JPH01281461A - 記録装置およびその電力配分システム設計方法 - Google Patents
記録装置およびその電力配分システム設計方法Info
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- JPH01281461A JPH01281461A JP63110972A JP11097288A JPH01281461A JP H01281461 A JPH01281461 A JP H01281461A JP 63110972 A JP63110972 A JP 63110972A JP 11097288 A JP11097288 A JP 11097288A JP H01281461 A JPH01281461 A JP H01281461A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は、消費電力を所定の範囲内に収めた記録装置、
および該記録装置の設計をシスティマチイックに行なえ
る記録装置の設計方法に関するものである。
および該記録装置の設計をシスティマチイックに行なえ
る記録装置の設計方法に関するものである。
[従来の技術]
複写機等の記録装置を製造するについては、要求される
機能、性能に応じて各サブシステム毎にそれぞれ設計し
ており、それでも結果的に一般家庭用電源で使用するこ
とのできる記録装置が得られていたので、消費電力の点
で格別の問題が生じることも無く、また問題があったに
しても事後処理対策で解決することができるものであっ
た。
機能、性能に応じて各サブシステム毎にそれぞれ設計し
ており、それでも結果的に一般家庭用電源で使用するこ
とのできる記録装置が得られていたので、消費電力の点
で格別の問題が生じることも無く、また問題があったに
しても事後処理対策で解決することができるものであっ
た。
[発明が解決しようとする課題]
しかしながら、高速かつ高機能の記録装置を製造しよう
とする場合には、消費電力が大きくなり、一般家庭用t
aで使用できなくなる、という事態が生じてきた。つま
り、一般家庭用電源から得られる最大電力は、無効電力
も含めて1.5kVA(100v、15A)であるが、
記録装置、例えば複写機を毎分60枚程度のコピーを行
えるような速さで動作させる場合には、消費電力は容易
に1.5kVAを越えてしまうのである。ところが上述
したように、従来は、完成品を実測したらl65kVA
の範囲内に納まっていた、という事情があったために、
消費電力を1.5kVAの範囲内に収めるためには何を
どのように管理すればよいかという設計手法が確立され
ておらず、従って、要求される性能上、消費電力が1.
5kVAを越えることが避けられない、という場合には
、電源を特別なものにして2kVAあるいは2.5kV
Aを確保するという以外に対処の仕様がないものであっ
た。
とする場合には、消費電力が大きくなり、一般家庭用t
aで使用できなくなる、という事態が生じてきた。つま
り、一般家庭用電源から得られる最大電力は、無効電力
も含めて1.5kVA(100v、15A)であるが、
記録装置、例えば複写機を毎分60枚程度のコピーを行
えるような速さで動作させる場合には、消費電力は容易
に1.5kVAを越えてしまうのである。ところが上述
したように、従来は、完成品を実測したらl65kVA
の範囲内に納まっていた、という事情があったために、
消費電力を1.5kVAの範囲内に収めるためには何を
どのように管理すればよいかという設計手法が確立され
ておらず、従って、要求される性能上、消費電力が1.
5kVAを越えることが避けられない、という場合には
、電源を特別なものにして2kVAあるいは2.5kV
Aを確保するという以外に対処の仕様がないものであっ
た。
しかし、複写機を購入するのにit電源工事必要となる
のでは、市場のニーズに対応しているものとはいえない
、即ち、電源工事を行うとなると、■ユーザーは電力会
社と新契約をかわさなければならない、■屋内に200
V、又は2OAの配線が引き込まれていなければ外線工
事が必要となり多額の工事代が必要である、■屋内に2
00■又は20Aの配線が引き込まれていれば屋内の配
線工事だけで済むが、それでも十数万円程度の負担が必
要である、■電源工事を行ったとしても複写機を容易に
移動できずオフィスのレイアウト変更に支障をきたす、
■電源工事が完了するまでは複写機を持ち込んでデモン
ストレーションを行うことができないためセールス活動
に支障をきたす、等の問題を生じる。実際、2.0kV
Aの複写機の販売台数の見込みは、1.5kVAのもの
と比較すると、1/lO以下という数字しか得られない
ものである。
のでは、市場のニーズに対応しているものとはいえない
、即ち、電源工事を行うとなると、■ユーザーは電力会
社と新契約をかわさなければならない、■屋内に200
V、又は2OAの配線が引き込まれていなければ外線工
事が必要となり多額の工事代が必要である、■屋内に2
00■又は20Aの配線が引き込まれていれば屋内の配
線工事だけで済むが、それでも十数万円程度の負担が必
要である、■電源工事を行ったとしても複写機を容易に
移動できずオフィスのレイアウト変更に支障をきたす、
■電源工事が完了するまでは複写機を持ち込んでデモン
ストレーションを行うことができないためセールス活動
に支障をきたす、等の問題を生じる。実際、2.0kV
Aの複写機の販売台数の見込みは、1.5kVAのもの
と比較すると、1/lO以下という数字しか得られない
ものである。
このように、高速、高機能の記録装置において、消費電
力を1.5kVA以下に抑えることは販売台数の点から
も存利なのであるが、従来のように各サブシステム毎に
設計していたのでは列置達成できるものではなく、記録
装置全体をシステム的に捕らえて設計しなければならな
い。
力を1.5kVA以下に抑えることは販売台数の点から
も存利なのであるが、従来のように各サブシステム毎に
設計していたのでは列置達成できるものではなく、記録
装置全体をシステム的に捕らえて設計しなければならな
い。
本発明は、上記の課題を解決するものであって、消費電
力を、家庭用til[から得られる法定定格電力の範囲
内に収めるための設計方法と、当該設計方法により得ら
れた記録装置を提供することを目的とするものである。
力を、家庭用til[から得られる法定定格電力の範囲
内に収めるための設計方法と、当該設計方法により得ら
れた記録装置を提供することを目的とするものである。
[課題を解決するための手段コ
上記の課題を達成するために、本発明は、まず、記録装
置に要求される機能、性能等からエネルギー系統図を作
成し、各部品および/またはサブシステム毎に電力配分
を決めて試作し、次に、試作した記録装置について実測
し、その結果記録装置全体の消費電力が所定の電力を越
えている場合には、力率または効率、あるいはその両方
を更に改善し、また、必要に応じて電力のスチーリング
を行うことを特徴とする。
置に要求される機能、性能等からエネルギー系統図を作
成し、各部品および/またはサブシステム毎に電力配分
を決めて試作し、次に、試作した記録装置について実測
し、その結果記録装置全体の消費電力が所定の電力を越
えている場合には、力率または効率、あるいはその両方
を更に改善し、また、必要に応じて電力のスチーリング
を行うことを特徴とする。
〔作用コ
本発明の記13装宜のシステム設計方法によれば、部品
レベルおよびサブシステムレベルを統括したシステム設
計が行えるので、消費電力を法定定格電力の範囲内に収
めるための設計が確立されるのは素より、何等かの問題
が発生した場合にもシステム的に対応することができる
ものである。
レベルおよびサブシステムレベルを統括したシステム設
計が行えるので、消費電力を法定定格電力の範囲内に収
めるための設計が確立されるのは素より、何等かの問題
が発生した場合にもシステム的に対応することができる
ものである。
[実施例]
以下実施例につき本発明の詳細な説明する。
目次
この実施例では、複写機を記録装置の一例として説明す
る。説明に先立って、本実施例の説明についての目次を
示す、なお、以下の説明において、(1ン〜(11)は
、本発明が通用される複写機の全体構成の概要を説明す
る項であって、その構成の中で本発明の記録装置のシス
テム設計方法の実施例を説明する項が(I[l)である
。
る。説明に先立って、本実施例の説明についての目次を
示す、なお、以下の説明において、(1ン〜(11)は
、本発明が通用される複写機の全体構成の概要を説明す
る項であって、その構成の中で本発明の記録装置のシス
テム設計方法の実施例を説明する項が(I[l)である
。
(1)装置の概要
(+−1)装置構成
(1−2)システムの機能・特徴
<1−3)複写機の電気系制御システムの構成
(1−4)シリアル通信方式
(i5)スチート分別
(n)具体的な各部の構成
(n−1)光学系
(n−2)ベルト廻り
(n−3)ユーザインターフェース
(II−4)用紙搬送系
(II−5)原稿自動送り装置
(n−6)ソータ
(DI)・システム設計
(III−1)システム設計の必要性
cm−2)システム設計項目
(!]1−3)システム設計のフロー
(!1−4)1.5kVA対策のa体制以下余白
」VL袈−p濠ノ
■−1)装置構成
第2図は本発明が適用される複写機の全体構成の1例を
示す図である。
示す図である。
本発明が適用される複写機は、ベースマシン1に対して
幾つかの付加装置が装備可能になうたち面に原稿を載置
するプラテンガラス2が配置され、その下方に光学系3
、マーキング系5の各装置が配置されている。他方、ベ
ースマシン1には、上段トレイ6−1、中段トレイ6−
2、下段トレイ6−3が取り付けられ、これら各給祇1
し・イは全て前面に引き出せるようになっており、操作
性の向丘と複写機の配置スペースの節約が図られると共
に、ベースマシンlに対して出っ張らないスノキリとし
たデザインの複写機が実現されている。
幾つかの付加装置が装備可能になうたち面に原稿を載置
するプラテンガラス2が配置され、その下方に光学系3
、マーキング系5の各装置が配置されている。他方、ベ
ースマシン1には、上段トレイ6−1、中段トレイ6−
2、下段トレイ6−3が取り付けられ、これら各給祇1
し・イは全て前面に引き出せるようになっており、操作
性の向丘と複写機の配置スペースの節約が図られると共
に、ベースマシンlに対して出っ張らないスノキリとし
たデザインの複写機が実現されている。
また、給紙トレイ内の用紙を搬送するための用紙搬送系
7には、インバータ9.10およびデエーブレーノクス
トレイ11が配置されている。さらに、ベースマシン1
上には、CRTデイスプレィからなるユーザインターフ
ェイス12が取付けられると共に、プラテンガラス2の
上にDADF (デューブレックスオートドキエメント
フィーダ:自動両面原稿送り装置)13が取り付けられ
る。また、ユーザインターフェース12は、スタンドタ
イプであり、その下側にカード装置が取り付は可能とな
っている。
7には、インバータ9.10およびデエーブレーノクス
トレイ11が配置されている。さらに、ベースマシン1
上には、CRTデイスプレィからなるユーザインターフ
ェイス12が取付けられると共に、プラテンガラス2の
上にDADF (デューブレックスオートドキエメント
フィーダ:自動両面原稿送り装置)13が取り付けられ
る。また、ユーザインターフェース12は、スタンドタ
イプであり、その下側にカード装置が取り付は可能とな
っている。
次に、ベースマシンlの付加装置を挙げる。DADF1
3の代わりにRDH(リサイク!レドキュメントハンド
ラー:原稿を元のフィード状態に戻し原稿送りを自動的
に繰り返す装置)15或いは通常のADF (オートド
キュメントフィーダ:自勧取稿送り装置)、エディタパ
ッド(座標入力装置)付プラテン、プラテンカバーのい
ずれかを取付けることも可能である。また、用紙搬送系
7の供給側には、MS!(マルチシートインサータ:手
差しトレイ)16およびHCF(へイキャバシティフィ
ーダ二大容量トレイ)17を取付けることが可能であり
、用紙搬送系7の排出側には、1台ないし複数台のソー
タ19が配設可能である。
3の代わりにRDH(リサイク!レドキュメントハンド
ラー:原稿を元のフィード状態に戻し原稿送りを自動的
に繰り返す装置)15或いは通常のADF (オートド
キュメントフィーダ:自勧取稿送り装置)、エディタパ
ッド(座標入力装置)付プラテン、プラテンカバーのい
ずれかを取付けることも可能である。また、用紙搬送系
7の供給側には、MS!(マルチシートインサータ:手
差しトレイ)16およびHCF(へイキャバシティフィ
ーダ二大容量トレイ)17を取付けることが可能であり
、用紙搬送系7の排出側には、1台ないし複数台のソー
タ19が配設可能である。
なお、DADF 13を配置した場合には、シ:/プル
キャッチトレイ20或いはソータ19が取付可能であり
、また、RDH15を取付けた場合には、コピーされた
1組1組を交互に重ねてゆ(オフセットキャシチトレイ
21、コピーされた1組1組をステープルでとめるフィ
ニッシャ22が取付可能であり、さらに、紙折機能を有
するフォールダ23が取付可能である。
キャッチトレイ20或いはソータ19が取付可能であり
、また、RDH15を取付けた場合には、コピーされた
1組1組を交互に重ねてゆ(オフセットキャシチトレイ
21、コピーされた1組1組をステープルでとめるフィ
ニッシャ22が取付可能であり、さらに、紙折機能を有
するフォールダ23が取付可能である。
ロー2)システムの機能・特徴
(A)a能
本発明は、ユーザのニーズに対応した多種多彩な機能を
備えつつ複写業務の入口から出口までを全自動化すると
共に、上記ユーザインターフェイス12においては、機
能の選択、実行条件の選択およびその他のメニュー等の
表示をCRTデイスプレィで行い、誰もが簡単に操作で
きることを大きな特徴としている。
備えつつ複写業務の入口から出口までを全自動化すると
共に、上記ユーザインターフェイス12においては、機
能の選択、実行条件の選択およびその他のメニュー等の
表示をCRTデイスプレィで行い、誰もが簡単に操作で
きることを大きな特徴としている。
その主要な機能として、CRTデイスプレィ上で表示画
面を切換えることにより、基本コピー、応用コピーおよ
び専門コピーの各モードに類別して、それぞれのモー・
ドで機能選択や実行条件の設定等のメ;、ニーを表示す
ると共に、キー人力により画面のカスケードを移動させ
て機能を選択指定したり、実行条件データを入力可能に
している。
面を切換えることにより、基本コピー、応用コピーおよ
び専門コピーの各モードに類別して、それぞれのモー・
ドで機能選択や実行条件の設定等のメ;、ニーを表示す
ると共に、キー人力により画面のカスケードを移動させ
て機能を選択指定したり、実行条件データを入力可能に
している。
本発明が適用される複写機の機能としては、主要機能、
自動機能、付加機能、表示機能、ダイアグ機能等がある
。
自動機能、付加機能、表示機能、ダイアグ機能等がある
。
主要機能では、用紙サイズがA6〜A2.86〜B3ま
での定形は勿論、定形列で使用でき、先に説明したよう
に3段の内蔵トレイを有している。
での定形は勿論、定形列で使用でき、先に説明したよう
に3段の内蔵トレイを有している。
また、7段階の固定倍率と1%刻みの任意倍率調整及び
99%〜101%の間で0.15%刻みの微調整ができ
る。さらに、固定7段階及び写真モードでの1度選択機
能、両面機能、1・mm−16mmの範囲での左右単独
とじ代設定機能、ピリング機能等がある。
99%〜101%の間で0.15%刻みの微調整ができ
る。さらに、固定7段階及び写真モードでの1度選択機
能、両面機能、1・mm−16mmの範囲での左右単独
とじ代設定機能、ピリング機能等がある。
自動機能では、自動的に原稿サイズに合わせて行う用紙
選択、用紙指定状態で行う倍率選択、濃度コントロール
、パワーオン後のフユーザレディで行うスタート、コピ
ーが終了して一定時間後に行うクリアとパワーセーブ等
の機能がある。
選択、用紙指定状態で行う倍率選択、濃度コントロール
、パワーオン後のフユーザレディで行うスタート、コピ
ーが終了して一定時間後に行うクリアとパワーセーブ等
の機能がある。
付加機能では、合成コピー、割り込み、子熱モード、設
定枚数のクリア、オートモードへのオールクリア、機能
を説明するインフォメーション、rCカードを使用する
ためのPキー、設定枚数をwI限するマキシマムロック
原稿戻しやDADFを使用するフルジップリカバリー、
ジャム部以外の用紙を排紙するパージ、ぶちけしなしの
全面コピー、原稿の部分コピーや部分削除を行うエディ
タ、1個ずつジョブを呼び出し処理するジョブプログラ
ム、白紙をコピーの間に1枚ずつ挿入する合紙、ブック
ものに利用する中消し/枠消し等がある。
定枚数のクリア、オートモードへのオールクリア、機能
を説明するインフォメーション、rCカードを使用する
ためのPキー、設定枚数をwI限するマキシマムロック
原稿戻しやDADFを使用するフルジップリカバリー、
ジャム部以外の用紙を排紙するパージ、ぶちけしなしの
全面コピー、原稿の部分コピーや部分削除を行うエディ
タ、1個ずつジョブを呼び出し処理するジョブプログラ
ム、白紙をコピーの間に1枚ずつ挿入する合紙、ブック
ものに利用する中消し/枠消し等がある。
表示機能では、CRTデイスプレィ等を用い、ジャム表
示、用紙残量表示、トナー・残量表示、回収トナー満杯
表示、フユーザが温まるの待ち時間表示、機能選択矛盾
やマシンの状態に関する情報をオペレータに提供するメ
ンセージ表示等の機能がある。
示、用紙残量表示、トナー・残量表示、回収トナー満杯
表示、フユーザが温まるの待ち時間表示、機能選択矛盾
やマシンの状態に関する情報をオペレータに提供するメ
ンセージ表示等の機能がある。
また、ダイアグ機能として、NVRAMの初期化、入力
チエツク、出力チエツク、ジャム回数や用紙フィード枚
数等のヒスドリフアイル、マーキングや感材ベルトまわ
りのプロセスコードに用いる初期値の合わせ込み、レジ
ケ゛−トオンタイミングの調整、コンフィギュレーシッ
ンの設定等の機能がある。
チエツク、出力チエツク、ジャム回数や用紙フィード枚
数等のヒスドリフアイル、マーキングや感材ベルトまわ
りのプロセスコードに用いる初期値の合わせ込み、レジ
ケ゛−トオンタイミングの調整、コンフィギュレーシッ
ンの設定等の機能がある。
さらには、オプションとして、先に説明したようなMS
I、HCF、セカンドデベのカラー(赤、青、緑、茶
)、エディター等が適宜装(11iJ能になっている。
I、HCF、セカンドデベのカラー(赤、青、緑、茶
)、エディター等が適宜装(11iJ能になっている。
(B)特徴
上記機能を備える本発明のシステム全体として下記の特
徴を有している。
徴を有している。
(イ)省電力化の達成
1.5kVAでハイスピード、高性能の複写機を実現し
ている。そのため、各動作モードにおし」る1、5kV
A実現のためのコントロール方式を決定し、また、目標
値を設定するための機能別電力配分を決定している。ま
た、エネルギー伝達経路の確定のためのエネルギー系統
表の作成、エネルギー系統による管理、検証を行うよう
にしている。
ている。そのため、各動作モードにおし」る1、5kV
A実現のためのコントロール方式を決定し、また、目標
値を設定するための機能別電力配分を決定している。ま
た、エネルギー伝達経路の確定のためのエネルギー系統
表の作成、エネルギー系統による管理、検証を行うよう
にしている。
(Cff)低コスト化
高額部品を内製化し技術改善および標準化を図ると共に
、画材ライフのハード側からの改善、トナー消費の低減
により画材費の低減化を図っている。
、画材ライフのハード側からの改善、トナー消費の低減
により画材費の低減化を図っている。
(ハ)信幀性の向上
部品故障の低減及び長寿命化を図り、各パラメータのイ
ン/アウト条件を明確化し、設計不具合の低減化し、1
00kCVノーメンシナンスの実現を図っている。
ン/アウト条件を明確化し、設計不具合の低減化し、1
00kCVノーメンシナンスの実現を図っている。
(ニ)高画質の達成
本装置においてはトナー粒子にフェライトからなる71
′クロキヤリアを使用して精細にし、また反発磁界によ
り現像する方式を採用している。また感光体としては有
機感材を何層にも塗って形成した高域度汎色有機感材ベ
ルトを採用し、さらにセットポイントを駆使したビクト
リアルモードにより中間調を表現できるようにしている
。これらのことによりジェネレーション・コピーの改善
、黒点@減化を図り、従来にない高画質を達成している
。
′クロキヤリアを使用して精細にし、また反発磁界によ
り現像する方式を採用している。また感光体としては有
機感材を何層にも塗って形成した高域度汎色有機感材ベ
ルトを採用し、さらにセットポイントを駆使したビクト
リアルモードにより中間調を表現できるようにしている
。これらのことによりジェネレーション・コピーの改善
、黒点@減化を図り、従来にない高画質を達成している
。
(ホ)操作性の改善
原稿をセットしコピー枚数を入力するだけでスタートキ
ーの操作により所定のモードでコピーを実行する全自動
モードを有すると共に、基本コピー、応用コピー、専門
コピーに分割した画面によるコピーモードの設定を含め
、多様なモード設定をユーザの要求に応じて選択できる
ようにしている。これらのユーザインターフェースは、
CRTデイスプレィとその周囲に画面と対応して配置し
た少数のキー及びLEDにより行い、見易い表示メニュ
ーと簡単な操作でモード設定を可能にしている。また、
不揮発性メモリやICカードにコピーモードやその実行
条件等を予め記憶しておくことにより、所定の操作の自
動化を可能にしている。
ーの操作により所定のモードでコピーを実行する全自動
モードを有すると共に、基本コピー、応用コピー、専門
コピーに分割した画面によるコピーモードの設定を含め
、多様なモード設定をユーザの要求に応じて選択できる
ようにしている。これらのユーザインターフェースは、
CRTデイスプレィとその周囲に画面と対応して配置し
た少数のキー及びLEDにより行い、見易い表示メニュ
ーと簡単な操作でモード設定を可能にしている。また、
不揮発性メモリやICカードにコピーモードやその実行
条件等を予め記憶しておくことにより、所定の操作の自
動化を可能にしている。
(C)差別化の例
本発明が適用される複写機は、ICカードに格納された
プログラムにより複写機の機能を左右することができる
。従って、ICカードに格納されるプログラムをカード
単位で変化させることで、複写機の使用に対する差別化
が可能になる。これについて、分かり易い例を幾つか挙
げて説明する。
プログラムにより複写機の機能を左右することができる
。従って、ICカードに格納されるプログラムをカード
単位で変化させることで、複写機の使用に対する差別化
が可能になる。これについて、分かり易い例を幾つか挙
げて説明する。
第1の例として、雑居ビルに複数の会社が共同使用する
複写機が備えられていたり、一つの会社内や工場内であ
っても異なった部門間で共同使用する複写機が備えられ
ている場合を説明する。後者の共同使用は、予算管理上
で必要となるものであり、従来ではコピーライザ等の機
器を用いて各部門の使用管理を行っていた。
複写機が備えられていたり、一つの会社内や工場内であ
っても異なった部門間で共同使用する複写機が備えられ
ている場合を説明する。後者の共同使用は、予算管理上
で必要となるものであり、従来ではコピーライザ等の機
器を用いて各部門の使用管理を行っていた。
この複写機は、第2図で示したベースマシンlにICカ
ード装置、DADF l 3、ソータ19、ユーザイン
ターフェース12、供給トレイ (6−1〜6−3)
、およびデユーブレックストレイ11を備えた比較的高
度なシステム構成の複写機であるとする。共同使用者の
中には、DADF13やソータ19を必要とする人ある
いは部門もあれば、なんら付加装置を必要としない大ま
たは部門もある。
ード装置、DADF l 3、ソータ19、ユーザイン
ターフェース12、供給トレイ (6−1〜6−3)
、およびデユーブレックストレイ11を備えた比較的高
度なシステム構成の複写機であるとする。共同使用者の
中には、DADF13やソータ19を必要とする人ある
いは部門もあれば、なんら付加装置を必要としない大ま
たは部門もある。
これら使用態様の異なる複数の大または部門が複写機の
費用負担を各自のコピーボリュームからだけで決定しよ
うとすれば、低ボリュームのコピーL、かとらない大ま
たは部門は、各種付加装置が装備された複写機の導入に
反対してしまい、複写機を高度に使用しようとする大ま
たは部門との間の調整が困難となってしまう。
費用負担を各自のコピーボリュームからだけで決定しよ
うとすれば、低ボリュームのコピーL、かとらない大ま
たは部門は、各種付加装置が装備された複写機の導入に
反対してしまい、複写機を高度に使用しようとする大ま
たは部門との間の調整が困難となってしまう。
このような場合には、各人または各部門の使用態様に応
じたICカードを用意しておき、高度なitを望む人あ
るいは部門はど基本的な費用を多く負担すると共に、多
くの機能を活用することができるようにしておけばよい
9例えば最も高度なICカードの所有者は、そのICカ
ードをICカード装置にセットした状態で複写機を動作
させることにより、DADF13、ソータ19、供給ト
レイ (6−1〜6−3)およびデユーブレックストレ
イ11を自在に使用することができ、事務効率も向上さ
せることができる。これに対してコピー用紙のソーティ
ングを必要としない人は、ソーティングについてのプロ
グラムを欠(ICカードをセントして、キャッチトレイ
20のみを使用することで経費を節減することができる
。
じたICカードを用意しておき、高度なitを望む人あ
るいは部門はど基本的な費用を多く負担すると共に、多
くの機能を活用することができるようにしておけばよい
9例えば最も高度なICカードの所有者は、そのICカ
ードをICカード装置にセットした状態で複写機を動作
させることにより、DADF13、ソータ19、供給ト
レイ (6−1〜6−3)およびデユーブレックストレ
イ11を自在に使用することができ、事務効率も向上さ
せることができる。これに対してコピー用紙のソーティ
ングを必要としない人は、ソーティングについてのプロ
グラムを欠(ICカードをセントして、キャッチトレイ
20のみを使用することで経費を節減することができる
。
第2の例として、コピー業者がICカードでセルフコピ
ーサービス店を営む場合を説明する。
ーサービス店を営む場合を説明する。
店の中には、複数台の複写機が配置されており、それぞ
れにICカード装置が取りつけられている。
れにICカード装置が取りつけられている。
客はサービスB様に応じたICカードを請求し、これを
自分の希望する複写機にセットしてセルフサービスでコ
ピーをとる。複写機に不慣れな客は、操作説明の表示機
能をプログラムとして備えたICカードを請求し、これ
をセットすることで0112に各種操作情報の表示を可
能とし、コピー作業を間違いなく実行することができる
。DADF13の使用の可否や、多色記録の実行の可否
等も貸与するICカードによって決定することができ、
また使用機種の制限も可能となって料金にあった客の管
理が可能になる。更にコピー枚数や使用したコピー用紙
のサイズ等のコピー作業の実態をICカードに書き込む
ことができるので、料金の請求が容易になり、常連客に
対するコピー料金の割り引き等の細かなサービスも可能
になる。
自分の希望する複写機にセットしてセルフサービスでコ
ピーをとる。複写機に不慣れな客は、操作説明の表示機
能をプログラムとして備えたICカードを請求し、これ
をセットすることで0112に各種操作情報の表示を可
能とし、コピー作業を間違いなく実行することができる
。DADF13の使用の可否や、多色記録の実行の可否
等も貸与するICカードによって決定することができ、
また使用機種の制限も可能となって料金にあった客の管
理が可能になる。更にコピー枚数や使用したコピー用紙
のサイズ等のコピー作業の実態をICカードに書き込む
ことができるので、料金の請求が容易になり、常連客に
対するコピー料金の割り引き等の細かなサービスも可能
になる。
第3の例として、特定ユーザ向けのプログラムを格納し
たICカードを用いたサービスについて説明する0例え
ば特許事務所では写真製版により縮小された特許公輯煩
を検討するときに原寸と同一のコピーをとる必要から2
00%という比較的大きな拡大率でコピーをとる仕事が
ある。また官庁に提出する図面を作成する際に、その要
請に応えるために元の図面を小刻みに縮小あるいは拡大
する作業が行われる。また、市役所あるいは区役所等の
住民票のコピーを行う部門では、請求の対象外となる人
に関する記載箇所や個人のブライバシを保護するために
秘密にすべき箇所の画情報を削除するようにして脅本や
抄本を作成する。
たICカードを用いたサービスについて説明する0例え
ば特許事務所では写真製版により縮小された特許公輯煩
を検討するときに原寸と同一のコピーをとる必要から2
00%という比較的大きな拡大率でコピーをとる仕事が
ある。また官庁に提出する図面を作成する際に、その要
請に応えるために元の図面を小刻みに縮小あるいは拡大
する作業が行われる。また、市役所あるいは区役所等の
住民票のコピーを行う部門では、請求の対象外となる人
に関する記載箇所や個人のブライバシを保護するために
秘密にすべき箇所の画情報を削除するようにして脅本や
抄本を作成する。
このように使用者(ユーザ)によっては、複写機を特殊
な使用態様で利用する要求がある。このような要求にす
べて満足するように複写機の機能を設定すると、コンソ
ールパネルが複雑となり、また複写機内部のROMが大
型化してしまう、そこで特定ユーザ別にICカードを用
意し、これをセットさせることでそのユーザに最も適す
る機能を持った複写機を実現することができる。
な使用態様で利用する要求がある。このような要求にす
べて満足するように複写機の機能を設定すると、コンソ
ールパネルが複雑となり、また複写機内部のROMが大
型化してしまう、そこで特定ユーザ別にICカードを用
意し、これをセットさせることでそのユーザに最も適す
る機能を持った複写機を実現することができる。
例えば特許事務所の例では、専用のICカードを購入す
ることで、固定倍率として通常の数種類の縮倍率の他に
200%の縮倍率を簡単に選択できるようになる。また
微調整を必要とする範囲で例えば1%刻みで縮倍率を設
定することができるようになる。更に住民票の発行部門
では、テンキー等のキーを操作することによづて液晶表
示部等のデイスプレィに住民票の種類や削除すべき欄や
項目を指示することができるようになり、この後スター
トボタンを押すことでオリジナルの所望の範囲のみがコ
ピーされたり、必要な部分のみが編集されて記録される
ようになる。
ることで、固定倍率として通常の数種類の縮倍率の他に
200%の縮倍率を簡単に選択できるようになる。また
微調整を必要とする範囲で例えば1%刻みで縮倍率を設
定することができるようになる。更に住民票の発行部門
では、テンキー等のキーを操作することによづて液晶表
示部等のデイスプレィに住民票の種類や削除すべき欄や
項目を指示することができるようになり、この後スター
トボタンを押すことでオリジナルの所望の範囲のみがコ
ピーされたり、必要な部分のみが編集されて記録される
ようになる。
(I−3)複写機の電気系制御システムの構成第3図は
本発明が適用される複写機のサブシステムの構成を示す
図、第4図はCPUによるハード構成を示す図である。
本発明が適用される複写機のサブシステムの構成を示す
図、第4図はCPUによるハード構成を示す図である。
本発明が適用される複写機のシステムは、第3図に示す
ようにメイン基板31上のSQMGRサブシステム32
、CI−1Mサブシステム33.1MMサブシステム3
4、マーキングサブシステム35からなる4つのサブシ
ステムと、その周りのU/■サブシステム36、INP
UTサブシステム37.0UTPUTサブシステム3B
、OPTサブシステム39、IELサブシステム40か
らなる5つのサブシステムとによる9つのサブシステム
で構成している。そして、SQMGRサブシステム32
に対して、08Mサブシステム33及び1MMサブシス
テム34は、SQMGRサブシステム32と共に第4図
に示すメインCPU41下にあるソフトウェアで実行さ
れているので、通信が不要なサブシステム間インターフ
ェース(実線表示)で接続されている。しかし、その他
のサブシステムは、メインCPU41とは別個のCPU
下のソフトウェアで実行されているので、シリアル通信
インターフェース(点線表示)で接続されている1次に
これらのサブシステムを簡単に説明する。
ようにメイン基板31上のSQMGRサブシステム32
、CI−1Mサブシステム33.1MMサブシステム3
4、マーキングサブシステム35からなる4つのサブシ
ステムと、その周りのU/■サブシステム36、INP
UTサブシステム37.0UTPUTサブシステム3B
、OPTサブシステム39、IELサブシステム40か
らなる5つのサブシステムとによる9つのサブシステム
で構成している。そして、SQMGRサブシステム32
に対して、08Mサブシステム33及び1MMサブシス
テム34は、SQMGRサブシステム32と共に第4図
に示すメインCPU41下にあるソフトウェアで実行さ
れているので、通信が不要なサブシステム間インターフ
ェース(実線表示)で接続されている。しかし、その他
のサブシステムは、メインCPU41とは別個のCPU
下のソフトウェアで実行されているので、シリアル通信
インターフェース(点線表示)で接続されている1次に
これらのサブシステムを簡単に説明する。
SQMGRサブシステム32は、U/Iサブシステム3
6からコピーモードの設定清報を受信し、効率よくコピ
ー作業が実施できるように各サブシステム間の同期をと
りながら、各サブシステムに作業指示を発行すると共に
、各サブシステムの状態を常時監視し、異常発生時には
速やかな状況判断処理を行うシーケンスマネージャーで
ある。
6からコピーモードの設定清報を受信し、効率よくコピ
ー作業が実施できるように各サブシステム間の同期をと
りながら、各サブシステムに作業指示を発行すると共に
、各サブシステムの状態を常時監視し、異常発生時には
速やかな状況判断処理を行うシーケンスマネージャーで
ある。
CI(Mサブシステム33は、用紙収納トレイやデユー
ブレックストレイ、手差しトレイの制御、コピー用紙の
フィード制御、コピー用紙のパージ動作の制御を行うサ
ブシステムである。
ブレックストレイ、手差しトレイの制御、コピー用紙の
フィード制御、コピー用紙のパージ動作の制御を行うサ
ブシステムである。
(MMサブシステム34は、感材ベルト上のパネル分割
、感材ベルトの走行/停止の制御、メインモータの制御
その他感材ベルト周りの制御を行うサブシステムである
。
、感材ベルトの走行/停止の制御、メインモータの制御
その他感材ベルト周りの制御を行うサブシステムである
。
マーキングサブシステム35は、コロトロンや露光ラン
プ、現像機、感材ベルトの電位、トナー濃度の制御を行
うサブシステムである。
プ、現像機、感材ベルトの電位、トナー濃度の制御を行
うサブシステムである。
U/Iサブシステム36は、ユーザインターフェースの
全ての制御、マシンの状態表示、コピーモード決定等の
ジョブ管理、シーブリカバリーを行うサブシステムであ
る。
全ての制御、マシンの状態表示、コピーモード決定等の
ジョブ管理、シーブリカバリーを行うサブシステムであ
る。
INPUTサブシステム37は、原稿の自動送リ (D
ADF)や原稿の半自動送り (SADF)、大型サイ
ズ(A2)のIf!送り(LDC)、−コンピュータフ
オーム原稿の送り (OFF)、原稿の2枚自動送り(
2−UP)の制御、原稿の操り返し自動送り (RDH
)の制御、原稿サイズの検知を行うサブシステムである
。
ADF)や原稿の半自動送り (SADF)、大型サイ
ズ(A2)のIf!送り(LDC)、−コンピュータフ
オーム原稿の送り (OFF)、原稿の2枚自動送り(
2−UP)の制御、原稿の操り返し自動送り (RDH
)の制御、原稿サイズの検知を行うサブシステムである
。
0UTPUTサブシステム37は、ソーターやフィニッ
シャ−を制御シ、コピーをソーティングやスクッキング
、ノンソーティングの各モー日こより出力したり、穣じ
込み出力するサブシステムである。
シャ−を制御シ、コピーをソーティングやスクッキング
、ノンソーティングの各モー日こより出力したり、穣じ
込み出力するサブシステムである。
OPTサブシステム39は、原稿露光時のスキャン、レ
ンズ移動、シャッター、P I S/N0N−P T
Sノ制御nを行い、また、LDCモード時のキャリッジ
移動を行うサブシステムである。
ンズ移動、シャッター、P I S/N0N−P T
Sノ制御nを行い、また、LDCモード時のキャリッジ
移動を行うサブシステムである。
I r−、Lサブシステム40は、感材ベルト上の不要
像の消し込み、像に対する先端・後端の消し込み、編集
モードに応じた像の消し込みを行うサブシステムである
。
像の消し込み、像に対する先端・後端の消し込み、編集
モードに応じた像の消し込みを行うサブシステムである
。
上記システム14才、第4図に示す7個のCPUを核と
して構成され、ベースマシン1.J:これを取り巻く付
加装置等の組み合わせに柔軟に対応することを可能にし
ている。ここで、メインCPU41が、ベースマシン1
のメイン基板上にあって3QMGRサブシステム32、
CHMサブシステ、−33,1MMサブシステム34の
ソフトを含み、シリアルバス53を介して各CPU42
〜47と接続される。これらのCPU42〜47は、第
3図に示すシリアル通信インターフェースで接続された
各サブシステムと1対1で対応している。シリアル通信
は、100m5ecを1通信サイクルとして所定のタイ
ミングに従ってメインCPU41と他の各CPU42〜
47との間で行われる。そのため、機構的に厳密なタイ
ミングが要求され、シリアル通信のタイミングに合わせ
ることができない信号については、それぞれのCPUに
割り込みボート(TNT端子信号)が設けられシリアル
バス53とは別のホットラインにより割り込み処理され
る。すなわち、例えば64CPffl(A41、EF)
、、309mm/s e cのプロセススピードでコピ
ー動)乍をさせ、レジゲートのコントロール精度等を±
1mmに設定すると、上記の如き1OQrnsc4cの
il信サイクルでは処理できないジョブが発生する。こ
のようなジョブの実行を保証するためにホットラインが
必要となる。
して構成され、ベースマシン1.J:これを取り巻く付
加装置等の組み合わせに柔軟に対応することを可能にし
ている。ここで、メインCPU41が、ベースマシン1
のメイン基板上にあって3QMGRサブシステム32、
CHMサブシステ、−33,1MMサブシステム34の
ソフトを含み、シリアルバス53を介して各CPU42
〜47と接続される。これらのCPU42〜47は、第
3図に示すシリアル通信インターフェースで接続された
各サブシステムと1対1で対応している。シリアル通信
は、100m5ecを1通信サイクルとして所定のタイ
ミングに従ってメインCPU41と他の各CPU42〜
47との間で行われる。そのため、機構的に厳密なタイ
ミングが要求され、シリアル通信のタイミングに合わせ
ることができない信号については、それぞれのCPUに
割り込みボート(TNT端子信号)が設けられシリアル
バス53とは別のホットラインにより割り込み処理され
る。すなわち、例えば64CPffl(A41、EF)
、、309mm/s e cのプロセススピードでコピ
ー動)乍をさせ、レジゲートのコントロール精度等を±
1mmに設定すると、上記の如き1OQrnsc4cの
il信サイクルでは処理できないジョブが発生する。こ
のようなジョブの実行を保証するためにホットラインが
必要となる。
従って、この複写機では、各種の付加装置を取りつける
ことができるのに対応して、ソフトウェアについてもこ
れら各付加装置に対応したシステム構成を採用すること
ができるようになっている。
ことができるのに対応して、ソフトウェアについてもこ
れら各付加装置に対応したシステム構成を採用すること
ができるようになっている。
このような構成を採用した理由の1つは、(1)これら
の付加装置すべての動作制御nプログラムを仮にベース
マシン1に用意させるとすれば、このために必要とする
メモリの容量が膨大になってしまうことによる。また、
(11)将来新しい付加装置を開発したり、現在の付加
装置の改良を行った場合に、ベースマシンl内のROM
(リート・オンリ・メモリ)の交換や増設を行うこと
なく、これらの付加装置を活用することができるように
するためである。
の付加装置すべての動作制御nプログラムを仮にベース
マシン1に用意させるとすれば、このために必要とする
メモリの容量が膨大になってしまうことによる。また、
(11)将来新しい付加装置を開発したり、現在の付加
装置の改良を行った場合に、ベースマシンl内のROM
(リート・オンリ・メモリ)の交換や増設を行うこと
なく、これらの付加装置を活用することができるように
するためである。
このため、ベースマシン1には、複写機の基本部分を制
御するための基本記憶領域と、rcカードから本発明の
機能情報と共に取り込まれたプログラムを記憶する付加
記憶領域が存在する。付加記憶領域には、DADF 1
3の制御プログラム、ユーザインターフェース12の制
御プログラム等の各種プログラムが格納されるようにな
っている。
御するための基本記憶領域と、rcカードから本発明の
機能情報と共に取り込まれたプログラムを記憶する付加
記憶領域が存在する。付加記憶領域には、DADF 1
3の制御プログラム、ユーザインターフェース12の制
御プログラム等の各種プログラムが格納されるようにな
っている。
そして、ベースマシン1に所定の付加装置を取りつけた
状態でICカードをICカード装置22にセットすると
、ユーザインターフェース12を通してコピー作業に必
要なプログラムが読み出され、付加記憶装置にロードさ
れるようになっている。
状態でICカードをICカード装置22にセットすると
、ユーザインターフェース12を通してコピー作業に必
要なプログラムが読み出され、付加記憶装置にロードさ
れるようになっている。
このロードされたプログラムは、基本記憶領域に書き込
まれたプログラムと共働して、あるいはこのプログラム
に対して優先的な地位をもってコピー作業の制i3mを
行う、ここで使用されるメモリは電池によってバックア
ンプされたランダム・アクセス・メモリから構成される
不揮発性メモリである。もちろん、ICカード、磁気カ
ード5、フロッピーディスク等の他の記憶媒体も不揮発
性メモリとして使用することができる。この複写機では
オペレータによる操作の負担を軽藏するために、画像の
7層度や倍率の設定等をプリセットすることかできるよ
うになっており、このプリセットされた値を不揮発性メ
モリに記憶するようになっている。
まれたプログラムと共働して、あるいはこのプログラム
に対して優先的な地位をもってコピー作業の制i3mを
行う、ここで使用されるメモリは電池によってバックア
ンプされたランダム・アクセス・メモリから構成される
不揮発性メモリである。もちろん、ICカード、磁気カ
ード5、フロッピーディスク等の他の記憶媒体も不揮発
性メモリとして使用することができる。この複写機では
オペレータによる操作の負担を軽藏するために、画像の
7層度や倍率の設定等をプリセットすることかできるよ
うになっており、このプリセットされた値を不揮発性メ
モリに記憶するようになっている。
(1−4)シリアル通信方式
第5図はシリアル通信の転送データ構成と伝送タイミン
グを示す図、第6図は1通信サイクルにおける相互の通
信間隔を示すタイムシヤードである。
グを示す図、第6図は1通信サイクルにおける相互の通
信間隔を示すタイムシヤードである。
メインCPtJ41と各CPU(42〜47)との間で
行われるシリアル通信では、それぞれ第5図fatに示
すようなデータ量が割り当てられる。同図ratにおい
て、例えばユーザインターフェースの場合にはメインC
PU41からの送信データTXが7バイト、受信データ
RXが15バイトであり、そして、次のスレーブすなわ
ちオプティカルCPtJ45に対する送(εタイミング
1.(同図(C1)が26mSであることを示している
。この例によると、総通信量は86バイトとなり、96
00BPSの通信速度では約100m5の周期となる。
行われるシリアル通信では、それぞれ第5図fatに示
すようなデータ量が割り当てられる。同図ratにおい
て、例えばユーザインターフェースの場合にはメインC
PU41からの送信データTXが7バイト、受信データ
RXが15バイトであり、そして、次のスレーブすなわ
ちオプティカルCPtJ45に対する送(εタイミング
1.(同図(C1)が26mSであることを示している
。この例によると、総通信量は86バイトとなり、96
00BPSの通信速度では約100m5の周期となる。
そして、データ長は、同図(blに示すようにヘッダー
、コマンド、そしてデータから構成している。同図(δ
)による最大データ長による送受信を対象とすると、全
体の通イεサイクルは、第6図に示すようになる。ここ
では、96008PSの通信速度から、1バイトの送信
に要する時間を1.2mSとし、スレーブが受信終了し
てから送信を開始するまでの時間を1mSとし、その結
果、100mSを1通信サイクルとしている。
、コマンド、そしてデータから構成している。同図(δ
)による最大データ長による送受信を対象とすると、全
体の通イεサイクルは、第6図に示すようになる。ここ
では、96008PSの通信速度から、1バイトの送信
に要する時間を1.2mSとし、スレーブが受信終了し
てから送信を開始するまでの時間を1mSとし、その結
果、100mSを1通信サイクルとしている。
(1−5)ステート分割
第7図はメインシステムのステート分割を示す図である
。
。
ステート分割はパワーONからコピー動作、及びコピー
動作終了後の状態をいくっかに分割してそれぞれのステ
ートで行うジョブを決めておき、各ステートでのジップ
を全て終了しなければ次のステートに移行しないように
してコントロールの能率と正確さを朋するようにするた
めのもので、各ステートに対応してフラグを決めておき
、各サブシステムはこのフラグを参照することによりメ
インシステムがどのステートにいるか分かり、自分が何
をすべきか判断する。また各サブシステムもステート分
割されていてそれぞれ各ステートに対応して同様にフラ
グを決めており、メインシステムはこのフラグを参照し
て各サブシステムのステートを把握し管理している。
動作終了後の状態をいくっかに分割してそれぞれのステ
ートで行うジョブを決めておき、各ステートでのジップ
を全て終了しなければ次のステートに移行しないように
してコントロールの能率と正確さを朋するようにするた
めのもので、各ステートに対応してフラグを決めておき
、各サブシステムはこのフラグを参照することによりメ
インシステムがどのステートにいるか分かり、自分が何
をすべきか判断する。また各サブシステムもステート分
割されていてそれぞれ各ステートに対応して同様にフラ
グを決めており、メインシステムはこのフラグを参照し
て各サブシステムのステートを把握し管理している。
先ず、パワーオンするとプロセンサーイニシ中ライズの
状態になり、ダイアグモードかユーザーモード(コピー
モード)かが判断される。ダイアグモードはサービスマ
ンが修理用等に使用するモードで、NVMに設定された
条件に基づいて種々の試験を行う。
状態になり、ダイアグモードかユーザーモード(コピー
モード)かが判断される。ダイアグモードはサービスマ
ンが修理用等に使用するモードで、NVMに設定された
条件に基づいて種々の試験を行う。
ユーザーモードにおけるイニシャライズ状態においては
NVMの内容により初期設定を行う9例えば、キャリッ
ジをホームの位置、レンズを倍率lOO%の位置にセッ
トしたり、また各サブシステムにイニシャライズの指令
を行う、イニシャライズが終了するとスタンバイに遷移
する。
NVMの内容により初期設定を行う9例えば、キャリッ
ジをホームの位置、レンズを倍率lOO%の位置にセッ
トしたり、また各サブシステムにイニシャライズの指令
を行う、イニシャライズが終了するとスタンバイに遷移
する。
スタンバイは全てのサブシステムが初期設定を終了し、
スタートボタンが押されるまでのステートであり、全自
動画面で「おまちください」の表示を行う、そしてコル
クランプを点灯して所定時間フェーザー空回転を行い、
フェーザーが所定のコントロール温度に達するとU/I
がメツセージで「コピーできます」を表示する。このス
タンバイ状態は、パワーON1回目では数10秒程度の
時間である。
スタートボタンが押されるまでのステートであり、全自
動画面で「おまちください」の表示を行う、そしてコル
クランプを点灯して所定時間フェーザー空回転を行い、
フェーザーが所定のコントロール温度に達するとU/I
がメツセージで「コピーできます」を表示する。このス
タンバイ状態は、パワーON1回目では数10秒程度の
時間である。
セントアップはスタートボタンが押されて起動がかけら
れたコピーの前準備状態であり、メインモル夕、ソータ
ーモータが駆動され、感材ベルトのvllIP等の定数
の合わせ込みを行う、またADFモータがONL、1枚
目の原稿送り出しがスタートシ、1枚目の原稿がレジゲ
ートに到達して原稿サイズが検知されてAPMSモード
ではトレイ、倍率の決定がなされ、ADF原稿がプラテ
ンに敷き込まれる。そして、ADF 2枚目の原稿がレ
ジゲートまで送り出され、サイクルアップに遷移する。
れたコピーの前準備状態であり、メインモル夕、ソータ
ーモータが駆動され、感材ベルトのvllIP等の定数
の合わせ込みを行う、またADFモータがONL、1枚
目の原稿送り出しがスタートシ、1枚目の原稿がレジゲ
ートに到達して原稿サイズが検知されてAPMSモード
ではトレイ、倍率の決定がなされ、ADF原稿がプラテ
ンに敷き込まれる。そして、ADF 2枚目の原稿がレ
ジゲートまで送り出され、サイクルアップに遷移する。
サイクルアップはベルトを幾つかのピッチに分割してパ
ネル管理を行い、最初のパネルがゲットパークポイント
へくるまでのステートである。即ち、コピーモードに応
じてピッチを決定し、オプチカル・サブシステムに倍率
を知らせてレンズ移動を行わせる。そして、CHMサブ
システム、1MMサブシステムにコピーモードを通知し
、倍率セットが認識されると、倍率と用紙サイズにより
スキャン長が決定されてオプチカル・サブシステムに知
らせる。そして、マーキング・サブシステムにコピーモ
ードを通知し、マーキング・サブシステムの立ち上げが
終了すると、1MMサブシステムでピンチによって決ま
るパネルL/Eをチエツクし、最初のコピーパネルが見
つかり、ゲットパークポイントに到達するとゲットパー
クレディとなってサイクルに入る。
ネル管理を行い、最初のパネルがゲットパークポイント
へくるまでのステートである。即ち、コピーモードに応
じてピッチを決定し、オプチカル・サブシステムに倍率
を知らせてレンズ移動を行わせる。そして、CHMサブ
システム、1MMサブシステムにコピーモードを通知し
、倍率セットが認識されると、倍率と用紙サイズにより
スキャン長が決定されてオプチカル・サブシステムに知
らせる。そして、マーキング・サブシステムにコピーモ
ードを通知し、マーキング・サブシステムの立ち上げが
終了すると、1MMサブシステムでピンチによって決ま
るパネルL/Eをチエツクし、最初のコピーパネルが見
つかり、ゲットパークポイントに到達するとゲットパー
クレディとなってサイクルに入る。
サイクルはコピー動作中の状態で、ADC(Autos
+atic Density Control
) 、 AE (Autosatic Expo
sure ) 、DDPコントロール等を行いながらコ
ピー動作を繰り返し行う、そしてR/L−カウント枚数
になると原稿交換を行い、これを所定原稿枚数だけ行う
とコインシデンス信号が出てサイクルダウンに入る。
+atic Density Control
) 、 AE (Autosatic Expo
sure ) 、DDPコントロール等を行いながらコ
ピー動作を繰り返し行う、そしてR/L−カウント枚数
になると原稿交換を行い、これを所定原稿枚数だけ行う
とコインシデンス信号が出てサイクルダウンに入る。
サイクルダウンは、キャリフジスキャン、用紙フィード
等を終了し、コピー動作の後始末を行うステートであり
各コロトロン、現像機等をOFFし、最後に使用したパ
ネルの次のパネルがストップパーク位置に停止するよう
にパネル管理して特定のパネルだけが使用されて疲労を
生じないようにする。
等を終了し、コピー動作の後始末を行うステートであり
各コロトロン、現像機等をOFFし、最後に使用したパ
ネルの次のパネルがストップパーク位置に停止するよう
にパネル管理して特定のパネルだけが使用されて疲労を
生じないようにする。
このサイクルダウンからは通常スタンバイに戻るが、プ
ラテンモードでコピーしていた場合に再度スタートキー
を押すリスフートの場合にはセットアツプに戻る。また
セットアツプ、サイクルアップからでもジャム発生等の
サイクルダウン要因が発生するとサイクルダウンに遷移
する。
ラテンモードでコピーしていた場合に再度スタートキー
を押すリスフートの場合にはセットアツプに戻る。また
セットアツプ、サイクルアップからでもジャム発生等の
サイクルダウン要因が発生するとサイクルダウンに遷移
する。
パージはジャムが発生した場合のステートで原因ジャム
用紙を取り除くと他の用紙は自動的に排出される9通常
、ジャムが発生するとどのようなステートからでもサイ
クルダウン−スタンバイ−パージと遷移する。そしてパ
ージエンドによりスタンバイまたはセントアンプに遷移
するが、再度ジャムが発生するとサイクルダウンへ遷移
する。
用紙を取り除くと他の用紙は自動的に排出される9通常
、ジャムが発生するとどのようなステートからでもサイ
クルダウン−スタンバイ−パージと遷移する。そしてパ
ージエンドによりスタンバイまたはセントアンプに遷移
するが、再度ジャムが発生するとサイクルダウンへ遷移
する。
ベルトダウンはタフキングポイントよりトレイ側でジャ
ムが発生したような場合に生じ、ベルトクラッチを切る
ことによりベルト駆動が停止される状態で、ベルトより
先の用紙は排出することができる。
ムが発生したような場合に生じ、ベルトクラッチを切る
ことによりベルト駆動が停止される状態で、ベルトより
先の用紙は排出することができる。
ハードダウンはインターロックが開けられて危険な状態
になったり、マシーンクロックフェイルが発生して制御
不能になったような状態で、24V電源供給が遮断され
る。
になったり、マシーンクロックフェイルが発生して制御
不能になったような状態で、24V電源供給が遮断され
る。
そして、これらベルトダウン、ハードダウン要因が除去
されるとスタンバイに遷移する。
されるとスタンバイに遷移する。
(↓L1差hμ洛u (D、#@
(n−1)光学系
第8図(a)は光学系の概略側面図、第8図(b)は平
面図、(C)は(b)のX−X方向側面図である。
面図、(C)は(b)のX−X方向側面図である。
本実施例の走査露光装置3は、像を感材ベルト4の移動
速度よりも速い速度で感材上に露光するPIS(ブリセ
ッシテン・イメージング・システム)方式を採用すると
共に、第2走査系Bを固定し、第1走査系Aを独立して
移動可能にする方式を採用している。すなわち、第1走
査系Aは、露光ランプ102および第1ミラー103を
有する第1キヤリツジ101と、第2ミラー106およ
び第3ミラー107を存する第2キヤリツジ105から
構成され、プラテンガラス2上にitされた原稿を走査
する。一方、第2走査系Bは、第4ミラー110および
第5ミラー111を存する第3キヤリフジ109と、第
6ミラー113を有する第4キヤリツジ112から構成
されている。また、第3ミラー107と第4ミラー11
0の光軸上にはレンズ108が配置され、倍率に応じて
レンズモータにより移動されるが、走査露光中は固定さ
れる。
速度よりも速い速度で感材上に露光するPIS(ブリセ
ッシテン・イメージング・システム)方式を採用すると
共に、第2走査系Bを固定し、第1走査系Aを独立して
移動可能にする方式を採用している。すなわち、第1走
査系Aは、露光ランプ102および第1ミラー103を
有する第1キヤリツジ101と、第2ミラー106およ
び第3ミラー107を存する第2キヤリツジ105から
構成され、プラテンガラス2上にitされた原稿を走査
する。一方、第2走査系Bは、第4ミラー110および
第5ミラー111を存する第3キヤリフジ109と、第
6ミラー113を有する第4キヤリツジ112から構成
されている。また、第3ミラー107と第4ミラー11
0の光軸上にはレンズ108が配置され、倍率に応じて
レンズモータにより移動されるが、走査露光中は固定さ
れる。
これら第1走査系Aおよび第2走査系Bは、直流サーボ
モータであるキャリフジモータ114により駆動される
。キャリッジモータ114の出力軸115の両側に伝達
軸116.117が配設され、出力軸115に固定され
たタイミングブーリ115aと伝達軸116.117に
固定されたタイミングプーリ116a、117a間にタ
イミングベルト119a、119bが張設されている。
モータであるキャリフジモータ114により駆動される
。キャリッジモータ114の出力軸115の両側に伝達
軸116.117が配設され、出力軸115に固定され
たタイミングブーリ115aと伝達軸116.117に
固定されたタイミングプーリ116a、117a間にタ
イミングベルト119a、119bが張設されている。
また、伝達軸116にはキャプスタンプーリ116bが
固定されこれに対向して配置される従動ローラ120a
S 12Ob間には、第1のワイヤーケーブル121a
がたすき状に張設され、該ワイヤーケーブル121aに
は、前記第1キヤリツジ101が固定されると共に、ワ
イヤーケーブル1213は、第2キヤリフジ105に設
けられた減速プーリ122aに巻回されており、キャリ
ッジモータ114を図示矢印方向に回転させた場合には
、第1キヤリフジ101が速度v1で図示矢印方向に移
動すると共に、第2キヤリツジ105が速度v、/2で
同方向に移動するようにしている。
固定されこれに対向して配置される従動ローラ120a
S 12Ob間には、第1のワイヤーケーブル121a
がたすき状に張設され、該ワイヤーケーブル121aに
は、前記第1キヤリツジ101が固定されると共に、ワ
イヤーケーブル1213は、第2キヤリフジ105に設
けられた減速プーリ122aに巻回されており、キャリ
ッジモータ114を図示矢印方向に回転させた場合には
、第1キヤリフジ101が速度v1で図示矢印方向に移
動すると共に、第2キヤリツジ105が速度v、/2で
同方向に移動するようにしている。
また、伝達軸117に固定されたタイミングプーリ11
7bとこれに対向して配置される伝達軸123のタイミ
ングプーリ123a間には、タイミングベルト119c
が張設され、伝達軸123のキャプスタンプーリ123
bとこれに対向して配置される従動ローラ120c間に
第2のワイヤーケーブル121bが張設されている。該
ワイヤーケーブル121bには、前記第4キヤリンジ1
12が固定されると共に、ワイヤーケーブル121bは
、第3キヤリツジ109に設けられた減速プーリ122
bに巻回されており、キャリッジモータ114を図示矢
印方向に回転させた場合には、第4キヤリツジ112が
速度V□で図示矢印方向に移動すると共に、第3キヤリ
ツジ109が速度■、/2で同方向に移動するようにし
ている。
7bとこれに対向して配置される伝達軸123のタイミ
ングプーリ123a間には、タイミングベルト119c
が張設され、伝達軸123のキャプスタンプーリ123
bとこれに対向して配置される従動ローラ120c間に
第2のワイヤーケーブル121bが張設されている。該
ワイヤーケーブル121bには、前記第4キヤリンジ1
12が固定されると共に、ワイヤーケーブル121bは
、第3キヤリツジ109に設けられた減速プーリ122
bに巻回されており、キャリッジモータ114を図示矢
印方向に回転させた場合には、第4キヤリツジ112が
速度V□で図示矢印方向に移動すると共に、第3キヤリ
ツジ109が速度■、/2で同方向に移動するようにし
ている。
さらに、第8図(b)に示すように、伝達軸117には
、タイミングプーリ117aの回転をタイミングプーリ
117bに伝達させるためのPISクラッチ125(i
t磁クラッチ)が設けられていて、該PISクラッチ1
25の通電がオフになるとこれを係合させ、回転軸11
5の回転が伝達軸117.123に伝達される。また、
PISクラッチ125に通電されこれが解放すると伝達
軸117.123には回転軸115の回転が伝達されな
いように構成されている。また、第8図(C)に示すよ
うに、タイミングプーリ116aの側面には、保合突起
126aが設けられ、LDCロツタソレノイド127の
オンにより係合片126bが係合突起126aに係合し
て、伝達軸116を固定しすなわち第1走査系Aを固定
し、LDCロフタスイッチ129をオンさせるようにし
ている。さらに、タイミングプーリ123aの側面には
、保合突起130aが設けられ、PISロックソレノイ
ド131のオンにより係合片130bが係合突起130
aに係合して、伝達軸123を固定しすなわち第2走査
系Bを固定しPISロックスイッチ132をオンさせる
ようにしている。
、タイミングプーリ117aの回転をタイミングプーリ
117bに伝達させるためのPISクラッチ125(i
t磁クラッチ)が設けられていて、該PISクラッチ1
25の通電がオフになるとこれを係合させ、回転軸11
5の回転が伝達軸117.123に伝達される。また、
PISクラッチ125に通電されこれが解放すると伝達
軸117.123には回転軸115の回転が伝達されな
いように構成されている。また、第8図(C)に示すよ
うに、タイミングプーリ116aの側面には、保合突起
126aが設けられ、LDCロツタソレノイド127の
オンにより係合片126bが係合突起126aに係合し
て、伝達軸116を固定しすなわち第1走査系Aを固定
し、LDCロフタスイッチ129をオンさせるようにし
ている。さらに、タイミングプーリ123aの側面には
、保合突起130aが設けられ、PISロックソレノイ
ド131のオンにより係合片130bが係合突起130
aに係合して、伝達軸123を固定しすなわち第2走査
系Bを固定しPISロックスイッチ132をオンさせる
ようにしている。
以上のように構成した走査露光装置おいては、PISク
ラッチ125の係合解放によりPIS(ブリセソシ町ン
・イメージングシステム)モードとN0N−P [Sモ
ードの露光方式が選択される。PISモードは、例えば
倍率が65%以上の時にPISクラッチ125を係合さ
せて第2走査系Bを速度V!で移動させることにより、
惑材ベルト4の露光点を感材と逆方向に移動させ、光学
系の走査速度■、をプロセススピードv2より相対的に
速くして単位時間当たりのコピー枚数を増大させる。こ
のとき、倍率をMとするとV、 −VP X3.5/
(3,5M−1)であり、M−1、VP =308.9
mm/sとするとV、=432゜5mm/sとなる。ま
た、■、はタイミングプーリ117bS 123aの径
により決まりV、−(1/3〜1/4)V、となってい
る、一方、N0N−PISモードにおいては、縮小時に
おける走査系の速度の増大および照明パワーの増大を防
止し消費電力を抑制するために、例えば64%以下の場
合には、PISクラッチ125を解放させると共にPI
Sロックソレノイドをオンさせることにより、第2走査
系Bを固定し露光点を固定してスキャンし、駆動系の負
荷および原稿照明パワーの増大を回避し、1.5KVA
の実現に寄与するものである。
ラッチ125の係合解放によりPIS(ブリセソシ町ン
・イメージングシステム)モードとN0N−P [Sモ
ードの露光方式が選択される。PISモードは、例えば
倍率が65%以上の時にPISクラッチ125を係合さ
せて第2走査系Bを速度V!で移動させることにより、
惑材ベルト4の露光点を感材と逆方向に移動させ、光学
系の走査速度■、をプロセススピードv2より相対的に
速くして単位時間当たりのコピー枚数を増大させる。こ
のとき、倍率をMとするとV、 −VP X3.5/
(3,5M−1)であり、M−1、VP =308.9
mm/sとするとV、=432゜5mm/sとなる。ま
た、■、はタイミングプーリ117bS 123aの径
により決まりV、−(1/3〜1/4)V、となってい
る、一方、N0N−PISモードにおいては、縮小時に
おける走査系の速度の増大および照明パワーの増大を防
止し消費電力を抑制するために、例えば64%以下の場
合には、PISクラッチ125を解放させると共にPI
Sロックソレノイドをオンさせることにより、第2走査
系Bを固定し露光点を固定してスキャンし、駆動系の負
荷および原稿照明パワーの増大を回避し、1.5KVA
の実現に寄与するものである。
上記レンズ108は、第9図(a)に示すように、プラ
テンガラス2の下方に配設されるレンズキャリッジ13
5に固定された支持軸136に摺動可能に取付けられて
いる。レンズ10Bはワイヤー(図示せず]によりレン
ズモータZ137に連結されており、該レンズモータ2
13フの回転によりレンズ108を支持軸136に沿っ
てZ方向(図で縦方向)に移動させて倍率を変化させる
。
テンガラス2の下方に配設されるレンズキャリッジ13
5に固定された支持軸136に摺動可能に取付けられて
いる。レンズ10Bはワイヤー(図示せず]によりレン
ズモータZ137に連結されており、該レンズモータ2
13フの回転によりレンズ108を支持軸136に沿っ
てZ方向(図で縦方向)に移動させて倍率を変化させる
。
また、レンズキャリッジ135は、ベース側の支持軸1
39に摺動可能に取付けられると共に、ワイヤー(図示
せず)によりレンズモータX140に連結されており、
レンズモータX140の回転によりレンズキャリフジ1
35を支持軸139に沿って、X方向(図で横方向)に
移動させて倍率を変化させる。これらレンズモータ13
7.140は4相のステンピングモータである。レンズ
キャリッジ135が移動するとき、レンズキャリフジ1
35に設けられた小歯車142は、レンズカム143の
=型面に沿って回転しこれにより大歯車144が回転し
ワイヤーケーブル145を介して第2走査系の取付基台
146を移動させる。従って、レンズモータx140の
回転によりレンズlO8と第2走査系Bの距離を所定の
倍率に対して設定可能になる。
39に摺動可能に取付けられると共に、ワイヤー(図示
せず)によりレンズモータX140に連結されており、
レンズモータX140の回転によりレンズキャリフジ1
35を支持軸139に沿って、X方向(図で横方向)に
移動させて倍率を変化させる。これらレンズモータ13
7.140は4相のステンピングモータである。レンズ
キャリッジ135が移動するとき、レンズキャリフジ1
35に設けられた小歯車142は、レンズカム143の
=型面に沿って回転しこれにより大歯車144が回転し
ワイヤーケーブル145を介して第2走査系の取付基台
146を移動させる。従って、レンズモータx140の
回転によりレンズlO8と第2走査系Bの距離を所定の
倍率に対して設定可能になる。
また、第9図(b)に示すように、レンズ108の1側
面にはレンズシャッタ147がリンク機構148により
開閉自在に設けられ、シャッタソレノイド149のオン
オフにより、イメージスキャン中はレンズシャッタ14
7が開となり、イメージスキャンが終了すると閉となる
。レンズシャフタ147により遮光する目的は、ベルト
感材上にDDPパッチ、ADCパッチを形成することと
、PISモード時において第2走査系Bがリターンする
ときの像の填込を防止することである。
面にはレンズシャッタ147がリンク機構148により
開閉自在に設けられ、シャッタソレノイド149のオン
オフにより、イメージスキャン中はレンズシャッタ14
7が開となり、イメージスキャンが終了すると閉となる
。レンズシャフタ147により遮光する目的は、ベルト
感材上にDDPパッチ、ADCパッチを形成することと
、PISモード時において第2走査系Bがリターンする
ときの像の填込を防止することである。
第10図は光学系のサブシステムの概要を示すブロック
構成図を示している。オプティカルCPU45は、メイ
ンCPU41とシリアル通信およびホットラインにより
接続され、メインCPU41から送信されるコピーモー
ドにより感材上に潜像を形成するために、各キャリッジ
、レンズ等のコントロールを行っている。制御用電源1
52は、ロジック用(5V)、アナログ用(土15v)
、ソレノイド、クラッチ用(24V)からなり、モータ
用電源153は38Vで構成される。
構成図を示している。オプティカルCPU45は、メイ
ンCPU41とシリアル通信およびホットラインにより
接続され、メインCPU41から送信されるコピーモー
ドにより感材上に潜像を形成するために、各キャリッジ
、レンズ等のコントロールを行っている。制御用電源1
52は、ロジック用(5V)、アナログ用(土15v)
、ソレノイド、クラッチ用(24V)からなり、モータ
用電源153は38Vで構成される。
キャリフジレジセンサ155は、第1ミラー101のレ
ジスト位置に対応するように配置され、第1走査系Aに
取付けられたアクチエエータがキャリッジレジセンサ1
55を踏み外すと信号を出力する。この信号はオプティ
カルCPU4 Sに送られレジストレーシランを行うた
めの位置或いはタイミングを決定したり、第1走査系A
のリターン時におけるホーム位IPを決定するようにな
っている。また、キャリフジの位置を検出するために第
1ホームセンサ156a、第2ホームセンサ156bが
設けられており、第1ホームセンサ156aは、レジス
ト位置と第1走査系への停止位置との間の所定位置に配
置され、第1走査系への位置を検出し信号を出力してい
る。また、第2ホームセンサ156bは第2走査系の位
置を検出しく3号を出力している。
ジスト位置に対応するように配置され、第1走査系Aに
取付けられたアクチエエータがキャリッジレジセンサ1
55を踏み外すと信号を出力する。この信号はオプティ
カルCPU4 Sに送られレジストレーシランを行うた
めの位置或いはタイミングを決定したり、第1走査系A
のリターン時におけるホーム位IPを決定するようにな
っている。また、キャリフジの位置を検出するために第
1ホームセンサ156a、第2ホームセンサ156bが
設けられており、第1ホームセンサ156aは、レジス
ト位置と第1走査系への停止位置との間の所定位置に配
置され、第1走査系への位置を検出し信号を出力してい
る。また、第2ホームセンサ156bは第2走査系の位
置を検出しく3号を出力している。
ロータリエンコーダ157は、キャリッジモータ114
0回転角に応じて90°位相のずれたA相、B相のパル
ス信号を出力するタイプのものであり、例えば、200
パルス/回転で第1走査系のタイミングブーりの軸ピン
チが0.1571mm/パルスに設計されている。偏倍
用ソレノイド159は、CPU45の制御により偏倍レ
ンズ(図示せず)を垂直方向に移動させ、偏倍レンズの
移動を偏倍スイッチ161のオンオフ動作で確認してい
る。レンズホームセン’?161,162は、レンズX
モータ140およびレンズZモータ137のホーム位置
を検出するセンサである。LDCロックソレノイド12
7は、CPU’45の制御により第1走査系Aを所定位
置に固定するもので、ロックしたことをLDCロフクス
イッチ129により確認している。PISロックソレノ
イド131は、N0N−P I Sモード時にPISク
ラッチ125が解放されたときに、第2走査系Bを固定
するもので、ロックしたことをPISロックスイッチ1
32で確認している。PISクラッチ125は、通電時
にクラッチを解放させ非通電時にクラッチを係合させる
タイプのもので、PISモード時の消費電力を低減させ
1.5KVAの実現に寄与している。
0回転角に応じて90°位相のずれたA相、B相のパル
ス信号を出力するタイプのものであり、例えば、200
パルス/回転で第1走査系のタイミングブーりの軸ピン
チが0.1571mm/パルスに設計されている。偏倍
用ソレノイド159は、CPU45の制御により偏倍レ
ンズ(図示せず)を垂直方向に移動させ、偏倍レンズの
移動を偏倍スイッチ161のオンオフ動作で確認してい
る。レンズホームセン’?161,162は、レンズX
モータ140およびレンズZモータ137のホーム位置
を検出するセンサである。LDCロックソレノイド12
7は、CPU’45の制御により第1走査系Aを所定位
置に固定するもので、ロックしたことをLDCロフクス
イッチ129により確認している。PISロックソレノ
イド131は、N0N−P I Sモード時にPISク
ラッチ125が解放されたときに、第2走査系Bを固定
するもので、ロックしたことをPISロックスイッチ1
32で確認している。PISクラッチ125は、通電時
にクラッチを解放させ非通電時にクラッチを係合させる
タイプのもので、PISモード時の消費電力を低減させ
1.5KVAの実現に寄与している。
第11図(a)、(b)は光学系のスキャンサイクルの
制御を示し、本制御は第1走査系八を指定された倍率、
スキャン長で走査するもので、ホットラインよりスキャ
ンスタート信号を受信すると起動する。メインより受信
したスキャン長データから、レジセンサの割り込みから
スキャン終了までのエンコーダクロックのカウント数で
あるイメージ・スキャンカウントが演算される。先ず、
倍率に対応した基準クロックデータを設定した後、ステ
ップ■でキャリッジモータをスキャン方向(CW)に回
転させ、スキャン時の加速111?Iを行う(ステップ
■)0次いでステップ■においてPLL(位相制御)モ
ードにセットし、ステップ■でレジセンサがオフの割り
込み信号があれば、イメージスキャンを開始しエンコー
ダクロックのカウント数が上記スキャン長に相当する値
以上になると(ステップ■)、PLLモードを解除して
速度モードにセットし、キャリッジモータをリターン方
向(CCW)に回転させる0次いで、ステップ■におい
てCWからccw c逆転信号)への割り込みがあるか
否かが判断され、あればリターン時の加速制御を行い(
ステップ0)、エンコーダのカウント数が予め設定され
たブレーキ開始点に到れば(ステップ0)、リターン時
の減速制御を行い(ステップ■)、再度逆転信号があれ
ばキャリッジモータを停止する(ステップo)、また、
(b)に示すように、シャッタをオン(開)するカウン
ト数を設定し、エンコーダのクロック数がシャッタオン
カウント以上になればシャフタを開き、エンコーダのク
ロック数がシャフタオフカウント以上になればでシャッ
タを閉じてイメージスキャンを終了する。
制御を示し、本制御は第1走査系八を指定された倍率、
スキャン長で走査するもので、ホットラインよりスキャ
ンスタート信号を受信すると起動する。メインより受信
したスキャン長データから、レジセンサの割り込みから
スキャン終了までのエンコーダクロックのカウント数で
あるイメージ・スキャンカウントが演算される。先ず、
倍率に対応した基準クロックデータを設定した後、ステ
ップ■でキャリッジモータをスキャン方向(CW)に回
転させ、スキャン時の加速111?Iを行う(ステップ
■)0次いでステップ■においてPLL(位相制御)モ
ードにセットし、ステップ■でレジセンサがオフの割り
込み信号があれば、イメージスキャンを開始しエンコー
ダクロックのカウント数が上記スキャン長に相当する値
以上になると(ステップ■)、PLLモードを解除して
速度モードにセットし、キャリッジモータをリターン方
向(CCW)に回転させる0次いで、ステップ■におい
てCWからccw c逆転信号)への割り込みがあるか
否かが判断され、あればリターン時の加速制御を行い(
ステップ0)、エンコーダのカウント数が予め設定され
たブレーキ開始点に到れば(ステップ0)、リターン時
の減速制御を行い(ステップ■)、再度逆転信号があれ
ばキャリッジモータを停止する(ステップo)、また、
(b)に示すように、シャッタをオン(開)するカウン
ト数を設定し、エンコーダのクロック数がシャッタオン
カウント以上になればシャフタを開き、エンコーダのク
ロック数がシャフタオフカウント以上になればでシャッ
タを閉じてイメージスキャンを終了する。
(n−2>ベルト廻り
ベルト廻りはイメージング系とマーキング系からなって
いる。
いる。
イメージング系は1MMサブシステム34によって管理
され、潜像の書込み、消去を行っている。
され、潜像の書込み、消去を行っている。
マーキング系はマーキングサブシステム35により管理
され、帯電、露光、表面電位検出、現像、転写等を行っ
ている9本発明においては、以下に述べるようにベルト
上のパネル管理、バッチ形成等を行ってコピーの高速化
、高Nt化を達成するために、1MMサブシステム34
とマーキングサブシステム35とが互いに協動している
。
され、帯電、露光、表面電位検出、現像、転写等を行っ
ている9本発明においては、以下に述べるようにベルト
上のパネル管理、バッチ形成等を行ってコピーの高速化
、高Nt化を達成するために、1MMサブシステム34
とマーキングサブシステム35とが互いに協動している
。
第12図はベルト廻りの概要を示す図である。
ベースマシーンl内には有機感材ベルト4が配置されて
いる。有機感材ベルトは電荷発生層、トランスファ層等
何層にも塗って感材を形成しているので、Ssを蒸着し
て感材を形成する感光体ドラムに比して自由度が大きく
、製作が容易になるのでコストを安くすることができ、
またベルト回りのスペースを大きくすることができるの
で、レイアウトがやり易くなるという特徴がある。
いる。有機感材ベルトは電荷発生層、トランスファ層等
何層にも塗って感材を形成しているので、Ssを蒸着し
て感材を形成する感光体ドラムに比して自由度が大きく
、製作が容易になるのでコストを安くすることができ、
またベルト回りのスペースを大きくすることができるの
で、レイアウトがやり易くなるという特徴がある。
一方、ベルトには伸び縮みがあり、またロールも温度差
によって径が変化するので、ベルトのシームから一定の
距離にベルトホールを設けてこれを検出し、またメイン
モータの回転速度に応じたパルスをエンコーダで発生さ
せてマシーンクロックを形成し、−周のマシーンクロッ
クを常時カウントすることにより、ベルトの伸び縮みに
応じてキャリッジのスタートの基準となるピッチ信号、
レジゲートのタイミングを補正する。
によって径が変化するので、ベルトのシームから一定の
距離にベルトホールを設けてこれを検出し、またメイン
モータの回転速度に応じたパルスをエンコーダで発生さ
せてマシーンクロックを形成し、−周のマシーンクロッ
クを常時カウントすることにより、ベルトの伸び縮みに
応じてキャリッジのスタートの基準となるピッチ信号、
レジゲートのタイミングを補正する。
本装置における有機感材ベルト4は長さが1m以上あり
、A4サイズ4枚、A3サイズ3枚が載るようにしてい
るが、ベルトにはシームがあるため常にパネル(ベルト
上に形成される像形成領域)管理をしておかないと定め
たパネルのコピーがとれない、そのため、シームから一
定の距離に設けられたベルトホールを基準にしてパネル
の位置を定め、ユーザーの指定するコピーモード、用紙
サイズに応じてベルト上に載るパネル数(ピッチ数)を
決め、またスタートボタンを押して最初にコピーをとる
パネルがロール201の近傍のゲットバークの位置にき
たとき信号を出し、ここからコピーがとれるという合図
をするようにしている。
、A4サイズ4枚、A3サイズ3枚が載るようにしてい
るが、ベルトにはシームがあるため常にパネル(ベルト
上に形成される像形成領域)管理をしておかないと定め
たパネルのコピーがとれない、そのため、シームから一
定の距離に設けられたベルトホールを基準にしてパネル
の位置を定め、ユーザーの指定するコピーモード、用紙
サイズに応じてベルト上に載るパネル数(ピッチ数)を
決め、またスタートボタンを押して最初にコピーをとる
パネルがロール201の近傍のゲットバークの位置にき
たとき信号を出し、ここからコピーがとれるという合図
をするようにしている。
有機感材ベルト4はチャージコロトロン(帯電器)21
1によって一様に帯電されるようになっており、図の時
計方向に定速駆動されている。そして最初のパネルがレ
ジCn光箇所)231の一定時間前にきたときピッチ信
号を出し、これを基準としてキャリフジスキャンと用紙
フィードのタイミングがとられる。チャージコロトロン
211によって帯電されたベルト表面は露光箇所231
において露光される。n光箇所231には、ベースマシ
ンlの上面に配置されたプラテンガラス2上に載置され
た原稿の光像が入射される。このために、露光ランプ1
02と、これによって照明された原稿面の反射光を伝達
する複数のミラー101−113および光学レンズ10
8とが配置されており、このうちミラー101は原稿の
読み取りのためにスキャンされる。またミラー110.
111.113は第2の走査光学系を構成し、これはP
I S (Precession IsageSc
an )と呼ばれるもので、プロセススピードを上げる
のには限界があるため、プロセススピードを上げずにコ
ピー速度が上げられるように、ベルトの移動方向と反対
方向に第2の走査光学系をスキャンして相対速度を上げ
、最大64枚/min(CPM)を達成するようにして
いる。
1によって一様に帯電されるようになっており、図の時
計方向に定速駆動されている。そして最初のパネルがレ
ジCn光箇所)231の一定時間前にきたときピッチ信
号を出し、これを基準としてキャリフジスキャンと用紙
フィードのタイミングがとられる。チャージコロトロン
211によって帯電されたベルト表面は露光箇所231
において露光される。n光箇所231には、ベースマシ
ンlの上面に配置されたプラテンガラス2上に載置され
た原稿の光像が入射される。このために、露光ランプ1
02と、これによって照明された原稿面の反射光を伝達
する複数のミラー101−113および光学レンズ10
8とが配置されており、このうちミラー101は原稿の
読み取りのためにスキャンされる。またミラー110.
111.113は第2の走査光学系を構成し、これはP
I S (Precession IsageSc
an )と呼ばれるもので、プロセススピードを上げる
のには限界があるため、プロセススピードを上げずにコ
ピー速度が上げられるように、ベルトの移動方向と反対
方向に第2の走査光学系をスキャンして相対速度を上げ
、最大64枚/min(CPM)を達成するようにして
いる。
露光箇所231でスリット状に露光された画情報によっ
て有機感材ベルト4上には原稿に対応した静1i潜像が
形成される。そして、IEL(インターイメージランプ
)215で不要な像や像間のイレーズ、サイドイレーズ
を行った後、静i潜像は、通常黒色トナーの現像装置2
16、またはカラートナーの現像装置217によって現
像されてトナー像が作成される。トナー像は有機感材ベ
ルト4の回転と共に移動し、ブリトランスファコロトロ
ン(転写H) 21 B、)ランスファコロトロン22
0の近傍を通過する。ブリトランスファコロトロン21
8は、通常、交流印加によりトナーの電気的付着力を弱
めトナーの移動を容易にするためのものである。また、
ベルトは透明体で形成されているので、転写前にブリト
ランスファランプ225 (イレーズ用に兼用)で背面
からベルトに光を照射してさらにトナーの電気的付着力
を弱め、転写が行われ易くする。
て有機感材ベルト4上には原稿に対応した静1i潜像が
形成される。そして、IEL(インターイメージランプ
)215で不要な像や像間のイレーズ、サイドイレーズ
を行った後、静i潜像は、通常黒色トナーの現像装置2
16、またはカラートナーの現像装置217によって現
像されてトナー像が作成される。トナー像は有機感材ベ
ルト4の回転と共に移動し、ブリトランスファコロトロ
ン(転写H) 21 B、)ランスファコロトロン22
0の近傍を通過する。ブリトランスファコロトロン21
8は、通常、交流印加によりトナーの電気的付着力を弱
めトナーの移動を容易にするためのものである。また、
ベルトは透明体で形成されているので、転写前にブリト
ランスファランプ225 (イレーズ用に兼用)で背面
からベルトに光を照射してさらにトナーの電気的付着力
を弱め、転写が行われ易くする。
一方、ベースマシン1の供給トレイに収容されているコ
ピー用紙、あるいは手差しトレイ16に沿って手差しで
送り込まれるコピー用紙は、送りロールによって送り出
され、搬送路501に案内されて有機感材ベルト4とト
ランスファコロトロン220の間を通過する。用紙送り
は原則的にLEF (Long Edge Feed
)によって行われ、用紙の先端と露光開始位置とがタッ
キングポイントで一致するようにレジゲートが開閉制御
されてトナー像がコピー用紙上に転写される。そしてデ
タソクコロトロン221、ストリップフィンガ222で
用紙と感材ベルト4とが剥がされ、転写後のコピー用紙
はヒートロール232およびプレッシャロール233の
間を通過して熱定着され、搬送ロール234.235の
間を通過して図示しない排出トレイ上に排出される。
ピー用紙、あるいは手差しトレイ16に沿って手差しで
送り込まれるコピー用紙は、送りロールによって送り出
され、搬送路501に案内されて有機感材ベルト4とト
ランスファコロトロン220の間を通過する。用紙送り
は原則的にLEF (Long Edge Feed
)によって行われ、用紙の先端と露光開始位置とがタッ
キングポイントで一致するようにレジゲートが開閉制御
されてトナー像がコピー用紙上に転写される。そしてデ
タソクコロトロン221、ストリップフィンガ222で
用紙と感材ベルト4とが剥がされ、転写後のコピー用紙
はヒートロール232およびプレッシャロール233の
間を通過して熱定着され、搬送ロール234.235の
間を通過して図示しない排出トレイ上に排出される。
コピー用紙が剥がされた感材ベルト4はプレクリーンコ
ロトロン224によりクリーニングし易くされ、ランプ
225による背面からの光照射により不要な電荷が消去
され、ブレード226によって不要なトナー、ゴミ等が
掻き落とされる。
ロトロン224によりクリーニングし易くされ、ランプ
225による背面からの光照射により不要な電荷が消去
され、ブレード226によって不要なトナー、ゴミ等が
掻き落とされる。
なお、ベルト4上にはバッチジェネレータ212により
像間にバッチを形成し、バッチ部の静電電位をESVセ
ンサ214で検出して濃度調整用としている。またベル
ト4には前述したようにホールが開けられており、ベル
トホールセンサ213でこれを検出してベルトスピード
を検出し、プロセススピード制御を行っている。またA
DC(Auto Density Control)
センサ219で、バッチ部分に載ったトナーからの反射
光量とトナーがない状態における反射光量とを比較して
トナーの付着具合を検出し、またポツプセンサ223で
用紙が剥がれずにベルトに巻きついてしまった場合を検
知している。
像間にバッチを形成し、バッチ部の静電電位をESVセ
ンサ214で検出して濃度調整用としている。またベル
ト4には前述したようにホールが開けられており、ベル
トホールセンサ213でこれを検出してベルトスピード
を検出し、プロセススピード制御を行っている。またA
DC(Auto Density Control)
センサ219で、バッチ部分に載ったトナーからの反射
光量とトナーがない状態における反射光量とを比較して
トナーの付着具合を検出し、またポツプセンサ223で
用紙が剥がれずにベルトに巻きついてしまった場合を検
知している。
第13図は感材ベルト4上のパネル分割の様子を示すも
のである。
のである。
ベルト4はシーム部251があるので、ここに像がのら
ないようにしており、シーム部から一定距Mlの位置に
ベルトホール252が設けられ、例えば周長1158m
の場合でlは70mとしている0図の253.254は
感材ベルト面をNビツ千分υjしたときの先頭と最後の
パネルで、図のBはパネルの間隔、Cはパネル長、Dは
パネルのピッチ長さであり、4パンチ分割の場合は28
9゜5fi、3パンチ分割の場合は386酊、2パンチ
分割の場合は579fiである。シーム251は、パネ
ル253のLE (Lead Edge )とパネル2
54のTE (Tail Edge )との中央にくる
ようにA=8/2とする。
ないようにしており、シーム部から一定距Mlの位置に
ベルトホール252が設けられ、例えば周長1158m
の場合でlは70mとしている0図の253.254は
感材ベルト面をNビツ千分υjしたときの先頭と最後の
パネルで、図のBはパネルの間隔、Cはパネル長、Dは
パネルのピッチ長さであり、4パンチ分割の場合は28
9゜5fi、3パンチ分割の場合は386酊、2パンチ
分割の場合は579fiである。シーム251は、パネ
ル253のLE (Lead Edge )とパネル2
54のTE (Tail Edge )との中央にくる
ようにA=8/2とする。
なお、パネルのLEは用紙のL’Eと一致させる必要が
あるが、TEは必ずしも一致せず、パネル通用の最大用
紙TEと一致する。
あるが、TEは必ずしも一致せず、パネル通用の最大用
紙TEと一致する。
第14図は1MMサブシステムの機能の概略を示すブロ
ック構成図である。
ック構成図である。
1MMサブシステム34の機能を概説すると、IELサ
ブシステム40とパスラインによるシリアル通信を行い
、高精度のコントロールを行うためにホットラインによ
り割り込み信号を送って像形成の管理を行うと共に、マ
ーキングサブシステム35、CHMサブシステム33に
制御信号を送ってベルト廻りのコントロールを行ってい
る。
ブシステム40とパスラインによるシリアル通信を行い
、高精度のコントロールを行うためにホットラインによ
り割り込み信号を送って像形成の管理を行うと共に、マ
ーキングサブシステム35、CHMサブシステム33に
制御信号を送ってベルト廻りのコントロールを行ってい
る。
また有機感材ベルト4に開けたホールを検出してメイン
モータの制御を行うと共に、パネルの形成位置を決定し
てパネル管理を行っている。また低温環境の場合にはフ
ユーザ−の空回転を行わせて定着ロールを所定温度に維
持し、迅速なコピーが行えるようにしている。そして、
スタートキーが押されるとセットアツプ状態になり、コ
ピーに先立ってv l1or等の定数の合わせ込みを行
い、コピーサイクルに入ると原稿サイズに基づいてイメ
ージ先端、後端の縁消しを行って必要な像領域を形成す
る。またインターイメジ@舅域にパンチを形成してトナ
ー濃度調整用のパンチの形成を行っている。さらにジャ
ム要因、ベルトフェール等のハードダウン要因が検出さ
れると、ベルトの停止、あるいはシーケンスマネージャ
と交信してマシンの停止を行う。
モータの制御を行うと共に、パネルの形成位置を決定し
てパネル管理を行っている。また低温環境の場合にはフ
ユーザ−の空回転を行わせて定着ロールを所定温度に維
持し、迅速なコピーが行えるようにしている。そして、
スタートキーが押されるとセットアツプ状態になり、コ
ピーに先立ってv l1or等の定数の合わせ込みを行
い、コピーサイクルに入ると原稿サイズに基づいてイメ
ージ先端、後端の縁消しを行って必要な像領域を形成す
る。またインターイメジ@舅域にパンチを形成してトナ
ー濃度調整用のパンチの形成を行っている。さらにジャ
ム要因、ベルトフェール等のハードダウン要因が検出さ
れると、ベルトの停止、あるいはシーケンスマネージャ
と交信してマシンの停止を行う。
次に1MMサブシステムの入出力信号、及び動゛作につ
いて説明する。
いて説明する。
ブラックトナーボトル261、カラートナーボトル26
2におけるトナーの検出信号が入力されてトナー残量が
検出される。
2におけるトナーの検出信号が入力されてトナー残量が
検出される。
オプチカルレジセンサ155からは1MMサブシステム
からマーキングサブシステムへ出すPGリクエスト信号
、バイアスリクエスト信号、ADCリクエスト信号の基
準となるオプチカルレジ信号が入力される。
からマーキングサブシステムへ出すPGリクエスト信号
、バイアスリクエスト信号、ADCリクエスト信号の基
準となるオプチカルレジ信号が入力される。
プラテン原稿サイズセンサS、〜S1.からは原稿サイ
ズが入力され、これと用紙サイズとから■EL215に
よる消し込み領域が決定される。
ズが入力され、これと用紙サイズとから■EL215に
よる消し込み領域が決定される。
ベルトホールセンサ213からはベルトホール信号が入
力され、メインモータ264.265によりプロセスス
ピードの制?卸を行ってベルトが一周する時間のバラツ
キに対する補正を行っている。
力され、メインモータ264.265によりプロセスス
ピードの制?卸を行ってベルトが一周する時間のバラツ
キに対する補正を行っている。
メインモータは2個設けて効率のよい動作点で運転でき
るようにし、負荷の状態に応じてモータのパワーを効率
よく出せるようにし、また電力の有効利用を図ると共に
、停止位置精度を向上させるためにモータによる回生制
動を行っている。またモータは逆転駆動を行うことがで
きる。これはブレードを感材ベルトに密着させてクリー
ニングを行うとブレードの手前側に紙粉やトナーの滓が
溜るのでこれを落とすためである。またモータによるベ
ルト駆動はベルトクラッチ267を介して行っており、
ベルトのみ選択的に停止することができる。このモータ
の回転と同期してエンコーダからパルスを発生させ、こ
れをマシンクロックとして使用してベルトスピードに応
じたマシンクロックを得ている。
るようにし、負荷の状態に応じてモータのパワーを効率
よく出せるようにし、また電力の有効利用を図ると共に
、停止位置精度を向上させるためにモータによる回生制
動を行っている。またモータは逆転駆動を行うことがで
きる。これはブレードを感材ベルトに密着させてクリー
ニングを行うとブレードの手前側に紙粉やトナーの滓が
溜るのでこれを落とすためである。またモータによるベ
ルト駆動はベルトクラッチ267を介して行っており、
ベルトのみ選択的に停止することができる。このモータ
の回転と同期してエンコーダからパルスを発生させ、こ
れをマシンクロックとして使用してベルトスピードに応
じたマシンクロックを得ている。
なお、ベルトホールセンサ213で一定時間ホールが検
出できなかったり、ホールの大きさが変わってしまった
ような場合にはこのことがIMMからシーケンスマネー
ジャに伝えられてマシンは停止される。
出できなかったり、ホールの大きさが変わってしまった
ような場合にはこのことがIMMからシーケンスマネー
ジャに伝えられてマシンは停止される。
また、1MMサブシステムは、IELサブシステム40
とシリアル通信を行うと共に、ホットラインを通じて割
り込み信号を送っており、IELイネーブル信号、IE
Lイメージ信号、ADCバッチ信号、IELブラックバ
ンド信号を送出している。IELイメージ信号で不要な
像の消し込みを行い、ADCパンチ信号でIELサブシ
ステム40により、パッチジェネレータ212で形成さ
れたバッチ領域の形状、面積を規定すると共に、!荷量
を調整して静電電位を500〜600Vの一定電位に調
整する。IELブラックバンド信号はフ゛レード226
によりベルト4を1員傷しないように、所定間隔毎に像
間にブランクバンドを形成してトナーを付着させて一種
の潤滑剤の役割りをたコピー用紙の先端を揃えるための
レジストレーション用としてゲートソレノイドが用いら
れる。
とシリアル通信を行うと共に、ホットラインを通じて割
り込み信号を送っており、IELイネーブル信号、IE
Lイメージ信号、ADCバッチ信号、IELブラックバ
ンド信号を送出している。IELイメージ信号で不要な
像の消し込みを行い、ADCパンチ信号でIELサブシ
ステム40により、パッチジェネレータ212で形成さ
れたバッチ領域の形状、面積を規定すると共に、!荷量
を調整して静電電位を500〜600Vの一定電位に調
整する。IELブラックバンド信号はフ゛レード226
によりベルト4を1員傷しないように、所定間隔毎に像
間にブランクバンドを形成してトナーを付着させて一種
の潤滑剤の役割りをたコピー用紙の先端を揃えるための
レジストレーション用としてゲートソレノイドが用いら
れる。
このゲートソレノイドは、通常のこの種のソレノイドと
異なり通電時にゲートが開きコピー用紙を通過させるよ
うな制御を行うものである。従って、コピー用紙の到来
しない待機状態ではゲートソレノイドにt源の供給がな
(、ゲートは開いたままとなって消費電力の低減を図っ
ている。そして、コピー用紙が到来するわずか手前の時
点にゲートソレノイドが通電され、通過を阻止するため
に静電電位を検出し、また現像81216.217を駆
動してトナー画像を形成している。またプリトランスフ
ァコロトロン218、トランスファコロトロン220、
ブタツクコロトロン221の駆動制御を行っている。
異なり通電時にゲートが開きコピー用紙を通過させるよ
うな制御を行うものである。従って、コピー用紙の到来
しない待機状態ではゲートソレノイドにt源の供給がな
(、ゲートは開いたままとなって消費電力の低減を図っ
ている。そして、コピー用紙が到来するわずか手前の時
点にゲートソレノイドが通電され、通過を阻止するため
に静電電位を検出し、また現像81216.217を駆
動してトナー画像を形成している。またプリトランスフ
ァコロトロン218、トランスファコロトロン220、
ブタツクコロトロン221の駆動制御を行っている。
rMMからはピッチリセント信号■が送出されており、
これを基準にしてキャリッジのスタートのタイミングを
とるようにしている。
これを基準にしてキャリッジのスタートのタイミングを
とるようにしている。
またカラー現像器ユニットが装着されているが否かの検
知信号が入力され、現像器のトナーが黒色かカラーかを
積出している。
知信号が入力され、現像器のトナーが黒色かカラーかを
積出している。
CHMサブシステム33へはIMMからレジゲートトリ
ガ信号を送ってタフキングポイントで用紙と像の先端と
が一致するように制御すると共に、レジゲートの開くタ
イミングを補正する必要がある場合は、その補正量を算
出して送っている。
ガ信号を送ってタフキングポイントで用紙と像の先端と
が一致するように制御すると共に、レジゲートの開くタ
イミングを補正する必要がある場合は、その補正量を算
出して送っている。
またブレード226で掻き落としたトナーは回収トナー
ボトル268に回収され、ボトル内のトナー量の検出信
号がIMMに入力され、所定量を超えると警報するよう
にしている。
ボトル268に回収され、ボトル内のトナー量の検出信
号がIMMに入力され、所定量を超えると警報するよう
にしている。
またIMMはファンモータ263を駆動して異常な温度
上昇を防止し、環境温度が許容温度範囲内にあって安定
したatのコピーが得られるようにしている。
上昇を防止し、環境温度が許容温度範囲内にあって安定
したatのコピーが得られるようにしている。
第15図はタイミングチャートを示すものである。
制御の基準となる時間はオプチカルレジセンサ位置であ
る。オプチカルレジセンサオン/オフ信号の所定時間(
TI)後より置がオフされる。
る。オプチカルレジセンサオン/オフ信号の所定時間(
TI)後より置がオフされる。
すなわちT1まではオンしていて先端消し込みを行い、
T2以後はオンして後端消し込みを行っている。こうし
てIELイメージ信号により像形成が行われ、またレジ
ゲートのタイミングを制御することでタフキングポイン
トでの用紙の先端と像の先端とを一致させている。像形
成終了後、パッチジェネレータ要求信号(基準時よりT
s後)によりADCパッチ信号が発生し、インターイメ
ージにパッチを形成する。またバッチ形成後、バイアス
要求信号が発せられて(T6後)現像が行われ、その後
ADC要求信号が発せられ(T7後)でトナー濃度の検
出が行われる。またブラックバンド信号によりインター
イメージにブラックバンドが形成される。
T2以後はオンして後端消し込みを行っている。こうし
てIELイメージ信号により像形成が行われ、またレジ
ゲートのタイミングを制御することでタフキングポイン
トでの用紙の先端と像の先端とを一致させている。像形
成終了後、パッチジェネレータ要求信号(基準時よりT
s後)によりADCパッチ信号が発生し、インターイメ
ージにパッチを形成する。またバッチ形成後、バイアス
要求信号が発せられて(T6後)現像が行われ、その後
ADC要求信号が発せられ(T7後)でトナー濃度の検
出が行われる。またブラックバンド信号によりインター
イメージにブラックバンドが形成される。
なお、AE(Auto已xposure )スキャン中
においては、IBLイメージ信号の0N10FFは行わ
ない。
においては、IBLイメージ信号の0N10FFは行わ
ない。
(n−3)ユーザインターフェース(U/I)(ff−
3−1)ユーザインターフェースの特徴第16図はデイ
スプレィを用いたユーザインターフェースの取り付は状
態を示す図、第17図はデイスプレィを用いたユーザイ
ンターフェースの外観を示す図である。
3−1)ユーザインターフェースの特徴第16図はデイ
スプレィを用いたユーザインターフェースの取り付は状
態を示す図、第17図はデイスプレィを用いたユーザイ
ンターフェースの外観を示す図である。
従来のユーザインターフェースは、キーやLED、液晶
表示器を配置したコンソールパネルが主流を占め、例え
ばバックリフトタイプやメツセージ表示付きのもの等が
ある。バッタリントタイプのコンソールパネルは、予め
所定の位置に固定メツセージが配置された表示板を背後
からランプ等で選択的に照明することによって、その部
分を読めるようにしたものであり、メツセージ表示付き
のコンソールパネルは、例えば液晶表示素子から構成さ
れ、表示面積を大きくすることなく様々なメツセージを
随時表示するようにしたものである。
表示器を配置したコンソールパネルが主流を占め、例え
ばバックリフトタイプやメツセージ表示付きのもの等が
ある。バッタリントタイプのコンソールパネルは、予め
所定の位置に固定メツセージが配置された表示板を背後
からランプ等で選択的に照明することによって、その部
分を読めるようにしたものであり、メツセージ表示付き
のコンソールパネルは、例えば液晶表示素子から構成さ
れ、表示面積を大きくすることなく様々なメツセージを
随時表示するようにしたものである。
これらのコンソールパネルにおいて、そのいずれを採用
するかは、複写機のシステム構成の複雑さや操作性等を
考慮して複写機毎に決定されている。
するかは、複写機のシステム構成の複雑さや操作性等を
考慮して複写機毎に決定されている。
(A)取付位置の特徴
本発明は、ユーザインターフェースとして先に述べた如
き従来のコンソールパネルを採用するのではなく、スタ
ンドタイプのデイスプレィを採用することを特徴として
いる。デイスプレィを採用すると、第16図(alに示
すように複写機本体くベースマシン) lの上方へ立体
的に取り付けることができるため、特に、ユーザインタ
ーフェース12を第16図(blに示すように複写機本
体lの右奥隅に配置することによって、ユーザインター
フェース12を考慮することなく複写機のサイズを設計
することができ、装置のコンパクト化を図るこ出ができ
る。また、複写機において、プラテンの高さすなわち装
置の高さは、原稿をセットするのに程よい腰の高さにな
るように設計され、この高さが装置としての高さを規制
している。従来のコンソールパネルは、先に述べたよう
にこの高さと同じ上面に取り付けられ、目から結構離れ
た距離に機能選択や実行条件設定のための操作部及び表
示部が配置されることになる。その点、本発明のユーザ
インターフェース12では、i1611mfclに示す
ようにプラテンより高い位置、すなわち目の高さに近く
なるため、見易くなると共にその位置がオペレータにと
って下方でなく前方で、且つ右側になり操作もし易いも
のとなる。しかも、デイスプレィの取り付は高さを目の
高さに近づけることによって、その下側をユーザインタ
ーフェースの制?1基板やカード装置24の取り付はス
ペースとしても存効に活用できる。従って、カード装置
24を取り付けるための構造的な変更が不要となり、全
く外観を変えることなくカード装置24を付加装備でき
、同時にデイスプレィの取り付は位置、高さを見易いも
のとすることができる。また、デイスプレィは、所定の
角度で固定してもよいが、角度を変えることができるよ
うにしてもよいことは勿論である。このように、プラテ
ンの手前側に平面的に取り付ける従来のコンソールパネ
ルと違っで、その正面の向きを簡単に変えることができ
るので、第16図(C)に示すようにデイスプレィの画
面をオペレータの目線に合わせて若干上向きで且つ第1
6図(blに示すように左向き、つまり中央上方(オペ
レータの目の方向)へ向けることによって、さらに見易
く操作性のよいユーザインターフェース12を提供する
ことができる。このような構成の採用によって、特に、
コンパクトな装置では、オペレータが装置の中央部にい
て、移動することなく原稿セット、ユーザインターフェ
ースの操作を行うことができる。
き従来のコンソールパネルを採用するのではなく、スタ
ンドタイプのデイスプレィを採用することを特徴として
いる。デイスプレィを採用すると、第16図(alに示
すように複写機本体くベースマシン) lの上方へ立体
的に取り付けることができるため、特に、ユーザインタ
ーフェース12を第16図(blに示すように複写機本
体lの右奥隅に配置することによって、ユーザインター
フェース12を考慮することなく複写機のサイズを設計
することができ、装置のコンパクト化を図るこ出ができ
る。また、複写機において、プラテンの高さすなわち装
置の高さは、原稿をセットするのに程よい腰の高さにな
るように設計され、この高さが装置としての高さを規制
している。従来のコンソールパネルは、先に述べたよう
にこの高さと同じ上面に取り付けられ、目から結構離れ
た距離に機能選択や実行条件設定のための操作部及び表
示部が配置されることになる。その点、本発明のユーザ
インターフェース12では、i1611mfclに示す
ようにプラテンより高い位置、すなわち目の高さに近く
なるため、見易くなると共にその位置がオペレータにと
って下方でなく前方で、且つ右側になり操作もし易いも
のとなる。しかも、デイスプレィの取り付は高さを目の
高さに近づけることによって、その下側をユーザインタ
ーフェースの制?1基板やカード装置24の取り付はス
ペースとしても存効に活用できる。従って、カード装置
24を取り付けるための構造的な変更が不要となり、全
く外観を変えることなくカード装置24を付加装備でき
、同時にデイスプレィの取り付は位置、高さを見易いも
のとすることができる。また、デイスプレィは、所定の
角度で固定してもよいが、角度を変えることができるよ
うにしてもよいことは勿論である。このように、プラテ
ンの手前側に平面的に取り付ける従来のコンソールパネ
ルと違っで、その正面の向きを簡単に変えることができ
るので、第16図(C)に示すようにデイスプレィの画
面をオペレータの目線に合わせて若干上向きで且つ第1
6図(blに示すように左向き、つまり中央上方(オペ
レータの目の方向)へ向けることによって、さらに見易
く操作性のよいユーザインターフェース12を提供する
ことができる。このような構成の採用によって、特に、
コンパクトな装置では、オペレータが装置の中央部にい
て、移動することなく原稿セット、ユーザインターフェ
ースの操作を行うことができる。
(B)画面上での特徴
一方、デイスプレィを採用する場合においても、多機能
化に対応した情報を提供するにはそれだけ情報が多くな
るため、単純に考えると広い表示面積が必要となり、コ
ンパクト化に対応することが難しくなるという側面を持
っている。コンパクトなサイズのデイスプレィを採用す
ると、必要な情報を全て1画面により提供することは表
示密度の問題だけでなく、オペレータにとって見易い、
判りやすい画面を提供するということからも難しくなる
。そこで、コンパクトなサイズであっても判りやすく表
示するために種々の工夫を行っている。
化に対応した情報を提供するにはそれだけ情報が多くな
るため、単純に考えると広い表示面積が必要となり、コ
ンパクト化に対応することが難しくなるという側面を持
っている。コンパクトなサイズのデイスプレィを採用す
ると、必要な情報を全て1画面により提供することは表
示密度の問題だけでなく、オペレータにとって見易い、
判りやすい画面を提供するということからも難しくなる
。そこで、コンパクトなサイズであっても判りやすく表
示するために種々の工夫を行っている。
例えば本発明のユーザインターフェースでは、コピーモ
ードで類別して表示画面を切り換えるようにし、それぞ
れのモードで機能選択や実行条件の設定等のメニューを
表示すると共に、キー人力により画面のカスケード(カ
ーソル)を移動させ選択肢を指定したり実行条件データ
を入力できるようにしている。また、メニューの選択肢
によってはその詳細項目をポツプアンプ表示(tね表示
やウィンドウ表示)して表示内容の拡充を図っている。
ードで類別して表示画面を切り換えるようにし、それぞ
れのモードで機能選択や実行条件の設定等のメニューを
表示すると共に、キー人力により画面のカスケード(カ
ーソル)を移動させ選択肢を指定したり実行条件データ
を入力できるようにしている。また、メニューの選択肢
によってはその詳細項目をポツプアンプ表示(tね表示
やウィンドウ表示)して表示内容の拡充を図っている。
その結果、選択可能な機能や設定条件が多くても、表示
画面をスッキリさせることができ、操作性を向上させる
ことができる。このように本発明では、画面の分割構成
、各画面での領域分割、輝度調整やグレイ表示その他の
表示態様の手法で工夫し、さらには、操作キーとLEI
)とをうまく組み合わせることにより操作部を簡素な構
成にし、デイスプレィの表示制御や表示内容、操作入力
を多様化且つ面素化し、装置のコンパクト化と多機能化
を併せ実現するための問題を解決している。
画面をスッキリさせることができ、操作性を向上させる
ことができる。このように本発明では、画面の分割構成
、各画面での領域分割、輝度調整やグレイ表示その他の
表示態様の手法で工夫し、さらには、操作キーとLEI
)とをうまく組み合わせることにより操作部を簡素な構
成にし、デイスプレィの表示制御や表示内容、操作入力
を多様化且つ面素化し、装置のコンパクト化と多機能化
を併せ実現するための問題を解決している。
CRTデイスプレィを用いて構成したユーザインターフ
ェースの外観を示したのが第17図である。この例では
、CRTデイスプレィ301の下側と右側の正面にキー
/LEDボードを配置している0画面の構成として選択
モード画面では、その画面を複数の領域に分割しその1
つとして選択領域を設け、さらにその選択領域を縦に分
割しそれぞれをカスケード領域として選択設定できるよ
うにしている。そこで、キー/LEDボードでは、縦に
分割した画面の選択領域の下側にカスケードの選択設定
のためのカスケードキー319−1〜319−5を配置
し、選択モード画面を切り換えるためのモード選択キー
308〜310その他のキー(302〜304.306
.307.315〜318)及びLED(305,31
1〜314)は右側に配置する構成を採用している。
ェースの外観を示したのが第17図である。この例では
、CRTデイスプレィ301の下側と右側の正面にキー
/LEDボードを配置している0画面の構成として選択
モード画面では、その画面を複数の領域に分割しその1
つとして選択領域を設け、さらにその選択領域を縦に分
割しそれぞれをカスケード領域として選択設定できるよ
うにしている。そこで、キー/LEDボードでは、縦に
分割した画面の選択領域の下側にカスケードの選択設定
のためのカスケードキー319−1〜319−5を配置
し、選択モード画面を切り換えるためのモード選択キー
308〜310その他のキー(302〜304.306
.307.315〜318)及びLED(305,31
1〜314)は右側に配置する構成を採用している。
(II−3−2)表示画面の構成
画面としては、コピーモードを選択するための選択モー
ド画面、コピーモードの設定状態を確認するためのレビ
エー画面、標準のモードでコピーを実行するための全自
動画面、多機能化したコピーモードについて説明画面を
提供するインフォメーション画面、ジャムが発生したと
きにその位置を適切に表示するジャム画面等により構成
している。
ド画面、コピーモードの設定状態を確認するためのレビ
エー画面、標準のモードでコピーを実行するための全自
動画面、多機能化したコピーモードについて説明画面を
提供するインフォメーション画面、ジャムが発生したと
きにその位置を適切に表示するジャム画面等により構成
している。
(A)選択モード画面
第18図は選択モード画面を説明するための図である。
選択モード画面としては、第18図(al〜(C1に示
す基本コピー、応用コピー、専門コピーの3画面が設定
され、モード選択キー308〜310の操作によってC
RTデイスプレィに切り換え表示される。これらの画面
のうち、最も一般によく用いられる機能を類別してグル
ープ化したのが基本コピー画面であり、その次によく用
いられる機能を類別してグループ化したのが応用コピー
画面であり、残りの特殊な専門的機能を類別してグルー
プ化したのが専門コピー画面である。
す基本コピー、応用コピー、専門コピーの3画面が設定
され、モード選択キー308〜310の操作によってC
RTデイスプレィに切り換え表示される。これらの画面
のうち、最も一般によく用いられる機能を類別してグル
ープ化したのが基本コピー画面であり、その次によく用
いられる機能を類別してグループ化したのが応用コピー
画面であり、残りの特殊な専門的機能を類別してグルー
プ化したのが専門コピー画面である。
各選択モード画面は、基本的に上から2行で構成するメ
ツセージ領域A、3行で構成する設定状態表示領域B、
9行で構成する選択領域Cに区分して使用される。メツ
セージ領域へには、コピー実行条件に矛盾があるときの
Jコードメツセージ、サービスマンに連絡が必要なハー
ド的な故障のときのJコードメツセージ、オペレータに
種々の注意を促すCコードメツセージ等が表示される。
ツセージ領域A、3行で構成する設定状態表示領域B、
9行で構成する選択領域Cに区分して使用される。メツ
セージ領域へには、コピー実行条件に矛盾があるときの
Jコードメツセージ、サービスマンに連絡が必要なハー
ド的な故障のときのJコードメツセージ、オペレータに
種々の注意を促すCコードメツセージ等が表示される。
このうち、Jコードメツセージは、各カスケードの設定
内容によるコピー実行条件の組み合わせチエツクテーブ
ルを儂え、スタートキー318が操作されると、テーブ
ルを参照してチエツクを行いコピーモードに矛盾がある
場合に出力される。設定状態表示領域Bには、他モード
の選択状態、例えば基本コピー画面に対して応用コピー
と専門コピーの選択状態が表示される。この選択状態の
表示では、選択領域Cのカスケードの状態がデフォルト
(再下段)以外である場合にそのカスケードが表示され
る0選択領域Cには、上段にカスケード塩が表示され、
各カスケード領域の最下段がデフオルHJt域、それよ
り上の領域がデフォルト以外の領域となっていて、カス
ケードキーの操作によって5つのカスケード領域で個別
に選択できるようになっている。従って、選択操作しな
い場合には、デフォルト領域が選択され、すべてデフォ
ルトの状態が全自動コピーのモードとなる。また、選択
領域は、縦5つに分割されたカスケード領域に対応する
下方のカスケードキー319−1〜319−5で選択設
定が行われる。なお、メツセージ領域Aの右側はセント
カウントとメイドカウントを表示するカウント部として
、また、設定状態表示領域Bの下1行はトナーボトル満
杯、トナー補給等のメンテナンス情報部として用いる。
内容によるコピー実行条件の組み合わせチエツクテーブ
ルを儂え、スタートキー318が操作されると、テーブ
ルを参照してチエツクを行いコピーモードに矛盾がある
場合に出力される。設定状態表示領域Bには、他モード
の選択状態、例えば基本コピー画面に対して応用コピー
と専門コピーの選択状態が表示される。この選択状態の
表示では、選択領域Cのカスケードの状態がデフォルト
(再下段)以外である場合にそのカスケードが表示され
る0選択領域Cには、上段にカスケード塩が表示され、
各カスケード領域の最下段がデフオルHJt域、それよ
り上の領域がデフォルト以外の領域となっていて、カス
ケードキーの操作によって5つのカスケード領域で個別
に選択できるようになっている。従って、選択操作しな
い場合には、デフォルト領域が選択され、すべてデフォ
ルトの状態が全自動コピーのモードとなる。また、選択
領域は、縦5つに分割されたカスケード領域に対応する
下方のカスケードキー319−1〜319−5で選択設
定が行われる。なお、メツセージ領域Aの右側はセント
カウントとメイドカウントを表示するカウント部として
、また、設定状態表示領域Bの下1行はトナーボトル満
杯、トナー補給等のメンテナンス情報部として用いる。
以下に各選択モード画面のカスケード領域の内容を説明
する。
する。
(イ)基本コピー
基本コピー画面は、第18図(4)に示すように「用紙
トレイ」、「縮小/拡大J、「両面コピー」、「コピー
濃度」、「ソーター」のカスケードからなる。
トレイ」、「縮小/拡大J、「両面コピー」、「コピー
濃度」、「ソーター」のカスケードからなる。
「用紙トレイ」では、自動がデフォルトになっていて、
この場合には、原稿サイズと同じ用紙を収容したトレイ
が自動的に選択される。カスケードキーの操作によりデ
フォルト以外の領域を使って手差しトレイや大容量トレ
イ、上段トレイ、中段トレイ、下段トレイのいずれかを
選択できる。
この場合には、原稿サイズと同じ用紙を収容したトレイ
が自動的に選択される。カスケードキーの操作によりデ
フォルト以外の領域を使って手差しトレイや大容量トレ
イ、上段トレイ、中段トレイ、下段トレイのいずれかを
選択できる。
なお、各トレイの欄には図示のように収容されている用
紙を判別しやすいようにその用紙サイズ、種類及びアイ
コン(絵文字)が表示される。用紙は、長手方向に送り
込む設定と、長手方向と直角方向に送り込む設定がある
。
紙を判別しやすいようにその用紙サイズ、種類及びアイ
コン(絵文字)が表示される。用紙は、長手方向に送り
込む設定と、長手方向と直角方向に送り込む設定がある
。
「縮小/拡大」は、等倍がデフォルトになっていて、カ
スケードキーの操作により自動、固定/任意が選択でき
る。自動では、選択されている用紙サイズに合わせて倍
率を自動的に設定し、コピーする9倍率(411倍率)
は、50%から200%まで任意に1%刻みで設定する
ことができ、固定/任意では、カスケードキーの操作に
より具体的な設定対象となる内容がポツプアンプ画面に
より表示され、50.7%、70%、81%、100%
、121%、141 %、200%の7段階設定からな
る固定倍率を選択することができると共に、1%ずフ連
読的に変化する任意倍率を選択設定することができる。
スケードキーの操作により自動、固定/任意が選択でき
る。自動では、選択されている用紙サイズに合わせて倍
率を自動的に設定し、コピーする9倍率(411倍率)
は、50%から200%まで任意に1%刻みで設定する
ことができ、固定/任意では、カスケードキーの操作に
より具体的な設定対象となる内容がポツプアンプ画面に
より表示され、50.7%、70%、81%、100%
、121%、141 %、200%の7段階設定からな
る固定倍率を選択することができると共に、1%ずフ連
読的に変化する任意倍率を選択設定することができる。
「両面コピー」は、片面がデフォルトになっていて、デ
フォルト以外として原稿−コピーとの関係において両面
−片面、両面−両面、片面−両面が選択できる0例えば
両面1片面は、両面原稿に対して片面コピーを行うもの
であり、片面→両面は、片面原稿を両面コピーにするも
のである0両面コピーをとる場合には、最初の面にコピ
ーが行われたコピー用紙がデユーブレックストレイにま
ず収容される0次にこのデユーブレックストレイからコ
ピー用紙が再び送り出され、裏面にコピーが行われる。
フォルト以外として原稿−コピーとの関係において両面
−片面、両面−両面、片面−両面が選択できる0例えば
両面1片面は、両面原稿に対して片面コピーを行うもの
であり、片面→両面は、片面原稿を両面コピーにするも
のである0両面コピーをとる場合には、最初の面にコピ
ーが行われたコピー用紙がデユーブレックストレイにま
ず収容される0次にこのデユーブレックストレイからコ
ピー用紙が再び送り出され、裏面にコピーが行われる。
「コピー濃度」は、自動がデフォルトになっていて、デ
フォルト以外として7段階の濃度設定ができ、また写真
モードでも7段階の濃度設定ができる。この内容の設定
はポツプアンプ画面により行われる。
フォルト以外として7段階の濃度設定ができ、また写真
モードでも7段階の濃度設定ができる。この内容の設定
はポツプアンプ画面により行われる。
「ソーター」は、コピー受けがデフォルトになっていて
、デフォルト以外として丁合いとスタ。
、デフォルト以外として丁合いとスタ。
りが選択できる。T合いは、ソーターの各ビンにコピー
用紙を仕分けするモードであり、スタックモードは、コ
ピー用紙を順に堆積するモードである。
用紙を仕分けするモードであり、スタックモードは、コ
ピー用紙を順に堆積するモードである。
(ロ)応用コピー
応用コピー画面は、第18図(blに示すように「特殊
原稿」、「とじしろ」、「カラー」、1合紙」、「排出
面」のカスケードからなる。
原稿」、「とじしろ」、「カラー」、1合紙」、「排出
面」のカスケードからなる。
「特殊原稿」は、A2/83等の大型原稿をコピーする
機能(LDC)、コンピュータの連帳出力の原稿につい
て孔をカウントして1真ずつコピーする機能(CFF;
コンピュータフオームフィーダ)、同一サイズの2枚の
原稿を1枚の用紙にコピーする二丁掛機能(2−1JF
’)をデフォルト以外で選択することができる。
機能(LDC)、コンピュータの連帳出力の原稿につい
て孔をカウントして1真ずつコピーする機能(CFF;
コンピュータフオームフィーダ)、同一サイズの2枚の
原稿を1枚の用紙にコピーする二丁掛機能(2−1JF
’)をデフォルト以外で選択することができる。
「とじしろ」は、コピーの右端部または左端部に1mm
〜15mmの範囲で“綴代1を設定するものであり、右
とじ、左とじ、綴代の長さをデフォルト以外で設定する
ことができる。
〜15mmの範囲で“綴代1を設定するものであり、右
とじ、左とじ、綴代の長さをデフォルト以外で設定する
ことができる。
「カラー」は、黒がデフォルトになっていて、デフォル
ト以外で赤を選択できる。
ト以外で赤を選択できる。
「合紙」は、OHPコピーの際に中間に白紙を挟みこむ
機能であり、デフォルト以外で選択できる。
機能であり、デフォルト以外で選択できる。
「排出面」は、おもて面とうら面のいずれかを強制的に
指定して排紙させるようにデフォルト以外で選択できる
。
指定して排紙させるようにデフォルト以外で選択できる
。
(ハ)専門コピー
専門コピー画面は、第18図fc)に示すように「ジッ
プメモリー」、「編集7舎成」、「等倍微調整」、「わ
く消し」のカスケードからなる。
プメモリー」、「編集7舎成」、「等倍微調整」、「わ
く消し」のカスケードからなる。
「ジョブメモリー」は、カードを使用するベージプログ
ラムでありて、複数のジップを登録しておき、それを呼
び出してスタートキーを押すことによって自動的にコピ
ーを行うようにするものであって、その呼び出しと登録
がデフォルト以外で選択できる。
ラムでありて、複数のジップを登録しておき、それを呼
び出してスタートキーを押すことによって自動的にコピ
ーを行うようにするものであって、その呼び出しと登録
がデフォルト以外で選択できる。
「編集7舎成」は、編集m能と合成機能をデフオルト以
外で選択できる0編集機能は、エディタ等を用いて編集
のためのデータを入力するための機能であり、さらにこ
の中でボフブアソプ画面により部分カラー、部分写真、
部分削除、マーキングカラーの機能を選択することがで
きる0部分カラーは、指定した領域のみカラー1色でコ
ピーし、残りの部分は黒色でコピーする0部分写真は、
指定した領域に写真をコピーし、部分削除は、指定した
領域をコピーしないようにする。マーキングカラーは、
マーキングを行う領域を指定すると、−例としてはその
部分にカラーの薄い色を重ねて記録し、あたかもマーキ
ングを行ったような効果を得るものである。
外で選択できる0編集機能は、エディタ等を用いて編集
のためのデータを入力するための機能であり、さらにこ
の中でボフブアソプ画面により部分カラー、部分写真、
部分削除、マーキングカラーの機能を選択することがで
きる0部分カラーは、指定した領域のみカラー1色でコ
ピーし、残りの部分は黒色でコピーする0部分写真は、
指定した領域に写真をコピーし、部分削除は、指定した
領域をコピーしないようにする。マーキングカラーは、
マーキングを行う領域を指定すると、−例としてはその
部分にカラーの薄い色を重ねて記録し、あたかもマーキ
ングを行ったような効果を得るものである。
合成機能は、デエーブレックストレイを使用し2枚の原
稿から1枚のコピーを行う機能であり、シート合成と並
列合成がある。シート合成は、第1の原稿と第2の原稿
の双方全体を1枚の用紙に重ねて記録する機能であり、
第1の原稿と第2の原稿についてそれぞれ異なった色で
コピーを行うことも可能である。他方、並列合成は、第
1の原稿の全体に第2の原稿の全体をくっつけた形で1
枚の用紙に合成コピーを作成する機能である。
稿から1枚のコピーを行う機能であり、シート合成と並
列合成がある。シート合成は、第1の原稿と第2の原稿
の双方全体を1枚の用紙に重ねて記録する機能であり、
第1の原稿と第2の原稿についてそれぞれ異なった色で
コピーを行うことも可能である。他方、並列合成は、第
1の原稿の全体に第2の原稿の全体をくっつけた形で1
枚の用紙に合成コピーを作成する機能である。
「等倍微調整」は、99%〜101%の倍率で0.15
%の刻みで設定するものであり、この機能をデフォルト
以外で選択できる。
%の刻みで設定するものであり、この機能をデフォルト
以外で選択できる。
「わく消し」は、原稿の周辺部分の画情報についてはコ
ピーを行わず、あたかも画情報の周辺に“枠”を設定し
たようにするものであり、わく消しを’1、5mmで行
う標準をデフォルトとし、任意の寸法の設定とわく消し
をしない全面コピーモードをデフォルト以外で選択でき
る。
ピーを行わず、あたかも画情報の周辺に“枠”を設定し
たようにするものであり、わく消しを’1、5mmで行
う標準をデフォルトとし、任意の寸法の設定とわく消し
をしない全面コピーモードをデフォルト以外で選択でき
る。
(B)その他の画面
第19図は選択モード画面以外の画面の例を示す図であ
る。
る。
(イ)レビュー画面
レビュ・一画面は、3つに分割された上記の各選択モー
ド画面で選択されているコピーモードの状態を表示する
ものであって、第19図(′b)に示すように各選択モ
ード画面のカスケードの設定状態を1画面に表示するも
のである。このレビュー画面では、選択項目すなわちカ
スケード名とそのとき選択されているモードすなわち選
択肢を表示し、選択されているモードがデフォルトの場
合には例えばグレイバックで、デフォルト以外の場合に
は通常の輝度を背景にした反転表示を深川している。
ド画面で選択されているコピーモードの状態を表示する
ものであって、第19図(′b)に示すように各選択モ
ード画面のカスケードの設定状態を1画面に表示するも
のである。このレビュー画面では、選択項目すなわちカ
スケード名とそのとき選択されているモードすなわち選
択肢を表示し、選択されているモードがデフォルトの場
合には例えばグレイバックで、デフォルト以外の場合に
は通常の輝度を背景にした反転表示を深川している。
(ロ)全自動画面
全自動画面は、第19図(alに示すような画面で、パ
ワーオンされたときや予熱モードで予熱キー306が操
作されたとき或いはオールクリアキー316が操作され
たときに表示され、各選択モード画面のカスケードがす
べてデフォルトに設定されている状態の画面である。こ
の画面では、その指示のとおりプラテン上に原稿をセン
トし、テンキーによりコピー枚数を設定してスタートキ
ー318を押すと、原稿と同じサイズの用紙が選択され
て設定枚数のコピーが実行される。
ワーオンされたときや予熱モードで予熱キー306が操
作されたとき或いはオールクリアキー316が操作され
たときに表示され、各選択モード画面のカスケードがす
べてデフォルトに設定されている状態の画面である。こ
の画面では、その指示のとおりプラテン上に原稿をセン
トし、テンキーによりコピー枚数を設定してスタートキ
ー318を押すと、原稿と同じサイズの用紙が選択され
て設定枚数のコピーが実行される。
(ハ)インフォメーシッン画面
インフォメーシッン画面は、第19図(C)に示すよう
なコピーモードのそれぞれについてコピーのとり方等の
説明画面を提供するための画面であり、インフォメーシ
ョンキ−302の操作によって表示され、この両面で表
示されたインフォメーションコードをテンキーから入力
することによって説明画面が表示される。
なコピーモードのそれぞれについてコピーのとり方等の
説明画面を提供するための画面であり、インフォメーシ
ョンキ−302の操作によって表示され、この両面で表
示されたインフォメーションコードをテンキーから入力
することによって説明画面が表示される。
(ニ)ジャム両面
ジャム画面は、第19図+dlに示すようにコピー実行
中に表示されていた画面の上に重ねて表示され、元の画
面の輝度を1ランクずつ落とすことによってジャム表示
の内容が鮮明になるようにしている。
中に表示されていた画面の上に重ねて表示され、元の画
面の輝度を1ランクずつ落とすことによってジャム表示
の内容が鮮明になるようにしている。
(C)表示am
本発明は、第18図及び第19図により説明したように
複数の画面に分割して切り換え表示することによって、
その時々における余分な悄輻を少なくL1画面の情報を
簡素化し、これらのレイアウトの表示領域やその入力設
定状態等に応じて表示Li様を変えることによってアク
セントのある見易く判り易い画面を構成している9例え
ば選択モード画面では、先に説明したようにメツセージ
領域(カラン)8i域を含む)と設定状態表示領域(メ
ンテナンス情Ig領域を含む)と選択領域に分割してい
るが、それぞれの領域の表示態様を変えている9例えば
カウント部を含むメツセージ領域では、バックを黒にし
てメツセージの文字列のみを高輝度表示にし、バッタリ
フトタイプのコンソールパネルと同じような表現を採用
している。また、設定状態表示領域では、背景を綱目表
示、すなわちドツトを成る所定の均等な密度で明暗表示
し、カスケード名の表示部分を反転表示(文字を暗、背
景を明表示)にしている、すなわち、この表示は、各カ
スケード名をカードイメージで表現したものである。さ
らに設定状態表示領域の下1行は、トナーボトルの満杯
やトナー補給等のメンテナンス情報領域として使用され
るが、この悄輻は、設定状態表示情報とはその性格が異
なるので、その違いが明瞭に認識できるようになるため
、メツセージ領域と同様の表示態様を採用している。
複数の画面に分割して切り換え表示することによって、
その時々における余分な悄輻を少なくL1画面の情報を
簡素化し、これらのレイアウトの表示領域やその入力設
定状態等に応じて表示Li様を変えることによってアク
セントのある見易く判り易い画面を構成している9例え
ば選択モード画面では、先に説明したようにメツセージ
領域(カラン)8i域を含む)と設定状態表示領域(メ
ンテナンス情Ig領域を含む)と選択領域に分割してい
るが、それぞれの領域の表示態様を変えている9例えば
カウント部を含むメツセージ領域では、バックを黒にし
てメツセージの文字列のみを高輝度表示にし、バッタリ
フトタイプのコンソールパネルと同じような表現を採用
している。また、設定状態表示領域では、背景を綱目表
示、すなわちドツトを成る所定の均等な密度で明暗表示
し、カスケード名の表示部分を反転表示(文字を暗、背
景を明表示)にしている、すなわち、この表示は、各カ
スケード名をカードイメージで表現したものである。さ
らに設定状態表示領域の下1行は、トナーボトルの満杯
やトナー補給等のメンテナンス情報領域として使用され
るが、この悄輻は、設定状態表示情報とはその性格が異
なるので、その違いが明瞭に認識できるようになるため
、メツセージ領域と同様の表示態様を採用している。
そして、選択領域では、周囲を網目表示にし、カスケー
ド表示頌誠全体を輝度の低いグレイ表示にして選択肢や
カスケード名を反転表示している。
ド表示頌誠全体を輝度の低いグレイ表示にして選択肢や
カスケード名を反転表示している。
さらに、この表示に加えて設定された選択肢の領域のバ
ンクを高輝度表示(反転表示)とし、また、例えば基本
コピー画面において用紙トレイのカスケードで用紙切れ
となったトレイの選択肢はバックを黒にして文字を高輝
度表示としている。
ンクを高輝度表示(反転表示)とし、また、例えば基本
コピー画面において用紙トレイのカスケードで用紙切れ
となったトレイの選択肢はバックを黒にして文字を高輝
度表示としている。
また、第19図fatに示す全自動画面では、表示領域
の背景を暗い網目表示にし、「原稿セット」等の各操作
指示を表示した領域を明るい網目表示にすると共にその
境界を縁取りして表示の明瞭性を向上させ見易くしてい
る。このように背景の表示14mは、適宜自由に変更し
て組み合わせることができることは勿論である。
の背景を暗い網目表示にし、「原稿セット」等の各操作
指示を表示した領域を明るい網目表示にすると共にその
境界を縁取りして表示の明瞭性を向上させ見易くしてい
る。このように背景の表示14mは、適宜自由に変更し
て組み合わせることができることは勿論である。
特に、バンクを高輝度(ペーパーホワイトによる通常の
輝度)表示或いは輝度を落としたグレイ階調表示、所定
の明暗ドツト密度による表示等の領域の境界について、
図示のように縁取りをすることによって視覚的に立体感
を持たせ、カードのイメージを与えている。このように
各領域の背景の表示g様を変えつつ縁取り表示を行うこ
とによって、オペレータにとって各領域の表示内容を明
瞭に区別でき、見易い画面を提供している。また、文字
の表示においても、反転表示やブリンク表示することに
よって、表示情報毎にそれぞれ特徴のある注意をユーザ
に喚起できるようにしている。
輝度)表示或いは輝度を落としたグレイ階調表示、所定
の明暗ドツト密度による表示等の領域の境界について、
図示のように縁取りをすることによって視覚的に立体感
を持たせ、カードのイメージを与えている。このように
各領域の背景の表示g様を変えつつ縁取り表示を行うこ
とによって、オペレータにとって各領域の表示内容を明
瞭に区別でき、見易い画面を提供している。また、文字
の表示においても、反転表示やブリンク表示することに
よって、表示情報毎にそれぞれ特徴のある注意をユーザ
に喚起できるようにしている。
また、上記のように文字列におけるバンクとその文字の
輝度の変化を工夫するだけでなく、本発明は、選択肢や
カスケード名その他の文字列に対してアイコン(絵文字
)を付加しよりイメージ的に特徴付けした表示態様を採
用している点でも特徴がある0例えば基本コピー西面で
は、カスケード名「縮小/拡大」、「両面コピー」、「
コピー濃度」、「ソーター」のそれぞれ頭に付加したも
の、また「用紙トレイ」の選択肢で、下段、中段、上段
の用紙サイズの後ろに付加したものがそれである。この
アイコンは、文字列だけにより情報のアクセントが薄ま
るのを別の面からすなわちイメージにより視覚的にユー
ザに情報を伝達するものであり、情報の内容によっては
文字列よりも正確且つ直観的に必要な情報をユーザに伝
達できるという点で大きなメリットがある。
輝度の変化を工夫するだけでなく、本発明は、選択肢や
カスケード名その他の文字列に対してアイコン(絵文字
)を付加しよりイメージ的に特徴付けした表示態様を採
用している点でも特徴がある0例えば基本コピー西面で
は、カスケード名「縮小/拡大」、「両面コピー」、「
コピー濃度」、「ソーター」のそれぞれ頭に付加したも
の、また「用紙トレイ」の選択肢で、下段、中段、上段
の用紙サイズの後ろに付加したものがそれである。この
アイコンは、文字列だけにより情報のアクセントが薄ま
るのを別の面からすなわちイメージにより視覚的にユー
ザに情報を伝達するものであり、情報の内容によっては
文字列よりも正確且つ直観的に必要な情報をユーザに伝
達できるという点で大きなメリットがある。
(II−3−3)キー/LEDボード
ユーザインターフェースは、第17図に示すようにCR
Tデイスプレィとキー/LEDボードにより構成される
が、本発明では、特にCRTデイスプレィの両面を使っ
て選択肢の表示及びその設定を行うように構成している
ため、キー/LEDボードにおけるキー及びLEDの数
を最小限に抑えるように工夫している。
Tデイスプレィとキー/LEDボードにより構成される
が、本発明では、特にCRTデイスプレィの両面を使っ
て選択肢の表示及びその設定を行うように構成している
ため、キー/LEDボードにおけるキー及びLEDの数
を最小限に抑えるように工夫している。
画面切り換えのためのモード選択キー308〜310と
、各カスケード領域の選択のためのカスケードキー31
9−1〜319−5による8つのキーで機能の選択、設
定をできるようにしている。
、各カスケード領域の選択のためのカスケードキー31
9−1〜319−5による8つのキーで機能の選択、設
定をできるようにしている。
従って、モード選択キー308〜310を毘作して基本
コピー画面、応mコピー画面、専門コピー画面のいずれ
かを選択すると、その後はカスケードキー319−1〜
319−5の湿作以外、テンキー307による数値入力
だけで全ての機能を選択し、所望の81能によるコピー
を実行させることができる。カスケードキー319−1
〜319−5は、それぞれのカスケード領域で設定カー
ソルを上下させて機能を選択設定するため、上方への移
動キーと下方への移動キーがベアになったものである。
コピー画面、応mコピー画面、専門コピー画面のいずれ
かを選択すると、その後はカスケードキー319−1〜
319−5の湿作以外、テンキー307による数値入力
だけで全ての機能を選択し、所望の81能によるコピー
を実行させることができる。カスケードキー319−1
〜319−5は、それぞれのカスケード領域で設定カー
ソルを上下させて機能を選択設定するため、上方への移
動キーと下方への移動キーがベアになったものである。
このように選択モードの画面は、3つの中からモード選
択キー308〜310によって選択されその1つが表示
されるだけであるので、その画面がどのモード選択キー
308〜310によって選択されているのかを表示する
のにLED311〜313が用いられる。つまり、モー
ド選択キー308〜310を操作して選択モードの画面
を表示させると、そのモード選択キー308〜3ioに
対応するLaO211〜313が点灯する。
択キー308〜310によって選択されその1つが表示
されるだけであるので、その画面がどのモード選択キー
308〜310によって選択されているのかを表示する
のにLED311〜313が用いられる。つまり、モー
ド選択キー308〜310を操作して選択モードの画面
を表示させると、そのモード選択キー308〜3ioに
対応するLaO211〜313が点灯する。
多くの機能を備えると、ユーザにとってはその全ての機
能を覚え、使いこなすことが容易ではなくなる。そこで
、コピーモードのそれぞれについてコピーのとり方の説
明画面を提供するのにインフォメーシッンキ−302が
用いられる。このインフォメーシッン機能は、次のよう
にして実行される。まず、インフオメーシツンキ−30
2が操作されると第19図(C)に示すようなインフオ
メーシッンインデックス画面でインフオメーシツンコー
ドの一覧表を表示する。この両面に指定されたインフォ
メーシランコードをテンキー307により選択人力する
と、そのコードに対応するインフォメーシッンポノプア
ップ画面に移行し、そこでコピーモードの説明画面を表
示する。
能を覚え、使いこなすことが容易ではなくなる。そこで
、コピーモードのそれぞれについてコピーのとり方の説
明画面を提供するのにインフォメーシッンキ−302が
用いられる。このインフォメーシッン機能は、次のよう
にして実行される。まず、インフオメーシツンキ−30
2が操作されると第19図(C)に示すようなインフオ
メーシッンインデックス画面でインフオメーシツンコー
ドの一覧表を表示する。この両面に指定されたインフォ
メーシランコードをテンキー307により選択人力する
と、そのコードに対応するインフォメーシッンポノプア
ップ画面に移行し、そこでコピーモードの説明画面を表
示する。
また、上記のように選択モードの画面が3つに分’+’
r’lされ、3つの画面で定義される各種の機能の選択
設定が行われるため、他の画面も含めた全体の設定状態
を確認できるようにすることも要求される。そこで、こ
のような全画面の設定状態を確認するのにレビューキー
303が用いられる。
r’lされ、3つの画面で定義される各種の機能の選択
設定が行われるため、他の画面も含めた全体の設定状態
を確認できるようにすることも要求される。そこで、こ
のような全画面の設定状態を確認するのにレビューキー
303が用いられる。
デュアルランゲージキー304は、表示両面の言語を切
り換えるキーである0国際化に伴って種々の異なる言語
を使用するユーザが装置を共有する場合も多い、このよ
うな環境においても、Mmの障害をなくすために例えば
日本語と英語の2言語により表示データ及びフォントメ
モリを用意し、デュアルランゲージキー304の操作に
よって表示データ及びフォントメモリを切り換えること
によって、日本語と英語を自由に切り換えて表示画面を
出力できるようにする。なお、2言語に限らずさらに複
数の言語を容易し、デュアルランゲージキー304の操
作によって所定の順序で言語を切り換えるようにしても
よい。
り換えるキーである0国際化に伴って種々の異なる言語
を使用するユーザが装置を共有する場合も多い、このよ
うな環境においても、Mmの障害をなくすために例えば
日本語と英語の2言語により表示データ及びフォントメ
モリを用意し、デュアルランゲージキー304の操作に
よって表示データ及びフォントメモリを切り換えること
によって、日本語と英語を自由に切り換えて表示画面を
出力できるようにする。なお、2言語に限らずさらに複
数の言語を容易し、デュアルランゲージキー304の操
作によって所定の順序で言語を切り換えるようにしても
よい。
予熱キー306は、非使用状態における消Y!を電力の
節約と非使用状態からコピー動作への迅速な移行を可能
にするために予熱モードを設定するものであり、この予
熱キー306の操作によって予熱モードと全自動モード
との切り換えを行う、従って、そのいずれの状態にある
かを表示するものとしてLaO205が使用される。
節約と非使用状態からコピー動作への迅速な移行を可能
にするために予熱モードを設定するものであり、この予
熱キー306の操作によって予熱モードと全自動モード
との切り換えを行う、従って、そのいずれの状態にある
かを表示するものとしてLaO205が使用される。
オールクリアキー316は、複写機をクリアすなわち各
選択モード画面のデフォルトに設定した全自動モードと
するもであり、全自動両面を表示する。これは第19図
(a)に示すようにオペレータに現在のコピーモードが
全自動のモードであることを伝える画面の内容になって
いる。
選択モード画面のデフォルトに設定した全自動モードと
するもであり、全自動両面を表示する。これは第19図
(a)に示すようにオペレータに現在のコピーモードが
全自動のモードであることを伝える画面の内容になって
いる。
割り込みキー315は、連続コピーを行っているときで
、他の緊フ、コピーをとる必要があるときに使用される
キーであり、割り込みの処理が終了した際には元のコピ
ー作業に戻すための削り込みの解除も行われる。LED
314は、この割り込みキー315が割り込み状態にあ
るか解除された状態にあるかを表示するものである。
、他の緊フ、コピーをとる必要があるときに使用される
キーであり、割り込みの処理が終了した際には元のコピ
ー作業に戻すための削り込みの解除も行われる。LED
314は、この割り込みキー315が割り込み状態にあ
るか解除された状態にあるかを表示するものである。
ストップキー317は、コピー作業を途中で停止すると
きや、コピー枚数の設定時やソーターのビンの設定時に
使用rる。
きや、コピー枚数の設定時やソーターのビンの設定時に
使用rる。
スタートキー318は、Ia能選択及びその実行条件が
終了しコピー作業を開始させるときに操作するものであ
る。
終了しコピー作業を開始させるときに操作するものであ
る。
(n−3−4)ユーザインターフェースの制?Ilシス
テム構成 第20図はユーザインターフェースのハードウェア構成
を示す図、第21図はユーザインターフェースのソフト
ウェア構成を示す図である。
テム構成 第20図はユーザインターフェースのハードウェア構成
を示す図、第21図はユーザインターフェースのソフト
ウェア構成を示す図である。
(A)ハードウェア構成
U/IJICPU46を備えたユーザインターフェース
のシステムは、ハードウェアとして第20図に示すよう
に基本的にCRT5仮331とCRTデイスプレィ30
1とキー/LEDボード333より構成される。そして
、CI?TJJ板331は板金31統括制御するU/I
JICPU46、CRTデイスプレィ301を制御する
CRTコントローラ335、キー/LEDボード333
を制御する・トーボード/デイスプレィコントローラ3
36を備え、さらに、メモリとして上記の各プログラム
を格納するプログラムメモリ(ROM)337、フレー
ムデータを格納するプレームメモリ(1’?OM)33
8、一部は不揮発性メモリとして構成され各テーブルや
表示制御データ等を格納すると共に作業領域とし゛ζ使
用されるRAM339.2組のVRAM(ビデオ用RA
M)340、キャラクタジェネレータ342等を有して
いる。
のシステムは、ハードウェアとして第20図に示すよう
に基本的にCRT5仮331とCRTデイスプレィ30
1とキー/LEDボード333より構成される。そして
、CI?TJJ板331は板金31統括制御するU/I
JICPU46、CRTデイスプレィ301を制御する
CRTコントローラ335、キー/LEDボード333
を制御する・トーボード/デイスプレィコントローラ3
36を備え、さらに、メモリとして上記の各プログラム
を格納するプログラムメモリ(ROM)337、フレー
ムデータを格納するプレームメモリ(1’?OM)33
8、一部は不揮発性メモリとして構成され各テーブルや
表示制御データ等を格納すると共に作業領域とし゛ζ使
用されるRAM339.2組のVRAM(ビデオ用RA
M)340、キャラクタジェネレータ342等を有して
いる。
CRTデイスプレィ301は、例えば9インチサイズの
ものを用い、ペーパーホワイトの表示色、ノングレアの
表面処理を施したものが用いられる。
ものを用い、ペーパーホワイトの表示色、ノングレアの
表面処理を施したものが用いられる。
このサイズの画面を使って、160mm (H)Xl
10mm (V)の表示領域に総ドツト数480×24
0、ドツトピッチ0.33mmX0.46mm、タイル
(キャラクタ)のドツト構成を8×16にすると、タイ
ル数は60x15になる。そこで、漢字やかなを16ド
ツト×16ドツト、英数字や記号を8ドツト×16ドツ
トで表示すると、漢字やかなでは、2つのタイルを使っ
て30x15文字の表示が可能になる。また、タイル単
位で通常輝度、グレー1、グレー2、黒レベルの4階調
で指定し、リバースやブリンク等の表示も行う。
10mm (V)の表示領域に総ドツト数480×24
0、ドツトピッチ0.33mmX0.46mm、タイル
(キャラクタ)のドツト構成を8×16にすると、タイ
ル数は60x15になる。そこで、漢字やかなを16ド
ツト×16ドツト、英数字や記号を8ドツト×16ドツ
トで表示すると、漢字やかなでは、2つのタイルを使っ
て30x15文字の表示が可能になる。また、タイル単
位で通常輝度、グレー1、グレー2、黒レベルの4階調
で指定し、リバースやブリンク等の表示も行う。
このような表示の入力信号タイミングは、ドツト周波数
f6をl OMHz、480x240とすると、64p
Sを水平同期信号の周期で48μsの間ビデオデータを
処理し、1(i、90m5の垂直同期信号の周期で15
.36m5の間ビデオデータを処理されることになる。
f6をl OMHz、480x240とすると、64p
Sを水平同期信号の周期で48μsの間ビデオデータを
処理し、1(i、90m5の垂直同期信号の周期で15
.36m5の間ビデオデータを処理されることになる。
キーホード/デイスプレィコントローラ336は、Ul
I用CPU46に入力しているクロック発生器346の
出力をカウンタ347で1/4に分周して2.7648
MHzにしたクロ7りを入力し、さらにプリスケーラに
よりl/27に分周して102 k Hzにすることに
より4.98m5のキー/LEDスキャンタイムを作り
出している。
I用CPU46に入力しているクロック発生器346の
出力をカウンタ347で1/4に分周して2.7648
MHzにしたクロ7りを入力し、さらにプリスケーラに
よりl/27に分周して102 k Hzにすることに
より4.98m5のキー/LEDスキャンタイムを作り
出している。
このスキャンタイムは、長ずざると入力検知に長い時間
を要することになるためオペレータによるキー操作時間
が短いときに入力データの取り込みがなされなくなると
いう問題が生じ、逆にあまり短くするとCPUの動作頻
度が多くなりスルーブツトを落とすことになる。従って
、これらの状況を勘案した最適のスキャンタイムを選択
する必要がある。
を要することになるためオペレータによるキー操作時間
が短いときに入力データの取り込みがなされなくなると
いう問題が生じ、逆にあまり短くするとCPUの動作頻
度が多くなりスルーブツトを落とすことになる。従って
、これらの状況を勘案した最適のスキャンタイムを選択
する必要がある。
(B)ソフトウェアIn成
ユーザインターフェースのソフトウェア構成ハ、第17
図に示すようにI10管理やタスク管理、通(3プロト
コルの機能を有するモニターと、キー人力管理、画面出
力管理のR能を有するビデオコントローラと、ジョブの
管理、制御、選択の判定、モード決定等の機能を有する
ジョブコントローラからなる。そして、キー人力に関し
ては、ビデオコントローラでキーの物理的情報を処理し
、ジップコントローラでモードを認識して受付条件のチ
エツクを行いジョブのコントロールを行う0画面表示で
は、ジョブコントローラでマシンの状態情報や選択モー
ド情報等により画面制御を行ってビデオコントローラに
インターフェースコマンドを発行することによって、ビ
デオコントローラでそのコマンドを実行し画面の編集、
描画を行う、なお、以下で説明するキー変化検出部36
?、その他のデータの処理や生成、コントロールを行う
ブロックは、それぞれ一定のプログラム単位(モジュー
ル)で示したものであり、これらの構成単位は説明の便
宜上まとめたものであって、さらにあるものはその中を
複数のモジュールで構成したり、或いは複数のモジュー
ルをまとめて構成するのもあることは勿論である。
図に示すようにI10管理やタスク管理、通(3プロト
コルの機能を有するモニターと、キー人力管理、画面出
力管理のR能を有するビデオコントローラと、ジョブの
管理、制御、選択の判定、モード決定等の機能を有する
ジョブコントローラからなる。そして、キー人力に関し
ては、ビデオコントローラでキーの物理的情報を処理し
、ジップコントローラでモードを認識して受付条件のチ
エツクを行いジョブのコントロールを行う0画面表示で
は、ジョブコントローラでマシンの状態情報や選択モー
ド情報等により画面制御を行ってビデオコントローラに
インターフェースコマンドを発行することによって、ビ
デオコントローラでそのコマンドを実行し画面の編集、
描画を行う、なお、以下で説明するキー変化検出部36
?、その他のデータの処理や生成、コントロールを行う
ブロックは、それぞれ一定のプログラム単位(モジュー
ル)で示したものであり、これらの構成単位は説明の便
宜上まとめたものであって、さらにあるものはその中を
複数のモジュールで構成したり、或いは複数のモジュー
ルをまとめて構成するのもあることは勿論である。
ビデオコントローラにおいて、キー変化検出部362は
、物理キーテーブル361によりモニターから渡される
物理キーの情報について二重押しチエツクやキ一連続押
し状態検知を行うものである。キー変換部363は、こ
のようにして検知された現在押状態の物理キーを論理キ
ー(論理的情fIりに変換するものであり、その論理キ
ー(カーレントキー)のキー受付条件のチエツクをシッ
プコント・ローラに依願する。変換テーブル364は、
この物理キーから論理キーへの変換の際にキー変換部3
63が参照するものであり、例えばカスケードキーは同
じ物理キーであっても画面によって論理的情報は異なる
ので、表示側’+8データ367の表示画面情報により
物理キーから論理キーへの変換が制御される。
、物理キーテーブル361によりモニターから渡される
物理キーの情報について二重押しチエツクやキ一連続押
し状態検知を行うものである。キー変換部363は、こ
のようにして検知された現在押状態の物理キーを論理キ
ー(論理的情fIりに変換するものであり、その論理キ
ー(カーレントキー)のキー受付条件のチエツクをシッ
プコント・ローラに依願する。変換テーブル364は、
この物理キーから論理キーへの変換の際にキー変換部3
63が参照するものであり、例えばカスケードキーは同
じ物理キーであっても画面によって論理的情報は異なる
ので、表示側’+8データ367の表示画面情報により
物理キーから論理キーへの変換が制御される。
画面切り換え部368は、ジョブコントローラからキー
受付信号と論理キーを受け、或いはビデオコントローラ
内で直接キー変換部363から論理キーを受けて、論理
キーが基本コピー画面や応用コピー画面を呼び出し、或
いはカスケードの移動によってポツプアップ画面を展開
するような単なる画面切り換えキーで、モード更新やス
テート更新のないキーの場合には表示制御データ367
を当該画面番号に表示画面の番号を更新する。そのため
、画面切り換え部368では、テーブルとしてポンプア
ップ画面を展開する論理キーを記憶し、当該論理キーが
操作され且つ750m5ec以内に他のキー人力がなか
った場合には、ポツプアップ両面を展開するように表示
制御データ367の更新を行う、この処理は、ある選択
肢の選択過程において一時的にカスケードキーの繰作に
よってポツプアンプ画面を展開する選択肢が選択される
場合があり、このような場合にもポツプアップ画面が一
々展開されるのを防止するために行うものである。従っ
て、ポツプアップ画面を展開する論理キーであっても7
50m5cc以内に他のキー人力があった場合には、−
時的なキー人力として無視されることになる。また、ジ
ャムの発生等のステートの更新、カスケードの移D」そ
の他のコピーモードの更新、メツセージやカウント値の
更新の場合には、表示制御部369がジョブコントロー
ラからインターフェースコマンドを受けて解析し、表示
制御データ367の更新を行う。
受付信号と論理キーを受け、或いはビデオコントローラ
内で直接キー変換部363から論理キーを受けて、論理
キーが基本コピー画面や応用コピー画面を呼び出し、或
いはカスケードの移動によってポツプアップ画面を展開
するような単なる画面切り換えキーで、モード更新やス
テート更新のないキーの場合には表示制御データ367
を当該画面番号に表示画面の番号を更新する。そのため
、画面切り換え部368では、テーブルとしてポンプア
ップ画面を展開する論理キーを記憶し、当該論理キーが
操作され且つ750m5ec以内に他のキー人力がなか
った場合には、ポツプアップ両面を展開するように表示
制御データ367の更新を行う、この処理は、ある選択
肢の選択過程において一時的にカスケードキーの繰作に
よってポツプアンプ画面を展開する選択肢が選択される
場合があり、このような場合にもポツプアップ画面が一
々展開されるのを防止するために行うものである。従っ
て、ポツプアップ画面を展開する論理キーであっても7
50m5cc以内に他のキー人力があった場合には、−
時的なキー人力として無視されることになる。また、ジ
ャムの発生等のステートの更新、カスケードの移D」そ
の他のコピーモードの更新、メツセージやカウント値の
更新の場合には、表示制御部369がジョブコントロー
ラからインターフェースコマンドを受けて解析し、表示
制御データ367の更新を行う。
表示@御データ367は、表示する両面番号や画面内の
表示変数情報等、各両面の表示を制御nするデータを持
ち、ダイアログデータ370は、各画面の基本フレーム
、各フレームの表示データ、表示データのうち変数デー
タの参照アドレス(表示変数情報を格納した表示制?)
Iデータ367のアドレス)を持つ階層構造のデータベ
ースである。
表示変数情報等、各両面の表示を制御nするデータを持
ち、ダイアログデータ370は、各画面の基本フレーム
、各フレームの表示データ、表示データのうち変数デー
タの参照アドレス(表示変数情報を格納した表示制?)
Iデータ367のアドレス)を持つ階層構造のデータベ
ースである。
ダイアログ編集部366は、表示制御データ367の表
示する画面番号をもとに表示する画面の基本フレーム、
表示データをダイアログデータ370から読み出し、さ
らに変数データについては表示制御nデータ367の表
示変数情報に従って表示データを決定して画面を編集し
V−RAM365に表示画面を溝i!jrfi間する。
示する画面番号をもとに表示する画面の基本フレーム、
表示データをダイアログデータ370から読み出し、さ
らに変数データについては表示制御nデータ367の表
示変数情報に従って表示データを決定して画面を編集し
V−RAM365に表示画面を溝i!jrfi間する。
ジョブコントローラにおいて、キー管理部374は、ス
テートテーブル371を参照して論理キーが今受付可能
な状態か否かをチエツクするものであり、受は付は可で
あればその1ji150msec経過するまで他のキー
情報が人力されないことを条件としてキー情報をる1定
しキーコントロール部375に送る。キーコントロール
部375は、キーの受付処理を行ってコピーモード37
8の更新、モードチエツクやコピー実行コマンドの発行
を行い、マシン状態を把握して表示管理部377に表示
制御情報を渡すことによりて表示制御を行うものである
。コピーモード378には、基本コピー、応用コピー、
専門コピーの各コピー設定債ルがセントされる0表示管
理部377は、キー管Fu部374又はキーコントロー
ル部375による処1’l tM 果を基にインターフ
ェースコマンドをビデオコントローラに発行し、インタ
ーフェースルーチン(表示制9n部369)を起動させ
る。ジップコントロール部376は、スタートキーの操
作後、”マシンの動作情報を受けてマシン制御のための
コマンドを発行して原稿1枚に対するコピー動作を実行
するための管理を行うものである。コマンドコントロー
ル部373は、本体から送信されてきた受信コマンドの
状態をステート管理部372及びジップコントロール部
376に通知すると共に、ジョブ実行中はジップコント
ロール部37Gからその実行のためのコマンドを受けて
本体に送信する。従って、スタートキーが操作され、キ
ーコントロール部375がコピーモードに対応したコマ
ンドを送信バッファ380にセットすることによってコ
ピー動作が実行されると、マシンの動作状態のコマンド
が逐次受信バッファ379に受信される。コマンドコン
トロール部373よりこのコマンドをジップコントロー
ル部376に通知することによって所定枚数のコピーが
終了してマシン停止のコマンドが発行されるまで、1枚
ずつコピーが終了する毎に次のコピー実行のコマンドが
発行される。コピー動作中において、ジャム発生のコマ
ンドヲ受信すると、コマンドコントロール部373を通
してステート管理部372でジャムステートを!?!識
し、ステートテーブル371を更新すると同時にキーコ
ントロール部375を通して表示管理部377からビデ
オコントローラにジャム画面制i1のインターフェース
コマンドを発行する。
テートテーブル371を参照して論理キーが今受付可能
な状態か否かをチエツクするものであり、受は付は可で
あればその1ji150msec経過するまで他のキー
情報が人力されないことを条件としてキー情報をる1定
しキーコントロール部375に送る。キーコントロール
部375は、キーの受付処理を行ってコピーモード37
8の更新、モードチエツクやコピー実行コマンドの発行
を行い、マシン状態を把握して表示管理部377に表示
制御情報を渡すことによりて表示制御を行うものである
。コピーモード378には、基本コピー、応用コピー、
専門コピーの各コピー設定債ルがセントされる0表示管
理部377は、キー管Fu部374又はキーコントロー
ル部375による処1’l tM 果を基にインターフ
ェースコマンドをビデオコントローラに発行し、インタ
ーフェースルーチン(表示制9n部369)を起動させ
る。ジップコントロール部376は、スタートキーの操
作後、”マシンの動作情報を受けてマシン制御のための
コマンドを発行して原稿1枚に対するコピー動作を実行
するための管理を行うものである。コマンドコントロー
ル部373は、本体から送信されてきた受信コマンドの
状態をステート管理部372及びジップコントロール部
376に通知すると共に、ジョブ実行中はジップコント
ロール部37Gからその実行のためのコマンドを受けて
本体に送信する。従って、スタートキーが操作され、キ
ーコントロール部375がコピーモードに対応したコマ
ンドを送信バッファ380にセットすることによってコ
ピー動作が実行されると、マシンの動作状態のコマンド
が逐次受信バッファ379に受信される。コマンドコン
トロール部373よりこのコマンドをジップコントロー
ル部376に通知することによって所定枚数のコピーが
終了してマシン停止のコマンドが発行されるまで、1枚
ずつコピーが終了する毎に次のコピー実行のコマンドが
発行される。コピー動作中において、ジャム発生のコマ
ンドヲ受信すると、コマンドコントロール部373を通
してステート管理部372でジャムステートを!?!識
し、ステートテーブル371を更新すると同時にキーコ
ントロール部375を通して表示管理部377からビデ
オコントローラにジャム画面制i1のインターフェース
コマンドを発行する。
(■−4)用紙搬送系
第22図において、用紙トレイとして上段トレイ6−1
、中段トレイ6−2、下段トレイ6−3、そしてデユー
ブレックストレイ11がベースマシン内に装備され、オ
プションによりサイドに大容量トレイ(HCF)17、
手差しトレイ(MS■)16が装備され、各トレイには
連立ノーベーパーセンサ、サイズセンサ、およびクラッ
チ等が(tHえられている。ここで、ノーペーパーセン
サは、供給トレイ内のコピー用紙の有無を検知するため
のセンサであり、サイズセンサはトレイ内に収容されて
いるコピー用紙のサイズを判別するためのセンサである
。また、クラッチは、それぞれの紙送リロールの駆動を
オン・オフ制御するための部品である。このように複数
の供給トレイに同一サイズのコピー用紙をセントできる
ようにすることによりて、1つの供給トレイのコピー用
紙がなくなったとき他の供給トレイから同一サイズのコ
ピー用紙を自動的に給送する。
、中段トレイ6−2、下段トレイ6−3、そしてデユー
ブレックストレイ11がベースマシン内に装備され、オ
プションによりサイドに大容量トレイ(HCF)17、
手差しトレイ(MS■)16が装備され、各トレイには
連立ノーベーパーセンサ、サイズセンサ、およびクラッ
チ等が(tHえられている。ここで、ノーペーパーセン
サは、供給トレイ内のコピー用紙の有無を検知するため
のセンサであり、サイズセンサはトレイ内に収容されて
いるコピー用紙のサイズを判別するためのセンサである
。また、クラッチは、それぞれの紙送リロールの駆動を
オン・オフ制御するための部品である。このように複数
の供給トレイに同一サイズのコピー用紙をセントできる
ようにすることによりて、1つの供給トレイのコピー用
紙がなくなったとき他の供給トレイから同一サイズのコ
ピー用紙を自動的に給送する。
コピー用紙の給送は、専用に設けられたフィードモータ
によって行われ、フィードモータにはステップモータが
使用されている。コピー用紙の給送が正常に行われてい
るかどうかはフィードセンサによって検知される。そし
て、−旦送り出されたコピー用紙の先端を揃えるための
レジストレージジン用としてゲートソレノイドが用いら
れる。
によって行われ、フィードモータにはステップモータが
使用されている。コピー用紙の給送が正常に行われてい
るかどうかはフィードセンサによって検知される。そし
て、−旦送り出されたコピー用紙の先端を揃えるための
レジストレージジン用としてゲートソレノイドが用いら
れる。
このゲートソレノイドは、通常のこの種のソレノイドと
異なり通電時にゲートが開きコピー用紙を通過されるよ
うな’Kil’t’ljを行うものである。従って、コ
ピー用紙の到来しない待機状態ではゲートソレノイドに
電源の供給がなく、ゲートは開いたままとなって消費電
力の低減を図っている。そして、コピー用紙が到来する
わずか手前の時点にゲートソレノイドが通電され、通過
を阻止するためにゲートが閉じる。しかる後、所定のタ
イミングでコピー用紙の搬送を再開する時点で通電を停
止しゲートを開くことになる。このような制御を行うと
、コピー用紙の先端が通過を阻止されている時点でのゲ
ートの位lの変動が少なくなり、コピー用紙が比較的強
い力でゲートに押し当てられた場合でもその位置決めを
正確に行うことができる。
異なり通電時にゲートが開きコピー用紙を通過されるよ
うな’Kil’t’ljを行うものである。従って、コ
ピー用紙の到来しない待機状態ではゲートソレノイドに
電源の供給がなく、ゲートは開いたままとなって消費電
力の低減を図っている。そして、コピー用紙が到来する
わずか手前の時点にゲートソレノイドが通電され、通過
を阻止するためにゲートが閉じる。しかる後、所定のタ
イミングでコピー用紙の搬送を再開する時点で通電を停
止しゲートを開くことになる。このような制御を行うと
、コピー用紙の先端が通過を阻止されている時点でのゲ
ートの位lの変動が少なくなり、コピー用紙が比較的強
い力でゲートに押し当てられた場合でもその位置決めを
正確に行うことができる。
用紙の両面にコピーする両面モードや同一面に複数回コ
ピーする合成モードにより再度コピーする場合には、デ
ユーブレックストレイ11へスタックする搬送路に導か
れる8両面モードの場合には、搬送路から直接デユーブ
レックストレイ11ヘスタンクされるが、合成モードの
場合には、−旦搬送路から合成モード用インバータ10
へ搬送され、しかる後反転してデユーブレックストレイ
11へに導かれる。なお、搬送路501からソーク−等
への排紙出口502とデユーブレックストレイ11側と
の分岐点にはゲート503が設けられ、デユーブレック
ストレイll側において合成モード用インパークlOへ
導く分岐点には搬送路を切り換えるためのゲート505
.50Gが設けられ、さらに、排紙出口502はゲート
507が設けられトリロールインバータ9で反転させる
ことにより、コピーされた面を表側にしてtJF出でき
るようにしている。
ピーする合成モードにより再度コピーする場合には、デ
ユーブレックストレイ11へスタックする搬送路に導か
れる8両面モードの場合には、搬送路から直接デユーブ
レックストレイ11ヘスタンクされるが、合成モードの
場合には、−旦搬送路から合成モード用インバータ10
へ搬送され、しかる後反転してデユーブレックストレイ
11へに導かれる。なお、搬送路501からソーク−等
への排紙出口502とデユーブレックストレイ11側と
の分岐点にはゲート503が設けられ、デユーブレック
ストレイll側において合成モード用インパークlOへ
導く分岐点には搬送路を切り換えるためのゲート505
.50Gが設けられ、さらに、排紙出口502はゲート
507が設けられトリロールインバータ9で反転させる
ことにより、コピーされた面を表側にしてtJF出でき
るようにしている。
上段トレイ及び中段トレイは、用紙枚数が500枚程程
度A3−B5、リーガル、レター、特B4.11X17
の用紙サイズが収容可能なトレイである。そして、第2
3図に示すようにトレイモータ551を有し、用紙が少
なくなるとトレイ552が傾り構造になっている。セン
サとしては、用紙サイズを検知する3つのペーパーサイ
ズセンサ553〜555、用紙切れを検知するノーペー
パーセンサ556、トレイ高さの調整に使用するサーフ
エースコントロールセンサ557を備えている。また、
トレイの上がりすぎを防止するためのイ゛7−ジニンシ
イスイツチ558がある。下段トレイは、用紙枚数が1
100枚程度1上段トレイ及び中段トレイと同様の用紙
サイズが収納可能なトレイである。
度A3−B5、リーガル、レター、特B4.11X17
の用紙サイズが収容可能なトレイである。そして、第2
3図に示すようにトレイモータ551を有し、用紙が少
なくなるとトレイ552が傾り構造になっている。セン
サとしては、用紙サイズを検知する3つのペーパーサイ
ズセンサ553〜555、用紙切れを検知するノーペー
パーセンサ556、トレイ高さの調整に使用するサーフ
エースコントロールセンサ557を備えている。また、
トレイの上がりすぎを防止するためのイ゛7−ジニンシ
イスイツチ558がある。下段トレイは、用紙枚数が1
100枚程度1上段トレイ及び中段トレイと同様の用紙
サイズが収納可能なトレイである。
第22図において、デユーブレックストレイは、用紙枚
数が50枚程度、上記各トレイと同じ用紙サイズが収容
可能なトレイであり、用紙の1つの面に?ji数回のコ
ピーを行ったり、2つの面に交互にコピーを行う場合に
コピー済の用紙を一時的に収容するトレイである。デユ
ーブレックストレイ】lの入口側搬送路には、フィード
ロール507、ゲート505が配置され、このゲート5
05により合成モードと両面モードに応じた用紙搬送の
切り換え制御を行っている0例えば両面モードの場合に
は、上方から搬送されてきた用紙がゲート505により
フィードロール509側に導かれ、合成モードの場合に
は、上方から搬送されζきた用紙がゲート505.50
6により一旦合成モード用インバータI(Hこ導かれ、
しかる後反転するとゲート50Gによりフィードロール
510、デユーブレ7クストレイ11mに導かれる。デ
ユーブレックストレイ11に用紙を収納して所定のエツ
ジ位置まで自由落下させるには、−iに17°〜20°
程度のトレイIIJI斜角が必要である。しかし、本発
明では、装置のコンパクト化を図りデユーブレ7クスト
レイ11;F−狭いスペースの中に収納したため、最大
で8°のllJ’l斜角しかとれない、そこで、デユー
ブレックストレイ11には、第24図に示すようにサイ
ドガイド561とエンドガイド562が設けられている
。これらサイドガイドとエンドガイドの制御では、用紙
サイズが決定されるとその用紙サイズに対応する位置で
停止させる。
数が50枚程度、上記各トレイと同じ用紙サイズが収容
可能なトレイであり、用紙の1つの面に?ji数回のコ
ピーを行ったり、2つの面に交互にコピーを行う場合に
コピー済の用紙を一時的に収容するトレイである。デユ
ーブレックストレイ】lの入口側搬送路には、フィード
ロール507、ゲート505が配置され、このゲート5
05により合成モードと両面モードに応じた用紙搬送の
切り換え制御を行っている0例えば両面モードの場合に
は、上方から搬送されてきた用紙がゲート505により
フィードロール509側に導かれ、合成モードの場合に
は、上方から搬送されζきた用紙がゲート505.50
6により一旦合成モード用インバータI(Hこ導かれ、
しかる後反転するとゲート50Gによりフィードロール
510、デユーブレ7クストレイ11mに導かれる。デ
ユーブレックストレイ11に用紙を収納して所定のエツ
ジ位置まで自由落下させるには、−iに17°〜20°
程度のトレイIIJI斜角が必要である。しかし、本発
明では、装置のコンパクト化を図りデユーブレ7クスト
レイ11;F−狭いスペースの中に収納したため、最大
で8°のllJ’l斜角しかとれない、そこで、デユー
ブレックストレイ11には、第24図に示すようにサイ
ドガイド561とエンドガイド562が設けられている
。これらサイドガイドとエンドガイドの制御では、用紙
サイズが決定されるとその用紙サイズに対応する位置で
停止させる。
人容看トレイ(HCF )は、数十枚のコピー用紙を収
容することのできる供給トレイである0例えば原稿を拡
大したり縮小してコピーをとる必要のない顧客や、コピ
ー量が少ない顧客は、ベースマシン単体を購入すること
が適切な場合が多い。
容することのできる供給トレイである0例えば原稿を拡
大したり縮小してコピーをとる必要のない顧客や、コピ
ー量が少ない顧客は、ベースマシン単体を購入すること
が適切な場合が多い。
これに対して、多量のコピーをとる顧客や?!雑なコピ
ー作業を要求する顧客にとってはデユーブレックストレ
イや大容量トレイが必要とされる場合が多い、このよう
な各NI要求を実現する手段として、この複写機システ
ムではそれぞれの付加装置を前単に取りつけたり取り外
すことができる構造とし、また付加装置の幾つかについ
ては独立したCPU (中央処理装置)を用意して?i
数のCPUによる分散制御を行うことにしている。この
ことは、単に顧客の7rX望する製品が容易に得られる
という利点があるばかりでなく、新たな付加装置の取り
(・1けの可能性は顧客に対して新たなコピー作業の可
能性を教示することになり、オフィスの事務処理の進化
を(1進させるという点でこの複写機システムの購入に
大きな魅力を与えることになる。
ー作業を要求する顧客にとってはデユーブレックストレ
イや大容量トレイが必要とされる場合が多い、このよう
な各NI要求を実現する手段として、この複写機システ
ムではそれぞれの付加装置を前単に取りつけたり取り外
すことができる構造とし、また付加装置の幾つかについ
ては独立したCPU (中央処理装置)を用意して?i
数のCPUによる分散制御を行うことにしている。この
ことは、単に顧客の7rX望する製品が容易に得られる
という利点があるばかりでなく、新たな付加装置の取り
(・1けの可能性は顧客に対して新たなコピー作業の可
能性を教示することになり、オフィスの事務処理の進化
を(1進させるという点でこの複写機システムの購入に
大きな魅力を与えることになる。
手差しトレイ(MSI)!(iは、用紙枚数50枚程度
、用紙サイズA2F−A6Fが収容可能なトレイであっ
て、特に他のトレイに収容できない大きなサイズの用紙
を使うことができるものである。従来のこの種の手差し
トレイは、1枚ずつ手差しを行うので、手差しが行われ
た時点でコピー用紙を手差しトレイから優先的に送り出
せばよく、手差しトレイ自体をオペレータが選択する必
要はない、これに対し7て本発明の手差しトレイ16は
複数枚のコピー用紙を同時にセットすることができる。
、用紙サイズA2F−A6Fが収容可能なトレイであっ
て、特に他のトレイに収容できない大きなサイズの用紙
を使うことができるものである。従来のこの種の手差し
トレイは、1枚ずつ手差しを行うので、手差しが行われ
た時点でコピー用紙を手差しトレイから優先的に送り出
せばよく、手差しトレイ自体をオペレータが選択する必
要はない、これに対し7て本発明の手差しトレイ16は
複数枚のコピー用紙を同時にセットすることができる。
従って、コピー用紙のセットをもってその手差しトレイ
16からの給送を行わせると、コピー用紙を?31数枚
セットしている時点でそのフィードが開始される可能性
がある。このような事態を防止するために、手差しトレ
イ1Gの選択を行わせるようにしている。
16からの給送を行わせると、コピー用紙を?31数枚
セットしている時点でそのフィードが開始される可能性
がある。このような事態を防止するために、手差しトレ
イ1Gの選択を行わせるようにしている。
本発明では、トレイにヌジャーロール513、フィード
ロール512、ティクアウェイロール511を一体に取
り付ける構成を採用することによってコンパクト化を図
っている。用紙先端がティクアウェイロール511にニ
ップされた後、フィードアウトセンサーで先端を検知し
て一時停止させることによって、転写位置を合わせるた
めのプレレジストレージ町ンを行い、フィーダ部での用
紙の送り出しばらつきを吸収している。送り出された用
紙は、アライナ装置515を経て感材ベルト4の転写位
置に給送される。
ロール512、ティクアウェイロール511を一体に取
り付ける構成を採用することによってコンパクト化を図
っている。用紙先端がティクアウェイロール511にニ
ップされた後、フィードアウトセンサーで先端を検知し
て一時停止させることによって、転写位置を合わせるた
めのプレレジストレージ町ンを行い、フィーダ部での用
紙の送り出しばらつきを吸収している。送り出された用
紙は、アライナ装置515を経て感材ベルト4の転写位
置に給送される。
(II−5)原稿自動送り装置(DADF)第2511
111においてDADF 13は、ベースマシンlのプ
ラテンガラス2の上に取りつけられている。このDAD
P I 3には、原稿601をi置する原稿トレイ60
2が備えられている。原稿トレイ602の原稿送り出し
側には、送出バドル603が配置されており、これによ
り原稿601が1枚ずつ送り出される。送りだされた原
稿601は、第1の駆動ローラ605とその従動ローラ
GOGおよび第2の駆動ローラ607とその従動ローラ
608により円弧状搬送路[i09に搬送される。
111においてDADF 13は、ベースマシンlのプ
ラテンガラス2の上に取りつけられている。このDAD
P I 3には、原稿601をi置する原稿トレイ60
2が備えられている。原稿トレイ602の原稿送り出し
側には、送出バドル603が配置されており、これによ
り原稿601が1枚ずつ送り出される。送りだされた原
稿601は、第1の駆動ローラ605とその従動ローラ
GOGおよび第2の駆動ローラ607とその従動ローラ
608により円弧状搬送路[i09に搬送される。
さらに、円弧状搬送路609は、手差し用搬送路610
と合流して水平搬送路611に接続されると共に、円弧
状搬送路609の出口には、第3の駆動ローラG12と
その従動ローラ613が設けられている。この第3の駆
動ローラ612は、ソレノイド(図示せず)により上下
に1降自在になっζおり、従動ローラ613に対して1
1刈可能に構成されている。水平搬送nettには、図
示しない駆動モータにより回動される停止ゲート615
が設けられると共に、水平搬送路611から円弧状搬送
路609に向けて反転用搬送路616が接続されている
0反転用搬送路(i16には、第4の駆動ローラ617
が設けられている。また、水平搬送路611の出口と対
向してプラテンガラス2の1にベルト駆動ローラ619
が設けられ、その従動ローラ620間に張設されたベル
ト621を正逆転可能にしている。このベル)[送部の
出口には、第5の駆動ローラ622が設けられ、また、
前記手差し用搬送&3(ilOには第6の駆動ローラ6
23が配設されている*g!i%に動ローラ623はベ
ース72210前後方向(図で紙面と垂直方向)に2個
設けられ、同一サイズの原稿を2枚同特に送ることが可
能に構成されている。なお、625は第7の駆動ローラ
626により送出バドル603の表面をクリーニングす
るクリーニングテープである。
と合流して水平搬送路611に接続されると共に、円弧
状搬送路609の出口には、第3の駆動ローラG12と
その従動ローラ613が設けられている。この第3の駆
動ローラ612は、ソレノイド(図示せず)により上下
に1降自在になっζおり、従動ローラ613に対して1
1刈可能に構成されている。水平搬送nettには、図
示しない駆動モータにより回動される停止ゲート615
が設けられると共に、水平搬送路611から円弧状搬送
路609に向けて反転用搬送路616が接続されている
0反転用搬送路(i16には、第4の駆動ローラ617
が設けられている。また、水平搬送路611の出口と対
向してプラテンガラス2の1にベルト駆動ローラ619
が設けられ、その従動ローラ620間に張設されたベル
ト621を正逆転可能にしている。このベル)[送部の
出口には、第5の駆動ローラ622が設けられ、また、
前記手差し用搬送&3(ilOには第6の駆動ローラ6
23が配設されている*g!i%に動ローラ623はベ
ース72210前後方向(図で紙面と垂直方向)に2個
設けられ、同一サイズの原稿を2枚同特に送ることが可
能に構成されている。なお、625は第7の駆動ローラ
626により送出バドル603の表面をクリーニングす
るクリーニングテープである。
次に第26図をも参照しつつフォトセンサS1〜S1□
について説明する。Slは原稿トレイ602上の原稿6
01の有無を検出するノーペーパーセンサ、sXは原稿
の通過を検出するティクアウェイセンサ、S、 、S、
は手差し用搬送路610の前後に設けられるフィードセ
ンサ、SSはスキューローラ627により原稿の斜め送
りが補正され停止ゲート615において原稿が所定位置
にあるか否かを検出するレジセンサ、S、〜Sllは原
稿のサイズを検出するベーパサイズセンサ、S。
について説明する。Slは原稿トレイ602上の原稿6
01の有無を検出するノーペーパーセンサ、sXは原稿
の通過を検出するティクアウェイセンサ、S、 、S、
は手差し用搬送路610の前後に設けられるフィードセ
ンサ、SSはスキューローラ627により原稿の斜め送
りが補正され停止ゲート615において原稿が所定位置
にあるか否かを検出するレジセンサ、S、〜Sllは原
稿のサイズを検出するベーパサイズセンサ、S。
は原稿が排出されたか否かを検出する排出センサ、sa
gはクリーニングテープ625の終端を検出するエンド
センサである。
gはクリーニングテープ625の終端を検出するエンド
センサである。
次に第27図をも参照しつつ上記構成からなるDADF
l 3の作用について説明する。(イ)はプラテンモ
ードであり、プラテン2上に原稿601を′R置して露
光するモードである。
l 3の作用について説明する。(イ)はプラテンモ
ードであり、プラテン2上に原稿601を′R置して露
光するモードである。
(ロ)はシンプレックスモードであり、原稿トレイ60
2には、原稿601をそのコピーされる第1の面が上側
となるようにして積層する。スタートポクンを押すと先
ず、第1の駆動ローラ605および第2の駆動ローラ6
07が回転するが、第3の駆動ローラ612は上方に移
動して従動ローラ613と離れると共に、停止ゲート6
15は下降し′C水平搬送路611を遮断する。ごれに
より原稿601は円弧状搬送路609を通り、停止ゲー
ト615に押し当てられる(■〜■)、この停止ゲート
615の位置でスキニーローラ627により、原稿はそ
の端部が水平搬送路611と直角になるように補正され
ると共に、センサS、〜S、。で屏稿サイズが検出され
る0次いで、第3の駆v10−ラ612が下方に移動し
て従動ローラ613と接触すると共に、停止ゲート61
5は上昇して水平搬送路611を開き、第3の駆動ロー
ラG12、ベルト駆動ローラ(il’lおよび第5の駆
動ローラ622が回転し、原稿のコピーされる面が下に
なってプラテン2上の所定位置に送られ露光された後、
排出される。なお、手差し用搬送路610から単一原稿
を送る場合にも同様な作用となり、原稿を1枚づつ送る
機能に加え、同一サイズの2枚の原f12を同時に送る
機能(2−tJP)、大型原稿を送るI&t(LDC)
、コンピュータ用の連続用紙を送るコンピュータフオー
ムフィーダ(CCF)機能を有する。
2には、原稿601をそのコピーされる第1の面が上側
となるようにして積層する。スタートポクンを押すと先
ず、第1の駆動ローラ605および第2の駆動ローラ6
07が回転するが、第3の駆動ローラ612は上方に移
動して従動ローラ613と離れると共に、停止ゲート6
15は下降し′C水平搬送路611を遮断する。ごれに
より原稿601は円弧状搬送路609を通り、停止ゲー
ト615に押し当てられる(■〜■)、この停止ゲート
615の位置でスキニーローラ627により、原稿はそ
の端部が水平搬送路611と直角になるように補正され
ると共に、センサS、〜S、。で屏稿サイズが検出され
る0次いで、第3の駆v10−ラ612が下方に移動し
て従動ローラ613と接触すると共に、停止ゲート61
5は上昇して水平搬送路611を開き、第3の駆動ロー
ラG12、ベルト駆動ローラ(il’lおよび第5の駆
動ローラ622が回転し、原稿のコピーされる面が下に
なってプラテン2上の所定位置に送られ露光された後、
排出される。なお、手差し用搬送路610から単一原稿
を送る場合にも同様な作用となり、原稿を1枚づつ送る
機能に加え、同一サイズの2枚の原f12を同時に送る
機能(2−tJP)、大型原稿を送るI&t(LDC)
、コンピュータ用の連続用紙を送るコンピュータフオー
ムフィーダ(CCF)機能を有する。
(ハ)はデユープレックスモードであり、原稿の片面を
露光する工程は上記(ロ)のΦ〜■の工程と同様である
が、片面露光が終了するとベルト駆動ローラ619が逆
転し、かつ、第3の駆動ローラ612は上方に移動して
従動ローラ613と翔れると共に、停止ゲート615は
下延して水平搬送路611を遮断する。従って、原稿は
反転用搬送路616に搬送され、さらに第4の駆動ロー
ラ617および第2の駆動ローラ607により、円弧状
搬送路609を通り、停止ゲート615に押し当てられ
る(■〜■)0次いで、第3の駆動ローラ(i12が下
方に移動して従動ローラ613と接触すると共に、停止
ゲート615は上昇して水平搬送路611を開き、第3
の駆動ローラ612、ベルト駆動ローラ619および第
5の駆動ローラ622が回転し、原稿の裏面が下になっ
てプラテン2上の所定位置に送られ露光される0両面の
露光が終了すると再びベルト駆動ローラ619が逆転し
、再度反転用搬送路61Gに搬送され以下同様にしてプ
ラテン2上を通って第5の駆動ローラG22により排出
される(■〜[相])、従って排出された原稿は、コピ
ーされる第1の面が下側になって最初に原稿トレイ60
2に積層した順番で積層されることになる。
露光する工程は上記(ロ)のΦ〜■の工程と同様である
が、片面露光が終了するとベルト駆動ローラ619が逆
転し、かつ、第3の駆動ローラ612は上方に移動して
従動ローラ613と翔れると共に、停止ゲート615は
下延して水平搬送路611を遮断する。従って、原稿は
反転用搬送路616に搬送され、さらに第4の駆動ロー
ラ617および第2の駆動ローラ607により、円弧状
搬送路609を通り、停止ゲート615に押し当てられ
る(■〜■)0次いで、第3の駆動ローラ(i12が下
方に移動して従動ローラ613と接触すると共に、停止
ゲート615は上昇して水平搬送路611を開き、第3
の駆動ローラ612、ベルト駆動ローラ619および第
5の駆動ローラ622が回転し、原稿の裏面が下になっ
てプラテン2上の所定位置に送られ露光される0両面の
露光が終了すると再びベルト駆動ローラ619が逆転し
、再度反転用搬送路61Gに搬送され以下同様にしてプ
ラテン2上を通って第5の駆動ローラG22により排出
される(■〜[相])、従って排出された原稿は、コピ
ーされる第1の面が下側になって最初に原稿トレイ60
2に積層した順番で積層されることになる。
(Ill−f3)ソータ
第28図においてソータ19は、可動台車651上にソ
ータ本体652と20個のビン653を存している。ソ
ータ本体652内には、搬送ベルト655を駆動させる
ベルト駆動ローラ65Gおよびその従動ローラ657が
設けられると共に、チェーン659を駆動させるチェー
ン駆動スプロケット660およびその従動スプロケット
661が設けられている。これらベルト駆動ローラ65
6およびチェーン駆動スプロケット660は1個のソー
タ用モータ65Bにより駆動される。搬送ベルト655
の上部には用紙入口662、用紙出口663および図示
しないソレノイドにより駆動される切換ゲート665が
設けられている。また、チェーン659には、コピー用
紙を各ビンへ切換供給するためのインデクサ−666が
取付けられている。第29図に示すように、ソータ用モ
ータ658のドライブシャフト671の回転はタイミン
グベルト672を介してプーリ673に伝達される。該
プーリ673の回転は、ベルト駆動ローラ65Gに伝達
されると共に、ギヤ装置674を介してチェーン駆動ス
プロケット660に伝達される。
ータ本体652と20個のビン653を存している。ソ
ータ本体652内には、搬送ベルト655を駆動させる
ベルト駆動ローラ65Gおよびその従動ローラ657が
設けられると共に、チェーン659を駆動させるチェー
ン駆動スプロケット660およびその従動スプロケット
661が設けられている。これらベルト駆動ローラ65
6およびチェーン駆動スプロケット660は1個のソー
タ用モータ65Bにより駆動される。搬送ベルト655
の上部には用紙入口662、用紙出口663および図示
しないソレノイドにより駆動される切換ゲート665が
設けられている。また、チェーン659には、コピー用
紙を各ビンへ切換供給するためのインデクサ−666が
取付けられている。第29図に示すように、ソータ用モ
ータ658のドライブシャフト671の回転はタイミン
グベルト672を介してプーリ673に伝達される。該
プーリ673の回転は、ベルト駆動ローラ65Gに伝達
されると共に、ギヤ装置674を介してチェーン駆動ス
プロケット660に伝達される。
次にその作用を第30図により説明する。(イ)はノン
ソートモードを示し、切換ゲート665はノンソートの
位置にあってコピー用紙を最上段の排出トレイに送るも
のである。(ロ)はソートモードを示し、切換ゲート6
65がソート位置に切換えられ、奇数枚目の用紙が上か
ら下のビンに向けて奇数段目のビンに搬送され、偶数枚
目の用紙が下から上のビンに向けて偶数段目のビンに搬
送される。これによりソート時間が短縮される。
ソートモードを示し、切換ゲート665はノンソートの
位置にあってコピー用紙を最上段の排出トレイに送るも
のである。(ロ)はソートモードを示し、切換ゲート6
65がソート位置に切換えられ、奇数枚目の用紙が上か
ら下のビンに向けて奇数段目のビンに搬送され、偶数枚
目の用紙が下から上のビンに向けて偶数段目のビンに搬
送される。これによりソート時間が短縮される。
(ハ)および(ニ)はスタックモードを示し、(ハ)は
4枚の原稿を原稿毎に4部コピーした例を示し、(ニ)
はlビン当たりの最大収納枚数を越えた場合であり、例
えば50枚を越えた場合には次の段のビンに収納するよ
うにしている。
4枚の原稿を原稿毎に4部コピーした例を示し、(ニ)
はlビン当たりの最大収納枚数を越えた場合であり、例
えば50枚を越えた場合には次の段のビンに収納するよ
うにしている。
< −1111之五デ人設計
(lI[−1)システム設計の必要性
これまで記録装置としての複写機の構成について詳細に
説明してきたが、このような、毎分のコピー枚数がA4
版で64枚という高速動作をし、更に高機能化するため
に多くの部品を使用するの複写機では消費電力が大きな
ものになる。これに対して、通常家庭や事務所等で使用
している電源は法律により電圧100V、電流は最大1
5Aと定められているので、電力としては1.5kVA
が限度である。もし、複写機の消費電力を問題にしだい
というのであれば特別?it源で、例えば20Aを取れ
るようにすればよいが、[発明が解決しようとする諜B
]の項で述べたように、販売台数の関係もあって、1.
5kVAの範囲内に収めるか収めないかは、商品コンセ
ブトの根幹に係わる問題となっている。
説明してきたが、このような、毎分のコピー枚数がA4
版で64枚という高速動作をし、更に高機能化するため
に多くの部品を使用するの複写機では消費電力が大きな
ものになる。これに対して、通常家庭や事務所等で使用
している電源は法律により電圧100V、電流は最大1
5Aと定められているので、電力としては1.5kVA
が限度である。もし、複写機の消費電力を問題にしだい
というのであれば特別?it源で、例えば20Aを取れ
るようにすればよいが、[発明が解決しようとする諜B
]の項で述べたように、販売台数の関係もあって、1.
5kVAの範囲内に収めるか収めないかは、商品コンセ
ブトの根幹に係わる問題となっている。
さて、複写機の消費電力を1.5kVAの範・凹円に収
めるには、トナー等の材料、使用する部品(I′ll械
部品および電気部品)の特性、および各サブシステムで
の制御方式、タイミングダイヤグラム等を統括して管理
する必要がある。それは次のようなげ山による0例えば
、トナーの材質が消費電力、記録V2置の性能に影響す
る、ということがある、即ち、トナーを定着させるため
に高い温度が必要であればフユーザランプには大きな電
流を流さなければならず、それだけ消費電力が大きくな
るのに対して、低温で定着する、いわゆるローメルトト
ナーであれば、フユーザでの消費電力が少なくてすむ分
、モータ等により多くの電流を振り向けることができ、
動作速度を上げることが可能となる。また、感光体とし
てどのようなものを使用するか、というのも問題である
。なぜなら、感光体の感度が良ければ露光ランプの光量
は少な(することができるのでランプ電力を低減でき、
同様に帯電特性が良いものであれば、高圧電源口′t3
(以下、HV P Sと記す、)の客層を小さくできる
からである。しかし、単に感度がよく、帯電特性が良い
感光体を用いればよいという訳ではない、いかに感度が
よく、帯電特性がよくてもトナーによる現像性が悪けれ
ば良質の複写を行うことはできないからである。従って
、感度、l特性ばかりでなく、トナー材料との相性をも
考慮してjδ光体を選択しなければならない、更に、露
光ランプとして蛍光ランプを用いるか、ハロゲンランプ
を用いるか、という議論は消費電力だけでなく、記録装
置のサイズにも影響する。つまり、ハロゲンランプは管
径が小さいので記録装置の高さに与える影響も小さく、
コスト的にも、光量制御の容易性の面からも蛍光ランプ
より有利であるが、消′Ft電力が大きく、高速で走査
する場合には、スキャンバック時のccm力加速度に対
するキャリッジの加速度の比)に耐えられない、という
問題がある。これに対して蛍光ランプは、管径が40閣
程度あるので記録装置の高さが多少は高くなるが、Gに
耐え得る強度を有し、何よりも消¥Ri力の点で有利で
ある。これらの比較検討から使用するランプを決定する
のである。また1tjll方式の選択も効率、ひいては
消費電力に影響を及ぼす0例えばL V P S及びI
I V P Sサブシステムにおいては交流が直流への
変換を行わなければならないが、当該変換効率の良し悪
しによって消費電力が影響されるのである。従って、交
流から直流への変換方式をシリーズドロツバ一方式とす
るかチタンパ一方式あるいはパルス111 変ta方式
(PWM)とするか、後者を採用する場合にスイッチン
グ素子としてバイポーラ素子を使用するかユニポーラ素
子を使用するかはm要な問題である0以上のことからト
ナー−つ、あるいはランプ−つを決定するについてもシ
ステム的に捕らえる必要があることは明かであろう。
めるには、トナー等の材料、使用する部品(I′ll械
部品および電気部品)の特性、および各サブシステムで
の制御方式、タイミングダイヤグラム等を統括して管理
する必要がある。それは次のようなげ山による0例えば
、トナーの材質が消費電力、記録V2置の性能に影響す
る、ということがある、即ち、トナーを定着させるため
に高い温度が必要であればフユーザランプには大きな電
流を流さなければならず、それだけ消費電力が大きくな
るのに対して、低温で定着する、いわゆるローメルトト
ナーであれば、フユーザでの消費電力が少なくてすむ分
、モータ等により多くの電流を振り向けることができ、
動作速度を上げることが可能となる。また、感光体とし
てどのようなものを使用するか、というのも問題である
。なぜなら、感光体の感度が良ければ露光ランプの光量
は少な(することができるのでランプ電力を低減でき、
同様に帯電特性が良いものであれば、高圧電源口′t3
(以下、HV P Sと記す、)の客層を小さくできる
からである。しかし、単に感度がよく、帯電特性が良い
感光体を用いればよいという訳ではない、いかに感度が
よく、帯電特性がよくてもトナーによる現像性が悪けれ
ば良質の複写を行うことはできないからである。従って
、感度、l特性ばかりでなく、トナー材料との相性をも
考慮してjδ光体を選択しなければならない、更に、露
光ランプとして蛍光ランプを用いるか、ハロゲンランプ
を用いるか、という議論は消費電力だけでなく、記録装
置のサイズにも影響する。つまり、ハロゲンランプは管
径が小さいので記録装置の高さに与える影響も小さく、
コスト的にも、光量制御の容易性の面からも蛍光ランプ
より有利であるが、消′Ft電力が大きく、高速で走査
する場合には、スキャンバック時のccm力加速度に対
するキャリッジの加速度の比)に耐えられない、という
問題がある。これに対して蛍光ランプは、管径が40閣
程度あるので記録装置の高さが多少は高くなるが、Gに
耐え得る強度を有し、何よりも消¥Ri力の点で有利で
ある。これらの比較検討から使用するランプを決定する
のである。また1tjll方式の選択も効率、ひいては
消費電力に影響を及ぼす0例えばL V P S及びI
I V P Sサブシステムにおいては交流が直流への
変換を行わなければならないが、当該変換効率の良し悪
しによって消費電力が影響されるのである。従って、交
流から直流への変換方式をシリーズドロツバ一方式とす
るかチタンパ一方式あるいはパルス111 変ta方式
(PWM)とするか、後者を採用する場合にスイッチン
グ素子としてバイポーラ素子を使用するかユニポーラ素
子を使用するかはm要な問題である0以上のことからト
ナー−つ、あるいはランプ−つを決定するについてもシ
ステム的に捕らえる必要があることは明かであろう。
このように、部品−つ変えることによって消費電力は素
より、記録装置全体のサイズ、制御方式等にも影響を及
ぼすので、単に小電力の部品を使用すればよい、という
ものではなく、また、サブシステム毎に独自に行えるも
のでもない、従って、消費電力を1.5kVAの範囲内
に収めるには、システム的に取り扱わねばならないこと
が分かる。
より、記録装置全体のサイズ、制御方式等にも影響を及
ぼすので、単に小電力の部品を使用すればよい、という
ものではなく、また、サブシステム毎に独自に行えるも
のでもない、従って、消費電力を1.5kVAの範囲内
に収めるには、システム的に取り扱わねばならないこと
が分かる。
(II−2)システム設計項目
システム設計の必要性が理解できたところで、次にどの
ような項目を管理する必要があるのがが明確に把握され
ねばならないが、それを示したのが第31図である0図
から、システム設計に当たってはシステムレベルと部品
レベルで管理する必要があることが分かる。
ような項目を管理する必要があるのがが明確に把握され
ねばならないが、それを示したのが第31図である0図
から、システム設計に当たってはシステムレベルと部品
レベルで管理する必要があることが分かる。
システムレベルでは、力率改善、DC/八cへ沢選択イ
ミングならし、スチーリング、パワー配分の5項目につ
いて管理する必要がある。
ミングならし、スチーリング、パワー配分の5項目につ
いて管理する必要がある。
まず、力率改善はシステム全体の無効電力を少なくする
ために絶対的に必要な事項である。
ために絶対的に必要な事項である。
D C/A C選択というのは、ある負荷に対して交流
を流すか直流を流すか、という問題であり、効率の善し
Jし、効率向上の可能性が採用するが否かの判断基準と
なる0例としては、モータとしてDCモータを採用する
が、ACモータを採用するかということがあげられる、
DCモータの場合は、交流を直流に変換する低電圧電源
回路(以下、LVPSと称す、)が必要で、トータル効
率はモータ自体の効率と、LVPSの変換効率との積で
表されるから、例えばモータの効率を0.6、LVPS
の変換効率を0.6とするとトータル効率は013Gに
なる。これに対してACモータの場合は交流をそのまま
流せばよく、その効率は略0゜3〜0.4である。そこ
で、この効率の比較、あるいはLVPSの変換効率の向
上の可能性等を勘案してどちらのモータを採用するかを
決定するのである。このように、DC化するか、そのま
まACで動作させるかはシステム的に考慮しなければな
らない事項である。
を流すか直流を流すか、という問題であり、効率の善し
Jし、効率向上の可能性が採用するが否かの判断基準と
なる0例としては、モータとしてDCモータを採用する
が、ACモータを採用するかということがあげられる、
DCモータの場合は、交流を直流に変換する低電圧電源
回路(以下、LVPSと称す、)が必要で、トータル効
率はモータ自体の効率と、LVPSの変換効率との積で
表されるから、例えばモータの効率を0.6、LVPS
の変換効率を0.6とするとトータル効率は013Gに
なる。これに対してACモータの場合は交流をそのまま
流せばよく、その効率は略0゜3〜0.4である。そこ
で、この効率の比較、あるいはLVPSの変換効率の向
上の可能性等を勘案してどちらのモータを採用するかを
決定するのである。このように、DC化するか、そのま
まACで動作させるかはシステム的に考慮しなければな
らない事項である。
タイミングならしというけ負荷をできるだけ平均化させ
ようというものである。複写機が動作しているときの電
流波形は、例えば第32図のようになっている。これは
負口が動作タイミング毎に容量負荷になったり、誘導負
荷になったりいろいろな形で変化するからである0問題
は電流がピークになるときに1.5kVAを越えるが越
えないかであるが、もし、越えている場合にも、負荷を
平均化させて?![波形の山と谷の差を小さくすれば1
.5kVAの範囲内に収めることができる。
ようというものである。複写機が動作しているときの電
流波形は、例えば第32図のようになっている。これは
負口が動作タイミング毎に容量負荷になったり、誘導負
荷になったりいろいろな形で変化するからである0問題
は電流がピークになるときに1.5kVAを越えるが越
えないかであるが、もし、越えている場合にも、負荷を
平均化させて?![波形の山と谷の差を小さくすれば1
.5kVAの範囲内に収めることができる。
これがタイミングならしである。
タイミングならしを行ったとしても限度がある。
例えば、毎分64枚というコピースピードを達成するた
めには、動作タイミング上どうしても第1走査系のリタ
ーン時には大電流を流して素早くホームボジシヲンに度
す必要があり、このさきには電流のピークが生じること
は避けられない、このように、タイミングならしを行っ
ても電流のピークを生じる場合には、ピークの瞬間番二
油の負荷に対する通電を停止させることを行う、これが
スチーリングであり、このことにより負荷をバランスさ
せ、ピーク電流を減らすことができる。パワー配分トい
うのは、予め部品毎、サブシステム毎にパワー配分を行
うことである。これはサブシステム毎の目標値となるも
のであり、そのパワー配分の中で要求される仕様を満足
させるようにするのである。上述したように別個に設計
を行、ていたのでは消費電力を1.5kVAの範囲内に
納めることはできないのであって、このようにシステム
的に捕らえることによって初めて1.5kVA対策とい
うものが可能になるのである。
めには、動作タイミング上どうしても第1走査系のリタ
ーン時には大電流を流して素早くホームボジシヲンに度
す必要があり、このさきには電流のピークが生じること
は避けられない、このように、タイミングならしを行っ
ても電流のピークを生じる場合には、ピークの瞬間番二
油の負荷に対する通電を停止させることを行う、これが
スチーリングであり、このことにより負荷をバランスさ
せ、ピーク電流を減らすことができる。パワー配分トい
うのは、予め部品毎、サブシステム毎にパワー配分を行
うことである。これはサブシステム毎の目標値となるも
のであり、そのパワー配分の中で要求される仕様を満足
させるようにするのである。上述したように別個に設計
を行、ていたのでは消費電力を1.5kVAの範囲内に
納めることはできないのであって、このようにシステム
的に捕らえることによって初めて1.5kVA対策とい
うものが可能になるのである。
部品レベルでも同様に効率、力率、トルク、そのトータ
ルパワー、技術の選択、吸引力というG項目について管
理する必要がある。効率、力率、トルクを管理する必要
性については明かであろう。
ルパワー、技術の選択、吸引力というG項目について管
理する必要がある。効率、力率、トルクを管理する必要
性については明かであろう。
技術の選択というのは、ある部品を使用する場合にどの
メーカーのどの部品を使用するか、ということである、
と述したようにトナー−つを採ってみてもシステム全体
に与える影きは大きいのであるから、どのような部品を
採用するかはシステム的に考慮する必要があることは明
かである。吸引力はソレノイド負荷に対して、その吸引
力をどのようにするか、ということである、ソレノイド
負荷という点では同じであってもリンクa構等の形状等
によって負荷が異なって(るので、ソレノイドに要求さ
れる吸引力をシステム的にt[!!it!して電力を有
効に利用する必要がある。
メーカーのどの部品を使用するか、ということである、
と述したようにトナー−つを採ってみてもシステム全体
に与える影きは大きいのであるから、どのような部品を
採用するかはシステム的に考慮する必要があることは明
かである。吸引力はソレノイド負荷に対して、その吸引
力をどのようにするか、ということである、ソレノイド
負荷という点では同じであってもリンクa構等の形状等
によって負荷が異なって(るので、ソレノイドに要求さ
れる吸引力をシステム的にt[!!it!して電力を有
効に利用する必要がある。
以上述べたところから明らかなように、従来のように別
個に設計を行っていたのでは消費電力を1.5kVAの
範囲内に納めることはできないのであって、システムレ
ベルでの管理、および部品レベルでの管理を行って初め
て1.5kVA対策というものが可能になるのである。
個に設計を行っていたのでは消費電力を1.5kVAの
範囲内に納めることはできないのであって、システムレ
ベルでの管理、および部品レベルでの管理を行って初め
て1.5kVA対策というものが可能になるのである。
(III−3)システム設計のフロー
システム設計において管理すべき項目が決定したら、次
にこれらの項目をどのようにして管理するか、即ち、シ
ステム設計をどのような手順で行うかが問題になるが、
種々の検討の結果、第1図に示すようなフローとするの
がよいことを見いだした。
にこれらの項目をどのようにして管理するか、即ち、シ
ステム設計をどのような手順で行うかが問題になるが、
種々の検討の結果、第1図に示すようなフローとするの
がよいことを見いだした。
先ず、プロセスO1で基本となるシステムを策定する。
これは具体的には、最大消費電力(■A)をどこに設定
するか、epm(毎分のコピー枚数)の値をどうするか
、サギングシステムを採用するか否か、というようなこ
とや、エネルギー系統図を作成することである。サギン
グシステムというのは、フユーザの温度が下がってきた
ときに複−!5′機が動作を停止することを容認するこ
とを言う、つまり、トナーの定着のために必要な最低限
の温度をTOとすると、フユーザの設計は一瓜的には、
連続コピーをしている場合においても第33図の曲vA
700のようにTOを下回ることのないようにするので
あるが、このようにするためにはフユーザランプに多く
の電流を供給しなければならず、全体として1.5kV
Aを越えることにもなりかねない、そのような場合に、
フユーザ温度が第33図の曲線701のようにTOを下
回ることを容認し、toのときに複写機の動作を停止さ
せるのがサギングシステムである。なお、サギングシス
テムを採用するに当たっては、連続コピー枚数は少なく
とも100枚程度はfri保しておく必要はあるし、動
作停止後フユーザ温度が上昇してきたら自動的に動作を
開始させるようにするのがよい。
するか、epm(毎分のコピー枚数)の値をどうするか
、サギングシステムを採用するか否か、というようなこ
とや、エネルギー系統図を作成することである。サギン
グシステムというのは、フユーザの温度が下がってきた
ときに複−!5′機が動作を停止することを容認するこ
とを言う、つまり、トナーの定着のために必要な最低限
の温度をTOとすると、フユーザの設計は一瓜的には、
連続コピーをしている場合においても第33図の曲vA
700のようにTOを下回ることのないようにするので
あるが、このようにするためにはフユーザランプに多く
の電流を供給しなければならず、全体として1.5kV
Aを越えることにもなりかねない、そのような場合に、
フユーザ温度が第33図の曲線701のようにTOを下
回ることを容認し、toのときに複写機の動作を停止さ
せるのがサギングシステムである。なお、サギングシス
テムを採用するに当たっては、連続コピー枚数は少なく
とも100枚程度はfri保しておく必要はあるし、動
作停止後フユーザ温度が上昇してきたら自動的に動作を
開始させるようにするのがよい。
また、エネルギー系統図というのは第34図に示すよう
に、複写機がどのようなサブシステムを有し、各サブシ
ステムにはどのような負荷が接続されているかを階層的
に示したものであり、■、■PSを例にとれば次のよう
である。LVPSは、図に示すように4出力を備えたプ
ロセッサ用のLVPS−1の他にLVPS−2、L V
P S −3カ設けられている9図には示していない
が、LVPS−2はサーボ用の電源として用いられ、3
6゜5vを出力し、LVPS−3はソーター用の電源と
して用いられ、2.IVを出力するようになされている
。このようにLVPSを3ユニ7ト分散型とし′ζいる
のは、常時使用する回路に対する電源とオブシタン使用
時にのみ必要となる電源を区別し、オブシヲン用の電力
容量を削減するためである。つまり、例えば24Vの電
源を仝てLVPS−1から得るものとすると、LVPS
Iにはオブシリンであるソータのための容量をもf
σ保しておかなければならず非常に不経済であるので、
オブシッン用の電源は別に構成し、オブシッン使用時に
のみ使用するようにしたのである。LVPS−1をより
S′P細に説明すれば、センサはLVPSlの+5vの
電源に接続されており、ソレノイドはLVPS iの+
24Vの電源に接続されていることが分かる。また、図
示されてはいないが、ユーザインターフェースのための
CRTの電源は+15Vから取られている。この図を用
いることによって、例えばソレノイドの消費電力がある
値だけ増えた場合、サブシステムLVPS 1の負荷が
どの程度増え、結局全体としてどうなるか、ということ
が直感的にlF!握できる。また、消費電力ばかりでな
く、例えばt、vps iO方力率るいは効率が向上し
た場合に、それが全体的にどの程度寄与するものか、と
いうのも筒車な計算で把握できるものである。なお、第
34図はエネルギー系統の一部を示したものであり、実
際にはより多くのサブシステムがあるし、各サブシステ
ムにはそれぞれ負荷が接続されているものである。 プ
ロセス01の基本システムの策定が終了すると次にプロ
セス02で部品、サブシステム毎の目標値を設定する。
に、複写機がどのようなサブシステムを有し、各サブシ
ステムにはどのような負荷が接続されているかを階層的
に示したものであり、■、■PSを例にとれば次のよう
である。LVPSは、図に示すように4出力を備えたプ
ロセッサ用のLVPS−1の他にLVPS−2、L V
P S −3カ設けられている9図には示していない
が、LVPS−2はサーボ用の電源として用いられ、3
6゜5vを出力し、LVPS−3はソーター用の電源と
して用いられ、2.IVを出力するようになされている
。このようにLVPSを3ユニ7ト分散型とし′ζいる
のは、常時使用する回路に対する電源とオブシタン使用
時にのみ必要となる電源を区別し、オブシヲン用の電力
容量を削減するためである。つまり、例えば24Vの電
源を仝てLVPS−1から得るものとすると、LVPS
Iにはオブシリンであるソータのための容量をもf
σ保しておかなければならず非常に不経済であるので、
オブシッン用の電源は別に構成し、オブシッン使用時に
のみ使用するようにしたのである。LVPS−1をより
S′P細に説明すれば、センサはLVPSlの+5vの
電源に接続されており、ソレノイドはLVPS iの+
24Vの電源に接続されていることが分かる。また、図
示されてはいないが、ユーザインターフェースのための
CRTの電源は+15Vから取られている。この図を用
いることによって、例えばソレノイドの消費電力がある
値だけ増えた場合、サブシステムLVPS 1の負荷が
どの程度増え、結局全体としてどうなるか、ということ
が直感的にlF!握できる。また、消費電力ばかりでな
く、例えばt、vps iO方力率るいは効率が向上し
た場合に、それが全体的にどの程度寄与するものか、と
いうのも筒車な計算で把握できるものである。なお、第
34図はエネルギー系統の一部を示したものであり、実
際にはより多くのサブシステムがあるし、各サブシステ
ムにはそれぞれ負荷が接続されているものである。 プ
ロセス01の基本システムの策定が終了すると次にプロ
セス02で部品、サブシステム毎の目標値を設定する。
複写機に要求される仕様を満足するために必要なサブシ
ステム毎の電力要求値の合計が1゜5kVA以下であれ
ば問題はないが、越えている場合には目標値を与えて設
計を行う、プロセス03で目標値に従って試作した後に
プロセス04で実測する。測定するのは、部品レベルで
はトルク、電流等であり、システムレベルではトータル
効率、タイミング、電流等である。プロセス04におけ
る実測の結果、プロセス05で電力が1. 5kVA以
下であれば設計は終了であるが、そうでなければプロセ
ス06の処理を行う、目標値は1. 5kVAを満足す
るように設定されるから、全てのサブシステムで目標が
構成されれば問題は無いが、要求される仕様を満足させ
るためにはどうしても目標値では足りない、という場合
もあり、そのためにプロセス06が設けられている。
ステム毎の電力要求値の合計が1゜5kVA以下であれ
ば問題はないが、越えている場合には目標値を与えて設
計を行う、プロセス03で目標値に従って試作した後に
プロセス04で実測する。測定するのは、部品レベルで
はトルク、電流等であり、システムレベルではトータル
効率、タイミング、電流等である。プロセス04におけ
る実測の結果、プロセス05で電力が1. 5kVA以
下であれば設計は終了であるが、そうでなければプロセ
ス06の処理を行う、目標値は1. 5kVAを満足す
るように設定されるから、全てのサブシステムで目標が
構成されれば問題は無いが、要求される仕様を満足させ
るためにはどうしても目標値では足りない、という場合
もあり、そのためにプロセス06が設けられている。
プロセス06では、消費電力をより削減してl。
5kVA以下に抑えるために、力率、効率の改善、スチ
ーリング、その他の改善を行う、力率の改遵は無効電力
を減少させ、電力を有効に使用するためには必要不可欠
な事項である0例えば、LVPSは大容量コンデンサを
負荷としているので進み位相であり、モータは誘導負荷
であるからどれ位相である。これらLVPS自体、モー
タ自体の力率を改善する必要があることは当然であるが
、それに留まらずシステムレベルでの力率改許も必要で
ある。つまり、LVPSとモータを組み合わせたときに
旨(釣り合うようにシステムとしての力率改善が必要で
ある。効率についても同様で、LVPSの効率が向」ニ
されればそれだけ電力が有効に使用されることは上述し
たところである。また、モータは最大トルクで動作させ
るようにしたいが、トルクは第35図に示されるように
電流値に依存する、即ち負荷に依存するのでfL荷が重
くなれば電流が増え゛ζトルクは減少してくる。このよ
うな場合は、軸をボールベアリング化するなどして負荷
を軽くし、最大トルクで駆動できるようにする必要があ
る。軸受をボールベアリング化した場合と、メタルベア
リングあるいはブラチックベアリングを使用した場合と
では、コストの点では後者が(f利ではあるが、消費電
力ばかりでなく、騒音の点ではボールベアリングが有効
であるからである。スチーリングはL:述したところで
あるが、露光ランプ等で行うのが有効である。なお、こ
れについては後述する。その他としては、部品の変更、
ベルト引き回しのレイアウトの変更、LVPS17)ブ
リーダ抵抗の削除等の対策があるが、これらについても
後述する。
ーリング、その他の改善を行う、力率の改遵は無効電力
を減少させ、電力を有効に使用するためには必要不可欠
な事項である0例えば、LVPSは大容量コンデンサを
負荷としているので進み位相であり、モータは誘導負荷
であるからどれ位相である。これらLVPS自体、モー
タ自体の力率を改善する必要があることは当然であるが
、それに留まらずシステムレベルでの力率改許も必要で
ある。つまり、LVPSとモータを組み合わせたときに
旨(釣り合うようにシステムとしての力率改善が必要で
ある。効率についても同様で、LVPSの効率が向」ニ
されればそれだけ電力が有効に使用されることは上述し
たところである。また、モータは最大トルクで動作させ
るようにしたいが、トルクは第35図に示されるように
電流値に依存する、即ち負荷に依存するのでfL荷が重
くなれば電流が増え゛ζトルクは減少してくる。このよ
うな場合は、軸をボールベアリング化するなどして負荷
を軽くし、最大トルクで駆動できるようにする必要があ
る。軸受をボールベアリング化した場合と、メタルベア
リングあるいはブラチックベアリングを使用した場合と
では、コストの点では後者が(f利ではあるが、消費電
力ばかりでなく、騒音の点ではボールベアリングが有効
であるからである。スチーリングはL:述したところで
あるが、露光ランプ等で行うのが有効である。なお、こ
れについては後述する。その他としては、部品の変更、
ベルト引き回しのレイアウトの変更、LVPS17)ブ
リーダ抵抗の削除等の対策があるが、これらについても
後述する。
このような対策を施した後、プロセス07で実測し、プ
ロセス08で1.5kVA以下であることが判断されれ
ば設計は終了となるが、そうでなければプロセスO1に
戻って以上説明したプロセスを縁り返す。
ロセス08で1.5kVA以下であることが判断されれ
ば設計は終了となるが、そうでなければプロセスO1に
戻って以上説明したプロセスを縁り返す。
このようにしてシステム的に複写機を設計することがで
きる。
きる。
(III−4)1.5kVA対策ノ対策測具ステム設計
のフローが分かったとごろで、次に1.5kVA対策と
してはどのようなことを行えばよいのか分からねばなら
ない、そこで、以下にいくつかの具体例を説明する。
のフローが分かったとごろで、次に1.5kVA対策と
してはどのようなことを行えばよいのか分からねばなら
ない、そこで、以下にいくつかの具体例を説明する。
■フユーザサブシステム
フユーザサブシステムでは、先ずヒートロールの材πが
問題となる。従来は通常アルミニウムを使用していたが
、これを銅にかえることによって熱伝導率が向上し、電
力を削減することができる。
問題となる。従来は通常アルミニウムを使用していたが
、これを銅にかえることによって熱伝導率が向上し、電
力を削減することができる。
また、フユーザランプの公差を例えば±3%から12%
に変更する、ということを行う、今フユーザランプの定
格が800 VAとするとき公差が±3%であれば、ど
うしても824 VAは確保しておかなければならない
が、公差が12%であれば81fiVAを確保すればよ
く、これによって電力を削減することができる。
に変更する、ということを行う、今フユーザランプの定
格が800 VAとするとき公差が±3%であれば、ど
うしても824 VAは確保しておかなければならない
が、公差が12%であれば81fiVAを確保すればよ
く、これによって電力を削減することができる。
更に、フユーザサブシステムでは負荷ならしのために、
走査系のリターン時にフユーザランプに対する電流0(
袷を停止する、フユーザカットを行う、第36図、第3
7図、第38図および第39図を用いてフユーザカット
を説明する。第36図は)1−ザの構成を示す図で、ヒ
ートロール71Oの内部には二つのフユーザランプ71
3.714が収められている。このランプは石英ガラス
の管にハロゲンガスを封入したもので、フユーザランプ
として広く使用されているランプである。用紙はヒート
ロール710とプレッシャーロール711の間の用紙搬
送路712に沿って搬送される。
走査系のリターン時にフユーザランプに対する電流0(
袷を停止する、フユーザカットを行う、第36図、第3
7図、第38図および第39図を用いてフユーザカット
を説明する。第36図は)1−ザの構成を示す図で、ヒ
ートロール71Oの内部には二つのフユーザランプ71
3.714が収められている。このランプは石英ガラス
の管にハロゲンガスを封入したもので、フユーザランプ
として広く使用されているランプである。用紙はヒート
ロール710とプレッシャーロール711の間の用紙搬
送路712に沿って搬送される。
フィンガー715は用紙がヒートロールに巻き付かない
ようにするものである。このようなJMnにおいて、フ
ユーザランプ713.714は互いに定格の違ったもの
、例えば、ランプ713は800VA、ランプ714は
500V八とし、ランフ。
ようにするものである。このようなJMnにおいて、フ
ユーザランプ713.714は互いに定格の違ったもの
、例えば、ランプ713は800VA、ランプ714は
500V八とし、ランフ。
713は通常点灯状態とするが走査系のリターン時には
所定の時間だけ電流供給を停止させ、ランプ714はコ
ピー動作を停止しているときに限って点灯させるように
する。つまり、コピー動作中はモータ等にも電力を供給
しなければならないのでフユーザは通常800 VAと
するが、走査系のリターン時には、素早くホームボジシ
ッンに戻すためにモータにはより多くの電流を供給しな
ければならないので、この期間の中の所定時間にはラン
プ713をも消灯して、その800 VAという電力を
モータ等に振り向けるようにする。このときフユーザ番
よOVAである。しかし、コピー動作をしていないスタ
ンバイ状態のときにはモータ等は停止状、複にあΔので
、その分ランプ7i3に加えてランプ714をも点灯さ
せ、1300VAでフ1−ザに茫然するようにするので
ある。なお、第34図においてフユーザA、Bとあるの
はフユーザランプが2本あることを示すものである。
所定の時間だけ電流供給を停止させ、ランプ714はコ
ピー動作を停止しているときに限って点灯させるように
する。つまり、コピー動作中はモータ等にも電力を供給
しなければならないのでフユーザは通常800 VAと
するが、走査系のリターン時には、素早くホームボジシ
ッンに戻すためにモータにはより多くの電流を供給しな
ければならないので、この期間の中の所定時間にはラン
プ713をも消灯して、その800 VAという電力を
モータ等に振り向けるようにする。このときフユーザ番
よOVAである。しかし、コピー動作をしていないスタ
ンバイ状態のときにはモータ等は停止状、複にあΔので
、その分ランプ7i3に加えてランプ714をも点灯さ
せ、1300VAでフ1−ザに茫然するようにするので
ある。なお、第34図においてフユーザA、Bとあるの
はフユーザランプが2本あることを示すものである。
フユーザカットのタイミングは第37図のようである。
この図はDADFを使用して、ランレングス2、即ち、
コピー設定枚数が2の場合のタイミングチャートである
1本複写機では走査が終了し、リターンを開始するとき
にスキャンエンド信号が出力されるが、フユーザカット
はそのスキャンエンド信号を基準として行われる。まず
、1lFil目の走査が終了したときに出力されるスキ
ャンエンド信号の立ち上がり(図のFIIIST 5C
AN END)から所定時間Aの後、所定時間Bだけラ
ンプ713をカットする。ごれが通常のフユーザカット
である。従って、2回目の走査が終了したときにもスキ
ャンエンド信号の立ち上がり(図のLAST SCAM
[!NO)から所定時間Aの後、所定時間Bだけカット
するが、このときにはDADFにより原稿の交;グが行
われるために電力を廓・要とするので、もうIQフユー
ザカットを行う、2回目のフエーザカ・2トは、スキャ
ンエンド(3号の立ち上がりから所定1.5間Cの後、
所定時間りだけ行われる。ただ、電力削減ができるから
といって長い時間カットするとサギングに入る時間が早
(なってしまうということが生じるので、これらの所定
時間へ、B。
コピー設定枚数が2の場合のタイミングチャートである
1本複写機では走査が終了し、リターンを開始するとき
にスキャンエンド信号が出力されるが、フユーザカット
はそのスキャンエンド信号を基準として行われる。まず
、1lFil目の走査が終了したときに出力されるスキ
ャンエンド信号の立ち上がり(図のFIIIST 5C
AN END)から所定時間Aの後、所定時間Bだけラ
ンプ713をカットする。ごれが通常のフユーザカット
である。従って、2回目の走査が終了したときにもスキ
ャンエンド信号の立ち上がり(図のLAST SCAM
[!NO)から所定時間Aの後、所定時間Bだけカット
するが、このときにはDADFにより原稿の交;グが行
われるために電力を廓・要とするので、もうIQフユー
ザカットを行う、2回目のフエーザカ・2トは、スキャ
ンエンド(3号の立ち上がりから所定1.5間Cの後、
所定時間りだけ行われる。ただ、電力削減ができるから
といって長い時間カットするとサギングに入る時間が早
(なってしまうということが生じるので、これらの所定
時間へ、B。
CおよびDを設定するについては、電力のピークに合わ
せて最も効率よく負荷ならしが行えるようにする必要が
ある。なお、以上の説明において、コピーの設定枚数等
必要なデータはメインCPUから得ることができるもの
である。
せて最も効率よく負荷ならしが行えるようにする必要が
ある。なお、以上の説明において、コピーの設定枚数等
必要なデータはメインCPUから得ることができるもの
である。
第38図はフユーザサブシステムの回路構成を示す図で
ある0図で71−ザユニッ)71Gは、フユーザランプ
717.718、サーモスタット719、サーミスタ7
20.721で構成されている。フユーザランプ717
.71BはそれぞれSSR(ツリフF スラートリレ
ー ) 722、723 を介して電源間′IF172
4に接続されている。725はリレー、726はフェイ
ルセーフ回路である。この回路において、フユーザラン
プ717.718がそれぞれ第36図の713 (80
0VA)、714 (500VA)に相当するものと
すると、5SR722は図示しないメインCPUから出
力される第37図すの信号でフユーザランプ717に対
する電流供給を停止し、フユーザカットを行う。
ある0図で71−ザユニッ)71Gは、フユーザランプ
717.718、サーモスタット719、サーミスタ7
20.721で構成されている。フユーザランプ717
.71BはそれぞれSSR(ツリフF スラートリレ
ー ) 722、723 を介して電源間′IF172
4に接続されている。725はリレー、726はフェイ
ルセーフ回路である。この回路において、フユーザラン
プ717.718がそれぞれ第36図の713 (80
0VA)、714 (500VA)に相当するものと
すると、5SR722は図示しないメインCPUから出
力される第37図すの信号でフユーザランプ717に対
する電流供給を停止し、フユーザカットを行う。
5SR723は、メインCPUにより複写機がスタンバ
イ状態のときにだけ閉路状態とされ、このときだけフユ
ーザランプ718は点灯される。サーモスタット719
はヒートロール71O(第36図)の近傍に配置され°
ζおり、ヒートロール710の雰囲気温度が所定の温度
に達したときに開路状態としてフユーザランプ717.
71Bを消灯し、フユーザロールが異常高温になって熱
変形を生じないようにするものである。号−ミスタフ2
0はメインCPUに接続されており、フユーザ)U度の
モニタを行うものである。サーミスタ721もフユーザ
温度をモニタするために設けられているものであるが、
これはフェイルセーフ回路726に接続されている。フ
ェイルセーフ回路726はサーミスタ72!の抵抗の変
化からフユーザの温度を検知し、フユーザ温度が所定の
値になったときには故障と1′す断じてリレー725に
よりフユーザランプに対する電流の供給を停止する。つ
まり、フユーザの温度はサーモスタット719とサーミ
スタ721により二重に温度管理がなされているのであ
る。これは、」二辺したようにスタンバイ1、νには1
300VAで加熱しているために、加熱し続けるとフユ
ーザが異常な温度になりかねないからである。また、フ
ェイルセーフ回路726は、図示しない種々のセンサに
より?jj写機の状態を監視しており、何等かの故障が
発生したときにはリレー725、および/または5SR
722,723を駆動して、フユーザランプ717.7
18に対する電流の供給を停止する。
イ状態のときにだけ閉路状態とされ、このときだけフユ
ーザランプ718は点灯される。サーモスタット719
はヒートロール71O(第36図)の近傍に配置され°
ζおり、ヒートロール710の雰囲気温度が所定の温度
に達したときに開路状態としてフユーザランプ717.
71Bを消灯し、フユーザロールが異常高温になって熱
変形を生じないようにするものである。号−ミスタフ2
0はメインCPUに接続されており、フユーザ)U度の
モニタを行うものである。サーミスタ721もフユーザ
温度をモニタするために設けられているものであるが、
これはフェイルセーフ回路726に接続されている。フ
ェイルセーフ回路726はサーミスタ72!の抵抗の変
化からフユーザの温度を検知し、フユーザ温度が所定の
値になったときには故障と1′す断じてリレー725に
よりフユーザランプに対する電流の供給を停止する。つ
まり、フユーザの温度はサーモスタット719とサーミ
スタ721により二重に温度管理がなされているのであ
る。これは、」二辺したようにスタンバイ1、νには1
300VAで加熱しているために、加熱し続けるとフユ
ーザが異常な温度になりかねないからである。また、フ
ェイルセーフ回路726は、図示しない種々のセンサに
より?jj写機の状態を監視しており、何等かの故障が
発生したときにはリレー725、および/または5SR
722,723を駆動して、フユーザランプ717.7
18に対する電流の供給を停止する。
第39図は、第37図の場合のフユーザカットの効果を
示す図である。なお、この図では走査の部分の時間軸と
リターンの部分の時間軸とは異なっており、また、第3
7図とはスキャンエンド信号の極性が逆になっている。
示す図である。なお、この図では走査の部分の時間軸と
リターンの部分の時間軸とは異なっており、また、第3
7図とはスキャンエンド信号の極性が逆になっている。
第39図で実線はフュー4り゛カットを行わない場合の
電流波形を示し、波線はフユーザカットを行った場合の
電流波形を示すが、この波形からもフユーザカットの効
果は明かである。特に、フユーザカットを行わない場合
には、原稿交換時は走査系リターンのT、流に加え、原
稿交換のために電流が必要となるので図の実線のように
電流のピークを生じるが、フユーザカットを行うことに
よって電流が減少していることが分かる。このとき波線
が下向きに二つのピークを生しているのは、第37図で
原稿交換時に二回のフユーザカットを行っているご乏に
対応しているものである。
電流波形を示し、波線はフユーザカットを行った場合の
電流波形を示すが、この波形からもフユーザカットの効
果は明かである。特に、フユーザカットを行わない場合
には、原稿交換時は走査系リターンのT、流に加え、原
稿交換のために電流が必要となるので図の実線のように
電流のピークを生じるが、フユーザカットを行うことに
よって電流が減少していることが分かる。このとき波線
が下向きに二つのピークを生しているのは、第37図で
原稿交換時に二回のフユーザカットを行っているご乏に
対応しているものである。
■モータサブシステム
モータは、その動力をベルトあるいはワイヤなどにより
伝達して、走査系や感材ベルト等を駆動するものである
ので効率の良いモータを選択する必要があることは勿論
、回転軸のボールベアリング化、負荷重量の軽量化(例
えばキャリッジ(第1jt=査系)重量の軽量化)等に
よって負荷の軽負荷化、最適化を行う、また、ベルト、
ワイヤの引き回しも検討し、必要に応じてレイアウトの
変更も行う、つまり、ベルト、ワイヤの張力は弱いとモ
ータの動力がイI効に伝達されないし、強すぎると負荷
が大きくなってしまうので、そのレイアウトはIgが大
きい、従って、モータに対して最通負荷となるようにア
イドラの取り付は位置、ベルトの長さ等を決定する必要
があるのである。その際に、各ロール径を大きくし、各
軸の回転数を減少させるようにするのがよい、なぜなら
、駆動系の摩擦抵抗による電力m失は回転数に比例する
からである。タイミングベルトのレイアウトの具体例を
第40図に示す、第40図は複写機本体の裏側側面図で
あり、本複写機におい°ζは、イメージングモジュール
の項目で述べたように、効率の良い動作点で運転できる
ように2個のメインモータ727.728を使用してい
る。第1のメインモータ727は、大容器トレイ(II
CFン、手差しトレイ(MS り、用紙搬送用ロール(
TRA)、!11 (D IE V E) 、デユーブ
レックスアウト(DUP 0UT)及び3つのフィー
ダーを駆動するようになされており、第2のメインモー
タ728は感材ベルト(T’/R)、クリーナー、フユ
ーザ、インバータおよびデユープレックスイン(DUP
IN)を駆動するようになされている。
伝達して、走査系や感材ベルト等を駆動するものである
ので効率の良いモータを選択する必要があることは勿論
、回転軸のボールベアリング化、負荷重量の軽量化(例
えばキャリッジ(第1jt=査系)重量の軽量化)等に
よって負荷の軽負荷化、最適化を行う、また、ベルト、
ワイヤの引き回しも検討し、必要に応じてレイアウトの
変更も行う、つまり、ベルト、ワイヤの張力は弱いとモ
ータの動力がイI効に伝達されないし、強すぎると負荷
が大きくなってしまうので、そのレイアウトはIgが大
きい、従って、モータに対して最通負荷となるようにア
イドラの取り付は位置、ベルトの長さ等を決定する必要
があるのである。その際に、各ロール径を大きくし、各
軸の回転数を減少させるようにするのがよい、なぜなら
、駆動系の摩擦抵抗による電力m失は回転数に比例する
からである。タイミングベルトのレイアウトの具体例を
第40図に示す、第40図は複写機本体の裏側側面図で
あり、本複写機におい°ζは、イメージングモジュール
の項目で述べたように、効率の良い動作点で運転できる
ように2個のメインモータ727.728を使用してい
る。第1のメインモータ727は、大容器トレイ(II
CFン、手差しトレイ(MS り、用紙搬送用ロール(
TRA)、!11 (D IE V E) 、デユーブ
レックスアウト(DUP 0UT)及び3つのフィー
ダーを駆動するようになされており、第2のメインモー
タ728は感材ベルト(T’/R)、クリーナー、フユ
ーザ、インバータおよびデユープレックスイン(DUP
IN)を駆動するようになされている。
そして、ブーりの径、歯車の歯車比を適宜選択すること
によって、各部を所定の回転数で駆動するようになされ
ている。なお、図中の矢印はタイミングベルトの回転方
向を示すものである。
によって、各部を所定の回転数で駆動するようになされ
ている。なお、図中の矢印はタイミングベルトの回転方
向を示すものである。
このように、メインモータからの距離、負荷の大きさ等
により負荷を2つのモータにうまく分散することによっ
て、負荷変動を抑えることができるものである。なお、
第40図でタイミングベルトとプーリーの組み合わせを
使用した理由は、設計の自由度の点ではチェーンとスプ
ロケットの組み合わせより劣るものの、伝は効率が後行
の95%に比べて98%と高く、従って消費電力の点で
有利だからである。
により負荷を2つのモータにうまく分散することによっ
て、負荷変動を抑えることができるものである。なお、
第40図でタイミングベルトとプーリーの組み合わせを
使用した理由は、設計の自由度の点ではチェーンとスプ
ロケットの組み合わせより劣るものの、伝は効率が後行
の95%に比べて98%と高く、従って消費電力の点で
有利だからである。
■露光サブシステム
露光サブシステムにおいては、まず、露光ランプ自体の
力率を改善し、消費電力を減少させる必要がある。その
ための手段としては、点灯回路は進相、予熱lr′i回
路は遅相とすることにより総合的な力率を改善すること
ができる。これによれば、点灯周波数をl OOk H
zとした場合力率は、従来70%程度であったのに対し
て79%程度に改善することができ、効率も81%程度
になるので、力率と効率の積は64%程度となり、従来
60%程度であったことに比べると改善されていること
がよく分かる。
力率を改善し、消費電力を減少させる必要がある。その
ための手段としては、点灯回路は進相、予熱lr′i回
路は遅相とすることにより総合的な力率を改善すること
ができる。これによれば、点灯周波数をl OOk H
zとした場合力率は、従来70%程度であったのに対し
て79%程度に改善することができ、効率も81%程度
になるので、力率と効率の積は64%程度となり、従来
60%程度であったことに比べると改善されていること
がよく分かる。
露光ランプを覆うリフレクタ−を改良することも露光ラ
ンプの消費電力低減につながる。リフレクタ−の反射効
率が高ければそれだけ露光ランプの発生光量をおさえる
ことができるからである。。
ンプの消費電力低減につながる。リフレクタ−の反射効
率が高ければそれだけ露光ランプの発生光量をおさえる
ことができるからである。。
例えば、電界研t′3等でリフレクタ−表面を鏡面仕上
げにした8増反射ミラーを採用するごとにより、反射光
量を約20%増やすことができるので、1゜5kVA対
策としてを効である。同様な、0味で、露光サブシステ
ムに使用しているレンズの透過率を向上させることもを
効である。レンズの透過率は通常0.9程度である。こ
のレンズに対してコ−ティングを施し、M i!3率を
例えば0.93に向上させることができたとすると、こ
のことによって消費電力を20VA程度削減することが
できる。
げにした8増反射ミラーを採用するごとにより、反射光
量を約20%増やすことができるので、1゜5kVA対
策としてを効である。同様な、0味で、露光サブシステ
ムに使用しているレンズの透過率を向上させることもを
効である。レンズの透過率は通常0.9程度である。こ
のレンズに対してコ−ティングを施し、M i!3率を
例えば0.93に向上させることができたとすると、こ
のことによって消費電力を20VA程度削減することが
できる。
つまり、レンズの透過率が旧ければ所定の露光量を得る
ために必要な電流は大きくなるが、透過率が良ければそ
れだけ露光量が少なくて済み、従って、電流が削減でき
るのである。
ために必要な電流は大きくなるが、透過率が良ければそ
れだけ露光量が少なくて済み、従って、電流が削減でき
るのである。
また、露光サブシステムでは、走査系のリターン時に露
光ランプのゲインを下げることでスチーリングを行うこ
とができる。即ち、リターン時には、走査系では大電力
が必要であるのに対して、露光ランプは原理的には点灯
させておく必要は無いから、その分、走査系の電力を多
(することができるのである、ただし、露光ランプを消
灯させてし、まうと次のコピーのときの立ち」二がりが
遅れ、かぶりを生じるので、実際には管電流の1T11
制御範囲の最小値とするのがよい、その例を第41図に
示す、いま、露光ランプの??電流IMm範囲を0.
8A〜3.OAとし、この範囲の電流値を8ビツトで表
すことにする。走査時においては、原稿の状態や倍率等
によっ′C決定される電流値の8ビ7トデータ(第41
L4cの制御された電流値)がオプティカルCPU (
第4L445)から出力され、それに基づいてn光ラン
プには所定の電流が供給されているが、スキャンエンド
信号の立ち下がりのときには「00」という固定電流値
データがセットされるので、管TL流は制御範囲の最小
値である0、8Aとなる。リターンが終了して次の走査
が開始されると、管電流は再び制御された電流値データ
により制inされる。このとき、固定電流を流している
時間Tは、スチーリングが尼も効率よく行われるように
設定する必要がある。
光ランプのゲインを下げることでスチーリングを行うこ
とができる。即ち、リターン時には、走査系では大電力
が必要であるのに対して、露光ランプは原理的には点灯
させておく必要は無いから、その分、走査系の電力を多
(することができるのである、ただし、露光ランプを消
灯させてし、まうと次のコピーのときの立ち」二がりが
遅れ、かぶりを生じるので、実際には管電流の1T11
制御範囲の最小値とするのがよい、その例を第41図に
示す、いま、露光ランプの??電流IMm範囲を0.
8A〜3.OAとし、この範囲の電流値を8ビツトで表
すことにする。走査時においては、原稿の状態や倍率等
によっ′C決定される電流値の8ビ7トデータ(第41
L4cの制御された電流値)がオプティカルCPU (
第4L445)から出力され、それに基づいてn光ラン
プには所定の電流が供給されているが、スキャンエンド
信号の立ち下がりのときには「00」という固定電流値
データがセットされるので、管TL流は制御範囲の最小
値である0、8Aとなる。リターンが終了して次の走査
が開始されると、管電流は再び制御された電流値データ
により制inされる。このとき、固定電流を流している
時間Tは、スチーリングが尼も効率よく行われるように
設定する必要がある。
以上説明した露光ランプのゲインダウンのjX子を第4
2図に示す0図で実線はゲインダウンを行った場合の電
流波形であり、波線はゲインダウンを行わない場合の電
流波形である。ゲインダウンを行わない場合、リターン
時には電流がピークになっている。これは、リターン時
には露光ランプの電流に加えて、走査系の速度制御のサ
ーボに大きな電流を使用するためである。これに対して
、露光ランプのゲインダウンを行うことによって走査系
のサーボの負荷をある程度相殺できることが理解できる
。なお、実線のピークと波線のピークがずれているのは
、大きな電流を扱っているためにゲインダウンの効果が
現れるまでには多少時間が掛かるためである。また、第
42図では走査の部分の時間軸とリターンの部分の時間
軸とは異なっている。
2図に示す0図で実線はゲインダウンを行った場合の電
流波形であり、波線はゲインダウンを行わない場合の電
流波形である。ゲインダウンを行わない場合、リターン
時には電流がピークになっている。これは、リターン時
には露光ランプの電流に加えて、走査系の速度制御のサ
ーボに大きな電流を使用するためである。これに対して
、露光ランプのゲインダウンを行うことによって走査系
のサーボの負荷をある程度相殺できることが理解できる
。なお、実線のピークと波線のピークがずれているのは
、大きな電流を扱っているためにゲインダウンの効果が
現れるまでには多少時間が掛かるためである。また、第
42図では走査の部分の時間軸とリターンの部分の時間
軸とは異なっている。
以上の説明では固定値を制御f!四の最小値としたが、
これはスチーリングを優先したためであって、次のコピ
ーの立ち上げを考慮するのであればそれより大きい値で
もよいことは明かである。また、固定電流値の前と後の
制御された電流値は一10的には異なるものである。こ
の間に原稿が交換されたり、倍率が度わったりすること
があるからである。
これはスチーリングを優先したためであって、次のコピ
ーの立ち上げを考慮するのであればそれより大きい値で
もよいことは明かである。また、固定電流値の前と後の
制御された電流値は一10的には異なるものである。こ
の間に原稿が交換されたり、倍率が度わったりすること
があるからである。
以上はリターン時の露光ランプの管電流を一定にした例
であるが、コピーモードによってはより細かい制御)j
を行いたいという場合もある0例えば、縮小コピー時に
は露光量を上げる必要があるので、リターン時の管電流
を例えばO,I’lA固定とした場合には次のコピーの
立ち上がりに時間が掛がりすぎ、かぶりを生じる可能性
がある。そこで、次に述べるように、リターン時の管電
流を倍率に応じて変えるようにし°ζもよい、現在の制
御された電流値のデータをD、倍率をmとしたとき、リ
ターン時の管電流値のデータRを例えば次の弐で示され
る値とする。
であるが、コピーモードによってはより細かい制御)j
を行いたいという場合もある0例えば、縮小コピー時に
は露光量を上げる必要があるので、リターン時の管電流
を例えばO,I’lA固定とした場合には次のコピーの
立ち上がりに時間が掛がりすぎ、かぶりを生じる可能性
がある。そこで、次に述べるように、リターン時の管電
流を倍率に応じて変えるようにし°ζもよい、現在の制
御された電流値のデータをD、倍率をmとしたとき、リ
ターン時の管電流値のデータRを例えば次の弐で示され
る値とする。
50≦m〈64のとき R−D−60
64≦mく72のとき R=D−(f154−11Xm
) 72≦m<200のときR−D−60 このことにより、スチーリングは法よりコピーの立ち上
げも旨く行うことができる。
) 72≦m<200のときR−D−60 このことにより、スチーリングは法よりコピーの立ち上
げも旨く行うことができる。
■ソレノイドサブシステム
ソレノイドとしてキープソレノイドを使用することによ
って電力の削減を行うことができる0通常のソレノイド
は駆動している開電流を供給する必92があるが、キー
プソレノイドは駆動するにはある時間電流を流す必要が
あるが、−旦駆動され、ラッチ状態になればその後は電
流を及す必要はない、従って、ソレノイドサブシステム
を省電力化することができる。第43図にクリーナーブ
レードをキープソレノイド化した例を示す、クリーナー
ブレードは感材ベルトのトナーを除去するために設けら
れているものであり、通常のコピー動作時には第43図
aに示すようにクリーナーブレード730は感材ベルト
731に接触している。クリーナーブレードを制御する
にはソレノイドi′tllI御信号とリレー制in信号
が必要であり、第43図aの状態にするには、第43T
Abのようにソレノイド制i21信号をr1、からr□
、にし、リレー制御(3号は所定時間Tだけr1、にす
る、リレーにはこのTl″F間だけTi流が供給されて
ラッヂ伏態になる。このようにするごとによりクリーナ
ーブレード730を矢印733の方向に移動させ、感材
ベルト731に接触させることができる。リレーに11
t流を流す時間Tは100m5ec程度あればよい、な
お、図の734は感材ベルトの回転方向を示している0
以上はコピー動作時の状態であるが、クリーナーブレー
ドのエツジにはトナーばかりでなく紙粉あるいは異物等
が付着するので、コピー動作が停止しているときは第4
3図Cのようにクリーナーブレード730を感材ベルl
−731から離し°ζ異物などを除去するようにする。
って電力の削減を行うことができる0通常のソレノイド
は駆動している開電流を供給する必92があるが、キー
プソレノイドは駆動するにはある時間電流を流す必要が
あるが、−旦駆動され、ラッチ状態になればその後は電
流を及す必要はない、従って、ソレノイドサブシステム
を省電力化することができる。第43図にクリーナーブ
レードをキープソレノイド化した例を示す、クリーナー
ブレードは感材ベルトのトナーを除去するために設けら
れているものであり、通常のコピー動作時には第43図
aに示すようにクリーナーブレード730は感材ベルト
731に接触している。クリーナーブレードを制御する
にはソレノイドi′tllI御信号とリレー制in信号
が必要であり、第43図aの状態にするには、第43T
Abのようにソレノイド制i21信号をr1、からr□
、にし、リレー制御(3号は所定時間Tだけr1、にす
る、リレーにはこのTl″F間だけTi流が供給されて
ラッヂ伏態になる。このようにするごとによりクリーナ
ーブレード730を矢印733の方向に移動させ、感材
ベルト731に接触させることができる。リレーに11
t流を流す時間Tは100m5ec程度あればよい、な
お、図の734は感材ベルトの回転方向を示している0
以上はコピー動作時の状態であるが、クリーナーブレー
ドのエツジにはトナーばかりでなく紙粉あるいは異物等
が付着するので、コピー動作が停止しているときは第4
3図Cのようにクリーナーブレード730を感材ベルl
−731から離し°ζ異物などを除去するようにする。
この場合には第43図dのようにソレノイド利得信号を
「0」から「1)にすると共にリレー制御(3号をT時
間だけ「1」とし、このT時間リレーに′fit流を流
す、これによってクリーナーブレード730は矢印73
5の方向に移動して、感材ベルト731から離れる。
「0」から「1)にすると共にリレー制御(3号をT時
間だけ「1」とし、このT時間リレーに′fit流を流
す、これによってクリーナーブレード730は矢印73
5の方向に移動して、感材ベルト731から離れる。
■クラッチサブシステム
クラッチは通常、電流を流したとき駆動するようになさ
れているために、使用する箇所によっては常時電流を供
給しなければならず、消費電力を1.5kVA以下に抑
えようとする場合、このようなりラッチは不利であった
。そのような場合には、電流遮断時に駆動される逆作動
クラッチを用いることによって省電力化することができ
る0例えば、ベルトクラッチを逆作動クラッチで構成す
ると有効である。ベルトクラッチはメインモータの駆動
を感材ベルトに伝達して感材ベルトを回転させるもので
、メインモータが動作しているときはクラッチを接続し
、メインモータが停止しているときは切り離された状態
となされる。従って、ベルトクラッチに電流が供給され
るのは、大きな電流を必要とするメインモータが停止状
態にあるときだけであるから1.5kVA対策として有
効であることが理解されよう。
れているために、使用する箇所によっては常時電流を供
給しなければならず、消費電力を1.5kVA以下に抑
えようとする場合、このようなりラッチは不利であった
。そのような場合には、電流遮断時に駆動される逆作動
クラッチを用いることによって省電力化することができ
る0例えば、ベルトクラッチを逆作動クラッチで構成す
ると有効である。ベルトクラッチはメインモータの駆動
を感材ベルトに伝達して感材ベルトを回転させるもので
、メインモータが動作しているときはクラッチを接続し
、メインモータが停止しているときは切り離された状態
となされる。従って、ベルトクラッチに電流が供給され
るのは、大きな電流を必要とするメインモータが停止状
態にあるときだけであるから1.5kVA対策として有
効であることが理解されよう。
■LVPSおよびHVPSサブシステム前述したように
、y−v r> sは3ユニツトでなされているが、各
ユニットはそれぞれ1つのコンバータを存しており、各
ユニット毎に交流から直流への>21’を行うようにな
されている。交流から直流への変換については効率の点
からチヲッパ一方式あるいはPWMを採用し、スイッチ
ングデバイスとしてはユニポーラデバイスであるFET
を使用し、トランスのコアには3モルファスを使用して
いる。これによりスイッチングti失を低減することが
でき、依ってLVPSの効率を向上させることができる
。また、LVPSサブシステムではブリーダ抵抗の削除
、ダミー抵抗の挿入およびチタークコイルの挿入を行う
、LVPSでは通常ラッシュ電流対策として入力ライン
にブリーダ抵抗を挿入しているが、これは即電力損失に
結び付くので削除する。ただし、そのときには、ラッシ
ュ電流が流れても影響のないような部品あるいは回路構
成を採用しなければならない。
、y−v r> sは3ユニツトでなされているが、各
ユニットはそれぞれ1つのコンバータを存しており、各
ユニット毎に交流から直流への>21’を行うようにな
されている。交流から直流への変換については効率の点
からチヲッパ一方式あるいはPWMを採用し、スイッチ
ングデバイスとしてはユニポーラデバイスであるFET
を使用し、トランスのコアには3モルファスを使用して
いる。これによりスイッチングti失を低減することが
でき、依ってLVPSの効率を向上させることができる
。また、LVPSサブシステムではブリーダ抵抗の削除
、ダミー抵抗の挿入およびチタークコイルの挿入を行う
、LVPSでは通常ラッシュ電流対策として入力ライン
にブリーダ抵抗を挿入しているが、これは即電力損失に
結び付くので削除する。ただし、そのときには、ラッシ
ュ電流が流れても影響のないような部品あるいは回路構
成を採用しなければならない。
L V P Sは負荷の大きさに応じて電流を流すが、
複写機がスタンバイにある時と動作している時とでは負
荷の大きさが極端に違うために、負荷がアンバランスに
なり異常現象が生じる可能性がある。
複写機がスタンバイにある時と動作している時とでは負
荷の大きさが極端に違うために、負荷がアンバランスに
なり異常現象が生じる可能性がある。
このようなことを防止するために負荷が小さいときには
ダミー抵抗を挿入し、負荷のバランスを保つのである。
ダミー抵抗を挿入し、負荷のバランスを保つのである。
勿論、ダミー抵抗の挿入により電力損失は大きくなるが
、異常現象が生じたのでは商品価値がないし、ダミー抵
抗を挿入するのはスタンバイ時等、負荷が小さいときで
あるから1.5kVAの観点からは問題はないのである
。
、異常現象が生じたのでは商品価値がないし、ダミー抵
抗を挿入するのはスタンバイ時等、負荷が小さいときで
あるから1.5kVAの観点からは問題はないのである
。
チラークコイルを挿入することによって力率を改善する
ことができる。LVPSは容M負荷であるので進み位相
である。従って、チジークコイルを挿入Jるごとによっ
て力率を改善し、無効電力を減少させることができると
共に、入力電流を少なくすることができる。HVPSに
おいては、LvPSと同様な理由で分散型とするのがよ
い、い(つのユニットに分散するかは必要な電圧、電力
、機能等を考慮し、適宜決定すれば良いが、例えばチャ
ージユニット、トランスファーユニット、バイアスユニ
ット、プリチャージ、ブリトランスファーユニット等、
その他のユニシトの4ユニツト構成とすることができる
。交流から直流への変換方式としては、効率向上のため
にLV=PSと同様に、チップバ一方式あるいはPWM
を採用し、スイノ千ングデバイスとしてはユニポーラデ
バイスであるFETを使用するのが良い、これによれば
AC系では従来40%程度であったものを50%程度に
、DC系では従来60%程度であったものを75%程度
にそれぞれ向上させることができ、全体として20VA
程度の電力を削減することができる。また、トランスの
1次巻線を太くすることにより損失を低減させることが
できる。
ことができる。LVPSは容M負荷であるので進み位相
である。従って、チジークコイルを挿入Jるごとによっ
て力率を改善し、無効電力を減少させることができると
共に、入力電流を少なくすることができる。HVPSに
おいては、LvPSと同様な理由で分散型とするのがよ
い、い(つのユニットに分散するかは必要な電圧、電力
、機能等を考慮し、適宜決定すれば良いが、例えばチャ
ージユニット、トランスファーユニット、バイアスユニ
ット、プリチャージ、ブリトランスファーユニット等、
その他のユニシトの4ユニツト構成とすることができる
。交流から直流への変換方式としては、効率向上のため
にLV=PSと同様に、チップバ一方式あるいはPWM
を採用し、スイノ千ングデバイスとしてはユニポーラデ
バイスであるFETを使用するのが良い、これによれば
AC系では従来40%程度であったものを50%程度に
、DC系では従来60%程度であったものを75%程度
にそれぞれ向上させることができ、全体として20VA
程度の電力を削減することができる。また、トランスの
1次巻線を太くすることにより損失を低減させることが
できる。
■その他のサブシステム
プリント基板サブシステムでは、従来NMO3であった
C I’ UをCMO3化する。このごとで1.5VA
程度削減することができる。また、DADFサブシステ
ムでは、モーフサブシステムで述べたとβ)様に、プー
リーの追加、ベルト長変更等、ベルト引き回しの変更に
よりfJ、r:1を軽減させる。
C I’ UをCMO3化する。このごとで1.5VA
程度削減することができる。また、DADFサブシステ
ムでは、モーフサブシステムで述べたとβ)様に、プー
リーの追加、ベルト長変更等、ベルト引き回しの変更に
よりfJ、r:1を軽減させる。
[発明の効果]
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、部品
レベル、システムレベルを統括して管理することができ
る設計方法が確立されるので、その手順によって容易に
消費電力を法定定格τ−力の範囲内に納めることが可能
である。また、全体をシステム的に捕らえているので、
何等かの問題が生じたとき、あるいは部品−つを変更し
たような場合にも容易に対処できる6のである。
レベル、システムレベルを統括して管理することができ
る設計方法が確立されるので、その手順によって容易に
消費電力を法定定格τ−力の範囲内に納めることが可能
である。また、全体をシステム的に捕らえているので、
何等かの問題が生じたとき、あるいは部品−つを変更し
たような場合にも容易に対処できる6のである。
第1図は本発明に係るシステム設計のソロ−チャートを
示す図、第2図は複写機全体の概略構成を示す図、第3
図は複写機のサブシステムの構成を示す図、第4図はC
PUのハード構成を示す図、第5図はシリアル通信の転
送データ構成と伝送タイミングを示す図、第6図は1通
信サイクルにおける相互の通信間隔を示すタイムチャー
ト、第7図i′iメインシステムのステート分割を示す
図、第8図は光学系の構成を示す図、第9図はレンズ駆
動系の構成を示す図、第10図は光学系のサブシステム
の概要を示す図、第11図は光学系のスキャンサイクル
を示す図、第12図はベルト11りの概要を示す図、第
13図は感材ベルト上のパネル分υ1を説明するための
図、第14図は1MMサブシステムの機能の概略を示す
図、第15図はマーキング系制御シーケンスのタイミン
グチャートを示す図、第16図はデイスプレィを用いた
Ulの取(−tけ状態を示す図、第17図はデイスプレ
ィを用いたUIの外観を示す図、第18図は選択モード
画面を示す図、第19図は選択モード両面以外の両面を
示す図、第20図はUIのハードウェア構成を示す図、
第21図は01のソフトウェア構成を示す図、第22図
は用紙Vρ送系の概要を示す図、第23図はノニ段トレ
イおよび中段トレイの構成を示す図、第24図はデユー
ブレックストレイの構成を示す図、第25図はDADF
の概要を示す図、第26図はDADFにおけるフォトセ
ンサの配置例を示す図、第27図はDADFの作用を説
明する図、第28図はソータのl構成例を示す図、第2
9図はソータの駆動系を説明する図、第30図はソータ
の作用を説明する図、第31図は管理すべきシステム設
計項目を示す図、第32図は電流波形の例を示す図、第
33図はサギングシステムを説明するための図、第34
図はエネルギー系統図、第35図はTL流流上トルク特
性示す図、第36図はフユーザを示す図、第37図はフ
ユーザカットのタイミングを示す図、第38図はフユー
ザサブシステムの1図、第39図はフユーザカットの効
果を示すだめの図、第40図はタイミングベルトのレイ
アウトの1例を示す図、第41図は露光ランプのゲイン
ダウンを説明する図、第42図は露光ランプのゲインダ
ウンの効果を説明するための図、第43図はクリーナー
ブレードの制御nを説明するための図である。 出 願 人 富士ゼロックス株式会社代理人 弁理
士 菅 井 英 雄(外4名)第2図 第3図 菓40 第5図 (a) (b) モ:ヲzり洲τS APPS−C’AuJるUlより
’14(Rx Datamax)第7図 ベルトタ″ワン 第8 図(b) 第8図cc> 第9 図(a) 第9 !H(b) 第10図 本−4セ、ンリ 第11図(a> 5CAN END 第11図Cb
) cNTTERON’ 1 OFF第
15図 第16図(す 第19図(a) 第19図1)) 第19図(C) 舅19図(d) 第23図 第24図 @26図 @27図 (句 903 ” 616 2、/ 第28図 ) ! 第30図 (C) (d) 第33図 第35図 “ 1jJ 1゜ @36図 LAST 5CAN END LAST
5CANεND第41図 蔓 第43図 (a) (C) (b) (d)
示す図、第2図は複写機全体の概略構成を示す図、第3
図は複写機のサブシステムの構成を示す図、第4図はC
PUのハード構成を示す図、第5図はシリアル通信の転
送データ構成と伝送タイミングを示す図、第6図は1通
信サイクルにおける相互の通信間隔を示すタイムチャー
ト、第7図i′iメインシステムのステート分割を示す
図、第8図は光学系の構成を示す図、第9図はレンズ駆
動系の構成を示す図、第10図は光学系のサブシステム
の概要を示す図、第11図は光学系のスキャンサイクル
を示す図、第12図はベルト11りの概要を示す図、第
13図は感材ベルト上のパネル分υ1を説明するための
図、第14図は1MMサブシステムの機能の概略を示す
図、第15図はマーキング系制御シーケンスのタイミン
グチャートを示す図、第16図はデイスプレィを用いた
Ulの取(−tけ状態を示す図、第17図はデイスプレ
ィを用いたUIの外観を示す図、第18図は選択モード
画面を示す図、第19図は選択モード両面以外の両面を
示す図、第20図はUIのハードウェア構成を示す図、
第21図は01のソフトウェア構成を示す図、第22図
は用紙Vρ送系の概要を示す図、第23図はノニ段トレ
イおよび中段トレイの構成を示す図、第24図はデユー
ブレックストレイの構成を示す図、第25図はDADF
の概要を示す図、第26図はDADFにおけるフォトセ
ンサの配置例を示す図、第27図はDADFの作用を説
明する図、第28図はソータのl構成例を示す図、第2
9図はソータの駆動系を説明する図、第30図はソータ
の作用を説明する図、第31図は管理すべきシステム設
計項目を示す図、第32図は電流波形の例を示す図、第
33図はサギングシステムを説明するための図、第34
図はエネルギー系統図、第35図はTL流流上トルク特
性示す図、第36図はフユーザを示す図、第37図はフ
ユーザカットのタイミングを示す図、第38図はフユー
ザサブシステムの1図、第39図はフユーザカットの効
果を示すだめの図、第40図はタイミングベルトのレイ
アウトの1例を示す図、第41図は露光ランプのゲイン
ダウンを説明する図、第42図は露光ランプのゲインダ
ウンの効果を説明するための図、第43図はクリーナー
ブレードの制御nを説明するための図である。 出 願 人 富士ゼロックス株式会社代理人 弁理
士 菅 井 英 雄(外4名)第2図 第3図 菓40 第5図 (a) (b) モ:ヲzり洲τS APPS−C’AuJるUlより
’14(Rx Datamax)第7図 ベルトタ″ワン 第8 図(b) 第8図cc> 第9 図(a) 第9 !H(b) 第10図 本−4セ、ンリ 第11図(a> 5CAN END 第11図Cb
) cNTTERON’ 1 OFF第
15図 第16図(す 第19図(a) 第19図1)) 第19図(C) 舅19図(d) 第23図 第24図 @26図 @27図 (句 903 ” 616 2、/ 第28図 ) ! 第30図 (C) (d) 第33図 第35図 “ 1jJ 1゜ @36図 LAST 5CAN END LAST
5CANεND第41図 蔓 第43図 (a) (C) (b) (d)
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 (1)連続動作または間欠動作等の多様な動作モードを
有する電気部品および機械部品で構成される複数のサブ
システムより成る記録装置の電力配分システム設計に当
たり、前記部品類および/またはサブシステム毎にエネ
ルギー系統図を作成して電力配分の目標値を設定するこ
とによりシステム的に設計を行うことを特徴とする記録
装置の電力配分システム設計方法。 (2)モータ等により駆動される負荷の位置関係により
駆動を伝達する部材の配置を、当該駆動を行うに必要な
入力電力ができるだけ少なくなるように設計することを
特徴とする請求項1記載の記録装置の電力配分システム
設計方法。 (3)電力回路を分散システムとして構成し、更に入力
電力をできるだけ少なくするために動作の態様に応じて
該電源回路に対して付加装置の着脱を行うようになすこ
とを特徴とする請求項1記載の記録装置の電力配分シス
テム設計方法。 (4)上記電源回路は低電圧電源回路であり、上記付加
装置はダミー抵抗であって、該低電圧電源回路の安定化
を図るために記録装置のスタンバイ時には該ダミー抵抗
を該低電圧電源回路に挿入することを特徴とする請求項
1記載の記録装置の電力配分システム設計方法。 (5)モータ等の誘導負荷と低電圧電源回路等の容量負
荷の組合せを行うについて、無効電力ができるだけ小さ
くなるように上記部品類の電力値を設定することを特徴
とする請求項1記載の記録装置の電力配分システム設計
方法。 (6)入力電力を削減するために必要に応じてタイミン
グならしおよび/またはスチーリングを採用することを
特徴とする請求項1記載の記録装置の電力配分システム
設計方法。(7)記録装置の電力配分システム設計に当
たり、エネルギー系統図を作成し、各部品および/また
はサブシステム毎に電力配分の目標値を設定して試作し
、実測の結果該記録装置全体の消費電力が所定の電力を
越えている場合には、力率、効率を改善し、更に必要に
応じて電力のスチーリングを行うことによりシステム的
に設計を行うことを特徴とする記録装置の電力配分シス
テム設計方法。 (8)上記電力配分の総和が、入力が100ボルトの場
合は1.5kVA以下、入力が200ボルトの場合は3
.0kVA以下であることを特徴とする請求項1、2、
3、4、5、6、7のいずれかに記載の記録装置の電力
配分システム設計方法。 (9)連続動作または間欠動作等の多様な動作モードを
有する電気部品および機械部品で構成される複数のサブ
システムより成る記録装置において、該記録装置の電力
配分は、前記部品類および/またはサブシステム毎に作
成されたエネルギー系統図に基づいて目標値を設定され
ることによりシステム的に設計されたものであることを
特徴とする記録装置。(10)モータ等により駆動され
る負荷の位置関係により駆動を伝達する部材、軸受け部
材および前記駆動を伝達する部材の配置を、当該駆動を
行うに必要な入力電力ができるだけ少なくなるように設
定されていることを特徴とする請求項9記載の記録装置
。 (11)電源回路を分散システムとして構成し、更に入
力電力をできるだけ少なくするために動作の態様に応じ
て該電源回路に対して付加装置の着脱を行うようにした
請求項9記載の記録装置。 (12)上記電源回路は低電圧電源回路であり、上記付
加装置はダミー抵抗であって、該低電圧電源回路の安定
化を図るために記録装置のスタンバイ時には該ダミー抵
抗を該低電圧電源回路に挿入することを特徴とする請求
項11記載の記録装置。 (13)モータ等の誘導負荷と低電圧電源回路等の容量
負荷の組合せを行うについて、無効電力ができるだけ小
さくなるように部品類の電力値が設定されていることを
特徴とする請求項9記載の記録装置。 (14)入力電力を削減するために必要に応じてタイミ
ングならしおよび/またはスチーリングを行うことを特
徴とする請求項9記載の記録装置。 (15)上記電力配分の総和が、入力が100ボルトの
場合は1.5kVA以下、入力が200ボルトの場合は
3.0kVA以下であることを特徴とする請求項9、1
0、11、12、13、14のいずれかに記載の記録装
置。 (16)少なくとも走査系と、互いに異なる定格の2本
のフューザランプを有する記録装置において、上記2本
のフューザランプのうち定格の小さいフューザランプは
スタンバイ状態のときに限って点灯され、定格の大きい
フューザランプに対しては走査系のリターン時にフュー
ザカットを行うことを特徴とする記録装置。 (17)原稿交換時には更にもう1回のフューザカット
を行うことを特徴とする請求項16記載の記録装置。 (18)走査系のリターン時に露光ランプのゲインを低
下させたことを特徴とする記録装置。 (19)上記ゲインの低下量を記録倍率に応じて変化さ
せることを特徴とする請求項18記載の記録装置。 (20)モータの駆動を感材ベルトに伝達するクラッチ
および光学系のPISクラッチを逆作動クラッチとした
ことを特徴とする記録装置。
Priority Applications (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63110972A JPH01281461A (ja) | 1988-05-07 | 1988-05-07 | 記録装置およびその電力配分システム設計方法 |
| GB8910225A GB2219971A (en) | 1988-05-07 | 1989-05-04 | Designing apparatus to have limited power consumption |
| KR1019890006073A KR900018755A (ko) | 1988-05-07 | 1989-05-06 | 기억장치 및 그 시스템 설계방법 |
| DE3915024A DE3915024A1 (de) | 1988-05-07 | 1989-05-08 | Informationen speichernde vorrichtung und verfahren zum systematischen entwurf einer derartigen vorrichtung |
| GB9200227A GB2249525B (en) | 1988-05-07 | 1992-01-07 | Recording apparatus. |
| GB9200225A GB2250102B (en) | 1988-05-07 | 1992-01-07 | Recording apparatus. |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63110972A JPH01281461A (ja) | 1988-05-07 | 1988-05-07 | 記録装置およびその電力配分システム設計方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01281461A true JPH01281461A (ja) | 1989-11-13 |
Family
ID=14549165
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63110972A Pending JPH01281461A (ja) | 1988-05-07 | 1988-05-07 | 記録装置およびその電力配分システム設計方法 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01281461A (ja) |
| KR (1) | KR900018755A (ja) |
| DE (1) | DE3915024A1 (ja) |
| GB (3) | GB2219971A (ja) |
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| KR900018755A (ko) | 1990-12-22 |
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