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JP5645885B2 - 画像形成装置 - Google Patents

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Description

本発明は人体から放出される熱(赤外線)を利用して、人体の動きを認識する画像形成装置に関する。
従来、人が発する赤外線を検知する赤外線センサーを用いて、検知エリア内に人がいるか否かの検知を行うことがある。例えば、人体の有無の検知結果は警備等に用いられる。例えば、特許文献1には2つのセンサーユニットを用いて、人体を検知する検知装置が記載されている。
具体的に、特許文献1には、受光素子と光学系からなるセンサーユニットを二つ備え、そのうち、第1のセンサーユニットが検知対象の人体の上半身に受光方向を向け、地面に達しない検知エリアを設定するように配置され、第2のセンサーユニットが、前記検知エリアの下方であって、自身の設置位置から所定の検知距離だけ離れた地面に向かう検知エリアを設定するよう配置され、両センサーユニットの受光素子からの出力電気信号が所定レベルを超えたときに検出信号を出力する2つのレベル検出回路と、両レベル検出回路から検出信号が出力されたときに人体検知信号を出力する人体検知回路と、を備えた受動型赤外線式人体検知装置が記載されている。この構成により、検知エリアよりも遠方に存在する熱源や直射日光あるいは検知エリアに入り込んだ小動物などによる誤動作(誤検知)を防止して、検知エリア内に入り込んだ人体のみを検知しようとする(特許文献1:請求項1、段落[0007]等参照)。
特開平09−101376号公報
使用者は、画像形成装置(例えば、複合機や複写機やプリンターやFAX装置)にジョブ(例えば、コピーや原稿読み取りなど)を実行させるとき、設定やジョブ実行を指示するため、画像形成装置に対して操作を行う。
そして、従来のように、赤外線センサーを画像形成装置に設けることが考えられる。そうすれば、赤外線センサーの検知エリア内に人がいるか否かを検知でき、検知結果を画像形成装置の動作管理、動作制御に用いることが考えられる。
例えば、赤外線センサーの検知エリア内に人がいることを検知できたとき、画像形成装置中の特定部分への電力供給を停止しておく省電力モードを解除するようにすれば、ほとんど待つことなく使用者は画像形成装置にジョブを実行させることができる。
しかし、例えば、単に画像形成装置の前方を横切ったときのように赤外線センサーの検知エリア内に人が入った場合、使用者は画像形成装置を利用するために近づいているのでは無いので、特定部分への電力供給を再開する必要はない(省電力モードのままとすればよい)。しかし、従来の赤外線センサーによる検知では、横切っただけで(赤外線センサーの検知エリア内に人が入っただけで)特定部分への電力供給を再開し、省電力モードが解除されてしまうことになり、無駄な電力消費が生ずる。
このような無駄を無くすには、画像形成装置に対し、人が接近してきたか否かを正確に検知するようにすべきである。しかし、従来の赤外線センサーを用いた人体検知では、赤外線センサーの検知エリア内に人がいることは検知するが、画像形成装置に向けて使用者が近づいているのか、単に検知エリアを横切っているのかを正確に区別して検知していない。従って、従来、画像形成装置に対する人の移動方向を正確に検知できていないという問題がある。
ここで、特許文献1記載の技術によれば、検知エリアが異なる2つのセンサーユニットを用いるので、確かに、人がいるか否かを正確に検知できる可能性は高くなると考えられる。しかし、特許文献1記載の技術はセンサーの設置点に向けて人が近づいているか、センサーの検知領域を横切っているかを正確に区別して認識するものではない。そのため、特許文献1記載の技術は上記の問題を含むものであり上記の問題を解決する示唆もない。
本発明は上記問題点を鑑み、複数の焦電センサーを設け、焦電センサーの出力に基づく信号の波形に基づき、画像形成装置に向けて使用者が近づいているのか等、人の移動方向を正確に認識することを課題とする。
上記目的を達成するために請求項1に係る画像形成装置は、焦電センサーを含み、人の上半身を検知するための第1検知部と、前記第1検知部の前記焦電センサーの出力を受け、前記第1検知部の前記焦電センサーの出力値が予め定められた閾値を超えるか否かにより、異なるレベルの第1信号を生成する第1信号生成部と、焦電センサーを含み、前記第1検知部よりも下方のエリアを検知し、人の下半身を検知するための第2検知部と、前記第2検知部の前記焦電センサーの出力を受け、前記第2検知部の前記焦電センサーの出力値が予め定められた閾値を超えるか否かにより、異なるレベルの第2信号を生成する第2信号生成部と、前記第1信号と前記第2信号の波形について、人が画像形成装置に近づいていると認識するか、使用者が前記焦電センサーの検知エリアを横切っていると認識するか、の条件を示すデータを含む判別用データを記憶する記憶部と、前記第1信号と第2信号の波形と、前記判別用データに基づき、人が画像形成装置に近づいているか、前記焦電センサーの検知エリアを横切っているかを認識することで、人の画像形成装置に対する移動方向を認識する認識部と、を含み、前記記憶部は前記第1信号と前記第2信号との周波数の高低、又は周期の長短の関係を示すデータを前記判別用データとして記憶し、前記認識部は前記第1信号と前記第2信号の周波数又は周期を求め、前記判別用データと求めた周波数又は周期に基づき、人の移動方向を認識する。
本発明によれば、複数の検知エリアの異なる焦電センサーの出力に基づく信号の波形の特徴を捉えることにより、画像形成装置に向けて使用者が近づいているのか、単に検知エリアを横切っているのか等を正確に区別して認識することができる。
複合機の一例を示す模型的正面断面図である。 複合機のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 複合機の電力供給系統の一例を示すブロック図である。 焦電センサーの出力の処理の流れの一例を示すブロック図である。 第1検知部と第2検知部の検知エリアの一例を示す説明図である。 第1の実施形態に係る複合機での移動方向に応じた第1信号と第2信号の波形の一例を示すタイミングチャートである。 第1の実施形態に係る複合機での判別用データの一例を示す説明図である。 複合機での人の移動方向に応じた省電力モードの切替制御の流れの一例を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る複合機での移動方向に応じた第1信号と第2信号の波形の一例を示すタイミングチャートである。 第2の実施形態に係る複合機での判別用データの一例を示す説明図である。 第3の実施形態に係る複合機での移動方向に応じた各信号の波形の一例を示すタイミングチャートである。 第3の実施形態に係る複合機での判別用データの一例を示す説明図である。
以下、本発明の実施形態を図1〜図12を用いて説明する。まず、図1〜図8を用いて第1の実施形態を説明し、続いて図9〜図10を用いて第2の実施形態を説明し、更に図11〜図12を用いて第3の実施形態を説明する。尚、以下の各実施形態の説明では、複合機100(画像形成装置に相当)を例に挙げ説明する。但し、本実施の形態に記載される構成、配置等の各要素は発明の範囲を限定するものではなく単なる説明例にすぎない。
(複合機100の概略構成)
まず、図1に基づき、実施形態に係る複合機100の概略を説明する。図1は複合機100の一例を示す模型的正面断面図である。
複合機100は最上部に原稿搬送部1aと画像読取部1bを含む画像読取装置101が設けられる。原稿搬送部1aは原稿載置トレイ11に積載された原稿を1枚ずつ画像読取部1bの読取位置(送り読取用コンタクトガラス14aの上方の位置)に搬送する。尚、原稿載置トレイ11には、原稿が載置されていることを検知するための原稿載置検知センサー12が設けられる。例えば、原稿載置検知センサー12は光センサーであり、原稿載置時と原稿が載置されていないときで出力が異なる。
又、紙面奥側に設けられた支点(不図示)により、原稿搬送部1aを上方に持ち上げて開けることができる。例えば、書籍等の原稿を画像読取部1bの上面の載置読取用コンタクトガラス14bに載せることができる。尚、図1に破線で示すように、原稿搬送部1aが開いているか、閉じられているかを検知するための開閉検知センサー13が設けられる。例えば、開閉検知センサー13は原稿搬送部1aの下面と接するインターロック式のスイッチでもよいし、反射式の光センサーでもよく、原稿搬送部1aの開閉状態に応じ、出力が変化する。
コピーやスキャンや画像データ送信のジョブのとき、画像読取部1bは原稿を読み取り画像データを生成する。そして、画像読取部1bの上面にコンタクトガラス14(14aと14bの2種)が設けられる。又、内部には、水平方向(図1で言えば、左右方向)で移動する移動枠(露光ランプ、ミラー等を具備)、レンズ、イメージセンサー(例えば、CCD)等の光学系部材(いずれも不図示)が設けられる。例えば、原稿搬送部1aで連続的に搬送される原稿を読み取る場合、送り読取用コンタクトガラス14aの下方に移動枠を固定し、原稿の反射光をレンズ、イメージセンサーに導く。又、載置読取用コンタクトガラス14bに載置された原稿を読み取る場合には、移動枠を水平方向に移動させて、原稿の反射光をレンズ、イメージセンサーに導く。
そして、画像読取部1bはこれら光学系部材を用い、原稿に光を照射し、その原稿の反射光を受けたイメージセンサーの各画素の出力値をA/D変換し画像データを生成する。そして、複合機100は読取られた画像データに基づき印刷可能である(コピー機能)。又、複合機100は読取られた画像データを送信可能である(FAX、スキャン機能)。
又、図1に破線で示すように、正面上方にコピー等の設定や実行指示の入力を受け付け、各種情報を表示する操作パネル2が設けられる。又、操作パネル2の前面側端部には、焦電センサーを含む第1検知部71と第2検知部72が設けられる。尚、第1検知部71と第2検知部72を用いた使用者の移動方向の認識の詳細は後述する。
そして、複合機100本体内には、給紙部3a、搬送部3b、画像形成部4a、定着部4bを含む印刷エンジン部102が設けられる。印刷エンジン部102は画像データに基づき、用紙に印刷を行う部分である。
本実施形態の複合機100では、画像形成用の用紙を収容、供給する給紙部3aにカセット31(31a、31b、31c)が、計3つ垂直方向に積まれる。給紙部3aは各種(例えば、普通紙、コピー用紙、再生紙等)、各サイズ(例えば、A4、A3、B4、B5、レターサイズ等)の用紙を複数(例えば、500〜1000枚程度)積載して収容する。
各カセット31(31a〜31c)には、用紙供給のため回転駆動する給紙ローラー32が、それぞれ設けられる。又、各カセット31(31a〜31c)内の用紙載置板に積載された用紙のうち、最上位の用紙は給紙ローラー32と接する。各カセット31は用紙補給のため挿脱可能である。そして、各カセット31が取り付けられているか、取り外されているかを検知するため、それぞれ挿脱検知センサー33が設けられる。例えば、挿脱検知センサー33は各カセット31の一面と接するインターロック式のスイッチでもよいし、反射式の光センサーでもよく、カセットの挿脱に応じ出力が変化する。
次に、搬送部3bは装置内で用紙を搬送する通路である。そして、搬送部3bには、用紙搬送時に回転駆動する複数の搬送ローラー対34(図1では、上流側から34a〜34gの計7つを図示)や、搬送される用紙を画像形成部4aの手前で待機させ、トナー像形成のタイミングを合わせ送り出すレジストローラー対35等が設けられる。
尚、詰まった用紙の除去や、メンテナンスのため、本実施形態の複合機100の正面カバー(不図示)は、開閉可能である。この正面カバーの開閉検知のため、カバー開閉検知センサー36が設けられる。カバー開閉検知センサー36は正面カバーの一部と接するインターロック式のスイッチでもよいし、光センサーでもよく、正面カバーの開閉に応じ、出力が変化する。
画像形成部4aは画像データに基づき画像(トナー像)を形成し、給紙部3aから搬送された用紙にトナー像を転写する。尚、画像データには、画像読取部1bで取得された原稿の画像データや、コンピューター200(図2参照)やFAX装置300から受信した画像データが利用される。そして、画像形成部4aは図1中に示す矢印方向に回転駆動する感光体ドラム41や、その周囲に配された帯電装置42、露光装置43、現像装置44、転写ローラー45、クリーニング装置46等を備える。
トナー像形成及び転写プロセスを説明する。トナー像形成のとき、感光体ドラム41は回転駆動する。そして、帯電装置42は感光体ドラム41を所定電位に帯電させる。露光装置43は画像データに基づき、レーザ光Lを出力し、感光体ドラム41表面を走査露光して画像データに応じた静電潜像を形成する。そして、現像装置44は感光体ドラム41に形成された静電潜像にトナーを供給して現像する。転写ローラー45は感光体ドラム41に圧接し、ニップを形成する。そして、レジストローラー対35がタイミングを図り用紙をニップに進入させる。用紙とトナー像のニップ進入時、転写ローラー45には所定の電圧が印加され、用紙に感光体ドラム41上のトナー像が転写される。クリーニング装置46は、転写後に感光体ドラム41に残留するトナー等を除去する。
定着部4bは用紙に転写されたトナー像を定着させる。本実施形態の定着部4bは発熱体を内蔵する加熱ローラー47と加圧ローラー48を含む。加熱ローラー47と加圧ローラー48は圧接しニップを形成する。そして、このニップを通過すると、用紙上のトナーは加熱され、溶融し、加圧によりトナー像が用紙に定着する。トナー定着後の用紙は排出トレイ37に排出される。
(複合機100のハードウェア構成)
次に、図2に基づき、実施形態に係る複合機100のハードウェア構成を説明する。図2は複合機100のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
図2に示すように、本第1の実施形態に係る複合機100は各種素子、回路等を組み合わせて構成される主制御部5(認識部に相当)を有する。主制御部5は画像読取装置101、操作パネル2、印刷エンジン部102、電源部6などと通信可能に接続され、通信を行い、動作を制御する。
例えば、主制御部5は、CPU51、記憶部52、画像処理部53、計時部54、通信部55などを有する。
CPU51は主制御部5の演算処理装置である。CPU51は記憶部52に記憶されるデータ、プログラムに基づき、処理、制御を行う。例えば、記憶部52は不揮発性の記憶装置(フラッシュROM)と、揮発性の記憶装置(例えば、RAM)を含む。記憶部52はジョブの実行に伴う各種制御に要するデータ、プログラムを記憶する。尚、主制御部5には、大容量の記憶装置としてHDD56を接続でき、主制御部5はHDD56を記憶装置の1つとして利用できる。例えば、HDD56は各種制御に要するデータ、プログラムのほか、画像データなどを記憶する。
画像処理部53は画像読取部1bで生成された画像データや、外部から入力された画像データに対し画像処理を施す。例えば、画像処理部53は画像処理専用のASICや画像処理用のメモリーで構成される。画像処理後の画像データを、印刷のため露光装置43に送ることもできるし(コピー機能、プリンター機能)、HDD56に記憶することもできるし(スキャナ機能)、後述の通信部55から外部(コンピューター200、FAX装置300等)に送信することもできる(スキャナ、FAXの送信機能)。尚、CPU51と記憶部52で、機能的に画像処理部53が実現されてもよい。又、画像処理部53が行える画像処理は、拡大・縮小処理や、濃度変更等、多岐にわたるので、公知の画像処理を実行できるとして詳細は割愛する。
計時部54は時間を計る回路である。通信部55は外部のコンピューター200(例えば、パーソナルコンピューターやサーバー)やFAX装置300とネットワーク、回線、ケーブル等を通じて通信を行うためのインターフェイスである。そのため、通信部55は各種コネクタや通信用の回路、素子、コントローラー等を含む。この通信部55を介した通信により、複合機100は外部のコンピューター200やFAX装置300から画像データを含む印刷用データを受信しての印刷(プリンター機能)や、外部のコンピューター200やFAX装置300への画像データを送信できる(送信機能)。
又、原稿の読み取りに関し、主制御部5は画像読取装置101(画像読取部1bや原稿搬送部1a)と通信可能に接続される。コピーや画像データの送信のジョブを行うとき、画像読取部1bや原稿搬送部1aは、主制御部5の指示を受け、原稿を読み取りジョブを実行する。
又、主制御部5は複合機100への設定入力や表示を行う操作パネル2と通信可能に接続される。操作パネル2は主制御部5に向けて、キーが押されたこと及び押されたキーの種類を送信する。これにより、主制御部5は操作パネル2の各ハードキーや液晶表示部に表示されたキーのうちいかなるキーが押されたかを認識する。
又、上述のように、複合機100には、印刷ジョブを実行する部分として、印刷エンジン部102が設けられる。そして、印刷エンジン部102内には、主制御部5の指示を受け、実際に印刷エンジン部102の動作を制御するエンジン制御部102aが設けられる。例えば、エンジン制御部102aはCPUや印刷制御用のプログラムやデータを記憶するメモリーなどで構成される。そして、エンジン制御部102aは給紙、搬送、トナー像形成、定着部4bの温度制御など、印刷エンジン部102に含まれる部材(例えば、モーターや回路やヒーター等)の制御を行う。
又、複合機100での電力管理に関する部分として電源部6が設けられる。電源部6は複合機100内の各部分への電力供給を制御する。例えば、電源部6は電源装置61や、スイッチ部64を制御して電力供給制御を行う電力制御部62(例えば、CPUやマイコン)や、電源部6用のデータやプログラムを記憶するメモリー63やスイッチ部64やI/F部65等を含む。
又、電源装置61は商用電源と接続され、整流回路、昇圧回路、降圧回路等を有し、複合機100の動作に要する複数種の電圧を生成する。そして、スイッチ部64は画像読取装置101や印刷エンジン部102などの複合機100の各部への電力供給のON/OFFを行う。言い換えると、電源部6(電力制御部62)はスイッチ部64を用いて、電源装置61から画像読取装置101や印刷エンジン部102等への電力供給線の開閉を行い、各部への電力供給のON/OFFを制御する。I/F部65は主制御部5等と通信するためのインターフェイスである。
(省電力モードへの移行と省電力モードの解除)
次に、図3を用い、実施形態に係る複合機100での省電力モードへの移行と省電力モードの解除の一例を説明する。図3は複合機100の電力供給系統の一例を示すブロック図である。
上述したように、電源部6の電源装置61は各種電圧を生成する。又、図3に示すように、電源部6はスイッチ部64を含む。スイッチ部64はFETやバイポーラトランジスタなどの半導体スイッチや機械式スイッチ等を複数個含む。スイッチ部64はON/OFFで、画像読取装置101、操作パネル2、印刷エンジン部102等への通電、遮断を切り替えることができる。尚、図3において、スイッチ部64により電力供給のON/OFFの可能なラインを実線で示している。
そして、主電源投入や省電力モード解除により通常モードとなった後、省電力モード移行への条件が満たされると、主制御部5は電源部6に対し、省電力モードへの移行を指示する。主制御部5は焦電センサー71a(図4参照)の出力に基づく第1信号S1と、焦電センサー72aの出力に基づく第2信号S2により、人の複合機100への接近、横断等を認識し、認識結果に基づき、省電力モードへの移行条件が満たされたか否かを判断する。
例えば、主制御部5は焦電センサーを含む第1検知部71や第2検知部72を用いて、人が画像形成装置から離れる方向に移動している(離れつつある)ことを主制御部5が認識したとき省電力モードへの移行条件が満たされたと認識する(詳細は後述)。
コピーやスキャンなどのジョブを行う場合、複合機100に原稿を読み取らせる必要があるため、使用者は原稿を持って複合機100に近づく。この場合、使用者はジョブ完了とともに、複合機100から遠ざかる。
しかし、コンピューター200やFAX装置300から画像データを含むジョブ実行用データの送信を受けて印刷を行う場合等、人が近づくこと無く、複合機100がジョブを実行する場合もある。このような場合には、主制御部5はジョブ実行完了から複合機100に近づく人が無いまま予め定められた移行時間が経過したとき、省電力モードへの移行条件が満たされたと認識する。あるいは、操作パネル2に設けられた省電力モード移行用のキーが押されたとき、主制御部5は複合機100を省電力モードに移行させてもよい。
主制御部5は省電力モードへの移行条件が満たされたと認識すると、電源部6に省電力モードへの移行を指示する。この指示を受けて、電源部6は複合機100を省電力モードに移行させる。消費電力を減らすため、電源部6は操作パネル2、印刷エンジン部102、画像読取装置101等への予め定められた部分への電力供給を停止して、複合機100を省電力モードとする。省電力モードになると、複合機100はコピー、スキャン、送信等の一部のジョブを実行できない状態となる。
尚、図3に破線で示すように、省電力モードでも人が複合機100に向かってきているか、複合機100の前を横切っただけなのかを認識するため、第1検知部71と第1検知部71の出力を処理する第1信号生成部81や、第2検知部72と第2検知部72の出力を処理する第2信号生成部82や、第1信号生成部81の出力信号(第1信号S1)と第2信号生成部82の出力信号(第2信号S2)に基づき、人の移動方向を認識する主制御部5に省電力モードでも電力が供給される。又、省電力モードでも、コンピューター200やFAX装置300からのジョブ実行用データを受信するため、通信部55にも電力が供給される。
省電力モード中、省電力のため、主制御部5のうち、一部のブロックに対する電力供給は停止されるが、主制御部5は省電力モードから通常モードの解除(省電力モードから通常モードへの復帰)の条件が満たされたか否かを判断するための部分には電力が供給される。
そして、省電力モード中、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2に基づき、人が複合機100に近づいていると認識したとき、省電力モードを解除すべきと判断する。又、省電力モード中、主制御部5は通信部55がジョブ実行用データを受信したとき、省電力モードを解除すべきと判断する。
省電力モードを解除し、通常モードに戻るとき、主制御部5、画像読取装置101、操作パネル2、印刷エンジン部102等、省電力モードで電力供給を停止していた部分への電力供給を電源部6に再開させる。電力供給が再開された部分は、複合機100を、ジョブを実行できる状態とするため、ウォームアップ処理を開始する。
従来、複合機100に対する操作を検知する部分(操作パネル2や、操作パネル2に設けられるタッチパネル部22、挿脱検知センサー33、カバー開閉検知センサー36、原稿載置検知センサー12、開閉検知センサー13等、以下、便宜上、「操作検知部」と称する)が複数設けられている。そして、従来、画像形成装置に対し、操作がなされたことをいずれかの操作検知部で検知されたとき省電力モードの解除がなされていた。
そのため、省電力モードでも操作検知部には電力が供給され、それぞれの検知部分が駆動させられていた。しかし、本実施形態では、人が複合機100に近づくと省電力モードが解除されるので、省電力モードで各操作検知部に電力を供給する必要は無くなる。従って、本実施形態の複合機100では、従来に比べ、省電力モードでの消費電力を小さくすることができる。
(各検知部と各信号生成部)
次に、図4、図5を用いて、実施形態に係る各検知部と各信号生成部の一例を説明する。図4は焦電センサーの出力の処理の流れの一例を示すブロック図である。図5は第1検知部71と第2検知部72の検知エリアの一例を示す説明図である。
図4に示すように、本実施形態の画像形成装置には、第1検知部71と第2検知部72が設けられる。第1検知部71には焦電センサー71aが、第2検知部72には焦電センサー72aが設けられる。各焦電センサー71a、72aは誘電体を加熱したときに生ずる誘電分極によって、表面に電荷が発生する焦電効果を利用したセンサーである。そして、各焦電センサー71a、72aは人体からの赤外線を受ける量の変化に応じて出力電圧が変化する焦電型赤外線センサーである。本実施形態の各焦電センサー71a、72aは赤外線を発するタイプの赤外線センサーではないので、消費電力が極めて小さくてすむ。
そして、本実施形態の焦電センサー71a、72aは操作パネル2に設けられる。より具体的には、焦電センサー71a、72aは使用者から発せられる赤外線を効率的に受けられるように、操作パネル2の前面側端部に設けられる(図1参照)。
第1検知部71内には、焦電センサー71aに対し、第1レンズ71Lが設けられる。第1レンズ71Lは焦電センサー71aの検知エリアを設定するためのレンズである。又、第2検知部72内には、焦電センサー72aに対し、第2レンズ72Lが設けられる。第2レンズ72Lは焦電センサー72aの検知エリアを設定するためのレンズである。第1レンズ71Lと第2レンズ72Lには、フランネルレンズ(フレネルレンズ)が用いられる。
ここで、図5を用いて、第1検知部71(焦電センサー71a)と第2検知部72(焦電センサー72a)の検知エリアを説明する。図5に示すように、焦電センサー71aの検知エリアは人の上半身の検知するエリアに設定される。例えば、焦電センサー71aの検知エリアは第1レンズ71Lによって、床面から1m以上の範囲に設定される。
一方、図5に示すように、焦電センサー72aの検知エリアは人の下半身の検知するエリアに設定される。例えば、焦電センサー72aの検知エリアは第2レンズ72Lによって、床面から数十cm以下の範囲に設定される。
そして、焦電センサー71aの出力は第1信号生成部81に入力される。例えば、第1信号生成部81には焦電センサー71aの出力電圧を増幅する増幅器81aが設けられる。そして、増幅器81aにより増幅された焦電センサー71aの出力はディジタル化回路81bに入力される。
ディジタル化回路81bは増幅後の焦電センサー71aの出力値が予め定められた閾値を超えるか否かにより異なるレベルの信号を生成する。例えば、ディジタル化回路81bは閾値電圧を生成する閾値電圧生成回路81cと、増幅後の焦電センサー71aの出力値と閾値を比較する比較器81dを含む。例えば、本実施形態のディジタル化回路81bは増幅後の焦電センサー71aの出力が閾値を超えている間、Highレベルを出力し、閾値以下である間、Lowレベルを出力する。HighレベルとLowレベルの論理は逆でもよい。
又、第2検知部72の焦電センサー72aの出力は第2信号生成部82に入力される。例えば、第2信号生成部82には焦電センサー72aの出力電圧を増幅する増幅器82aが設けられる。そして、増幅器82aにより増幅された焦電センサー72aの出力はディジタル化回路82bに入力される。
ディジタル化回路82bは増幅後の焦電センサー72aの出力値が予め定められた閾値を超えるか否かにより異なるレベルの信号を生成する。例えば、ディジタル化回路82bは閾値電圧を生成する閾値電圧生成回路82cと、増幅後の焦電センサー72aの出力値と閾値を比較する比較器82dを含む。例えば、本実施形態のディジタル化回路82bは増幅後の焦電センサー72aの出力が閾値を超えている間、Highレベルを出力し、閾値以下である間、Lowレベルを出力する。HighレベルとLowレベルの論理は逆でもよい。
尚、図4に示すように、第1信号生成部81と第2信号生成部82は操作パネル2外に設けられてもよい。又、第1信号生成部81と第2信号生成部82は操作パネル2内に設けられてもよいし、主制御部5内の基板上に設けられてもよく、設置場所に特に制限はない。
そして、第1信号生成部81が生成した第1信号S1と第2信号生成部82が生成した第2信号S2は主制御部5に入力される。主制御部5は第1信号S1と第2信号S2を用いて、使用者の移動方向を認識する。
(第1信号S1と第2信号S2の波形に基づく移動方向の認識)
図6、図7を用いて、第1の実施形態に係る複合機100での第1信号S1と第2信号S2の波形に基づく移動方向の認識の一例を説明する。図6は第1の実施形態に係る複合機100での移動方向に応じた第1信号S1と第2信号S2の波形の一例を示すタイミングチャートである。図7は第1の実施形態に係る複合機100での判別用データDの一例を示す説明図である。
尚、本実施形態の第1検知部71の第1レンズ71Lと第2検知部72の第2レンズ72Lには、同じレンズを用いる(同等の特性を有するレンズを用いる)例を説明する。
まず、図6に示すタイミングチャートのうち、複合機100に向かって人が移動してきたとき(接近時)の第1信号S1と第2信号S2の波形の特徴を説明する。
まず、接近時、複合機100に向けて人が近づくということは、熱源(赤外線発生源)がセンサーに近づくということになる。そのため、上半身を検知する焦電センサー71aに入射する赤外線の強度や量は相対的に、次第に大きくなる。この点を反映して、第1信号生成部81は接近時、上半身用の焦電センサー71aの出力に基づき、Highレベルである時間が次第に長くなってゆく第1信号S1を出力する。言い換えると、接近時、第1信号S1のデューティ比が次第に大きくなるように、焦電センサー71aや第1レンズ71Lや第1信号生成部81が設定される。
一方、受ける赤外線の量の変化により、焦電センサーの出力が変化する。そして、接近時、下半身用の焦電センサー72aに対して足が交互に繰り出される。この点を反映して、第2信号生成部82は下半身用の焦電センサー72aの出力に基づき、第1信号S1の周波数よりも周波数が高く、第1信号S1よりも周期が短い第2信号S2を出力する。言い換えると、接近時、第1信号S1よりも第2信号S2の方が高い周波数となるように、焦電センサー72aや第2レンズ72Lや第2信号生成部82が設定される。
又、離間時、複合機100から人が離れていくということは、熱源(赤外線発生源)が遠ざかってゆくということになる。そのため、上半身を検知する焦電センサー71aに入射する赤外線の強度や量は相対的に、次第に小さくなる。この点を反映して、離間時、第1信号生成部81は、上半身用の焦電センサー71aの出力に基づき、Highレベルである時間が次第に短くなる第1信号S1を生成する。言い換えると、離間時、第1信号S1のデューティ比が次第に小さくなるように、焦電センサー71aや第1レンズ71Lや第1信号生成部81が設定される。
一方、受ける赤外線の量の変化により、焦電センサーの出力が変化する。そして、離間時、下半身用の焦電センサー72aに対して足が離れる。この点を反映して、第2信号生成部82は、下半身用の焦電センサー72aの出力に基づき、第1信号S1よりも周波数が高く、第1信号S1よりも周期が短い第2信号S2を生成する。言い換えると、離間時、第1信号S1よりも第2信号S2の方が高い周波数となるように、焦電センサー72aや第2レンズ72Lや第2信号生成部82が設定される。
又、複合機100の前面(焦電センサーの検知エリア)を使用者が横切ったとき(横断時)、上半身を検知する焦電センサー71aは腕(手)の振りを検知する。言い換えると、焦電センサー71aに対して、腕が小刻みに振られる。そうすると、手の振りによって焦電センサー71aに入射する赤外線が小刻みに変化する。この点を反映して、横断時、第1信号生成部81は上半身用の焦電センサー71aの出力に基づき、第2信号S2よりも周波数が高く、第2信号S2よりも周期が短い第1信号S1を生成する。言い換えると、横断時、第2信号S2よりも第1信号S1の方が高い周波数となるように、焦電センサー71aや第1レンズ71Lや第1信号生成部81が設定される。
一方、検知エリアの横断時、人体からの赤外線が焦電センサー72aに入射する角度は斜め→正対→斜めと変化し、下半身用の焦電センサー72aに正対したときが最も効率よく赤外線が焦電センサー72aに入射する。そうすると、第2信号生成部82は下半身用の焦電センサー72aの出力に基づき、Highレベルである時間が次第に長くなってゆき、ピーク(人体と焦電センサー正対時)を迎えた後、短くなってゆく第2信号S2を生成する。言い換えると、横断時、第1信号S1のデューティ比が増えた後、減るように焦電センサー72aや第2レンズ72Lや第2信号生成部82が設定される。
このように、複合機100に対する人の動きにより、第1信号S1や第2信号S2の変化のパターンや周波数の高低の関係や周期の長短の関係には、接近しているか、離間しているか、横断しているかを識別できるほどの特徴が現れる場合がある。
そこで、図7に示すように、人の移動方向(接近、離間、横断)を認識、判別するための判別用データDに、第1信号S1と第2信号S2の波形の変化パターンや、周波数の高低や周期の長短の関係を定めることができる。尚、判別用データDは記憶部52に記憶させればよい。
例えば、図7に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100に人が接近していると識別する条件として、上述の接近時の第1信号S1と第2信号S2の特徴に基づき、第1信号S1の周波数f1が第2信号S2の周波数f2よりも低いこと(第1信号S1の周期T1が第2信号S2の周期T2よりも長いこと)、及び、第1信号S1のHighレベルの時間Th1が次第に長くなっていること(第1信号S1のデューティ比が増加していること)を判別用データDに定めることができる。
又、図7に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100から人が離れていると識別する条件として、上述の離間時の第1信号S1と第2信号S2の特徴に基づき、第1信号S1の周波数f1が第2信号S2の周波数f2よりも低いこと(第1信号S1の周期T1が第2信号S2の周期T2よりも長いこと)、及び、第1信号S1のHighレベルの時間Th1が次第に短くなっていること(第1信号S1のデューティ比が減少していること)を判別用データDに定めることができる。
又、図7に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100の前面(各焦電センサーの検知エリア)を横断していると識別する条件として、上述の横断時の第1信号S1と第2信号S2の特徴に基づき、第1信号S1の周波数f1が第2信号S2の周波数f2よりも高いこと(第1信号S1の周期T1が第2信号S2の周期T2よりも短いこと)、及び、第2信号S2のHighレベルの時間Th2が長くなった後、短くなっていること(第2信号S2のデューティ比が増減していること)を判別用データDに定めることができる。
これらの判別用データDに基づき、人の移動方向を認識するため、図6に示すように、本実施形態の主制御部5(CPU51や計時部54)は入力される第1信号S1に基づき、第1信号S1の周期T1やHighレベルである時間Th1を計測する。そして、主制御部5は計測したT1に基づき、第1信号S1の周波数f1を求めることができる。又、主制御部5は第1信号S1の周期T1でHighレベルである時間Th1を除すことで、第1信号S1のデューティ比を求めることができる。
又、これらの判別用データDに基づき、人の移動方向を認識するため、図6に示すように、本実施形態の主制御部5(CPU51や計時部54)は入力される第2信号S2に基づき、第2信号S2の周期T2やHighレベルである時間Th2を計測する。そして、主制御部5は計測したT2に基づき、第2信号S2の周波数f2を求めることができる。又、主制御部5は第2信号S2の周期T2でHighレベルである時間Th2を除すことで、第2信号S2のデューティ比を求めることができる。
そして、主制御部5は第1信号S1の周期T1や、周波数f1やHighレベルである時間Th1や、第1信号S1の周期T2や、周波数f2やHighレベルである時間Th2と判別用データDを用いて、人の移動方向を認識する。
(人の移動方向に応じた省電力モードの切替)
次に、図8を用いて、複合機100での人の移動方向に応じた省電力モードの切替制御の流れの一例を節類する。図8は係る複合機100での人の移動方向に応じた省電力モードの切替制御の流れの一例を示すフローチャートである。
まず、図8のスタートは複合機100の主電源が投入された時点である。例えば、複合機100の操作パネル2や側面に主電源投入用のスイッチが設けられる。使用者はスイッチを入れることにより複合機100の電源ONを行うことができ、スイッチを切ることにより複合機100の電源を切ることができる。
主電源が投入されると、電源部6は主制御部5、画像読取装置101、印刷エンジン部102、操作パネル2等、複合機100内部への電力供給を開始する(ステップ♯1)。これに伴い、複合機100内の全ての部分に電力が供給され、複合機100を利用できる状態とするためのウォームアップ処理が行われる(ステップ♯2)。ウォームアップ処理により、例えば、主制御部5や画像読取装置101や操作パネル2が起動し、印刷エンジン部102ではトナーの攪拌や定着部4bの温め等が行われる。主電源投入時、ウォームアップ処理の結果、複合機100は全ての機能が利用できる状態の通常モードで起動する。そして、制御部1は電源部6に省電力モードでは電力供給を停止する部分への電力供給を継続させ、複合機100を通常モードで保つ(ステップ♯3)。
続いて、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2と判別用データDに基づき、使用者が複合機100から離れつつあるか(離間しつつあるか)否かを確認する(ステップ♯4)。具体的に、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2の周期や信号がHighである時間を計測し、判別用データDに定められた、人が離れつつあると判断する条件に合致するか否かを確認する。
もし、人が複合機100から離れつつあると認識できなければ(ステップ♯4のNo)、主制御部5は省電力モードに移行すべきか否かを確認する(ステップ♯5)。スキャンやコピージョブなどでは、人の複合機100への接近と離間があるが、プリンタージョブや記憶部52に蓄えられた画像データの転送ジョブなどでは、複合機100への人の接近なしに省電力モードが解除されることもある。そして、例えば、主制御部5はウォームアップ処理終了やジョブ実行終了後から、複合機100に接近する人や通信部55へのジョブ実行用データの入力が無いまま、予め定められた移行時間が経過したか否かを確認する。もし、省電力モードに移行すべきで無ければ(ステップ♯5のNo)、フローはステップ♯3に戻る。
一方、人が複合機100から離れつつある場合(ステップ♯4のYes)や、省電力モードに移行すべき場合(ステップ♯5のYes)、主制御部5は電源部6に対し、省電力モードへの移行を指示する(ステップ♯6)。電源部6はこの指示を受け、主制御部5の一部や各焦電センサーや、第1信号生成部81や第2信号生成部82などの一部に対する電力供給を続けつつ、予め定められた電力供給停止部分への電力供給を停止する(ステップ♯7)。
そして、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2と判別用データDに基づき、複合機100に人が接近しつつあるか(近づいているか)否かを確認する(ステップ♯8)。具体的に、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2の周期や信号がHighである時間を計測し、判別用データDに定められた、人が接近していると判断する条件に合致するか否かを確認する。
もし、人が複合機100に近づいていると認識できなければ(ステップ♯8のNo)、主制御部5は省電力モードを解除すべきか否かを確認する(ステップ♯9)。例えば、主制御部5は通信部55を介して、コンピューター200やFAX装置300等から、ジョブ実行用データ(ジョブの実行を指示するデータや実行するジョブに関する画像データを含むデータ)を受信したか否か等を確認する。もし、省電力モードを解除すべきで無ければ(ステップ♯9のNo)、フローはステップ♯7に戻る。
一方、人が複合機100に近づいていると認識できたとき(ステップ♯8のYes)や、省電力モードを解除すべきとき(ステップ♯9のYes)、主制御部5は省電力モードでの電力供給停止部分への電力供給を電源部6に再開させ、省電力モードを解除させる(ステップ♯10)。これにより、複合機100では印刷エンジン部102等、電力供給が再開された部分でウォームアップ処理が開始される(ステップ♯11)。そして、フローはステップ♯3に戻る。このように、主制御部5は複合機100に人が近づいているか検知エリアを横断しているか、明確に区別して認識する。そのため、各焦電センサーの検知エリアを横切った場合のように、焦電センサーの検知エリアに入っただけでは、主制御部5は省電力モードを電源部6に解除させない。
人の上半身と下半身の動きは異なる。又、画像形成装置(複合機100)に近づいているときと検知エリアを横切るときときでは、焦電センサーに対する人の体の角度が異なる。これらの理由から、第1信号S1の波形と第2信号S2の波形には移動方向を識別できる特徴(条件)が現れる場合がある。そこで、第1の実施形態に係る画像形成装置(複合機100)は、焦電センサー71aを含み、人の上半身を検知するための第1検知部71と、第1検知部71の焦電センサー71aの出力を受け、第1検知部71の焦電センサー71aの出力値が予め定められた閾値を超えるか否かにより、異なるレベルの第1信号S1を生成する第1信号生成部81と、焦電センサー72aを含み、第1検知部71よりも下方のエリアを検知し、人の下半身を検知するための第2検知部72と、第2検知部72の焦電センサー72aの出力を受け、第2検知部72の焦電センサー72aの出力値が予め定められた閾値を超えるか否かにより、異なるレベルの第2信号S2を生成する第2信号生成部82と、第1信号S1と第2信号S2の波形について、人が画像形成装置(複合機100)に近づいていると認識するか、使用者が焦電センサーの検知エリアを横切っていると認識するか、の条件を示すデータを含む判別用データDを記憶する記憶部52と、第1信号S1と第2信号S2の波形と、判別用データDに基づき、人が画像形成装置(複合機100)に近づいているか、焦電センサーの検知エリアを横切っているかを認識することで、人の画像形成装置(複合機100)に対する移動方向を認識する認識部(主制御部5)と、を含む。これにより、人の上半身の動きにより変化する第1信号S1の波形の特徴と、人の下半身の動きにより変化する第2信号S2の波形の特徴に基づき、近づいているか、横切っているかを正確に識別、区別することができる。従って、単に検知エリア内に人がいるか否かではなく、画像形成装置(複合機100)を基準とする人の移動方向を正確に認識、検知することができる。
人の上半身と下半身の動きは異なる。又、画像形成装置(複合機100)に近づいているとき焦電センサーに入射する人体からの赤外線(人から焦電センサーに与えられる熱)の量や強度は大きくなってゆき、遠ざかるとき焦電センサーに入射する人体からの赤外線の量や強度は小さくなってゆく。これらの理由から、第1信号S1の波形と第2信号S2の波形には、近づいているか、遠ざかっているかという移動方向を識別できる特徴(条件)が現れる場合がある。そこで、記憶部52は第1信号S1と第2信号S2の波形について、人が画像形成装置から遠ざかっていると認識する条件を示すデータを含む判別用データDを記憶し、認識部(主制御部5)は第1信号S1と第2信号S2の波形と、判別用データDに基づき、人が画像形成装置から遠ざかっているかを認識する。これにより、第1信号S1と第2信号S2の波形の特徴に基づいて、人が遠ざかっているかまでも正確に認識することができる。従って、単に検知エリア内に人がいるか否かではなく、画像形成装置(複合機100)を基準とする人の移動方向を正確に認識、検知することができる。
又、電源部6は省電力モードで無い状態で、人が画像形成装置(複合機100)から遠ざかっていることを認識部(主制御部5)が認識したとき、画像形成装置(複合機100)のうち一部にのみ電力を供給して画像形成装置(複合機100)を省電力モードに移行させ、省電力モードの状態で、人が画像形成装置(複合機100)に近づいていることを認識部(主制御部5)が認識したとき、省電力モードで電力供給を停止していた部分の全て又は一部への電力供給を再開して省電力モードを解除し、使用者が横切っていることを認識部(主制御部5)が認識したとき、電力供給のモードを切り替えない。これにより、使用者が使用するために画像形成装置(複合機100)を近づきつつあるとき、画像形成装置(複合機100)の省電力モードが解除される。従って、使用者が画像形成装置(複合機100)の前面に到ったときには、省電力モード解除による一部への電力供給が再開されているので、使用者はほとんど待つこと無く画像形成装置(複合機100)にジョブを実行させることができる。又、人が画像形成装置(複合機100)から遠ざかりつつあるとき、画像形成装置(複合機100)は省電力モードに移行する。従って、用いられない状態になると直ちに画像形成装置(複合機100)を省電力モードに移行させることができ、画像形成装置(複合機100)の消費電力量を大きく下げることができる。又、使用者が横切っていることまでも正確に区別して認識するので、誤って省電力モードを解除することが無く、画像形成装置(複合機100)をできるだけ省電力の状態で保つことができる。
人の上半身と下半身の動きの差や、焦電センサーに対する人体の角度が異なることなどにより、第1信号S1と第2信号S2の波形は、画像形成装置(複合機100)に近づいているときと、離れつつあるときと、横切っているときとでは、異なる。そして、第1信号S1や第2信号S2には画像形成装置に近づいているときのみに現れる信号変化のパターンや、遠ざかるときにのみ現れる信号変化のパターンや、横切るときのみに現れる信号変化のパターンがある。そこで、記憶部52は第1信号S1と第2信号S2の変化のパターンを示すデータを判別用データDとして記憶し、認識部(主制御部5)は第1信号S1と第2信号S2の変化のパターンを認識し、判別用データDに定義されたパターンと一致するか否かにより、人の移動方向を認識する。これにより、画像形成装置に対しての人の移動方向を正確に認識することができる。
人の上半身と下半身の動きの差や、焦電センサーに対する人の体の角度が異なることにより、第1信号S1と第2信号S2の周波数の高低の関係や周期の長短の関係は、画像形成装置(複合機100)に近づいているときと、離れつつあるときと、横切っているときとで、異なる場合がある。言い換えると、第1信号S1と第2信号S2の周波数の高低の関係や周期の長短の関係に基づき、画像形成装置に近づいているか、離れつつあるか、横切っているかを判別できる場合がある。そこで、記憶部52は第1信号S1と第2信号S2との周波数の高低、又は周期の長短の関係を示すデータを判別用データDとして記憶し、認識部(主制御部5)は第1信号S1と第2信号S2の周波数又は周期を求め、判別用データDと求めた周波数又は周期に基づき、人の移動方向を認識する。これにより、画像形成装置(複合機100)に対しての人の移動方向を正確に認識することができる。
(第2の実施形態)
次に、図4、図9、図10を用いて、第2の実施形態を説明する。図9は第2の実施形態に係る複合機100での移動方向に応じた第1信号S1と第2信号S2の波形の一例を示すタイミングチャートである。図10は第2の実施形態に係る複合機100での判別用データDの一例を示す説明図である。
尚、本実施形態では、第1検知部71の第1レンズ71Lと第2検知部72の第2レンズ72Lを異ならせ、複合機100の接近、離間、横断のそれぞれの場合について、第1の実施形態と第1信号S1と第2信号S2の波形を異ならせている点で異なる。その他の点では第1の実施形態と同様でよく、共通する部分については、第1の実施形態の記載を援用するものとして、特に説明する場合を除き、説明、図示を省略する。
まず、第2の実施形態では、第1レンズ71Lと第2レンズ72Lの焦点距離を異ならせたり(例えば、第1レンズ71Lの方の焦点距離を短くし、第2レンズ72Lの方の焦点距離を第1レンズ71Lよりも長くし、第2レンズ72Lの方が意図的に広い範囲の赤外線を平均的に受けるようにする)、赤外線の透過量異ならせたり、第1検知部71と第2検知部72の検知エリアに差を持たせたり、閾値を調整して、各焦電センサーの出力を調整し、第1信号S1と第2信号S2の出力波形が近くなるように調整している点で第1の実施形態と異なる。
まず、複合機100に向けて人が近づくということは、熱源(赤外線発生源)が近づくということになる。そこで、本実施形態では、接近時、上半身を検知する焦電センサー71aに基づく第1信号S1と、下半身を検知する焦電センサー72aに基づく第2信号S2のいずれも、Highレベルである時間が次第に長くなるように、第1検知部71と第2検知部72や第1信号生成部81や第2信号生成部82が設定される。
又、複合機100に向けて人が遠ざかるということは、複合機100から熱源(赤外線発生源)が遠ざかるということになる。そこで、本実施形態では、離間時、上半身を検知する焦電センサー71aに基づく第1信号S1と、下半身を検知する焦電センサー72aに基づく第2信号S2のいずれも、Highレベルである時間が次第に短くなるように、第1検知部71と第2検知部72や第1信号生成部81や第2信号生成部82が設定される。
又、第1レンズ71Lを調整することにより、複合機100の前面(焦電センサーの検知エリア)を使用者が横切ったとき(横断時)、上半身を検知する焦電センサー71aは腕(手)の振りを検知するように第1検知部71を設定できる。又、第2レンズ72Lを調整することにより、複合機100の前面(焦電センサーの検知エリア)を使用者が横切ったとき(横断時)、下半身を検知する焦電センサー71aは足の振りを検知するように第2検知部72を設定できる。手の振りによって焦電センサー71aに入射する赤外線が変化する点と、足の振りによって焦電センサー72aに入射する赤外線が変化する点に基づき、第1信号生成部81と第2信号生成部82は、接近時や離間時よりも周波数が高い第1信号S1と第2信号S2を生成する(接近時や離間時のよりも周期が短い第1信号S1と第2信号S2を生成する)。言い換えると、横断時の第1信号S1よりも第2信号S2の周波数が、接近時や離間時よりも明らかに高い周波数となるように、第1検知部71と第2検知部72や第1信号生成部81や第2信号生成部82が設定される。
このように、本実施形態でも、複合機100に対する人の動きにより、第1信号S1や第2信号S2の変化のパターンや周波数の高低の関係や周期の長短の関係には、接近しているか、離間しているか、横断しているかを識別できるほどの特徴が現れる場合がある。
そこで、図10に示すように、人の移動方向(接近、離間、横断)を認識、判別するための判別用データDに、第1信号S1と第2信号S2の波形の変化パターンや、周波数の高低や周期の長短の関係を定めることができる。尚、判別用データDは記憶部52に記憶させればよい。
例えば、図10に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100に人が接近していると識別する条件として、上述の接近時の第1信号S1と第2信号S2の特徴に基づき、第1信号S1と第2信号S2のいずれもがHighレベルである時間が次第に長くなること(第1信号S1と第2信号S2のデューティ比が増加していること)を判別用データDに定めることができる。例えば、主制御部5は、第1信号S1と第2信号S2のいずれもがHighレベルである時間が数回連続して長くなっているか否かを確認する。
又、図10に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100から人が離れつつあると識別する条件として、上述の離間時の第1信号S1と第2信号S2の特徴に基づき、第1信号S1と第2信号S2のいずれもがHighレベルである時間が次第に短くなる(第1信号S1と第2信号S2のデューティ比が減少していること)ことを判別用データDに定めることができる。例えば、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2のいずれもがHighレベルである時間が数回連続して短くなっているか否かを確認する。
又、図10に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100の前面(各焦電センサーの検知エリア)を横断していると識別する条件として、上述の横断時の第1信号S1と第2信号S2の特徴に基づき、第1信号S1の周波数f1と第2信号S2の周波数f2が予め定められた周波数faよりも高いこと(第1信号S1の周期T1と第2信号S2の周期T2のいずれもが予め定められた周期Taよりも短いこと)を判別用データDに定めることができる。周波数faは接近時や離間時の周波数よりも高い周波数であり、横断していると認められる周波数である。又、予め定められた周期Taは横断時よりも短い周期であって、接近又は離間しているときの周期と認められる周波数である。
そして、図9に示すように、本実施形態の主制御部5(CPU51や計時部54)は入力される第1信号S1に基づき、第1信号S1の周期T1やHighレベルである時間Th1を計測する。そして、主制御部5は計測したT1に基づき、第1信号S1の周波数f1を求めることができる。又、主制御部5は第1信号S1の周期T1でHighレベルである時間Th1を除すことで、第1信号S1のデューティ比を求めることができる。
又、図9に示すように、本実施形態の主制御部5(CPU51や計時部54)は入力される第2信号S2に基づき、第2信号S2の周期T2やHighレベルである時間Th2を計測する。そして、主制御部5は計測したT2に基づき、第2信号S2の周波数f2を求めることができる。又、主制御部5は第2信号S2の周期T2でHighレベルである時間Th2を除すことで、第2信号S2のデューティ比を求めることができる。
そして、本実施形態でも、主制御部5は第1信号S1の周期T1や、周波数f1やHighレベルである時間Th1や、第1信号S1の周期T2や、周波数f2やHighレベルである時間Th2と判別用データDを用いて、人の移動方向を認識できる。尚、周期と周波数は対応する関係なので、いずれか一方を求め、対比すればよい。
更に、本実施形態では、第1信号S1と第2信号S2の波形が近くなるように、第1検知部71や第2検知部72が調整される。そこで、図4に示すように、第1信号S1と第2信号S2を合成する合成信号生成部9を設けてもよい。図4では、合成信号生成部9として、OR回路を設ける例を示している。そして、生成した合成信号S3により人の移動方向(接近、離間、横断)を認識、判別してもよい。
そして、図9では、第1信号S1と第2信号S2を合成した合成信号S3の波形の一例を示すタイミングチャートを、接近時、離間時、横断時のそれぞれについて示している。そして、人の複合機100への接近、離間、横断のそれぞれの移動方向に応じて、合成信号S3にも同様の波形の特徴が現れている。そこで、合成信号S3についても、人が複合機100へ接近しているか、離間しているか、横断しているかを判断する条件を判別用データDに含めてもよい。
例えば、図10に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100に人が接近していると識別する条件として、上述の接近時の第1信号S1と第2信号S2と同様の合成信号S3の特徴に基づき、合成信号S3のHighレベルである時間Th3が次第に長くなること(合成信号S3のデューティ比が増加していること)を判別用データDに定めることができる。例えば、主制御部5は、合成信号S3のHighレベルである時間Th3が数回連続して長くなっているか否かを確認する。
又、図10に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100から人が離れていると識別する条件として、上述の離間時の第1信号S1と第2信号S2と同様の合成信号S3の特徴に基づき、合成信号S3のHighレベルである時間Th3が次第に短くなる(合成信号S3のデューティ比が減少していること)ことを判別用データDに定めることができる。例えば、主制御部5は、合成信号S3のHighレベルである時間Th3が数回連続して長くなっているか否かを確認する。
又、図10に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100の前面(各焦電センサーの検知エリア)を横断していると識別する条件として、上述の横断時の第1信号S1と第2信号S2と同様の合成信号S3の特徴に基づき、合成信号S3の周波数f3は接近時や離間時の周波数よりも高いと見なせる周波数として、予め定められた周波数faよりも高いこと(合成信号S3の周期T3が予め定められた周期Taよりも短いこと)を判別用データDに定めることができる。
合成信号S3の判別用データDに基づき、人の移動方向を認識するため、本実施形態の主制御部5(CPU51や計時部54)は入力される合成信号生成部9から合成信号S3を主制御部5に入力することができる(図6参照)。そして、主制御部5は合成信号S3に基づき、合成信号S3の周期T3やHighレベルである時間Th3を計測する。そして、主制御部5は計測したT3に基づき、合成信号S3の周波数f3を求めることができる。又、主制御部5は合成信号S3の周期T3でHighレベルである時間Th3を除すことで、合成信号S3のデューティ比を求めることができる。
そして、主制御部5は合成信号S3の周期T3や、周波数f3やHighレベルである時間Th3と判別用データDを用いて、人の移動方向を認識することもできる。又、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2に基づき人の移動方向を認識し、別途、合成信号S3に基づく人の移動方向を認識し、両方の認識結果が一致したとき、人が近づいている、遠ざかりつつある、横切っていると判断してもよい。あるいは、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2にのみに基づいて人の移動方向を認識してもよいし、合成信号S3のみに基づいて人の移動方向を認識してもよい。
(第3の実施形態)
次に、図11、図12を用いて、第3の実施形態を説明する。図11は第3の実施形態に係る複合機100での移動方向に応じた各信号の波形の一例を示すタイミングチャートである。図12は第3の実施形態に係る複合機100での判別用データDの一例を示す説明図である。
尚、本実施形態では、第1検知部71の第1レンズ71Lと第2検知部72の第2レンズ72Lを異ならせ、複合機100の接近、離間、横断のそれぞれの場合について、第1、第2の実施形態と第1信号S1と第2信号S2の波形を異なるように調整している点で異なる。その他の点では第1、第2の実施形態と同様でよく、共通する部分については、第1、第2の実施形態の記載を援用するものとして、特に説明する場合を除き、説明、図示を省略する。
まず、第3の実施形態では、第1レンズ71Lと第2レンズ72Lの焦点距離を異ならせたり、センサーへの赤外線の入射量を調整したり、第1レンズ71Lと第2レンズ72Lにより第1検知部71と第2検知部72の検知エリアに差を持たせたり、閾値を調整して、各焦電センサーの出力を調整し、第1信号S1と第2信号S2の出力波形が近くなるように調整している点で第1の実施形態と異なる。
具体的に、第3の実施形態の複合機100では、接近時と離間時、第1信号S1の周波数と第2信号S2の周波数が横断時の第1信号S1の周波数や第2信号S2の周波数よりも高い周波数となるように、第1検知部71と第2検知部72や第1信号生成部81や第2信号生成部82が設定される。言い換えると、画像形成装置に対し、近づくときや遠ざかるときの第1信号S1と第2信号S2の周期が横切る時の第1信号S1と第2信号S2の周期よりも短くなるように、第1検知部71と第2検知部72や第1信号生成部81や第2信号生成部82が設定される。
又、第3の実施形態の複合機100では、横断時、第1信号S1のHighレベルの時間Th1と第2信号S2のHighレベルの時間Th2が長くなった後、短くなるように(第1信号S1のデューティ比と第2信号S2のデューティ比が増減するように)、第1検知部71と第2検知部72や第1信号生成部81や第2信号生成部82が設定される。
このように、本実施形態でも、第1信号S1や第2信号S2の変化のパターンや周波数の高低の関係や周期の長短の関係に現れる特徴に基づき、接近しているか、横断しているかを識別できる場合がある。
そこで、図12に示すように、人の移動方向(接近、離間、横断)を認識、判別するための判別用データDに、第1信号S1と第2信号S2の波形の変化パターンや、周波数の高低や周期の長短の関係を定めることができる。尚、判別用データDは記憶部52に記憶させればよい。
例えば、図12に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100に人が近づいている、又は、離れつつあると識別する条件として、上述の接近、又は、離間時の第1信号S1と第2信号S2の特徴に基づき、第1信号S1の周波数f1と第2信号S2の周波数f2は予め定められた周波数fbよりも高いこと(第1信号S1の周期T1と第2信号S2の周期T2のいずれもが予め定められた周期Tbよりも短いこと)を判別用データDとして定めることができる。予め定められた周波数fbは横断時よりも高い周波数であって、接近又は離間しているときの周波数と認められる周波数である。又、予め定められた周期Tbは横断時よりも短い周期であって、接近又は離間しているときの周期と認められる周波数である。
又、図12に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100の前面(各焦電センサーの検知エリア)を横断していると識別する条件として、上述の接近時の第1信号S1と第2信号S2の特徴に基づき、第1信号S1と第2信号S2のいずれもがHighレベルである時間が次第に長くなった後、次第に短くなること(第1信号S1と第2信号S2のデューティ比が増えた後、減っていること)を判別用データDに定めることができる。例えば、主制御部5は、第1信号S1と第2信号S2のいずれもがHighレベルである時間が数回連続して長くなった後、時間が短くいくか否かを確認する。
これらの判別用データDに基づき、人の移動方向を認識するため、図6に示すように、本実施形態の主制御部5(CPU51や計時部54)は入力される第1信号S1に基づき、第1信号S1の周期T1やHighレベルである時間Th1を計測する。そして、主制御部5は計測したT1に基づき、第1信号S1の周波数f1を求めることができる。又、主制御部5は第1信号S1の周期T1でHighレベルである時間Th1を除すことで、第1信号S1のデューティ比を求めることができる。
又、これらの判別用データDに基づき、人の移動方向を認識するため、図6に示すように、本実施形態の主制御部5(CPU51や計時部54)は入力される第2信号S2に基づき、第2信号S2の周期T2やHighレベルである時間Th2を計測する。そして、主制御部5は計測したT2に基づき、第2信号S2の周波数f2を求めることができる。又、主制御部5は第2信号S2の周期T2でHighレベルである時間Th2を除すことで、第2信号S2のデューティ比を求めることができる。
そして、本実施形態でも、主制御部5は第1信号S1の周期T1や、周波数f1やHighレベルである時間Th1や、第1信号S1の周期T2や、周波数f2やHighレベルである時間Th2と判別用データDを用いて、人の移動方向を認識できる。尚、周期と周波数は対応する関係なので、いずれか一方を求め、対比すればよい。
更に、本実施形態では、第1信号S1と第2信号S2の波形が近くなるように、第1検知部71や第2検知部72が調整される。そこで、図4に示すように、第1信号S1と第2信号S2を合成する合成信号生成部9を設けてもよい。図4では、合成信号生成部9として、OR回路を設ける例を示している。そして、生成した合成信号S3により人の移動方向(接近、離間、横断)を認識、判別してもよい。
そして、図12では、第1信号S1と第2信号S2を合成した合成信号S3の波形の一例を示すタイミングチャートを、接近時、離間時、横断時のそれぞれについて示している。そして、人の複合機100への移動方向に応じて、合成信号S3にも同様の波形の特徴が現れている。そこで、合成信号S3についても、人が複合機100へ接近しているか、離間しているか、横断しているかを判断する条件を判別用データDに含めてもよい。
例えば、図12に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100に対し、人が接近又は離間していると識別する条件として、上述の接近時の第1信号S1と第2信号S2の特徴を引き継ぐ合成信号S3の特徴に基づき、合成信号S3の周波数f3は予め定められた周波数fbよりも高いこと(合成信号S3の周期T3が予め定められた周期Tbよりも短いこと)を判別用データDに定めることができる。
又、図12に示すように、本実施形態の複合機100では、複合機100の前面を横切っていると識別する条件として、上述の横断時の第1信号S1と第2信号S2の特徴を引き継ぐ合成信号S3の特徴に基づき、合成信号S3のHighレベルである時間Th3が次第に長くなった後、短くなっていること(合成信号S3のデューティ比が増加した後、減少している)ことを判別用データDに定めることができる。例えば、主制御部5は、合成信号S3のHighレベルである時間Th3が数回連続して長くなった後、次第に減少しているか否かを確認する。
合成信号S3の判別用データDに基づき、人の移動方向を認識するため、本実施形態の主制御部5(CPU51や計時部54)は入力される合成信号生成部9から合成信号S3を主制御部5に入力することができる(図6参照)。そして、主制御部5は合成信号S3に基づき、合成信号S3の周期T3やHighレベルである時間Th3を計測する。そして、主制御部5は計測したT3に基づき、合成信号S3の周波数f3を求めることができる。又、主制御部5は合成信号S3の周期T3でHighレベルである時間Th3を除すことで、合成信号S3のデューティ比を求めることができる。
そして、主制御部5は合成信号S3の周期T3や、周波数f3やHighレベルである時間Th3と判別用データDを用いて、人の移動方向を認識することもできる。又、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2に基づき人の移動方向を認識し、別途、合成信号S3に基づく人の移動方向を認識し、両方の認識結果が一致したとき、人が近づいている、遠ざかりつつある、横切っていると判断してもよい。あるいは、主制御部5は第1信号S1と第2信号S2にのみに基づいて人の移動方向を認識してもよいし、合成信号S3のみに基づいて人の移動方向を認識してもよい。
第1信号S1と第2信号S2を合成した波形(合成信号S3)に、画像形成装置(複合機100)に近づいていると識別できる特徴が周波数や周期に現れたり、画像形成装置から遠ざかっていると識別できる特徴が周波数や周期に現れたり、検知エリアを横切っていると識別できる特徴が周波数や周期に現れたりする。そこで、第2、第3の実施形態に係る画像形成装置(複合機100)は、上記の第1の実施形態で説明した構成、効果に加え、実施形態に係る画像形成装置は第1信号S1と第2信号S2を合成して合成信号S3を生成する合成信号生成部9を含み、記憶部52は合成信号S3の変化のパターンを示すデータを判別用データDとして記憶し、認識部(主制御部5)は合成信号S3の変化のパターンを認識し、判別用データDに定義されたパターンと一致するか否かにより、人の移動方向を認識する。これにより、画像形成装置(複合機100)に対しての人の移動方向を正確に認識することができる。
又、上記の第2、第3の実施形態に係る画像形成装置(複合機100)には、第1検知部71の焦電センサーに対し第1レンズ71Lが設けられ、第2検知部72の焦電センサーに対し第2レンズ72Lが設けられ、第1レンズ71Lと第2レンズ72Lは焦点の位置が異なる。これにより、画像形成装置(複合機100)に近づいているか、画像形成装置から離れているか、検知エリアを横切っているかを識別できるほどの特徴が第1信号S1と第2信号S2の波形に現れるような第1信号S1の波形と第2信号S2の波形を意図的に作り出すことができる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。
本発明は省電力モードと通常モードを有し、焦電センサーを含む複写機、複合機100、プリンター、ファクシミリ機等の画像形成装置に利用可能である。
5 主制御部(認識部) 52 記憶部
6 電源部 71 第1検知部
71a 焦電センサー 71L 第1レンズ
72 第2検知部 72a 焦電センサー
72L 第2レンズ 81 第1信号生成部
82 第2信号生成部 9 合成信号生成部9
100 複合機(画像形成装置) D 判別用データ
S1 第1信号 S2 第2信号
S3 合成信号

Claims (6)

  1. 焦電センサーを含み、人の上半身を検知するための第1検知部と、
    前記第1検知部の前記焦電センサーの出力を受け、前記第1検知部の前記焦電センサーの出力値が予め定められた閾値を超えるか否かにより、異なるレベルの第1信号を生成する第1信号生成部と、
    焦電センサーを含み、前記第1検知部よりも下方のエリアを検知し、人の下半身を検知するための第2検知部と、
    前記第2検知部の前記焦電センサーの出力を受け、前記第2検知部の前記焦電センサーの出力値が予め定められた閾値を超えるか否かにより、異なるレベルの第2信号を生成する第2信号生成部と、
    前記第1信号と前記第2信号の波形について、人が画像形成装置に近づいていると認識するか、使用者が前記焦電センサーの検知エリアを横切っていると認識するか、の条件を示すデータを含む判別用データを記憶する記憶部と、
    前記第1信号と第2信号の波形と、前記判別用データに基づき、人が画像形成装置に近づいているか、前記焦電センサーの検知エリアを横切っているかを認識することで、人の画像形成装置に対する移動方向を認識する認識部と、を含み、
    前記記憶部は前記第1信号と前記第2信号との周波数の高低、又は周期の長短の関係を示すデータを前記判別用データとして記憶し、
    前記認識部は前記第1信号と前記第2信号の周波数又は周期を求め、前記判別用データと求めた周波数又は周期に基づき、人の移動方向を認識することを特徴とする画像形成装置。
  2. 前記記憶部は前記第1信号と前記第2信号の波形について、人が画像形成装置から遠ざかっていると認識する条件を示すデータを含む判別用データを記憶し、
    前記認識部は前記第1信号と第2信号の波形と、前記判別用データに基づき、人が画像形成装置から遠ざかっているかを認識することを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。
  3. 省電力モードで無い状態で、人が画像形成装置から遠ざかっていることを前記認識部が認識したとき、画像形成装置のうち一部にのみ電力を供給して画像形成装置を省電力モードに移行させ、前記省電力モードの状態で、人が画像形成装置に近づいていることを前記認識部が認識したとき、前記省電力モードで電力供給を停止していた部分の全て又は一部への電力供給を再開して前記省電力モードを解除し、使用者が横切っていることを前記認識部が認識したとき、電力供給のモードを切り替えない電源部を含むことを特徴とする請求項2記載の画像形成装置。
  4. 前記記憶部は前記第1信号と前記第2信号の変化のパターンを示すデータを前記判別用データとして記憶し、
    前記認識部は前記第1信号と前記第2信号の変化のパターンを認識し、前記判別用データに定義されたパターンと一致するか否かにより、人の移動方向を認識することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像形成装置。
  5. 前記第1信号と前記第2信号を合成して合成信号を生成する合成信号生成部を含み、
    前記記憶部は前記合成信号の変化のパターンを示すデータを前記判別用データとして記憶し、
    前記認識部は前記合成信号の変化のパターンを認識し、前記判別用データに定義されたパターンと一致するか否かにより、人の移動方向を認識することを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の画像形成装置。
  6. 前記第1検知部の前記焦電センサーに対し第1レンズが設けられ、
    前記第2検知部の前記焦電センサーに対し第2レンズが設けられ、
    前記第1レンズと前記第2レンズは焦点の位置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。
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