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JP5164524B2 - Image forming apparatus - Google Patents
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JP5164524B2 - Image forming apparatus - Google Patents

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Description

本発明は、画像形成装置に関するものである。特に、複数の感光体に帯電、露光、現像を繰り返して画像を形成するレーザプリンタやデジタル複写機などに利用する画像形成装置に関するもので、特に多色画像例えばフルカラー画像と単色画像とを選択して形成可能な画像形成装置に関するものである。   The present invention relates to an image forming apparatus. In particular, the present invention relates to an image forming apparatus used for a laser printer or a digital copying machine that forms images by repeatedly charging, exposing, and developing on a plurality of photoconductors. In particular, a multicolor image such as a full color image or a single color image is selected. The present invention relates to an image forming apparatus that can be formed.

一般にタンデム型構成のカラー画像形成装置では、カラーモードと単色モードとが自在に選択可能であり、1台の画像形成装置でカラー画像と例えば黒色による単色画像とを任意に出力できるように構成されている。   In general, in a color image forming apparatus having a tandem configuration, a color mode and a single color mode can be freely selected, and a single image forming apparatus can arbitrarily output a color image and, for example, a black monochrome image. ing.

このようなカラー画像形成装置において、単色モード時には大量の出力画像を迅速に処理できるように、その記録速度をカラーモードよりも向上させることが望まれる。そのため特許文献1に記載の画像形成装置では、次のような構成でこれを実現している。すなわち、図12に示すように、単色の画像信号に基づいて画像形成する光走査装置の出力可能な光ビーム数を、それ以外の色の画像信号に基づき画像形成する他の光走査装置の出力可能な光ビーム数より多くすることで実現している。具体的には図12に示すように4色用(Y,M,C,BK)のそれぞれの感光ドラム(像担持体)に画像を形成するため、光ビームを制御するためのレーザ基板が配置されている。例えば黒色(BK)の画像を記録するためのレーザ基板にのみ2ビームレーザを搭載し、他の基板には1ビームレーザを搭載する。そして、図13に示すようにフルカラーモード時(4Cモード時)には各色のビデオコントローラから入力されたビデオ信号(VIDEO−Y等)に対し、各色1ビームで画像形成するためにLD−DATA(LD−Y等)が出力される。一方、図14に示すように、単色モード時(ここでは単黒モード時)には黒色の画像信号を2ビーム用にLD−K_ODDとLD−K_EVENに分解する。そして、不図示のPWM−IC、レーザドライバにより2ビームレーザを駆動して画像形成を行うことで、単色モード時にカラーモード時よりも記録速度を向上させている。なお、BD−Y等は、主走査方向の走査開始基準信号として用いられるBD信号である。
特開2006−137200号公報
In such a color image forming apparatus, it is desired that the recording speed be improved as compared with the color mode so that a large amount of output images can be quickly processed in the single color mode. For this reason, the image forming apparatus described in Patent Document 1 achieves this with the following configuration. That is, as shown in FIG. 12, the number of light beams that can be output from an optical scanning device that forms an image based on an image signal of a single color is set to the output of another optical scanning device that forms an image based on an image signal of any other color. This is achieved by increasing the number of possible light beams. Specifically, as shown in FIG. 12, a laser substrate for controlling the light beam is arranged to form an image on each photosensitive drum (image carrier) for four colors (Y, M, C, BK). Has been. For example, a two-beam laser is mounted only on a laser substrate for recording a black (BK) image, and a one-beam laser is mounted on the other substrate. As shown in FIG. 13, in full color mode (4C mode), LD-DATA (in order to form an image with one beam of each color with respect to video signals (VIDEO-Y, etc.) input from the video controller of each color. LD-Y etc.) is output. On the other hand, as shown in FIG. 14, the black image signal is decomposed into LD-K_ODD and LD-K_EVEN for two beams in the monochrome mode (in this case, the monochrome mode). The two-beam laser is driven by a PWM-IC (not shown) and a laser driver to form an image, so that the recording speed is improved in the monochromatic mode than in the color mode. Note that BD-Y or the like is a BD signal used as a scanning start reference signal in the main scanning direction.
JP 2006-137200 A

しかし、この構成では複数の感光ドラムに対して各色の光ビームを制御するためのレーザ基板を色毎に配置しており、ビデオコントローラを色毎に用意する必要があるため、レーザ基板の実装面積を小さくし、部品コストをさらに下げることが難しかった。   However, in this configuration, a laser substrate for controlling the light beam of each color is arranged for each color on a plurality of photosensitive drums, and it is necessary to prepare a video controller for each color. It was difficult to reduce the cost and further reduce the component cost.

本発明は、以上の点に着目して成されたものであり、部品点数を少なくしコストを削減した構成で、多色の画像形成を行う際に比べ単色の画像形成を行う際の画像記録速度を向上させた画像形成装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made paying attention to the above points, and has a configuration in which the number of parts is reduced and the cost is reduced, and image recording when performing monochromatic image formation as compared with performing multicolor image formation. An object of the present invention is to provide an image forming apparatus with improved speed.

前記課題を解決するために、本発明の画像形成装置は、以下の構成を備える。   In order to solve the above problems, an image forming apparatus of the present invention has the following configuration.

黒以外のトナー像が形成される第1の感光体と、黒のトナー像が形成される第2の感光体と、前記第1の感光体を露光するための光ビームを出射する第1の光源と、前記第2の感光体を露光するための光ビームを出射する第2の光源及び第3の光源と、を有し、モノクロの画像形成を行う際に前記第2の感光走査する光ビーム数が、カラーの画像形成を行う際に前記第2の感光体を走査する光ビーム数よりも多い画像形成装置であって、カラーの画像形成を行う際に黒を含む各色のトナー像を形成するための画像信号を出力し、モノクロの画像形成を行う際に黒のトナー像を形成するための画像信号を出力する出力手段と、前記出力手段から出力される画像信号に基づいて前記第1の光源を駆動する第1の駆動手段と、前記出力手段から出力される画像信号に基づいて前記第2の光源を駆動する第2の駆動手段と、前記出力手段から出力される画像信号に基づいて前記第3の光源を駆動する第3の駆動手段と、前記出力手段から出力される画像信号を前記第1の駆動手段、前記第2の駆動手段、及び前記第3の駆動手段それぞれに導く複数の信号線と、カラーの画像形成を行う際には前記第1の駆動手段を選択し、モノクロの画像形成を行う際には前記第2の駆動手段を選択する選択手段と、カラーの画像形成を行う際に、前記複数の信号線のうちの前記黒のトナー像を形成するための画像信号を導く信号線が前記第2の駆動手段と前記第3の駆動手段のいずれか一方に接続されるように画像信号の送信経路を切り替える切替手段と、を備えることを特徴とする画像形成装置。 ( 1 ) A first photoconductor on which a toner image other than black is formed, a second photoconductor on which a black toner image is formed, and a light beam for exposing the first photoconductor is emitted. a first light source, a second light source and third light source for emitting a light beam for exposing the second photosensitive member has a second photosensitive when performing monochrome image forming number of light beams for scanning the body, a large image forming apparatus than the light beam number for scanning the second photoreceptor when performing image formation of the color, including black when an image is formed of a color An output means for outputting an image signal for forming a toner image of each color, and outputting an image signal for forming a black toner image when forming a monochrome image, and an image signal output from the output means First driving means for driving the first light source based on the output, and the output Second driving means for driving the second light source based on the image signal output from the stage, and third driving means for driving the third light source based on the image signal output from the output means And a plurality of signal lines for guiding the image signal output from the output unit to the first driving unit, the second driving unit, and the third driving unit, respectively, and when performing color image formation Selects the first driving means, selects the second driving means when performing monochrome image formation, and selects among the plurality of signal lines when performing color image formation . Switching means for switching the transmission path of the image signal so that a signal line for guiding an image signal for forming the black toner image is connected to either the second driving means or the third driving means; An image forming characterized by comprising apparatus.

本発明によれば、部品点数を少なくしコストを削減した構成で、多色の画像形成を行う際に比べ単色の画像形成を行う際の画像記録速度を向上させた画像形成装置を簡易に安価に実現することができる。   According to the present invention, an image forming apparatus that reduces the number of parts and reduces the cost and improves the image recording speed when performing monochromatic image formation compared to when performing multicolor image formation can be easily and inexpensively. Can be realized.

以下本発明を実施するための最良の形態を、実施例により詳しく説明する。   Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described in detail with reference to examples.

以下、実施例1について図面に基づいて詳細に説明する。   Hereinafter, Example 1 will be described in detail based on the drawings.

レーザ光(光ビーム)により画像露光を行う画像形成部(画像形成手段)は、図3に示すような構成となっている。これを4組用いて、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)のトナーを混色することによりフルカラー(多色)画像を得る画像形成装置は、図4に示すような構成となっている。   An image forming unit (image forming unit) that performs image exposure with a laser beam (light beam) has a configuration as shown in FIG. An image forming apparatus that obtains a full-color (multicolor) image by using four sets and mixing yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) toners is shown in FIG. It has a configuration like this.

まず図3(a)、図3(b)において、画像形成の基本動作の説明を行う。図3(a)、図3(b)は本発明の実施形態の一例の構成を示す図である。図3(a)は画像形成部の概略構成を示す平面図、図3(b)は画像形成部の概略構成を示す側面図である。   First, in FIG. 3A and FIG. 3B, the basic operation of image formation will be described. FIG. 3A and FIG. 3B are diagrams showing a configuration of an example of the embodiment of the present invention. 3A is a plan view showing a schematic configuration of the image forming unit, and FIG. 3B is a side view showing a schematic configuration of the image forming unit.

図3(a)、図3(b)において、まず、11は回転多面鏡、12は回転多面鏡11を回転駆動するレーザスキャナモータである。回転多面鏡11としては4面のものが用いられている。7は記録用光源であるところのレーザダイオードである。レーザダイオード7は図示しない駆動回路により画像信号に応じて点灯または消灯し、レーザダイオード7から発した光変調されたレーザ光は回転多面鏡11に向けて照射される。回転多面鏡11は矢印方向に回転していて、レーザダイオード7から発したレーザ光は回転多面鏡11の回転に伴い、その反射面で連続的に角度を変える偏向ビームとして反射される。この反射光は図示しないレンズ群により歪曲収差の補正等を受け、反射鏡8を経て感光ドラム10(像担持体)の主走査方向(図3(a)参照)に走査する。回転多面鏡11の1つの面は1ラインの走査に対応し、回転多面鏡11の回転によりレーザダイオード7から発したレーザ光は1ラインずつ感光ドラム10の主走査方向に走査する。感光ドラム10は予め帯電器13により帯電されており、レーザ光の走査により順次露光され、静電潜像が形成される。また、感光ドラム10は矢印方向に回転していて、形成された静電潜像は現像器14により現像され、現像された可視像は転写帯電器15により不図示の転写紙に転写される。可視像が転写された転写紙は、定着器16(図4(b)参照)に搬送され、定着を行った後に機外(画像形成装置外)に排出される。   3A and 3B, reference numeral 11 denotes a rotary polygon mirror, and 12 denotes a laser scanner motor that drives the rotary polygon mirror 11 to rotate. As the rotating polygonal mirror 11, a four-sided mirror is used. A laser diode 7 is a recording light source. The laser diode 7 is turned on or off according to an image signal by a drive circuit (not shown), and the light-modulated laser light emitted from the laser diode 7 is emitted toward the rotary polygon mirror 11. The rotating polygon mirror 11 is rotated in the direction of the arrow, and the laser light emitted from the laser diode 7 is reflected as a deflected beam whose angle is continuously changed by the reflecting surface as the rotating polygon mirror 11 rotates. This reflected light is subjected to correction of distortion by a lens group (not shown), and scans in the main scanning direction (see FIG. 3A) of the photosensitive drum 10 (image carrier) through the reflecting mirror 8. One surface of the rotary polygon mirror 11 corresponds to one line scanning, and the laser light emitted from the laser diode 7 by the rotation of the rotary polygon mirror 11 scans the photosensitive drum 10 in the main scanning direction line by line. The photosensitive drum 10 is charged in advance by a charger 13 and sequentially exposed by scanning with a laser beam to form an electrostatic latent image. The photosensitive drum 10 is rotated in the direction of the arrow, and the formed electrostatic latent image is developed by the developing device 14, and the developed visible image is transferred to a transfer sheet (not shown) by the transfer charger 15. . The transfer paper onto which the visible image has been transferred is conveyed to the fixing device 16 (see FIG. 4B), and after fixing, is discharged outside the apparatus (outside the image forming apparatus).

ここで、感光ドラム10の側部における主走査方向の走査開始位置近傍には、BDセンサ9が配置されている。回転多面鏡11の各反射面で反射されたレーザ光は各々1ラインの走査に先立ってBDセンサ9により検出される。BDセンサ9によって検出されたBD信号は主走査方向の走査開始基準信号として用いられ、この信号を基準として各ラインの、主走査方向の書き出し開始位置の同期が取られる。   Here, a BD sensor 9 is disposed in the vicinity of the scanning start position in the main scanning direction on the side portion of the photosensitive drum 10. The laser light reflected by each reflecting surface of the rotary polygon mirror 11 is detected by the BD sensor 9 prior to scanning one line. The BD signal detected by the BD sensor 9 is used as a scanning start reference signal in the main scanning direction, and the writing start position in the main scanning direction of each line is synchronized with this signal as a reference.

図4(a)、図4(b)は図3(a)、図3(b)の画像形成部を4組用いて、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのトナーを混色することによりフルカラー画像を得る画像形成装置を示している。同図において図3と同じ数字は同一機能の部材を示し、またY,M,C,Kの記号はそれぞれイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの画像を形成する部材を示している。   4 (a) and 4 (b) show a full color image by using four sets of the image forming portions of FIGS. 3 (a) and 3 (b) and mixing yellow, magenta, cyan, and black toners. 1 shows an obtained image forming apparatus. 3, the same numerals as those in FIG. 3 indicate members having the same function, and the symbols Y, M, C, and K indicate members that form yellow, magenta, cyan, and black images, respectively.

同図において、感光ドラム10Y〜10K(以下、Y〜Kを省略する)は時計方向に回転している。まず、帯電器13により帯電された感光ドラム10の感光面は、走査する露光装置(露光手段)により露光され、静電潜像が形成される。静電潜像は現像器14により現像され、可視像化され、転写帯電器15により不図示の転写紙に転写される。転写紙は同図上右から左方向へ移動する。このとき転写帯電器15Y,15M、15C,15Kの順にイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの画像が転写され、フルカラー画像が形成される。転写紙上のフルカラー画像は定着器16により可視像が転写紙に定着される。   In the figure, the photosensitive drums 10Y to 10K (hereinafter abbreviated as Y to K) are rotating clockwise. First, the photosensitive surface of the photosensitive drum 10 charged by the charger 13 is exposed by a scanning exposure device (exposure means) to form an electrostatic latent image. The electrostatic latent image is developed by the developing device 14 to be visualized, and transferred to a transfer paper (not shown) by the transfer charger 15. The transfer paper moves from right to left in the figure. At this time, yellow, magenta, cyan, and black images are transferred in the order of the transfer chargers 15Y, 15M, 15C, and 15K to form a full-color image. The full color image on the transfer paper is fixed on the transfer paper by the fixing device 16.

ここで、感光ドラム10の側部における主走査方向の走査開始位置近傍には、4組のBDセンサ9を配置せずブラックのみBDセンサ9Kが配置されている。このBDセンサ9Kの信号により回転多面鏡11の回転角度が一義的に決定されるため、検出されたBD信号を元にそれぞれの感光ドラム10に用いるBD信号を生成し、それを主走査方向の走査開始基準信号として用いる。これにより各ラインの主走査方向の書き出し開始位置の同期を取っている。このとき、回転多面鏡11の各面を認識しつつ、BD信号の周期を計測することにより、回転多面鏡11の分割精度の影響による各面のBD信号の周期のばらつきを認識する。そして、その各面に合わせ、あらかじめ決められた補正値を割り振る、または計測した値より各色の補正値を演算し、その補正値により走査開始基準信号の補正を行うことにより印字精度の劣化を防いでいる。   Here, in the vicinity of the scanning start position in the main scanning direction on the side portion of the photosensitive drum 10, the four BD sensors 9 are not arranged, and only the black BD sensor 9 </ b> K is arranged. Since the rotation angle of the rotary polygonal mirror 11 is uniquely determined by the signal of the BD sensor 9K, a BD signal to be used for each photosensitive drum 10 is generated based on the detected BD signal and is used in the main scanning direction. Used as a scanning start reference signal. This synchronizes the writing start position of each line in the main scanning direction. At this time, by measuring the period of the BD signal while recognizing each surface of the rotating polygon mirror 11, variations in the period of the BD signal on each surface due to the influence of the division accuracy of the rotating polygon mirror 11 are recognized. Then, a predetermined correction value is assigned to each surface, or a correction value for each color is calculated from the measured value, and the scanning start reference signal is corrected using the correction value, thereby preventing deterioration in printing accuracy. It is out.

次に本発明の特徴的な構成の一例について図1および図2を用いて説明する。図1は4C(フルカラー(多色))モード時の回路動作を示す図、図2は単色(黒単)モード時の回路動作を示す図である。同図において1はビデオコントローラ、2はPWM−IC(Pulse Width Modulation信号を生成するIC)(出力手段)である。また、3はCPUのI/Oポート、4および5が各モードにおけるコントロール信号選択回路(選択手段)である。6はレーザドライバ(LD driver)、7はレーザダイオードである。6のレーザドライバは各色用に6Y、6M、6C(第1の駆動手段)、6Kとあり、黒色用のレーザドライバはODD用の6K1、EVEN用の6K2がある。また、7のレーザダイオードは各色用に7Y、7M、7C、7Kとあり、黒色用のレーザダイオードはODD用の7K_ODD、EVEN用の7K_EVENがある。このとき、シアン用のLVDSデータ信号線LVDS_C(所定の信号線)はシアン用のレーザドライバ6Cに接続されると同時に、黒色ODD用のレーザドライバ6K1にも接続される。黒用のLVDSデータ信号線LVDS_Kは、黒色EVEN用のレーザドライバ6K2に接続される。レーザドライバ6を制御するコントロール信号は、それぞれcontrol_Yはイエロー用のレーザドライバ6Yに、control_Mはマゼンタ用のレーザドライバ6Mに接続される。また、control_Cはコントロール信号選択回路4と5に、control_Kはブラック用のレーザドライバ6K2に接続される。コントロール信号選択回路4にはCPU3のI/OからSelect_0が接続され、コントロール信号選択回路5にはCPU3のI/OからSelect_1が接続される。 Next, an example of a characteristic configuration of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a diagram showing circuit operation in the 4C (full color (multicolor)) mode, and FIG. 2 is a diagram showing circuit operation in the single color (black single) mode. In the figure, reference numeral 1 denotes a video controller, and 2 denotes a PWM-IC (IC for generating a Pulse Width Modulation signal) (output means). Further, 3 is an I / O port of the CPU, and 4 and 5 are control signal selection circuits (selection means) in each mode. Reference numeral 6 denotes a laser driver (LD driver), and 7 denotes a laser diode. The laser driver 6 has 6Y, 6M, 6C ( first driving means) and 6K for each color, and the laser driver for black has 6K 1 for ODD and 6K2 for EVEN. The laser diode 7 has 7Y, 7M, 7C, and 7K for each color, and the laser diode for black has 7K_ODD for ODD and 7K_EVEN for EVEN. At this time, the cyan LVDS data signal line LVDS_C (predetermined signal line) is connected to the cyan laser driver 6C and simultaneously to the black ODD laser driver 6K1. The black LVDS data signal line LVDS_K is connected to the black EVEN laser driver 6K2. As for control signals for controlling the laser driver 6, control_Y is connected to the yellow laser driver 6Y, and control_M is connected to the magenta laser driver 6M. Further, control_C is connected to the control signal selection circuits 4 and 5, and control_K is connected to the black laser driver 6K2. The control signal selection circuit 4 is connected to Select_0 from the I / O of the CPU 3, and the control signal selection circuit 5 is connected to Select_1 from the I / O of the CPU 3.

4C(フルカラー)モード時には、図5(a)に示すように各色1ビームで画像形成をする。このために、図6に示すようにビデオコントローラ1に入力された各色のビデオ信号VIDEO−Y、VIDEO−M、VIDEO−C、VIDEO−KがBD−K信号によりタイミング調整される。そして、LD−Y、LD−M、LD−C、LD−K信号としてPWM−IC 2に入力される。次に、PWM−IC 2から、各色用のレーザドライバ6に各色用のLVDS信号LVDS_Y、LVDS_M、LVDS_C(多色の画像形成を行う際の画像信号)、LVDS_Kが出力される。シアン用の画像データは、シアン用のLVDS_C信号線を介して黒色ODD用のレーザドライバ6K1とシアン用のレーザドライバ6Cに接続される。このとき、CPU3のI/OのSelect_0(選択信号)をHighに、Select_1(選択信号)をLowにする。これにより、control_CがHighのとき、シアン用のレーザドライバ6Cを有効にし、黒色ODD用のレーザドライバ6K1を無効にする。このようにして、各色のレーザダイオード7のうち、7Y、7M、7C、7K_EVENのレーザダイオードを駆動してフルカラー画像を形成する。   In the 4C (full color) mode, an image is formed with one beam for each color as shown in FIG. For this purpose, as shown in FIG. 6, the video signals VIDEO-Y, VIDEO-M, VIDEO-C, and VIDEO-K of each color input to the video controller 1 are adjusted by the BD-K signal. Then, the signals are input to the PWM-IC 2 as LD-Y, LD-M, LD-C, and LD-K signals. Next, the LVDS signals LVDS_Y, LVDS_M, and LVDS_C (image signals for performing multicolor image formation) and LVDS_K for each color are output from the PWM-IC 2 to the laser driver 6 for each color. The cyan image data is connected to the black ODD laser driver 6K1 and the cyan laser driver 6C via the cyan LVDS_C signal line. At this time, the Select_0 (selection signal) of the I / O of the CPU 3 is set to High and the Select_1 (selection signal) is set to Low. Thus, when control_C is High, the cyan laser driver 6C is enabled and the black ODD laser driver 6K1 is disabled. In this manner, among the laser diodes 7 of the respective colors, the 7Y, 7M, 7C, and 7K_EVEN laser diodes are driven to form a full color image.

単色(黒単)モード時には、図5に示すように黒色を2ビームで画像形成を行う。このために、図7に示すようにビデオコントローラ1に入力された黒色のビデオ信号VIDEO−KをBD−K信号によりタイミング調整し、LD−K_ODD信号とLD−K_EVEN信号に分割してPWM−IC 2に入力する。PWM−IC 2からは黒色用のレーザドライバ6K1とシアン用のレーザドライバ6CにLVDS_Cの信号線を介してODD側の黒色用LVDS(LVDS_K_ODD)信号が出力される。一方、黒色用のレーザドライバ6K2にはEVEN側の黒色用LVDS信号(LVDS_K_EVEN)が出力される。このとき、CPU3のI/OのSelect_0をLowに、Select_1をHighにすることで、control_CがHighのとき、シアン用のレーザドライバ6Cを無効にし、ODD用のレーザドライバ6K1を有効にする。このようにして、ODD側の黒色レーザダイオード7K_ODDとEVEN側の黒色レーザダイオード7K_EVENを同時に駆動することでフルカラー画像形成時よりも高速に白黒画像を形成する。   In the single color (black single) mode, image formation is performed with two beams of black as shown in FIG. For this purpose, as shown in FIG. 7, the timing of the black video signal VIDEO-K input to the video controller 1 is adjusted by the BD-K signal, and is divided into the LD-K_ODD signal and the LD-K_EVEN signal and PWM-IC Type in 2. The PWM-IC 2 outputs a black LVDS (LVDS_K_ODD) signal on the ODD side to the black laser driver 6K1 and the cyan laser driver 6C via the LVDS_C signal line. On the other hand, the black LVDS signal (LVDS_K_EVEN) on the EVEN side is output to the black laser driver 6K2. At this time, by selecting Select_0 of CPU 3 I / O Low and Select_1 High, when control_C is High, the cyan laser driver 6C is disabled and the ODD laser driver 6K1 is enabled. In this way, the black laser diode 7K_ODD on the ODD side and the black laser diode 7K_EVEN on the EVEN side are driven at the same time, so that a black and white image is formed at a higher speed than in the full color image formation.

このようにシアンの画像データ用信号線と黒色ODD側の画像データ信号線を共有し、コントロール信号選択回路4、5によりシアン用レーザドライバ7CまたはODD側レーザドライバ7K_ODDのどちらを有効にするかを切り替える構成とする。これにより、フルカラー画像形成時には各色1ビームで、黒色画像形成時には2ビームで画像形成するため、単色時に高速画像形成が実現できる。この例ではビデオコントローラおよびPWM−ICは1個ずつで良く、部品点数の削減およびコストの削減を実現できる。   In this manner, the cyan image data signal line and the black ODD side image data signal line are shared, and the control signal selection circuits 4 and 5 determine which of the cyan laser driver 7C and the ODD side laser driver 7K_ODD is to be enabled. It is set as the structure switched. As a result, an image is formed with one beam for each color when a full-color image is formed, and with two beams when a black image is formed, so that high-speed image formation can be realized for a single color. In this example, one video controller and one PWM-IC are sufficient, and the number of parts and the cost can be reduced.

本実施例では上記構成をとったが、ビデオコントローラおよびPWM−ICは1個のICとした構成やCPUのI/Oからの信号もコントロールICで生成する系など、本実施系と同様の効果を得られる構成も含まれる。   In the present embodiment, the above configuration is adopted. However, the video controller and the PWM-IC have the same effect as the present embodiment, such as a configuration in which the IC is a single IC and a system in which signals from the CPU I / O are also generated by the control IC. The structure which can be obtained is also included.

以下、図8、図9、図10に示す本発明の実施形の一例を説明する。   Hereinafter, an example of the embodiment of the present invention shown in FIGS. 8, 9, and 10 will be described.

基本的な構成、動作は実施例1と同じであるので、本実施例に特徴的な点に関して説明する。同図において同様の名称の個所は、図1、図2と同じ構成で、17、18は信号経路切替回路(切替手段)である。 Since the basic configuration and operation are the same as those in the first embodiment, the characteristic points of this embodiment will be described. In the figure, parts having the same names have the same configurations as those in FIGS. 1 and 2, and 17 and 18 are signal path switching circuits ( switching means).

単色(黒単)モードの画像形成時は、図11(a)に記載するように黒色を2ビームで画像形成をする。このため、図8に記載するようにCPU3のI/Oから信号経路切替回路17のselect信号を出力し、信号経路切替回路17の端子17−1と端子17−2、及び、端子17−3と端子17−4が、それぞれ接続するように経路を切り替える。なお、端子「17−1」等は、図9では単に「1」等と図示している。また、select信号は信号経路切替回路18にも出力されており、信号経路切替回路18の端子18−1と端子18−2、及び、端子18−3と端子18−4がそれぞれ接続するように経路を切り替える。この状態で実施例1に記載したのと同じように、ビデオコントローラ1に入力された黒色のビデオ信号VIDEO−KをBD−K信号によりタイミング調整し、LD−K_ODD信号とLD−K_EVEN信号に分割してPWM−IC 2に入力する。   When an image is formed in the single color (black only) mode, black is formed with two beams as shown in FIG. Therefore, as shown in FIG. 8, the select signal of the signal path switching circuit 17 is output from the I / O of the CPU 3, and the terminals 17-1, 17-2, and 17-3 of the signal path switching circuit 17 are output. And the terminal 17-4 switch the path so that they are connected to each other. Note that the terminals “17-1” and the like are simply illustrated as “1” and the like in FIG. The select signal is also output to the signal path switching circuit 18 so that the terminals 18-1 and 18-2 and the terminals 18-3 and 18-4 of the signal path switching circuit 18 are connected to each other. Switch routes. In this state, as described in the first embodiment, the timing of the black video signal VIDEO-K input to the video controller 1 is adjusted by the BD-K signal and divided into the LD-K_ODD signal and the LD-K_EVEN signal. And input to the PWM-IC 2.

PWM−IC 2からは黒色用のレーザドライバ6K1(第2の駆動手段)に、LVDS_Cの信号線および信号経路切替回路17(端子17−1と端子17−2)を介してODD側の黒色用LVDS信号(LVDS_K_ODD)が出力される。また、シアン用のレーザドライバ6CにはLVDS_Cの信号線を介して、同じODD側の黒色用LVDS信号が出力される。一方、レーザドライバ制御用信号control_Cが、コントロール信号選択回路5と信号経路切替回路18(端子18−1と端子18−2)を介して、黒色用のレーザドライバ6K1に出力される。また、レーザドライバ制御用信号control_Cは、コントロール信号選択回路4を介してシアン用のレーザドライバ6Cにも出力される。control_K信号は、信号経路切替回路18(端子18−3と端子18−4)を介して、黒色用のレーザドライバ6K2(第3の駆動手段)に出力される。また、EVEN側の黒色用LVDS信号LVDS_K(SVDE_K_EVEN)が、信号経路切替回路17(端子17−3と端子17−4)を介して、黒色用のレーザドライバ6K2に出力される。 From the PWM-IC 2, the black laser driver 6K1 ( second driving means) is connected to the black color on the ODD side via the LVDS_C signal line and the signal path switching circuit 17 (terminal 17-1 and terminal 17-2). An LVDS signal (LVDS_K_ODD) is output. Further, the same ODD-side black LVDS signal is output to the cyan laser driver 6C via the LVDS_C signal line. On the other hand, the laser driver control signal control_C is output to the black laser driver 6K1 via the control signal selection circuit 5 and the signal path switching circuit 18 (terminal 18-1 and terminal 18-2). The laser driver control signal control_C is also output to the cyan laser driver 6C via the control signal selection circuit 4. The control_K signal is output to the black laser driver 6K2 ( third driving means) via the signal path switching circuit 18 (terminal 18-3 and terminal 18-4). Further, the black LVDS signal LVDS_K (SVDE_K_EVEN) on the EVEN side is output to the black laser driver 6K2 via the signal path switching circuit 17 (terminal 17-3 and terminal 17-4).

このとき、CPU3のI/OのSelect_0をLowに、Select_1をHighにすることで、control_CがHighのとき、シアン用のレーザドライバ6Cを無効にし、ODD用のレーザドライバ6K1を有効にする。これにより、ODD側の黒色レーザダイオード7K_ODDとEVEN側の黒色レーザダイオード7K_EVENを同時に駆動することでフルカラー画像形成時よりも高速に白黒画像を形成する。   At this time, by selecting Select_0 of CPU 3 I / O Low and Select_1 High, when control_C is High, the cyan laser driver 6C is disabled and the ODD laser driver 6K1 is enabled. As a result, the black laser diode 7K_ODD on the ODD side and the black laser diode 7K_EVEN on the EVEN side are driven at the same time, so that a black and white image is formed at a higher speed than during full color image formation.

4C(フルカラー)モード時には、図11(b)、図11(c)に示すように、各色1ビームで画像形成を行うが、次の2つのモードを有する。すなわち、黒色を黒色レーザダイオード7K_EVEN側で画像形成をする4Cモード1と、黒色レーザダイオード7K_ODD側で画像形成をする4Cモード2を有する。   In the 4C (full color) mode, as shown in FIGS. 11B and 11C, image formation is performed with one beam of each color, and the following two modes are provided. That is, it has 4C mode 1 for forming an image on the black laser diode 7K_EVEN side and 4C mode 2 for forming an image on the black laser diode 7K_ODD side.

図11(b)に示す4C(フルカラー)モード1時には、図9に記載するようにCPU3のI/Oから信号経路切替回路17、18のselect信号を出力する。そして、信号経路切替回路17の端子17−1と端子17−2、及び端子17−3と端子17−4が、並びに、信号経路切替回路18の端子18−1と端子18−2、及び端子18−3と端子18−4が接続するように経路を切り替える。ビデオコントローラ1に入力された各色のビデオ信号VIDEO−Y、VIDEO−M、VIDEO−C、VIDEO−KがBD−K信号によりタイミング調整され、LD−Y、LD−M、LD−C、LD−K信号としてPWM−IC 2に入力される。PWM−IC 2から、各色用のレーザドライバ6に各色用のLVDS信号LVDS_Y、LVDS_M、LVDS_C、LVDS_Kが出力される。   In the 4C (full color) mode 1 shown in FIG. 11B, the select signals of the signal path switching circuits 17 and 18 are output from the I / O of the CPU 3 as shown in FIG. The terminal 17-1 and the terminal 17-2, the terminal 17-3 and the terminal 17-4 of the signal path switching circuit 17, and the terminal 18-1, the terminal 18-2 and the terminal of the signal path switching circuit 18 are provided. The path is switched so that 18-3 and terminal 18-4 are connected. The video signals VIDEO-Y, VIDEO-M, VIDEO-C, and VIDEO-K for each color input to the video controller 1 are adjusted in timing by the BD-K signal, and LD-Y, LD-M, LD-C, and LD- The K signal is input to the PWM-IC 2. The PWM-IC 2 outputs LVDS signals LVDS_Y, LVDS_M, LVDS_C, and LVDS_K for each color to the laser driver 6 for each color.

シアン用の画像データは、シアン用のLVDS_C信号線を介してシアン用のレーザドライバ6Cに出力されるとともに、信号経路切替回路17(端子17−1と端子17−2)を介して、黒色ODD用のレーザドライバ6K1にも出力される。レーザドライバ制御用信号control_Cは、コントロール信号選択回路4を介してシアン用のレーザドライバ6Cに出力される。また、レーザドライバ制御用信号control_Cは、コントロール信号選択回路5と信号経路切替回路18(端子18−1と端子18−2)を介して、黒色ODD用のレーザドライバ6K1にも出力される。一方、ブラック用の画像データは、ブラック用のLVDS_K信号線と信号経路切替回路17(端子17−3と端子17−4)を介して黒色EVEN用のレーザドライバ6K2に出力される。また、レーザドライバ制御用信号control_K信号は、信号経路切替回路18(端子18−3と端子18−4)を介して黒色EVEN用のレーザドライバ6K2に出力される。   The cyan image data is output to the cyan laser driver 6C via the cyan LVDS_C signal line, and black ODD via the signal path switching circuit 17 (terminal 17-1 and terminal 17-2). Is also output to the laser driver 6K1. The laser driver control signal control_C is output to the cyan laser driver 6C via the control signal selection circuit 4. The laser driver control signal control_C is also output to the black ODD laser driver 6K1 via the control signal selection circuit 5 and the signal path switching circuit 18 (terminal 18-1 and terminal 18-2). On the other hand, the black image data is output to the black EVEN laser driver 6K2 via the black LVDS_K signal line and the signal path switching circuit 17 (terminal 17-3 and terminal 17-4). Also, the laser driver control signal control_K signal is output to the black EVEN laser driver 6K2 via the signal path switching circuit 18 (terminal 18-3 and terminal 18-4).

このとき、CPU3のI/OのSelect_0をHighに、Select_1をLowにする。これにより、control_CがHighのとき、シアン用のレーザドライバ6Cが有効になり、control_KがLowになり黒色ODD用のレーザドライバ6K1が無効になる。このようにして、各色のレーザダイオード7のうち、7Y、7M、7C、7K_EVENのレーザダイオードを駆動してフルカラー画像を形成する。   At this time, the Select_0 of the I / O of the CPU 3 is set to High and the Select_1 is set to Low. Accordingly, when control_C is High, the cyan laser driver 6C is enabled, control_K is Low, and the black ODD laser driver 6K1 is disabled. In this manner, among the laser diodes 7 of the respective colors, the 7Y, 7M, 7C, and 7K_EVEN laser diodes are driven to form a full color image.

さらに4C(フルカラー)モード2時には、次のように構成する。すなわち、図10に記載するようにCPU3のI/Oから信号経路切替回路17のselect信号を出力し、信号経路切替回路17の端子17−3と端子17−2が、また、端子17−5と端子17−4が、それぞれ接続するように経路を切り替える。select信号は信号経路切替回路18にも出力され、信号経路切替回路18の端子18−3と端子18−2が、また、端子18−5と端子18−4が接続するように経路を切り替える。一方、ビデオコントローラ1に入力された各色のビデオ信号VIDEO−Y、VIDEO−M、VIDEO−C、VIDEO−KがBD−K信号によりタイミング調整され、LD−Y、LD−M、LD−C、LD−K信号としてPWM−IC2に入力される。そして、PWM−IC 2から、各色用のレーザドライバ6に各色用のLVDS信号LVDS_Y、LVDS_M、LVDS_C、LVDS_Kが出力される。   Further, at the time of 4C (full color) mode 2, the following configuration is made. That is, as shown in FIG. 10, the select signal of the signal path switching circuit 17 is output from the I / O of the CPU 3, and the terminals 17-3 and 17-2 of the signal path switching circuit 17 are also connected to the terminal 17-5. And the terminal 17-4 switch the path so that they are connected to each other. The select signal is also output to the signal path switching circuit 18, and the path is switched so that the terminals 18-3 and 18-2 of the signal path switching circuit 18 and the terminals 18-5 and 18-4 are connected. On the other hand, the video signals VIDEO-Y, VIDEO-M, VIDEO-C, and VIDEO-K of the respective colors input to the video controller 1 are adjusted in timing by the BD-K signal, and LD-Y, LD-M, LD-C, It is input to the PWM-IC 2 as an LD-K signal. Then, the LVDS signals LVDS_Y, LVDS_M, LVDS_C, and LVDS_K for each color are output from the PWM-IC 2 to the laser driver 6 for each color.

シアン用の画像データは、シアン用のLVDS_C信号線を介してシアン用のレーザドライバ6Cに接続されるが、黒色ODD用のレーザドライバ6K1への接続は信号経路切替回路17(端子17−1と端子17−2)によって切断される。このとき、CPU3のI/OのSelect_0をHighにすることで、control_CがHighのとき、シアン用のレーザドライバ6Cが有効になる。   The cyan image data is connected to the cyan laser driver 6C via the cyan LVDS_C signal line. The connection to the black ODD laser driver 6K1 is connected to the signal path switching circuit 17 (terminal 17-1). Disconnected by terminal 17-2). At this time, by selecting Select_0 of the I / O of the CPU 3 to be high, when the control_C is high, the cyan laser driver 6C is enabled.

黒色用の画像データは、ブラック用のLVDS_K信号線と信号経路切替回路17(端子17−3と端子17−2)を介して黒色ODD用のレーザドライバ6K1へ接続される。また、レーザドライバ制御用信号control_Kも、信号経路切替回路18(端子18−3と端子18−2)を介して黒色ODD用のレーザドライバ6K2へ接続される。   The black image data is connected to the black ODD laser driver 6K1 via the black LVDS_K signal line and the signal path switching circuit 17 (terminal 17-3 and terminal 17-2). The laser driver control signal control_K is also connected to the black ODD laser driver 6K2 via the signal path switching circuit 18 (terminal 18-3 and terminal 18-2).

このとき、黒色EVEN用のレーザドライバ6K2の入力端子は、信号経路切替回路17(端子17−4と端子17−5)、信号経路切替回路18(端子18−4と端子18−5)によりGNDに接続されるため動作が無効になる。このようにして各色のレーザダイオード7のうち、7Y、7M、7C、7K_ODDのレーザダイオードを駆動してフルカラー画像を形成する。   At this time, the input terminal of the black EVEN laser driver 6K2 is connected to GND by the signal path switching circuit 17 (terminal 17-4 and terminal 17-5) and the signal path switching circuit 18 (terminal 18-4 and terminal 18-5). The operation becomes invalid because it is connected to. In this manner, among the laser diodes 7 of the respective colors, 7Y, 7M, 7C, and 7K_ODD laser diodes are driven to form a full color image.

この信号経路切替回路17、18は、前もって設定された時間で切り替えても良い。また、黒色用レーザダイオード7K_ODD、7K_EVENの点灯時間がなるべく等しくなるように切替時間を演算し、紙間やスタンバイ中の画像形成に関係ないタイミングで切り替えられる構成を取ることも可能である。このときの演算は、フルカラー画像形成の積算使用時間と白黒画像形成の積算使用時間に基づいてなされるようにする。   The signal path switching circuits 17 and 18 may be switched at a preset time. It is also possible to calculate the switching time so that the lighting times of the black laser diodes 7K_ODD and 7K_EVEN are as equal as possible, and to switch at timings that are not related to image formation during paper interval or standby. The calculation at this time is performed based on the accumulated usage time for full-color image formation and the accumulated usage time for monochrome image formation.

またフルカラー画像形成時に、黒色用のレーザダイオード7のうち、発光点を7K_ODDと7K_EVENで切り替えるため、レーザの照射位置が異なることになる。そこでそれぞれのレーザを使用して、各感光ドラム10への書き出し位置調整を行った後、それぞれの書き出し位置を記憶しておき、7K_ODDと7K_EVENが切り替えられた時には、書き出し位置も切り替えるように制御する必要がある。この書き出し位置調整はレーザが切り替えられるたびに行う必要はなく、前もって設定された時間単位で書き出し位置調整を行うことも可能である。   Further, when the full color image is formed, the emission point of the laser diode 7 for black is switched between 7K_ODD and 7K_EVEN, so that the laser irradiation position is different. Therefore, after adjusting the writing position to each photosensitive drum 10 using each laser, each writing position is stored, and when 7K_ODD and 7K_EVEN are switched, the writing position is also switched. There is a need. This writing position adjustment does not need to be performed every time the laser is switched, and the writing position adjustment can also be performed in a preset time unit.

このように構成することで、黒色に使用するレーザの寿命を長寿命化することができる。
以上本実施例によれば、部品点数を少なくしコストを削減した構成で、多色の画像形成を行う際に比べ単色の画像形成を行う際の画像記録速度を向上させた画像形成装置を簡易に安価に実現することができる。
また、黒色画像を形成するための2つの光ビームについて、各々の積算点灯時間をほぼ等しくすることがきるため光ビームの長寿命化が可能になる。
By comprising in this way, the lifetime of the laser used for black can be extended.
As described above, according to the present embodiment, an image forming apparatus with a reduced number of parts and reduced costs, which can improve the image recording speed when performing monochromatic image formation compared to when performing multicolor image formation, is simplified. Can be realized at low cost.
In addition, for the two light beams for forming a black image, the respective integrated lighting times can be made substantially equal, so that the lifetime of the light beams can be extended.

実施例1における4Cモードを説明する図FIG. 4 is a diagram for explaining the 4C mode in the first embodiment. 実施例1における黒単モードを説明する図The figure explaining the black single mode in Example 1 (a)実施例1における画像形成部の概略構成を示す平面図、(b)実施例1における画像形成部の概略構成を示す断面図(A) The top view which shows schematic structure of the image formation part in Example 1, (b) Sectional drawing which shows schematic structure of the image formation part in Example 1 (a)実施例1におけるフルカラー画像形成部の概略構成を示す平面図、(b)実施例1におけるフルカラー画像形成部の概略構成を示す断面図(A) The top view which shows schematic structure of the full-color image formation part in Example 1, (b) Sectional drawing which shows schematic structure of the full-color image formation part in Example 1 (a)実施例1における4Cモード時の動作を表すブロック図、(b)実施例1におけるBKモード時の動作を表すブロック図(A) Block diagram showing the operation in the 4C mode in the first embodiment, (b) Block diagram showing the operation in the BK mode in the first embodiment. 実施例1における4Cモード時のビデオ信号の流れを表すブロック図FIG. 3 is a block diagram illustrating a flow of a video signal in the 4C mode according to the first embodiment. 実施例1における黒単モード時のビデオ信号の流れを表すブロック図FIG. 3 is a block diagram showing the flow of a video signal in the black single mode in the first embodiment. 実施例2における黒単モードを説明する図The figure explaining the black single mode in Example 2 実施例2における4Cモード1を説明する図FIG. 4 is a diagram illustrating 4C mode 1 in the second embodiment. 実施例2における4Cモード2を説明する図FIG. 4 is a diagram illustrating 4C mode 2 in the second embodiment. (a)実施例2におけるBKモード時の動作を表すブロック図、(b)実施例2における4Cモード1時の動作を表すブロック図)実施例2における4Cモード2時の動作を表すブロック図(A) A block diagram showing the operation in the BK mode in the second embodiment, (b) a block diagram showing the operation in the 4C mode 1 in the second embodiment , and ( c ) an operation in the 4C mode 2 in the second embodiment. Block Diagram (a)従来例における4Cモード時の動作を表すブロック図、(b)従来例におけるBKモード時の動作を表すブロック図(A) Block diagram showing the operation in the 4C mode in the conventional example, (b) Block diagram showing the operation in the BK mode in the conventional example. 従来例における4Cモード時のビデオ信号の流れを表すブロック図The block diagram showing the flow of the video signal at the time of 4C mode in a prior art example 従来例における黒単モード時のビデオ信号の流れを表すブロック図Block diagram showing the flow of a video signal in the black single mode in the conventional example

符号の説明Explanation of symbols

1 ビデオコントローラ
2 PWM−IC(出力手段)
3 CPUのI/O
4 コントロール選択回路(選択手段)
5 コントロール選択回路(選択手段)
6C レーザドライバ(第1の駆動手段)
6K1 レーザドライバ(黒色用駆動手段)(第2の駆動手段)
6K2 レーザドライバ(黒色用駆動手段)(第3の駆動手段)
17 信号経路切替回路(切替手段)
18 信号経路切替回路(切替手段)
1 Video controller 2 PWM-IC (output means)
3 CPU I / O
4 Control selection circuit (selection means)
5 Control selection circuit (selection means)
6C laser driver ( first driving means)
6K1 laser driver (black driving means) ( second driving means)
6K2 laser driver (black driving means) ( third driving means)
17 Signal path switching circuit (switching means)
18 Signal path switching circuit (switching means)

Claims (4)

黒以外のトナー像が形成される第1の感光体と、黒のトナー像が形成される第2の感光体と、前記第1の感光体を露光するための光ビームを出射する第1の光源と、前記第2の感光体を露光するための光ビームを出射する第2の光源及び第3の光源と、を有し、モノクロの画像形成を行う際に前記第2の感光走査する光ビーム数が、カラーの画像形成を行う際に前記第2の感光体を走査する光ビーム数よりも多い画像形成装置であって、
カラーの画像形成を行う際に黒を含む各色のトナー像を形成するための画像信号を出力し、モノクロの画像形成を行う際に黒のトナー像を形成するための画像信号を出力する出力手段と、
前記出力手段から出力される画像信号に基づいて前記第1の光源を駆動する第1の駆動手段と、
前記出力手段から出力される画像信号に基づいて前記第2の光源を駆動する第2の駆動手段と、
前記出力手段から出力される画像信号に基づいて前記第3の光源を駆動する第3の駆動手段と、
前記出力手段から出力される画像信号を前記第1の駆動手段、前記第2の駆動手段、及び前記第3の駆動手段それぞれに導く複数の信号線と、
カラーの画像形成を行う際には前記第1の駆動手段を選択し、モノクロの画像形成を行う際には前記第2の駆動手段を選択する選択手段と、
カラーの画像形成を行う際に、前記複数の信号線のうちの前記黒のトナー像を形成するための画像信号を導く信号線が前記第2の駆動手段と前記第3の駆動手段のいずれか一方に接続されるように画像信号の送信経路を切り替える切替手段と、
を備えることを特徴とする画像形成装置。
A first photosensitive member on which a toner image other than black is formed; a second photosensitive member on which a black toner image is formed; and a first beam that emits a light beam for exposing the first photosensitive member. light source and the second light source and third light source for emitting a light beam for exposing the second photosensitive member has, scanning the second photoreceptor when performing monochrome image forming An image forming apparatus having a larger number of light beams than the number of light beams for scanning the second photosensitive member when performing color image formation;
It outputs an image signal for forming a toner image of each color including black when performing color image formation, output means for outputting an image signal for forming a black toner image when performing monochrome image forming When,
First driving means for driving the first light source based on an image signal output from the output means;
Second driving means for driving the second light source based on an image signal output from the output means;
Third driving means for driving the third light source based on an image signal output from the output means;
A plurality of signal lines for guiding the image signal output from the output means to the first drive means, the second drive means, and the third drive means ,
A selection unit that selects the first driving unit when performing color image formation, and the second driving unit when performing monochrome image formation;
When color image formation is performed, a signal line for guiding an image signal for forming the black toner image among the plurality of signal lines is one of the second driving unit and the third driving unit. Switching means for switching the transmission path of the image signal to be connected to one side;
An image forming apparatus comprising:
前記切替手段は、予め決められた時間で前記送信経路を切り替えることを特徴とする請求項に記載の画像形成装置。 The image forming apparatus according to claim 1 , wherein the switching unit switches the transmission path at a predetermined time. 前記切替手段は、前記第2の駆動手段により駆動される光源の積算使用時間と、前記第3の駆動手段により駆動される光源の積算使用時間が同じになるように、モノクロの画像形成の積算使用時間とカラーの画像形成の積算使用時間とに基づき、前記送信経路を切り替えることを特徴とする請求項に記載の画像形成装置。 Said switching means includes a cumulative operating time of the light source driven by the second driving means, said third as accumulated operating time of the light source to be driven is the same by a driving means, the integration of the monochrome image forming The image forming apparatus according to claim 2 , wherein the transmission path is switched based on a usage time and an accumulated usage time of color image formation. 前記切替手段は、画像形成を行っていないタイミングで前記送信経路を切り替えることを特徴とする請求項又はに記載の画像形成装置。 It said switching means, an image forming apparatus according to claim 2 or 3, characterized in that switching the transmission path at a timing not subjected to image formation.
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