JP2009297968A - Image forming apparatus and method for correcting deviation of striking position - Google Patents
Image forming apparatus and method for correcting deviation of striking position Download PDFInfo
- Publication number
- JP2009297968A JP2009297968A JP2008153426A JP2008153426A JP2009297968A JP 2009297968 A JP2009297968 A JP 2009297968A JP 2008153426 A JP2008153426 A JP 2008153426A JP 2008153426 A JP2008153426 A JP 2008153426A JP 2009297968 A JP2009297968 A JP 2009297968A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- temperature
- pattern
- landing position
- position deviation
- ink
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 25
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims abstract description 97
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims abstract description 59
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 57
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 24
- 238000007639 printing Methods 0.000 description 13
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 13
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 11
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 10
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 9
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 8
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 7
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 210000000078 claw Anatomy 0.000 description 4
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 3
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 3
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 3
- 230000007261 regionalization Effects 0.000 description 3
- 239000005871 repellent Substances 0.000 description 3
- 229920002799 BoPET Polymers 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 2
- 238000012805 post-processing Methods 0.000 description 2
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 2
- 230000002940 repellent Effects 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 2
- 239000005041 Mylar™ Substances 0.000 description 1
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000013479 data entry Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229920000840 ethylene tetrafluoroethylene copolymer Polymers 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000012447 hatching Effects 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 239000010985 leather Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 238000013441 quality evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000008707 rearrangement Effects 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Ink Jet (AREA)
Abstract
Description
本発明は液滴を吐出する記録ヘッドを備える画像形成装置、記録ヘッドから吐出される液滴の着弾位置を補正する方法に関する。 The present invention relates to an image forming apparatus including a recording head that discharges droplets and a method for correcting the landing position of a droplet discharged from the recording head.
プリンタ、ファクシミリ、複写装置、プロッタ、これらの複合機等の画像形成装置として、例えばインク液滴を吐出する記録ヘッドを用いた液体吐出記録方式の画像形成装置としてインクジェット記録装置などが知られている。この液体吐出記録方式の画像形成装置は、記録ヘッドからインク滴を、搬送される用紙(紙に限定するものではなく、OHPなどを含み、インク滴、その他の液体などが付着可能なものの意味であり、被記録媒体あるいは記録媒体、記録紙、記録用紙などとも称される。)に対して吐出して、画像形成(記録、印字、印写、印刷も同義語で使用する。)を行なうものであり、記録ヘッドが主走査方向に移動しながら液滴を吐出して画像を形成するシリアル型画像形成装置と、記録ヘッドが移動しない状態で液滴を吐出して画像を形成するライン型ヘッドを用いるライン型画像形成装置がある。 As an image forming apparatus such as a printer, a facsimile machine, a copying apparatus, a plotter, and a complex machine of these, for example, an ink jet recording apparatus is known as an image forming apparatus of a liquid discharge recording method using a recording head for discharging ink droplets. . This liquid discharge recording type image forming apparatus means that ink droplets are transported from a recording head (not limited to paper, including OHP, and can be attached to ink droplets and other liquids). Yes, it is also ejected onto a recording medium or a recording medium, recording paper, recording paper, etc.) to form an image (recording, printing, printing, and printing are also used synonymously). And a serial type image forming apparatus that forms an image by ejecting liquid droplets while the recording head moves in the main scanning direction, and a line type head that forms images by ejecting liquid droplets without moving the recording head There are line type image forming apparatuses using
なお、本願において、「画像形成装置」は、紙、糸、繊維、布帛、皮革、金属、プラスチック、ガラス、木材、セラミックス等の媒体に液体を吐出して画像形成を行う装置を意味し、また、「画像形成」とは、文字や図形等の意味を持つ画像を媒体に対して付与することだけでなく、パターン等の意味を持たない画像を媒体に付与すること(単に液滴を媒体に着弾させること)をも意味する。また、「インク」とは、インクと称されるものに限らず、記録液、定着処理液、液体などと称されるものなど、画像形成を行うことができるすべての液体の総称として用いる。 In the present application, “image forming apparatus” means an apparatus that forms an image by discharging liquid onto a medium such as paper, thread, fiber, fabric, leather, metal, plastic, glass, wood, ceramics, etc. "Image formation" is not only the application of images with meanings such as characters and figures to the medium, but also the addition of images with no meaning such as patterns to the medium (simply applying droplets to the medium) Also means landing). The “ink” is not limited to the ink, but is used as a general term for all liquids that can perform image formation, such as a recording liquid, a fixing processing liquid, and a liquid.
このような液体吐出方式の画像形成装置において、特に、液滴を吐出する記録ヘッドを搭載したキャリッジを往復移動させて、往路及び復路の双方向で印字を行うようにした場合、印字画像が罫線であるとき、往路と復路で罫線の位置ずれが発生し易いという問題がある。また、異なる色を重ねるときに色重ねずれが発生し易いという問題がある。 In such a liquid ejection type image forming apparatus, in particular, when a carriage equipped with a recording head for ejecting liquid droplets is reciprocated to perform printing in both forward and backward directions, the printed image is a ruled line. In such a case, there is a problem that the displacement of the ruled line is likely to occur on the forward path and the return path. In addition, there is a problem in that color misregistration easily occurs when different colors are superimposed.
そのため、一般的に、インクジェット記録装置などでは、着弾位置ズレ調整用のテストチャートを出力し、ユーザが最適値を選んで入力し、入力された結果に基づいて吐出タイミングの調整などを行うようにすることが行われているが、テストチャートの見方には個人差があり、また、操作に不慣れなためデータ入力ミスの発生などが考えられるので、逆に調整の不具合を招いてしまうことが考えられる。 For this reason, in general, in an inkjet recording apparatus or the like, a test chart for adjusting the landing position deviation is output, and the user selects and inputs an optimum value, and adjusts the discharge timing based on the input result. However, there are individual differences in how to read the test chart, and it is possible that a data entry error may occur due to unfamiliarity with the operation. It is done.
そこで、従来、特許文献1ないし3には、搬送ベルトや媒体の保持搬送部材上にテストパターンを形成し、このテストパターンをセンサにて読取ることが記載されている。
また、特許文献4には、記録紙にテストパターンを形成し、このテストパターンをセンサにて読取ることが記載されている。
また、特許文献5には、キャリッジに設けられ、キャリッジの移動に伴ってリニアエンコーダを読取るリニアエンコーダセンサと、リニアエンコーダセンサからの出力信号に基づいて、前記キャリッジの移動量をカウントする位置カウンタとを有し、キャリッジの位置を検出し、記録ヘッドから吐出されるインク滴の記録媒体上の着弾位置をキャリッジの移動方向にずらすことが記載されている。
また、特許文献6には、記録媒体上にテストパターンを記録し、テストパターン検出手段で読み取るとき、機内上に温度センサを設けて、所定の温度変化があった場合に、着弾位置ずれ補正を行なうことが記載されている。
しかしながら、上述したように搬送ベルトや媒体上にテストパターンを形成してセンサにて読取る場合、例えば搬送ベルトの色とインクの色の組合せによっては色の差が小さいため正確に読取ることが困難である。そこで、色検出を正確に行うために色ごとに波長を変化させた光源を使用し検出するなどの構成が必要であり、実際上、従来の技術では搬送ベルト上にテストパターンを形成して、これを正確に読取ることはできない。 However, as described above, when a test pattern is formed on a conveyance belt or a medium and read by a sensor, for example, depending on the combination of the color of the conveyance belt and the color of the ink, the color difference is small, so it is difficult to read accurately. is there. Therefore, in order to accurately perform color detection, a configuration such as detection using a light source whose wavelength is changed for each color is necessary, and in practice, in the conventional technology, a test pattern is formed on the transport belt, This cannot be read accurately.
例えば、搬送ベルトが静電吸着ベルトであって、表面の絶縁層と裏面の中抵抗層とで形成されており、中抵抗層の導電性を得るためにカーボンが練りこまれているような場合、ベルトの外観上の色は黒となることから、色による反射だけでパターンを検出しようとしても黒インクと区別がつかなくなり、パターンを検出することはできない。 For example, when the transport belt is an electrostatic adsorption belt and is formed of an insulating layer on the front surface and a middle resistance layer on the back surface, and carbon is kneaded to obtain conductivity of the middle resistance layer Since the color on the appearance of the belt is black, even if it is attempted to detect a pattern only by reflection by color, it cannot be distinguished from black ink, and the pattern cannot be detected.
また、そもそも、着弾位置ずれ補正を行うとき、特許文献5に記載されているように機内温度が所定温度以上変化した場合を着弾位置ずれ補正動作の開始タイミングとすると、インクの温度は必ずしも機内温度に追従しないことから、再度の着弾位置ずれ補正動作が必要になる。
In the first place, when the landing position deviation correction is performed, if the in-machine temperature is changed by a predetermined temperature or more as described in
つまり、例えば、冷暖房を朝一に入れた直後等の急激な環境温度変化があった場合、インク自身の温度が環境温度に追従するまでに時間が掛かるため、インク自身の温度が安定していない状態で着弾位置ズレ補正を行なうことになる。その結果、環境温度のみで着弾位置ズレ補正を行なうと、インク自身の温度が環境温度に追従した後に再度着弾位置ズレ補正を行なう必要があり、インクの消費が多くなってしまう上、不要なタイミング(温度)で位置ズレ補正を行なうことによる装置のダウンタイムが発生するという課題がある。 In other words, for example, when there is a sudden change in the environmental temperature such as immediately after the air conditioning is turned on in the morning, it takes time for the ink itself to follow the environmental temperature, so the temperature of the ink itself is not stable. The landing position deviation correction will be performed. As a result, if the landing position deviation correction is performed only by the environmental temperature, it is necessary to perform the landing position deviation correction again after the temperature of the ink itself follows the environmental temperature, which increases the consumption of ink and unnecessary timing. There is a problem in that downtime of the apparatus occurs due to correction of positional deviation with (temperature).
また、通常のインクジェット方式の画像形成装置においては、環境温度の変化により、インクの粘度が大きく変わるため、インクの粘度に合わせた駆動波形でヘッドを駆動するために温度変化に逐一対応してヘッドの駆動波形を変更するようにフィードバックを掛けている。 Also, in a normal ink jet type image forming apparatus, the viscosity of the ink greatly changes due to a change in the environmental temperature. Therefore, in order to drive the head with a driving waveform that matches the viscosity of the ink, the head corresponds to each temperature change. Feedback is applied to change the driving waveform.
しかしながら、急激な環境温度変化があった場合には、インク温度が環境温度へと追従しないため、実際のインク温度に対して適切な吐出駆動波形でインクを吐出することができなくなり、インク滴の吐出速度が急激に変化し、着弾位置ずれ、画像劣化の原因となるおそれがある。 However, when there is a sudden change in the environmental temperature, the ink temperature does not follow the environmental temperature, so that it is impossible to discharge ink with an appropriate discharge drive waveform with respect to the actual ink temperature, and the ink droplets There is a possibility that the discharge speed changes rapidly, resulting in landing position deviation and image deterioration.
本発明は上記の課題の内、適切なタイミングで着弾位置ずれ補正を行って、無駄な着弾位置ずれ補正を行わないようにすることを目的とする。 An object of the present invention is to perform landing position deviation correction at an appropriate timing and prevent unnecessary landing position deviation correction from being performed.
上記の課題を解決するため、本発明に係る画像形成装置は、
被記録媒体にインク滴を吐出して画像を形成する記録ヘッドが搭載されて移動走査されるキャリッジと、
パターン形成部材上に、着弾位置ずれ検出用の調整パターンを形成するパターン形成手段と、
前記キャリッジに搭載され、前記パターンを読取る光学センサで構成されたパターン読取り手段と、
前記パターン読取り手段の読取り結果に基づいて前記記録ヘッドからの液滴の着弾位置ずれを補正する補正手段と、
装置の環境温度を検出する第1の温度検出手段と、
インクの温度を検出する第2の温度検出手段と、を備え、
前記第1、第2の温度検出手段で検出した環境温度とインク温度との差に基づいて前記着弾位置ずれの補正動作を行うか否かを決定する
構成とした。
In order to solve the above problems, an image forming apparatus according to the present invention provides:
A carriage mounted with a recording head for ejecting ink droplets on a recording medium to form an image,
Pattern forming means for forming an adjustment pattern for detecting landing position deviation on the pattern forming member;
Pattern reading means mounted on the carriage and configured by an optical sensor for reading the pattern;
Correction means for correcting the landing position deviation of the droplet from the recording head based on the reading result of the pattern reading means;
First temperature detecting means for detecting the environmental temperature of the apparatus;
Second temperature detecting means for detecting the temperature of the ink,
It is configured to determine whether or not to perform the landing position deviation correction operation based on the difference between the environmental temperature detected by the first and second temperature detecting means and the ink temperature.
ここで、前記着弾位置ずれ検出用のパターンは複数の独立した液滴で構成される構成とできる。この場合、前記パターン読取り手段は前記着弾位置ずれ検出用のパターンに光を照射する発光手段と、前記着弾位置ずれ検出用のパターンからの正反射光を受光する受光手段とを備えている構成とできる。 Here, the landing position deviation detection pattern may be composed of a plurality of independent droplets. In this case, the pattern reading means includes a light emitting means for irradiating the landing position deviation detection pattern with light, and a light receiving means for receiving regular reflection light from the landing position deviation detection pattern; it can.
また、前記環境温度とインク温度との差が予め定めた第1の所定値以下のときに着弾位置ズレ補正動作を実行する構成とできる。 Further, the landing position deviation correcting operation can be performed when the difference between the environmental temperature and the ink temperature is equal to or less than a first predetermined value.
また、前回着弾位置ズレ補正動作を実行したときのインク温度と現在のインク温度との差分が予め定めた第2の所定値以上の時に今回の着弾位置ズレ補正動作を実行する構成とできる。 Further, the present landing position deviation correction operation can be executed when the difference between the ink temperature when the previous landing position deviation correction operation is executed and the current ink temperature is equal to or greater than a predetermined second predetermined value.
また、前記環境温度とインク温度との差が予め定めた第1の所定値以上のときに、前記インク温度が前記環境温度に追従するに要する予め定めた時間が経過した後に、着弾位置ズレ補正動作を実行する構成とできる。 Further, when the difference between the environmental temperature and the ink temperature is equal to or greater than a predetermined first predetermined value, the landing position deviation correction is performed after a predetermined time required for the ink temperature to follow the environmental temperature has elapsed. It can be configured to execute the operation.
本発明に係る画像形成装置は、
被記録媒体にインク滴を吐出して画像を形成する記録ヘッドと、
前記記録ヘッドからの液滴の着弾位置ずれを補正する補正手段と、
装置の環境温度を検出する第1の温度検出手段と、
インクの温度を検出する第2の温度検出手段と、を備え、
前記第1、第2の温度検出手段で検出した環境温度とインク温度との差に基づいて前記着弾位置ずれの補正動作を行うか否かを決定する
構成とした。
An image forming apparatus according to the present invention includes:
A recording head that forms an image by ejecting ink droplets onto a recording medium;
Correction means for correcting the landing position deviation of the droplet from the recording head;
First temperature detecting means for detecting the environmental temperature of the apparatus;
Second temperature detecting means for detecting the temperature of the ink,
It is configured to determine whether or not to perform the landing position deviation correction operation based on the difference between the environmental temperature detected by the first and second temperature detecting means and the ink temperature.
本発明における着弾位置ずれ補正方法は、
記録ヘッドから吐出される液滴の着弾位置を補正する方法であって、
装置の環境温度を検出する工程と、
インクの温度を検出する工程と、
前記環境温度とインク温度との差に基づいて前記着弾位置ずれの補正動作を行うか否かを決定する工程と、を行うとともに、
前記着弾位置ずれの補正動作を行うとき、
パターン形成部材上に着弾位置ずれ検出用パターンを形成する工程と、
前記パターン形成部材上に形成された前記パターンを前記読取り手段で読み取る工程と、
前記読取り手段の読取り結果に基づいて前記記録ヘッドからの液滴の着弾位置ずれを補正する工程と、を行う
構成とした。
The landing position deviation correction method in the present invention is:
A method of correcting the landing position of a droplet discharged from a recording head,
Detecting the environmental temperature of the device;
Detecting the temperature of the ink;
Determining whether to perform the landing position deviation correction operation based on the difference between the environmental temperature and the ink temperature, and
When performing the landing position deviation correction operation,
Forming a landing position deviation detection pattern on the pattern forming member;
Reading the pattern formed on the pattern forming member with the reading means;
And a step of correcting a landing position deviation of the droplet from the recording head based on a reading result of the reading unit.
本発明に係る画像形成装置によれば、環境温度とインク温度の差に基づいて着弾位置ずれ補正を行うか否かを決定するので、適切なタイミングで着弾位置ずれ補正を行って、無駄な着弾位置ずれ補正を行わないようにすることができる。 According to the image forming apparatus of the present invention, it is determined whether or not the landing position deviation correction is performed based on the difference between the environmental temperature and the ink temperature. Therefore, the landing position deviation correction is performed at an appropriate timing, and useless landing is performed. Misalignment correction can be avoided.
以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。本発明に係る着弾位置ずれ補正方法を実施する本発明に係る画像形成装置の一例の概要について図1ないし図3を参照して説明する。なお、図1は同画像形成装置の全体構成を示す概略構成図、図2は同装置の画像形成部及び副走査搬送部の平面説明図、図3は同じく一部透過状態で示す側面説明図である。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. An outline of an example of an image forming apparatus according to the present invention that implements the landing position deviation correction method according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1 is a schematic configuration diagram showing the overall configuration of the image forming apparatus, FIG. 2 is an explanatory plan view of an image forming unit and a sub-scanning conveying unit of the apparatus, and FIG. 3 is an explanatory side view showing a partially transmissive state. It is.
この画像形成装置は、装置本体1の内部(筺体内)に、用紙を搬送しながら画像を形成するための画像形成部(手段)2及び用紙を搬送するための副走査搬送部(手段)3等を有し、装置本体1の底部に設けた給紙カセットを含む給紙部(手段)4から用紙5を1枚ずつ給紙して、副走査搬送部3によって用紙5を画像形成部2に対向する位置で搬送しながら、画像形成部2によって用紙5に液滴を吐出して所要の画像を形成(記録)した後、排紙搬送部(手段)7を通じて装置本体1の上面に形成した排紙トレイ8上に用紙5を排紙する。
This image forming apparatus includes an image forming unit (means) 2 for forming an image while conveying a sheet and a sub-scanning conveying unit (means) 3 for conveying a sheet inside the apparatus main body 1 (enclosure). And the like, and a
また、この画像形成装置は、画像形成部2で形成する画像データ(印刷データ)の入力系として、装置本体1の上部で排紙トレイ8の上方には画像を読み取るための画像読取部(スキャナ部)11を備えている。この画像読取部11は、照明光源13とミラー14とを含む走査光学系15と、ミラー16、17を含む走査光学系18とが移動して、コンタクトガラス12上に載置された原稿の画像の読取りを行い、走査された原稿画像がレンズ19の後方に配置した画像読取り素子20で画像信号として読み込まれ、読み込まれた画像信号はデジタル化され画像処理され、画像処理した印刷データを印刷することができる。
The image forming apparatus also has an image reading unit (scanner) for reading an image above the discharge tray 8 above the apparatus
ここで、この画像形成装置の画像形成部2は、図2にも示すように、ガイドロッド21及び図示しないガイドレールでキャリッジ23を片持ちで主走査方向に移動可能に保持し、主走査モータ27で駆動プーリ28Aと従動プーリ28B間に架け渡したタイミングベルト29を介して主走査方向に移動走査する。
Here, as shown in FIG. 2, the image forming unit 2 of the image forming apparatus holds the
ここで、この画像形成装置の画像形成部2は、図2にも示すように、前側板101Fと後側板101Rとの間に横架した主ガイド部材であるキャリッジガイド(ガイドロッド)21と後ステー101B側に設けた従ガイド部材であるガイドステー22で、キャリッジ23を主走査方向に移動可能に保持し、主走査モータ27で駆動プーリ28Aと従動プーリ28B間に架け渡したタイミングベルト29を介して主走査方向に移動走査する。
Here, as shown in FIG. 2, the image forming section 2 of the image forming apparatus includes a carriage guide (guide rod) 21 that is a main guide member horizontally mounted between the
そして、このキャリッジ23上には、それぞれブラック(K)インクを吐出する2個の液滴吐出ヘッドからなる記録ヘッド24k1、24k2と、シアン(C)インク、マゼンタ(M)インク、イエロー(Y)インクを吐出するそれぞれ1個の液滴吐出ヘッドからなる記録ヘッド24c、24m、24y(色を区別しないとき及び総称するときは「記録ヘッド24」という。)の計5個の液滴吐出ヘッドを搭載し、キャリッジ23を主走査方向に移動させ、副走査搬送部3によって用紙5を用紙搬送方向(副走査方向)に送りながら記録ヘッド24から液滴を吐出させて画像形成を行うシャトル型としている。
On the
また、キャリッジ23には各記録ヘッド24に所要の色の記録液を供給するためにサブタンク25を搭載している。一方、図1に示すように、装置本体1の前面からカートリッジ装着部26Aに、ブラック(K)インク、シアン(C)インク、マゼンタ(M)インク、イエロー(Y)インクをそれぞれ収容した記録液カートリッジである各色のインクカートリッジ26を着脱自在に装着でき、各色のインクカートリッジ26から各色のサブタンク25に図示しないチューブを介してインク(記録液)を補充供給する。なお、ブラックインクは1つのインクカートリッジ26から2つのサブタンク25に供給する構成としている。
In addition, a
なお、記録ヘッド24としては、インク流路内(圧力発生室)のインクを加圧する圧力発生手段(アクチュエータ手段)として圧電素子を用いてインク流路の壁面を形成する振動板を変形させてインク流路内容積を変化させてインク滴を吐出させるいわゆるピエゾ型のもの、或いは、発熱抵抗体を用いてインク流路内でインクを加熱して気泡を発生させることによる圧力でインク滴を吐出させるいわゆるサーマル型のもの、インク流路の壁面を形成する振動板と電極とを対向配置し、振動板と電極との間に発生させる静電力によって振動板を変形させることで、インク流路内容積を変化させてインク滴を吐出させる静電型のものなどを用いることができる。
The
また、キャリッジ23の主走査方向に沿って前側板101Fと後側板101Rとの間に、スリットを形成したリニアスケール128を張装し、キャリッジ23にはリニアスケール128のスリットを検知する透過型フォトセンサからなるエンコーダセンサ129を設け、これらのリニアスケール128とエンコーダセンサ129によってキャリッジ23の移動を検知するリニアエンコーダを構成している。
Further, a
また、キャリッジ23の一側面には、本発明に係る着弾位置ずれ検出用パターン(調整パターンという。)の読取りを行うための発光手段及び受光手段を含む反射型フォトセンサで構成した読取り手段(検出手段)である反射型フォトセンサからなる光学センサとしてのパターン読取りセンサ401を備え、このパターン読取りセンサ401によって後述するように搬送ベルト31上に形成された着弾位置ずれ検出用の調整パターンを読み取る。また、キャリッジ23の他側面には、搬送される被搬送部材の先端を検出するシート材検出手段であるシート材検知センサ(先端検知センサ)330を備えている。
Further, on one side of the
さらに、キャリッジ23の走査方向一方側の非印字領域には、記録ヘッド24のノズルの状態を維持し、回復するための維持回復機構(装置)121を配置している。この維持回復機構121は、5個の記録ヘッド24の各ノズル面24aをキャッピングするキャップ部材である、1個の保湿用を兼ねた吸引用キャップ122aと、4個の保湿用キャップ122b〜122eと、記録ヘッド24のノズル面24aをワイピングするためのワイピング部材であるワイパーブレード124と、空吐出を行うための空吐出受け125とが配置されている。また、キャリッジ23の走査方向の他方側の非印字領域には、空吐出を行うための空吐出受け126を配置している。この空吐出受け126には開口127a〜127eを形成している。
Further, a maintenance / recovery mechanism (device) 121 for maintaining and recovering the state of the nozzles of the
副走査搬送部3は、図3にも示すように、下方から給紙された用紙5を略90度搬送方向を転換させて画像形成部2に対向させて搬送するための、駆動ローラである搬送ローラ32とテンションローラである従動ローラ33間に架け渡した無端状の搬送ベルト31と、この搬送ベルト31の表面を帯電させるために高圧電源から交番電圧である高電圧が印加される帯電手段である帯電ローラ34と、搬送ベルト31を画像形成部2の対向する領域でガイドするガイド部材35と、保持部材136に回転自在に保持されて、用紙5を搬送ローラ32に対向する位置で搬送ベルト31に押し付ける加圧コロ36、37と、画像形成部2によって画像が形成された用紙5の上面側を押えるガイド板38と、画像が形成された用紙5を搬送ベルト31から分離するための分離爪39とを備えている。
As shown in FIG. 3, the
搬送ベルト31は、DCブラシレスモータを用いた副走査モータ131によって、タイミングベルト132及びタイミングローラ133を介して搬送ローラ32が回転されることで用紙搬送方向(副走査方向)に周回するように構成している。なお、搬送ベルト31は、例えば、図4に示すように、抵抗制御を行っていない純粋な樹脂材、例えばETFEピュア材で形成した用紙吸着面となる表層31Aと、この表層31Aと同材質でカーボンによる抵抗制御を行った裏層(中抵抗層、アース層)31Bとの2層構造としているが、これに限るものではなく、1層構造あるいは3層以上の構造でも良い。
The
また、従動ローラ33と帯電ローラ34との間に、搬送ベルト31の移動方向上流側から、搬送ベルト31の表面に付着した紙粉等を除去するためのクリーニング手段とし搬送ベルト31表面に当接する当接部材であるPETフィルムからなるマイラ(紙粉除去手段)191と、同じく搬送ベルト31表面に当接するブラシ形状のクリーニングブラシ192と、搬送ベルト31表面の電荷を除去するための除電ブラシ193とを備えている
Further, between the driven
さらに、搬送ローラ32の軸32aには高分解能のコードホール137を取り付け、このコードホイール137に形成したスリット137aを検出する透過型フォトセンサからなるエンコーダセンサ138を設けて、これらのコードホイール137とエンコーダセンサ138によってロータリエンコーダを構成している。
Further, a high-
給紙部4は、装置本体1に抜き差し可能で、多数枚の用紙5を積載して収納する収容手段である給紙カセット41と、給紙カセット41内の用紙5を1枚ずつ分離して送り出すための給紙コロ42及びフリクションパッド43と、給紙される用紙5をレジストするレジストローラ対44とを有している。
The paper feeding unit 4 is detachable from the apparatus
また、この給紙部4は、多数枚の用紙5を積載して収容するための手差しトレイ46及び手差しトレイ46から1枚ずつ用紙5を給紙するための手差しコロ47と、装置本体1の下側にオプションで装着される給紙カセットや両面ユニットから給紙される用紙5を搬送するための縦搬送コロ48を備えている。給紙コロ42、レジストローラ44、手差しコロ47、縦搬送コロ48などの副走査搬送部3へ用紙5を給送するための部材は図示しない電磁クラッチを介してHB型ステッピングモータからなる給紙モータ(駆動手段)49によって回転駆動される。
The paper feed unit 4 includes a
排紙搬送部7は、副走査搬送部3の分離爪39で分離された用紙5を搬送する3個の搬送ローラ71a、71b、71c(区別しないときは「搬送ローラ71」という。)及びこれに対向する拍車72a、72b、72c(同じく「拍車72」という。)と、用紙5を反転してフェイスダウンで排紙トレイ8へ送り出すための反転ローラ対77及び反転排紙ローラ対78とを備えている。また、
The paper discharge transport unit 7 includes three
また、1枚手差し給紙を行なうために、図1にも示すように、装置本体1の一側部側に、1枚手差し給紙トレイ141を装置本体1に対して開閉可能(開倒可能)に設け、1枚手差しを行なうときには1枚手差し給紙トレイ141を仮想線図示の位置に開倒する。この1枚手差し給紙トレイ141からの手差し給紙される用紙5は、ガイド板110の上面でガイドされてそのまま副走査搬送部3の搬送ローラ32と加圧コロ36との間に直線的に差し込むことができる。
Further, in order to perform manual sheet feeding, as shown in FIG. 1, a single
一方、画像形成が行われた用紙5をフェイスアップでストレートに排紙するため、装置本体1の他側部側にストレート排紙トレイ181を開閉可能(開倒可能)に設けている。このストレート排紙トレイ181を開く(開倒)ことで、排紙搬送部7から送り出される用紙5を直線的にストレート排紙トレイ181に排紙することができる。
On the other hand, a
次に、この画像形成装置の制御部の概要について図5のブロック図を参照して説明する。
この制御部300は、CPU301と、CPU301が実行するプログラム、その他の固定データを格納するROM302と、画像データ等を一時格納するRAM303と、装置の電源が遮断されている間もデータを保持するための不揮発性メモリ(NVRAM)304と、画像データに対する各種信号処理、並び替え等を行なう画像処理やその他装置全体を制御するための入出力信号を処理するASIC305とを含む、この装置全体の制御を司るとともに本発明に係る調整パターンの形成、調整パターンの検出、着弾位置調整(補正)などに関わる制御を司る主制御部310を備えている。
Next, an outline of the control unit of the image forming apparatus will be described with reference to the block diagram of FIG.
The
また、この制御部300は、ホスト側と主制御部310との間に介在して、データ、信号の送受を行なうための外部I/F311と、記録ヘッド24を駆動制御するためのヘッドデータ生成配列変換用ASICなどで構成されるヘッドドライバ(実際には記録ヘッド24側に設けられる。)を含むヘッド駆動制御部312と、キャリッジ23を移動走査する主走査モータ27を駆動するための主走査駆動部(モータドライバ)313と、副走査モータ131を駆動するための副走査駆動部(モータドライバ)314と、給紙モータ49を駆動するための給紙駆動部315と、排紙部7の各ローラを駆動する排紙モータ79を駆動するための排紙駆動部316と、帯電ベルト34にACバイアスを供給するACバイアス供給部319と、その他図示しないが、維持回復機構121を駆動する維持回復モータを駆動するための回復系駆動部、両面ユニットが装着された場合に両面ユニットを駆動する両面駆動部、各種のソレノイド(SOL)類を駆動するソレノイド類駆動部(ドライバ)と、電磁クラック類などを駆動するクラッチ駆動部と、画像読取部11を制御するスキャナ制御部325とを備えている。
The
また、主制御部に310は、搬送ベルト31の周囲の温度及び湿度(環境条件)を検出する環境センサ234などの各種検出信号を入力する。なお、主制御部310には、その他の図示しない各種センサの検出信号も入力されるが図示を省略している。また、主制御部310は、装置本体1に設けたテンキー、プリントスタートキーなどの各種キー及び各種表示器を含む操作/表示部327との間で必要なキー入力の取り込み、表示情報の出力を行なう。
In addition, the
また、この主制御部310には、前述したキャリッジ位置を検出するリニアエンコーダを構成するフォトセンサ(エンコーダセンサ)129からの出力信号が入力され、主制御部310は、この出力信号に基づいて主走査駆動部315を介して副走査モータ27を駆動制御することでキャリッジ23を主走査方向に往復移動させる。また、この主制御部310には、前述した搬送ベルト31の移動量を検出するロータリエンコーダを構成するフォトセンサ(エンコーダセンサ)138からの出力信号(パルス)が入力され、主制御部310は、この出力信号に基づいて副走査駆動部314を介して副走査モータ131を駆動制御することで搬送ローラ32を介して搬送ベルト31を移動させる。
The
また、主制御部310は、搬送ベルト31上に調整パターンを形成する処理を行い、形成した調整パターンに対し、キャリッジ23に搭載したパターン読取りセンサ401の発光手段を発光させる発光駆動制御を行うとともに、受光手段の出力信号を入力して調整パターンを読取り、この読取り結果から着弾位置ずれ量を検出し、更に着弾位置ずれ量に基づいて記録ヘッド24の液滴吐出タイミングを着弾位置ずれがなくなるように補正する制御を行う。なお、この詳細については後述する。
In addition, the
さらに、主制御部310は、記録ヘッド24の維持回復動作を行うときには、維持回復機構駆動部238を介して維持回復機構121の駆動用モータ239を駆動制御して、キャップ122の昇降、ブレード(ワイパ部材)124の昇降などを行う。
Further, when performing the maintenance / recovery operation of the
このように構成した画像形成装置における画像形成動作について簡単に説明すると、搬送ベルト31を駆動する搬送ローラ32の回転量を検出して、この検出した回転量に応じて副走査モータ131を駆動制御するとともに、ACバイアス供給部319から帯電ローラ34に交番電圧である正負極の矩形波の高電圧を印加し、これによって、搬送ベルト31には正と負の電荷が搬送ベルト31の搬送方向に対して交互に帯状に印加され、搬送ベルト31上に所定の帯電幅で帯電が行われて不平等電界が生成される。
The image forming operation in the image forming apparatus configured as described above will be briefly described. The rotation amount of the
そこで、用紙5が給紙部4から給紙されて、搬送ローラ32と第1加圧コロ36との間に送り込まれて、正負極の電荷が形成されることによって不平等電界が発生している搬送ベルト31上へと送り込まれると、用紙5は電界の向きにならって瞬時に分極し、静電吸着力で搬送ベルト31上に吸着され、搬送ベルト31の移動に伴って搬送される。
Therefore, the
そして、この搬送ベルト31で用紙5を間歇的に搬送し、キャリッジ23を主走査方向に移動しながら停止している用紙5上に記録ヘッド24から記録液の液滴を吐出して画像を記録(印刷)し、印刷が行われる用紙5の先端側を分離爪39で搬送ベルト31から分離して排紙搬送部6に送り出し、排紙トレイ7に排出させる。
Then, the
また、印字(記録)待機中にはキャリッジ23は維持回復機構121側に移動されて、キャップ122で記録ヘッド24のノズル面がキャッピングされて、ノズルを湿潤状態に保つことによりインク乾燥による吐出不良を防止する。また、吸引及び保湿用キャップ122aで記録ヘッド24をキャッピングした状態でノズルから記録液を吸引し、増粘した記録液や気泡を排出する回復動作を行い、この回復動作によって記録ヘッド24のノズル面に付着したインクを清掃除去するためにワイパーブレード124でワイピングを行なう。また、記録開始前、記録途中などに記録と関係しないインクを空吐出受け125に向けて吐出する空吐出動作を行う。これによって、記録ヘッド24の安定した吐出性能を維持する。
During printing (recording) standby, the
次に、この画像形成装置における液滴着弾位置ずれ補正制御に係わる部分について図6及び図7を参照して説明する。なお、図6は液滴着弾位置ずれ補正部を機能的に説明するブロック説明図、図7は同じく液滴着弾位置ずれ補正動作の説明に供する説明図である。 Next, a portion related to the droplet landing position deviation correction control in this image forming apparatus will be described with reference to FIGS. 6 is a block diagram for functionally explaining the droplet landing position deviation correction unit, and FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining the droplet landing position deviation correction operation.
まず、キャリッジ23には、図7及び図8にも示すように、パターン形成部材である撥水性部材である搬送ベルト31上に形成される着弾位置ずれ検出用パターン(調整パターンというが、テストパターン、検出パターンなども同義で使用する。)400を検知する読取り手段であるパターン読取りセンサ401が備えられている。なお、調整パターン400は、図7に示す、少なくとも基準パターン400aと被測定パターン400bとで構成される全体を意味する。
First, as shown in FIGS. 7 and 8, the
このパターン読取りセンサ401は、主走査方向と直交する方向に並ぶ、搬送ベルト31上の調整パターン400に対して発光する発光手段である発光素子402と、調整パターン501からの正反射光を受光する受光手段である受光素子403とをホルダ404に保持してパッケージ化したものである。なお、ホルダ404の出射部及び入射部にはレンズ405が設けられている。
The
なお、パターン読取りセンサ401内での発光素子402及び受光素子403は、図2に示すように、キャリッジ23の走査方向に対して直交する方向に配置している。これにより、キャリッジ23の移動速度変動による検出結果への影響を低減することができる。また、発光素子402としてはLEDなど赤外領域や可視光など比較的単純かつ安価な光源を用いることできる。また、光源のスポット径(検出範囲、検出領域)は高精度のレンズを使用せずに安価なレンズを使用するためにmmオーダーの検出範囲となっている。
Note that the
調整パターン形成/読取り制御手段501は、着弾位置ずれ補正が指示されたときには、搬送ベルト31上に対して、キャリッジ23を主走査方向に走査するとともに液滴吐出制御手段502を介して液滴吐出手段である記録ヘッド24から液滴を吐出させて、複数の独立した液滴500で構成されるライン状の基準パターン400aと被測定パターン400b(これらを調整パターン400という。)を形成する。
The adjustment pattern formation /
また、調整パターン形成/読取り制御手段501は、搬送ベルト31上に形成した調整パターン400をパターン読取りセンサ401で読取る制御を行う。この調整パターン読取り制御は、キャリッジ23を主走査方向に移動させながらパターン読取りセンサ401の発光素子402を発光駆動し、搬送ベルト31上の調整パターン400に対して発光素子402からの出射光を照射させる。
The adjustment pattern formation /
パターン読取りセンサ401は、搬送ベルト31上の調整パターン400に発光素子402からの射出光が照射されることで、調整パターン400から反射される正反射光が受光素子403に入射され、受光素子403からは調整パターン400からの正反射光の受光量に応じた検知信号が出力されて着弾位置補正手段505の着弾位置ずれ量演算手段503に入力される。
The
着弾位置補正手段505の着弾位置ずれ量演算手段503は、パターン読取りセンサ401の受光素子403の出力結果に基づいて調整パターン400の位置を検出して基準位置に対するずれ量(液滴着弾位置ずれ量)を算出する。この着弾位置ずれ量演算手段503で算出された着弾位置ずれ量は吐出タイミング補正量演算手段504に与えられ、吐出タイミング補正量演算手段504は着弾位置ずれ量がなくなるように液滴吐出制御手段502が記録ヘッド24を駆動するときの吐出タイミングの補正量を算出して、この算出した吐出タイミング補正量を液滴吐出制御手段502に設定する。これにより、液滴吐出制御手段502は、記録ヘッド24を駆動するときに、補正量に基づいて吐出タイミングを補正した上で記録ヘッド24を駆動するので、液滴着弾位置のずれが低減する。
The landing position deviation amount calculation means 503 of the landing position correction means 505 detects the position of the
ここで、パターン形成可能領域は、搬送ベルト31上の傷や汚れ、曇りなどがなく、調整パターン400を形成しても、高精度な読取りを行うことができる領域(正常な表面状態の領域)である。
Here, the pattern formable area is an area that is free from scratches, dirt, cloudiness, and the like on the
ここで、パターン400の形成とその検出原理について図9ないし図13をも参照して説明する。
まず、図9(b)に示すように、搬送ベルト31上に複数の独立したインク滴500でパターン400を形成する(着弾状態ではインク滴500は半球状となる。)。ここで、1つのインク滴500について、図11にも示すように、発光素子402からの光が照射された場合、インク滴500に入射光601が当たると、インク滴500が丸みを帯びた光沢表面であるため、大部分は拡散反射光602となり正反射光603として検出されるものは僅かとなる。
Here, the formation of the
First, as shown in FIG. 9B, a
この場合、搬送ベルト31の表面(ベルト表面)は光沢を帯びており、発光素子401からの光が照射された場合に正反射光を返し易いものとすると、搬送ベルト31上に形成された独立した複数のインク滴500で構成されるパターン400を含めて読取りセンサ401の発光素子402から光を照射して走査した場合、半球状で光沢をもつインク滴500表面にて光が拡散されるためパターン400の部分では正反射光603の量が減少し、正反射光603を受光する受光素子403の出力(センサ出力電圧So)が相対的に小さくなる。
In this case, the surface of the conveyor belt 31 (belt surface) is glossy, and when the light from the
したがって、この読取りセンサ401のセンサ出力電圧Soに基づいて搬送ベルト31上に形成されたパターン400の位置を検出することができる。
Therefore, the position of the
これに対し、図10(b)に示すように、搬送ベルト31上でインク滴が隣同士接触してつながってしまった場合、つながったインク滴500の上面はフラット(平坦)になってしまうので、これにより正反射光603が増加し、同図(a)に示すように、センサ出力電圧Soは搬送ベルト31面と略同様な出力値となってしまい、インク滴500の位置を検出することが困難になる。なお、インク滴がくっついてしまった場合でも、つながったインク滴の端部では散乱光が発生するが、範囲が極めて限られるため、検出が困難であり、仮に検出しようとすると、受光素子403で見る面積(検出する領域)を絞り込まなければならず、搬送ベルト31の表面の極わずかな傷やごみなどのノイズ要因に反応してしまうおそれが発生し、検出精度の低下や検出結果の信頼性が低下することになる。
On the other hand, as shown in FIG. 10B, when the ink droplets are adjacently connected to each other on the
なお、図12に示すように、インク滴500は時間経過とともに乾燥するため表面から光沢が失われ、更に半球形状から徐々に平らになってくるため、正反射光603が生じる範囲及び割合が拡散反射光602に対して相対的に多くなり、搬送ベルト31の表面から反射光と区別がつかなくなる。したがって、正反射光603を受光素子403で受光するとき、図13に示すように、時間の経過と共にセンサ出力電圧Soは搬送ベルト31面からの反射光を受光したときの出力電圧に近づくことになり、時間の経過と共に検知精度が低下することになるので、パターン400を形成した後インク滴500が平坦になる前にパターン400の検出を行うことが好ましい。
As shown in FIG. 12, since the
このように、インク滴からの正反射光を受光する受光手段からの出力の内の正反射光が減衰している部分を判別することによって、パターンを検出するので、高精度に検出することができる。そして、この場合、パターン400としては、パターン読取りセンサ401の検出領域内で、独立した複数の液滴で構成されていることが好ましい。さらにいえば、インク滴は密集している(検出領域内で液滴の付着面積に対して液滴間の面積が小さい)ことが好ましい。
In this way, the pattern is detected by discriminating the portion of the output from the light receiving means that receives the specularly reflected light from the ink droplet where the specularly reflected light is attenuated, so that it can be detected with high accuracy. it can. In this case, the
ここでは、液滴の特有の性質の上に立って、パターンを形成する部材として、撥水性を有する搬送ベルト上に、独立した複数の液滴で構成されるパターンを形成することによって、パターンからの正反射光の受光量の変化でパターンを高精度に検出でき、その結果、高精度にギャップ偏差を検出することができるようになる。 Here, standing on the peculiar properties of droplets, as a member for forming a pattern, by forming a pattern composed of a plurality of independent droplets on a water-repellent transport belt, The pattern can be detected with high accuracy by changing the amount of received regular reflected light, and as a result, the gap deviation can be detected with high accuracy.
次に、搬送ベルト31上に形成したパターン400の位置検出処理及びパターン400a、400b間の距離算出処理の異なる例について図14ないし図16を参照して説明する。
図14に示す第1例において、図14(a)に示すように搬送ベルト31上に基準パターン400aと400bが形成されているとき、これをセンサ走査方向(キャリッジ主走査方向)にパターン読取りセンサ401で走査することにより読み取ると、パターン読取りセンサ401の受光素子403の出力結果から、同図(b)に示すように、基準パターン400aと被測定パターン400bで立ち下がるセンサ出力電圧Soが得られる。
Next, different examples of the position detection process of the
In the first example shown in FIG. 14, when the reference patterns 400a and 400b are formed on the
そこで、このセンサ出力電圧Soと予め定めた閾値Vrとを比較することで、センサ出力電圧Soが閾値Vrを下回った位置を基準パターン400a、被測定パターン400bのエッジとして検出することができる。このとき、閾値Vrとセンサ出力電圧Soとで囲まれた領域(図に斜線を施して示す部分)の面積重心を算出し、この面積重心をパターン400a、400bの中心とすることができ、重心を用いることによって、センサ出力電圧の微小な振れによる誤差を低減することができる。 Therefore, by comparing the sensor output voltage So with a predetermined threshold value Vr, a position where the sensor output voltage So is lower than the threshold value Vr can be detected as an edge of the reference pattern 400a and the measured pattern 400b. At this time, the area centroid of the area surrounded by the threshold value Vr and the sensor output voltage So (the portion shown by hatching in the drawing) can be calculated, and the area centroid can be set as the center of the patterns 400a and 400b. By using, errors due to minute fluctuations in the sensor output voltage can be reduced.
図15に示す第2例においては、第1例と同様な基準パターン400a、被測定パターン400bをパターン読取りセンサ401で走査することにより、図15(a)に示すようなセンサ出力電圧Soが得られる。センサ出力電圧Soの立ち下がり部分を拡大したものを図15(b)に示している。
In the second example shown in FIG. 15, a sensor output voltage So as shown in FIG. 15A is obtained by scanning the reference pattern 400a and the measured pattern 400b similar to those in the first example with the
ここで、センサ出力電圧Soの立下り部分について、図15(b)の矢示Q1方向に探索して、センサ出力電圧Soが下限閾値Vrdを切る(以下になる)点を点P2として記憶する。次に、点P2より矢示Q2方向に探索して、センサ出力電圧Soが上限閾値Vruを超える点を点P1として記憶する。そして、点P1と点P2の間の出力電圧Soより回帰直線L1を算出し、求めた回帰直線式を用いて、回帰直線L1と上下閾値の中間値Vrcとの交点を算出し交点C1とする。同様にして、センサ出力電圧Soの立上り部分について回帰直線L2を算出し、回帰直線L2と上下閾値の中間値Vrcとの交点を算出し交点C2とする。そして、交点C1と交点C2との中間点から、(交点C1+交点C2)/2にてラインセンタC12を算出する。 Here, the falling portion of the sensor output voltage So is searched in the direction indicated by the arrow Q1 in FIG. 15B, and the point where the sensor output voltage So falls below (below) the lower limit threshold Vrd is stored as the point P2. . Next, the point P2 is searched in the direction of the arrow Q2, and the point where the sensor output voltage So exceeds the upper limit threshold value Vru is stored as the point P1. Then, the regression line L1 is calculated from the output voltage So between the points P1 and P2, and the intersection point between the regression line L1 and the intermediate value Vrc of the upper and lower threshold values is calculated using the obtained regression line equation as the intersection point C1. . Similarly, a regression line L2 is calculated for the rising portion of the sensor output voltage So, and an intersection point between the regression line L2 and the intermediate value Vrc of the upper and lower threshold values is calculated as an intersection point C2. Then, a line center C12 is calculated from (intersection C1 + intersection C2) / 2 from an intermediate point between the intersection C1 and the intersection C2.
図16に示す第3例においては、図16(a)に示すように、第1例と同様に搬送ベルト31上に形成された基準パターン400a、被測定パターン400bを形成し、これを主走査方向にパターン読取りセンサ401で走査することにより、図16(b)に示すようなセンサ出力電圧(光電変換出力電圧)Soが得られる。
In the third example shown in FIG. 16, as shown in FIG. 16A, a reference pattern 400a and a pattern to be measured 400b formed on the
このとき、例えば、IIRフィルタで高調波ノイズを除去する処理を行い、次いで検出信号の品質評価(欠落、不安定、余剰の有無)を行い、閾値Vr近傍の傾斜部を検出して回帰曲線を算出する。そして、回帰曲線と閾値Vrとの交点a1、a1、b1、b2を算出し(実際には位置カウンタで演算する。)、交点a1、a2の中間点A、交点b1、b2の中間点Bを演算する。 At this time, for example, processing for removing harmonic noise with an IIR filter is performed, then quality evaluation (detection of missing, unstable, surplus) of the detection signal is performed, and a slope portion near the threshold Vr is detected to obtain a regression curve. calculate. Then, intersection points a1, a1, b1, and b2 between the regression curve and the threshold value Vr are calculated (actually calculated by a position counter), and an intermediate point A between the intersection points a1 and a2 and an intermediate point B between the intersection points b1 and b2 are obtained. Calculate.
次に、この画像形成装置における調整パターン400を構成する着弾位置ずれを検出する最小単位(基本パターンともいう。)について図18を参照して説明する。
前述したようにこの画像形成装置における着弾位置ずれ補正方法では、基準となる記録ヘッド(色)で搬送ベルトの送り方向にライン状のパターンを送り方向と直交する方向に形成し、その他の記録ヘッド(色)を一定間隔で同様なライン状のパターンを形成して、基準ヘッドとの距離を算出(計測)する。
Next, a minimum unit (also referred to as a basic pattern) for detecting a landing position deviation constituting the
As described above, in the landing position deviation correction method in this image forming apparatus, a line-shaped pattern is formed in the direction perpendicular to the feed direction in the feed direction of the transport belt with the reference print head (color), and the other print heads A similar line pattern is formed at a predetermined interval (color), and the distance from the reference head is calculated (measured).
ここで、最小項目ごとの基本パターンとしては、図17(a)に示すように、往路(第1スキャン)時における記録ヘッド24k1で形成する基準パターンFK1を基準として記録ヘッド24k2で形成する被測定パターンFK2の着弾位置ずれを検出するパターンと、同図(b)に示すように復路(第2スキャン)時における記録ヘッド24k1で形成する基準パターンBK1を基準として記録ヘッド24k2で形成する被測定パターンBK2の着弾位置ずれを検出するパターン、同図(c)に示すように往路(第3スキャン)時における記録ヘッド24k1で形成する基準パターンFK1を基準として、記録ヘッド24c、24m、24yでそれぞれ形成する各色(C,M,Y)の被測定パターンFC、FM、FYの着弾位置ずれを検出するパターン、同図(d)に示すように復路(第4スキャン)時における記録ヘッド24k1で形成する基準パターンFK1を基準として、記録ヘッド24c、24m、24yでそれぞれ形成する各色(C,M,Y)の被測定パターンFC、FM、FYの着弾位置ずれを検出するパターン、の4種類のパターンを最小基本項目毎のブロックパターン(基本パターン)として、このブロックパターンの組合せによって多様な検出内容を得る調整パターンを構成する。 Here, as a basic pattern for each minimum item, as shown in FIG. 17A, a measurement target formed by the recording head 24k2 with reference to the reference pattern FK1 formed by the recording head 24k1 in the forward path (first scan). The pattern for detecting the landing position deviation of the pattern FK2, and the pattern to be measured formed by the recording head 24k2 with reference to the reference pattern BK1 formed by the recording head 24k1 during the return path (second scan) as shown in FIG. A pattern for detecting the deviation of the landing position of BK2, formed by the recording heads 24c, 24m, and 24y with reference to the reference pattern FK1 formed by the recording head 24k1 in the forward path (third scan) as shown in FIG. Detect landing position deviation of measured pattern FC, FM, FY of each color (C, M, Y) As shown in FIG. 4D, the reference colors FK1 formed by the recording head 24k1 at the time of the return path (fourth scan) are used as references for the respective colors (C, M, and C) formed by the recording heads 24c, 24m, and 24y. Y) The pattern to be measured FC, FM, and the pattern for detecting the deviation of the landing position of FY, and the four types of patterns as the block pattern (basic pattern) for each minimum basic item, various detection contents can be obtained by combining these block patterns. Configure the resulting adjustment pattern.
特に、この上述した画像形成装置においては、ブラックを吐出する2つの記録ヘッド24k1、24k2を備えていることから、1つの記録ヘッドの双方向印字における着弾位置ずれだけでなく、2つの記録ヘッド24k1、24k2間で着弾位置ずれが生じる可能性があることから、記録ヘッド24k1で形成するパターンFK1を基準として記録ヘッド24k2で形成するパターンFK2の着弾位置ずれを検出するパターンも備えている。 In particular, since the above-described image forming apparatus includes the two recording heads 24k1 and 24k2 for discharging black, not only the landing position deviation in bidirectional printing of one recording head but also the two recording heads 24k1. Therefore, there is also a pattern for detecting the landing position deviation of the pattern FK2 formed by the recording head 24k2 with reference to the pattern FK1 formed by the recording head 24k1.
次に、このブロックパターンによるモノクロ罫線ずれの調整パターン及びカラー色ずれの調整パターンについて図18及び図19を参照して説明する。
図18に示す罫線ずれ調整パターン400Bは、基準方向(往路とする)のパターンFK1の位置を基準にして(パターンK1を基準パターンとして)決められた間隔で復路のパターンBK1、往路のパターンFK1、復路のパターンBK2(これらが被測定パターンとなる。)を印字することで、これらのパターンFK1、BK1、FK1、BK2の各位置情報から基準パターンであるパターンK1に対しての着弾位置ずれを検出することができる。なお、センサ走査方向(読取り方向)は片方向だけで読取る場合の例を示している。
Next, a monochrome ruled line shift adjustment pattern and a color color shift adjustment pattern based on this block pattern will be described with reference to FIGS.
The ruled line deviation adjustment pattern 400B shown in FIG. 18 includes a return path pattern BK1, a forward path pattern FK1, and an interval determined based on the position of the pattern FK1 in the reference direction (outward path) (with the pattern K1 as a reference pattern). By printing the return path pattern BK2 (these are the patterns to be measured), the landing position deviation with respect to the pattern K1 as the reference pattern is detected from the position information of these patterns FK1, BK1, FK1, and BK2. can do. The sensor scanning direction (reading direction) shows an example in which reading is performed in only one direction.
図19(a)、(b)に示すカラー色ずれ調整パターン400C1、400C2は、基準となる色(ここでは、記録ヘッド24k1によるパターンFK1が基準パターンとなる。)に対して規定間隔でそれぞれ各カラーのパターンFY、FM、FC(これらが被測定パターンとなる。)を印字して、パターンFK1とFY、FK1とFM、FK1とFCの着弾位置を検出することで、基準パターンFK1に対する各色の着弾位置を検出することができる。なお、センサ走査方向(読取り方向)は片方向だけで読取る場合の例を示している。 The color misregistration adjustment patterns 400C1 and 400C2 shown in FIGS. 19A and 19B are respectively provided at regular intervals with respect to a reference color (here, the pattern FK1 by the recording head 24k1 is a reference pattern). Color patterns FY, FM, and FC (these are patterns to be measured) are printed, and the landing positions of the patterns FK1 and FY, FK1 and FM, and FK1 and FC are detected, whereby each color for the reference pattern FK1 is detected. The landing position can be detected. The sensor scanning direction (reading direction) shows an example in which reading is performed in only one direction.
次に、調整パターンの具体的な形成例について図20を参照して説明する。
まず、キャリッジ23の走査方向は、図2に示すように装置背面側から装置正面側に向かう方向を往路方向、装置正面側から装置背面側に向かう方向を復路方向とし、キャリッジ23には往路方向下流側(装置正面側)から記録ヘッド24c、24k1、24k2、24m、24yの順に配置されているものとする。
Next, a specific example of forming the adjustment pattern will be described with reference to FIG.
First, as shown in FIG. 2, the scanning direction of the
そして、この例では、搬送ベルト31の両端部側に罫線位置ずれ調整パターン400B1、400B2を形成し、搬送ベルト31の中央部分に色ずれ調整パターン400C1、400C2を形成している。つまり、この例では、ブロックパターンは搬送ベルトの送り方向と直交する方向での印字領域の幅内に複数個配列されるようにしている。なお、このとき、搬送ベルト31上に直接印字するためベルト面上の凹凸が大きい部分(特に被記録媒体を分離する分離爪39が搬送ベルト31と当接している箇所)を除いたところに配置するようにしている。
In this example, the ruled line position deviation adjustment patterns 400B1 and 400B2 are formed on both ends of the
そして、パターン読取りセンサ401による読取りは、各調整パターン400B、400C毎に印字しその後複数回行う。この場合、読取り方向は片方向(同一方向)での複数回読取り、または双方向で複数回読取りを行うことができる。
Then, reading by the
そこで、主制御部310によって実行される液滴着弾位置ずれ調整(補正)処理について図21のフロー図を参照して説明する。
この処理がエントリイされると、前処理1として搬送ベルト31のクリーニングを実施し、更に前処理2としてパターン読取りセンサ401のキャリブレーションを実施し、キャリッジ23で走査されるパターン読取りセンサ401(発光素子402、受光素子403)の正反射の出力レベルが搬送ベルト31面上で一定値になるように発光素子402の出力を調整する。
A droplet landing position deviation adjustment (correction) process executed by the
When this processing is entered, the
その後、キャリッジ23を主走査方向に往路走査しながら各記録ヘッド24から液滴を吐出して、調整パターン400のうちの往路で形成すべきパターンを形成し、次いで、復路走査しながら各記録ヘッド24から液滴を吐出して、調整パターン400のうちの復路で形成すべきパターンを形成する。
Thereafter, droplets are ejected from each
その後、パターン読取りセンサ401の発光素子402を発光させた状態で、キャリッジ23を主走査方向に往路走査して調整パターン400を読取り、調整パターン400の位置から着弾位置ずれ量を検出する。なお、この場合調整パターン400の位置をキャリッジ23の位置を検出するリニアエンコーダ129によるアドレス(位置情報)を用いて特定することで、正規の距離に対するずれ量を求めて、着弾位置ずれ量を算出してもよいし、あるいは、パターン間の時間とキャリッジ速度に基づいてパターン間の距離を算出して正規の距離に対するずれ量を求めて、着弾位置ずれ量を算出してもよい。
Thereafter, in a state where the
そして、パターン読取りセンサ401による読取り値が正常であるか否かを判別し、正常であれば、N回の読取りを行うか否かを判別して、N回の読取りを行う場合には読取り処理に戻る。つまり、ここでは、往路方向での読取りをN回繰り返して行う。N回の読取が完了した場合には、キャリッジ23の往路と復路とのずれ量(往復ずれ量)を紙厚分の補正を行ったずれ量から印字吐出タイミングの補正値を算出し、算出した液滴吐出タイミングの補正値によって印字吐出タイミングを補正する。その後、後処理として、搬送ベルト31の表面を清掃するクリーニングを実施する。
Then, it is determined whether or not the reading value obtained by the
なお、パターン読取りセンサ401による読取り値が正常でない場合には、リトライが1回目か否か判別し、リトライが1回目であれば再度調整パターン400の読取りを行い、リトライが1回目でなければリトライがn回か否かを判別し、リトライがn回でなければ再度調整パターン400の形成処理に戻り、リトライがn回になったときには、後処理として、搬送ベルト31の表面を清掃するクリーニングを実施してエラー処理に移行する。
If the reading value by the
このように、パターン形成部材としての撥水性を有する撥水性部材である搬送ベルト上に、独立した複数の液滴で構成され、着弾位置ずれを検出する最小項目毎のブロックパターンからなる基準パターンと被測定パターンで構成される調整用パターンを形成し、この調整パターンに光を照射して調整パターンからの正反射光を受光して調整パターンを読取り、調整パターンの読取り結果に基づいて着弾位置ずれ量を求めて、記録ヘッドから吐出される液滴の着弾位置を補正することによって、液滴の着弾位置を簡単な構成で高精度に検出して、液滴着弾位置ずれを高精度に補正することができる。 In this way, a reference pattern comprising a block pattern for each minimum item, which is composed of a plurality of independent liquid droplets and detects landing position deviation, on a conveyance belt which is a water repellent member having water repellency as a pattern forming member. Form an adjustment pattern consisting of the pattern to be measured, irradiate the adjustment pattern with light, receive regular reflection light from the adjustment pattern, read the adjustment pattern, and shift the landing position based on the adjustment pattern reading result By determining the amount and correcting the landing position of the liquid droplet ejected from the recording head, the liquid droplet landing position is detected with high accuracy with a simple configuration, and the liquid droplet landing position deviation is corrected with high accuracy. be able to.
次に、本発明の実施形態について図22に示す機能ブロック説明図を参照して説明する。
まず、装置の環境温度を検出する第1の温度検出手段801と、インクの温度(インク温度)を検出する第2の温度検出手段802とを備えている。ここで、第1の温度検出手段801は、例えば図1に示すようにカートリッジ26の装着部付近の機外に配置されて、この画像形成装置が置かれている機外の周囲温度(環境温度)を検出する。また、第2の温度検出手段802は、例えば図2に示すようにキャリッジ23のサブタンク25の付近に配置されている。
Next, an embodiment of the present invention will be described with reference to the functional block diagram shown in FIG.
First, a first
主制御部301で構成されるCPUなどの着弾位置ずれ補正制御手段700は、着弾位置ずれ補正の実行時期のトリガとなるタイミングを発生するタイミング発生手段701と、第1の温度検出手段801と第2の温度検出手段802の検出信号をA/D変換手段702でA/D変換して得られる温度データを入力して、環境温度とインク温度の差(温度差)を算出する算出手段703と、タイミング発生手段701で着弾位置ずれ補正の実行タイミングが発生されたときに算出手段703で算出された温度差と記憶部710に記憶されている各種データとに基づいて着弾位置ずれ補正動作をするか否かを決定する補正決定手段704とを備える。
The landing position deviation correction control means 700 such as a CPU constituted by the
この補正決定手段704で補正動作をすることが決定されたときに、補正手段705は、位置ずれ検出手段706で着弾位置ずれを検出して、記録ヘッド24を駆動制御する画像形成手段709に対して滴吐出タイミングを補正するなどの着弾位置ずれ補正動作を行うことになる。
When the
記憶部710には、第1の温度検出手段801で検出される環境温度を格納する第1の温度データ格納領域711と、第2の温度検出手段802で検出される今回のインク温度を格納する第2の温度データ格納領域(今回)712と、第2の温度検出手段802で検出される前回のインク温度を格納する第2の温度データ格納領域(前回)713と、第1の所定値を格納する第1の所定値格納領域714と、第2の所定値を格納する第2の所定値格納領域715と、位置ずれ補正データを格納する位置ずれ補正データ格納領域716などが割り当てられている。
The
次に、本発明に係る補正動作要否決定を含む補正処理の第1実施例について図23のフロー図を参照して説明する。
まず、CPUによって制御されているタイミング発生手段701は、電源ON時、印刷終了時、復帰動作時、所定印刷枚数時、所定時間経過の少なくとも何れかで着弾位置ずれ補正実行タイミングを発生する。着弾位置ずれ補正の実行タイミングをこれらのタイミングで発生させることで、経時的な環境変化や部品劣化による着弾位置ズレの発生に対して、最適なタイミングで着弾位置ズレ補正をすることができるようになる。
Next, a description will be given of a first embodiment of the correction processing including determination of necessity / unnecessity of the correction operation according to the present invention with reference to the flowchart of FIG.
First, the timing generation means 701 controlled by the CPU generates a landing position deviation correction execution timing at least one of when the power is turned on, when printing is completed, when the returning operation is performed, when a predetermined number of sheets are printed, and when a predetermined time has elapsed. By generating the execution timing of landing position deviation correction at these timings, it is possible to correct landing position deviation at the optimal timing against occurrence of landing position deviation due to environmental changes over time and component deterioration. Become.
ここで、補正実行タイミングが発生すると、第1の温度検出手段801と第2の温度検出手段802によって環境温度、インク温度の各々の温度データを取得し、記憶部710の第1の温度データ格納領域711に環境温度T1を、第2の温度データ格納領域(今回)712にインク温度T2を格納した後、環境温度T1と今回のインク温度T2とを読み出して、環境温度T1とインク温度T2との差分(|T1−T2|)を算出部703によって算出する。
Here, when the correction execution timing occurs, the first
そして、差分(|T1−T2|)と第1の所定値格納領域714に格納された予め定めた第1の所定値(例えば1℃)とを比較して、差分(|T1−T2|)が第1の所定値以下か否か、すなわち、ここでは、着弾位置ずれ補正動作を実施するか否かを判別する。このとき、環境温度T1と今回のインク温度T2との差分(|T1−T2|)が第1の所定値以下であれば、環境温度及びインクに関する温度が安定していると判断し、着弾位置ズレ補正動作を実施する。なお、本願発明における「補正動作を実施するか否かを決定する」とは、着弾位置ずれ補正動作を実施するかを差分と所定値の比較に基づいて決めることを意味している。
Then, the difference (| T1-T2 |) is compared with a predetermined first predetermined value (for example, 1 ° C.) stored in the first predetermined
なお、この着弾位置ずれ補正動作の詳細は前述したような動作であるが、これに限るものではない。また、弾位置ズレ補正を行なう直前にヘッドメンテナンス動作、すなわち、記録ヘッド24のノズル面のワイピング清掃、吸引ポンプによる吸引、予備吐出等によるノズル回復動作を入れるようにすれば、ノズル不吐出による感度の低下を軽減することができる。
The details of the landing position deviation correction operation are as described above, but are not limited thereto. Further, if the head maintenance operation, that is, the nozzle recovery operation by the wiping cleaning of the nozzle surface of the
これに対し、環境温度T1と今回のインク温度T2との差分(|T1−T2|)が第1の所定値以下でなければ、つまり、第1の所定を越えていれば、環境温度及びインクに関する温度が急激に変化しているとして、着弾位置ズレ補正動作を実施しない。 On the other hand, if the difference (| T1-T2 |) between the environmental temperature T1 and the current ink temperature T2 is not less than the first predetermined value, that is, if it exceeds the first predetermined value, the environmental temperature and the ink The landing position deviation correcting operation is not performed on the assumption that the temperature relating to the temperature is changing rapidly.
なお、「第1の所定値」は、環境温度とインクに関する温度に差が有るか否かの判断基準(閾値)であるため、理想的には0℃であることが好ましいが、実際には温度検出手段を構成する例えばサーミスタの検出バラツキがあるため、ある程度のマージンを持った値として設定することが好ましい。 The “first predetermined value” is a criterion (threshold value) for determining whether or not there is a difference between the environmental temperature and the temperature related to the ink. For example, there is variation in the detection of the thermistor constituting the temperature detection means, so it is preferable to set as a value having a certain margin.
このように、環境温度とインク温度の差に基づいて着弾位置ずれ補正を行うか否かを決定するので、環境温度とインクに関する温度との差が大きい場合、即ち環境温度に急激な温度変化がある場合には着弾位置ズレ補正を行なわない構成とするができ、急激な環境温度変化があった時に何度も着弾位置ズレ補正を行なうことがなくなり、余分なインク消費を低減することができるとともに、不要なタイミング(温度)で着弾位置ズレ補正を行なうことよるダウンタイムも発生しない。つまり、適切なタイミングで着弾位置ずれ補正を行って、無駄な着弾位置ずれ補正を行わないようにすることができる。 As described above, whether or not the landing position deviation correction is performed is determined based on the difference between the environmental temperature and the ink temperature. Therefore, when the difference between the environmental temperature and the temperature related to the ink is large, that is, a rapid temperature change occurs in the environmental temperature. In some cases, it is possible to adopt a configuration in which the landing position deviation correction is not performed, and the landing position deviation correction is not repeated many times when there is a sudden change in the environmental temperature, and excess ink consumption can be reduced. In addition, downtime due to landing position deviation correction at unnecessary timing (temperature) does not occur. In other words, it is possible to correct the landing position deviation at an appropriate timing so as not to perform useless landing position deviation correction.
次に、本発明に係る補正動作要否決定を含む補正処理の第2実施例について図24のフロー図を参照して説明する。
ここでは、上記第1実施例の処理において、環境温度T1と今回のインク温度T2との差分(|T1−T2|)が第1の所定値以下であるとき、更に、前回着弾位置ずれ補正動作を行ったときのインク温度(前回のインク温度)T2を第2の温度データ格納領域(前回)から取得し、今回のインク温度T2を第2の温度データ格納領域(今回)から取得して、前回のインク温度T2と今回のインク温度T2との差分(|前回T2−今回T2|)を算出し、差分(|前回T2−今回T2|)を第2の所定値格納領域715に格納されている予め定めた第2の所定値(例えば5℃)と比較する。
Next, a description will be given of a second embodiment of the correction processing including determination of necessity / unnecessity for correction according to the present invention with reference to the flowchart of FIG.
Here, in the process of the first embodiment, when the difference (| T1-T2 |) between the environmental temperature T1 and the current ink temperature T2 is equal to or smaller than the first predetermined value, the previous landing position deviation correction operation is further performed. The ink temperature (previous ink temperature) T2 at the time of performing is acquired from the second temperature data storage area (previous), the current ink temperature T2 is acquired from the second temperature data storage area (current), The difference (| previous T2-current T2 |) between the previous ink temperature T2 and the current ink temperature T2 is calculated, and the difference (| previous T2-current T2 |) is stored in the second predetermined
このとき、前回のインク温度T2と今回のインク温度T2との差分(|前回T2−今回T2|)が、第2の所定値以上であれば、着弾位置ずれ補正動作を実施し、第2の所定値未満であれば、着弾位置ずれ補正動作を実施しない。 At this time, if the difference between the previous ink temperature T2 and the current ink temperature T2 (| previous T2-current T2 |) is equal to or greater than the second predetermined value, the landing position deviation correction operation is performed, and the second If it is less than the predetermined value, the landing position deviation correcting operation is not performed.
この「第2の所定値」は、インクの温度変化による着弾位置ズレを補正するために設定した閾値である。 This “second predetermined value” is a threshold value set to correct the landing position deviation due to the temperature change of the ink.
つまり、ここでは、着弾位置ずれ補正実行タイミングが発生した場合であって、環境温度及びインクに関する温度が安定していると判断される場合でも、インク温度自体が前回の着弾位置ずれ補正実行時に比べて第2の所定値以上に変化しているときには、今回の着弾位置ずれ補正を実行するが、インク温度自体が前回の着弾位置ずれ補正実行時に比べて変化していないときには今回の着弾位置ずれ補正を実行しないようにしている。つまり、インク温度自体の変化によっても着弾位置ずれ補正の要否を決定するようにしているので、更に無駄なインク消費やダウンタイムを低減することができる。 In other words, here, even when the landing position deviation correction execution timing occurs, and even when it is determined that the environmental temperature and the temperature related to ink are stable, the ink temperature itself is compared with the previous landing position deviation correction execution time. If the ink temperature itself has not changed compared to the previous landing position deviation correction, the current landing position deviation correction is performed. Not to run. That is, whether or not the landing position deviation correction is necessary is determined also by the change in the ink temperature itself, so that wasteful ink consumption and downtime can be further reduced.
次に、本発明に係る補正動作要否決定を含む補正処理の第3実施例について図25のフロー図を参照して説明する。
ここでは、上記第2実施例の処理において、環境温度T1と今回のインク温度T2との差分(|T1−T2|)が第1の所定値以下でないときには、予め定めた所定時間が経過したときに再度環境温度T1と今回のインク温度T2を取得して差分と第1の所定値を比較する処理を繰り返すようにしている。
Next, a description will be given of a third embodiment of the correction processing including determination of necessity of the correction operation according to the present invention with reference to the flowchart of FIG.
Here, in the process of the second embodiment, when the difference (| T1-T2 |) between the environmental temperature T1 and the current ink temperature T2 is not less than or equal to the first predetermined value, a predetermined time has elapsed. The process of acquiring the environmental temperature T1 and the current ink temperature T2 again and comparing the difference with the first predetermined value is repeated.
つまり、環境温度T1と今回のインク温度T2との差分(|T1−T2|)が第1の所定値を越える場合には、そのまま次の補正実行タイミングの発生を待つのではなく、所定時間毎に環境温度T1と今回のインク温度T2を読み出し、インク温度T2が環境温度T1に追従するに要する時間の経過を待って、その後着弾位置ずれ補正動作を実施する(ただし、ここでは、第2実施例で述べたようにインク温度の変化自体も見ている。)ようにしている。 That is, when the difference (| T1−T2 |) between the environmental temperature T1 and the current ink temperature T2 exceeds the first predetermined value, it does not wait for generation of the next correction execution timing as it is, but every predetermined time. At this time, the environmental temperature T1 and the current ink temperature T2 are read out, and after the time required for the ink temperature T2 to follow the environmental temperature T1, the landing position deviation correction operation is performed (however, here, the second implementation is performed). As described in the example, the change in the ink temperature itself is also seen.)
上記の所定時間は予め実験により得られたテーブルに基づいて変更するようにしている。ここで、テーブル作成方法の一例について図26を参照して説明すると、環境温度を一定にした条件下においてのインク温度を測定し、環境温度とインク温度の差分(図26中のΔTa、ΔTb、ΔTc)に対しての追従時間をもとめる。この図26は環境温度を20℃としたときのインクの温度変化及び追従時間の一例を示している。環境温度を任意の値にしてインク温度の追従時間を測定することでテーブルが得られる。 The predetermined time is changed based on a table obtained in advance by experiments. Here, an example of the table creation method will be described with reference to FIG. 26. The ink temperature under the condition where the environmental temperature is fixed is measured, and the difference between the environmental temperature and the ink temperature (ΔTa, ΔTb, Determine the follow-up time for ΔTc). FIG. 26 shows an example of ink temperature change and follow-up time when the environmental temperature is 20 ° C. The table is obtained by measuring the ink temperature follow-up time with the ambient temperature set to an arbitrary value.
このように、環境温度とインクに関する温度に差があった場合でも、温度条件が安定するまでの時間を経過後に着弾位置ズレ補正を行なうため、着弾位置ズレ補正のタイミングをより最適化することができる。 As described above, even when there is a difference between the environmental temperature and the temperature related to ink, the landing position deviation correction is performed after the time until the temperature condition is stabilized, so that the timing of the landing position deviation correction can be further optimized. it can.
なお、上記実施形態におけるパターン形成に関する構成は、搬送ベルトだけでなく、撥水性を有するシート材を用いる場合にも適用できる。更に、撥水性を有しないシート材に対して従前のパターンを形成して光学センサで読取る場合にも適用できる。 In addition, the structure regarding pattern formation in the said embodiment is applicable also when using not only a conveyance belt but the sheet material which has water repellency. Further, the present invention can be applied to a case where a conventional pattern is formed on a sheet material having no water repellency and read by an optical sensor.
1…装置本体
2…画像形成部
3…副走査搬送部
4…給紙部
5…用紙(被記録媒体)
6…排紙搬送部
8…排紙トレイ
7…画像読取部
23…キャリッジ
24…記録ヘッド
27…主走査モータ
31…搬送ベルト
32…搬送ローラ
121…維持回復機構
400…調整パターン
401…パターン読取りセンサ(読取り手段、反射型光学センサ)
402…発光素子
403…受光素子
801…第1の温度検出手段
802…第2の温度検出手段
DESCRIPTION OF
DESCRIPTION OF SYMBOLS 6 ... Paper discharge conveyance part 8 ... Paper discharge tray 7 ...
402 ...
Claims (8)
パターン形成部材上に、着弾位置ずれ検出用の調整パターンを形成するパターン形成手段と、
前記キャリッジに搭載され、前記パターンを読取る光学センサで構成されたパターン読取り手段と、
前記パターン読取り手段の読取り結果に基づいて前記記録ヘッドからの液滴の着弾位置ずれを補正する補正手段と、
装置の環境温度を検出する第1の温度検出手段と、
インクの温度を検出する第2の温度検出手段と、を備え、
前記第1、第2の温度検出手段で検出した環境温度とインク温度との差に基づいて前記着弾位置ずれの補正動作を行うか否かを決定する
ことを特徴とする画像形成装置。 A carriage mounted with a recording head for ejecting ink droplets on a recording medium to form an image,
Pattern forming means for forming an adjustment pattern for detecting landing position deviation on the pattern forming member;
Pattern reading means mounted on the carriage and configured by an optical sensor for reading the pattern;
Correction means for correcting the landing position deviation of the droplet from the recording head based on the reading result of the pattern reading means;
First temperature detecting means for detecting the environmental temperature of the apparatus;
Second temperature detecting means for detecting the temperature of the ink,
An image forming apparatus that determines whether or not to perform the landing position deviation correction operation based on a difference between an environmental temperature and an ink temperature detected by the first and second temperature detecting means.
前記記録ヘッドからの液滴の着弾位置ずれを補正する補正手段と、
装置の環境温度を検出する第1の温度検出手段と、
インクの温度を検出する第2の温度検出手段と、を備え、
前記第1、第2の温度検出手段で検出した環境温度とインク温度との差に基づいて前記着弾位置ずれの補正動作を行うか否かを決定する
ことを特徴とする画像形成装置。 A recording head that forms an image by ejecting ink droplets onto a recording medium;
Correction means for correcting the landing position deviation of the droplet from the recording head;
First temperature detecting means for detecting the environmental temperature of the apparatus;
Second temperature detecting means for detecting the temperature of the ink,
An image forming apparatus that determines whether or not to perform the landing position deviation correction operation based on a difference between an environmental temperature and an ink temperature detected by the first and second temperature detecting means.
装置の環境温度を検出する工程と、
インクの温度を検出する工程と、
前記環境温度とインク温度との差に基づいて前記着弾位置ずれの補正動作を行うか否かを決定する工程と、を行うとともに、
前記着弾位置ずれの補正動作を行うとき、
パターン形成部材上に着弾位置ずれ検出用パターンを形成する工程と、
前記パターン形成部材上に形成された前記パターンを前記読取り手段で読み取る工程と、
前記読取り手段の読取り結果に基づいて前記記録ヘッドからの液滴の着弾位置ずれを補正する工程と、を行う
ことを特徴とする着弾位置ずれ補正方法。 A method of correcting the landing position of a droplet discharged from a recording head,
Detecting the environmental temperature of the device;
Detecting the temperature of the ink;
Determining whether to perform the landing position deviation correction operation based on the difference between the environmental temperature and the ink temperature, and
When performing the landing position deviation correction operation,
Forming a landing position deviation detection pattern on the pattern forming member;
Reading the pattern formed on the pattern forming member with the reading means;
And a step of correcting a landing position deviation of a droplet from the recording head based on a reading result of the reading unit.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2008153426A JP2009297968A (en) | 2008-06-11 | 2008-06-11 | Image forming apparatus and method for correcting deviation of striking position |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2008153426A JP2009297968A (en) | 2008-06-11 | 2008-06-11 | Image forming apparatus and method for correcting deviation of striking position |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2009297968A true JP2009297968A (en) | 2009-12-24 |
Family
ID=41545381
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2008153426A Pending JP2009297968A (en) | 2008-06-11 | 2008-06-11 | Image forming apparatus and method for correcting deviation of striking position |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2009297968A (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2018039229A (en) * | 2016-09-09 | 2018-03-15 | ブラザー工業株式会社 | Printer |
JP2018039232A (en) * | 2016-09-09 | 2018-03-15 | ブラザー工業株式会社 | Test pattern printing method, and printer |
US12053983B2 (en) | 2021-09-30 | 2024-08-06 | Brother Koygo Kabushiki Kaisha | Printing apparatus, printing method and non-transitory computer-readable medium storing program regarding printing method |
WO2025135069A1 (en) * | 2023-12-21 | 2025-06-26 | 株式会社ミマキエンジニアリング | Inkjet printer and method for correcting inkjet printer |
-
2008
- 2008-06-11 JP JP2008153426A patent/JP2009297968A/en active Pending
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2018039229A (en) * | 2016-09-09 | 2018-03-15 | ブラザー工業株式会社 | Printer |
JP2018039232A (en) * | 2016-09-09 | 2018-03-15 | ブラザー工業株式会社 | Test pattern printing method, and printer |
US10226923B2 (en) | 2016-09-09 | 2019-03-12 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Printer |
US10279586B2 (en) | 2016-09-09 | 2019-05-07 | Brother Kogyo Kabushiki Kaisha | Method of printing test pattern and printer |
US12053983B2 (en) | 2021-09-30 | 2024-08-06 | Brother Koygo Kabushiki Kaisha | Printing apparatus, printing method and non-transitory computer-readable medium storing program regarding printing method |
WO2025135069A1 (en) * | 2023-12-21 | 2025-06-26 | 株式会社ミマキエンジニアリング | Inkjet printer and method for correcting inkjet printer |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5073509B2 (en) | Image forming apparatus and landing position deviation correction method | |
JP4999505B2 (en) | Image forming apparatus and landing position deviation correction method | |
JP5004622B2 (en) | Image forming apparatus and landing position deviation correction method | |
JP5081339B2 (en) | Image forming apparatus | |
JP4949094B2 (en) | Image forming apparatus | |
JP5107735B2 (en) | Image forming apparatus | |
JP5091693B2 (en) | Image forming apparatus | |
JP5043614B2 (en) | Image forming apparatus and carriage | |
JP2009006609A (en) | Image forming apparatus and method for judging defective nozzle | |
JP5533037B2 (en) | Image forming apparatus | |
JP2009066902A (en) | Image forming device | |
JP4903114B2 (en) | Image forming apparatus | |
JP4695565B2 (en) | Image forming apparatus | |
JP2009056746A (en) | Image forming device and method for correcting impact position deviation | |
JP2009066900A (en) | Image forming apparatus and method for correcting shifting of landing position | |
JP2009149398A (en) | Image forming device, droplet impact position correction method | |
JP2009297968A (en) | Image forming apparatus and method for correcting deviation of striking position | |
JP5054458B2 (en) | Image forming apparatus | |
JP4914793B2 (en) | Image forming apparatus and landing position deviation correction method | |
JP2009066770A (en) | Image formation device | |
JP4584091B2 (en) | Image forming apparatus |