JP5100205B2 - Image forming apparatus - Google Patents
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Description
この発明は、複写機、プリンタ、ファクシミリ装置等の画像形成装置に関して、特に、フルカラーの画像を形成することのできるカラー画像形成装置に関する。 The present invention relates to an image forming apparatus such as a copying machine, a printer, and a facsimile machine, and more particularly to a color image forming apparatus capable of forming a full color image.
カラー画像形成装置において、キャリブレーション(濃度調整)は色味を合わせる重要な役割をしている。このため、濃度調整の補正精度の向上が必要であるとともに、生産性をダウンさせずに濃度調整を実施することが要求されている。
カラー画像形成装置における濃度調整は、連続印刷の間に転写ベルトに形成される各色のトナーパッチの測定濃度に基づいて実施される。かかる濃度調整においては、中間転写ベルトの表面性のばらつきが測定精度に影響を与えることを防止するために、トナーパッチ形成前およびトナーパッチ形成後において中間転写ベルトの同じ位置を濃度測定し、そのトナーパッチ形成前後の濃度を差分することで、トナーパッチの濃度を算出している(たとえば特許文献1)。
The density adjustment in the color image forming apparatus is performed based on the measured density of each color toner patch formed on the transfer belt during continuous printing. In such density adjustment, in order to prevent variations in surface properties of the intermediate transfer belt from affecting measurement accuracy, the density of the same position of the intermediate transfer belt is measured before and after the toner patch formation. The density of the toner patch is calculated by subtracting the density before and after the toner patch formation (for example, Patent Document 1).
しかしながら、中間転写ベルト上の同じ位置の濃度を、センサによって複数回測定するためには、中間転写ベルトを必要以上に回転させなければならず、濃度調整のために多大な時間を要する。このため、連続印刷の速度が低下し、画像形成装置の生産性がダウンしてしまう。
そこで、この発明は、濃度調整を、生産性の低下を抑制しつつ精度良く実施することができる画像形成装置を提供することを主たる目的とする。
However, in order to measure the density at the same position on the intermediate transfer belt a plurality of times by the sensor, the intermediate transfer belt must be rotated more than necessary, and much time is required for density adjustment. For this reason, the speed of continuous printing is reduced, and the productivity of the image forming apparatus is reduced.
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, it is a primary object of the present invention to provide an image forming apparatus capable of accurately performing density adjustment while suppressing a decrease in productivity.
前記の目的を達成するための請求項1記載の発明は、画像形成ユニット(2)と、この画像形成ユニットに対して、所定の間隔をあけて間欠的に複数枚の用紙(P)を搬送する搬送手段(26)とを有し、搬送される複数枚の用紙に対して画像形成ユニットで形成される画像(40)を連続的に転写する連続印刷処理のできる画像形成装置(1)において、前記画像形成ユニットは、用紙に転写すべき連続する画像を、予め定めるピッチでその表面に担持する回転体(3)と、濃度調整時において、前記回転体の表面上の予め定める測定位置(31,32,33,34)に対し、画像と画像との間で、濃度検出用画像を形成する濃度検出用画像形成手段(9,11,13,15)と、前記濃度検出用画像の濃度、および前記濃度検出用画像が形成される前の前記測定位置の濃度を測定する測定手段(8)と、前記測定手段によって測定された前記濃度検出用画像の濃度を、前記測定手段によって測定された前記測定位置の濃度に基づいて補正する手段(30)と、前記補正された濃度検出用画像の濃度を、予め設定された基準濃度と比較して、前記画像形成ユニットが形成する画像の濃度を前記基準濃度とするように調整する手段(30,10,12,14,16)と、前記濃度調整時において、前記濃度検出用画像の形成前の前記測定位置が画像と画像との間に位置するように、前記回転体に担持される画像のピッチを、前記回転体の周長のm/n倍(但し、mは、2〜7のいずれかの整数。nは、mより大きくかつmの倍数でない整数)の長さである第1のピッチに設定する手段(30)と、前記濃度調整時を除いて、前記回転体に担持される画像のピッチを、前記第1のピッチよりも狭い第2のピッチに設定する手段(30)とを有することを特徴とする、画像形成装置である。
In order to achieve the above object, the invention according to
なお、括弧内の数字は、後述の実施形態における対応構成要素等を表す。以下、この項において同じ。
請求項2記載の発明は、前記画像形成ユニットは、前記画像を形成するための感光体ドラム(4,5,6,7)をさらに含み、前記回転体は、前記感光体ドラムによって連続的に形成された画像を一時的に担持する無端状の転写ベルト(3)であることを特徴とする、請求項1記載の画像形成装置である。
The numbers in parentheses indicate corresponding components in the embodiments described later. The same applies hereinafter.
According to a second aspect of the present invention, the image forming unit further includes a photosensitive drum (4, 5, 6, 7) for forming the image, and the rotating body is continuously formed by the photosensitive drum. 2. An image forming apparatus according to
請求項3記載の発明は、前記画像形成ユニットは、カラー画像形成ユニット(2)であって、前記濃度検出用画像形成手段は、互いに異なる複数の色の濃度検出用画像を形成するものであり、前記回転体の表面には、形成される濃度検出用画像の色に対応する複数の測定位置(31,32,33,34)が形成されており、第1の色用の測定位置(31,32)と第2の色用の測定位置(33,34)とは、前記回転体の回転方向に、前記第1のピッチのs倍(但し、sは2以上の整数)だけずれていることを特徴とする、請求項1または2記載の画像形成装置である。
According to a third aspect of the present invention, the image forming unit is a color image forming unit (2), and the density detection image forming unit forms density detection images of a plurality of different colors. A plurality of measurement positions (31, 32, 33, 34) corresponding to the color of the density detection image to be formed are formed on the surface of the rotating body, and the first color measurement positions (31 32) and the measurement position (33, 34) for the second color are shifted by s times the first pitch ( where s is an integer of 2 or more ) in the rotation direction of the rotating body. The image forming apparatus according to
画像のピッチとは、回転体の表面に担持される連続画像のある画像の終端から次の画像の終端までの距離をいう。
請求項1記載の発明によれば、濃度調整時においては回転体の表面に第1のピッチで画像が連続して担持され、濃度調整時以外のときには回転体の表面に、第1のピッチよりも狭い第2のピッチで画像が連続して担持される。
The image pitch refers to the distance from the end of one image of the continuous image carried on the surface of the rotating body to the end of the next image.
According to the first aspect of the present invention, the image is continuously carried on the surface of the rotator at the first pitch during the density adjustment, and the surface of the rotator is more than the first pitch when the density is not adjusted. The images are continuously carried at a narrow second pitch.
回転体の表面の予め定める測定位置に濃度検出用画像が形成され、この濃度検出用画像の濃度と測定位置の下地の濃度とを測定し、これらの測定値により補正後の濃度検出用画像の濃度が求められる。画像のピッチが第1のピッチに設定されているので、測定位置の下地の濃度を測定した後、回転体をm周だけ回転させれば、測定位置は再び画像と画像との間に位置する。このため、濃度検出用画像の濃度および測定位置の下地の濃度を適切に求めることができる。また、回転体を何周も回転させることなく測定位置および濃度検出用画像の濃度を測定することができるために、濃度調整を比較的短い時間で実施することができる。 A density detection image is formed at a predetermined measurement position on the surface of the rotator, and the density of the density detection image and the background density of the measurement position are measured. The concentration is required. Since the pitch of the image is set to the first pitch, after measuring the background density at the measurement position, if the rotator is rotated by m turns, the measurement position is positioned between the images again. . Therefore, the density of the density detection image and the background density at the measurement position can be appropriately obtained. Further, since the measurement position and the density of the density detection image can be measured without rotating the rotating body many times, the density adjustment can be performed in a relatively short time.
濃度調整時以外のときに画像のピッチが狭く設定されているので、連続印刷に要する時間が短くなる。濃度調整時以外では、画像のピッチを回転体の周長のm/n倍の長さに設定する必要がないので、画像のピッチを第1のピッチよりも狭くしても、とくに不具合は生じない。これにより、濃度調整を、生産性の低下を抑制しつつ精度良く実施することができる。 Since the pitch of the image is set to be narrow when the density is not adjusted, the time required for continuous printing is shortened. It is not necessary to set the pitch of the image to m / n times the circumference of the rotating body except at the time of density adjustment. Therefore, even if the pitch of the image is narrower than the first pitch, there is a particular problem. Absent. Thereby, the density adjustment can be performed with high accuracy while suppressing a decrease in productivity.
請求項2記載の発明によれば、無端状の転写ベルトの予め定める測定位置に濃度検出用画像が形成されて、この濃度検出用画像の濃度と転写ベルトの下地の濃度とを測定することによって、濃度検出用画像の補正後の濃度が求められる。
請求項3記載の発明によれば、第1の色用の測定位置と第2の色用の測定位置とを、第1のピッチのs倍(但し、sは2以上の整数)だけずらして設けているので、第1の色用の測定位置を画像と画像との間に位置させれば、第2の色用の測定位置も画像と画像との間に位置するようになる。このため、回転体を何周も回転させることなく、複数の異なる色に関して、下地の濃度と検出用画像の濃度とを測定することができる。これにより、複数の色の濃度調整を、生産性の低下を抑制しつつ精度良く実施することができる。
According to the second aspect of the present invention, the density detection image is formed at a predetermined measurement position of the endless transfer belt, and the density of the density detection image and the density of the background of the transfer belt are measured. Then, the corrected density of the density detection image is obtained.
According to the invention described in
以下では、この発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
図1は、この発明に係る画像形成装置の一例であるカラープリンタ1の要部構成を図解的に示す断面図である。カラープリンタ1は、カラー画像を形成するためのタンデム型の画像形成ユニット2を備えている。
この画像形成ユニット2には、転写ベルト3と、転写ベルト3の表面を清掃するためのクリーニング装置28と、転写ベルト3の移動方向24に沿って転写ベルト3に接するように配列されたマゼンタ用の感光体ドラム4、シアン用の感光体ドラム5、イエロー用の感光体ドラム6およびブラック用の感光体ドラム7とが設けられている。さらに、転写ベルト3の移動方向24から見て、ブラック用の感光体ドラム7の下流側には、濃度検出用画像であるトナーパッチ41〜44(図3参照)の濃度を測定するための濃度センサ8が配置されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing the main configuration of a
The
マゼンタ用の感光体ドラム4には、当該感光体ドラム4の周面に形成された静電潜像をマゼンタのトナーで現像するためのマゼンタ現像器9、および、この感光体ドラム4の周面を帯電させるためのマゼンタ用帯電器10が隣設されている。同様に、シアン用の感光体ドラム5には、静電潜像をシアンのトナーで現像するためのシアン現像器11、および、この感光体ドラム5の周面を帯電させるためのシアン用帯電器12が隣設されている。イエロー用の感光体ドラム6には、静電潜像をイエローのトナーで現像するためのイエロー現像器13、およびこの感光体ドラム6の周面を帯電させるためのイエロー用帯電器14が隣設されている。ブラック用の感光体ドラム7には、静電潜像をブラックのトナーで現像するためのブラック現像器15、およびこの感光体ドラム7の周面を帯電させるためのブラック用帯電器16が隣設されている。さらに、各感光体ドラム4〜7の周面に担持される各トナー像を転写ベルト3に転写するために、各感光体ドラム4〜7の周面には、転写ベルト3を隔てて転写ローラ17,18,19,20が配置されている。
The magenta photosensitive drum 4 includes a magenta developing unit 9 for developing an electrostatic latent image formed on the peripheral surface of the photosensitive drum 4 with magenta toner, and a peripheral surface of the photosensitive drum 4. Adjacent is a
転写ベルト3は、駆動ローラ21および従動ローラ22間に張設されており、テンションローラ23によって所定の張力が与えられている。転写ベルト3は、移動方向24に向けて移動し、このため、4つの感光体ドラム4〜7は、それぞれ、図1において反時計周りに回転する。
各感光体ドラム4〜7は、帯電器10,12,14,16によって、その周面がそれぞれ予め定める電位に帯電され、そこにLSU(レーザースキャニングユニット)等により原稿画像に対応した画像が書き込まれ、それによって静電潜像が形成される。その静電潜像は、現像器9,11,13,15によって互いに異なる色のトナー像にそれぞれ現像される。そして、各色のトナー像は、転写ローラ17〜20によって転写ベルト3上に一旦担持されて、転写ベルト3上で、各トナー像が重ね合わされる。
The
Each of the photosensitive drums 4 to 7 is charged at a predetermined potential by the
一方で、用紙Pは、複数枚の用紙Pを収容可能な図示しないカセットから、図示しない引出ローラで引き出される。搬送ローラ26によって、画像形成ユニット2に向けて複数枚の用紙Pが所定の間隔をあけて搬送される。この画像形成ユニット2に搬送される用紙Pに対して、転写ベルト3に一旦担持されたトナー像が転写ローラ27によって転写される。
On the other hand, the paper P is drawn out by a drawing roller (not shown) from a cassette (not shown) that can store a plurality of sheets P. A plurality of sheets P are conveyed toward the
制御部30は、各感光体ドラム4〜7、各現像器9,11,13,15、各帯電器10,12,14,16および各転写ローラ17〜20による画像形成動作を制御する。また、制御部30は搬送ローラ26を含む搬送機構を制御する。さらに、濃度センサ8の検出出力は、制御部30に与えられるようになっており、これにより、制御部30は、濃度検出用画像であるトナーパッチ41〜44の濃度の測定を行うことができる。
The
この実施形態にかかるカラープリンタ1では、画像の色味を合わせるための濃度調整処理(キャリブレーション処理)が用意されている。キャリブレーション処理は、カラープリンタ1の生産性をダウンさせることのないように、連続印字動作の間に実施される。連続印字動作は、制御部30の図示しないメモリに印刷ジョブがあることを条件として開始される。
In the
図2は、カラープリンタ1における連続印字動作の一例を示すフローチャートである。 図3は、転写ベルト3上に担持される画像を模式的に示す図である。図3(a)は通常時における転写ベルト3を示し、図3(b)は後述するキャリブレーションモード時における転写ベルト3を示している。
連続印字動作が開始されると、制御部30は、画像形成の対象となる画像40のサイズおよび向きを認識し(ステップS1)、その画像のサイズおよび向きに基づいて、画像40のピッチ(画像40の終端から次の画像40の終端までの距離)を通常時におけるピッチ(第2ピッチA)およびキャリブレーションモードにおけるピッチ(第1ピッチB)を設定する(ステップS2)。第2ピッチAは第1ピッチBよりも狭く設定されている。画像40のサイズが「A4」で、その向きが「ヨコ」である場合には、第2ピッチAとしてたとえば270mm(用紙40の幅210mm、用紙40間の間隔60mm)を例示することができる。また、この場合の第1ピッチBとしてたとえば300mm(用紙40の幅210mm、用紙40間の間隔90mm)を例示することができる。
FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of a continuous printing operation in the
When the continuous printing operation is started, the
その後、印字動作が実施される(ステップS3)。この印字動作は1つの印刷ジョブの印字が終了するまで連続して実行される(ステップS4,S5)。ステップS3の印字動作では、画像40(図4参照)は、転写ベルト3の表面に連続して担持される。通常時には、制御部30は、当該画像40と前の画像40とのピッチが第2ピッチAとなるように、各感光体ドラム4〜7、各現像器9,11,13,15および各帯電器10,12,14,16による画像形成動作を制御する(ステップS3,図3(a)参照)。したがって、通常時において、転写ベルト3の表面に連続して担持される画像40のピッチは第2ピッチAとなる。
Thereafter, a printing operation is performed (step S3). This printing operation is continuously executed until printing of one print job is completed (steps S4 and S5). In the printing operation of step S3, the image 40 (see FIG. 4) is continuously carried on the surface of the
図3(a)に示すRは、無端状の転写ベルト3の周長である。この周長Rとして、たとえば900mmを例示することができる。言い換えれば、第1ピッチBは、周長Rの1/3の長さに設定されている。
印刷ジョブの印字が終了するまでに、印字枚数が所定枚数に到達したとき(たとえば前回のキャリブレーション処理終了からの印字枚数が所定枚数に到達したとき)には(ステップS5でYES)、連続印字動作と並行してキャリブレーション処理が実行されるキャリブレーションモードに突入する。
R shown in FIG. 3A is the peripheral length of the
When the number of printed sheets reaches a predetermined number by the end of printing of the print job (for example, when the number of printed sheets from the end of the previous calibration process has reached the predetermined number) (YES in step S5), continuous printing is performed. A calibration mode in which calibration processing is executed in parallel with the operation is entered.
図4は、キャリブレーションモードにおいて実行される印字動作およびキャリブレーション処理の一例を示すフローチャートである。
キャリブレーションモードにおける印字動作では、制御部30は、前の画像40とのピッチが第1ピッチBとなるように、各感光体ドラム4〜7、各現像器9,11,13,15および各帯電器10,12,14,16を制御して、画像40を形成する(ステップS13,図3(b)参照)。このため、転写ベルト3に連続して担持される画像40のピッチは第1ピッチBとなる。この第1ピッチBで連続する画像40と画像40との間に、濃度検出用画像であるトナーパッチ41〜44が形成される。これらのトナーパッチ41〜44は転写ベルト3の表面の予め定められた測定位置31〜34に形成される。なお、印字動作はキャリブレーション処理が終了するまで続行される(ステップS20)。
FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of a printing operation and calibration processing executed in the calibration mode.
In the printing operation in the calibration mode, the
そして、トナーパッチ41〜44を形成するタイミングとなったときには(ステップS11でYES)、制御部30は各感光体ドラム4〜7、各現像器9,11,13,15および各帯電器10,12,14,16を制御して、測定位置31〜34にトナーパッチ41〜44を形成させる(ステップS12)。
図3(b)を参照して、トナーパッチ41,42,43、44は、それぞれ、マゼンタ、シアン、イエローおよびブラックのトナーパッチである。マゼンタのトナーパッチ41は、画像のマゼンタ濃度を測定するためのものである。シアンのトナーパッチ42は、画像のシアン濃度を測定するためのものである。イエローのトナーパッチ43は、画像のイエロー濃度を測定するためのものである。ブラックのトナーパッチ44は、画像のブラック濃度を測定するためのものである。
When it is time to form the
Referring to FIG. 3B,
転写ベルト3には、測定位置31と測定位置32とが、転写ベルト3の回転方向24に沿って並設されている。また、測定位置31と間隔Cを隔てた後方には、測定位置33が設けられている。この測定位置33には、測定位置34が、転写ベルト3の回転方向24に沿って並設されている。測定位置32および測定位置34も、間隔Cを隔てて設けられている。この間隔Cは、第1ピッチBと同じ長さに設定されている。言い換えれば、マゼンタおよびシアンの測定位置31,32と、イエローおよびブラックの測定位置33,34とが第1ピッチB分ずれている。
On the
マゼンタのトナーパッチ41は測定位置31に形成される。シアンのトナーパッチ42は測定位置32に形成される。イエローのトナーパッチ43は測定位置33に形成される。また、ブラックのトナーパッチ44は、測定位置34に形成される。
この実施形態では、各トナーパッチ41〜44の濃度を測定するだけでなく、各トナーパッチ41〜44が形成される転写ベルト3表面の測定位置31〜34の下地濃度も測定し、各トナーパッチ41〜44の濃度の測定値を下地濃度の測定値を用いて補正している。そのため、転写ベルト3の表面の汚れ(ノイズ)の影響をほとんど受けることなく、各トナーパッチ41〜44の濃度を求めることができる。各測定位置31〜における下地の濃度の測定は、トナーパッチ41〜44が形成される前に実施される。
A
In this embodiment, not only the density of each
キャリブレーションモードにおける転写ベルト3の表面に担持される画像40のピッチ(第1ピッチ)が転写ベルト3の周長Rの1/3の長さであるので、各測定位置31〜34が画像40と画像40との間に位置している場合には、転写ベルト3が1周回転させたときには、各測定位置31〜34が、再び、画像40と画像40との間に位置している。このため、濃度検出用画像の濃度および測定位置の下地の濃度を適切に求めることができる、また、転写ベルト3を何周も回転させることなく各測定位置31〜34およびトナーパッチ41〜44の濃度を測定することができるために、濃度調整を比較的短い時間で実施することができる。
Since the pitch (first pitch) of the
転写ベルト3の測定位置31〜34が濃度センサ8に対向したとき(ステップS14)、下地濃度が測定済みか否かが調べられ、下地濃度が未だ測定されていない場合には(ステップS15でNO)、測定位置31〜34の下地の濃度が濃度センサ8によって測定される(ステップS16)。また、下地濃度が既に測定済みである場合には(ステップS15でYES)、トナーパッチ41〜44の濃度が濃度センサ8によって測定される(ステップS17)。
When the measurement positions 31 to 34 of the
そして、制御部30は、トナーパッチ41〜44の測定値と下地の測定値とを差分し(ステップS18)、トナーパッチ41〜44の濃度を算出する。そして、制御部30は、各色(マゼンタ、シアン、イエロー、ブラック)のトナーパッチ41〜44の濃度に基づいて、画像形成ユニット2の出力条件を変更する(ステップS19)。この画像形成ユニット2の出力条件の変更として、たとえば、対応する色の帯電器10,12,14,16の帯電電圧の調整を例示することができる。画像形成ユニット2の出力条件の変更後、キャリブレーション処理は終了し(ステップS20でYES)、キャリブレーションモードから退避して通常時に戻り、印刷ジョブが終了するまで印字動作が続行される。この通常時の印字動作では、画像形成された画像40が、転写ベルト3の表面に第1ピッチBよりも狭い第2ピッチAで連続して担持される。
Then, the
以上により、この実施形態によれば、濃度調整時においては転写ベルト3の表面に第1ピッチBで画像40が連続して担持され、通常時には転写ベルト3の表面に、第1ピッチBよりも狭い第2ピッチAで画像40が連続して担持される。
通常時以外では、画像40のピッチ(第2ピッチA)が比較的狭く設定されているので、連続印字処理に要する時間を短くすることができる。これにより、濃度調整を、生産性の低下を抑制しつつ精度良く実施することができる。
As described above, according to this embodiment, the
Since the pitch of the images 40 (second pitch A) is set to be relatively narrow except during normal times, the time required for the continuous printing process can be shortened. Thereby, the density adjustment can be performed with high accuracy while suppressing a decrease in productivity.
また、転写ベルト3の表面におけるマゼンタおよびシアンの測定位置31,32と、イエローおよびブラックの測定位置33,34とが、第1ピッチBだけずれているので、すべての色の測定位置31〜34が画像40と画像40との間に位置するようになる。このため、転写ベルト3を何周も回転させることなく、複数の異なる色に関して、トナーパッチ41〜44と、測定位置31〜34の下地の濃度とを測定することができる。これにより、複数の色の濃度調整を、生産性の低下を抑制しつつ精度良く実施することができる。
Further, the measurement positions 31 and 32 for magenta and cyan on the surface of the
以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明は、さらに他の形態で実施することもできる。
たとえば、前述の説明では、第1ピッチBを、転写ベルト3の周長Rの1/3の長さに設定する場合について説明したが、たとえば、第1ピッチBを、周長Rの5/16の長さ(たとえば281.3mm)に設定することもできる。かかる場合には、測定位置31〜34が画像40と画像40との間に位置してから、次に測定位置31〜34が画像40と画像40との間に位置するまで、転写ベルト3を5周回転させる必要がある。
As mentioned above, although embodiment of this invention was described, this invention can also be implemented with another form.
For example, in the above description, the case where the first pitch B is set to 1/3 of the circumferential length R of the
また、画像のサイズおよびその向きとして、「A3タテ」、「A4タテ」、「A5ヨコ」のサイズを用いることもできる。「A3タテ」の場合には、第1ピッチBおよび第2ピッチAの組合せを、たとえば、484.6mm(周長Rの7/13の長さ、用紙の縦420mm、用紙間の間隔64.6mm)、480mm(用紙の縦420mm、用紙間の間隔60mm)とすることができる。「A4タテ」の場合には、第1ピッチおよび第2ピッチの組合せを、たとえば、360mm(周長Rの2/5の長さ、用紙の縦298mm、用紙間の間隔62mm)、358mm(用紙の縦298mm、用紙間の間隔60mm)とすることができる。「A5ヨコ」の場合には、第1ピッチおよび第2ピッチの組合せを、たとえば、210mm(周長Rの7/30の長さ、用紙の縦149mm、用紙間の間隔61mm)、209mm(用紙の縦149mm、用紙間の間隔60mm)とすることができる。 In addition, as the size of the image and its direction, the sizes of “A3 vertical”, “A4 vertical”, and “A5 horizontal” can be used. In the case of “A3 vertical”, the combination of the first pitch B and the second pitch A is, for example, 484.6 mm (the length of 7/13 of the circumferential length R, the vertical length of the paper is 420 mm, the interval between the papers is 64.mm). 6 mm) and 480 mm (420 mm length of paper, 60 mm interval between papers). In the case of “A4 vertical”, the combination of the first pitch and the second pitch is, for example, 360 mm (2/5 of the circumferential length R, paper length 298 mm, paper interval 62 mm), 358 mm (paper 298 mm in length and 60 mm between the sheets). In the case of “A5 side”, the combination of the first pitch and the second pitch is, for example, 210 mm (length of 7/30 of the circumference R, length of paper 149 mm, interval between papers 61 mm), 209 mm (paper 149 mm in length and 60 mm between the sheets).
さらに転写ベルト3の表面におけるマゼンタおよびシアンの測定位置31,32と、イエローおよびブラックの測定位置33,34との間隔Cが第1ピッチBであるとして説明したが、間隔Cは第1ピッチBのs倍(sは整数)であればよい。
また、測定位置31〜34が、それぞれ間隔Cを隔てて設けられていてもよい。
さらに、前述の実施形態では、帯電器10,12,14,16の帯電電圧を調整することにより、各トナー像のトナー量を制御するようにしたが、トナー量の制御はこれ以外にも、現像器9,11,13,15の現像ローラに与える現像バイアスや、露光器の露光強度、転写電圧等を調整することにより行うことができる。また、トナー量の制御は、画像形成制御だけでなく、たとえば画像制御階調などの画像処理に関するパラメータの制御により実現することも可能である。
Further, although it has been described that the distance C between the magenta and cyan measurement positions 31 and 32 and the yellow and black measurement positions 33 and 34 on the surface of the
Further, the measurement positions 31 to 34 may be provided at intervals C, respectively.
Furthermore, in the above-described embodiment, the toner amount of each toner image is controlled by adjusting the charging voltage of the
また、濃度センサ8は、転写ベルト3の表面の下地およびトナーパッチ41〜44ではなく、感光体ドラム4〜7の周面の表面の下地およびその表面に形成されたトナーパッチの濃度を測定するものであってもよいし、用紙P上の下地およびその用紙P上に形成されたトナーパッチの濃度を検出するものであってもよい。
前述の説明では、画像形成装置としてカラープリンタを例に挙げて説明したが、本発明は、モノクロのプリンタにも適用でき、また、複写機や複合機などの他の画像形成装置にも適用できる。
Further, the
In the above description, a color printer has been described as an example of the image forming apparatus. However, the present invention can also be applied to a monochrome printer, and can also be applied to other image forming apparatuses such as a copying machine and a multifunction machine. .
その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能である。 In addition, various design changes can be made within the scope of matters described in the claims.
1 カラープリンタ(画像形成装置)
2 画像形成ユニット
3 転写ベルト
4,5,6,7 感光体ドラム
8 濃度センサ
9,11,13,15 現像器
10,12,14,16 帯電器(濃度調整手段)
17,18,19,20 転写ローラ
30 制御部
31,32,33,34 測定位置
40 画像
41,42,43,44 トナーパッチ(濃度検出用画像)
P 用紙
1 Color printer (image forming device)
2
17, 18, 19, 20
P paper
Claims (3)
前記画像形成ユニットは、
用紙に転写すべき連続する画像を、予め定めるピッチでその表面に担持する回転体と、
濃度調整時において、前記回転体の表面上の予め定める測定位置に対し、画像と画像との間で、濃度検出用画像を形成する濃度検出用画像形成手段と、
前記濃度検出用画像の濃度、および前記濃度検出用画像が形成される前の前記測定位置の濃度を測定する測定手段と、
前記測定手段によって測定された前記濃度検出用画像の濃度を、前記測定手段によって測定された前記測定位置の濃度に基づいて補正する手段と、
前記補正された濃度検出用画像の濃度を、予め設定された基準濃度と比較して、前記画像形成ユニットが形成する画像の濃度を前記基準濃度とするように調整する手段と、
前記濃度調整時において、前記濃度検出用画像の形成前の前記測定位置が画像と画像との間に位置するように、前記回転体に担持される画像のピッチを、前記回転体の周長のm/n倍(但し、mは、2〜7のいずれかの整数。nは、mより大きくかつmの倍数でない整数)の長さである第1のピッチに設定する手段と、
前記濃度調整時を除いて、前記回転体に担持される画像のピッチを、前記第1のピッチよりも狭い第2のピッチに設定する手段とを有することを特徴とする、画像形成装置。 An image forming unit; and a conveying unit that intermittently conveys a plurality of sheets with a predetermined interval to the image forming unit. In an image forming apparatus capable of continuous printing processing for continuously transferring formed images,
The image forming unit includes:
A rotating body that carries a continuous image to be transferred onto a sheet at a predetermined pitch on its surface;
A density detection image forming means for forming a density detection image between the images at a predetermined measurement position on the surface of the rotating body at the time of density adjustment;
Measuring means for measuring the density of the density detection image and the density at the measurement position before the density detection image is formed;
Means for correcting the density of the density detection image measured by the measuring means based on the density at the measurement position measured by the measuring means;
Means for comparing the density of the corrected image for density detection with a reference density set in advance and adjusting the density of the image formed by the image forming unit to be the reference density;
At the time of the density adjustment, the pitch of the image carried on the rotating body is set to the circumference of the rotating body so that the measurement position before the formation of the density detection image is located between the images. means for setting the first pitch to a length of m / n times ( where m is an integer of 2 to 7, n is an integer greater than m and not a multiple of m );
An image forming apparatus comprising: means for setting a pitch of an image carried on the rotating body to a second pitch that is narrower than the first pitch except during the density adjustment.
前記回転体は、前記感光体ドラムによって連続的に形成された画像を一時的に担持する無端状の転写ベルトであることを特徴とする、請求項1記載の画像形成装置。 The image forming unit further includes a photosensitive drum for forming the image,
The image forming apparatus according to claim 1, wherein the rotating body is an endless transfer belt that temporarily holds an image continuously formed by the photosensitive drum.
前記濃度検出用画像形成手段は、互いに異なる複数の色の濃度検出用画像を形成するものであり、
前記回転体の表面には、形成される濃度検出用画像の色に対応する複数の測定位置が形成されており、
第1の色用の測定位置と第2の色用の測定位置とは、前記回転体の回転方向に、前記第1のピッチのs倍(但し、sは2以上の整数)だけずれていることを特徴とする、請求項1または2記載の画像形成装置。 The image forming unit is a color image forming unit,
The density detection image forming unit forms density detection images of a plurality of different colors,
A plurality of measurement positions corresponding to the color of the density detection image to be formed are formed on the surface of the rotating body,
The measurement position for the first color and the measurement position for the second color are shifted by s times the first pitch ( where s is an integer of 2 or more ) in the rotation direction of the rotating body. The image forming apparatus according to claim 1 , wherein the image forming apparatus includes:
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