装置では、潜像担持体ギアの偏心について十分な検討がなされておらず、画像品質の改善余地が存在している。 Thus, in order to rotationally drive the latent image carrier such as the photosensitive drum, a latent image carrier gear is attached to the end of the latent image carrier. Then, a rotational driving force from the motor is applied to the latent image carrier via the latent image carrier gear, whereby the latent image carrier rotates in the sub-scanning direction. Accordingly, the rotational speed of the latent image carrier may periodically vary due to the eccentricity of the latent image carrier gear, and this periodic variation is one of the causes of image quality degradation. However, in the conventional image forming apparatus, sufficient investigation has not been made on the eccentricity of the latent image carrier gear, and there is room for improvement in image quality.
また、カラー画像を形成する装置として、いわゆるタンデム方式のカラー画像形成装置が知られている。この画像形成装置では、それぞれが互いに異なる色のトナー像を形成する複数の画像形成ステーションが、中間転写ベルトなどの転写媒体の移動方向に沿って配置されている。そして、各画像形成ステーションでは、上記と同様に、潜像担持体ギアを介して回転駆動力を与えて潜像担持体が回転駆動するとともに、ラインヘッドによってライン潜像が潜像担持体上に形成される。また、各潜像担持体に形成されるトナー像が転写媒体上で重ね合わされてカラー画像が形成される。このような装置では、各潜像担持体での回転位相関係を調整し、これによって周期的な色ずれを抑えて画像品質の向上を図っている。ところで、この装置では、画像形成ステーションの間で潜像担持体ギアの偏心が相互に同一であることを前提として上記色ずれ補正を行っている。したがって、潜像担持体ギアの偏心が相互に異なる場合には、十分な作用効果が得られず、画像品質の低下を招いてしまう。さらに、各画像形成ステーションをカートリッジ化する場合には、潜像担持体ギアが潜像担持体の回転軸に直結されて一体化されるため、上記位相調整を行うことができないという問題も発生する。 A so-called tandem color image forming apparatus is known as an apparatus for forming a color image. In this image forming apparatus, a plurality of image forming stations that form toner images of different colors are arranged along the moving direction of a transfer medium such as an intermediate transfer belt. In each image forming station, as described above, the latent image carrier is rotated by applying a rotational driving force via the latent image carrier gear, and the line latent image is placed on the latent image carrier by the line head. It is formed. Further, the toner images formed on the latent image carriers are superimposed on the transfer medium to form a color image. In such an apparatus, the rotational phase relationship in each latent image carrier is adjusted, thereby suppressing periodic color misregistration and improving image quality. By the way, in this apparatus, the color misregistration correction is performed on the assumption that the eccentricity of the latent image carrier gears is the same between the image forming stations. Therefore, when the eccentricity of the latent image carrier gears is different from each other, a sufficient effect cannot be obtained, resulting in a reduction in image quality. Further, when each image forming station is made into a cartridge, the latent image carrier gear is directly connected to the rotation shaft of the latent image carrier and integrated, so that the above phase adjustment cannot be performed. .
この発明は上記課題に鑑みなされたものであり、潜像担持体ギアを介して与えられる回転駆動力を受けて回転する潜像担持体に、複数の発光素子を列状に配列したラインヘッドを用いて潜像を形成する画像形成装置において、潜像担持体ギアの偏心による影響を抑えて画像品質の向上を図ることを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and a line head in which a plurality of light emitting elements are arranged in a row on a latent image carrier that rotates by receiving a rotational driving force applied via a latent image carrier gear. An object of the present invention is to improve the image quality by suppressing the influence of the eccentricity of the latent image carrier gear in an image forming apparatus that uses it to form a latent image.
この発明にかかる画像形成装置は、所定の副走査方向に回転自在に設けられた潜像担持体と、潜像担持体の端部に取り付けられた潜像担持体ギアと、複数の発光素子を副走査方向とほぼ直交する主走査方向に列状に配列したラインヘッドと、複数の発光素子に対応する1ライン分の画像信号をラインヘッドに与える露光制御部とを備え、潜像担持体ギアを介して潜像担持体に回転駆動力を与えて潜像担持体を回転させながら、露光制御部からの1ライン分の画像信号を保持する毎に該画像信号に基づき複数の発光素子をほぼ同時に駆動制御してライン潜像を書き込むとともに、該潜像をトナーにより現像して画像を形成する画像形成装置であって、上記目的を達成するため、潜像担持体ギアの位相データを検出する位相検出部と、露光制御部に同期信号を与えて露光制御部からの画像信号の出力タイミングを制御するとともに、ラインヘッドにストローブ信号を与えて複数の発光素子の発光タイミングを制御するタイミング制御部とをさらに備え、タイミング制御部は、位相検出部により検出された位相データに基づき同期信号の周期またはストローブ信号の周期を補正して潜像担持体へのライン潜像の書込位置を調整することを特徴としている。 An image forming apparatus according to the present invention includes a latent image carrier that is rotatably provided in a predetermined sub-scanning direction, a latent image carrier gear that is attached to an end of the latent image carrier, and a plurality of light emitting elements. A latent image carrier gear, comprising: a line head arranged in a row in a main scanning direction substantially orthogonal to the sub-scanning direction; and an exposure control unit that supplies an image signal for one line corresponding to a plurality of light emitting elements to the line head. Each time the image signal for one line from the exposure control unit is held while rotating the latent image carrier by applying a rotational driving force to the latent image carrier through the plurality of light emitting elements, An image forming apparatus that simultaneously drives and writes a line latent image and develops the latent image with toner to form an image, and detects the phase data of the latent image carrier gear to achieve the above object. Phase detector and exposure controller The timing control unit further includes a timing control unit that controls the output timing of the image signal from the exposure control unit by giving a synchronization signal, and controls the light emission timing of the plurality of light emitting elements by giving a strobe signal to the line head. The writing position of the line latent image on the latent image carrier is adjusted by correcting the period of the synchronization signal or the period of the strobe signal based on the phase data detected by the phase detector.
また、この発明にかかる画像形成装置の制御方法は、所定の副走査方向に回転自在に設けられた潜像担持体と、潜像担持体の端部に取り付けられた潜像担持体ギアと、複数の発光素子を副走査方向とほぼ直交する主走査方向に列状に配列したラインヘッドと、複数の発光素子に対応する1ライン分の画像信号をラインヘッドに与える露光制御部とを備えた画像形成装置において、潜像担持体ギアを介して潜像担持体に回転駆動力を与えて潜像担持体を回転させながら、露光制御部からの1ライン分の画像信号を保持する毎に該画像信号に基づき複数の発光素子をほぼ同時に駆動制御してライン潜像を書き込む画像形成装置の制御方法であって、上記目的を達成するため、潜像担持体ギアの位相データを検出する位相検出工程と、位相検出工程により検出された位相データに基づき同期信号の周期またはストローブ信号の周期を補正して潜像担持体へのライン潜像の書込位置を調整する工程とを備えたことを特徴としている。 Further, the control method of the image forming apparatus according to the present invention includes a latent image carrier provided rotatably in a predetermined sub-scanning direction, a latent image carrier gear attached to an end of the latent image carrier, A line head in which a plurality of light emitting elements are arranged in a row in a main scanning direction substantially orthogonal to the sub-scanning direction, and an exposure control unit that supplies the line head with image signals for one line corresponding to the plurality of light emitting elements are provided. In the image forming apparatus, each time an image signal for one line from the exposure control unit is held while rotating the latent image carrier by applying a rotational driving force to the latent image carrier via the latent image carrier gear, A method of controlling an image forming apparatus that writes a line latent image by driving and controlling a plurality of light emitting elements substantially simultaneously based on an image signal, and to detect the phase data of a latent image carrier gear in order to achieve the above object Process and phase detection process It is characterized by comprising the step of adjusting the writing position of the line latent image to the correction to the latent image bearing member the period of periodic or strobe signal of the synchronous signal based on a more detected phase data.
このように構成された発明(画像形成装置および該装置の制御方法)では、潜像担持体ギアの偏心特性を示す位相データが検出される。そして、その位相データに基づき同期信号の周期またはストローブ信号の周期が補正される。すなわち、同期信号の周期が補正されることで露光制御部からラインヘッドへの画像信号の出力タイミングが補正され、その結果、潜像担持体へのライン潜像の書込位置が調整される。また、ストローブ信号の周期が補正されることで複数の発光素子の発光タイミングが補正され、その結果、潜像担持体へのライン潜像の書込位置が調整される。このように位相データに基づく同期信号またはストローブ信号の周期補正によって潜像担持体ギアの偏心による影響を抑制することができる。 In the invention thus configured (image forming apparatus and method for controlling the apparatus), phase data indicating the eccentric characteristics of the latent image carrier gear is detected. Then, based on the phase data, the period of the synchronization signal or the period of the strobe signal is corrected. That is, by correcting the period of the synchronization signal, the output timing of the image signal from the exposure control unit to the line head is corrected, and as a result, the writing position of the line latent image on the latent image carrier is adjusted. Further, the light emission timing of the plurality of light emitting elements is corrected by correcting the period of the strobe signal, and as a result, the writing position of the line latent image on the latent image carrier is adjusted. Thus, the influence of the eccentricity of the latent image carrier gear can be suppressed by correcting the period of the synchronization signal or strobe signal based on the phase data.
画像形成装置では、感光体ドラムなどの潜像担持体を回転駆動するために、潜像担持体の端部に潜像担持体ギアを取り付ける場合がある。このように構成された装置においては、潜像担持体ギアの偏心による影響を受けてしまう。そこで、本願発明者は潜像担持体ギアの偏心による影響を考察し、その影響を抑制するための具体的な実施形態を検討した。以下、潜像担持体ギアの偏心による影響と対策に関する考察を説明した後で、本発明にかかる実施形態について説明する。 In an image forming apparatus, there is a case where a latent image carrier gear is attached to an end portion of a latent image carrier in order to rotationally drive a latent image carrier such as a photosensitive drum. In the apparatus configured in this way, it is affected by the eccentricity of the latent image carrier gear. Therefore, the inventor of the present application considered the influence of the eccentricity of the latent image carrier gear, and examined a specific embodiment for suppressing the influence. In the following, embodiments of the present invention will be described after describing the effects of the eccentricity of the latent image carrier gear and considerations regarding countermeasures.
A.潜像担持体ギアの偏心による影響と対策
潜像担持体ギアの偏心による影響は潜像担持体の回転速度に現れる。より具体的には、その回転速度が周期的に変動する。その結果、実際に形成される画像の位置が予め設計した位置、いわゆる理想位置からずれてしまい、画像品質を低下させてしまう。この点を明らかにするために、潜像担持体の周長にわたって複数の位相検出用マークを等間隔で形成した場合について検討する。
A. Effects and countermeasures of the eccentricity of the latent image carrier gear The effects of the eccentricity of the latent image carrier gear appear in the rotational speed of the latent image carrier. More specifically, the rotational speed fluctuates periodically. As a result, the position of the actually formed image deviates from a predesigned position, so-called ideal position, and the image quality is degraded. In order to clarify this point, a case where a plurality of phase detection marks are formed at equal intervals over the circumference of the latent image carrier will be considered.
図1は潜像担持体ギアの偏心が生じている状態での位相検出用マークの実測位置と理想位置との関係を示す図である。ここでは、一定周期(標準周期)で出力される同期信号に基づき主走査方向xの長さが7mmで、かつ副走査方向yの長さが1mmの矩形状の位相検出用マークを中間転写ベルトなどの転写媒体16上に形成した。また、ここで使用した潜像担持体の周長が約78mmであったため、27個の位相検出用マークMK(1)、MK(2)、…、MK(27)を副走査方向yに2mm間隔で形成した。潜像担持体ギアに偏心が生じていない場合には、各位相検出用マークMK(1)、MK(2)、…はいわゆる理想位置に形成されることとなり、隣り合うマークの間隔は一定となる。しかしながら、実際の装置では潜像担持体ギアの偏心は不可避であり、偏心により同図(b)に示すように理想位置から位置誤差だけずれた位置に位相検出用マークが形成されることがある。また、位置誤差の変動を同期信号の間隔を基準として考えると、同期信号の間隔、つまり同期周期が潜像担持体ギアの偏心により変動することを意味する。これら位置誤差は各位相検出用マークMK(1)、MK(2)、…をマーク検出センサ18で検出し、センサ18から出力されるマーク検出信号を分析することで検出することができる。その検出結果の一例が図2に示すグラフである。
FIG. 1 is a diagram showing the relationship between the measured position of the phase detection mark and the ideal position when the latent image carrier gear is decentered. Here, a rectangular phase detection mark having a length of 7 mm in the main scanning direction x and a length of 1 mm in the sub-scanning direction y based on a synchronization signal output at a constant cycle (standard cycle) is an intermediate transfer belt. Formed on the
図2は潜像担持体ギアの偏心に伴う位相検出用マークの理想位置からの位置誤差を示すグラフである。同図では、第1番目のマークMK(1)については理想位置と実測位置とを一致させており、その他のマークMK(2)〜MK(27)について位置誤差(=理想位置−実測位置)を求めている。そして、各マークMK(2)〜MK(27)の位置誤差を転写媒体上におけるマークMK(1)からの距離に応じてプロットした。同図からわかるように、潜像担持体ギアの偏心特性については振幅と位相とで特定することができる。つまり、同図に示す実測例では、位置誤差の平均値は約(−42μm)であり、振幅は約40μm、角度換算での位相(位相角)は約235゜となっている。このように、振幅と位相角とにより潜像担持体ギアの偏心特性を特定することができる。この偏心特性をさらに詳しく検討すると、図2の偏心特性から次のことがわかる。すなわち、マークMK(1)からの距離が短い領域(距離:0〜20mm)では、位置誤差が次第に大きくなっており、図1(b)に示すように、マークのピッチP12,P23,P34,…が次第に大きくなっている。そして、その次の領域(距離:20〜40mm)では位置誤差の変動が小さくなり、最大振幅位置(距離:約30mm)近傍ではマークのピッチは標準ピッチとなり、その前後においても標準ピッチからのズレも小さくなっている。それ以降も上記と同様となっている。これらのことから明らかなように、図2の偏心特性をピッチ特性に変換することで隣接するマークの位置関係が明らかになる。つまり、図2中の偏心特性に対して微分処理を施すことによりピッチ特性が得られる(図3中の曲線)。なお、同図における直線は標準ピッチである。 FIG. 2 is a graph showing the position error from the ideal position of the phase detection mark accompanying the eccentricity of the latent image carrier gear. In the figure, for the first mark MK (1), the ideal position and the measured position are made to coincide, and the position errors (= ideal position−measured position) for the other marks MK (2) to MK (27). Seeking. Then, the position error of each of the marks MK (2) to MK (27) was plotted according to the distance from the mark MK (1) on the transfer medium. As can be seen from the figure, the eccentricity characteristic of the latent image carrier gear can be specified by the amplitude and the phase. That is, in the actual measurement example shown in the figure, the average value of the position error is about (−42 μm), the amplitude is about 40 μm, and the phase (phase angle) in terms of angle is about 235 °. Thus, the eccentricity characteristic of the latent image carrier gear can be specified by the amplitude and the phase angle. When this eccentricity characteristic is examined in more detail, the following can be understood from the eccentricity characteristic of FIG. That is, in a region where the distance from the mark MK (1) is short (distance: 0 to 20 mm), the position error gradually increases. As shown in FIG. 1B, the mark pitches P12, P23, P34, … Is getting bigger. In the next area (distance: 20 to 40 mm), the fluctuation of the position error becomes small, and the mark pitch becomes the standard pitch in the vicinity of the maximum amplitude position (distance: about 30 mm). Is also getting smaller. After that, it is the same as above. As is clear from these facts, the positional relationship between adjacent marks is clarified by converting the eccentricity characteristics of FIG. 2 into pitch characteristics. That is, a pitch characteristic is obtained by performing a differentiation process on the eccentric characteristic in FIG. 2 (curve in FIG. 3). In addition, the straight line in the figure is a standard pitch.
このように潜像担持体ギアの偏心によりマークMK(1),MK(2),…のピッチが変化することから、本願発明者は当該変化に応じた制御を考え出した。すなわち、当該変化と逆方向に同期信号の周期を制御することで潜像担持体ギアの偏心をキャンセルして位置誤差を抑制することができるとの知見を本願発明者は得た。より具体的には、ピッチ特性を反転された特性(図4中の曲線)で同期信号の周期を変化させた。そして、図4の曲線で示す特性で同期信号の周期を変化させながら、位相検出用マークMK(1)〜MK(27)を形成して位置誤差を求めた。その結果、図5に示すように、位置誤差を大幅に抑えることができた。 As described above, since the pitch of the marks MK (1), MK (2),... Changes due to the eccentricity of the latent image carrier gear, the inventor of the present application has devised control according to the change. That is, the inventor of the present application has obtained the knowledge that the eccentricity of the latent image carrier gear can be canceled and the position error can be suppressed by controlling the period of the synchronization signal in the direction opposite to the change. More specifically, the period of the synchronizing signal was changed with a characteristic (curve in FIG. 4) in which the pitch characteristic was inverted. Then, the phase detection marks MK (1) to MK (27) were formed while changing the period of the synchronization signal with the characteristics shown by the curve in FIG. As a result, as shown in FIG. 5, the position error could be greatly suppressed.
そこで、本願発明では、潜像担持体ギアの偏心特性を示す位相データ(振幅および位相角)を検出するとともに、その位相データに基づき同期信号の周期を補正することで潜像担持体への潜像の書込位置を調整して画像品質の向上を図っている。以下、具体的な実施形態を示して本願発明の内容をさらに詳しく説明する。 Therefore, in the present invention, phase data (amplitude and phase angle) indicating the eccentricity characteristic of the latent image carrier gear is detected, and the period of the synchronization signal is corrected based on the phase data, thereby causing the latent image carrier The image writing position is adjusted to improve the image quality. Hereinafter, the contents of the present invention will be described in more detail by showing specific embodiments.
B.第1実施形態
図6は本発明にかかる画像形成装置の第1実施形態を示す図である。この装置1は、ブラック(K)、シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の4色のトナー(現像剤)を重ね合わせてフルカラー画像を形成するカラー印字処理、およびブラック(K)のトナーのみを用いてモノクロ画像を形成する単色印字処理を選択的に実行する画像形成装置である。この画像形成装置1では、ホストコンピュータなどの外部装置から画像形成指令(印字指令)がメインコントローラ(図示省略)に与えられると、このメインコントローラからの指令に応じてエンジンコントローラ(図示省略)がエンジン部EG各部を制御して所定の画像形成動作を実行し、複写紙、転写紙、用紙およびOHP用透明シートなどのシート(記録材)Sに画像形成指令に対応する画像を形成する。
B. First Embodiment FIG. 6 is a diagram showing a first embodiment of an image forming apparatus according to the present invention. The
図6において、本実施形態の画像形成装置1は、ハウジング本体2と、ハウジング本体2の前面(同図の右手側面)に開閉自在に装着された第1の開閉部材3と、ハウジング本体2の上面に開閉自在に装着された第2の開閉部材(排紙トレイを兼用している)4とを有している。また、第1の開閉部材3には、開閉蓋3aがハウジング本体2の前面に開閉自在に装着されている。なお、この開閉蓋3aは第1の開閉部材3と連動して、または独立して開閉可能となっている。
6, the
ハウジング本体2内には、電源回路基板、メインコントローラおよびエンジンコントローラを内蔵する電装品ボックス5が設けられている。また、画像形成ユニット6、転写ベルトユニット9および給紙ユニット10もハウジング本体2内に配設されている。一方、第1の開閉部材3側には、定着ユニット12が配設されている。なお、この実施形態では、画像形成ユニット6および給紙ユニット10内の消耗品は、ハウジング本体2に対して着脱自在に構成されている。そして、これらの消耗品および転写ベルトユニット9については、それぞれ取り外して修理または交換を行うことが可能な構成になっている。
In the housing
転写ベルトユニット9は、ハウジング本体2の下方に配設される駆動ローラ14と、駆動ローラ14の斜め上方に配設される従動ローラ15と、この2本のローラ14、15間に張架されて図示矢印方向D16へ循環駆動される中間転写ベルト16と、中間転写ベルト16の表面に当接されるベルトクリーナ17とを備えている。この従動ローラ15は駆動ローラ14に対して斜め上方(図6中の左手上方)に配置されている。このため、中間転写ベルト16は傾斜状態のまま方向D16に回転移動する。また、中間転写ベルト16を駆動した際のベルト搬送方向D16が下向き(図6の右下向き)になるベルト面16aは下方に位置している。本実施形態においては、ベルト面16aがベルト駆動時のベルト張り面(駆動ローラ14により引っ張られる面)となっており、各色の感光体ドラム(像担持体)20の周速よりも遅い周速を有している。このように中間転写ベルト16の周速を各感光体ドラム20の周速よりも遅くなるように設定することで、感光体ドラム20は中間転写ベルト16に回転を抑える向きに引っ張られるようにして駆動している。
The
駆動ローラ14は、2次転写ローラ19のバックアップローラを兼ねている。駆動ローラ14の周面には、厚さ3mm程度、体積抵抗率が100kΩ・cm以下のゴム層が形成されており、金属製の軸を介して接地することにより、図示を省略する2次転写バイアス発生部から2次転写ローラ19を介して供給される2次転写バイアスの導電経路としている。このように駆動ローラ14に高摩擦かつ衝撃吸収性を有するゴム層を設けることにより、2次転写部へシートSが進入する際の衝撃が中間転写ベルト16に伝達しにくく、画質の劣化を防止することができる。
The
また、本実施形態においては、駆動ローラ14の径を従動ローラ15の径より小さくしている。これにより、2次転写後のシートSがシートS自身の弾性力で剥離し易くすることができる。また、従動ローラ15をベルトクリーナ17のバックアップローラとして兼用させている。このベルトクリーナ17は、搬送方向下向きのベルト面16a側に設けられており、図6に示すように、残留トナーを除去するクリーニングブレード17aと、除去したトナーを搬送するトナー搬送部材とを備えている。そして、クリーニングブレード17aは従動ローラ15への中間転写ベルト16の巻きかけ部において中間転写ベルト16に当接して2次転写後に中間転写ベルト16の表面に残留しているトナーをクリーニング除去する。
In the present embodiment, the diameter of the driving
駆動ローラ14および従動ローラ15は転写ベルトユニット9の支持フレーム(図示省略)に回転自在に支持されている。また、中間転写ベルト16の搬送方向下向きのベルト面16a裏面には、後述する各画像形成ステーションY,M,C,Kの感光体ドラム20に対向して1次転写ローラ21が設けられている。これら4つの1次転写ローラ21は上記支持フレームに対して回転自在に軸支され、図示を省略する1次転写バイアス発生部と電気的に接続されており、適当なタイミングで1次転写バイアス発生部から1次転写バイアスが印加される。
The driving
上記支持フレームは、駆動ローラ14を回動中心としてハウジング本体2に対して回動自在となっている。そして、図示を省略するアクチュエータを作動させることで支持フレームが回動してイエロー(Y)、マゼンタ(M)およびシアン(C)の画像形成ステーションY,M,Cの感光体ドラム20に対向して配置された1次転写ローラ21が感光体ドラム20に向かって近接し、また感光体ドラム20から離間移動する。このため、イエロー、マゼンタおよびシアン用の1次転写ローラ21が感光体ドラム20に向かって近接移動すると、中間転写ベルト16を挟んで該感光体ドラム20に当接する(図6中の実線)。そして、この当接位置が1次転写位置となっており、該1次転写位置でトナー像が中間転写ベルト16に転写される。逆に、イエロー、マゼンタおよびシアン用の1次転写ローラ21が感光体ドラム20から離間移動すると、画像形成ステーションY,M,Cの感光体ドラム20と中間転写ベルト16とは互いに離間する(図6中の破線)。一方、ブラック(K)の画像形成ステーションKの感光体ドラム20に対向して配置された1次転写ローラ21については、中間転写ベルト16を挟んで該感光体ドラム20に当接されたまま回転するように構成されている。したがって、図6の実線で示すように、全1次転写ローラ21を感光体ドラム20側に位置させることでカラー印字処理が実行可能となる。一方、同図の破線で示すように、ブラック用の1次転写ローラ21を残して他の1次転写ローラ21を感光体ドラム20から離間させることでモノクロ印字処理のみを実行しつつ中間転写ベルト16が画像形成ステーションY,M,Cから離間してイエロー、マゼンタおよびシアン色については非印字状態とすることができる。なお、ブラック用の1次転写ローラ21についても、必要に応じて感光体ドラム20から離間移動させるように構成してもよい。
The support frame is rotatable with respect to the
また、転写ベルトユニット9の支持フレームには、駆動ローラ14に近接してマーク検出センサ18が設置されている。このマーク検出センサ18は、中間転写ベルト16上の各色トナー像の位置決めを行うとともに、各色トナー像の濃度を検出し、各色画像の色ずれや画像濃度を補正するためのセンサである。また、後述するようにして感光体ギアなどの潜像担持体ギアの位相データを求める際には、センサ18は中間転写ベルト(転写媒体)16上に形成される位相検出用マークを検出する。
A
画像形成ユニット6は、複数(本実施形態では4つ)の異なる色の画像を形成する画像形成ステーションY(イエロー用),M(マゼンタ用),C(シアン用),K(ブラック用)を備えている。各画像形成ステーションY,M,C,Kには、本発明の「潜像担持体」に相当する感光体ドラム20が設けられている。また、各感光体ドラム20の周囲には、帯電部22、像書込部23、現像部24および感光体クリーナ25が配設されている。そして、これらの機能部によって帯電動作、潜像形成動作およびトナー現像動作が実行される。なお、図6において、画像形成ユニット6の各画像形成ステーションは構成が互いに同一のため、図示の便宜上、一部の画像形成ステーションのみに符号を付けて他の画像形成ステーションについては符号を省略する。また、各画像形成ステーションY,M,C,Kの配置順序は任意である。さらに、この実施形態では、図7に示すように、各画像形成ステーションY,M,C,Kでは、上記した構成部品がカートリッジ本体32に取り付けられてカートリッジ化され、ステーションY,M,C,K毎にカートリッジとしてハウジング本体2に対して着脱自在となっている。
The
各画像形成ステーションY,M,C,Kをハウジング本体2に装着すると、感光体ドラム20は1次転写位置TR1で中間転写ベルト16の搬送方向下向きのベルト面16aに当接されるように配置されている。その結果、各画像形成ステーションY,M,C,Kも駆動ローラ14に対して図で左側に傾斜する方向に配設されることになる。
When the image forming stations Y, M, C, and K are mounted on the
帯電部22は、その表面が弾性ゴムで構成された帯電ローラを備えている。この帯電ローラは帯電位置で感光体ドラム20の表面と当接して従動回転するように構成されており、感光体ドラム20の回転動作に伴って感光体ドラム20に対して従動方向に周速で従動回転する。また、この帯電ローラは帯電バイアス発生部(図示省略)に接続されており、帯電バイアス発生部からの帯電バイアスの給電を受けて帯電位置で感光体ドラム20の表面を帯電させる。
The charging
像書込部23は、発光ダイオードやバックライトを備えた液晶シャッタ等の発光素子を感光体ドラム20の軸方向(図6の紙面に対して垂直な方向)に列状に配列したラインヘッドを用いており、感光体ドラム20から離間配置されている。また、ラインヘッドは、レーザー走査光学系よりも光路長が短くてコンパクトである。そのため、感光体ドラム20に対して近接配置が可能であり、装置全体を小型化できるという利点を有する。なお、ラインヘッドの構成および駆動制御については後で詳述する。
The
次に、現像部24の詳細について、画像形成ステーションKを代表して説明する。この現像部24は、トナーを貯留するトナー貯留容器26と、このトナー貯留容器26内に配設された2つのトナー撹拌供給部材28,29と、トナー撹拌供給部材29に近接配置された仕切部材30と、仕切部材30の上方に配設されたトナー供給ローラ31と、トナー供給ローラ31および感光体ドラム20に当接して所定の周速で図示矢印方向に回転する現像ローラ33と、現像ローラ33に当接される規制ブレード34とから構成されている。
Next, details of the developing
そして、各現像部24では、トナー撹拌供給部材29により撹拌、運び上げられたトナーは、仕切部材30の上面に沿ってトナー供給ローラ31に供給される。また、こうして供給されたトナーは供給ローラ31を介して現像ローラ33の表面に供給される。そして、現像ローラ33に供給されたトナーは規制ブレード34により所定厚さの層厚に規制され、感光体ドラム20へと搬送される。そして、現像ローラ33と電気的に接続された現像バイアス発生部(図示省略)から現像ローラ33に印加される現像バイアスによって、現像ローラ33と感光体ドラム20とが当接する現像位置において、帯電トナーが現像ローラ33から感光体ドラム20に移動して、像書込部23により形成された静電潜像が顕像化される。
In each developing
また、この実施形態では、感光体ドラム20の回転方向D20において1次転写位置TR1の下流側に、感光体ドラム20の表面に当接して感光体クリーナ25が設けられている。この感光体クリーナ25は、感光体ドラム20の表面に当接することで1次転写後に感光体ドラム20の表面に残留するトナーをクリーニング除去する。
In this embodiment, a
給紙ユニット10は、シートSが積層保持されている給紙カセット35と、給紙カセット35からシートSを一枚ずつ給送するピックアップローラ36とからなる給紙部を備えている。第1の開閉部材3内には、2次転写領域TR2へのシートSの給紙タイミングを規定するレジストローラ対37と、駆動ローラ14および中間転写ベルト16に圧接される2次転写手段としての2次転写ローラ19と、定着ユニット12と、排紙ローラ対39と、両面プリント用搬送路40を備えている。
The
2次転写ローラ19は、中間転写ベルト16に対して離当接自在に設けられ、2次転写ローラ駆動機構(図示省略)により離当接駆動される。定着ユニット12は、ハロゲンヒータ等の発熱体を内蔵して回転自在な加熱ローラ45と、この加熱ローラ45を押圧付勢する加圧ローラ46とを有している。そして、シートSに2次転写された画像は、加熱ローラ45と加圧ローラ46で形成するニップ部で所定の温度でシートSに定着される。本実施形態においては、中間転写ベルト16の斜め上方に形成される空間、換言すれば、中間転写ベルト16に対して画像形成ユニット6と反対側の空間に定着ユニット12を配設することが可能になり、電装品ボックス5、画像形成ユニット6および中間転写ベルト16への熱伝達を低減することができ、各色の色ずれ補正動作を行う頻度を少なくすることができる。
The
また、こうして定着処理を受けたシートSは排紙ローラ対39を経由してハウジング本体2の上面部に設けられた第2の開閉部材(排紙トレイ)4に搬送される。また、シートSの両面に画像を形成する場合には、上記のようにして片面に画像を形成されたシートSの後端部が排紙ローラ対39後方の反転位置まで搬送されてきた時点で排紙ローラ対39の回転方向を反転し、これによりシートSは両面プリント用搬送路40に沿って搬送される。そして、レジストローラ対37の手前で再び搬送経路に乗せられるが、このとき、2次転写領域TR2において中間転写ベルト16と当接して画像を転写されるシートSの面は、先に画像が転写された面とは反対の面である。このようにして、シートSの両面に画像を形成することができる。
Further, the sheet S thus subjected to the fixing process is conveyed to a second opening / closing member (discharge tray) 4 provided on the upper surface portion of the
図8は中間転写ベルトと各色の感光体ドラムとの配置関係を示す模式図である。この実施形態にかかる画像形成装置1では、4色の感光体ドラム20が設けられているが、ブラック用の感光体ドラム20Kを回転駆動するための駆動モータ50Kと、イエロー、マゼンタおよびシアン用の感光体ドラム20Y,20M,20Cを回転駆動するための駆動モータ50CLとが設けられている。この駆動モータ50Kの回転軸にはモータピニオン51Kが取り付けられるとともに、このモータピニオン51Kに対してアイドラギア52Kが歯合配置されている。また、このアイドラギア52Kに対して別のアイドラギア53Kが歯合配置されている。このアイドラギア53Kと同軸にアイドラギア54Kが取り付けられており、駆動モータ50Kの回転駆動力がモータピニオン51Kおよびアイドラギア52Kを介してアイドラギア53Kに伝達されると、アイドラギア53K,54Kが一体的に回転する。これらモータ50K、モータピニオン51Kおよびギア52K〜54Kはハウジング本体2に固定配置されている。これに対し、感光体ギア55Kはブラック色の画像形成ステーションKとともに移動可能となっている。すなわち、画像形成ステーションKでは、図7および図8に示すように感光体ドラム20Kの端部において、感光体ドラム20Kの回転軸と同軸に感光体ギア55Kが取り付けられている。そして、画像形成ステーションKがハウジング本体2に装着されると、感光体ギア55Kがアイドラギア54Kと歯合する。このため、駆動モータ50Kを制御することでモータ50Kで発生した回転駆動力が感光体ドラム20Kに与えられて感光体ドラム20Kが副走査方向D20に回転駆動する。
FIG. 8 is a schematic diagram showing the positional relationship between the intermediate transfer belt and the photosensitive drums of the respective colors. In the
一方、駆動モータ50CLには、モータピニオン51CLが取り付けられるとともに、このモータピニオン51CLに対してアイドラギア52CLが歯合配置されている。そして、このアイドラギア52CLのブラック側(図8の右下側)でアイドラギア53Aがアイドラギア52CLと歯合配置されるとともに、マゼンタ側(図8の左上側)でアイドラギア53Bがアイドラギア52CLと歯合配置されている。そして、一方のアイドラギア53Aには、アイドラギア54Cが同軸に取り付けられている。もう一方のアイドラギア53Bには、アイドラギア54Mが同軸に取り付けられるとともに、アイドラギア53Bのイエロー側(図8の左上側)でアイドラギア53Cがアイドラギア53Bと歯合配置されている。さらに、そのアイドラギア53Cには、別のアイドラギア53Dが歯合配置されている。そして、アイドラギア35Dには、アイドラギア54Yが同軸に取り付けられている。このように複数のギアを組み合わせて輪列を構成することによって、駆動モータ50CLの回転駆動力は各アイドラギア54Y,54M,54Cに同時に伝達される。これらモータ50CL、モータピニオン51CLおよびギア群についても、ブラック側と同様に、ハウジング本体2に固定配置されている。さらに、イエロー、マゼンタおよびシアンの感光体ギア55Y,55M,55Cについても、ブラック側と同様に、画像形成ステーションY,M,Cとともに移動可能となっている。このように、本実施形態では、感光体ギア55Y,55M,55C,55Kは感光体ドラム(潜像担持体)20Y,20M,20C,20Kに直結されており、本発明の「潜像担持体ギア」に相当している。
On the other hand, a motor pinion 51CL is attached to the drive motor 50CL, and an idler gear 52CL is meshed with the motor pinion 51CL. The
また、この実施形態では、感光体ドラム20の回転軸に直結された感光体ギア55は感光体ドラム20(20Y,20M,20C,20K)の直径よりも小口径となっており、その外周部に位相検出用突起56が位相基準として突設されている。そして、上記のようにして画像形成ステーション(Y、M,C,K)がハウジング本体2に装着されると、ハウジング本体2に固定配置された位相センサ57(57Y,57M,57C,57K)により検出可能となる。各位相センサ57は、感光体ギア55の位相検出用突起56の回転軌跡に向けて光を照射する投光部と、位相検出用突起56により反射された光を受光し、該受光量に対応した信号を出力する受光部とを有している。このため、感光体ギア55に設けられた位相検出用突起56が位相センサ57を通過するたびにパルス信号が次に説明するエンジンコントローラに設けられた位相測定部に出力される。
In this embodiment, the
図9は図6の画像形成装置の主要な電気構成を示すブロック図である。この装置1では、メインコントローラ51とエンジンコントローラ52とが設けられている。メインコントローラ51はCPU511、画像データ用メモリ512および露光制御部513を備えている。このメインコントローラ51では、ホストコンピュータなどの外部装置から画像形成指令(印字指令)が与えられると、CPU511がその画像形成指令に応じた制御信号をエンジンコントローラ52に与えるとともに、その画像形成指令に含まれる画像データを画像データ用メモリ512に一時的に記憶する。また、露光制御部513は後述するようにして周期補正された同期信号Hsyncを受け取り、この同期信号Hsyncに応じたタイミングで像書込部23に画像信号VSGを与える。
FIG. 9 is a block diagram showing the main electrical configuration of the image forming apparatus of FIG. In the
また、エンジンコントローラ52はCPU521、位相測定部522およびメモリ523を備えている。これらの構成要素のうちCPU521はメインコントローラ51のCPU511からの指令に応じてエンジン部EG各部を制御して所定の画像形成動作を実行する。その一環として、CPU521は適当なタイミングで各像書込部23にストローブ(strobe)信号STBを出力してラインヘッドを構成する発光素子を発光させる。こうして、複数の発光素子がほぼ同時に駆動されてライン潜像が感光体ドラム20に書き込まれる。すなわち、各像書込部23のラインヘッド231では、図10に示すように、複数の発光素子232が感光体ドラム20の回転方向D20(図6)、つまり副走査方向にほぼ直交する主走査方向Xに列状に配列されている。また、ラインヘッド231には、シフトレジスタ回路233、ラッチ回路234およびアンド回路235が設けられている。このシフトレジスタ回路233には、露光制御部513から1ライン分の画像信号VSGがクロック信号(図示省略)に応じて入力される。ラッチ回路234はラッチ信号に応じてシフトレジスタ回路233から上記画像信号VSGを取り込む。そして、アンド回路235では、CPU521からストローブ信号STBが与えられると、画像信号VSGを発光素子232に出力する。このため、画像信号VSGに対応する発光素子232が同時に発光して1ライン分の画像信号VSGに対応するライン潜像が感光体ドラム20に形成される。このように、この実施形態では露光制御部513からの画像信号VSGの出力タイミングまたはCPU521からのストローブ信号STBの出力タイミングを制御することでライン潜像の書込タイミングを制御可能となっている。このように、この実施形態では、CPU521が本発明の「タイミング制御部」としての機能を担っている。
The
図9に戻って説明を続ける。また、CPU521は画像形成ステーションY,M,C,Kに設けられた不揮発性メモリ61Y,61M,61C,61Kと電気的に接続されている。すなわち、メモリ61Y,61M,61C,61Kの各々は図7に示すようにカートリッジ本体32の側面部に固着されており、ステーションに関する情報(感光体ギア55の位相データを含む)を記憶している。そして、ハウジング本体2へのステーションの装着によりメモリ61Y,61M,61C,61KとCPU521との間で情報の伝送が可能となっている。なお、メモリ61Y,61M,61C,61KとCPU521との電気的な接続方式としては、接触方式でも、無線方式でもよい。この点に関しては、CPU521および露光制御部513と、各像書込部23との間の電気的接続においても同様である。
Returning to FIG. 9, the description will be continued. The
また、位相測定部522は上記したように各位相センサ57(57Y,57M,57C,57K)と電気的に接続されており、各位相センサ57から出力された検出信号を受信可能となっている。また、位相測定部522はマーク検出センサ18とも電気的に接続されており、センサ18からの出力信号を受信可能となっている。このように2種類のセンサからの出力信号に基づき位相測定部522は感光体ギア55の偏心に関連する位相データ(振幅および位相角)を検出し、CPU521に出力する。このように、本実施形態では位相測定部522が本発明の「位相検出部」として機能している。
Further, the
さらに、不揮発性メモリ523はエンジン部EGを制御するための制御データを記憶するとともに、CPU521における演算結果やその他のデータを一時的に記憶する。その記憶内容のひとつとして、同期信号Hsyncを周期補正するための補正データが感光体ギア55の位相データに対応させて補正テーブルとしてメモリ523に記憶されており、本発明の「記憶手段」として機能している。すなわち、このメモリ523では、図11に示すように、位相データを構成する振幅および位相角で決まる補正値(振幅,位相角)がデータテーブル形式で記憶されている。これらの補正値(振幅,位相角)の各々は感光体ドラム20が1周する間に出力する同期信号Hsyncの周期を示しており、例えば補正値(40,210)として図12に示す補正データを設定することができる。これにより、感光体ドラム(潜像担持体)20への潜像の書込位置が調整されて画像品質の向上が図られる。以下、図6に示す画像形成装置における動作について図13を参照しつつ説明する。
Further, the
図13は感光体ドラムへの潜像の書込位置を調整する動作を示すフローチャートである。この実施形態では、ホストコンピュータなどの外部装置から画像形成指令(印字指令)がメインコントローラ51に与えられると、画像形成前に、各トナー色ごとに感光体ギア55の位相データに基づき補正データがロードされる。そして、補正データに基づく周期で出力される同期信号に同期して画像信号がラインヘッド231に与えられて画像形成が実行される。したがって、ハウジング本体2に装着されたステーションY,M,C,Kの各々に対して感光体ギア55の位相データを予め設定しておく必要がある。そこで、この実施形態では、ステーションが新品カートリッジであるか否かを判断する(ステップS1)。そして、新品カートリッジである場合には、次に説明する位相データ算出処理が実行される、つまり該ステーションに装備された感光体ギア55の位相データが求められて不揮発性メモリ61に記憶される(ステップS2〜S8)。一方、既に位相データが求めれているステーションについては位相データ算出処理を行うことなくステップS9に進む。
FIG. 13 is a flowchart showing the operation for adjusting the writing position of the latent image on the photosensitive drum. In this embodiment, when an image forming command (printing command) is given to the
位相データ算出処理のステップS2では、新品カートリッジと判断された画像形成ステーションに対応するモータが駆動されて該ステーションを構成する感光体ドラム20の回転が開始される。例えば、ブラックのステーションKが新品カートリッジであると判断された際には駆動モータ50Kが駆動され、イエロー、マゼンタまたはシアンのステーションY,M,Cが新品カートリッジであると判断された際には駆動モータ50CLが駆動される。このように位相データの導出が必要なステーションにステップS2〜S8が実行される。
In step S2 of the phase data calculation process, the motor corresponding to the image forming station determined to be a new cartridge is driven and rotation of the
感光体ドラム20の回転が開始されると、やがて該感光体ギア55に設けられた位相検出用突起56が位相センサ57を通過してパルス信号が位相測定部522に出力される。これによって位相基準となる位相検出用突起56が検出され(ステップS3)、位相検出用マークの形成が行われる(ステップS4)。この実施形態では、「A.潜像担持体ギアの偏心による影響と対策」の項での位相検出用マークと同様にして、27個の位相検出用マークMK(1)〜MK(27)が中間転写ベルト16上に形成される(図1参照)。そして、これらの位相検出用マークMK(1)、MK(2)、…がマーク検出センサ18を通過する毎にマーク検出センサ18からマーク検出信号が位相測定部522に出力される。こうして、感光体ドラム20の周長の間に形成された位相検出用マークMK(1)〜MK(27)が検出され、これと同時に感光体ドラム20の回転を停止する(ステップS6)。なお、この実施形態では、マークの形成態様を「A.潜像担持体ギアの偏心による影響と対策」の項での説明と一致させているが、マークの個数、形状などについては任意である。
When the rotation of the
これに続くステップS7では、位相測定部522が上記した検出信号に基づき感光体ギア55の位相データを求める。より具体的には、「A.潜像担持体ギアの偏心による影響と対策」の項で説明したと同様に、マークMK(2)〜MK(27)について位置誤差(=理想位置−実測位置)が求められる。そして、それらの位置誤差が中間転写ベルト16上におけるマークMK(1)からの距離に対応付けられて、図2と同様の感光体ギア55の偏心特性が求められる。そこで、偏心特性を特徴付ける振幅情報と位相情報とが算出される。なお、こうして求められた位相データ(振幅情報と位相情報)は位相データ算出処理の実行対象となった画像形成ステーションの不揮発性メモリ61に書き込まれて記憶される(ステップS8)。また、該位相データは画像形成のためにエンジンコントローラ52のメモリ523にも一時的に記憶される。
In the subsequent step S7, the
このように、この実施形態では、新品カートリッジであるために感光体ギア55の位相データが不明である場合には、位相検出用マークMK(1)〜MK(27)を形成するとともに、これらのマークMK(1)〜MK(27)を読取ることで感光体ギア55の位相データを求めている。したがって、感光体ギア55の偏心特性を確実に求めることができる。しかも、こうして求めた位相データについてはカートリッジ本体32に取り付けた不揮発性メモリ61に記憶しているため、これ以降においては上記した位相データ算出処理(ステップS2〜S8)は不要となる。もちろん、該画像形成ステーションをハウジング本体2から取り外した後に、元の装置に再装着する場合や他の装置に装着する場合も、位相データ算出処理を行うことなく、次のステップS9に進むことができる。
Thus, in this embodiment, when the phase data of the
上記位相データ算出処理が完了する、またはステップS1で「NO」と判断されると、ステップS9に進んで、各画像形成ステーションのメモリ61から位相データが読み出される。位相データは上記したように振幅情報と位相情報(位相角)とを含んでおり、これらにより感光体ギア55の偏心特性が特定される。そこで、この実施形態では、上記したように偏心の影響を抑制するための補正データと位相データとが関連付けられた補正テーブルから、位相データで決まる補正値(振幅,位相角)を補正データとして取り出す(ステップS10)。この補正データは感光体ドラム20が1周する間に出力する同期信号Hsyncの周期を示しており、例えば位相データを構成する振幅および位相角がそれぞれ「40」、「210」である場合には、例えば図12に示す補正データがロードされる。
When the phase data calculation process is completed, or when “NO” is determined in step S1, the process proceeds to step S9, and the phase data is read from the
次のステップS11では、すべてのモータ50K,50CLが駆動されて全感光体ドラム20の回転が開始される。そして、各ステーションでは、位相基準となる位相検出用突起56が検出された(ステップS12)後、ステップS10でロードされた補正データに基づき周期補正済の同期信号HsyncがCPU521から露光制御部513に出力される(ステップS13)。そして、露光制御部513は1ライン分の画像信号VSGを周期補正済の同期信号Hsyncに同期させながらラインヘッド231に出力する(ステップS14)。一方、ラインヘッド231では、1ライン分の画像信号VSGを受け取ると、CPU521にその旨の信号を出力する。これにより、ラインヘッド231に画像信号が1ライン分保持されたことが確認される。そこで、CPU521から像書込部23にストローブ信号STBが出力され、上記画像信号VSGに対応する発光素子232が同時に発光し、さらに一定時間後に発光素子232が消灯されて感光体ドラム20上にライン潜像が形成される。このようなライン潜像形成処理(ステップS13,S14)はステップS15で画像形成終了と判断されるまで繰り返される。こうして、各画像形成ステーションにおいて2次元潜像が感光体ドラム20に形成されるとともに該潜像が現像処理されてトナー像が形成された後、それらのトナー像が中間転写ベルト16上で相互に重ね合わさせてカラー画像が形成される。そして、ステップS15で画像形成終了と判断されると、全感光体ドラム20の回転が停止される(ステップS16)。
In the next step S11, all the
以上のように、この実施形態によれば、感光体ギア55の偏心に応じて同期信号Hsyncの周期を補正し、これによって感光体ドラム20へのライン潜像の書込位置を調整しているので、偏心の影響を抑制することができ、その結果、画像品質を向上させることができる。また、同期信号Hsyncの周期を補正することは、感光体ギア55と感光体ドラム20とを一体的に構成した装置において画像品質をさらに向上させる上で非常に優れている。すなわち、感光体ギア55と感光体ドラム20とを一体化した画像形成ステーションを用いたタンデム装置では、各ステーション間で感光体ギア55の偏心特性が相互に異なることがあり、特許文献1に記載の発明を用いたとしても画質向上を図ることができない場合がある。これに対し、上記実施形態では感光体ドラム20毎に感光体ギア55の位相データに基づく補正を行っている。そのため、各ステーション間で感光体ギア55の偏心特性が相互に異なっている装置においても、感光体ギア55の偏心による影響を確実に抑制することができる。
As described above, according to this embodiment, the period of the synchronization signal Hsync is corrected in accordance with the eccentricity of the
また、感光体ギア55の位相データについては、装置1への新品カートリッジの装着前に測定しておき、不揮発性メモリ61に記憶させてもよい。この場合には、位相データ算出処理(ステップS2〜S8)は不要となる。しかしながら、カートリッジ(画像形成ステーション)単体について位相データを事前の測定するためには、専用の測定装置を利用する必要があり、コスト的にも作業性の面からも非効率である。これに対し、上記実施形態では、新品カートリッジに対して位相データ算出処理(ステップS2〜S8)を実行して位相データを装置内で自動的に求めているため、事前の測定を省略することができ、効率的に位相データを求めることができる。
Further, the phase data of the
また、上記実施形態では、位相データを振幅情報と位相情報(位相角)で構成する一方、偏心の影響を抑制するための補正データと位相データとを関連付けて補正テーブルに記憶している。そして、上記のようにして求められた位相データに対応する補正データ、つまり補正値(振幅,位相角)を取り出している。したがって、毎回「A.潜像担持体ギアの偏心による影響と対策」の項で説明したと同一の手順を踏むことなく、補正データを得ることができ、画像形成に要する時間を短縮するとともに、制御の簡素化を図ることができる。 In the above embodiment, the phase data is composed of amplitude information and phase information (phase angle), and correction data for suppressing the influence of eccentricity and phase data are associated with each other and stored in the correction table. Then, correction data corresponding to the phase data obtained as described above, that is, correction values (amplitude, phase angle) are extracted. Therefore, correction data can be obtained without following the same procedure as described in the section “A. Effect and countermeasures due to eccentricity of latent image carrier gear”, and the time required for image formation can be shortened. Simplification of control can be achieved.
さらに、上記実施形態では、ストローブ信号STBを用いて発光素子232の発光を制御しているため、上記のように同期信号Hsyncの周期を補正して潜像の書込位置を調整したとしても、各ライン潜像毎の発光時間はほぼ同一となる。その結果、発光時間の不均一による濃度むらを確実に防止することができ、優れた品質で画像を形成することができる。
Further, in the above embodiment, since the light emission of the
C.第2実施形態
ところで、上記第1実施形態では、同期信号Hsyncの周期を制御することでライン潜像の書込位置を調整しているが、同期信号Hsyncの代わりストローブ信号STBの周期を制御することで書込位置を調整するようにしてもよい。というもの、上記のように構成されたラインヘッド231はストローブ信号STBに応じて発光素子232を点灯させるからである。以下、図14を参照しつつ第2実施形態について説明する。なお、装置構成および位相データ算出処理などについては、第1実施形態と同一であるため、ここでは相違点を中心に説明する。
C. In the first embodiment, the line latent image writing position is adjusted by controlling the period of the synchronization signal Hsync. However, the period of the strobe signal STB is controlled instead of the synchronization signal Hsync. Thus, the writing position may be adjusted. This is because the
図14は第2実施形態における潜像書込位置の調整動作を示すフローチャートである。この第2実施形態においても、第1実施形態と同様に、新品カートリッジに対して位相データ算出処理(ステップS2〜S8)を実行して感光体ギア55の位相データを求める。また、ステップS9で各画像形成ステーションのメモリ61から位相データが読み出される。位相データは上記したように振幅情報と位相情報(位相角)とを含んでおり、これらにより感光体ギア55の偏心特性が特定される。そこで、この実施形態では、偏心の影響を抑制するための補正データと位相データとが関連付けられた補正テーブルから、位相データで決まる補正値(振幅,位相角)を補正データとして取り出している(ステップS10)。ただし、この第2実施形態では、ストローブ信号STBの周期を補正した値が補正データとして補正テーブルに記憶されている。したがって、1ライン分の画像信号VSGがラインヘッド231に与えられた後で発光素子232が発光するタイミングは、その補正データに応じて変更されてライン潜像の書込位置が調整される。
FIG. 14 is a flowchart showing the adjustment operation of the latent image writing position in the second embodiment. Also in the second embodiment, similarly to the first embodiment, the phase data calculation process (steps S2 to S8) is executed for the new cartridge to obtain the phase data of the
次のステップS11では、すべてのモータ50K,50CLが駆動されて全感光体ドラム20の回転が開始される。そして、各ステーションでは、位相基準となる位相検出用突起56が検出された(ステップS12)後、エンジンコントローラ52のCPU521から一定周期で同期信号Hsyncが露光制御部513に出力される。これを受けて露光制御部513は1ライン分の画像信号VSGを同期信号Hsyncに同期させながらラインヘッド231に出力する(ステップS17)。一方、ラインヘッド231では、1ライン分の画像信号VSGを受け取ると、CPU521にその旨の信号を出力するが、この実施形態では、CPU521は直ちにストローブ信号を出力するのではなく、補正済の周期に達した時点ではじめて各像書込部23にストローブ信号STBを出力する(ステップS18)。したがって、補正データで示される周期で発光素子232が画像信号に応じて発光し、一定時間後に発光素子232が消灯されて感光体ドラム20上にライン潜像が形成される。このようなライン潜像形成処理(ステップS17,S18)はステップS15で画像形成終了と判断されるまで繰り返される。こうして、各画像形成ステーションにおいて2次元潜像が感光体ドラム20に形成されるとともに該潜像が現像処理されてトナー像が形成された後、それらのトナー像が中間転写ベルト16上で相互に重ね合わさせてカラー画像が形成される。そして、ステップS15で画像形成終了と判断されると、全感光体ドラム20の回転が停止される(ステップS16)。
In the next step S11, all the
以上のように、この第2実施形態においても、第1実施形態と同様の作用効果が得られる。すなわち、感光体ギア55の偏心に応じてストローブ信号STBの周期を補正することで感光体ドラム20へのライン潜像の書込位置を調整しているので、偏心の影響を抑制することができ、その結果、画像品質を向上させることができる。また、その他の作用効果についても同様である。
As described above, also in the second embodiment, the same effects as those in the first embodiment can be obtained. In other words, the writing position of the line latent image on the
D.その他
なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。上記第1実施形態では、ラインヘッド231が1ライン分の画像信号VSGを受け取ると、CPU521にその旨の信号を出力してラインヘッド231に画像信号が1ライン分保持されたことを確認している。このように1ライン分の保持を確認する手段としては、これに限定されるものではない。例えば、露光制御部513が1ライン分の画像信号VSGを出力した時点でCPU521にその旨の信号を出力してラインヘッド231に画像信号が1ライン分保持されたことを確認するように構成してもよい。
D. Others The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications other than those described above can be made without departing from the spirit of the present invention. In the first embodiment, when the
また、第1実施形態ではラインヘッド231への画像信号VSGの出力タイミングを制御することで書込位置を調整し、また第2実施形態では発光素子232の発光タイミングを制御することで書込位置を調整している。これら出力タイミングと発光タイミングとは密接に関連している。例えば、出力タイミングを制御したとしても、画像信号が1ライン分ラインヘッド231に伝送されていない間にストローブ信号STBが出力されてしまうと、画像の一部が形成されないという問題が発生する。したがって、このような問題を確実に防止するためには、出力タイミングおよび発光タイミングの両方を感光体ギア55の位相データと関連付けて制御するのが望ましい。
In the first embodiment, the writing position is adjusted by controlling the output timing of the image signal VSG to the
また、上記実施形態では、「A.潜像担持体ギアの偏心による影響と対策」の項で説明したようにマークのピッチの変化(例えば図3で示すピッチ特性)と逆方向に同期信号Hsyncまたはストローブ信号STBの周期を補正している。つまり、マークMKのピッチが均一になるように補正データを設定しているが、図1の実測マークMKが理想位置に位置するように補正データを設定してもよい。 Further, in the above embodiment, as described in the section “A. Influence and countermeasures due to eccentricity of latent image carrier gear”, the synchronization signal Hsync is opposite to the change in mark pitch (for example, the pitch characteristic shown in FIG. 3). Alternatively, the cycle of the strobe signal STB is corrected. That is, although the correction data is set so that the pitch of the mark MK is uniform, the correction data may be set so that the actual measurement mark MK in FIG. 1 is located at the ideal position.
また、上記実施形態では、位相データ算出処理(ステップS2〜S8)を実行して位相測定部522により位相データを検出しているが、すべてのカートリッジについて感光体ギア55の位相データを事前に測定しておき、不揮発性メモリ61から読み出すことで位相データを検出するように構成してもよい。この場合、メモリ61から位相データを読み出すCPU521が本発明の「位相検出部」に相当する。
In the above embodiment, the phase data calculation process (steps S2 to S8) is executed and the phase data is detected by the
さらに、上記各実施形態は、イエロー、マゼンタ、シアンおよびブラックの4色のトナーを用いてカラー画像を形成する装置に本発明を適用したものであるが、カラー形成方式(タンデム方式、4サイクル方式など)、トナー色の種類および数については上記に限定されるものでなく、複数の発光素子を列状に配列したラインヘッドを用いて画像を形成する画像形成装置全般に適用することができる。 Further, in each of the above embodiments, the present invention is applied to an apparatus that forms a color image using toners of four colors of yellow, magenta, cyan, and black. However, a color formation method (tandem method, four-cycle method) The type and number of toner colors are not limited to the above, and can be applied to all image forming apparatuses that form an image using a line head in which a plurality of light emitting elements are arranged in a line.
1…画像形成装置、 18…マーク検出センサ、 20,20Y,20M,20C,20K…感光体ドラム(潜像担持体)、 23…像書込部、 55,55Y,55M,55C,55K…感光体ギア(潜像担持体ギア)、 231…ラインヘッド、 232…発光素子、 513…露光制御部、 521…CPU(タイミング制御部、位相検出部)、 522…位相測定部(位相検出部)、 523…不揮発性メモリ(記憶手段)、D20…副走査方向、 Hsync…同期信号、 STB…ストローブ信号、 VSG…画像信号、 X,x…主走査方向、 y…副走査方向
DESCRIPTION OF
Claims (7)
前記潜像担持体ギアの位相データを検出する位相検出部と、
前記露光制御部に同期信号を与えて前記露光制御部からの画像信号の出力タイミングを制御するとともに、前記ラインヘッドにストローブ信号を与えて前記複数の発光素子の発光タイミングを制御するタイミング制御部とをさらに備え、
前記タイミング制御部は、前記位相検出部により検出された位相データに基づき前記同期信号の周期または前記ストローブ信号の周期を補正して前記潜像担持体へのライン潜像の書込位置を調整することを特徴とする画像形成装置。 A latent image carrier provided rotatably in a predetermined sub-scanning direction, a latent image carrier gear attached to an end of the latent image carrier, and a plurality of light emitting elements substantially orthogonal to the sub-scanning direction. A line head arranged in a row in the main scanning direction; and an exposure control unit that supplies the line head with an image signal for one line corresponding to the plurality of light emitting elements, and through the latent image carrier gear, Each time the image signal for one line from the exposure control unit is held while rotating the latent image carrier by applying a rotational driving force to the latent image carrier, the plurality of light emitting elements are substantially controlled based on the image signal. In an image forming apparatus that simultaneously drives and writes a line latent image and develops the latent image with toner to form an image.
A phase detector for detecting phase data of the latent image carrier gear;
A timing control unit that provides a synchronization signal to the exposure control unit to control an output timing of an image signal from the exposure control unit, and a strobe signal to the line head to control a light emission timing of the plurality of light emitting elements; Further comprising
The timing control unit adjusts the writing position of the line latent image on the latent image carrier by correcting the period of the synchronization signal or the period of the strobe signal based on the phase data detected by the phase detection unit. An image forming apparatus.
前記タイミング制御部は、前記位相検出部により検出された位相データに対応する周期の補正値を前記補正テーブルから読み出し、周期補正済の同期信号に同期して前記露光制御部から画像信号を出力させる請求項2記載の画像形成装置。 Storage means for storing a correction table in which correction values of synchronization signal periods are associated with various phase data;
The timing control unit reads a correction value of a period corresponding to the phase data detected by the phase detection unit from the correction table, and outputs an image signal from the exposure control unit in synchronization with the period-corrected synchronization signal. The image forming apparatus according to claim 2.
前記タイミング制御部は、前記位相検出部により検出された位相データに対応する周期の補正値を前記補正テーブルから読み出し、周期補正済のストローブ信号に同期して前記複数の発光素子を発光させる請求項4記載の画像形成装置。 Storage means storing a correction table in which correction values of the period of the strobe signal are associated with various phase data;
The timing control unit reads a correction value of a period corresponding to the phase data detected by the phase detection unit from the correction table, and causes the plurality of light emitting elements to emit light in synchronization with a period corrected strobe signal. 5. The image forming apparatus according to 4.
前記潜像担持体ギアの位相データを検出する位相検出工程と、
前記位相検出工程により検出された位相データに基づき前記同期信号の周期または前記ストローブ信号の周期を補正して前記潜像担持体へのライン潜像の書込位置を調整する工程と
を備えたことを特徴とする画像形成装置の制御方法。 A latent image carrier provided rotatably in a predetermined sub-scanning direction, a latent image carrier gear attached to an end of the latent image carrier, and a plurality of light emitting elements substantially orthogonal to the sub-scanning direction. In the image forming apparatus, comprising: a line head arranged in a line in the main scanning direction; and an exposure control unit that applies an image signal for one line corresponding to the plurality of light emitting elements to the line head. Each time the image signal for one line from the exposure control unit is held while rotating the latent image carrier by applying a rotational driving force to the latent image carrier through a gear, the plurality of image signals are based on the image signal. A method of controlling an image forming apparatus that writes a line latent image by driving and controlling the light emitting elements substantially simultaneously.
A phase detection step of detecting phase data of the latent image carrier gear;
Adjusting the writing position of the line latent image on the latent image carrier by correcting the period of the synchronization signal or the period of the strobe signal based on the phase data detected by the phase detection step. And a control method for the image forming apparatus.
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