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JP7230680B2 - Image forming apparatus and image forming management apparatus - Google Patents
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Description

この発明は、電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置および画像形成装置を管理する画像形成管理装置に関する。 The present invention relates to an image forming apparatus that forms an image by electrophotography and an image forming management apparatus that manages the image forming apparatus.

電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置では、感光体への帯電や転写装置での転写などによって高圧の電圧を用いている。このような画像形成装置では、経時的な変化などによってリークが発生することがあり、従来より、一部高圧出力のリーク電流(電流電圧変換)を検知している。リーク検知回路は電圧変換の変動量を積算し、所定電圧に達した場合には信号をアクティブにし、CPUへ知らせる。CPUはリークが発生していると判断すると、装置動作を停止するのと同時に対象の高圧出力をコードにして表示させるなどしている。 An image forming apparatus that forms an image by an electrophotographic method uses a high voltage for charging a photoreceptor and transferring by a transfer device. In such an image forming apparatus, leakage may occur due to changes over time, etc., and conventionally, leakage current (current-voltage conversion) of a part of high-voltage output is detected. The leak detection circuit integrates the amount of variation in voltage conversion, activates a signal when a predetermined voltage is reached, and notifies the CPU. When the CPU determines that a leak has occurred, it stops the operation of the device and at the same time displays the target high-voltage output as a code.

上記の方法では、リークが発生すると画像形成装置を停止してしまうため、生産性が低下するという問題がある。これに対し、特許文献1では、装置内のリークを検知して、その時の動作モード条件(用紙サイズ、単色、多色)での動作を禁止することにして、生産性の低下を少なくしている。 In the above method, the image forming apparatus is stopped when the leak occurs, and thus there is a problem that the productivity is lowered. On the other hand, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-100001, the leak in the device is detected and the operation is prohibited under the operation mode conditions (paper size, single color, multicolor) at that time, thereby reducing the decrease in productivity. there is

特開平9-179451号公報JP-A-9-179451

前記したように特許文献1では、生産性の低下を少なくすることを可能にしている。
しかし、特許文献1の技術のように特定の動作モードを禁止してしまうと(他のモードは継続できるが)、生産性は低下する。1次転写や2次転写はローラー軸(回転体)に接点を当てている為、ごみ付着による接点不良によるリーク発生することが多い。ローラー軸接点不良によるリークは画像欠陥に至るリーク(による電圧変動は小さい)ではない。一旦リークと判断すると、装置動作を停止(=サービスマン出動に至る)させている。一方、リーク感度を下げると発火レベルが検知できなくなる可能性ある。
As described above, Patent Document 1 makes it possible to reduce the decrease in productivity.
However, prohibiting a specific operation mode as in the technique of Patent Document 1 (although other modes can be continued) reduces productivity. In primary transfer and secondary transfer, contact points are applied to the roller shaft (rotating body), so leaks often occur due to contact failure due to adhesion of dust. Leakage due to poor contact of the roller shaft is not leakage leading to image defects (the voltage fluctuation due to it is small). Once it is determined that there is a leak, the operation of the device is stopped (=service personnel are dispatched). On the other hand, if the leak sensitivity is lowered, there is a possibility that the ignition level cannot be detected.

本願発明は、上記事情を背景としてなされたものであり、リーク度の判定によって適正な装置動作を制御することを可能にすることを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made against the background of the above circumstances, and an object of the present invention is to make it possible to appropriately control the device operation by determining the degree of leakage.

本発明の画像形成装置のうち、第1の形態は、電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置における装置動作を制御する制御部を有し、
前記制御部は、画像形成装置の出力電圧機器で発生するリーク電圧の測定結果を受けてリーク度を判定し、前記リーク度に基づいて画像形成装置の装置動作を選択して制御し、
前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、出力電圧機器の種別によって異なる基準で装置動作を決定することを特徴とする。
他の形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、画質優先モードと速度優先モードでは同じリーク度においても選択する装置動作が異なることを特徴とする。
他の形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記制御部は、画像形成機能を有さない出力電圧機器では、画質優先モードと速度優先モードでは同じリーク度でも選択する装置動作が異なることを特徴とする。
他の形態の画像形成装置の発明は、電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置における装置動作を制御する制御部を有し、
前記制御部は、画像形成装置の出力電圧機器で発生するリーク電圧の測定結果を受けてリーク度を判定し、前記リーク度に基づいて画像形成装置の装置動作を選択して制御し、
前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器と、画像形成機能を有さない出力電圧機器では、それぞれ区別して、画質優先モードと速度優先モードでは同じリーク度でも選択する装置動作が異なるように制御することを特徴とする。
Among the image forming apparatuses of the present invention, a first embodiment has a control unit for controlling the operation of the image forming apparatus that forms images by an electrophotographic method,
The control unit receives a measurement result of a leak voltage generated in an output voltage device of the image forming apparatus, determines a leak degree, selects and controls an operation of the image forming apparatus based on the leak degree ,
The control section is characterized in that, in an output voltage device having an image forming function, the device operation is determined based on different criteria depending on the type of the output voltage device.
According to another aspect of the invention, there is provided an image forming apparatus according to the aspect of the invention, wherein in an output voltage device having an image forming function, the control unit selects an image quality priority mode and a speed priority mode even at the same leak degree. characterized by being different.
According to another aspect of the invention of an image forming apparatus, in the above aspect of the invention, the control unit selects the same degree of leak in the image quality priority mode and the speed priority mode in an output voltage device that does not have an image forming function. are different.
According to another aspect of the invention of an image forming apparatus, an image forming apparatus that forms an image by electrophotography has a control unit for controlling the operation of the image forming apparatus,
The control unit receives a measurement result of a leak voltage generated in an output voltage device of the image forming apparatus, determines a leak degree, selects and controls an operation of the image forming apparatus based on the leak degree,
The control unit distinguishes between an output voltage device having an image forming function and an output voltage device having no image forming function, and selects different device operations for the same leak degree in the image quality priority mode and the speed priority mode. It is characterized by controlling to

他の形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記画像形成装置で発生するリーク電圧を測定するリーク電圧測定部を有することを特徴とする。 According to another aspect of the invention, there is provided an image forming apparatus according to the aspect of the invention, further comprising a leak voltage measuring unit for measuring a leak voltage generated in the image forming apparatus.

他の形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記リーク電圧測定部が、出力電圧機器における出力電圧を抵抗分圧する分圧器を有し、前記制御部は、前記分圧器で分圧された電圧波形を一定期間サンプリングして、波形歪部分を検出することを特徴とする。 According to another aspect of the invention, there is provided an image forming apparatus according to the aspect of the invention, wherein the leak voltage measuring unit includes a voltage divider that divides the output voltage of the output voltage device by resistance, and the control unit divides the output voltage with the voltage divider. It is characterized by sampling the compressed voltage waveform for a certain period of time to detect the waveform distortion portion.

他の形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記制御部が、リーク電圧における一定期間内に検出される波形歪部分の個数または/および波形歪部分の歪み量を計測するものであることを特徴とする。 According to another aspect of the invention, there is provided an image forming apparatus according to the aspect of the invention, wherein the control unit measures the number of waveform distortion portions detected within a predetermined period of the leakage voltage and/or the amount of distortion of the waveform distortion portions. It is characterized by

他の形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記制御部は、出力電圧機器の種別によって、異なる装置動作を決定することを特徴とする。 According to another aspect of the invention, there is provided an image forming apparatus according to the aspect of the invention, wherein the control section determines different device operations depending on the type of the output voltage device.

他の形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記制御部は、画像形成機能を有さない出力電圧機器では、出力電圧機器の種別によって異なる基準で装置動作を決定することを特徴とする。 According to another aspect of the invention, there is provided an image forming apparatus according to the aspect of the invention, wherein the controller determines the operation of an output voltage device that does not have an image forming function based on different criteria depending on the type of the output voltage device. Characterized by

他のの形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、リーク度が所定の領域の場合、印字継続またはJOB終了まで装置動作を継続することを特徴とする。 According to another aspect of the invention, there is provided an image forming apparatus according to the aspect of the invention, wherein in the output voltage device having an image forming function, the control unit operates the device until printing is continued or JOB is completed when the leakage degree is within a predetermined range. is characterized by continuing

他の形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、前記所定の領域を第1の領域として、リーク度が第2の所定の領域の場合、警告表示または自動清掃を促す表示をすることを特徴とする。 According to another aspect of the invention, there is provided an image forming apparatus according to the aspect of the invention, wherein in the output voltage device having an image forming function, the control unit uses the predetermined region as a first region and has a leak degree of a second predetermined region. In the case of the area of , a warning display or display prompting automatic cleaning is provided.

他の形態の画像形成装置の発明は、前記形態の発明において、前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、リーク度が第3の所定の領域の場合、対象となる高圧出力情報の表示と同時に動作停止することを特徴とする。 The invention of an image forming apparatus according to another aspect is the invention of the above aspect, wherein in the output voltage device having an image forming function, the control unit outputs target high voltage output information when the degree of leakage is in a third predetermined region. The operation is stopped at the same time as the display of

本発明の画像形成管理装置では、画像形成装置の装置動作を制御する管理制御部を有し、
前記管理制御部は、電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置で出力電圧を生ずる出力電圧機器で発生するリーク電圧の測定結果を受けてリーク度を判定し、前記リーク度に基づいて画像形成装置の装置動作を選択して制御し、
前記管理制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、出力電圧機器の種別によって異なる基準で装置動作を決定することを特徴とする。
他の形態の画像形成管理装置の発明は、画像形成装置の装置動作を制御する管理制御部を有し、
前記管理制御部は、電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置で出力電圧を生ずる出力電圧機器で発生するリーク電圧の測定結果を受けてリーク度を判定し、前記リーク度に基づいて画像形成装置の装置動作を選択して制御し、
前記管理制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器と、画像形成機能を有さない出力電圧機器では、それぞれ、画質優先モードと速度優先モードでは同じリーク度でも選択する装置動作が異なるように制御することを特徴とする。
The image forming management apparatus of the present invention has a management control section for controlling the operation of the image forming apparatus,
The management control unit receives measurement results of leakage voltage generated in an output voltage device that generates an output voltage in an image forming apparatus that forms an image by electrophotography, determines the degree of leakage, and forms an image based on the degree of leakage. select and control device operation of the device ;
The management control section is characterized in that, in an output voltage device having an image forming function, the device operation is determined based on different criteria depending on the type of the output voltage device.
Another aspect of the invention of an image forming management apparatus has a management control section for controlling the operation of the image forming apparatus,
The management control unit receives measurement results of leakage voltage generated in an output voltage device that generates an output voltage in an image forming apparatus that forms an image by electrophotography, determines the degree of leakage, and forms an image based on the degree of leakage. select and control device operation of the device;
The management control unit selects different device operations for the same leak degree in the image quality priority mode and the speed priority mode for the output voltage device having the image forming function and the output voltage device not having the image forming function. It is characterized by controlling.

本発明によれば、リーク状態を定量化して、幾つかの状態で判断し装置停止を行わないように装置動作を制御することが可能になる。 According to the present invention, it is possible to quantify the leak condition and control the operation of the equipment so as not to stop the equipment by judging in some conditions.

本発明の一実施形態の機械的な概略構造を示す図である。1 is a diagram showing the mechanical schematic structure of one embodiment of the present invention; FIG. 同じく、制御ブロックを示す図である。Similarly, it is a figure which shows a control block. 高圧出力機器の例を示す図である。It is a figure which shows the example of a high pressure output apparatus. 高圧出力機器の他例を示す図である。It is a figure which shows the other example of a high pressure output apparatus. 高圧出力電源とリーク電圧測定部の例を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing an example of a high-voltage output power supply and a leakage voltage measuring section; リーク電圧を含む出力電圧の波形を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing waveforms of output voltages including leakage voltages; リーク電圧を拡大した図である。It is the figure which expanded the leak voltage. リーク度によって異なる領域を決定するグラフである。It is a graph which determines a different area|region by a leak degree.

以下に、本発明の一実施形態を説明する。
図1は、本発明の表示処理装置の一実施形態である画像形成装置1の機械的構成の概略を示す図である。
画像形成装置1の装置本体10は、筐体の上部に、自動原稿給送部13を備えている。
自動原稿給送部13は、原稿載置台にセットされた原稿を自動で給送するものであり、自動原稿給送部13で給送される原稿は、図2で示されるスキャナー部130によって読み取られる。なお、原稿の読み取りは図示しないプラテンガラス上で行うことも可能である。
An embodiment of the present invention will be described below.
FIG. 1 is a diagram showing a schematic mechanical configuration of an image forming apparatus 1 which is an embodiment of a display processing apparatus of the invention.
An apparatus main body 10 of the image forming apparatus 1 includes an automatic document feeder 13 on the top of the housing.
The automatic document feeding section 13 automatically feeds the document set on the document table. The document fed by the automatic document feeding section 13 is read by the scanner section 130 shown in FIG. be done. It is also possible to read the document on a platen glass (not shown).

装置本体10は、筐体の上部に、操作表示部140を備えている。操作表示部140は、情報の表示および操作入力を受け付けるタッチパネル式のLCDとテンキー等の操作キー群とを備えたものとすることができる。なお、本発明の表示部はLCDに限定されず、所望のディスプレイを用いることが可能である。 The apparatus body 10 has an operation display section 140 on the top of the housing. The operation display unit 140 may include a touch-panel LCD for displaying information and receiving operation input, and an operation key group such as a numeric keypad. Note that the display unit of the present invention is not limited to the LCD, and any desired display can be used.

装置本体10の下部側には、給紙部12を備えている。給紙部12は複数の給紙段からなり、各給紙段には用紙が収納されている。給紙部12の用紙は、搬送経路11へ給紙可能となっている。
用紙は記録媒体に相当するが、記録媒体の材質は特に限定されず、例えば布やプラスチックからなるものを用いることもできる。また、ロール紙等の連続転写媒体を用いてもよい。
装置本体10は、搬送経路11を有している。搬送経路11の周囲には搬送ローラー等が設けられており、搬送経路11は、給紙部12から供給される用紙を搬送することができる。
A paper feeding section 12 is provided on the lower side of the device main body 10 . The paper feed unit 12 is composed of a plurality of paper feed trays, and paper is stored in each paper feed tray. The paper in the paper feed section 12 can be fed to the transport path 11 .
Paper corresponds to a recording medium, but the material of the recording medium is not particularly limited, and for example, cloth or plastic can also be used. A continuous transfer medium such as roll paper may also be used.
The device main body 10 has a transport path 11 . Conveying rollers and the like are provided around the conveying path 11 , and the conveying path 11 can convey sheets supplied from the paper feed unit 12 .

装置本体10では、搬送経路11の途中に、用紙に画像を形成する画像形成部15が設けられている。
画像形成部15は、各色用の感光体15Aを有しており、感光体15Aの周囲には、図示しない帯電器、LD、現像部、クリーニング部等が備えられている。なお、図では便宜上一つの感光体にのみ符号を付している。また、画像形成部15は、感光体15Aが接触可能な中間転写ベルト15Bを有しており、さらに、中間転写ベルト15Bと用紙とが接触する位置に、二次転写部15Cを有している。二次転写部15Cよりも搬送方向下流側にある搬送経路11に、定着器15Dが設けられている。これら構成によって画像形成部15が構成されている。
In the apparatus main body 10 , an image forming section 15 that forms an image on a sheet is provided in the middle of the transport path 11 .
The image forming section 15 has a photoreceptor 15A for each color, and around the photoreceptor 15A, a charger, an LD, a developing section, a cleaning section, and the like (not shown) are provided. In the drawing, only one photoreceptor is denoted by reference numerals for convenience. The image forming section 15 also has an intermediate transfer belt 15B with which the photoreceptor 15A can come into contact, and further has a secondary transfer section 15C at a position where the intermediate transfer belt 15B contacts the paper. . A fixing device 15D is provided in the transport path 11 downstream of the secondary transfer portion 15C in the transport direction. The image forming section 15 is configured by these configurations.

用紙に対して画像形成を行う場合は、帯電器によって感光体15Aの表面が一様に帯電された後、画像データに基づいて、LDにより感光体15Aにレーザ光が照射されて感光体15Aの表面に潜像が形成される。感光体15A上に形成された潜像は、現像器により現像されてトナー像となり、感光体15A上のトナー像は中間転写ベルト15Bに転写される。その後、中間転写ベルト15Bに転写されたトナー像は二次転写部15Cによって用紙に転写され、用紙上のトナー像は、定着器15Dによって加熱されて用紙に定着される。
搬送経路11の終端には排出部16が接続されており、画像読取部25を通過した用紙は排出部16へ排出される。
装置本体10内には、画像形成装置全体を制御する制御部100を有しており、後述するCPUや記憶部、CPUで動作するプログラムなどにより構成される。
When forming an image on a sheet of paper, after the surface of the photoreceptor 15A is uniformly charged by the charger, the photoreceptor 15A is irradiated with laser light by the LD based on the image data. A latent image is formed on the surface. The latent image formed on the photoreceptor 15A is developed by a developing device into a toner image, and the toner image on the photoreceptor 15A is transferred to the intermediate transfer belt 15B. After that, the toner image transferred to the intermediate transfer belt 15B is transferred to the paper by the secondary transfer portion 15C, and the toner image on the paper is heated by the fixing device 15D and fixed to the paper.
A discharge section 16 is connected to the terminal end of the transport path 11 , and the sheet that has passed through the image reading section 25 is discharged to the discharge section 16 .
The apparatus main body 10 has a control section 100 for controlling the entire image forming apparatus, and is configured by a CPU, a storage section, and programs operated by the CPU, which will be described later.

次に、画像形成装置1の電気的構成を図2に基づいて説明する。
画像形成装置1は、主要な構成として、デジタルコピアと、プリント&スキャナーコントローラー160とを有している。デジタルコピアは、制御ブロック110、スキャナー部130、操作部140およびプリンター部150を有している。プリント&スキャナーコントローラー160は、端末PCなどの外部機器5との間で入出力される画像データを処理する。
Next, the electrical configuration of the image forming apparatus 1 will be described with reference to FIG.
The image forming apparatus 1 has a digital copier and a print & scanner controller 160 as main components. The digital copier has a control block 110 , a scanner section 130 , an operation section 140 and a printer section 150 . The print & scanner controller 160 processes image data input/output to/from an external device 5 such as a terminal PC.

制御ブロック110は、PCIバス112を有しており、PCIバス112に、DRAM制御IC111が接続され、DRAM制御IC111には、画像制御CPU113が接続されている。PCIバス112には、DRAM制御IC111を介してHDD123が接続されている。 The control block 110 has a PCI bus 112 , a DRAM control IC 111 is connected to the PCI bus 112 , and an image control CPU 113 is connected to the DRAM control IC 111 . A HDD 123 is connected to the PCI bus 112 via a DRAM control IC 111 .

画像制御CPU113には、プログラムメモリー(ROM)114、不揮発メモリー115、システムメモリー(RAM)116が接続されている。プログラムメモリー(ROM)114には、画像制御CPU113で実行されるプログラムなどが格納されている。なお、プログラムは不揮発メモリー115やHDD123に格納されるものであってもよい。さらに、プログラムやパラメーターは、持ち運び可能なリムーバブルの記憶媒体に格納されていてもよい。システムメモリー(RAM)116は、プログラムが実行される際にワークエリアなどとして使用される。 A program memory (ROM) 114 , a nonvolatile memory 115 and a system memory (RAM) 116 are connected to the image control CPU 113 . A program memory (ROM) 114 stores programs to be executed by the image control CPU 113 . The program may be stored in nonvolatile memory 115 or HDD 123 . Furthermore, the program and parameters may be stored in a portable removable storage medium. A system memory (RAM) 116 is used as a work area or the like when a program is executed.

不揮発メモリー115やHDD123には、機械設定情報等の設定データ、プロセス制御パラメーター、リーク電圧が発生した際のリーク度判定を行うデータテーブルなどが格納されている。不揮発メモリー115やHDD123は、記憶部に相当する。なお、記憶部は、装置本体10外に備えるものであってもよく、リムーバブルの記憶媒体であってもよい。 The nonvolatile memory 115 and the HDD 123 store setting data such as machine setting information, process control parameters, and a data table for determining the degree of leak when a leak voltage occurs. The non-volatile memory 115 and HDD 123 correspond to storage units. Note that the storage unit may be provided outside the device body 10 or may be a removable storage medium.

画像制御CPU113は、プログラムの実行によって画像形成装置1の全体の状態を把握し、画像形成装置1の制御を行うことが可能であり、用紙の搬送、画像形成等の動作や、画像形成用の画像データの処理、リーク発生時のリーク度の判定、前記リーク度の判定に伴う装置動作を選択した制御などを行うことができる。
画像制御CPU113は、不揮発メモリー115の不揮発データを読み取り可能であり、また、所望のデータを不揮発メモリー115に書き込むことが可能である。
The image control CPU 113 can grasp the overall state of the image forming apparatus 1 by executing a program and can control the image forming apparatus 1. It is possible to perform processing of image data, determination of the degree of leak when a leak occurs, and selective control of apparatus operation associated with the determination of the degree of leak.
The image control CPU 113 can read nonvolatile data in the nonvolatile memory 115 and can write desired data to the nonvolatile memory 115 .

画像制御CPU113、画像制御CPU113で動作するプログラム、プログラムメモリー(ROM)114、システムメモリー(RAM)116、不揮発メモリー115などによって制御部が構成される。制御部で実行されるプログラムには、本発明のプログラムが含まれている。なお、プログラムは不揮発メモリー115以外にHDD123などに格納されているものとしてもよく、また、持ち運び可能な記憶媒体に格納されていてもよい。 The image control CPU 113, a program operated by the image control CPU 113, a program memory (ROM) 114, a system memory (RAM) 116, a non-volatile memory 115, and the like constitute a control unit. The program executed by the controller includes the program of the present invention. The program may be stored in the HDD 123 or the like in addition to the nonvolatile memory 115, or may be stored in a portable storage medium.

制御CPU113には、スキャナー部130のスキャナー制御部132がシリアル通信可能に接続されている。
スキャナー部130は、CCD131と、スキャナー制御部132とを備えている。CCD131は用紙上の画像を光学的に読み取ることができる。スキャナー制御部132は、スキャナー部130の全体を制御するものであり、CCD131による画像の読み取りなどを制御する。スキャナー制御部132は、画像制御CPU113とシリアル通信可能に接続されており、画像制御CPU113による制御を受ける。なお、スキャナー制御部132は、CPUやCPUを動作させるプログラムなどによって構成することができる。
CCD131で読み取った画像データは、DRAM制御IC111を介して読み取り処理部117に送信される。
読み取り処理部117は、CCD131から入力されたアナログ画像信号に、アナログ信号処理、A/D(Analog to Digital)変換処理、シェーディング処理等の各種処理を施し、デジタル画像データを生成し、DRAM制御IC111を介してデジタル画像データを圧縮・伸長IC125に出力する。
A scanner control unit 132 of the scanner unit 130 is connected to the control CPU 113 so as to be capable of serial communication.
The scanner section 130 includes a CCD 131 and a scanner control section 132 . The CCD 131 can optically read the image on the paper. The scanner control unit 132 controls the entire scanner unit 130 and controls image reading by the CCD 131 and the like. The scanner control unit 132 is connected to the image control CPU 113 for serial communication and is controlled by the image control CPU 113 . Note that the scanner control unit 132 can be configured by a CPU, a program that operates the CPU, or the like.
Image data read by the CCD 131 is transmitted to the reading processing unit 117 via the DRAM control IC 111 .
The reading processing unit 117 performs various processes such as analog signal processing, A/D (Analog to Digital) conversion processing, shading processing, etc. on the analog image signal input from the CCD 131 to generate digital image data. , to the compression/decompression IC 125 .

また、画像制御CPU113には、ADF制御部135が制御可能に接続されており、ADF制御部135によって流し込みtype自動原稿給送装置(ADF)18が制御される。
スキャナー部130では、装置本体10の上部プラテンガラスに置かれた原稿や、流し込みtype自動原稿給送装置(ADF)18で自動搬送される原稿の画像を読み取って画像データを得る。
An ADF control unit 135 is connected to the image control CPU 113 so as to be controllable, and the ADF control unit 135 controls a flow type automatic document feeder (ADF) 18 .
The scanner unit 130 obtains image data by reading an image of a document placed on the upper platen glass of the apparatus main body 10 or a document automatically conveyed by a flow-type automatic document feeder (ADF) 18 .

操作部140は、タッチパネル式のLCD141と、操作部制御部142とを備えている。LCD141では、各種の情報の表示および操作入力を行うことが可能となっている。
なお、操作入力は、操作キー等によって行うこともできる。
操作部140では、装置本体10における設定や動作指令などの動作制御条件の入力が可能となっている。さらに、操作部140では、設定内容、機械状態、原稿画像等の表示、リーク電圧発生に関する表示、などを可能にすることができる。
The operation unit 140 includes a touch panel type LCD 141 and an operation unit control unit 142 . The LCD 141 is capable of displaying various types of information and inputting operations.
Note that the operation input can also be performed using an operation key or the like.
The operation unit 140 allows input of operation control conditions such as settings and operation commands in the apparatus main body 10 . Further, the operation unit 140 can display setting contents, machine status, original image, etc., and display regarding leakage voltage generation.

操作部140では、LCDや操作キーを通じた操作入力により、装置本体10などに対する各種の設定を行うことが可能であり、リーク度における装置動作の設定などを設定することができる。
操作部制御部142は、操作部140の全体を制御するものである。操作部制御部142は画像制御CPU113とシリアル通信可能に接続されており、操作部140は画像制御CPU113からの指令を受けて操作部140の制御を行う。操作部制御部142は、CPUやCPUを動作させるプログラムなどによって構成することができる。
In the operation unit 140, it is possible to perform various settings for the apparatus main body 10 and the like by operation input through the LCD and operation keys, and it is possible to set the operation of the apparatus according to the degree of leak.
The operating section control section 142 controls the entire operating section 140 . The operation unit control unit 142 is connected to the image control CPU 113 so as to be capable of serial communication, and the operation unit 140 receives commands from the image control CPU 113 and controls the operation unit 140 . The operation unit control unit 142 can be configured by a CPU, a program that operates the CPU, or the like.

前記DRAM制御IC111には、画像データを圧縮または伸長することができる圧縮・伸長IC125が接続されている。DRAM制御IC111は、画像制御CPU113からの指示に従って、圧縮・伸長IC125による画像データの圧縮処理及び圧縮画像データの伸長処理を制御するとともに、画像メモリー(DRAM)120への画像データの入出力制御を行う。 A compression/expansion IC 125 capable of compressing or expanding image data is connected to the DRAM control IC 111 . The DRAM control IC 111 controls image data compression processing and compression image data decompression processing by the compression/decompression IC 125 according to instructions from the image control CPU 113 , and controls input/output of image data to the image memory (DRAM) 120 . conduct.

画像メモリー(DRAM)120には、プリント用画像メモリー121と、出力画像用メモリー122とを有している。プリント用画像メモリー121には、圧縮された画像データが格納される。出力画像用メモリー122には、ジョブを出力する際に、非圧縮でページに展開した画像データが一時的に格納される。出力画像用メモリー122の画像データは、書き込み処理部126に送信される。
画像メモリー(DRAM)120には、上記DRAM制御IC111の制御によって、複数のジョブに関する画像データを保存することができる。さらにはジョブの設定情報や予約されたジョブの画像データなどを保存することができる。なお、これらのデータは、HDD123に格納することもできる。
The image memory (DRAM) 120 has a print image memory 121 and an output image memory 122 . The print image memory 121 stores compressed image data. The output image memory 122 temporarily stores uncompressed image data developed on a page when a job is output. The image data in the output image memory 122 is transmitted to the write processing unit 126 .
The image memory (DRAM) 120 can store image data relating to a plurality of jobs under the control of the DRAM control IC 111 . Furthermore, job setting information, image data of reserved jobs, and the like can be saved. Note that these data can also be stored in the HDD 123 .

また、画像制御CPU113には、プリンター部150のプリンター制御部152が接続されている。プリンター制御部152は、CPUや記憶部等によって構成されており、画像制御CPU113の指令を受けてプリンター部150の全体を制御し、LD154Aによる画像形成動作を制御する。LD154Aは、各色用のLDを総称するものである。また、プリンター部150は、画像形成部15や、搬送路23を含む搬送部を制御することができる。これにより電子写真方式により画像形成が行われる。 A printer control unit 152 of the printer unit 150 is also connected to the image control CPU 113 . The printer control unit 152 is composed of a CPU, a storage unit, etc., receives commands from the image control CPU 113, controls the entire printer unit 150, and controls the image forming operation of the LD 154A. The LD 154A is a general term for LDs for each color. Further, the printer section 150 can control the image forming section 15 and the transport section including the transport path 23 . Thus, image formation is performed by electrophotography.

さらに、画像制御CPU113には、LAN制御部127が接続されており、LAN制御部127には、LANインターフェース128が接続されている。LANインターフェース128には、ネットワーク3やその他のネットワークなどを接続することができ、LANインターフェース128を介して外部の装置との間でデータの送受信を行うことができる。 Further, a LAN control section 127 is connected to the image control CPU 113 , and a LAN interface 128 is connected to the LAN control section 127 . The LAN interface 128 can be connected to the network 3 or other networks, and data can be transmitted/received to/from an external device via the LAN interface 128 .

書き込み処理部126は、プリンター部150のLD154Aなどを備える画像形成部15に接続され、画像データに基づいてLD154Aの動作に用いられる書き込みデータを生成する。
プリンター部150は、画像形成部15と、給紙部12、搬送経路13(反転搬送路13Aを含む)などにより構成される。
また、プリンター部150は、プリンター部150の全体(給紙、画像形成、排紙、後処理など)を制御するプリンター制御部152を備えており、プリンター制御部152は前記した画像制御CPU113にシリアル通信可能に接続されている。プリンター制御部152は、画像制御CPU113の制御指令に従って動作して、プリンター部150を制御し、用紙搬送、画像形成、出力の停止、排紙制御などを行うことができる。また、プリンター制御部152は、圧縮・伸長IC125に圧縮画像データの伸長を指示することができる。
The write processing unit 126 is connected to the image forming unit 15 including the LD 154A of the printer unit 150, and generates write data used for the operation of the LD 154A based on the image data.
The printer unit 150 includes the image forming unit 15, the paper feeding unit 12, the transport path 13 (including the reverse transport path 13A), and the like.
The printer unit 150 also includes a printer control unit 152 that controls the overall operation of the printer unit 150 (paper feeding, image formation, paper ejection, post-processing, etc.). Connected for communication. The printer control unit 152 operates according to control commands from the image control CPU 113, controls the printer unit 150, and can carry out paper conveyance, image formation, output stoppage, paper discharge control, and the like. The printer control unit 152 can also instruct the compression/decompression IC 125 to decompress the compressed image data.

また、PCIバス112には、プリント&スキャナーコントローラー160のDRAM制御IC161が接続されている。
プリント&スキャナーコントローラー160では、DRAM制御IC161に画像メモリー162が接続されており、DRAM制御IC161には、コントローラー制御CPU163が接続されている。さらに、DRAM制御IC161に、LANインターフェース165が接続されている。LANインターフェース165は、ネットワーク3に接続されている。
A DRAM control IC 161 of the print & scanner controller 160 is also connected to the PCI bus 112 .
In the print & scanner controller 160 , an image memory 162 is connected to a DRAM control IC 161 , and a controller control CPU 163 is connected to the DRAM control IC 161 . Furthermore, a LAN interface 165 is connected to the DRAM control IC 161 . LAN interface 165 is connected to network 3 .

さらに、画像制御CPU113には、IO部118が接続されている。IO部118は、画像形成装置1内の各部と画像制御CPU113との間で情報の授受を行うインターフェースとして動作する。
例えば、後述するリーク電圧測定部の測定結果を画像制御CPU113で取得することができる。
Further, an IO unit 118 is connected to the image control CPU 113 . The IO unit 118 operates as an interface for exchanging information between each unit in the image forming apparatus 1 and the image control CPU 113 .
For example, the image control CPU 113 can acquire the measurement result of a leak voltage measuring unit, which will be described later.

ネットワーク3には、外部機器5などが接続されている。
画像形成装置1では、ネットワーク3を通じて、外部機器5や他の画像形成装置との間でデータの送受信を行うことができる。なお、ネットワーク3は、LANの他にWAN、電話回線などとして使用されるものであってもよく、無線、有線を問わない。
外部機器5は、外部機器5全体を制御する外部機器制御部500を有している。外部機器制御部500は、CPUやCPUを動作させるプログラム、記憶部などによって構成することができる。また、外部機器5は、情報を表示可能な外部操作表示部510を有している。
An external device 5 and the like are connected to the network 3 .
The image forming apparatus 1 can transmit and receive data to and from the external device 5 and other image forming apparatuses via the network 3 . The network 3 may be a WAN, a telephone line, or the like other than a LAN, and may be wireless or wired.
The external device 5 has an external device control section 500 that controls the entire external device 5 . The external device control unit 500 can be configured by a CPU, a program that operates the CPU, a storage unit, and the like. The external device 5 also has an external operation display section 510 capable of displaying information.

なお、外部機器5は、端末や画像形成装置1を管理する装置として使用することも可能である。この場合、外部機器5は、ネットワーク3を介してLANインターフェース128に接続される。なお、外部機器5で画像形成装置1を管理する場合、外部機器制御部400は、画像形成装置を管理する管理制御部として機能する。
外部機器5を端末や管理装置として使用する場合、外部操作表示部510には、メッセージの表示などを行うことができ、さらに操作入力を受けてリーク度に応じた画像形成装置の動作制御の設定などを可能とするものであってもよい。
外部機器5は、画像形成装置を管理する場合、画像形成装置を直接制御してもよく、また、画像形成装置に制御内容の指示を行い、この指示内容によって画像形成装置の制御部で制御が行われるようにしてもよい。
Note that the external device 5 can also be used as a device that manages the terminal and the image forming apparatus 1 . In this case, the external device 5 is connected to the LAN interface 128 via the network 3 . When the image forming apparatus 1 is managed by the external device 5, the external device control section 400 functions as a management control section that manages the image forming apparatus.
When the external device 5 is used as a terminal or a management device, a message can be displayed on the external operation display unit 510, and operation control of the image forming apparatus can be set according to the degree of leak upon receiving an operation input. and so on.
When the external device 5 manages the image forming apparatus, it may directly control the image forming apparatus, or may instruct the image forming apparatus on the content of control, and the control unit of the image forming apparatus may perform control according to the content of the instruction. may be performed.

次に、画像形成装置1の基本的動作について説明する。
先ず、画像形成装置1において画像データを蓄積する手順について説明する。
スキャナー部130で原稿の画像を読み取り、画像データを生成する場合、スキャナー部130に原稿を載置し、CCD131により原稿の画像を光学的に読み取る。この際は、画像制御CPU113から指令を受けたスキャナー制御部132がCCD131の動作制御を行う。
Next, basic operations of the image forming apparatus 1 will be described.
First, a procedure for accumulating image data in the image forming apparatus 1 will be described.
When the scanner unit 130 reads an image of a document and generates image data, the document is placed on the scanner unit 130 and the image of the document is optically read by the CCD 131 . At this time, the scanner control unit 132 receives a command from the image control CPU 113 and controls the operation of the CCD 131 .

CCD131で読み取られた画像は、読み取り処理部117に送られ、読み取り処理部117において所定のデータ処理がなされる。データ処理された画像データは、圧縮/伸長IC125に送出され、圧縮・伸長IC125において所定の方法によって圧縮され、DRAM制御IC111を介して画像メモリー(DRAM)120やHDD123に格納される。
画像メモリー(DRAM)120やHDD123に格納された画像データは、画像制御CPU113によってジョブとして管理することができる。画像データをジョブとして管理する場合は、画像メモリー(DRAM)120およびHDD123において、印刷条件が画像データと関連付けて格納される。
なお、印刷画像データと印刷条件とは、両者が関連付けられていれば、それぞれが異なる記憶媒体に格納されるものであってもよい。印刷条件は、操作部140を介してユーザが設定したり、初期設定や動作状況に自動的に設定されたりする。
The image read by the CCD 131 is sent to the reading processing unit 117, and the reading processing unit 117 performs predetermined data processing. The processed image data is sent to compression/expansion IC 125 , compressed by a predetermined method in compression/expansion IC 125 , and stored in image memory (DRAM) 120 or HDD 123 via DRAM control IC 111 .
The image data stored in the image memory (DRAM) 120 and HDD 123 can be managed as jobs by the image control CPU 113 . When image data is managed as a job, print conditions are stored in association with image data in image memory (DRAM) 120 and HDD 123 .
Note that the print image data and the print conditions may be stored in different storage media as long as they are associated with each other. The print conditions are set by the user via the operation unit 140, or automatically set in the initial settings or operating conditions.

一方、画像データを外部から取得する場合、例えば、外部機器5や他の画像形成装置などからネットワーク3を通じて画像データを取得する場合は、プリント&スキャナーコントローラー160のLANインターフェース165を介して画像データを受信する。受信した画像データは、コントローラー制御CPU163の動作によって、LANインターフェース165、DRAM制御IC161を介して画像メモリー162に格納される。その後、画像メモリー162に格納された画像データは、DRAM制御IC161、PCIバス112、DRAM制御IC111を介して出力画像用メモリー122に一旦格納される。 On the other hand, when image data is acquired from the outside, for example, when image data is acquired from the external device 5 or another image forming apparatus through the network 3, the image data is acquired via the LAN interface 165 of the print & scanner controller 160. receive. The received image data is stored in the image memory 162 via the LAN interface 165 and the DRAM control IC 161 by the operation of the controller control CPU 163 . After that, the image data stored in the image memory 162 is temporarily stored in the output image memory 122 via the DRAM control IC 161 , PCI bus 112 and DRAM control IC 111 .

なお、画像データがページ記述データである場合、コントローラー制御CPU163によって画像データのRIP処理を行うことで、画像データをラスターイメージとすることができる。
出力画像用メモリー122に格納された印刷データは、DRAM制御IC111を介して圧縮・伸長IC125に順次送られて圧縮処理され、DRAM制御IC111を介してプリント用画像メモリー121に格納される。また、HDD123に格納する場合は、印刷データはDRAM制御IC111を介してHDD123に格納される。これら印刷データは、上記と同様に画像制御CPU113による管理がなされる。画像メモリー(DRAM)120およびHDD123は、画像データを保存する記憶部となる。
上記DRAM制御IC111は、ジョブを受け付ける画像入力部として機能することができる。
If the image data is page description data, the RIP processing of the image data can be performed by the controller control CPU 163 to convert the image data into a raster image.
The print data stored in the output image memory 122 is sequentially sent to the compression/decompression IC 125 via the DRAM control IC 111 to be compressed and stored in the print image memory 121 via the DRAM control IC 111 . When storing the print data in the HDD 123 , the print data is stored in the HDD 123 via the DRAM control IC 111 . These print data are managed by the image control CPU 113 in the same manner as described above. An image memory (DRAM) 120 and HDD 123 serve as storage units for storing image data.
The DRAM control IC 111 can function as an image input unit that receives jobs.

画像形成装置1で画像出力を行う場合、すなわち複写機やプリンターとして使用する場合、プリント用画像メモリー121や不揮発メモリー115、HDD123などに格納された画像データを、DRAM制御IC111を介して圧縮・伸長IC125に送出し、画像データを伸長する。伸長された画像データはDRAM制御IC111を介して書き込み処理部126へ送出され、書き込み処理部126にて、設定された印刷条件に従って繰り返しLD154Aに展開し、LD154Aによって画像データに基づいて各感光体への書き込みが行われる。感光体154Aに書き込まれた画像は、その後、現像、転写、定着等を経て、用紙上に定着される。 When the image forming apparatus 1 outputs images, that is, when it is used as a copier or printer, the image data stored in the print image memory 121, the non-volatile memory 115, the HDD 123, etc. is compressed/decompressed via the DRAM control IC 111. It is sent to IC 125 and decompresses the image data. The decompressed image data is sent to the write processing unit 126 via the DRAM control IC 111. The write processing unit 126 repeatedly develops the image data on the LD 154A according to the set printing conditions, and the LD 154A writes the image data to each photoreceptor based on the image data. is written. The image written on the photoreceptor 154A is then fixed on paper through development, transfer, fixing, and the like.

なお、画像形成装置1を複写機として使用する場合は、操作部140上で設定された印刷条件(プリントモード)等の情報を画像制御CPU113に通知し、画像制御CPU113で設定情報を作成する。作成された設定情報は画像制御CPU113内のRAMに格納することができる。
画像形成装置1をプリンターとして用いる場合、印刷条件は、外部機器5内のプリンタドライバで設定することができる。ここで設定された印刷条件は、画像と同様に、外部機器5→ LAN IF165→ 画像メモリー162→ DRAM制御IC161(コントローラー)→ DRAM制御IC111(本体)→ 出力画像用メモリー122と転送され、出力画像用メモリー122に格納される。
When the image forming apparatus 1 is used as a copying machine, information such as printing conditions (print mode) set on the operation unit 140 is notified to the image control CPU 113, and the image control CPU 113 creates setting information. The created setting information can be stored in the RAM within the image control CPU 113 .
When the image forming apparatus 1 is used as a printer, printing conditions can be set with a printer driver in the external device 5 . The printing conditions set here are transferred in the same manner as the image by the external device 5→LAN IF 165→image memory 162→DRAM control IC 161 (controller)→DRAM control IC 111 (main unit)→output image memory 122, and are transferred to the output image. stored in the memory 122 for use.

上記した画像形成装置では、画像形成に際し、高圧出力電源を有する高圧出力機器が用いられる。高圧出力電源としては、帯電用高圧電源、1次転写高圧電源、二次転写高圧電源などが挙げられる。
高圧出力電源では、リーク電圧が発生する場合がある。リーク発生は本来ない方が好ましい。画像形成機能を有さない高圧出力においてリーク発生時のノイズが例えば環境データサンプリングにおいて誤検知などあった場合、画像形成機能を有する高圧電源制御にフィードバック値にズレが発生すると画像欠陥に至る為、装置動作の選択が必要となる。
画像形成部の概略を図3に示す。キャリア回収は感光体上にあるキャリアをキャリア回収ローラーにより回収する機能があり、また高圧出力仕様は現像バイアス仕様にほぼ同等である。
図4に示される定着器では、電荷制御バイアスは定着でのトナー定着後の用紙表面電荷量を制御する機能がある。
In the image forming apparatus described above, a high-voltage output device having a high-voltage output power supply is used for image formation. Examples of the high-voltage output power supply include a high-voltage power supply for charging, a high-voltage power supply for primary transfer, and a high-voltage power supply for secondary transfer.
A high voltage output power supply may generate a leakage voltage. Originally, it is preferable that no leakage occurs. In the case of leaking noise in the high voltage output that does not have the image forming function, for example, if there is an erroneous detection in environmental data sampling, if the feedback value of the high voltage power supply control that has the image forming function deviates, it will lead to an image defect. A choice of device behavior is required.
An outline of the image forming section is shown in FIG. Carrier recovery has a function of recovering the carrier on the photoreceptor with a carrier recovery roller, and the high-voltage output specification is almost equivalent to the development bias specification.
In the fixing device shown in FIG. 4, the charge control bias has the function of controlling the amount of charge on the surface of the paper after fixing the toner in fixing.

図5は、現像用高圧電源とリーク電圧測定部の例を示すものである。
現像用高圧電源は、3つのトランスと、これらを個別に駆動する3つのトランス制御回路200、201、202とから構成されている。トランス駆動制御回路200は、ACトランス203の出力を制御するものであり、ACトランス203からの出力は、波形整形用の抵抗206及びコンデンサ207により矩形波の交流電圧として出力端子A217に出力される。トランス駆動制御回路201は、DCトランス204の出力を制御するものであり、DCトランス204からの出力は、整流ダイオード209、コンデンサ210により半波整流されたDCマイナス出力がされる。抵抗211は、負荷抵抗であり出力安定化及び、後述するDCプラス出力との結合用である。
FIG. 5 shows an example of a high-voltage power supply for development and a leak voltage measuring unit.
The high-voltage power supply for development is composed of three transformers and three transformer control circuits 200, 201 and 202 for individually driving them. The transformer drive control circuit 200 controls the output of the AC transformer 203, and the output from the AC transformer 203 is output to the output terminal A217 as a square wave AC voltage by the waveform shaping resistor 206 and capacitor 207. . The transformer drive control circuit 201 controls the output of the DC transformer 204, and the output from the DC transformer 204 is half-wave rectified by a rectifying diode 209 and a capacitor 210 to produce a negative DC output. A resistor 211 is a load resistor for stabilizing the output and for coupling with a DC plus output, which will be described later.

トランス駆動制御回路202は、DCトランス205の出力を制御するものであり、DCトランス205からの出力は、整流ダイオード212、コンデンサ213により半波整流されたDCプラス出力が出力される。
抵抗214は負荷抵抗であり出力安定用である。これらAC出力、DCマイナス出力、DCプラス出力は電気的に接続されており、DC出力にAC出力が重畳された出力となる。したがって上述した回路部分は、矩形波の交流電圧に直流電圧を重畳させた波形を有する現像電圧を生成し、その現像電圧を符号217の出力端子Aより出力し、トナー担持体としての現像ローラーに印加する現像電圧生成手段として働く。
なお、符号216は本高圧電源の電源DC24V、符号215はグランドを示す。
The transformer drive control circuit 202 controls the output of the DC transformer 205, and the output from the DC transformer 205 is half-wave rectified by a rectifier diode 212 and a capacitor 213 to produce a DC plus output.
A resistor 214 is a load resistor for stabilizing the output. These AC output, DC minus output, and DC plus output are electrically connected to form an output in which the AC output is superimposed on the DC output. Therefore, the circuit portion described above generates a developing voltage having a waveform obtained by superimposing a DC voltage on a rectangular AC voltage, and outputs the developing voltage from an output terminal A designated by reference numeral 217 to a developing roller as a toner carrier. It works as a development voltage generating means to be applied.
Reference numeral 216 denotes the 24 VDC power supply of this high-voltage power supply, and reference numeral 215 denotes the ground.

図5中に点線で囲った部分によってリーク電圧検出部40が構成される。
このリーク電圧検出部40においては、現像電圧出力波形のプラス側のみを取り出すために、現像電圧出力端子Aとグランド215間に、ダイオード400を介して、抵抗401と抵抗403からなる分圧器を接続している。
図6(a)は上記リーク発生時の現像電圧出力端子Aにおける現像電圧出力波形を示したものであり、図示するように、上記現像リークによる波形歪部分53は、矩形波52のピークレベルからの電圧ドロップとして現れる。ダイオード400は、図示する様にアノード側を出力端子A側に接続して、上記現像電圧出力波形のプラス側のアナログ電圧値をカソード側から取り出す。このカソード側のP部の波形を図6(b)に示す。
A portion surrounded by a dotted line in FIG. 5 constitutes the leakage voltage detection section 40 .
In the leakage voltage detection unit 40, a voltage divider consisting of resistors 401 and 403 is connected between the development voltage output terminal A and the ground 215 via a diode 400 in order to extract only the positive side of the development voltage output waveform. are doing.
FIG. 6(a) shows the development voltage output waveform at the development voltage output terminal A when the leakage occurs. appears as a voltage drop of The diode 400 has its anode side connected to the output terminal A side as shown in the figure, and takes out the plus side analog voltage value of the development voltage output waveform from the cathode side. The waveform of the portion P on the cathode side is shown in FIG. 6(b).

上記分圧器の出力端子C(C部)からは、抵抗403の両端の電圧が得られる。これは上記P部のアナログ電圧値をCPU101のADコンバータで読取れるレベル、すなわちDC5V以下のレベルに分圧したアナログ電圧出力(以下、現像リーク検出用信号55と
いう)である。このC部の現像リーク検出用信号55の波形を図6(c)に示す。
The voltage across the resistor 403 is obtained from the output terminal C (section C) of the voltage divider. This is an analog voltage output (hereinafter referred to as a development leak detection signal 55) obtained by dividing the analog voltage value of the P portion to a level that can be read by the AD converter of the CPU 101, that is, a level of DC 5 V or less. FIG. 6(c) shows the waveform of the development leak detection signal 55 of the C portion.

上記分圧器を構成する出力用の抵抗403には、並列にツェナーダイオード402が接続されている。このツェナーダイオード402はツェナー電圧5.0Vであり、上記現像リーク検出用信号55の出力波形が5.0Vを超えない様にして、画像制御CPUを破損させないための保護用である。 A Zener diode 402 is connected in parallel with the output resistor 403 that constitutes the voltage divider. The zener diode 402 has a zener voltage of 5.0 V, and serves to prevent damage to the image control CPU by preventing the output waveform of the development leak detection signal 55 from exceeding 5.0 V.

上記分圧器で分圧された現像電圧波形を持つ現像リーク検出用信号55は、制御部100により、一定期間サンプリングされて、感光体と現像ローラーとの間に放電(現像リーク)が発生したときに上記矩形波中に現れる波形歪部分53が検出される。サンプリングされる一定期間は、ここでは現像リーク検出用信号55を構成する矩形波の交流電圧波形の1周期である。
一定期間サンプリングされて、感光体と現像ローラーとの間に放電(現像リーク)が発生したときに上記矩形波中に現れる波形歪部分53が検出される。サンプリングされる一定期間は、ここでは現像リーク検出用信号55を構成する矩形波の交流電圧波形の1周期である。
The development leak detection signal 55 having the development voltage waveform divided by the voltage divider is sampled by the control unit 100 for a certain period of time, and when discharge (development leak) occurs between the photoreceptor and the development roller. A waveform distortion portion 53 appearing in the rectangular wave is detected. The fixed period of time to be sampled is one cycle of the rectangular AC voltage waveform forming the development leak detection signal 55 here.
After sampling for a certain period of time, a waveform distortion portion 53 that appears in the rectangular wave when a discharge (development leak) occurs between the photosensitive member and the developing roller is detected. The fixed period of time to be sampled is one cycle of the rectangular AC voltage waveform forming the development leak detection signal 55 here.

図7は、サンプリングされたリーク電圧を拡大して示すものである。リーク電圧では、リーク発生時の変動時間と、変動量とが示される。
制御部100では、上記測定結果に応じてリーク度が判定される。この実施形態では、「リーク度」とは、発生頻度またはリークレベルから見た現像リークの度合をいうものとする。
FIG. 7 shows an enlarged view of the sampled leakage voltage. The leak voltage indicates the fluctuation time and the fluctuation amount when the leak occurs.
The control unit 100 determines the degree of leakage according to the measurement result. In this embodiment, the "leakage level" refers to the degree of development leakage in terms of occurrence frequency or leakage level.

所定の間の累積した、変動時間と電圧変動の関係を図8に示す。この関係図において、所定の基準によって変動時間、電圧変動が比較的小さい領域をA領域とし、変動時間と電圧変動が比較的中程度と見られる領域をB領域とし、変動時間と電圧変動が比較的大きい領域をC領域とする。この実施形態では、A領域は第1の所定の領域、B領域は第2の所定の領域、C領域は、第3の所定の領域に相当するものとする。 FIG. 8 shows the relationship between variation time and voltage variation accumulated for a predetermined period. In this relational diagram, area A is defined as an area in which the fluctuation time and voltage fluctuation are relatively small according to a predetermined standard, and area B is defined as an area in which the fluctuation time and voltage fluctuation are relatively moderate, and the fluctuation time and voltage fluctuation are compared. A region with a large target is defined as a C region. In this embodiment, the A area corresponds to the first predetermined area, the B area corresponds to the second predetermined area, and the C area corresponds to the third predetermined area.

表1は、上記領域を具体的に定めた例を示している。なお、本発明としては各領域の範囲は表に示したものに限定されるものではない。 Table 1 shows an example in which the above regions are specifically defined. It should be noted that the range of each region is not limited to those shown in the table in the present invention.

Figure 0007230680000001
Figure 0007230680000001

高圧出力電源には画像形成機能を有する高圧出力電源と、画像形成機能を有さない高圧出力電源に分けることができる。
表1の例を用いれば、画像形成機能を有する高圧出力での算出結果がB領域であった場合は装置動作を停止する。対象の高圧出力としては現像バイアスが挙げられる。
画像形成機能を有さない高圧出力での算出結果がB領域であった場合は、装置動作を継続することができる。対象高圧出力としてはキャリア回収バイアスが挙げられる。
上記のように、高圧電源出力種が現像バイアスやキャリア回収バイアスであった場合に異なるリーク度を算出することができる。
The high voltage output power supply can be divided into a high voltage output power supply having an image forming function and a high voltage output power supply not having an image forming function.
Using the example of Table 1, if the calculation result for the high-voltage output having the image forming function is in region B, the operation of the device is stopped. High voltage outputs of interest include development bias.
If the calculation result for the high-voltage output that does not have the image forming function is in region B, the operation of the apparatus can be continued. Target high voltage output includes carrier recovery bias.
As described above, different leak degrees can be calculated when the high-voltage power supply output type is the developing bias or the carrier recovery bias.

また、画像形成機能を有する高圧出力では、その種別によって異なる基準でリーク度を判定することができる。
画像形成機能を有する高圧出力において、例えば現像バイアスと1次転写バイアスがる。現像バイアスは表1のリーク度の判定を行っているが、高圧出力電源が1次転写であった場合、表2に示す基準で領域定を行うことができる。
Further, in the case of high-voltage output having an image forming function, the degree of leakage can be determined based on different criteria depending on the type.
In high voltage output having an image forming function, there are, for example, a developing bias and a primary transfer bias. As for the developing bias, the degree of leakage shown in Table 1 is determined.

Figure 0007230680000002
Figure 0007230680000002

また、画像形成機能を有していない高圧出力では、その種別によって異なる基準でリーク度を判定することができる。
画像形成機能を有さない高圧出力としては、例えばキャリア回収バイアスと電荷制御バイアスがある。キャリア回収バイアス(スペックは現像バイアスとほぼ同じ)は表1を使い、電荷制御バイアスは(スペックは1次転写バイアスとほぼ同じ)は表2を使ってリーク度の判定における領域判定を行うことができる。
Further, in the case of high-pressure output which does not have an image forming function, the degree of leak can be determined based on different criteria depending on the type.
High voltage outputs that do not have an image forming function include, for example, a carrier recovery bias and a charge control bias. Table 1 is used for the carrier recovery bias (specs are almost the same as the development bias), and Table 2 is used for the charge control bias (specs are almost the same as the primary transfer bias). can.

また、画像形成では、画像欠陥を極力なくした動作モードとして、画質優先モードがあり、画像欠陥が見えにくい画像(テキスト)や画像欠陥を無視してJOBを終わらせたい動作モードとして速度優先モードがあり、これらのモードの相違によって異なる基準でリーク度を判定することができる。
例えば、画質優先モードと、速度優先モードで、表3に示すように異なる装置動作を選択するようにしてもよい。その際に、画像形成機能を有するか、画像形成を有しないかによって、装置動作を異なるものとしてもよい。
In image formation, there is an image quality priority mode as an operation mode in which image defects are eliminated as much as possible, and a speed priority mode as an operation mode for images (text) in which image defects are difficult to see or when it is desired to finish the job ignoring image defects. It is possible to determine the degree of leakage based on different criteria depending on the difference between these modes.
For example, different device operations as shown in Table 3 may be selected in the image quality priority mode and the speed priority mode. At that time, the operation of the device may be different depending on whether it has an image forming function or not.

Figure 0007230680000003
Figure 0007230680000003

また、装置動作の選定において、同様の装置動作において、差異を設けた動作とすることができる。この例では、装置動作として継続を選択する場合に、表4に示すように、継続の動作として、継続(1)、継続(2)の動作を定めるようにしている。
継続(1)では、「印字継続またはJOB終了まで継続する」とし、継続(2)では、「警告表示または自動清掃を促す表示をする」としている。
In addition, in the selection of the device operation, it is possible to make a difference between similar device operations. In this example, when continuation is selected as the device operation, as shown in Table 4, continuation (1) and continuation (2) operations are defined as continuation operations.
Continuation (1) states that "printing continues or continues until the end of JOB", and continuation (2) states that "a warning display or a display prompting automatic cleaning is displayed".

また、表4のように、画像形成機能を有する場合、画質優先モードでも、速度優先モードでも「対象となる高圧出力情報の表示と同時に動作停止する」とし、画像形成機能を有さない場合、画質優先モードでは「対象となる高圧出力情報の表示と同時に動作停止する」ものとしてもよい。 Also, as shown in Table 4, when the image forming function is provided, in both the image quality priority mode and the speed priority mode, the operation is stopped at the same time as the target high voltage output information is displayed. In the image quality priority mode, the operation may be stopped at the same time as the target high voltage output information is displayed.

Figure 0007230680000004
Figure 0007230680000004

以上説明したように、本願発明を上記実施形態に基づいて説明したが、本願発明は、上記実施形態の内容に限定されるものではなく、本願発明の範囲を逸脱しない限りは、上記実施形態に対する適宜の変更が可能である。 As described above, the present invention has been described based on the above embodiments, but the present invention is not limited to the contents of the above embodiments, and unless it departs from the scope of the present invention, Appropriate changes are possible.

1 画像形成装置
5 外部機器
10 装置本体
11 搬送経路
12 給紙部
14 操作部
15 画像形成部
15A 感光体
15B 中間転写ベルト
15C 二次転写部
15D 定着器
40 リーク検出部
52 矩形波
53 波形歪部分
55 現像リーク検出用信号
100 制御部
113 画像制御CPU
118 IO部
140 操作部
150 プリンター部
500 外部機器制御部
510 外部操作表示部
1 Image forming apparatus 5 External device 10 Apparatus body 11 Conveyance path 12 Paper feed unit 14 Operation unit 15 Image forming unit 15A Photoreceptor 15B Intermediate transfer belt 15C Secondary transfer unit 15D Fixing device 40 Leak detection unit 52 Rectangular wave 53 Waveform distortion 55 development leak detection signal 100 control unit 113 image control CPU
118 IO unit 140 operation unit 150 printer unit 500 external device control unit 510 external operation display unit

Claims (14)

電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置における装置動作を制御する制御部を有し、
前記制御部は、画像形成装置の出力電圧機器で発生するリーク電圧の測定結果を受けてリーク度を判定し、前記リーク度に基づいて画像形成装置の装置動作を選択して制御し、
前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、出力電圧機器の種別によって異なる基準で装置動作を決定することを特徴とする画像形成装置。
Having a control unit for controlling the operation of an image forming apparatus that forms an image by an electrophotographic method,
The control unit receives a measurement result of a leak voltage generated in an output voltage device of the image forming apparatus, determines a leak degree, selects and controls an operation of the image forming apparatus based on the leak degree ,
The image forming apparatus according to claim 1, wherein, in the output voltage device having an image forming function, the control section determines the device operation based on different criteria depending on the type of the output voltage device.
前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、画質優先モードと速度優先モードでは同じリーク度においても選択する装置動作が異なることを特徴とする請求項に記載の画像形成装置。 2. The image forming apparatus according to claim 1 , wherein, in an output voltage device having an image forming function, the control unit selects different device operations for the same leak degree between the image quality priority mode and the speed priority mode. 前記制御部は、画像形成機能を有さない出力電圧機器では、画質優先モードと速度優先モードでは同じリーク度でも選択する装置動作が異なることを特徴とする請求項1または2に記載の画像形成装置。 3. The image forming apparatus according to claim 1, wherein in an output voltage device having no image forming function, the control unit selects different device operations for the same degree of leakage between the image quality priority mode and the speed priority mode. Device. 電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置における装置動作を制御する制御部を有し、Having a control unit for controlling the operation of an image forming apparatus that forms an image by an electrophotographic method,
前記制御部は、画像形成装置の出力電圧機器で発生するリーク電圧の測定結果を受けてリーク度を判定し、前記リーク度に基づいて画像形成装置の装置動作を選択して制御し、 The control unit receives a measurement result of a leak voltage generated in an output voltage device of the image forming apparatus, determines a leak degree, selects and controls an operation of the image forming apparatus based on the leak degree,
前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器と、画像形成機能を有さない出力電圧機器では、それぞれ区別して、画質優先モードと速度優先モードでは同じリーク度でも選択する装置動作が異なるように制御することを特徴とする画像形成装置。The control unit distinguishes between an output voltage device having an image forming function and an output voltage device having no image forming function, and selects different device operations for the same leak degree in the image quality priority mode and the speed priority mode. An image forming apparatus characterized by controlling to
前記画像形成装置で発生するリーク電圧を測定するリーク電圧測定部を有することを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の画像形成装置。 5. The image forming apparatus according to any one of claims 1 to 4, further comprising a leak voltage measuring section that measures a leak voltage generated in said image forming apparatus. 前記リーク電圧測定部が、出力電圧機器における出力電圧を抵抗分圧する分圧器を有し、前記制御部は、前記分圧器で分圧された電圧波形を一定期間サンプリングして、波形歪部分を検出することを特徴とする請求項に記載の画像形成装置。 The leakage voltage measurement unit has a voltage divider that resistively divides the output voltage of the output voltage device, and the control unit samples the voltage waveform divided by the voltage divider for a certain period of time to detect waveform distortion. 6. The image forming apparatus according to claim 5 , wherein: 前記制御部は、リーク電圧における一定期間内に検出される波形歪部分の個数または/および波形歪部分の歪み量を計測するものであることを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載の画像形成装置。 7. The control unit measures the number of waveform distortion portions detected within a certain period of time in the leakage voltage and/or the amount of distortion of the waveform distortion portions. The image forming apparatus according to . 前記制御部は、出力電圧機器の種別によって、異なる装置動作を決定することを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載の画像形成装置。 The image forming apparatus according to any one of claims 1 to 7, wherein the control section determines different device operations depending on the type of output voltage device. 前記制御部は、画像形成機能を有さない出力電圧機器では、出力電圧機器の種別によって異なる基準で装置動作を決定することを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載の画像形成装置。 9. The image according to any one of claims 1 to 8 , wherein the control unit determines the operation of an output voltage device that does not have an image forming function based on different criteria depending on the type of the output voltage device. forming device. 前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、リーク度が所定の領域の場合、印字継続またはJOB終了まで装置動作を継続することを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載の画像形成装置。 10. The control unit, in an output voltage device having an image forming function, continues the operation of the device until printing is continued or JOB is completed when the degree of leakage is within a predetermined range. The image forming apparatus according to . 前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、前記所定の領域を第1の領域として、リーク度が第2の所定の領域の場合、警告表示または自動清掃を促す表示をすることを特徴とする請求項10記載の画像形成装置。 In an output voltage device having an image forming function, the control unit sets the predetermined area as a first area, and if the leak degree is in a second predetermined area, displays a warning display or a display prompting automatic cleaning. 11. The image forming apparatus according to claim 10. 前記制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、リーク度が第3の所定の領域の場合、対象となる高圧出力情報の表示と同時に動作停止することを特徴とする請求項11記載の画像形成装置。 12. The control unit, in an output voltage device having an image forming function, stops the operation at the same time when the target high voltage output information is displayed when the leakage degree is in a third predetermined region. Image forming device. 画像形成装置の装置動作を制御する管理制御部を有し、
前記管理制御部は、電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置で出力電圧を生ずる出力電圧機器で発生するリーク電圧の測定結果を受けてリーク度を判定し、前記リーク度に基づいて画像形成装置の装置動作を選択して制御し、
前記管理制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器では、出力電圧機器の種別によって異なる基準で装置動作を決定することを特徴とする画像形成管理装置。
having a management control unit for controlling the operation of the image forming apparatus,
The management control unit receives measurement results of leakage voltage generated in an output voltage device that generates an output voltage in an image forming apparatus that forms an image by electrophotography, determines the degree of leakage, and forms an image based on the degree of leakage. select and control device operation of the device ;
The image formation management apparatus, wherein the management control unit determines the operation of the output voltage device having an image forming function based on different criteria depending on the type of the output voltage device.
画像形成装置の装置動作を制御する管理制御部を有し、having a management control unit for controlling the operation of the image forming apparatus,
前記管理制御部は、電子写真方式で画像形成を行う画像形成装置で出力電圧を生ずる出力電圧機器で発生するリーク電圧の測定結果を受けてリーク度を判定し、前記リーク度に基づいて画像形成装置の装置動作を選択して制御し、 The management control unit receives measurement results of leakage voltage generated in an output voltage device that generates an output voltage in an image forming apparatus that forms an image by electrophotography, determines the degree of leakage, and forms an image based on the degree of leakage. select and control device operation of the device;
前記管理制御部は、画像形成機能を有する出力電圧機器と、画像形成機能を有さない出力電圧機器では、それぞれ、画質優先モードと速度優先モードでは同じリーク度でも選択する装置動作が異なるように制御することを特徴とする画像形成管理装置。 The management control unit selects different device operations for the same leak degree in the image quality priority mode and the speed priority mode for the output voltage device having the image forming function and the output voltage device not having the image forming function. An image formation management apparatus characterized by controlling:
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