JPH01287577A - マーキングサブシステムチェック方式 - Google Patents
マーキングサブシステムチェック方式Info
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- JPH01287577A JPH01287577A JP63117994A JP11799488A JPH01287577A JP H01287577 A JPH01287577 A JP H01287577A JP 63117994 A JP63117994 A JP 63117994A JP 11799488 A JP11799488 A JP 11799488A JP H01287577 A JPH01287577 A JP H01287577A
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Landscapes
- Control Or Security For Electrophotography (AREA)
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〕
本発明は複写機等の記録装置におけるチエツク方式に係
わり、特にコピー濃度に係るマーキングサブシステムの
チエツク、及びセットアツプ゛を自動または半自動で行
えるようにしてサービスマンによる調整を容易にし、ま
たユーザー自身がメインテナンスを行うことも可能なマ
ーキングサブシステムチェック方式に関するものである
。
わり、特にコピー濃度に係るマーキングサブシステムの
チエツク、及びセットアツプ゛を自動または半自動で行
えるようにしてサービスマンによる調整を容易にし、ま
たユーザー自身がメインテナンスを行うことも可能なマ
ーキングサブシステムチェック方式に関するものである
。
近年、複写機やファクシミリ等の記録装置は高i!質化
、多機能化、高信頼性等進歩がめざましく、各方面に普
及されている。しかし、ユーザーからのニーズは多様で
、さらに高画質、多機能化、高信鎖であると共に低コス
ト化、低消費エネルギー化の要請に答える必要がある。
、多機能化、高信頼性等進歩がめざましく、各方面に普
及されている。しかし、ユーザーからのニーズは多様で
、さらに高画質、多機能化、高信鎖であると共に低コス
ト化、低消費エネルギー化の要請に答える必要がある。
このような性能の記録装置を実現するために、環境変化
や感材および現像剤の特性変化等があっても、長時間に
わたってコピー質の低下を防止することができるように
するためにゼログラフィーの各部の状態をセンサーで検
出し、この情報に基づき帯電装置、露光装置、現像バイ
アス、トナーディスペンス等の出力を補正し、常に最良
のコピー条件を維持するようにプロセスコントロールが
行われており、このようなプロセスコントロールにおい
て、従来、サービスを容易に行えるようにするためにフ
ヱイルヒストリーやチエツクコードを採用した自己診断
ツールとしてのダイアグを備えている。
や感材および現像剤の特性変化等があっても、長時間に
わたってコピー質の低下を防止することができるように
するためにゼログラフィーの各部の状態をセンサーで検
出し、この情報に基づき帯電装置、露光装置、現像バイ
アス、トナーディスペンス等の出力を補正し、常に最良
のコピー条件を維持するようにプロセスコントロールが
行われており、このようなプロセスコントロールにおい
て、従来、サービスを容易に行えるようにするためにフ
ヱイルヒストリーやチエツクコードを採用した自己診断
ツールとしてのダイアグを備えている。
しかしながら、従来のダイアグでは、センサのチエツク
、モータを回す等のアウトプットチエツク、NVMO値
の変更等を行う程度で、調整を行う手順が一連のものと
してできるようになっていないため調整作業が橿めて大
変であった。例えば、感材を帯電させてその表面電位を
測定、調整しようとすると、あるコードを選択して感材
に電位を付与し、次に別のコードを選択して電位検出を
行い、またコードを消して設定しなおすという動作を繰
返し、これを基にサービスマンが計算して調整するとい
うのが実情であり、しかも、この作業はCR7表示等を
見ながらの作業であるので極めて大変であり、作業ミス
を起こし易かった。また、例えばADCのコントロール
ポイントのセットアツプなどの場合は、従来の自己診断
モードで行うことができず、これを行うとすると通常コ
ピーモードで適当にコントロールポイントを設定し、出
てくるコピーの濃度を見ながらADCのコントロールポ
イントを勘で調整するしかなく、そのためには膨大な調
整工数が必要であった。
、モータを回す等のアウトプットチエツク、NVMO値
の変更等を行う程度で、調整を行う手順が一連のものと
してできるようになっていないため調整作業が橿めて大
変であった。例えば、感材を帯電させてその表面電位を
測定、調整しようとすると、あるコードを選択して感材
に電位を付与し、次に別のコードを選択して電位検出を
行い、またコードを消して設定しなおすという動作を繰
返し、これを基にサービスマンが計算して調整するとい
うのが実情であり、しかも、この作業はCR7表示等を
見ながらの作業であるので極めて大変であり、作業ミス
を起こし易かった。また、例えばADCのコントロール
ポイントのセットアツプなどの場合は、従来の自己診断
モードで行うことができず、これを行うとすると通常コ
ピーモードで適当にコントロールポイントを設定し、出
てくるコピーの濃度を見ながらADCのコントロールポ
イントを勘で調整するしかなく、そのためには膨大な調
整工数が必要であった。
本発明は上記問題点を解決するためのもので、コピF1
度に係る調整のための一連の手!1「をダイアゲに設定
して全自動または半自動でサブシステムチエツクを行う
ようにし、調整作業工数を大幅に削減して短時間に行う
ことを可能にし、メンテナンスコスト、作業ミスを低減
化し、高画質を維持することが可能なマーキングサブシ
ステムチェック方式を提供することを目的とする。
度に係る調整のための一連の手!1「をダイアゲに設定
して全自動または半自動でサブシステムチエツクを行う
ようにし、調整作業工数を大幅に削減して短時間に行う
ことを可能にし、メンテナンスコスト、作業ミスを低減
化し、高画質を維持することが可能なマーキングサブシ
ステムチェック方式を提供することを目的とする。
そのために本発明のマーキングサブシステムチェック方
式は、記録装置本体07の調整を行う自己診断手段06
と、自己診断手段を起動させる起動手段04と、自己診
断手段のモードを設定するためのモード設定手段05と
を備えており、自己診断手段は、基準トナー像現像電位
部形成リモートセットアップ部061、感材クリーン面
濃度出カセットアップ部062、及びADCコントロー
ルポイントセットアツプ部063を有している。
式は、記録装置本体07の調整を行う自己診断手段06
と、自己診断手段を起動させる起動手段04と、自己診
断手段のモードを設定するためのモード設定手段05と
を備えており、自己診断手段は、基準トナー像現像電位
部形成リモートセットアップ部061、感材クリーン面
濃度出カセットアップ部062、及びADCコントロー
ルポイントセットアツプ部063を有している。
基準トナー像現像電位部形成リモートセットアップ部0
61は、VDDPセットアツプ終了後起動し、所定時間
間隔毎に補助露光手段01を0N/OFFすると共に、
表面電位検出手段02により基準トナー像現像電位部の
表面電位を検出し、検出した表面電位が所定範囲内に入
ったとき警報を発するようにしており、感材クリーン面
濃度出カセットアップ部062は、メインモークON後
起動し、所定時間間隔毎にトナー濃度検出手段によりク
リーン面の濃度を検出し、クリーン面濃度出力が所定範
囲内に入ったとき警報を発すると共に、検出したクリー
ン面濃度出力を画面表示するようにしている。ADCコ
ントロールポイントセットアツプ部は、ベルトシーム部
を避けて1サイクルにつき複数の基準トナー像現像電位
部を形成して該電位部の電位検出を行い、基準トナー像
現像電位部の表面電位に基づいて現像バイアスを制御し
、またVDDPセットアツプ終了後、基準トナー像現像
電位部、及びクリーン面の濃度を検出してADCコント
ロールポイントを求めている。また自己診断手段は、自
己診断モードにおいて、通常コピーモードに遷移して通
常モードに装備されているモジュールを使用するように
している。
61は、VDDPセットアツプ終了後起動し、所定時間
間隔毎に補助露光手段01を0N/OFFすると共に、
表面電位検出手段02により基準トナー像現像電位部の
表面電位を検出し、検出した表面電位が所定範囲内に入
ったとき警報を発するようにしており、感材クリーン面
濃度出カセットアップ部062は、メインモークON後
起動し、所定時間間隔毎にトナー濃度検出手段によりク
リーン面の濃度を検出し、クリーン面濃度出力が所定範
囲内に入ったとき警報を発すると共に、検出したクリー
ン面濃度出力を画面表示するようにしている。ADCコ
ントロールポイントセットアツプ部は、ベルトシーム部
を避けて1サイクルにつき複数の基準トナー像現像電位
部を形成して該電位部の電位検出を行い、基準トナー像
現像電位部の表面電位に基づいて現像バイアスを制御し
、またVDDPセットアツプ終了後、基準トナー像現像
電位部、及びクリーン面の濃度を検出してADCコント
ロールポイントを求めている。また自己診断手段は、自
己診断モードにおいて、通常コピーモードに遷移して通
常モードに装備されているモジュールを使用するように
している。
本発明のマーキングサブシステムチェック方式は、起動
用コードを入力することにより自己診断手段を起動させ
、さらにモード設定用コードを入力することにより、通
常モードに遷移して通常モードに装備されているモジュ
ールを利用しながら、基準トナー像現像電位部を形成す
るためのリモートのセントアップ、感材クリーン面濃度
出力セットア・7プ、ADCコントロールポイントセッ
トアツプを行うことができ、ADCの調整を全自動また
は半自動で行うことができ、調整工数を大幅に削減し、
メンテナンスコスト、作業ミス等を低減化することがで
き、また、通常モードのモジエールも利用するようにし
たので、ソフトウェアを簡略化することができる。また
、例えば基準トナー像現像電位部形成リモートセットア
ツプの場合は、感光体を疲労させないので画質の調整等
後処理が不要になり、またADCコントロールポイント
セットアツプの場合は、様々なバラツキを持っている感
材や現像剤に対して常に一定のコントロールポイントを
使用するのではなく、その時使用している感材、現像剤
に適したコントロールポイントが設定できるので、高画
質を得ることが可能となる。
用コードを入力することにより自己診断手段を起動させ
、さらにモード設定用コードを入力することにより、通
常モードに遷移して通常モードに装備されているモジュ
ールを利用しながら、基準トナー像現像電位部を形成す
るためのリモートのセントアップ、感材クリーン面濃度
出力セットア・7プ、ADCコントロールポイントセッ
トアツプを行うことができ、ADCの調整を全自動また
は半自動で行うことができ、調整工数を大幅に削減し、
メンテナンスコスト、作業ミス等を低減化することがで
き、また、通常モードのモジエールも利用するようにし
たので、ソフトウェアを簡略化することができる。また
、例えば基準トナー像現像電位部形成リモートセットア
ツプの場合は、感光体を疲労させないので画質の調整等
後処理が不要になり、またADCコントロールポイント
セットアツプの場合は、様々なバラツキを持っている感
材や現像剤に対して常に一定のコントロールポイントを
使用するのではなく、その時使用している感材、現像剤
に適したコントロールポイントが設定できるので、高画
質を得ることが可能となる。
以下実施例につき本発明の詳細な説明する。
旦次
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、(I)、(I[)は本
発明が適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、その構成の巾で本発明の詳細な説明する項が
(III)項である。
。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、(I)、(I[)は本
発明が適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、その構成の巾で本発明の詳細な説明する項が
(III)項である。
(T)装置の概要
N−1)装置構成
(1−2)システムの機能・特徴
(1−3)複写機の電気制御システムの構成(1−4)
シリアル通信方式 (1−5)ステート分割 (if)具体的な各部の構成 (II−1)光学系 (I[−2)ユーザーインターフェース(I[−3)用
紙搬送系 (It−4)原稿自動送り装置 (It−5)ソータ (T[I)ベルト廻り (I[[−1)ベルト廻りの概要 (I[[−2)イメージングモジュール(III−3)
マーキング系 (III−4)ベルト廻りの各要素の説明(I[[−5
)マーキングサブシステムチェック方式(本発明の要部
) ユ土五装ユ傅概叉 (1−1)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。
シリアル通信方式 (1−5)ステート分割 (if)具体的な各部の構成 (II−1)光学系 (I[−2)ユーザーインターフェース(I[−3)用
紙搬送系 (It−4)原稿自動送り装置 (It−5)ソータ (T[I)ベルト廻り (I[[−1)ベルト廻りの概要 (I[[−2)イメージングモジュール(III−3)
マーキング系 (III−4)ベルト廻りの各要素の説明(I[[−5
)マーキングサブシステムチェック方式(本発明の要部
) ユ土五装ユ傅概叉 (1−1)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。
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ったものであり、基本
構成となるベースマシン1は、上面に原稿を!!2H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、これら各給紙トレ
イは全て前面に引き出せるようになっており、操作性の
向上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ッキリとしたデ
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ったものであり、基本
構成となるベースマシン1は、上面に原稿を!!2H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、これら各給紙トレ
イは全て前面に引き出せるようになっており、操作性の
向上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ッキリとしたデ
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、インパーク9.10およびデユープレックスト
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 (デューフ゛レックスオートドキュメント
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、インパーク9.10およびデユープレックスト
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 (デューフ゛レックスオートドキュメント
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1の付加装置を挙げる。DADF1
3の代わりにRDH(リサイクル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:自動原稿送り装置)、エディタバッ
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M側には、MSI(マルチシートインサータ:手差
しトレイ)16およびHCF(ハイキャパシティフィー
ダ: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(リサイクル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:自動原稿送り装置)、エディタバッ
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M側には、MSI(マルチシートインサータ:手差
しトレイ)16およびHCF(ハイキャパシティフィー
ダ: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、シンプルキ
ャッチトレイ20或いはソータ19が取付可能であり、
また、RDT(15を取付けた場合には、コピーされた
1fllitllを交互に重ねてゆくオフセットキャッ
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。
ャッチトレイ20或いはソータ19が取付可能であり、
また、RDT(15を取付けた場合には、コピーされた
1fllitllを交互に重ねてゆくオフセットキャッ
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。
(1−2)システムの機能・特徴
(A)機能
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、誰もが節単に操作で
きることを大きな画面表示している。
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、誰もが節単に操作で
きることを大きな画面表示している。
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、B6〜B3ま
での定形は勿論、定形外で使用でき、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、定形外で使用でき、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濃度選択機
能、両面機能、1mm〜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濃度選択機
能、両面機能、1mm〜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、予熱モード、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、ICカードを使用する
ためのPキー、設定枚数を制限するマキシマムロック原
稿戻しやDADFを使用するフルジジブリカバリー、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ッププログラム
、白紙をコピーの間に1枚ずつ挿入する台紙、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、ICカードを使用する
ためのPキー、設定枚数を制限するマキシマムロック原
稿戻しやDADFを使用するフルジジブリカバリー、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ッププログラム
、白紙をコピーの間に1枚ずつ挿入する台紙、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ツ
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ツ
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
ゲートオンタイミングの調整、コンフィギユレーション
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
ゲートオンタイミングの調整、コンフィギユレーション
の設定等の機能がある。
さらには、オプシッンとして、先に説明したようなMS
1.、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備可能になっている。
1.、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備可能になっている。
(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、各動作モードにおける1、5kVA
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、各動作モードにおける1、5kVA
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。
(ロ)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りている。
、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りている。
(ハ)信組性の向上
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
ookcV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
ookcVノーメンシナンスの実現を図っている。
(ニ)高!jlIt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マイ
クロキャ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感度汎色有機感材ベ
ルトを採用し、さらにセン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
、黒点低減化を図り、従来にない高i質を達成している
。
クロキャ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感度汎色有機感材ベ
ルトを採用し、さらにセン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
、黒点低減化を図り、従来にない高i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
ーと筒車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
ーと筒車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1にICカ
ード装置、DADF 13、ソータ19、U112、供
給トレイ (6−1〜6−3Lおよびデユープレックス
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、DADF 13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 13、ソータ19、U112、供
給トレイ (6−1〜6−3Lおよびデユープレックス
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、DADF 13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しかとらない人また
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しかとらない人また
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B+3に
応じたICカードを用意しておき、高度な機能を望む人
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IC能を活用することができるようにしておけば
よい0例えば最も高度なICカードの所有者は、そのI
C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)およびデユープレックスト
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
ログラムを欠く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。
応じたICカードを用意しておき、高度な機能を望む人
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IC能を活用することができるようにしておけば
よい0例えば最も高度なICカードの所有者は、そのI
C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)およびデユープレックスト
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
ログラムを欠く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22が取りつけられている。客はサ
ービス態様に応じた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、概作説明の表示機能をプ
ログラムとじて備えたICカードを請求し、これをセッ
トすることでUT12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(実行することができる。
れにICカード装置22が取りつけられている。客はサ
ービス態様に応じた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、概作説明の表示機能をプ
ログラムとじて備えたICカードを請求し、これをセッ
トすることでUT12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(実行することができる。
DADF 13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カードにさき込む
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。
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カードにさき込む
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。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報類
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謄本や
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。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報類
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謄本や
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%の縮倍率を節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換作することによって液晶表
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%の縮倍率を節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換作することによって液晶表
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。
(1−3)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
、CHMサブシステム33.1MMサブシステム34、
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/Iサブシステム36、INPUT
サブシステム37、OUT P UTサブシステム38
、OPTサブシステム39、置サブシステム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、CI(M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
示すツイン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。次にこ
れらのサブシステムを節単に説明する。
ようにメイン基板31上のSQMGRサブシステム32
、CHMサブシステム33.1MMサブシステム34、
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/Iサブシステム36、INPUT
サブシステム37、OUT P UTサブシステム38
、OPTサブシステム39、置サブシステム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、CI(M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
示すツイン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。次にこ
れらのサブシステムを節単に説明する。
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情報を受信し、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情報を受信し、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。
CHMサブシステム33は、用紙収納トレイやデユープ
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。
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。
1MM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
ジップ管理、ジョ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
ジップ管理、ジョ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、原稿の自動送り(DA
DF)や原稿の半自動送り(SADF)、大型サイズ(
A2)の原稿送り(LDC)、コンピュータフオーム原
稿の送り(CFF)、原稿の2枚自動送り(2−UP)
の制御、原稿の繰り返し自動送り(RDH)の制御、原
稿サイズの検知を行うサブシステムである。
DF)や原稿の半自動送り(SADF)、大型サイズ(
A2)の原稿送り(LDC)、コンピュータフオーム原
稿の送り(CFF)、原稿の2枚自動送り(2−UP)
の制御、原稿の繰り返し自動送り(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−を制御し、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ドにより出力したり、綴じ
込み出力するサブシステムである。
シャ−を制御し、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ドにより出力したり、綴じ
込み出力するサブシステムである。
OFTサブシステム39は、原稿露光時のスキャン、レ
ンズ乎多動、シャッター、P I S/N0N−PIS
の制御を行い、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。
ンズ乎多動、シャッター、P I S/N0N−PIS
の制御を行い、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。
置サブシステム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。
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。
上記システムは、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と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。
構成され、ベースマシン1と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lのメイン
基板上にあってSQMGRサブシステム32、CHMサ
ブシステム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、100
m5ec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に割り込みポ
ート(■NT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64cpm(A4LEF) 、309mm/
s e c(Dプロセススヒートでコピー動作をさせ、
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1゜Qms e cの通信サイクルでは
処理できないジョブが発生する。このようなジップの実
行を保証するためにホットラインが必要となる。
基板上にあってSQMGRサブシステム32、CHMサ
ブシステム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、100
m5ec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に割り込みポ
ート(■NT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64cpm(A4LEF) 、309mm/
s e c(Dプロセススヒートでコピー動作をさせ、
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1゜Qms e cの通信サイクルでは
処理できないジョブが発生する。このようなジップの実
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、(i)これら
の付加装置すべての動作制御プログラムを仮にベースマ
シンIに用量させるとすれば、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、(
ii)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1内のROM
(リード・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プログラムを仮にベースマ
シンIに用量させるとすれば、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、(
ii)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1内のROM
(リード・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開城と、IC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、DADF13
の制御プログラム、U112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、U112
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wi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御を行う。こ
こで使用されるメモリは電池によってバックアップされ
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、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減するために、画像の濃度や倍率
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。
御するための基本記憶開城と、IC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、DADF13
の制御プログラム、U112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、U112
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wi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御を行う。こ
こで使用されるメモリは電池によってバックアップされ
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、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減するために、画像の濃度や倍率
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メインCPU4 ]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(a)に示すようなデータ量が割
り当てられる。同図(a)において、例えばUTの場合
にはメインCPU41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CPU45に対する送信タ
イミングti (同図(C))が26m5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、96008PSの通信速度では約100m5の
周期となる。そして、データ長は、同図ル)に示すよ′
うにヘソグー、コマンド、そしてデータから構成してい
る。同図(a)による最大データ長による送受信を対象
とすると、全体の通信サイクルは、第6図に示すように
なる。ここでは、9600BPS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、100m5を1通信サイクルとしている
。
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メインCPU4 ]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(a)に示すようなデータ量が割
り当てられる。同図(a)において、例えばUTの場合
にはメインCPU41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CPU45に対する送信タ
イミングti (同図(C))が26m5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、96008PSの通信速度では約100m5の
周期となる。そして、データ長は、同図ル)に示すよ′
うにヘソグー、コマンド、そしてデータから構成してい
る。同図(a)による最大データ長による送受信を対象
とすると、全体の通信サイクルは、第6図に示すように
なる。ここでは、9600BPS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、100m5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つかに分割してそれぞれのステ
ートで行うジップを決めておき、各ステートでのジョブ
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期するようにするた
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つかに分割してそれぞれのステ
ートで行うジップを決めておき、各ステートでのジョブ
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期するようにするた
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ッサーイニシャライズの
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0例えば、キャリッ
ジをホームの位置、レンズを倍率100%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0例えば、キャリッ
ジをホームの位置、レンズを倍率100%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
ツランブを点灯して所定時間フユーザ−空回転を行い、
フユーザ−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
ツランブを点灯して所定時間フユーザ−空回転を行い、
フユーザ−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。
セットアツプはスタートボタンか押されて起動がかけら
れたコピーの前準備状態であり、メインモータ、ソータ
ーモータが駆動され、感材ベルトのV !IIIP等の
定数の合わせ込みを行う、またADFモータがONし、
1枚目の原稿送り出しがスタートし、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、ADF2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、メインモータ、ソータ
ーモータが駆動され、感材ベルトのV !IIIP等の
定数の合わせ込みを行う、またADFモータがONし、
1枚目の原稿送り出しがスタートし、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、ADF2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バークポイント
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サブシステムでピッチによって決ま
るパネルL/Eをチエツクし、最初のコピーパネルが見
っがり、ゲットバークポイントに到達するとゲットバー
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バークポイント
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サブシステムでピッチによって決ま
るパネルL/Eをチエツクし、最初のコピーパネルが見
っがり、ゲットバークポイントに到達するとゲットバー
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(Autom
atic Density Control) 、
AE (Auto+matic Exposure
) 、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 (Auto+matic Exposure
) 、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、キャリッジスキャン、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バ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バ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0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ットアツプに遷移
するが、再度ジャムが発生するとサイクルダウンへ遷移
スる。
用紙を取り除くと他の用紙は自動的に排出される0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ットアツプに遷移
するが、再度ジャムが発生するとサイクルダウンへ遷移
スる。
ベルトダウンはタッ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1−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1−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、24■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、24■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。
(It−1)光学系
第8図(a)は複写機の光学系の概略側面図、同図(b
)は平面図、同図(c)は(b)図のX−X方向側面図
である0本実施例の走査露光装置3は、第1走査系Aが
原稿をスキャンするときに第2走査系Bを逆方向に移動
させ、像を感材4の移動速度よりも速い速度で感材上に
露光するPIS(プリセツシヨン・イメージング・シス
テム)方式を採用し、かつ、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。
)は平面図、同図(c)は(b)図のX−X方向側面図
である0本実施例の走査露光装置3は、第1走査系Aが
原稿をスキャンするときに第2走査系Bを逆方向に移動
させ、像を感材4の移動速度よりも速い速度で感材上に
露光するPIS(プリセツシヨン・イメージング・シス
テム)方式を採用し、かつ、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。
第8図(a)において、第1走査系Aは、露光ランプ1
02および第1ミラー103を有する第1キヤリツジ1
01と、第2ミラー106および第3ミラー107を有
する第2キヤリツジ105から構成され、プラテンガラ
ス2上に載置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を有す
る第3キヤリツジ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110との間の光軸上にはレ
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。
02および第1ミラー103を有する第1キヤリツジ1
01と、第2ミラー106および第3ミラー107を有
する第2キヤリツジ105から構成され、プラテンガラ
ス2上に載置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を有す
る第3キヤリツジ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110との間の光軸上にはレ
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ッジモータ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
たタイミングプーリ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ッジモータ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
たタイミングプーリ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120
a、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121aは、第2キヤリツジ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キヤリツジ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120
a、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121aは、第2キヤリツジ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キヤリツジ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)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12Oc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キヤリツジ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冨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V□/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)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12Oc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キヤリツジ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冨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V□/2で同方向に移動するようにし
ている。
第8図(b)は第8図(a)に示した複写機の光学系の
動力伝達機構を説明するための平面図であり、伝達軸1
17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PTSクラッチ1
25(を磁クラッチ)が設けられていて、該ptsクラ
ッチ125の通電がオフになるとこれを係合させ、回転
軸115の回転が伝達軸117.123に伝達される。
動力伝達機構を説明するための平面図であり、伝達軸1
17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PTSクラッチ1
25(を磁クラッチ)が設けられていて、該ptsクラ
ッチ125の通電がオフになるとこれを係合させ、回転
軸115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。
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1
16aの側面には、保合突起126aが設けられ、LD
C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ロックスイッチ
129をオンさせるようにしている。さらに、タイミン
グブー’1J123aの側面には、保合突起130aが
設けられ、PISロツタソレノイド131のオンにより
係合片130bが係合突起130a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P1Sロ
ックスイッチ132をオンさせるようにしている。
16aの側面には、保合突起126aが設けられ、LD
C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ロックスイッチ
129をオンさせるようにしている。さらに、タイミン
グブー’1J123aの側面には、保合突起130aが
設けられ、PISロツタソレノイド131のオンにより
係合片130bが係合突起130a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P1S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、P!Sク
ラッチ125の係合解放によりPIS(プリセツション
・イメージングシステム)モードとN0N−PIS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、感
材ベルト4の露光点を感材ベルト4と逆方向に移動させ
、光学系の走査速度V1をプロセススピード■、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
ている。
ラッチ125の係合解放によりPIS(プリセツション
・イメージングシステム)モードとN0N−PIS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、感
材ベルト4の露光点を感材ベルト4と逆方向に移動させ
、光学系の走査速度V1をプロセススピード■、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
ている。
このとき、倍率をMとするとV+ =Vp x3゜5/
(3,5M−1)であり、M−1、■、−308.9m
m/sとするとV+ =432.5mm/Sとなる。ま
た、v2はタイミングプーリ117b、123aの径に
より決まりvt −(1/3〜1/4)v、、!:なッ
テイル、一方、N0N−PIsモードにおいては、例え
ば64%以下の場合には、PTSクラッチ125を解放
させると共にP■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
ンする。これは、PIS方弐では縮小時において走査系
の速度が増大すると共に、照明電力を増大させなければ
ならず、駆動系の負荷および照明電力の増大を回避する
ものである。
(3,5M−1)であり、M−1、■、−308.9m
m/sとするとV+ =432.5mm/Sとなる。ま
た、v2はタイミングプーリ117b、123aの径に
より決まりvt −(1/3〜1/4)v、、!:なッ
テイル、一方、N0N−PIsモードにおいては、例え
ば64%以下の場合には、PTSクラッチ125を解放
させると共にP■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
ンする。これは、PIS方弐では縮小時において走査系
の速度が増大すると共に、照明電力を増大させなければ
ならず、駆動系の負荷および照明電力の増大を回避する
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108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Z
137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108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Z
137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ッジ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相のステッ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、レンズキャリッジ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。
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ッジ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相のステッ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、レンズキャリッジ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10
8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。
8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1
47が開となり、イメージスキャンが終了すると閉とな
る。このように、イメージスキャン中以外はレンズシャ
ッタ147を閉じ光路を遮断する理由は、■ベルト感材
上にプロセスコントロール用のDDPパッチおよびAD
Cパッチを形成すること、■PISモード時、第2走査
系Bがリターンしてベルト怒村上に形成された潜像に追
いついて像の泊込を防止すること、■プラテンカバーを
あけたとき感材の外乱光による疲労を防止することであ
る。
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1
47が開となり、イメージスキャンが終了すると閉とな
る。このように、イメージスキャン中以外はレンズシャ
ッタ147を閉じ光路を遮断する理由は、■ベルト感材
上にプロセスコントロール用のDDPパッチおよびAD
Cパッチを形成すること、■PISモード時、第2走査
系Bがリターンしてベルト怒村上に形成された潜像に追
いついて像の泊込を防止すること、■プラテンカバーを
あけたとき感材の外乱光による疲労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。先に述べたように、オプティカル
CPU45は、メインCPU41とシリアル通信および
ホン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?1ffi152は、ロジック用(5v)
、アナログ用(±15V)、ソレノイド、クラッチ用(
24■)からなり、モータm;tis3は38 Vt’
構成される。
構成図を示している。先に述べたように、オプティカル
CPU45は、メインCPU41とシリアル通信および
ホン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?1ffi152は、ロジック用(5v)
、アナログ用(±15V)、ソレノイド、クラッチ用(
24■)からなり、モータm;tis3は38 Vt’
構成される。
キャリッジレジセンサ155は、第1キヤリツジ101
が原稿レジスト位置にきたとき第1キヤリツジ101に
設けられたアクチュエータ154がキャリッジレジセン
サ155を踏み外す位置に配置され、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15
5を踏み外すと信号を出力する。この信号はオプティカ
ルCPU45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置Pを決定するための基準に
なっている。また、キャリッ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Aの停止位置との間の所定位置に
配置され、第1走査系Aの位置を検出し信号を出力して
いる。
が原稿レジスト位置にきたとき第1キヤリツジ101に
設けられたアクチュエータ154がキャリッジレジセン
サ155を踏み外す位置に配置され、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15
5を踏み外すと信号を出力する。この信号はオプティカ
ルCPU45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置Pを決定するための基準に
なっている。また、キャリッ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Aの停止位置との間の所定位置に
配置され、第1走査系A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
検出し信号を出力している。
検出し信号を出力している。
ロークリエンコーダ157は、キャリッジモータ114
の回転角に応じて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プーリの軸ピッ
チが0.1571mm/パルスに設計されている。
の回転角に応じて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プーリの軸ピッ
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、光路中に
固定された偏倍スイッチ161のオン動作でWi認して
いる。レンズホームセンサ161.162は、レンズ1
08のX方向およびX方向のホーム位置を検出するセン
サであり、等倍時の位置より所定間隔をもって縮小側に
配置されている。
倍レンズ(図示せず)を垂直方向に移動させ、光路中に
固定された偏倍スイッチ161のオン動作でWi認して
いる。レンズホームセンサ161.162は、レンズ1
08のX方向およびX方向のホーム位置を検出するセン
サであり、等倍時の位置より所定間隔をもって縮小側に
配置されている。
LDCロックソレノイド127は、CPU45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、第1走
査系をロックされていることをLDCロックスイッチ1
29のオン動作でVf1認している。
より第1走査系Aを所定位置に固定するもので、第1走
査系をロックされていることをLDCロックスイッチ1
29のオン動作でVf1認している。
PISロックソレノイド131は、NON−PIsモモ
−時にP■S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、第2走査系がロックされた
ことをPISロックスイッチ132のオン動作で確認し
ている。
−時にP■S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、第2走査系がロックされた
ことをPISロックスイッチ132のオン動作で確認し
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、PI
Sモード時の消費電力を低減させている。
非通電時にクラッチを係合させるタイプのもので、PI
Sモード時の消費電力を低減させている。
次に第11図(a)、(b)により光学系のスキャンサ
イクルの制御について説明する。第11図(a)はキャ
リッジモータ114の速度と時間の関係を示している。
イクルの制御について説明する。第11図(a)はキャ
リッジモータ114の速度と時間の関係を示している。
本制御は第1走査系A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ツタ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。
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ツタ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、速度モードにおいてエンコーダパルスの
割り込み毎にDACデータをセットしスキャン時の加速
制御を行う(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ステップ■に
進み、ここで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数基上になると、PLLモードを解
除して速度モードにセットし、キャリッジモータに逆駆
動力を与えて減速させる。
、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、速度モードにおいてエンコーダパルスの
割り込み毎にDACデータをセットしスキャン時の加速
制御を行う(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ステップ■に
進み、ここで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数基上になると、PLLモードを解
除して速度モードにセットし、キャリッジモータに逆駆
動力を与えて減速させる。
次いで、ステップ■においてCWからCCW(逆転信号
)への割り込みがあるか否かが判断され、あれば速度モ
ードにおいてリターン時の加速制御を行い(ステップ■
)、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@l)、リターン時の減速制
御を行い、レジセンサを踏み込むとスキャンエンド信号
(ハイレベル)をメインCPUに知らせ(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@)、なお、CPUでは■、■、■、■、■の
点でエンコーダクロックをカウントするカウンタを0に
リセットしている。
)への割り込みがあるか否かが判断され、あれば速度モ
ードにおいてリターン時の加速制御を行い(ステップ■
)、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@l)、リターン時の減速制
御を行い、レジセンサを踏み込むとスキャンエンド信号
(ハイレベル)をメインCPUに知らせ(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@)、なお、CPUでは■、■、■、■、■の
点でエンコーダクロックをカウントするカウンタを0に
リセットしている。
また、第11図(b)はシャッタ147の開閉制御を示
している。シャッタソレノイドのオンオフとシャッタの
全開、全閉との間には時間的なずれがあるため、シャッ
タはレジセンサを通過する直前でソレノイドをオンさせ
、スキャンエンド直前でソレノイドをオフさせるように
制御する。先ず、スキャンスタートからシャッタをオン
(開)するまでのカウント数をシャッタオンカウントと
し、次いで、イメージ・スキャンカウント数とシャッタ
をオフ(閉)してスキャンエンドまでのカウント数(シ
ャッタオフカウント)との差を演算する。これらシャッ
タオンカウントおよびシャッタオフカウントのデータは
、テーブルとしてROM内に用意される。本方式によれ
ば用紙サイズのデータからスキャンカウント数を演算す
るため、用紙サイズ毎にシャッタオンカウントおよびシ
ャッタオフカウントのテーブルを持つ必要がない。
している。シャッタソレノイドのオンオフとシャッタの
全開、全閉との間には時間的なずれがあるため、シャッ
タはレジセンサを通過する直前でソレノイドをオンさせ
、スキャンエンド直前でソレノイドをオフさせるように
制御する。先ず、スキャンスタートからシャッタをオン
(開)するまでのカウント数をシャッタオンカウントと
し、次いで、イメージ・スキャンカウント数とシャッタ
をオフ(閉)してスキャンエンドまでのカウント数(シ
ャッタオフカウント)との差を演算する。これらシャッ
タオンカウントおよびシャッタオフカウントのデータは
、テーブルとしてROM内に用意される。本方式によれ
ば用紙サイズのデータからスキャンカウント数を演算す
るため、用紙サイズ毎にシャッタオンカウントおよびシ
ャッタオフカウントのテーブルを持つ必要がない。
次いで、イメージスキャンを開始し、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ッタを
開き、レジセンオフの割り込みがあれば、ここでエンコ
ーダのクロック数とシャッタオフカウントを比較し、エ
ンコーダのクロック数がシャッタオフカウント以上にな
れば、シャッタを閉じてイメージスキャンを終了する。
ック数がシャッタオンカウント以上になればシャッタを
開き、レジセンオフの割り込みがあれば、ここでエンコ
ーダのクロック数とシャッタオフカウントを比較し、エ
ンコーダのクロック数がシャッタオフカウント以上にな
れば、シャッタを閉じてイメージスキャンを終了する。
(II−2)ユーザインターフェース(U/I)(n−
2−1)L−ザインターフェースの特徴第12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13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。
2−1)L−ザインターフェースの特徴第12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13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
ばバッタリットタイプやメツセージ表示付きのもの等が
ある。バッタリットタイプのコンソールパネルは、予め
所定の位H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、メソセージ表示付き
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
ばバッタリットタイプやメツセージ表示付きのもの等が
ある。バッタリットタイプのコンソールパネルは、予め
所定の位H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、メソセージ表示付き
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艮作性等を
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艮作性等を
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画面表示し
ている。デイスプレィを採用すると、第12図(a)に
示すように複写機本体(ベースマシン)1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12図ら)に示すように複写機本体
1の右奥層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とができる
。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a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、第12図(C)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
ェースの制御基板やカード装置24の取り付はスペース
としても有効に活用できる。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
って、その正面の向きを節単に変えることができるので
、第12図(C1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12図Φ
)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’J’llでは、オペレータが装置の中央部にいて
、移動することな←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画面表示し
ている。デイスプレィを採用すると、第12図(a)に
示すように複写機本体(ベースマシン)1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12図ら)に示すように複写機本体
1の右奥層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とができる
。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a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、第12図(C)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
ェースの制御基板やカード装置24の取り付はスペース
としても有効に活用できる。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
って、その正面の向きを節単に変えることができるので
、第12図(C1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12図Φ
)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’J’llでは、オペレータが装置の中央部にいて
、移動することな←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ップ表示(重ね表示
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ップ表示(重ね表示
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
画面をメツ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LED
とをうまく組み合わせることにより毘作部を簡素な構成
にし、デイスプレィの表示制御や表示内容、操作入力を
多様化且つ筒素化し、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。
画面をメツ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LED
とをうまく組み合わせることにより毘作部を簡素な構成
にし、デイスプレィの表示制御や表示内容、操作入力を
多様化且つ筒素化し、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13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。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、樅に
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13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。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、樅に
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。
(n−2−2)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
ド西面、コピーモードの設定状態を確認するためのレビ
ュー画面、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両面を
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。
ド西面、コピーモードの設定状態を確認するためのレビ
ュー画面、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両面を
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14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14図(a)〜(C)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。これらの西面
のうち、最も一般によく用いられる4!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。これらの西面
のうち、最も一般によく用いられる4!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M域A、3行で構成する設定状態表示?IN域
B、9行で構成する選択領域Cに区分して使用される。
ツセージM域A、3行で構成する設定状態表示?IN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A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
ーブルを備え、スタートキー318が繰作されると、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、上段にカスケード名が表示さ
れ、各カスケード領域の最下段がデフオル)M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の右側はセッ
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9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。
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
ーブルを備え、スタートキー318が繰作されると、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、上段にカスケード名が表示さ
れ、各カスケード領域の最下段がデフオル)M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の右側はセッ
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9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。
(イ)基本コピー
基本コピー画面は、第14図(a)に示すように「用紙
トレイ」、「縮小/拡大」、「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」、「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、長平方向に送り
込む設定と、長平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、長平方向に送り
込む設定と、長平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。倍率(線倍率)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、カスケードキーの繰作により
具体的な設定対象となる内容がポツプアップ画面により
表示され、50.7%、70%、81%、100%、1
21%、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%ずつ連続的に
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。倍率(線倍率)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、カスケードキーの繰作により
具体的な設定対象となる内容がポツプアップ画面により
表示され、50.7%、70%、81%、100%、1
21%、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%ずつ連続的に
変化する任意倍率を選択設定することができる。
r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。例えば
両面→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。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。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。例えば
両面→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。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。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
はポツプアッ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
はポツプアップ画面により行われる。
「ソーターJ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T合いとスタックが選択できる
。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。
、デフォルト以外としてT合いとスタックが選択できる
。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。
(ロ)応用コピー
応用コピー画面は、第14図[有])に示すように「特
殊原稿」、「とじしろ」、「カラー」、「合紙j、「排
出面Jのカスケードからなる。
殊原稿」、「とじしろ」、「カラー」、「合紙j、「排
出面Jのカスケードからなる。
「特殊原稿」は、A2/B3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頁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−UP)
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頁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−UP)
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
〜16mmの範囲で“綴代”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。
〜16mmの範囲で“綴代”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”C1デフォ
ルト以外で赤を選択できる。
ル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挾みこむ
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14図(C)に示すように「ジョ
ブメモリー」、「編集/合成」、「等倍微調整」、「わ
く消し」のカスケードからなる。
ブメモリー」、「編集/合成」、「等倍微調整」、「わ
く消し」のカスケードからなる。
「ジぢプメモリー」は、カードを使用するページプログ
ラムであって、複数のジョブを登録しておき、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。
ラムであって、複数のジョブを登録しておき、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a能と合成機能をデフォルト以
外で選択で基る。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
の中でポツプアッ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。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。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S■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。
外で選択で基る。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
の中でポツプアッ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。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。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S■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、デユープ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2.5mm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2.5mm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15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
レビュー画面ば、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15図0))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直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
ード塩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
は例えばダレイバックで、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採用している。
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15図0))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直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
ード塩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
は例えばダレイバックで、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採用している。
(ロ)全自動画面
全自動画面は、第15図(a)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ッ
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ッ
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15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
説明西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、この画面で表
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
説明西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、この画面で表
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)ジャム画面
ジャム画面は、第15図(d)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)表示態様
本発明は、第14図及び第15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情報を少なくし1百面の情報を
筒素化し、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態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。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(カウンH1ll域を含む)と設定状態表示領域(メ
ンテナンス情報領域を含む)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。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、バックリッ
ド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、背景を網目表示
、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、この情報は、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情報を少なくし1百面の情報を
筒素化し、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態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。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(カウンH1ll域を含む)と設定状態表示領域(メ
ンテナンス情報領域を含む)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。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、バックリッ
ド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、背景を網目表示
、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、この情報は、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
ド表示領域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。
ド表示領域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a)7域
のバックを高輝度表示(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ンクを黒にして文字を
高輝度表示としている。
のバックを高輝度表示(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ンクを黒にして文字を
高輝度表示としている。
また、第15図(a)に示す全自動両面では、表示領域
の背景を暗い網目表示にし、「原稿セット」等の各禄作
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a様は、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」等の各禄作
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a様は、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、バックを高輝度(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態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態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ックとその文字の
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。例えば基本コピー両面で
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
るのを別の而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。例えば基本コピー両面で
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
るのを別の而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。
(n−2−3)キー/LEDボード
ユーザインターフェースは、第13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デイスプレィの画面を使っ
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デイスプレィの画面を使っ
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を抛作して基本
コピー画面、応用コピー西面、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の操作以外、テンキー307による数値入力
だけで全ての機能を選択し、所望の機能によるコピーを
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つの巾からモード選択
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3
08〜310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i!#Rキー308〜310
に対応するLED311〜313が点灯する。
コピー画面、応用コピー西面、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の操作以外、テンキー307による数値入力
だけで全ての機能を選択し、所望の機能によるコピーを
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つの巾からモード選択
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3
08〜310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i!#Rキー308〜310
に対応するLED311〜313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ョンキー302が
用いられる。このインフォメーションキーは、次のよう
にして実行される。まず、インフォメーションキー30
2が操作されると第15図(C)に示すようなインフォ
メーションインデックス画面でインフォメーシッンコー
ドの一覧表を表示する。この画面に指定されたインフォ
メーシッ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ョンポツプア
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ョンキー302が
用いられる。このインフォメーションキーは、次のよう
にして実行される。まず、インフォメーションキー30
2が操作されると第15図(C)に示すようなインフォ
メーションインデックス画面でインフォメーシッンコー
ドの一覧表を表示する。この画面に指定されたインフォ
メーシッ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ョンポツプア
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つに分割され
、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。
、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、表示画面の言語を切
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、言語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
数の言語を容屁し、デュアルランゲージキー304の操
作によって所定のill’(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、言語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
数の言語を容屁し、デュアルランゲージキー304の操
作によって所定のill’(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費電力の節約
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LED305が使用される。
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LED305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、全自動画面を表示する。これは第15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、全自動画面を表示する。これは第15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2.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割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2.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割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
使用する。
きや、コピー枚数の設定時やソーターのビンの設定時に
使用する。
スタートキー318は、4m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艮作するものであ
る。
終了しコピー作業を開始させるときに艮作するものであ
る。
(II−2−4)ユーザインターフェースの制御システ
ム構成 第16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17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。
ム構成 第16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17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/rJlflcPU46を備えたユーザインターフエ
ースのシステムは、ハードウェアとして第16図に示す
ように基本的にCRT5板331とCRTデイスプレィ
301とキー/LEDボード333より構成される。そ
して、CRT基板331は、全体を統括制御するU/T
用CPU4 G、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
を制御するキーボード/デイスプレィコントローラ33
6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
データを格納するフレームメモリ(ROM)338、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量域として使用される
RAM339.2組(7)V−RAM (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。
ースのシステムは、ハードウェアとして第16図に示す
ように基本的にCRT5板331とCRTデイスプレィ
301とキー/LEDボード333より構成される。そ
して、CRT基板331は、全体を統括制御するU/T
用CPU4 G、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
を制御するキーボード/デイスプレィコントローラ33
6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
データを格納するフレームメモリ(ROM)338、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量域として使用される
RAM339.2組(7)V−RAM (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480X2
40. 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X1
6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、リバースやプリンタ等の表示も行う。
10mm (V)の表示領域に総ドツト数480X2
40. 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X1
6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、リバースやプリンタ等の表示も行う。
このような表示の入力信号タイミングは、ドツト周波数
f4を10MHz、480x240とすると、64μs
を水平同期信号の周期で48μsの間ビデオデータを処
理し、16.90m5の垂直同期信号の周期で15.3
6m5の間ビデオデータを処理されることになる。
f4を10MHz、480x240とすると、64μs
を水平同期信号の周期で48μsの間ビデオデータを処
理し、16.90m5の垂直同期信号の周期で15.3
6m5の間ビデオデータを処理されることになる。
キーボード/デイスプレィコントローラ336は、U/
I用CPU46に人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
MT(zにしたクロックを入力し、さらにプリスケーラ
により1/27に分周して102kHz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に人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
MT(zにしたクロックを入力し、さらにプリスケーラ
により1/27に分周して102kHz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、長すぎ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
が短いときに人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
が短いときに人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)ソフトウェア構成
ユーザインターフェースのソフトウェア構成は、第17
図に示すようにI10管理やタスク管理、通信プロトコ
ルの機能を存するモニターと、キー人力管理、画面出力
管理の機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、
ジョブ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。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、F
ri画を行う。なお、以下で説明するキー変化検出部3
62、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、通信プロトコ
ルの機能を存するモニターと、キー人力管理、画面出力
管理の機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、
ジョブ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。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、F
ri画を行う。なお、以下で説明するキー変化検出部3
62、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(論理的情報)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ジョブ
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363
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
、表示制御データ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(論理的情報)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ジョブ
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363
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
、表示制御データ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36日では、テーブルとしてポツプア
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、ポツプアンプ画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操作に
よってポツプアッ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ボップア。
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36日では、テーブルとしてポツプア
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、ポツプアンプ画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操作に
よってポツプアッ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ボップア。
ブ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750m5ec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
の移動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。
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750m5ec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
の移動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。
表示制御データ367は、表示する画面番号や画面内の
表示変数情報等、各画面の表示を制郭するデータを持ち
、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御デー
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、各画面の表示を制郭するデータを持ち
、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御デー
タ367のアドレス)を持つ階層構造のデータベースで
ある。
ダイアログ馬集部366は、表示制御データ367の表
示する両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li画展開する。
示する両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li画展開する。
ジョブコントローラにおいて、キー管理部14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
ればその後750m5ec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確定しキーコ
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378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
を渡すことによっ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
ーの各コピー設定情報がセットされる。表示管理部37
7は、キー管理部14又はキーコントロール部375に
よる処理結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
示制御部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
及びジョブコントロール部376に通知すると共に、ジ
ョブ実行中はジョブコントロール部376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。
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
ればその後750m5ec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確定しキーコ
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378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
を渡すことによっ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
ーの各コピー設定情報がセットされる。表示管理部37
7は、キー管理部14又はキーコントロール部375に
よる処理結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
示制御部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
及びジョブコントロール部376に通知すると共に、ジ
ョブ実行中はジョブコントロール部376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−ル1
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にセン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。
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にセン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ョ
ブコントロール部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。コヒー ill 作中におい
て、ジャム発生のコマンドを受信すると、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
ムステートを認識し、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御のイ
ンターフェースコマンドを発行する。
ブコントロール部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。コヒー ill 作中におい
て、ジャム発生のコマンドを受信すると、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
ムステートを認識し、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御のイ
ンターフェースコマンドを発行する。
(n−3)用紙搬送系
第18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
プレックストレイ11がペ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1)レイ (HCF)17
、手差しトレイ(MSI)16が装備され、各トレイに
は適宜ノーペーパーセンサ、サイズセンサ、およびクラ
ッチ等が備えられている。ここで、ノーベーパーセンサ
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。
、中段トレイ6−2、下段トレイ6−3、そしてデユー
プレックストレイ11がペ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1)レイ (HCF)17
、手差しトレイ(MSI)16が装備され、各トレイに
は適宜ノーペーパーセンサ、サイズセンサ、およびクラ
ッチ等が備えられている。ここで、ノーベーパーセンサ
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、それぞれの祇送りロールの駆動をオ
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ットできるよ
うにすることによって、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。
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ットできるよ
うにすることによって、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ンプモータが
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ンプモータが
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TL源のイハ給
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−
)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
置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TL源のイハ給
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−
)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
置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
ユープレックストレイ11へスタックする搬送路に導か
れる。両面モードの場合には、搬送路から直接デユープ
レックストレイ11ヘスタツクされるが、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プレックストレイ
11へに導かれる。なお、搬送路501からソーター等
への排紙出口502とデユープレックストレイll側と
の分岐点にはゲート503が設けられ、デユープレック
ストレイll側において合成モード用インバータ10へ
導(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排出できるよ
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
ユープレックストレイ11へスタックする搬送路に導か
れる。両面モードの場合には、搬送路から直接デユープ
レックストレイ11ヘスタツクされるが、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プレックストレイ
11へに導かれる。なお、搬送路501からソーター等
への排紙出口502とデユープレックストレイll側と
の分岐点にはゲート503が設けられ、デユープレック
ストレイll側において合成モード用インバータ10へ
導(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排出できるよ
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1
9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が傾く構造になっている。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マージェンシイ
スイッチ558がある。下段トレイは、用紙枚数が11
00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。
、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1
9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が傾く構造になっている。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マージェンシイ
スイッチ558がある。下段トレイは、用紙枚数が11
00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18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つの面に複数回のコピー
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。デユープ
レックストレイ11の人口側搬送路には、フィードロー
ル507、ゲート505が配置され、このゲート505
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。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、
上方から搬送されてきた用紙がゲート505.506に
より一旦合成モード用インバータlOに導かれ、しかる
後反転するとゲート506によりフィードロール510
,7’ユープレンクストレイ11側に導かれる。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、一般に17°〜20′程度
のトレイ傾斜角が必要である。しかし、本発明では、装
置のコンパクト化を図りデユープレックストレイ11を
狭いスペースの中に収納したため、最大で8°の傾斜角
しかとれない。そこで、デユープレックストレイ11に
は、第20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つの面に複数回のコピー
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。デユープ
レックストレイ11の人口側搬送路には、フィードロー
ル507、ゲート505が配置され、このゲート505
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。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、
上方から搬送されてきた用紙がゲート505.506に
より一旦合成モード用インバータlOに導かれ、しかる
後反転するとゲート506によりフィードロール510
,7’ユープレンクストレイ11側に導かれる。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、一般に17°〜20′程度
のトレイ傾斜角が必要である。しかし、本発明では、装
置のコンパクト化を図りデユープレックストレイ11を
狭いスペースの中に収納したため、最大で8°の傾斜角
しかとれない。そこで、デユープレックストレイ11に
は、第20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。
大容量トレイ(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。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。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複雑なコピー
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
各種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而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)を用意して複数のC
PUによる分散制御を行うことにしている。このことば
、単に顧客の希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付けの可能
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推進させると
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。
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
各種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而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)を用意して複数のC
PUによる分散制御を行うことにしている。このことば
、単に顧客の希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付けの可能
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推進させると
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)16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シトレイ16
からの給送を行わせると、コピー用紙を複数枚セットし
ている時点でそのフィードが開始される可能性がある。
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シトレイ16
からの給送を行わせると、コピー用紙を複数枚セットし
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。
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クンを行い、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クンを行い、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。
(11−4)自動原稿送り装置 (DADF)第21図
においてDADF 13は、ベースマシン1のプラテン
ガラス2の上に取りつけられていル、 、1mノDAD
F 11::+;!、原稿601 ヲriする原稿トレ
イ602が備えられている。原稿トレイ602の原稿送
り出し側には、送出パドル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606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609に搬送される。
においてDADF 13は、ベースマシン1のプラテン
ガラス2の上に取りつけられていル、 、1mノDAD
F 11::+;!、原稿601 ヲriする原稿トレ
イ602が備えられている。原稿トレイ602の原稿送
り出し側には、送出パドル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606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609に搬送される。
さらに、円弧状搬送路609は、手差し相開送路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612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
に昇降自在になっており、従動ローラ613に対して接
離可能に構成されている。水平搬送路611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。
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612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
に昇降自在になっており、従動ローラ613に対して接
離可能に構成されている。水平搬送路611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。
反転用搬送路616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の上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6
21を正逆転可能にしている。このベルト搬送部の出口
には、第5の駆動ローラ622が設けられ、また、前記
手差し用搬送路610には第6の駆動ローラ623が配
設されている。該駆動ローラ623はベースマシン1の
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枚同時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¥03の表面をクリーニングするクリーニング
テープである。
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の上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6
21を正逆転可能にしている。このベルト搬送部の出口
には、第5の駆動ローラ622が設けられ、また、前記
手差し用搬送路610には第6の駆動ローラ623が配
設されている。該駆動ローラ623はベースマシン1の
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枚同時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¥03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22図をも参照しつつフォトセンサS1〜S+Z
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、S2は原稿
の通過を検出するティクアウェイセンサ、Ss、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、S、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、S6〜Sloは原稿
のサイズを検出するペーパサイズセンサ、Sllは原稿
が排出されたか否かを検出する排出センサ、S11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。
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、S2は原稿
の通過を検出するティクアウェイセンサ、Ss、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、S、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、S6〜Sloは原稿
のサイズを検出するペーパサイズセンサ、Sllは原稿
が排出されたか否かを検出する排出センサ、S11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23図をも参照しつつ上記構成からなるDADF
13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を載置して露光す
るモードである。
13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を載置して露光す
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。スタートボタンを押すと先
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は下降して水平搬送路611を遮断する。これによ
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6
15の位置でスキューローラ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、〜S1゜で原稿サイズが検出される
。次いで、第3の駆動ローラ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615は
上昇して水平搬送路611を開き、第3の駆動ローラ6
12、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枚の原稿を同時に送る機能(2−U
P) 、大型原稿を送る機能(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)機能ををする。
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。スタートボタンを押すと先
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は下降して水平搬送路611を遮断する。これによ
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6
15の位置でスキューローラ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、〜S1゜で原稿サイズが検出される
。次いで、第3の駆動ローラ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615は
上昇して水平搬送路611を開き、第3の駆動ローラ6
12、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枚の原稿を同時に送る機能(2−U
P) 、大型原稿を送る機能(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)機能ををする。
(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■〜■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」:方に移動し
て従動ローラ613と烈れると共に、停止ゲート615
は下降して水平搬送路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(■〜■)。次いで、第3の駆動ローラ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。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616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622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■〜■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」:方に移動し
て従動ローラ613と烈れると共に、停止ゲート615
は下降して水平搬送路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(■〜■)。次いで、第3の駆動ローラ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。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616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622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。
(If−5)ソータ
第24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を有している。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656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658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25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656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を有している。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656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658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25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656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26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部コピーした例ヲ示シ、(ニ)
は1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部コピーした例ヲ示シ、(ニ)
は1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。
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0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、パッチ形成等を行ってコピーの高速化
、高画質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0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、パッチ形成等を行ってコピーの高速化
、高画質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27図はベルト廻りの概要を示す図である。
ベースマシーン1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、トランスフプ層等
何層にも塗って感材を形成しているので、Se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、トランスフプ層等
何層にも塗って感材を形成しているので、Se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、ベルトの伸び縮み番
ご応し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、ベルトの伸び縮み番
ご応し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開城)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(ピーチ数)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の近傍のゲットパークの位置にき
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開城)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(ピーチ数)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の近傍のゲットパークの位置にき
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(霧光箇所)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ッジスキャンと用紙
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。1@光箇所231には、ベースマ
シン1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
102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1
0B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 ! S (Precession I mages
can )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(霧光箇所)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ッジスキャンと用紙
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。1@光箇所231には、ベースマ
シン1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
102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1
0B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 ! S (Precession I mages
can )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。
霧光箇所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TL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、静電潜像は、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、プリトランスファコロトロ
ン(転写H)218、トランスファコロトロン220の
近傍を通過する。プリトランスファコロトロン218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、転写前にプリトラン
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TL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、静電潜像は、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、プリトランスファコロトロ
ン(転写H)218、トランスファコロトロン220の
近傍を通過する。プリトランスファコロトロン218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、転写前にプリトラン
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l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 Edgo Feed
)によって行われ、用紙の先端と露光開始位置とがクツ
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。そしてブ
タツクコロトロン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 Edgo Feed
)によって行われ、用紙の先端と露光開始位置とがクツ
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。そしてブ
タツクコロトロン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上にはパッチジェネレータ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81目整用としている。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ADC(Auto Density Contro
l)センサ219で、パン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22
3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81目整用としている。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ADC(Auto Density Contro
l)センサ219で、パン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22
3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28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jiIllの
位置にベルトホール252が設けられ、例えば周長11
58mの場合でlは70閣としている0図の253.2
54は感材ベルト面をNピッチ分割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ピッチ分割の場合は
289゜5rnrn、3ピッチ分割の場合は386mm
%2ピツチ分割の場合は579mである。シーム251
は、パネル253のLE (Lead Edge )と
パネル254のTE (Tail Edge )との中
央にくるようにA=B/2とする。
ないようにしており、シーム部から一定距jiIllの
位置にベルトホール252が設けられ、例えば周長11
58mの場合でlは70閣としている0図の253.2
54は感材ベルト面をNピッチ分割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ピッチ分割の場合は
289゜5rnrn、3ピッチ分割の場合は386mm
%2ピツチ分割の場合は579mである。シーム251
は、パネル253のLE (Lead Edge )と
パネル254のTE (Tail Edge )との中
央にくるようにA=B/2とする。
なお、パネルのLEは用紙のLEと一致させる必要があ
るが、TEは必ずしも一致せず、パネル適用の最大用紙
TEと一致する。
るが、TEは必ずしも一致せず、パネル適用の最大用紙
TEと一致する。
次にIMM(イメージングモジュール)の機能について
説明する。
説明する。
第29図はIMM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、置サブシ
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、C11M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
。
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、C11M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
ニーザー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。7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
たインターイメジ領域にパッチを形成してトナー濃度調
整用のパッ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
ニーザー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。7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
たインターイメジ領域にパッチを形成してトナー濃度調
整用のパッ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サブシステムの人出力信号、及び動作につい
て説明する。
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IMMサブシステム
からマーキングサブシステムへ出すPC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PC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
ピードの制御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
ピードの制御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TMM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TMM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、I’ELサブシステム4
0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、r
ELイメージ信号、ADCパッチ信号、置ブラックバン
ド信号を送出している。IELイメージ信号で不要な像
の消し込みヲ行い、ADCバッチ信号でIELサブシス
テム40により、バッチジェネレータ212で形成され
たパッチ領域の形状、面積を規定すると共に、電荷量を
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ブレード226によ
りベルト4を損傷しないように、所定間隔毎に像間にブ
ラックバンドを形成してトナーを付着させて一種の潤滑
剤の役割りを行わせ、特に白紙に近いような状態のよう
なトナー5tが極めて少ないときコピーの場合でもベル
ト4をtM (Hしないようにしている。
0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、r
ELイメージ信号、ADCパッチ信号、置ブラックバン
ド信号を送出している。IELイメージ信号で不要な像
の消し込みヲ行い、ADCバッチ信号でIELサブシス
テム40により、バッチジェネレータ212で形成され
たパッチ領域の形状、面積を規定すると共に、電荷量を
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ブレード226によ
りベルト4を損傷しないように、所定間隔毎に像間にブ
ラックバンドを形成してトナーを付着させて一種の潤滑
剤の役割りを行わせ、特に白紙に近いような状態のよう
なトナー5tが極めて少ないときコピーの場合でもベル
ト4をtM (Hしないようにしている。
さらに、IMMはマーキングサブシステム35とはホッ
トラインによる通信を行っており、オプチカルレジ信号
を基準にしてパッチ形成要求信号、バイアス要求信号、
ADC要求信号を送出する。
トラインによる通信を行っており、オプチカルレジ信号
を基準にしてパッチ形成要求信号、バイアス要求信号、
ADC要求信号を送出する。
マーキングサブシステム35はこれを受けてパッチジェ
ネレータ212を駆動してパシヂを形成すると共に、E
SVセンサ214を駆動して静Ti電位を検出し、また
現像v!1216.217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、)
ランスファコロトロン220、ブタツクコロトロン22
1の駆動制御を行っている。
ネレータ212を駆動してパシヂを形成すると共に、E
SVセンサ214を駆動して静Ti電位を検出し、また
現像v!1216.217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、)
ランスファコロトロン220、ブタツクコロトロン22
1の駆動制御を行っている。
IMMからはピッチリセット信号■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か否かの検
知信号が人力され、IJia器のトナーが黒色かカラー
かを検出している。
知信号が人力され、IJia器のトナーが黒色かカラー
かを検出している。
CHMサブシステム33へはIMMがらレジゲートトリ
ガ信号を送ってタッ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。
ガ信号を送ってタッ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、所定壁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、所定壁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a’i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a’iのコピーが得られるようにしている。
111−2−2 イミングチ −
る。
制御のJl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(
T1)後よりIEL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(
T1)後よりIEL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
て置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T5後
)によりADCバッチ信号が発性し、インターイメージ
にパッチを形成する。またパッチ形成後、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AD
C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
て置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T5後
)によりADCバッチ信号が発性し、インターイメージ
にパッチを形成する。またパッチ形成後、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AD
C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SA E (Auto Exposure )スキ
ャン中においては、置イメージ信号のON10 F F
は行わない。
ャン中においては、置イメージ信号のON10 F F
は行わない。
11二に11且WLMIL戊
第31図はメインCPUとIELとの接続を示す図であ
る。
る。
置CPU47はベルト移動方向に対して直角に配置され
た2、41角の189個の発光ダイオードからなるIE
L215を制御して像形成、パッチ形成、電位制御等を
行っている。I IELcPU47とメインCPU41
とはシリアル通信が行っているが、メインCPU側でこ
れを担当しているのがメインCPUに搭載されている1
MM34であり、[MM34はシーケンスマネージャ3
2と共にメインCPUに搭載されたモジュールで、シー
ケンスマネージャ32とはソフト上での通信で情報のや
りとりをしている。第31図ではこのモジュールを回路
的存在のように図示したものである。そしてIELサブ
システム4oとのシリアル通信で、IELイネーブル信
号、IELイメージ信号、SDCパッチ信号、ブラック
バンド信号をホットラインを通して割り込み処理により
送っている。
た2、41角の189個の発光ダイオードからなるIE
L215を制御して像形成、パッチ形成、電位制御等を
行っている。I IELcPU47とメインCPU41
とはシリアル通信が行っているが、メインCPU側でこ
れを担当しているのがメインCPUに搭載されている1
MM34であり、[MM34はシーケンスマネージャ3
2と共にメインCPUに搭載されたモジュールで、シー
ケンスマネージャ32とはソフト上での通信で情報のや
りとりをしている。第31図ではこのモジュールを回路
的存在のように図示したものである。そしてIELサブ
システム4oとのシリアル通信で、IELイネーブル信
号、IELイメージ信号、SDCパッチ信号、ブラック
バンド信号をホットラインを通して割り込み処理により
送っている。
第32図はマーキング用CPUとシリアル通信で接続さ
れたメインCPUとの関係を示す図、第33図はマーキ
ングCPUの各要素との接続構成を示す図、第34図は
マーキング系のソフトウェア構成を示す図である。
れたメインCPUとの関係を示す図、第33図はマーキ
ングCPUの各要素との接続構成を示す図、第34図は
マーキング系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
メインCPU41は、第32図に示すようにROM32
3、NVRAM (不揮発性/−T−リ)324、ベー
スマシンとのデータの授受を行うインターフェース32
1、付加装置(OPTION)とのデータの授受を行う
インターフェース322を有し、バスがパスアービター
326を介して通信制御回路327に接続され、通信制
giIFi回路327を通してシリアルの通信ライン上
でU/r用CPU46その他のCPUとの通信を行うよ
うに構成されている。ROM323は、先に説明したシ
ーケンスマネージャーやイメージングモジュール、コピ
ーハンドリングモジュール等の各サブシステムを含むプ
ログラムを格納するものである。パスアービター326
は、システムRAM325を有し、メインCPU41か
ら他のCPUに送出するデータ及び他のCPUから受信
するデータを保持し、メインCPU41がシリアル通信
のタイミングと非同期でデータを授受できるようにする
ものであり、ROM328は、通信制御回路327によ
りシリアル通信ラインでのデータの送受信を行う通信プ
ログラムを格納するものである。なお、通信に関するこ
れらのパスアービター326や通信制御回路327に間
する機能を全てメインCPU41で行うように構成して
もよい。メインCPU41におけるシーケンスマネージ
ャーのサブシステムは、シリアル通信により各サブシス
テムの状態を監視し、ユーザインターフェースからコピ
ーモードの信号を受信すると、所定のタイミングで効率
よくコピー作業が実施できるように各サブシステムに作
業指示を行う。
3、NVRAM (不揮発性/−T−リ)324、ベー
スマシンとのデータの授受を行うインターフェース32
1、付加装置(OPTION)とのデータの授受を行う
インターフェース322を有し、バスがパスアービター
326を介して通信制御回路327に接続され、通信制
giIFi回路327を通してシリアルの通信ライン上
でU/r用CPU46その他のCPUとの通信を行うよ
うに構成されている。ROM323は、先に説明したシ
ーケンスマネージャーやイメージングモジュール、コピ
ーハンドリングモジュール等の各サブシステムを含むプ
ログラムを格納するものである。パスアービター326
は、システムRAM325を有し、メインCPU41か
ら他のCPUに送出するデータ及び他のCPUから受信
するデータを保持し、メインCPU41がシリアル通信
のタイミングと非同期でデータを授受できるようにする
ものであり、ROM328は、通信制御回路327によ
りシリアル通信ラインでのデータの送受信を行う通信プ
ログラムを格納するものである。なお、通信に関するこ
れらのパスアービター326や通信制御回路327に間
する機能を全てメインCPU41で行うように構成して
もよい。メインCPU41におけるシーケンスマネージ
ャーのサブシステムは、シリアル通信により各サブシス
テムの状態を監視し、ユーザインターフェースからコピ
ーモードの信号を受信すると、所定のタイミングで効率
よくコピー作業が実施できるように各サブシステムに作
業指示を行う。
マーキングCPU42は、第33図に示すようにメイン
CPU41と共にメインボードに実装されている。図中
、置の制御、サーボ系を通してのメインモータの制御、
クリーナー760の制御は1MM34が担当している。
CPU41と共にメインボードに実装されている。図中
、置の制御、サーボ系を通してのメインモータの制御、
クリーナー760の制御は1MM34が担当している。
マーキングCPU42は、露光ランプ用電源703、感
材を@iさセるチャージコロトロン用電源(CCHVP
S)702、現像したトナーの転写を行い易くさせるた
めのプリトランスフアコo 1−o7用電源(PTC)
IVPS)904、現像したトナーを転写させるための
トランスファコロトロン用電源(TCHVPS)905
、感材から用紙を剥がすための放電を行うブタツクコロ
トロン用型源(DTCHVPS)906、トナークラウ
ドが機内に入るのを防止するためのキャッチアップバイ
アス用電源、現像バイアス電源712.713、感材を
クリーニングするためのプレクリーンコロトロン用M、
源(P CCI−I V PS)907の制御を行うて
いる。またブラック用及びカラー用現像a715.71
6はメインモータの動力を利用してマグロールの駆動を
行っており、この駆動はマーキングCPU42により制
御されるクラッチ715.716を介して行っている。
材を@iさセるチャージコロトロン用電源(CCHVP
S)702、現像したトナーの転写を行い易くさせるた
めのプリトランスフアコo 1−o7用電源(PTC)
IVPS)904、現像したトナーを転写させるための
トランスファコロトロン用電源(TCHVPS)905
、感材から用紙を剥がすための放電を行うブタツクコロ
トロン用型源(DTCHVPS)906、トナークラウ
ドが機内に入るのを防止するためのキャッチアップバイ
アス用電源、現像バイアス電源712.713、感材を
クリーニングするためのプレクリーンコロトロン用M、
源(P CCI−I V PS)907の制御を行うて
いる。またブラック用及びカラー用現像a715.71
6はメインモータの動力を利用してマグロールの駆動を
行っており、この駆動はマーキングCPU42により制
御されるクラッチ715.716を介して行っている。
またブラック用及びカラー用現像Ia715.716は
選択的に切り換えて使用し、一方がベルトに接近したと
き他方はベルトから離れる構成になっており、ベルトと
に接近して所定の位置にセットされたかどうかをマーキ
ングCP Uに管理されているセンサで検出している。
選択的に切り換えて使用し、一方がベルトに接近したと
き他方はベルトから離れる構成になっており、ベルトと
に接近して所定の位置にセットされたかどうかをマーキ
ングCP Uに管理されているセンサで検出している。
またマーキングCPU42は、リレーボード902を介
して5SR(ソリッドステートリレー)によりコルツラ
ンプの駆動制御を行うと共に、フユーザ温度をセンサに
より検出して温度監視している。なお、フユーザのサー
モスタットはオフラインで作動しており、マーキングで
の制御は行っていない。また、マーキングCPU42は
FLPS703を通してランプ102の駆動電流を制御
することにより露光m tt+(I inIを行うと共
に、露光ランプヒータを駆動制御し、またリレーボード
902を介してイレーズ/プリトランスファランプ用T
LilIX903の駆動制御を行ってイレーズ/プリト
ランスファランプを制御している。
して5SR(ソリッドステートリレー)によりコルツラ
ンプの駆動制御を行うと共に、フユーザ温度をセンサに
より検出して温度監視している。なお、フユーザのサー
モスタットはオフラインで作動しており、マーキングで
の制御は行っていない。また、マーキングCPU42は
FLPS703を通してランプ102の駆動電流を制御
することにより露光m tt+(I inIを行うと共
に、露光ランプヒータを駆動制御し、またリレーボード
902を介してイレーズ/プリトランスファランプ用T
LilIX903の駆動制御を行ってイレーズ/プリト
ランスファランプを制御している。
(B)ソフトウェア構成
第33図はマーキグCPUのソフトウェア構成を示す図
である。
である。
マーキングシステムは、システム初期設定部921、シ
ーケンス制御部922、インターフェースデータハンド
ラー923からなっており、システム初期設定部921
はROM、RAMのチエツクとNVMチエツクのみを行
っている。シーケンス制御部922は状態制御部924
と状態分析部925からなり、状態分析部925でどの
ステートにいるか、またそのステートにおけるジョブは
全て終了したか否か分析し、その結果に基づき状態制m
部924で次にどのステートへ移行するかの制御を行っ
ている。インターフェースデータハンドラー923は入
力信号監視部926、入力データ解析部927、入力デ
ータハンドラー928、出力データハンドラ−929か
らなっており、入力43号監視部926はメインシステ
ムからのマーキングシステムに対する通信の監視を行い
、通信割り込みが発生してそれを検知すると、受信バッ
ファを読みに行き、入力データハンドラー928でデー
タの取り込みを行っている。取り込んだデータは入力デ
ータ解析部927で解析し、入力データが何を意味し、
何を行わなけれればならないかを解析する。そして出力
データハンドラ−929によりメインシステムに送信す
べきデータを送信バッファを通して送信する。
ーケンス制御部922、インターフェースデータハンド
ラー923からなっており、システム初期設定部921
はROM、RAMのチエツクとNVMチエツクのみを行
っている。シーケンス制御部922は状態制御部924
と状態分析部925からなり、状態分析部925でどの
ステートにいるか、またそのステートにおけるジョブは
全て終了したか否か分析し、その結果に基づき状態制m
部924で次にどのステートへ移行するかの制御を行っ
ている。インターフェースデータハンドラー923は入
力信号監視部926、入力データ解析部927、入力デ
ータハンドラー928、出力データハンドラ−929か
らなっており、入力43号監視部926はメインシステ
ムからのマーキングシステムに対する通信の監視を行い
、通信割り込みが発生してそれを検知すると、受信バッ
ファを読みに行き、入力データハンドラー928でデー
タの取り込みを行っている。取り込んだデータは入力デ
ータ解析部927で解析し、入力データが何を意味し、
何を行わなけれればならないかを解析する。そして出力
データハンドラ−929によりメインシステムに送信す
べきデータを送信バッファを通して送信する。
IT[−3−聰′隼多
第35図はマーキングシステムの状B3移を示す図であ
る。
る。
電源オンした状態はパワーオン・イニシャライズ状態で
あり、NVMに書き込まれた内容により各種データ及び
フラグの初期設定をし、また、Iloの入出力時間設定
のためのタイマー処理テーブルの登録を行うと共に、通
常コピーモード、ダイーグモードのどちらが選択された
かの判断を行う。
あり、NVMに書き込まれた内容により各種データ及び
フラグの初期設定をし、また、Iloの入出力時間設定
のためのタイマー処理テーブルの登録を行うと共に、通
常コピーモード、ダイーグモードのどちらが選択された
かの判断を行う。
ダイアグモードはサービスマンが機械の調整等を行うた
めに設けられたモードで、フェールヒストリー等のチエ
ツク、各種セントアンプを行うモードである。グイアゲ
モードが選択されると、ダイアグスタンバイに1多る(
■)。ダイアグスタンバイはP3、P5、PIO等のコ
ード番号を選択し、スタートキーが押されるまでの状態
である。
めに設けられたモードで、フェールヒストリー等のチエ
ツク、各種セントアンプを行うモードである。グイアゲ
モードが選択されると、ダイアグスタンバイに1多る(
■)。ダイアグスタンバイはP3、P5、PIO等のコ
ード番号を選択し、スタートキーが押されるまでの状態
である。
スタートキーを押すとダイアグランの状態になり([相
])、コード番号を読んでP5、PIO等を実行し、各
種調整を行う。終了するとダイアグスタンバイの状態に
戻る(■)。ダイアグモードからitモードへの復帰は
パワーオフ/オンによす行う。
])、コード番号を読んでP5、PIO等を実行し、各
種調整を行う。終了するとダイアグスタンバイの状態に
戻る(■)。ダイアグモードからitモードへの復帰は
パワーオフ/オンによす行う。
通常モードが選択されて初期設定が終了すると(■)、
通常モードにおけるスタンバイに移る。
通常モードにおけるスタンバイに移る。
スタンバイの状態はスタートキーが押されるまでの状態
であり、(イ)スタンバイNOT READYの状a
と、(ロ)スタンバイREADYの状態とがあり、スタ
ンバイN OT REA D Y ハ、定着機能の準
備としてフユーザを一定温度に上げると共に、温度分布
を一様にする。この動作が完了すると、スタンバイ R
EADYに移す、スタートキーが押されるとアイドルの
状態に移行する(■)。なお、スタンバイNOT R
EADYの状態でもスタートキーは受は付けられ、フユ
ーザが一定温度になったときに自動スタートとなる。
であり、(イ)スタンバイNOT READYの状a
と、(ロ)スタンバイREADYの状態とがあり、スタ
ンバイN OT REA D Y ハ、定着機能の準
備としてフユーザを一定温度に上げると共に、温度分布
を一様にする。この動作が完了すると、スタンバイ R
EADYに移す、スタートキーが押されるとアイドルの
状態に移行する(■)。なお、スタンバイNOT R
EADYの状態でもスタートキーは受は付けられ、フユ
ーザが一定温度になったときに自動スタートとなる。
スタンバイNOT READYの状態とスタンバイR
EADYの状態に分けたのはフユーザ−コントロールを
やり易くするためである。
EADYの状態に分けたのはフユーザ−コントロールを
やり易くするためである。
アイドルはスタートキーが押されて100m5eCの時
間であり、ベルト回転と同時に実行する必要がある処理
、例えば現像機バイアスの印加、イレーズ/プリトラン
ファーランプへの電圧印加を行うためのステートである
と共に、メインシステムからコピー・スタート・コマン
ド受信っている状態であり、メインシステムよりベルト
・スタート停止コマンドを受信するとスタンバイREA
DYへ戻す(■)、メインシステムからのセットアツプ
・リクエスト・コマンドによりセットアツプの状6に移
行する(■)、またメインシステムよりパージ・リクエ
スト・コマンドを受信するとパージの状態に移行する。
間であり、ベルト回転と同時に実行する必要がある処理
、例えば現像機バイアスの印加、イレーズ/プリトラン
ファーランプへの電圧印加を行うためのステートである
と共に、メインシステムからコピー・スタート・コマン
ド受信っている状態であり、メインシステムよりベルト
・スタート停止コマンドを受信するとスタンバイREA
DYへ戻す(■)、メインシステムからのセットアツプ
・リクエスト・コマンドによりセットアツプの状6に移
行する(■)、またメインシステムよりパージ・リクエ
スト・コマンドを受信するとパージの状態に移行する。
このアイドルの状態をおいているのは、各ステートの出
入りをシンプルにしてステートコントロールを容易にす
るためである。
入りをシンプルにしてステートコントロールを容易にす
るためである。
セットアツプの状態は、感材上のTALCをクリーニン
グし、各コロトロンの電流値の目標値への合わせ込み、
V DDPの目標値への合わせごみ、露光撥の調整等を
行う。これらの処理が終了するとアイドルの4天態へ戻
り(■)、コピーサイクルへ移行する(■)。
グし、各コロトロンの電流値の目標値への合わせ込み、
V DDPの目標値への合わせごみ、露光撥の調整等を
行う。これらの処理が終了するとアイドルの4天態へ戻
り(■)、コピーサイクルへ移行する(■)。
サイクルの状態は、帯電、露光、現像、転写、定着、ク
リーニングをオール・リクエスト・コマンド受信まで繰
り返す。そして、マーキングシステムの立ち下げが終了
し、BIAS、 イレーズ/プリ・トランスファー・ラ
ンプ以外の出力を停止し、スタンバイ・コマンドをメイ
ンシステムに送信してアイドル状態に移行しく■)、ス
タンバイに戻る(■)。
リーニングをオール・リクエスト・コマンド受信まで繰
り返す。そして、マーキングシステムの立ち下げが終了
し、BIAS、 イレーズ/プリ・トランスファー・ラ
ンプ以外の出力を停止し、スタンバイ・コマンドをメイ
ンシステムに送信してアイドル状態に移行しく■)、ス
タンバイに戻る(■)。
パージへはジャムが発生すると移行し、原因ジャムを取
り除くとそれ以外の既にフィードしてしまった用紙を自
動的に排出するステートであり、P/R(Photo−
Recepter)のベルトのクリーニングを行い、ま
た、パージ・エンド・コマンドによりアイドルの状態へ
移行する(■) アイドルの状態でコピーモード・コマンドを受信すると
サイクルの状態へ移行する([相])。
り除くとそれ以外の既にフィードしてしまった用紙を自
動的に排出するステートであり、P/R(Photo−
Recepter)のベルトのクリーニングを行い、ま
た、パージ・エンド・コマンドによりアイドルの状態へ
移行する(■) アイドルの状態でコピーモード・コマンドを受信すると
サイクルの状態へ移行する([相])。
エマージェンシの状態は、マシンラン中にエマージェン
シジャムが発生したり、フロントインターロックが開け
られたような緊急停止要因が発生ずると、あらゆる状態
から遷移し、後処理が必要になるのでマーキングがコン
トロールしているアウトプットを全部OFFするという
ような処理を行う。そして、緊急停止処理が終了すると
スタンバイに移行する(0)。
シジャムが発生したり、フロントインターロックが開け
られたような緊急停止要因が発生ずると、あらゆる状態
から遷移し、後処理が必要になるのでマーキングがコン
トロールしているアウトプットを全部OFFするという
ような処理を行う。そして、緊急停止処理が終了すると
スタンバイに移行する(0)。
また、フェールはマシンラン中、スタンバイ中等に関係
なくフェールの条件、例えばフユーザ−のオーバーヒー
ト、サーミスタの断線等が発生すると、すべてのアウト
プットをOFFするステ−トである。
なくフェールの条件、例えばフユーザ−のオーバーヒー
ト、サーミスタの断線等が発生すると、すべてのアウト
プットをOFFするステ−トである。
第36図はチャージコロトロンの制御の概略構成を示す
図である。
図である。
有機感材ベルト4の電位は感光体の疲労、湿度や温度等
の環境条件、チャージコロトロンの汚れ、劣化、感材の
種類等によって変動するが、所定濃度の複写を行うには
D D P (Dark Development P
otential )を目標値に保つ必要がある。
の環境条件、チャージコロトロンの汚れ、劣化、感材の
種類等によって変動するが、所定濃度の複写を行うには
D D P (Dark Development P
otential )を目標値に保つ必要がある。
そこで■パワーオン後、1回目のスタートでのみセット
アツプサイクルを実施し、その中で感材ベルトの暗電位
(VDDP)を目標値に合わせ込む、■コントロール中
、ベルト上のVDDPを保持しているインターイメージ
中のVDDPバッチ61Mを毎サイクルサンプリングす
ることによりVDDPを目標値に保持する。■チャージ
コロトロンのOFF時間(9段階)に応じて次のスター
ト時にVDDPを減少補正する。■セットアツプ時、セ
ットアツプ終了時、コピー中の3種のタイミングでVD
DPをチJ、7りし、許容範囲外であればオーブンルー
プモードに遷移させる。
アツプサイクルを実施し、その中で感材ベルトの暗電位
(VDDP)を目標値に合わせ込む、■コントロール中
、ベルト上のVDDPを保持しているインターイメージ
中のVDDPバッチ61Mを毎サイクルサンプリングす
ることによりVDDPを目標値に保持する。■チャージ
コロトロンのOFF時間(9段階)に応じて次のスター
ト時にVDDPを減少補正する。■セットアツプ時、セ
ットアツプ終了時、コピー中の3種のタイミングでVD
DPをチJ、7りし、許容範囲外であればオーブンルー
プモードに遷移させる。
以上の補正を行うために、メイン基板に配置されたマー
キングCPU42へはESVセンサー214で検出した
感材面の電位信号が入力される。
キングCPU42へはESVセンサー214で検出した
感材面の電位信号が入力される。
マーキングCPU42では表面電位が基準電位になるよ
うに制御信号を出力し、D/Aコンバータ701でアナ
ログ制御信号に変換して高圧ts702を制御する。そ
の結果、高圧電源702がらはチャージコロトロン21
1に所定のグリッド電圧が印加されてベルトへの帯電が
行われる。そして、そのW電を再度ESVセンサーでサ
ンプリングして同様にCPU87で制御信号を出す、こ
のことを繰り返すことにより、ベルト上の電位を所定電
位に合わせ込み、この時のリモート値を保持しておく、
なお、基準電位は例えば800VでROMデータとして
保持している。そして、コピーサイクル中には所定のイ
ンターイメージ中にVDDPパッチ領域を形成し、各コ
ピーサイクル中に1口重位検出を行って、VDDPを目
標値に保持するようにコントロールする。また、チャー
ジコロトロンOFFにより感材ベルトの帯電特性が回復
するが、OFF時間に応じてVDDPを減少補正する。
うに制御信号を出力し、D/Aコンバータ701でアナ
ログ制御信号に変換して高圧ts702を制御する。そ
の結果、高圧電源702がらはチャージコロトロン21
1に所定のグリッド電圧が印加されてベルトへの帯電が
行われる。そして、そのW電を再度ESVセンサーでサ
ンプリングして同様にCPU87で制御信号を出す、こ
のことを繰り返すことにより、ベルト上の電位を所定電
位に合わせ込み、この時のリモート値を保持しておく、
なお、基準電位は例えば800VでROMデータとして
保持している。そして、コピーサイクル中には所定のイ
ンターイメージ中にVDDPパッチ領域を形成し、各コ
ピーサイクル中に1口重位検出を行って、VDDPを目
標値に保持するようにコントロールする。また、チャー
ジコロトロンOFFにより感材ベルトの帯電特性が回復
するが、OFF時間に応じてVDDPを減少補正する。
なお、セットフッ11回目、セントアップ終了時、コピ
ー中の3種のタイミングでVDDPをチエツクし、許容
範囲を外れている場合にはオープンループモードでセッ
トアツプ時の目標チャージコロトロンでコントロールヲ
行つ。
ー中の3種のタイミングでVDDPをチエツクし、許容
範囲を外れている場合にはオープンループモードでセッ
トアツプ時の目標チャージコロトロンでコントロールヲ
行つ。
m−4−−−1の 日コン ロール
第37図はマーキングCPUによる光学系の照明コント
ロールを行うための構成を示したものである。
ロールを行うための構成を示したものである。
光学系の汚れによる光量の変動、倍率選択による必要光
量の変化、濃度選択による必要光分の変化、ランプ管壁
温度の変化による光量の変動等の原因によって光量変動
が生じるが、良好な複写を行うためにはこのような変動
を補正する必要がある。
量の変化、濃度選択による必要光分の変化、ランプ管壁
温度の変化による光量の変動等の原因によって光量変動
が生じるが、良好な複写を行うためにはこのような変動
を補正する必要がある。
本装置における照明コントロールは、露光ランプの管壁
温度制御と露光量調節の2つの方法で制御を行っている
。
温度制御と露光量調節の2つの方法で制御を行っている
。
ランプ102からの光で直接レンズ108、ミラー11
0.111.113を介して感材ベルト4を露光し、そ
れによる静電電位をESVセンサ214で検出し、露光
量検出信号として、またランプサーミスタ706で管壁
温度を検出し、管壁検出信号としてそれぞれマーキング
CPU42へ入力している。またM/Cクロック、ベル
トホールセンサ、スキャン終了信号、倍率設定、濃度設
定等のインターフェース信号も入力される。これらの入
力を受けて、マーキングCPU42は、ランプ用T、源
703を○N10 F F制御したり、供給電流の制御
を行うと共に、ランプヒーター705の制御を行い、ま
たクーリングファン263を駆動制御することにより冷
却して光量制御、温度制御を行っている。
0.111.113を介して感材ベルト4を露光し、そ
れによる静電電位をESVセンサ214で検出し、露光
量検出信号として、またランプサーミスタ706で管壁
温度を検出し、管壁検出信号としてそれぞれマーキング
CPU42へ入力している。またM/Cクロック、ベル
トホールセンサ、スキャン終了信号、倍率設定、濃度設
定等のインターフェース信号も入力される。これらの入
力を受けて、マーキングCPU42は、ランプ用T、源
703を○N10 F F制御したり、供給電流の制御
を行うと共に、ランプヒーター705の制御を行い、ま
たクーリングファン263を駆動制御することにより冷
却して光量制御、温度制御を行っている。
m−4−3コントロール
第38図はマーキングCPUによる現像機コントロール
を説明する図である。
を説明する図である。
マーキングCPU42へは、センサ718.719から
現像機216.217のブラックトナー、カラートナー
の検出信号が入力されている。そしてD/Aコンバータ
711からの信号でデベバイアス電′Jy712.71
3を制御してマグロ−ルア21a、721bへの印加電
圧、マグロ−ルア22aへの印加電圧を制御してトナー
現像量を調整すると共に、キャッチアップバイアス電圧
を0N10FFしてデベバイアスTi’lfX 714
からキャッチアンプロールへの印加電圧を制御してキャ
リアが感材に付着するのを防止するようにしている。
現像機216.217のブラックトナー、カラートナー
の検出信号が入力されている。そしてD/Aコンバータ
711からの信号でデベバイアス電′Jy712.71
3を制御してマグロ−ルア21a、721bへの印加電
圧、マグロ−ルア22aへの印加電圧を制御してトナー
現像量を調整すると共に、キャッチアップバイアス電圧
を0N10FFしてデベバイアスTi’lfX 714
からキャッチアンプロールへの印加電圧を制御してキャ
リアが感材に付着するのを防止するようにしている。
またトナーをベルトへ載せるためにデベクラッチ715
.716のON10 F F制御を行うと共に、デベハ
ウジングをベルトから離すためにリトラクトモータ71
7の制御を行っている。
.716のON10 F F制御を行うと共に、デベハ
ウジングをベルトから離すためにリトラクトモータ71
7の制御を行っている。
I[[−4−4の
第39図は現像機の概略構成を示す図である。
第39図(イ)に示すように、本発明の複写機において
は、黒色トナー用の第1現像機およびカラートナー用の
第2現a機を有しており、それぞれ第1マグロール、第
2マグロ−ルア21a、722a、721b、722b
を備えている。第11Jl像機、第2現像機はそれぞれ
カム735.736により、ピボット738.739を
中心に回転可能で、一方がベルトに接している状態では
他方は離れるようになっている。また、各現像機にはキ
ャッチアップロール723a、723bが設けられ、ト
ナーがクラウド状になってマシーン内に拡散し、マシー
ン内部を汚したりパッチ領域での光景を落とすことがな
いようにトナーと逆に帯電させて、これを引きつけてし
まうようにしている。
は、黒色トナー用の第1現像機およびカラートナー用の
第2現a機を有しており、それぞれ第1マグロール、第
2マグロ−ルア21a、722a、721b、722b
を備えている。第11Jl像機、第2現像機はそれぞれ
カム735.736により、ピボット738.739を
中心に回転可能で、一方がベルトに接している状態では
他方は離れるようになっている。また、各現像機にはキ
ャッチアップロール723a、723bが設けられ、ト
ナーがクラウド状になってマシーン内に拡散し、マシー
ン内部を汚したりパッチ領域での光景を落とすことがな
いようにトナーと逆に帯電させて、これを引きつけてし
まうようにしている。
第39図(ロ)に示すように、トナーはトナーボックス
744により、アジテータ745、ディスペンスオーガ
ー746を通して分配され、パイプ747を通してイン
オーガー731に導入されて分配される。これらの駆動
はディスベンスモーク743によって行われている。こ
のトナーはパドル733.734によってマグロール側
に運ばれ、マグロールによってベルト表面に運ばれる。
744により、アジテータ745、ディスペンスオーガ
ー746を通して分配され、パイプ747を通してイン
オーガー731に導入されて分配される。これらの駆動
はディスベンスモーク743によって行われている。こ
のトナーはパドル733.734によってマグロール側
に運ばれ、マグロールによってベルト表面に運ばれる。
このときのトナー供給量はトリマー739a、739b
によって調整され、また、スクレーパ740a、740
bでマグロール表面の付着トナーはかき落とされる。
によって調整され、また、スクレーパ740a、740
bでマグロール表面の付着トナーはかき落とされる。
(jIl −4−51ユニ)ロンのTi丘濯じし仁トー
二火第40図はマーキングCPUによるコロトロンの電
流値コントロールを説明するためのものである。
二火第40図はマーキングCPUによるコロトロンの電
流値コントロールを説明するためのものである。
マーキングCPU42は、感材ベルトに付着したトナー
の電気的付着力を弱めて転写を行い易(するためのブリ
トランスファコロトロン218、感材ヘルドに付着した
トナーを用紙上にトランスファさせて転写を行うための
トランスファコロトロン220、用紙と!δ材ベルトと
を剥がすために両者間の電気的吸引力を弱めさせるため
のブタツクコロトロン221の状態をモニタし、それぞ
れへの印加電圧を○N10 F F制御して供給電流を
コントロールし、同様に、不要電荷を除電すると共に、
転写を行い易くするためにベルト背面から光を照射する
ためのイレーズ/プリトランスフ1ランプ225、及び
クリーニングし易くするためのプレクリーンコロトロン
224への供給電流の制御を行っている。
の電気的付着力を弱めて転写を行い易(するためのブリ
トランスファコロトロン218、感材ヘルドに付着した
トナーを用紙上にトランスファさせて転写を行うための
トランスファコロトロン220、用紙と!δ材ベルトと
を剥がすために両者間の電気的吸引力を弱めさせるため
のブタツクコロトロン221の状態をモニタし、それぞ
れへの印加電圧を○N10 F F制御して供給電流を
コントロールし、同様に、不要電荷を除電すると共に、
転写を行い易くするためにベルト背面から光を照射する
ためのイレーズ/プリトランスフ1ランプ225、及び
クリーニングし易くするためのプレクリーンコロトロン
224への供給電流の制御を行っている。
lff−4−6MJX、、’iLユヱ1旦二五第41図
はAE (AutoLlatic Exposure
)の概略を説明するためのものである。
はAE (AutoLlatic Exposure
)の概略を説明するためのものである。
AEモードはU/TでAEモードが選択されたとき、ま
たプラテンモード時はスタートプリントごとに実施し、
DADF、5ADF、LDC,CCF、、l?DH,バ
イパスモード時はスタートプリントおよび原稿交換ごと
に実施する。ただし原稿は所定位置で停止している必要
がある。なお、AEは原稿濃度測定のためのAEプリス
キャンを行うモードと行わないモードとがある。
たプラテンモード時はスタートプリントごとに実施し、
DADF、5ADF、LDC,CCF、、l?DH,バ
イパスモード時はスタートプリントおよび原稿交換ごと
に実施する。ただし原稿は所定位置で停止している必要
がある。なお、AEは原稿濃度測定のためのAEプリス
キャンを行うモードと行わないモードとがある。
露光ランプ102が原稿を走査すると有機感材ベルト4
上に原稿に対応した潜像電位が形成される。これをIF
、SVセンサ214で読み取り、指定のタイミングでE
SVセンサの出力をA/Dコンバータ751から指定回
数マーキングCPUに取り込む。俄り込んだデータ中、
最小値より原稿濃度を判断し、現像バイアス、光量等を
コントロールする。
上に原稿に対応した潜像電位が形成される。これをIF
、SVセンサ214で読み取り、指定のタイミングでE
SVセンサの出力をA/Dコンバータ751から指定回
数マーキングCPUに取り込む。俄り込んだデータ中、
最小値より原稿濃度を判断し、現像バイアス、光量等を
コントロールする。
111−4−7 りi−−の 壓盪威第42図はクリ
ーナーの概略を説明するためのものである。
ーナーの概略を説明するためのものである。
クリーナー760におけるクリーニングブレード761
はクリーナハウジング76日内に設けられ、自己保持形
のりトラクトソレノイド765によって駆動され、ベル
ト4に接触したり、離脱するように構成されている。ク
リーニングブレード761で掻ぎ落とされたトナーは、
フィルムシール762で下方への落下が防止され°ζク
リーナハウジング768内に収集され、オーガー764
によって移送されるようになっている。なお、769は
ガイドレール、770はプレクリーンチャージコロトロ
ンである。
はクリーナハウジング76日内に設けられ、自己保持形
のりトラクトソレノイド765によって駆動され、ベル
ト4に接触したり、離脱するように構成されている。ク
リーニングブレード761で掻ぎ落とされたトナーは、
フィルムシール762で下方への落下が防止され°ζク
リーナハウジング768内に収集され、オーガー764
によって移送されるようになっている。なお、769は
ガイドレール、770はプレクリーンチャージコロトロ
ンである。
111−4−8 ADCの 11M
第43図はADCの概略構成を示すものである。
ADCはADCバッチのトナー付着量を検出して基準値
と比較することにより現像器のトナー濃度の過不足を判
定し、用紙サイズと検出時のトナー付着量の大小により
現像器ハウジング内のトナー供給層を制御することによ
り、高濃度のソリッド部の再現性を向上し、かつその維
持性を保証するためのものである。
と比較することにより現像器のトナー濃度の過不足を判
定し、用紙サイズと検出時のトナー付着量の大小により
現像器ハウジング内のトナー供給層を制御することによ
り、高濃度のソリッド部の再現性を向上し、かつその維
持性を保証するためのものである。
ADCを行う場合には光学系をスキャンバックするとき
にレンズシャッタ707で光を遮断してバッチ領域が消
去されないようにしておき、バッチジェネレータで所定
の電位V ADCまで調整してその電位をESVセンサ
214で測定する。測定結果に応じてVADCVlll
□=VCOHTが一定になるようにVIIA!を制御す
る。なお、この場合、パッチ部以外の不要な電荷は置2
14により除電する。そしてバッチ部が現像器を通過す
るときに感材ベルト上にトナー像が形成されるので、A
DCセンサで検出し、これをADC増幅器で増幅して光
反射出力を電圧値に変換し、マーキング用CPU42に
取り込む。一方、ベルト上のクリーンな面の出力はあら
かじめ測定しておく。こうして、Vritc、I+ V
eL!au X 200があらかじめ設定した値より大
きいか小さいかを判定し、低い場合はトナーボックス7
81または782のモータを0FFL、高い場合はその
度合と用紙サイズによりモータON時間を設定し、ON
10 F F時間の制御を行う。
にレンズシャッタ707で光を遮断してバッチ領域が消
去されないようにしておき、バッチジェネレータで所定
の電位V ADCまで調整してその電位をESVセンサ
214で測定する。測定結果に応じてVADCVlll
□=VCOHTが一定になるようにVIIA!を制御す
る。なお、この場合、パッチ部以外の不要な電荷は置2
14により除電する。そしてバッチ部が現像器を通過す
るときに感材ベルト上にトナー像が形成されるので、A
DCセンサで検出し、これをADC増幅器で増幅して光
反射出力を電圧値に変換し、マーキング用CPU42に
取り込む。一方、ベルト上のクリーンな面の出力はあら
かじめ測定しておく。こうして、Vritc、I+ V
eL!au X 200があらかじめ設定した値より大
きいか小さいかを判定し、低い場合はトナーボックス7
81または782のモータを0FFL、高い場合はその
度合と用紙サイズによりモータON時間を設定し、ON
10 F F時間の制御を行う。
本発明は、自己診断や調整用ツールとして備えられてい
るダイアグに全自動または半自動で診断、調整を行うこ
とができるコピー濃度に係るサブシステムチエツク(P
5)を採用したもので、所定の平原で自己診断モードに
入ってP5を選択し、所定のコードを入力することによ
り通常モードのシーケンスを利用して各M!調整をマシ
ンが自動、または半自動で行う。そのためサービスマン
の3J4I整作業を大幅に短縮することができメンテナ
ンスコストや作業ミスを低減でき、また手順を前略化し
、或いは手順をICカード等に記tαさせるようにすれ
ばユーザー自身による調整を行うことも可能となる。
るダイアグに全自動または半自動で診断、調整を行うこ
とができるコピー濃度に係るサブシステムチエツク(P
5)を採用したもので、所定の平原で自己診断モードに
入ってP5を選択し、所定のコードを入力することによ
り通常モードのシーケンスを利用して各M!調整をマシ
ンが自動、または半自動で行う。そのためサービスマン
の3J4I整作業を大幅に短縮することができメンテナ
ンスコストや作業ミスを低減でき、また手順を前略化し
、或いは手順をICカード等に記tαさせるようにすれ
ばユーザー自身による調整を行うことも可能となる。
コピー濃度に係るサブシステムチエツクとしては、特に
ベルトの交換時、マシンの設置時等に行い、バッチジェ
ネレータの光量ばらつきを補正するためのマシンのシー
ケンスを提供するP5−10、露光調整後、ADCセン
サーの出力バラツキを補正するため、感光ベルトのクリ
ーン面サンプリングを行いながら、調整者が自身でAD
Cアンプのゲインを調整するP5−20、ADCでコン
トロールを行うためのコントロールポイントを設定する
ために、適切に画質調整された状態でのバッチの濃度情
報を取り込み、補正値をかけてNVMにメモリするP5
−2122がある。
ベルトの交換時、マシンの設置時等に行い、バッチジェ
ネレータの光量ばらつきを補正するためのマシンのシー
ケンスを提供するP5−10、露光調整後、ADCセン
サーの出力バラツキを補正するため、感光ベルトのクリ
ーン面サンプリングを行いながら、調整者が自身でAD
Cアンプのゲインを調整するP5−20、ADCでコン
トロールを行うためのコントロールポイントを設定する
ために、適切に画質調整された状態でのバッチの濃度情
報を取り込み、補正値をかけてNVMにメモリするP5
−2122がある。
m−5−2診 モー′への 坊立災叫
第44図はマーキングサブシステムチェックのキー燥作
と表示内容を示す図、第45図は自己診断モードにおけ
る表示画面を示す図である。
と表示内容を示す図、第45図は自己診断モードにおけ
る表示画面を示す図である。
まず、適当なファンクションキーを押しながら電源ON
すると、自己診断モードに入り、その時の表示画面は第
45図(イ)のように自己診断モードに入ったことの表
示と文字Pが表示される。
すると、自己診断モードに入り、その時の表示画面は第
45図(イ)のように自己診断モードに入ったことの表
示と文字Pが表示される。
この状態でテンキー5を押すと、自己診断モードの中の
P5システムチエツクに入り、画面表示は第45図(ロ
)に示すようにP5モードに入ったことを表示する。そ
して、例えばパッチジエネレークリモート(PGRP、
M)セントアップ用コードである10を人力すると、表
示画面は第45図(ハ)のようにチエツクモード表示と
なり、この状態でスタートキーを押すと、バソチジーネ
レータリモートセットアンプが自動的に実行される。
P5システムチエツクに入り、画面表示は第45図(ロ
)に示すようにP5モードに入ったことを表示する。そ
して、例えばパッチジエネレークリモート(PGRP、
M)セントアップ用コードである10を人力すると、表
示画面は第45図(ハ)のようにチエツクモード表示と
なり、この状態でスタートキーを押すと、バソチジーネ
レータリモートセットアンプが自動的に実行される。
この時の表示画面は第45図(ロ)のようにコードナン
バー10、パッチ領域の電圧を示ずvPCA、及びモニ
ターするリモート値が表示される。
バー10、パッチ領域の電圧を示ずvPCA、及びモニ
ターするリモート値が表示される。
そして、ストップキーを押すと、第45図(ハ)の表示
画面に戻り、この状態でプログラムキーを押すと、自己
診断モードの初期画面に戻る。また、第45図(ハ)の
表示画面にある状態で、クリアキーを押すと、第45図
(ロ)の表示画面の状態になり、他のチエツクコードが
入力可能となる。
画面に戻り、この状態でプログラムキーを押すと、自己
診断モードの初期画面に戻る。また、第45図(ハ)の
表示画面にある状態で、クリアキーを押すと、第45図
(ロ)の表示画面の状態になり、他のチエツクコードが
入力可能となる。
こうして、各チエツクモードに応じたコードナンバーを
人力することにより、各モードにおけるサブシステムチ
エツクを行うことができる。
人力することにより、各モードにおけるサブシステムチ
エツクを行うことができる。
以上は正常系についての説明であるが、自己診断モード
における異常系、例えば第44図のスタートキーONの
とき入力されたコード番号が存在しないような場合には
第45図(ホ)のようにNGを表示し、そのコード番号
が無効であることを知らせる。そして、クリアキーを押
すことにより解除される。
における異常系、例えば第44図のスタートキーONの
とき入力されたコード番号が存在しないような場合には
第45図(ホ)のようにNGを表示し、そのコード番号
が無効であることを知らせる。そして、クリアキーを押
すことにより解除される。
第46図は状態遷移の概略を説明する図である。
第46図に示すようにパワーON、DIAC。
スタンバイ等のジョブテーブルがメモリマツプされ、各
ステートにはエントリーポイントが記述してあり、例え
ば、パワーONステートにいる時にはそこのエントリー
ポイントに書いであるアドレスをコールし、そのアドレ
スの内容を実行する。
ステートにはエントリーポイントが記述してあり、例え
ば、パワーONステートにいる時にはそこのエントリー
ポイントに書いであるアドレスをコールし、そのアドレ
スの内容を実行する。
アドレスの内容を実行するのは、マーキングサブシステ
ム、ADC,AE、、DIAC等のモジュールであり、
リターン命令が見つかるとマーキングサブシステムから
モニターにそのシステムが伝えられ、モニターは他のス
テートのエントリーポイントをコールしてステートチェ
ンジを行う。そして現在どのステートにいるかはRAM
エリアに登録され、どのステートからどのステートへ状
態遷移したかはここを参照することにより分かるように
している。
ム、ADC,AE、、DIAC等のモジュールであり、
リターン命令が見つかるとマーキングサブシステムから
モニターにそのシステムが伝えられ、モニターは他のス
テートのエントリーポイントをコールしてステートチェ
ンジを行う。そして現在どのステートにいるかはRAM
エリアに登録され、どのステートからどのステートへ状
態遷移したかはここを参照することにより分かるように
している。
こうしてモニターはジョブテーブルのエントリーポイン
トをコールすることでステートの変更を行い、また各ス
テートにおけるジップが終了したか否かはマーキングサ
ブシステムが常時監視し、両者でステート管理を行って
いる。
トをコールすることでステートの変更を行い、また各ス
テートにおけるジップが終了したか否かはマーキングサ
ブシステムが常時監視し、両者でステート管理を行って
いる。
本発明のサブシステムチエツク方式においては、自己診
断モードであっても通常モードのセットアツプシーケン
スを実行できるようにするために、ダイアグのなかにそ
のためのモジュールを別個に作成することはせず、折角
用意されている通常コピーモードにおける各モジュール
を利用しようとするものであり、そのため、上記ステー
トチェンジを利用し、処理の複雑なモードにあっては自
己診断モードと通常モード間を自由に状態遷移できるよ
うにし、ソフトの簡略化を図っている。したがって、処
理が前型でダイアグモードだけで実行した方が有利な場
合には状態遷移は行なっていない。
断モードであっても通常モードのセットアツプシーケン
スを実行できるようにするために、ダイアグのなかにそ
のためのモジュールを別個に作成することはせず、折角
用意されている通常コピーモードにおける各モジュール
を利用しようとするものであり、そのため、上記ステー
トチェンジを利用し、処理の複雑なモードにあっては自
己診断モードと通常モード間を自由に状態遷移できるよ
うにし、ソフトの簡略化を図っている。したがって、処
理が前型でダイアグモードだけで実行した方が有利な場
合には状態遷移は行なっていない。
第47図は自己診断モードのP5−10〜22の状態遷
移を示す図である。
移を示す図である。
P5−10はパッチジヱネレークリモートセットアップ
用、P5−20.21.22はADCのためのセットア
ツプ用である。
用、P5−20.21.22はADCのためのセットア
ツプ用である。
図の斜線部分は自己診断モードを示し、斜線を 施
していない部分はアプリケーションモード(通常コピー
モード)を示している。
していない部分はアプリケーションモード(通常コピー
モード)を示している。
まずファンクションキーを押しながら電源をONすると
、DIACモードがスタートする。次に、例えばP5−
10をテンキー人力してスタートキーを押すと、U/r
DrAGがこれをえで識してステートチェンジリクエス
トコマンドをシーケンスマネージャーに送信し、シーケ
ンスマネージャーは受信したステートチェンジリクエス
トコマンドをマーキングDIACへ転送する。その結果
、マーキングとシーケンスマネージャー側ではDrAG
モードからアプリケーションモードへの切り替えが行わ
れ、イニシャライズが行われてアプリケーションモード
が走ることになる。このモードでは後述するようにU/
Tの処理は単純であるのでステートチェンジは行わずD
IAC;モードのまま走る。ストップキーを押すと、U
/IDIACからステートチェンジリクエストがシーケ
ンスマネージャーに送信され、シーケンスマネージャー
はマーキングDIACへ同様にステートチェンジリクエ
ストコマンドを転送し、マーキングDIACはDIAC
モードへ復帰してDIAC;で走ることになる。
、DIACモードがスタートする。次に、例えばP5−
10をテンキー人力してスタートキーを押すと、U/r
DrAGがこれをえで識してステートチェンジリクエス
トコマンドをシーケンスマネージャーに送信し、シーケ
ンスマネージャーは受信したステートチェンジリクエス
トコマンドをマーキングDIACへ転送する。その結果
、マーキングとシーケンスマネージャー側ではDrAG
モードからアプリケーションモードへの切り替えが行わ
れ、イニシャライズが行われてアプリケーションモード
が走ることになる。このモードでは後述するようにU/
Tの処理は単純であるのでステートチェンジは行わずD
IAC;モードのまま走る。ストップキーを押すと、U
/IDIACからステートチェンジリクエストがシーケ
ンスマネージャーに送信され、シーケンスマネージャー
はマーキングDIACへ同様にステートチェンジリクエ
ストコマンドを転送し、マーキングDIACはDIAC
モードへ復帰してDIAC;で走ることになる。
次に第48図によりP5−10〜22の状B遷移の詳細
を説明する。
を説明する。
ファンクシランキーを押しながら電源をONすることに
よりDTAGに入ると、パワーON処理が行われる。こ
のパワーON処理はROM、、RAMSNVMのチエツ
クを行う処理で、例えば断線しているか否か、RAMに
一定のデータを言いてもう一度これを読みだし、書き込
んだものと一致しているかどうか等を全メモリーに対し
てチエツクし、またNVMが動作できるかどうか、即ち
バッテリーがまだ生きているかどうか等のチエツクを行
うものである。この処理はU/IDIAC。
よりDTAGに入ると、パワーON処理が行われる。こ
のパワーON処理はROM、、RAMSNVMのチエツ
クを行う処理で、例えば断線しているか否か、RAMに
一定のデータを言いてもう一度これを読みだし、書き込
んだものと一致しているかどうか等を全メモリーに対し
てチエツクし、またNVMが動作できるかどうか、即ち
バッテリーがまだ生きているかどうか等のチエツクを行
うものである。この処理はU/IDIAC。
システムDIAC;、マーキングDIACにおいて並行
して行われる。スタートキーをONし、モニターを見な
がら、例えばコードナンバー10(バッチジェネレータ
リモートのセットアツプ)を入力すると、画面上にはそ
のコードNoが表示され、同時にDIA(1;スタート
、ステートチェンジリクエストがメインシステムへ送信
される。メインシステム側ではDIACスタートコマン
ド、ステートチェンジリクエストを受信すると、システ
ムDIAGがP5コードナンバーを認識し、P5−10
のモードセットを行い、DIACが自分で使う所を除い
てアプリケーションRAMエリアをクリアし、P5−1
0のスタート信号をマーキングサブシステムへ送信する
。DIACが自分で使う所を除いてあとのモードが使っ
ていたエリアをクリアするのはRAMエリアが乏しいた
めである。
して行われる。スタートキーをONし、モニターを見な
がら、例えばコードナンバー10(バッチジェネレータ
リモートのセットアツプ)を入力すると、画面上にはそ
のコードNoが表示され、同時にDIA(1;スタート
、ステートチェンジリクエストがメインシステムへ送信
される。メインシステム側ではDIACスタートコマン
ド、ステートチェンジリクエストを受信すると、システ
ムDIAGがP5コードナンバーを認識し、P5−10
のモードセットを行い、DIACが自分で使う所を除い
てアプリケーションRAMエリアをクリアし、P5−1
0のスタート信号をマーキングサブシステムへ送信する
。DIACが自分で使う所を除いてあとのモードが使っ
ていたエリアをクリアするのはRAMエリアが乏しいた
めである。
マーキングサブシステムがDIAGスタートコマンド、
ステートチェンジリクエストを受信すると、P5−10
の内容がデータ遥知サービスに四き込まれ、DIACモ
ジエールはこの内容を読んでP5−10が選択されたこ
とを認識する。そしてP5−10のモードセット、アプ
リケーションRAMエリアのクリアを行い、モニタによ
り通常コピーモードへのステートチェンジを実行する。
ステートチェンジリクエストを受信すると、P5−10
の内容がデータ遥知サービスに四き込まれ、DIACモ
ジエールはこの内容を読んでP5−10が選択されたこ
とを認識する。そしてP5−10のモードセット、アプ
リケーションRAMエリアのクリアを行い、モニタによ
り通常コピーモードへのステートチェンジを実行する。
ステートチェンジが本冬わったことを確認すると、マー
キングサブシステムは、ステートチェンジエンド信号を
メインシステムへ送信し、システムDIACにおいても
通常コピーモードへのステートチェンジが行われる。シ
ーケンスマネージャーはアプリケージジンモードにおい
てパワーONの立ち上げシーケンスを実行し、マーキン
グサブシステム、U/IへそれぞれNVMの内容、RU
Nモード、フユーザ−レディの信号を送り、マーキング
システムではパワーON立ち上げシーケンスを実行する
。また、U/IDIAC;はU/Iアプリケーションの
代わりを行い、スタンバイでかつフユーザ−レディであ
ればマシーンスタート信号をシーケンスマネージャーへ
送信する。
キングサブシステムは、ステートチェンジエンド信号を
メインシステムへ送信し、システムDIACにおいても
通常コピーモードへのステートチェンジが行われる。シ
ーケンスマネージャーはアプリケージジンモードにおい
てパワーONの立ち上げシーケンスを実行し、マーキン
グサブシステム、U/IへそれぞれNVMの内容、RU
Nモード、フユーザ−レディの信号を送り、マーキング
システムではパワーON立ち上げシーケンスを実行する
。また、U/IDIAC;はU/Iアプリケーションの
代わりを行い、スタンバイでかつフユーザ−レディであ
ればマシーンスタート信号をシーケンスマネージャーへ
送信する。
以後U/IはDIAGモードで走り、シーケンスマネー
ジャーとマーキングは通常モードで走ることになる。シ
ーケンスマネージャーではIMMがセットアツプ処理を
実行し、P5−10を実行するかどうか判断し、実行す
る場合にはP5−10用のセットアツプシーケンスを行
ってセントアップのためのサンプリング用のパッチジェ
ネレータリクエスト信号をマーキング側へ送信する。マ
ーキング側ではP5−10を実行するかどうか判断して
、同様にP5−10用のセットアツプシーケンスを実行
することを送信する。もしフェールが発生したり、フロ
ントインターロックが開けられたような場合はシーケン
スの実行は行わない。
ジャーとマーキングは通常モードで走ることになる。シ
ーケンスマネージャーではIMMがセットアツプ処理を
実行し、P5−10を実行するかどうか判断し、実行す
る場合にはP5−10用のセットアツプシーケンスを行
ってセントアップのためのサンプリング用のパッチジェ
ネレータリクエスト信号をマーキング側へ送信する。マ
ーキング側ではP5−10を実行するかどうか判断して
、同様にP5−10用のセットアツプシーケンスを実行
することを送信する。もしフェールが発生したり、フロ
ントインターロックが開けられたような場合はシーケン
スの実行は行わない。
P5−10を実行するという情報はシーケンスマネージ
ャーに送信され、シーケンスマネージャーではこの情報
を受信するとこの表示情報をU/■側へ転送し、例えば
U/IDIACではバッチジェネレータエリアの電位V
PGA186を表示する。そしてマーキング側からセッ
トアツプエンドの信号が送信されると、シーケンスマネ
ージャーは全てのセットアツプエンドが揃った状態でP
5−10かどうかのフラグを見てサイクルダウンに入り
、スタンバイ状態に戻る。シーケンスマネージャーがス
タンバイ状態になったことはU/1側、マーキングサブ
システム側に転送される。このスタンバイ状態でU/r
DTAGでオペレータがストップキーをONしたことを
認識すると、そのことがシーケンスマネージャー側に伝
えられ、シーケンスマネージャー側ではステートチェン
ジリクエスト信号をマーキング側へ送信する。
ャーに送信され、シーケンスマネージャーではこの情報
を受信するとこの表示情報をU/■側へ転送し、例えば
U/IDIACではバッチジェネレータエリアの電位V
PGA186を表示する。そしてマーキング側からセッ
トアツプエンドの信号が送信されると、シーケンスマネ
ージャーは全てのセットアツプエンドが揃った状態でP
5−10かどうかのフラグを見てサイクルダウンに入り
、スタンバイ状態に戻る。シーケンスマネージャーがス
タンバイ状態になったことはU/1側、マーキングサブ
システム側に転送される。このスタンバイ状態でU/r
DTAGでオペレータがストップキーをONしたことを
認識すると、そのことがシーケンスマネージャー側に伝
えられ、シーケンスマネージャー側ではステートチェン
ジリクエスト信号をマーキング側へ送信する。
この信号を受けてマーキング側では各コンポーネントへ
の出力を0FFL、各種タイマーをキャンセルすると共
に、ステートチェンジを行ってDJAGモードに状態遷
移する。ステートチェンジする時にユーザーモードで行
っていた各種タイマーをキャンセルするのは、これをし
ておかないと、r)TAGモードに入ったときに閏、係
のないタイマーが動作していることになってしまうため
である。
の出力を0FFL、各種タイマーをキャンセルすると共
に、ステートチェンジを行ってDJAGモードに状態遷
移する。ステートチェンジする時にユーザーモードで行
っていた各種タイマーをキャンセルするのは、これをし
ておかないと、r)TAGモードに入ったときに閏、係
のないタイマーが動作していることになってしまうため
である。
ステートチェンジが終了すると、ステートチェンジエン
ド信号をシーケンスマネージャー側に伝える。シーケン
スマネージャーはステートチェンジエンド信号を受ける
と同様に出力を○FF、タイマーをキャンセルしてステ
ートチェンジを行い、NVM(7)内容をU/rDTA
Gに転送し、UlIDIAG側ではそれを受信するとオ
ペレータの入力待ちとなる。
ド信号をシーケンスマネージャー側に伝える。シーケン
スマネージャーはステートチェンジエンド信号を受ける
と同様に出力を○FF、タイマーをキャンセルしてステ
ートチェンジを行い、NVM(7)内容をU/rDTA
Gに転送し、UlIDIAG側ではそれを受信するとオ
ペレータの入力待ちとなる。
以上のようにこの処理では、セットアツプのみで通常の
コピーシーケンスを行わないためU/1側での処理は単
純であり、そのためU/Iでは通常モードへの状態i!
i!移は行わず、DIACモードの処理のみで済まして
いる。
コピーシーケンスを行わないためU/1側での処理は単
純であり、そのためU/Iでは通常モードへの状態i!
i!移は行わず、DIACモードの処理のみで済まして
いる。
11−5−4 P5−10のPC;REMセ・トアユ
I P5−10のPGREM (パソチジェネレークリモー
ト)セットアツプは、LEDアレイからなるバッチジェ
ネレータのlll1llt流対光景の関係がマシン毎に
ばらついているので、ばらつき補正のための調整ツール
としてマシンのシーケンスを1.!(lするものである
。
I P5−10のPGREM (パソチジェネレークリモー
ト)セットアツプは、LEDアレイからなるバッチジェ
ネレータのlll1llt流対光景の関係がマシン毎に
ばらついているので、ばらつき補正のための調整ツール
としてマシンのシーケンスを1.!(lするものである
。
1A工工Jチジエネ上二l豊盪底
第49図はパッチジェネレータ790の構造を示し、L
E Dチン18個を搭載した基板794をハウジング
792のスリッ、ドア93に対向して嵌合させ、その反
対側(ベルト側)にフィルタ791を設けた構造になっ
ており、これをネジ止め固定している。LED基板79
4へはコネクタ795を介して電流が供給される。
E Dチン18個を搭載した基板794をハウジング
792のスリッ、ドア93に対向して嵌合させ、その反
対側(ベルト側)にフィルタ791を設けた構造になっ
ており、これをネジ止め固定している。LED基板79
4へはコネクタ795を介して電流が供給される。
第50図はパッチジェネレータの回路構成を示しく第4
3図のP、GENE AMP)、○N10FF信号に
よりLEDへの電流制御を行うと共に、電流の大きさは
アナログ量であるリモート値でコントロールされ、LE
Dに流れる電流を入力側へフィードバックして定電流制
御を行っており、VRを操作することにより帰還量を変
えて電流値を制御し、LIEDの輝度を変えて露光量を
81!整することができる。こうして発光した光は第4
9図のスリット793、フィルタ791を通してベルト
上に照射され、バッチエリアが形成される。
3図のP、GENE AMP)、○N10FF信号に
よりLEDへの電流制御を行うと共に、電流の大きさは
アナログ量であるリモート値でコントロールされ、LE
Dに流れる電流を入力側へフィードバックして定電流制
御を行っており、VRを操作することにより帰還量を変
えて電流値を制御し、LIEDの輝度を変えて露光量を
81!整することができる。こうして発光した光は第4
9図のスリット793、フィルタ791を通してベルト
上に照射され、バッチエリアが形成される。
B PGREMセ・ ア・プのソフトウ、+74t)
L 第51図はPGREVセントアンプのソフトウェア構成
を示す図である。
L 第51図はPGREVセントアンプのソフトウェア構成
を示す図である。
マーキングサブシステムではジョブを複数のモジュール
に分けており、P5−10のPGREMのセットアツプ
はそのうちのダイアグモジュールにより行われる。
に分けており、P5−10のPGREMのセットアツプ
はそのうちのダイアグモジュールにより行われる。
マーキングサブシステムは時間管理部827で時間管理
しつつ、ステート管理部822でジョブテーブル821
を参照しながら現在どのジョブを行うステートにいるか
のステート管理を行っている。各ステートには行うべき
ジョブが割り当てられており、これをすべて実行してか
ら次のステートに移行する。そしてメインシステムとは
送受信バンファ825.826を通してシリアル通信し
、コマンドコントロール部823でコマンドの解析を行
い、ダイアグモジュール830に対するダイアゲスター
ト、ステートチェンジリクエスト信号をステート管理部
で認識し、モニタによりダイアグモジュール830を起
動させている。またメインシステムからは、ホットライ
ンを通して割り込み端子コントロール部829にl’i
’lり込み信号が与えられる。
しつつ、ステート管理部822でジョブテーブル821
を参照しながら現在どのジョブを行うステートにいるか
のステート管理を行っている。各ステートには行うべき
ジョブが割り当てられており、これをすべて実行してか
ら次のステートに移行する。そしてメインシステムとは
送受信バンファ825.826を通してシリアル通信し
、コマンドコントロール部823でコマンドの解析を行
い、ダイアグモジュール830に対するダイアゲスター
ト、ステートチェンジリクエスト信号をステート管理部
で認識し、モニタによりダイアグモジュール830を起
動させている。またメインシステムからは、ホットライ
ンを通して割り込み端子コントロール部829にl’i
’lり込み信号が与えられる。
ダイアグモジエール830が起動し、P5−10の設定
、スタートキーt=作により送信されてきたダイアグス
クート、ステートチェンジリクエストにより通常モード
へ遷移してP5−Inの処理に入る。計時処理部832
はPC212を500m5毎に0N10FFL、その時
のバッチ部分の表面電位をESVセンサー214で読取
り、A/D変換して表面電位サンプリング処理部833
でサンプリング処理する。表面電位サンプリング処理部
833にはベルトホールセンサー213からのホール信
号も入力されており、この信号をもとに所定時間間隔で
サンプリングが行われる。そして、サンプリング値演算
処理部834ではサンプリングした電位のリモート値が
所定範囲に入ったどうか判断すると共に、その時の電位
の値をマーキングサブシステムを通してメインCPU、
U/■ヘシリアル通信により送信してCRTに表示し、
また電位が所定範囲内に入ると同様にシリアル通信を行
って所定範囲に入ったことをブザーで報知する。
、スタートキーt=作により送信されてきたダイアグス
クート、ステートチェンジリクエストにより通常モード
へ遷移してP5−Inの処理に入る。計時処理部832
はPC212を500m5毎に0N10FFL、その時
のバッチ部分の表面電位をESVセンサー214で読取
り、A/D変換して表面電位サンプリング処理部833
でサンプリング処理する。表面電位サンプリング処理部
833にはベルトホールセンサー213からのホール信
号も入力されており、この信号をもとに所定時間間隔で
サンプリングが行われる。そして、サンプリング値演算
処理部834ではサンプリングした電位のリモート値が
所定範囲に入ったどうか判断すると共に、その時の電位
の値をマーキングサブシステムを通してメインCPU、
U/■ヘシリアル通信により送信してCRTに表示し、
また電位が所定範囲内に入ると同様にシリアル通信を行
って所定範囲に入ったことをブザーで報知する。
セットアツプが終了し、この状態でステートチェンジリ
クエストをマーキングが受信すると、通常モードから自
己診断モードへの遷移が行われ、オペレータからの入力
待ちの状態となる。
クエストをマーキングが受信すると、通常モードから自
己診断モードへの遷移が行われ、オペレータからの入力
待ちの状態となる。
JCPC;REMセ・ ・ブの イミングチ二上
第52図はPGREMセットア・7プのタイミングチャ
ートを示す図である。
ートを示す図である。
スタートボタンが押されると、最大ベルト5周分、18
.4秒の間セットアツプ動作が行われる。
.4秒の間セットアツプ動作が行われる。
これはマシンの状態によってベルト1周のマシンクロッ
ク数が変化するので、ベルトのホールとホール間のマシ
ンクロック数の平均を求めるためのものであり、この間
にVDDPのセットアツプ動作を終了する。これが終了
すると、500ms毎に120m5間バッチジェネレー
タをONする。
ク数が変化するので、ベルトのホールとホール間のマシ
ンクロック数の平均を求めるためのものであり、この間
にVDDPのセットアツプ動作を終了する。これが終了
すると、500ms毎に120m5間バッチジェネレー
タをONする。
この時バッチジェネレータのリモート値は一定値、例え
ば100に固定しておく。そしてパッチジェネレータO
Nの230ms後に、ESVセンサーによりバッチ部分
の電位を5ms間隔でサンプリングしてその平均値を求
める。バッチジェネレータを500m5毎に0N10F
FするのはESVセンサーで電位検出し、ブザーが鳴っ
たかどうかを耳で問いてS)」整者がパッチジェネレー
タのボリュームを調整する時間を考慮したためであり、
120msは面内むらをなくすために複数回のサンプリ
ングを保証するための所定の大きさのバッチ領域を形成
するのに要するパッチジェネレータ08時間であり、ま
た230m5の時間はパッチジェネレータとESVセン
サー間の移動時間である。
ば100に固定しておく。そしてパッチジェネレータO
Nの230ms後に、ESVセンサーによりバッチ部分
の電位を5ms間隔でサンプリングしてその平均値を求
める。バッチジェネレータを500m5毎に0N10F
FするのはESVセンサーで電位検出し、ブザーが鳴っ
たかどうかを耳で問いてS)」整者がパッチジェネレー
タのボリュームを調整する時間を考慮したためであり、
120msは面内むらをなくすために複数回のサンプリ
ングを保証するための所定の大きさのバッチ領域を形成
するのに要するパッチジェネレータ08時間であり、ま
た230m5の時間はパッチジェネレータとESVセン
サー間の移動時間である。
そして、サンプリングしたVADCの値が90以上、1
10以下、即ちバッチジェネレータリモートの10%以
内におさまると500m5間ブザーを鳴らす。そして画
面にサンプリングしたVADCの値を表示し、これを5
00m5毎に更新する。
10以下、即ちバッチジェネレータリモートの10%以
内におさまると500m5間ブザーを鳴らす。そして画
面にサンプリングしたVADCの値を表示し、これを5
00m5毎に更新する。
以上のパッチジェネレータ0N10FFとVADCのサ
ンプリング、および画面の表示の更新を繰り返し、これ
を一定時間、例えば40秒経過するまで行う。そして4
0秒経過したらすべての動作を停止する。なお、ブザー
音のレスポンスは、セットアツプモードを利用して作業
者が調整用ボリュームを時計ドライバー等で調整し、ブ
ザー音が鳴ったところで調整終了するので、できるだけ
速くしておく必要がある。これは−旦リモート値が90
〜110の中に入ってまた出てしまっても、ブザー鳴り
続けることになるので、これを防止する意味もあって5
00m5間だけブザーを鳴らすようにしている。また、
40秒経過したらすべての動作を停止するのはあまり長
時間やるとベルトを疲労させるためで、この程度の時間
に限定している。
ンプリング、および画面の表示の更新を繰り返し、これ
を一定時間、例えば40秒経過するまで行う。そして4
0秒経過したらすべての動作を停止する。なお、ブザー
音のレスポンスは、セットアツプモードを利用して作業
者が調整用ボリュームを時計ドライバー等で調整し、ブ
ザー音が鳴ったところで調整終了するので、できるだけ
速くしておく必要がある。これは−旦リモート値が90
〜110の中に入ってまた出てしまっても、ブザー鳴り
続けることになるので、これを防止する意味もあって5
00m5間だけブザーを鳴らすようにしている。また、
40秒経過したらすべての動作を停止するのはあまり長
時間やるとベルトを疲労させるためで、この程度の時間
に限定している。
次にVCLEANセットアツプ動作について説明する。
これはADCセンサーが部品毎にばらつきがあるため、
ADCセンサのアンプ(第43図のADCAMP)のゲ
イン調整ボリュームで感材ベルFCLEAN面の出力を
合わせ込むマシンのシーケンスを提供するものである。
ADCセンサのアンプ(第43図のADCAMP)のゲ
イン調整ボリュームで感材ベルFCLEAN面の出力を
合わせ込むマシンのシーケンスを提供するものである。
A ADCセンサーの1戊
第53図(イ)はADCセンサを示す図で、発光素子8
11からの光をトナー像に照射し、その反射光を受光素
子812で検出して電気信号に変換して増幅する構成と
なっている(第43図のADCAMP)、赤外線ホトセ
ンサの場合、クリーン面における反射光IVcLと、ト
ナー像における反射光iVIMの比は、トナー像濃度に
対して第53図(ロ)に示すような特性を有しており、
トナー像変化をセンサ出力で見ることが可能である。
11からの光をトナー像に照射し、その反射光を受光素
子812で検出して電気信号に変換して増幅する構成と
なっている(第43図のADCAMP)、赤外線ホトセ
ンサの場合、クリーン面における反射光IVcLと、ト
ナー像における反射光iVIMの比は、トナー像濃度に
対して第53図(ロ)に示すような特性を有しており、
トナー像変化をセンサ出力で見ることが可能である。
B VCLEANセ・ ア・プのソフ エア(1文
第54図はV CL E A Nセットアツプのソフト
ウェア構成を示す図である。
ウェア構成を示す図である。
ソフトウェア構成はP5−ioと殆ど同じであり、ステ
ート管理部822でダイアダスタート、ステートチェン
ジリクエストを認識すると、前述のようにモニターの作
用により通常モードに状態遷移して計時処理部831に
より500m5毎にADCセンサのLIEDを0N10
FF1.、、ADCセンサーによりその時のCLEAN
面の表面濃度を検出し、A/D変換してクリーン面濃度
サンプリング処理部834でサンプリング処理する。サ
ンプリングされたクリーン面の濃度データはサンプリン
グ値演算処理部842で演算処理され、190〜210
の範囲内にあるかどうか判断され、その時の値がマーキ
ングシステム、メインCPU。
ート管理部822でダイアダスタート、ステートチェン
ジリクエストを認識すると、前述のようにモニターの作
用により通常モードに状態遷移して計時処理部831に
より500m5毎にADCセンサのLIEDを0N10
FF1.、、ADCセンサーによりその時のCLEAN
面の表面濃度を検出し、A/D変換してクリーン面濃度
サンプリング処理部834でサンプリング処理する。サ
ンプリングされたクリーン面の濃度データはサンプリン
グ値演算処理部842で演算処理され、190〜210
の範囲内にあるかどうか判断され、その時の値がマーキ
ングシステム、メインCPU。
U/Iを通してシリアル通信されてCRTに表示されて
500m5毎に更新され、また同様にシリアル通信によ
り所定範囲に入った時に500m5間ブザーを鳴らす、
また処理が終了するとスタンバイ状態となり、U/Iか
らのストップ信号を受イよしたメインシステムからのス
テートチェンジリクエストをマーキングが受信すると、
出力処理、タイマーキャンセル等の処理を行ってダイア
グモードへ遷手多する。
500m5毎に更新され、また同様にシリアル通信によ
り所定範囲に入った時に500m5間ブザーを鳴らす、
また処理が終了するとスタンバイ状態となり、U/Iか
らのストップ信号を受イよしたメインシステムからのス
テートチェンジリクエストをマーキングが受信すると、
出力処理、タイマーキャンセル等の処理を行ってダイア
グモードへ遷手多する。
第55図はVCLEANセットアツプのタイミングチャ
ートを示す図である。
ートを示す図である。
スタートボタンが押され、メインモータがONすると、
感材ベルトは正方向に回転する。そしてADCセンサー
のLEDを500m5間隔で80m5間ONする。これ
はADCセンサの立ち上がり時間と電位の安定した頭載
を選択できるようにするために必要な時間とを考慮した
ものである。
感材ベルトは正方向に回転する。そしてADCセンサー
のLEDを500m5間隔で80m5間ONする。これ
はADCセンサの立ち上がり時間と電位の安定した頭載
を選択できるようにするために必要な時間とを考慮した
ものである。
そして500ms毎に5ms間隔で複数回サンプリング
し、ADCセンサのボリュームVRを変えてVCLEA
Nの値が190以上、210以下に入った場合には50
0m5間ブザーを鳴らし、その時のV CL EANO
値を画面に表示し、500m5毎に更新する。そして、
スタートボタンが押されてから20秒経過するまでAD
CセンサーのLEDのON10 F FとV CL E
ANのサンプリング表示を繰り返す、そして20秒経過
したらすべての動作を停止する。但し、VCLEANの
表示は次の動作モードに移るまで残しておく、また、バ
ッチジヱネレータのセットアツプモードの場合と同様に
ブザー音のレスポンスをできる限り速くしておく必要が
ある。
し、ADCセンサのボリュームVRを変えてVCLEA
Nの値が190以上、210以下に入った場合には50
0m5間ブザーを鳴らし、その時のV CL EANO
値を画面に表示し、500m5毎に更新する。そして、
スタートボタンが押されてから20秒経過するまでAD
CセンサーのLEDのON10 F FとV CL E
ANのサンプリング表示を繰り返す、そして20秒経過
したらすべての動作を停止する。但し、VCLEANの
表示は次の動作モードに移るまで残しておく、また、バ
ッチジヱネレータのセットアツプモードの場合と同様に
ブザー音のレスポンスをできる限り速くしておく必要が
ある。
次に現像機のADCコントロールポイントセントアップ
について説明する。
について説明する。
これはADCでコントロールを行うための濃度比較値(
コントロールポイント)を設定するもので、そのために
適切に画質調整された状態でのパッチの濃度情報を取り
込み、補正値を掛けてNVMにメモリーするものである
。
コントロールポイント)を設定するもので、そのために
適切に画質調整された状態でのパッチの濃度情報を取り
込み、補正値を掛けてNVMにメモリーするものである
。
第56図はP5−21.22のソフトウェア構成を示す
図である。
図である。
ステート管理部822がダイアグスタート、ステートチ
ェンジリクエストを認識して通常モードへ状態遷移し、
この状態でメインCPUからノ割り込み信号によりPG
リクエスト、バイアス(Br AS)リクエスト、AD
Cリクエスト信号を受け、インターイメージ選択処理部
851でそれぞれPGリクエスト、ADCリクエスト、
バイアス(BIAS)リクエスト信号を得て、パッチ表
面電位検出処理部843、バッチ部4度検出処理部84
6、現像機バイアス出力処理部850における各処理が
行われる。すなわち、PCリクエスト、ADCリクエス
ト信号のタイミングでESVセンサー、ADCセンサー
の検出が行われて、それぞれ適正現像機バイアス演算処
理部845、ADCコントロールポイント演算処理部8
47で適正な現像機バイアスおよびADCコントロール
ポイントが算出される。そしてバイアスリクエストを受
けたタイミングで、現像機バイアス出力処理部850、
D/A変[を通して現像機バイアスが出力される。また
、ADCコントロールポイント演算処理部847で算出
されたコントロールポイントが、ADCコントロールポ
イント平均化処理部848で処理され、ADCコントロ
ールポイントとしてNVMに格納される。この処理はA
DCコントロールを行うためのコントロールポイントを
設定するのもので、そのため、適切に画質調整された状
態でのパッチの濃度情報を取り込み、補正値をかけてN
VMにメモリする。
ェンジリクエストを認識して通常モードへ状態遷移し、
この状態でメインCPUからノ割り込み信号によりPG
リクエスト、バイアス(Br AS)リクエスト、AD
Cリクエスト信号を受け、インターイメージ選択処理部
851でそれぞれPGリクエスト、ADCリクエスト、
バイアス(BIAS)リクエスト信号を得て、パッチ表
面電位検出処理部843、バッチ部4度検出処理部84
6、現像機バイアス出力処理部850における各処理が
行われる。すなわち、PCリクエスト、ADCリクエス
ト信号のタイミングでESVセンサー、ADCセンサー
の検出が行われて、それぞれ適正現像機バイアス演算処
理部845、ADCコントロールポイント演算処理部8
47で適正な現像機バイアスおよびADCコントロール
ポイントが算出される。そしてバイアスリクエストを受
けたタイミングで、現像機バイアス出力処理部850、
D/A変[を通して現像機バイアスが出力される。また
、ADCコントロールポイント演算処理部847で算出
されたコントロールポイントが、ADCコントロールポ
イント平均化処理部848で処理され、ADCコントロ
ールポイントとしてNVMに格納される。この処理はA
DCコントロールを行うためのコントロールポイントを
設定するのもので、そのため、適切に画質調整された状
態でのパッチの濃度情報を取り込み、補正値をかけてN
VMにメモリする。
第57図はブラックトナー用の現像機の自動ADCコン
トロールポイントセットアツプのタイミングチャートを
示す図である。
トロールポイントセットアツプのタイミングチャートを
示す図である。
スタートボタンが押されると通常コピーのタイミングで
通常のコピーができる状態に各コンポーネントを立ちあ
げる。そしてベルト5周分に相当する18.4秒間セッ
トアツプ動作が行われ、ベルト1周のマシンクロック数
の取り込み作業が行われるとベルトシーム部を避けてベ
ルト1周につき8回のバッチの作成および読取り動作が
行われる。すなわち、469m5間隔で面内むらをなく
すための複数回のサンプリングを保証するために130
m5の間バッチジェネレータがONされ、VADCサン
プリングが5ms間隔で、ESVセンサーにより2回サ
ンプリングされる。そして■ELを0N10FFL、バ
ッチ部分だけ電位を残して他の電位を消去し、VBTA
Sコントラスト電位が一定になるようにバイアス調整し
トナー現像をする。このパッチ開城の濃度V P A
T CHをADCセンサでサンプリングして検出すると
共にVCLEANをサンプリングする。そしてVPAT
CHとV CL EAN(7)比を求めてDAVEを算
出し、8回分のDAVEがサンプリングできたら、その
平均値をとって1. 1倍したものをDAVEとしてN
VMにメモリする。これが終了すると通常のコピー動作
と同様にマシンをシャットダウンする。なお、ADCセ
ンサー出力はLEDを0FF10NしてV P A T
CHとVCLEANをサンプリングしているので図の
ような波形となっている。
通常のコピーができる状態に各コンポーネントを立ちあ
げる。そしてベルト5周分に相当する18.4秒間セッ
トアツプ動作が行われ、ベルト1周のマシンクロック数
の取り込み作業が行われるとベルトシーム部を避けてベ
ルト1周につき8回のバッチの作成および読取り動作が
行われる。すなわち、469m5間隔で面内むらをなく
すための複数回のサンプリングを保証するために130
m5の間バッチジェネレータがONされ、VADCサン
プリングが5ms間隔で、ESVセンサーにより2回サ
ンプリングされる。そして■ELを0N10FFL、バ
ッチ部分だけ電位を残して他の電位を消去し、VBTA
Sコントラスト電位が一定になるようにバイアス調整し
トナー現像をする。このパッチ開城の濃度V P A
T CHをADCセンサでサンプリングして検出すると
共にVCLEANをサンプリングする。そしてVPAT
CHとV CL EAN(7)比を求めてDAVEを算
出し、8回分のDAVEがサンプリングできたら、その
平均値をとって1. 1倍したものをDAVEとしてN
VMにメモリする。これが終了すると通常のコピー動作
と同様にマシンをシャットダウンする。なお、ADCセ
ンサー出力はLEDを0FF10NしてV P A T
CHとVCLEANをサンプリングしているので図の
ような波形となっている。
以上のADCコントロールポイントセットアツプをカラ
ー用現像機に対しても同様に実行する。
ー用現像機に対しても同様に実行する。
11:J−:」]J目口し刈月1ζi也絵が1A扁五サ
ブシステムチエツクは、マシンが異常状態となってユー
ザーからの要請でサービスマンが調整を行うときに使用
される場合が多いので異常が発生し易く、そのような場
合に適切な対処ができるように異常時の状態とそれが発
生したときの措置を決めている。この場合の異常は致命
的なフェールと部分的なフェールおよび一時的にインタ
ーロックがオーブンした場合である。ところで、通常モ
ードにおけるジョブ中に受付は可能なキーはストップキ
ーと割り込みキーであるが、ダイアグモードにおいては
その必要性から考えてストップキーのみ受は付けるよう
にしており、フェール発生時にはストップキーも受付け
ないようにしている。
ブシステムチエツクは、マシンが異常状態となってユー
ザーからの要請でサービスマンが調整を行うときに使用
される場合が多いので異常が発生し易く、そのような場
合に適切な対処ができるように異常時の状態とそれが発
生したときの措置を決めている。この場合の異常は致命
的なフェールと部分的なフェールおよび一時的にインタ
ーロックがオーブンした場合である。ところで、通常モ
ードにおけるジョブ中に受付は可能なキーはストップキ
ーと割り込みキーであるが、ダイアグモードにおいては
その必要性から考えてストップキーのみ受は付けるよう
にしており、フェール発生時にはストップキーも受付け
ないようにしている。
なお、ストップキーを受付けた場合、通常モードにおい
てはサイクルダウン→アイドル→スタンバイとなり、ダ
イアグモードにおいてはダイアグラン→ダイアグスタン
バイとなる。
てはサイクルダウン→アイドル→スタンバイとなり、ダ
イアグモードにおいてはダイアグラン→ダイアグスタン
バイとなる。
P5−10〜22のモードは、前述したようにU/Iは
自己診断モード、マーキングサブシステム、メインシス
テムは自己診断モードから通常モードへ状態遷移してV
DDPのセットアツプを行った後、パッチジェネレータ
ON10 F Fを実施してパッチ部分の電位をサンプ
リングし、サンプリング値が所定範囲に入ったらブザー
を鳴らし、直面にその値を表示し、これが終了するとス
タンバイ状態となり、ストップキーでダイアグモードへ
状態遷移する処理である。
自己診断モード、マーキングサブシステム、メインシス
テムは自己診断モードから通常モードへ状態遷移してV
DDPのセットアツプを行った後、パッチジェネレータ
ON10 F Fを実施してパッチ部分の電位をサンプ
リングし、サンプリング値が所定範囲に入ったらブザー
を鳴らし、直面にその値を表示し、これが終了するとス
タンバイ状態となり、ストップキーでダイアグモードへ
状態遷移する処理である。
U/Iは処理が単純なため自己診断モードのままであり
、マーキングサブシステム、メインシステムはストップ
キーでダイアグモードへ状B遷移する。しかし、フェー
ル発生時においては、ストップキーを受は付けると処理
が複雑化するので受付けないようにし、フェール表示の
み行うようにしている。またインターロックオーブンの
場合は、フェールとは異なる一時的な特別な状態である
ので、ストップキーは受付け、表示はNGを表示する。
、マーキングサブシステム、メインシステムはストップ
キーでダイアグモードへ状B遷移する。しかし、フェー
ル発生時においては、ストップキーを受は付けると処理
が複雑化するので受付けないようにし、フェール表示の
み行うようにしている。またインターロックオーブンの
場合は、フェールとは異なる一時的な特別な状態である
ので、ストップキーは受付け、表示はNGを表示する。
マシンの状態は、キャリッジが破損した等の致命的フェ
ールの場合、可動部分が動くなどして危険な状態が生じ
ないように24V、36Vを○FFし、3段あるトレー
のうちの1つにフェールが発生したような部分的フェー
ルの場合は、そのトレイが使用中でなければN/A (
NON ACTTON)となり、使用中であればサイ
クルダウンになる。また、インターロックのオーブンの
場合はハードダウンとなる。
ールの場合、可動部分が動くなどして危険な状態が生じ
ないように24V、36Vを○FFし、3段あるトレー
のうちの1つにフェールが発生したような部分的フェー
ルの場合は、そのトレイが使用中でなければN/A (
NON ACTTON)となり、使用中であればサイ
クルダウンになる。また、インターロックのオーブンの
場合はハードダウンとなる。
認識方法は、フェールの発生はP3−3で発生フェール
コードを確認することにより、どんなフェールが発生し
たか、感材はどのくらい使用したか、現像機はどのくら
い使用されたか等を確認することにより行われる。また
インターロックオーブンの場合は特になく、NG表示で
行うことになる。
コードを確認することにより、どんなフェールが発生し
たか、感材はどのくらい使用したか、現像機はどのくら
い使用されたか等を確認することにより行われる。また
インターロックオーブンの場合は特になく、NG表示で
行うことになる。
その後の対処は、フェール発生時はパワー○FF10N
で復帰し、インターロックオーブン時は、インターロッ
ククローズ後、ストップ/スタートで起動する。
で復帰し、インターロックオーブン時は、インターロッ
ククローズ後、ストップ/スタートで起動する。
また、サブシステムチエツク沖にストップキーを押した
時は受付けられてジョブが中断するものと、受付けられ
ずにサブシステムチエツク終了までマシンが止まらない
ものとがあり、P5−10〜12、P 5−20〜22
の場合はジョブ中断は不可であり、インターロックをオ
ーブンすることにより、マシンを止めることができる。
時は受付けられてジョブが中断するものと、受付けられ
ずにサブシステムチエツク終了までマシンが止まらない
ものとがあり、P5−10〜12、P 5−20〜22
の場合はジョブ中断は不可であり、インターロックをオ
ーブンすることにより、マシンを止めることができる。
以上のように本発明によれば、ダイアグ起動用コードを
入力することによりダイアグを起動させ、さらにダイア
グのモード設定用コードを入力することにより、場合に
より通常モードへ遷移し、通常モードに装備されている
モジュールを利用してパッチジェネレータリモートセッ
トアツプ、感材久リーン面電位セットアツプ、ADCコ
ントロールポイントセットアツプを行うことができ、A
DCの調整を全自動または半自動で行うことができ、3
1!I整工数を大幅に削減し、メンテナンスコスト、作
業ミスを低減化し、またソフトシラエアを前略化するこ
とができる。また、例えばパッチジェネレータリモート
セットアツプの場合は、感光体を疲労させないので画質
の調整等後処理が不要になり、またこれまでのダイアグ
では感光体を部分的(ベルト状)に疲労させ、次のコピ
ーに影言が及んでしまっていたがこのようなことが生ず
ることはない。またADCコントロールポイントセット
アンプの場合は、様々なバラツキを持っている感材や現
像剤に対して常に一定のコントロールポイントを使用す
るのではなく、その時使用している感材、現像Mに通し
たコントロールポイントが設定できるので、高画質を得
ることができ。また、従来のダイアグによる調整は、C
RTを見ながらの無理な姿勢での調整になるが、本発明
はCRTさえ見ていればすむので、調整が容易となり、
サービスマンによらずユーザー自身が容易に調整するこ
とが可能となる。
入力することによりダイアグを起動させ、さらにダイア
グのモード設定用コードを入力することにより、場合に
より通常モードへ遷移し、通常モードに装備されている
モジュールを利用してパッチジェネレータリモートセッ
トアツプ、感材久リーン面電位セットアツプ、ADCコ
ントロールポイントセットアツプを行うことができ、A
DCの調整を全自動または半自動で行うことができ、3
1!I整工数を大幅に削減し、メンテナンスコスト、作
業ミスを低減化し、またソフトシラエアを前略化するこ
とができる。また、例えばパッチジェネレータリモート
セットアツプの場合は、感光体を疲労させないので画質
の調整等後処理が不要になり、またこれまでのダイアグ
では感光体を部分的(ベルト状)に疲労させ、次のコピ
ーに影言が及んでしまっていたがこのようなことが生ず
ることはない。またADCコントロールポイントセット
アンプの場合は、様々なバラツキを持っている感材や現
像剤に対して常に一定のコントロールポイントを使用す
るのではなく、その時使用している感材、現像Mに通し
たコントロールポイントが設定できるので、高画質を得
ることができ。また、従来のダイアグによる調整は、C
RTを見ながらの無理な姿勢での調整になるが、本発明
はCRTさえ見ていればすむので、調整が容易となり、
サービスマンによらずユーザー自身が容易に調整するこ
とが可能となる。
第1図は本発明のマーキングサブシステムヂエック方式
の構成を示す図、第2図は全体の概略構成を示す図、第
3図は制御系のシステム構成を示す図、第4図はCPU
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
を説明するための図、第7図はメインシステムの状態′
a移図、第8図は走査露光装置の構成を示す図、第9図
はレンズ駆動系の構成を示す回、第1O図は光学系の制
御システム構成を示す図、第1】図は光学系の動作を説
明するための図、第12図はデイスプレィを用いたユー
ザーインターフェースの取りつけ状態を示す図、第13
図はデイスプレィを用いたユーザーインタフェースの外
観を示す図、第14図は選択モードを説明するための図
、第15図は選択モード画面以外の画面の例を示す図、
第16図はユーザーインターフェースのハードウェア構
成を示す図、第17図はユーザーインターフェースのソ
フトウェア構成を示す図、第18図は用紙搬送系を説明
するための側面図、柄19図は用紙トレイの側面図、第
20図はデユープレックストレイの平面図、第21図は
原稿自動送り装置の側面図、第22図はセンサの配置例
を示す図、第23図は原稿自動送りの作用を説明するた
めの図、第24図はソータの構成を示す側面図、第25
図はソータの駆動系を示す側面図、第26図はソータの
作用を説明するための図、第27図はべル)l]りの概
要を示す図、第28図は感材ベルト1−のパネル分割の
様子を示す図、第29図はイメージングモジュールの機
能を説明するための図、第30図はタイミングチャート
を示す図、第31図はイメージングモジュールの回路ブ
ロック図、第32図はマーキングCPUとシリアル通信
で接続されたメインCPUとの関係を示す図、第33図
はマーキングCPUと制御要素との接続関係を示す図、
第34図はマーキングCPUのソフトウェア構成を示す
図、第35図はマーキングシステムの状態遷移図、第3
6図はチャージコロトロンのグリッド電位コントロール
を説明するだめの図、第37図は光学系の照明コントロ
ールを説明するための図、第38図は現像機コントロー
ルを説明するための図、第39図は現像機の概略構成を
示す図、第40図は電流値コントロールの装置構成を示
す図、第41図は自動露光量制御を説明するための図、
第42図はクリーナーの概略構成を示す図、第43図は
八〇Cの概略構成を示す図、第44図はマーキングサブ
システムチェソクのキー操作と表示内容を示す図、第4
5図は自己診断モードにおける表示画面を示す図、第4
6図は状態遷移の概略を説明する図、第47図は自己診
断モートのP 5−10〜22の状態遷移を示す図、第
48図はP5−10〜22の状B遷移の詳細図、第49
図はバッチジェネレータの構造を示す図、第50図はパ
ッチジェネレータの回路構成を示す図、第51図はPG
RF、Mセットアツプのソフトウェア構成を示す図、第
52図はPC;RUMセットアツプのタイミングチャー
トを示す図、第53図ADCセンサとその特性を示す図
、第54図はVCI、EANセットアツプのソフトウェ
ア構成を示す図、第55図はV CL E A Nセッ
トアツプのタイミングチャートを示す図、第56図はP
5−21.22のソフトウェア構成を示す図、第57図
はブラックトナー用の現像機の自動ADCコントロール
ポイントセットアツプのタイミングチャートを示す図で
ある。 01・・・補助露光手段、02・・・表面電位検出手段
、03・・・ト→・−像濃度検出手段、04・・・起動
手段、05・・・モード設定手段、06・・・自己診断
手段、07・・・本体。 出 願 人 富士ゼロックス株式会社代理人 弁
理士 蛭 川 昌 信(外4名)第1 図 第2図 第3図 第4図 第7°図 :J8 図(b) 第8図(C) 第9 図(a) 第9 図(b) 第10図 第11図(aン 第 11 図 (bン 第12図(a) 第12図(b) 第14図 第15図(a) 篤75図(b) 第19図 第20図 FRONTヤ 第22図 1i123図 第30図 第31図 一一=工ば≠−一 第35因 第36図 第40図 4ン7/F^ 創1図 第42図 第44図 第46図 第49図 菓52図 第53図 (イ) 第53図 (ロ) 第55図 第57図 手続補正書(方式) ■、事件の表示 昭和63年特許願第117994号 2、発明の名称 マーキングサブチエツク方式3、補正
をする者 事件との関係 特許出願人 住 所 東京都港区赤坂三丁目3番5号名 称 (
549)富士ゼロックス株式会社代表者小林陽太部 4、代理人 5、補正命令の日付 昭和63年 8月 3日発送日
昭和63年 8月30日 6、補正により増加する請求項の数 な し第5
F!J (b) (C) tJIJ’l+48(RXDatamax)第53図 (イ) l Ll −Ac粒光量 ン面R」ナオ」【
の構成を示す図、第2図は全体の概略構成を示す図、第
3図は制御系のシステム構成を示す図、第4図はCPU
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
を説明するための図、第7図はメインシステムの状態′
a移図、第8図は走査露光装置の構成を示す図、第9図
はレンズ駆動系の構成を示す回、第1O図は光学系の制
御システム構成を示す図、第1】図は光学系の動作を説
明するための図、第12図はデイスプレィを用いたユー
ザーインターフェースの取りつけ状態を示す図、第13
図はデイスプレィを用いたユーザーインタフェースの外
観を示す図、第14図は選択モードを説明するための図
、第15図は選択モード画面以外の画面の例を示す図、
第16図はユーザーインターフェースのハードウェア構
成を示す図、第17図はユーザーインターフェースのソ
フトウェア構成を示す図、第18図は用紙搬送系を説明
するための側面図、柄19図は用紙トレイの側面図、第
20図はデユープレックストレイの平面図、第21図は
原稿自動送り装置の側面図、第22図はセンサの配置例
を示す図、第23図は原稿自動送りの作用を説明するた
めの図、第24図はソータの構成を示す側面図、第25
図はソータの駆動系を示す側面図、第26図はソータの
作用を説明するための図、第27図はべル)l]りの概
要を示す図、第28図は感材ベルト1−のパネル分割の
様子を示す図、第29図はイメージングモジュールの機
能を説明するための図、第30図はタイミングチャート
を示す図、第31図はイメージングモジュールの回路ブ
ロック図、第32図はマーキングCPUとシリアル通信
で接続されたメインCPUとの関係を示す図、第33図
はマーキングCPUと制御要素との接続関係を示す図、
第34図はマーキングCPUのソフトウェア構成を示す
図、第35図はマーキングシステムの状態遷移図、第3
6図はチャージコロトロンのグリッド電位コントロール
を説明するだめの図、第37図は光学系の照明コントロ
ールを説明するための図、第38図は現像機コントロー
ルを説明するための図、第39図は現像機の概略構成を
示す図、第40図は電流値コントロールの装置構成を示
す図、第41図は自動露光量制御を説明するための図、
第42図はクリーナーの概略構成を示す図、第43図は
八〇Cの概略構成を示す図、第44図はマーキングサブ
システムチェソクのキー操作と表示内容を示す図、第4
5図は自己診断モードにおける表示画面を示す図、第4
6図は状態遷移の概略を説明する図、第47図は自己診
断モートのP 5−10〜22の状態遷移を示す図、第
48図はP5−10〜22の状B遷移の詳細図、第49
図はバッチジェネレータの構造を示す図、第50図はパ
ッチジェネレータの回路構成を示す図、第51図はPG
RF、Mセットアツプのソフトウェア構成を示す図、第
52図はPC;RUMセットアツプのタイミングチャー
トを示す図、第53図ADCセンサとその特性を示す図
、第54図はVCI、EANセットアツプのソフトウェ
ア構成を示す図、第55図はV CL E A Nセッ
トアツプのタイミングチャートを示す図、第56図はP
5−21.22のソフトウェア構成を示す図、第57図
はブラックトナー用の現像機の自動ADCコントロール
ポイントセットアツプのタイミングチャートを示す図で
ある。 01・・・補助露光手段、02・・・表面電位検出手段
、03・・・ト→・−像濃度検出手段、04・・・起動
手段、05・・・モード設定手段、06・・・自己診断
手段、07・・・本体。 出 願 人 富士ゼロックス株式会社代理人 弁
理士 蛭 川 昌 信(外4名)第1 図 第2図 第3図 第4図 第7°図 :J8 図(b) 第8図(C) 第9 図(a) 第9 図(b) 第10図 第11図(aン 第 11 図 (bン 第12図(a) 第12図(b) 第14図 第15図(a) 篤75図(b) 第19図 第20図 FRONTヤ 第22図 1i123図 第30図 第31図 一一=工ば≠−一 第35因 第36図 第40図 4ン7/F^ 創1図 第42図 第44図 第46図 第49図 菓52図 第53図 (イ) 第53図 (ロ) 第55図 第57図 手続補正書(方式) ■、事件の表示 昭和63年特許願第117994号 2、発明の名称 マーキングサブチエツク方式3、補正
をする者 事件との関係 特許出願人 住 所 東京都港区赤坂三丁目3番5号名 称 (
549)富士ゼロックス株式会社代表者小林陽太部 4、代理人 5、補正命令の日付 昭和63年 8月 3日発送日
昭和63年 8月30日 6、補正により増加する請求項の数 な し第5
F!J (b) (C) tJIJ’l+48(RXDatamax)第53図 (イ) l Ll −Ac粒光量 ン面R」ナオ」【
Claims (14)
- (1)記録装置本体の調整を行う自己診断手段と、自己
診断手段を起動させる起動手段と、自己診断手段のモー
ドを設定するためのモード設定手段とを備えたことを特
徴とするマーキングサブシステムチェック方式 - (2)自己診断手段は、基準トナー像現像電位部形成リ
モートセットアップ部、感材クリーン面濃度出力セット
アップ部、及びADCコントロールポイントセットアッ
プ部を有する請求項1記載のマーキングサブシステムチ
ェック方式 - (3)基準トナー像現像電位部形成リモートセットアッ
プ部は、VDDPセットアップ終了後起動し、所定時間
間隔毎に補助露光手段をON/OFFすると共に、表面
電位検出手段により基準トナー像現像電位部の表面電位
を検出する請求項2記載のマーキングサブシステムチェ
ック方式。 - (4)検出した表面電位が所定範囲内に入ったとき警報
を発する請求項2または3記載のマーキングサブシステ
ムチェック方式。 - (5)感材クリーン面濃度出力セットアップ部は、メイ
ンモータON後起動し、所定時間間隔毎にトナー濃度検
出手段によりクリーン面の濃度を検出する請求項2ない
し4のうち何れか1項記載のマーキングサブシステムチ
ェック方式。 - (6)感材クリーン面濃度出カセットアップ部は、クリ
ーン面濃度出力が所定範囲内に入ったとき警報を発する
請求項5記載のマーキングサブシステムチェック方式。 載のマーキングサブシステムチェック方式。 - (7)感材クリーン面濃度出カセットアップ部は、検出
したクリーン面濃度出力を画面表示する請求項5または
6記載のマーキングサブシステムチェック方式。 - (8)ADCコントロールポイントセットアップ部は、
ベルトシーム部を避けて1サイクルにつき複数の基準ト
ナー像現像電位部を形成して該電位部の電位検出を行う
請求項2記載のマーキングサブシステムチェック方式。 - (9)ADCコントロールポイントセットアップ部は、
基準トナー像現像電位部の表面電位に基づいて現像バイ
アスを制御する請求項8記載のマーキングサブシステム
チェック方式。 - (10)ADCコントロールポイントセットアップ部は
、VDDPセットアップ終了後、基準トナー像現像電位
部、及びクリーン面の濃度を検出してADCコントロー
ルポイントを求める請求項8または9記載のマーキング
サブシステムチェック方式。 - (11)自己診断モードにおいて、通常コピーモードに
遷移するようにした請求項1〜10項記載のうち何れか
1項記載のマーキングサブシステムチェック方式。 - (12)自己診断モードにおいて、異常の状態に応じて
ストップキーを受付けるか、受付けないようにする請求
項11記載のマーキングサブシステムチェック方式。 - (13)自己診断モードの起動、モード設定等の手順を
ICカードに入力しておき、ICカードをセットするこ
とにより調整を行うようにした請求項1ないし12のう
ち何れか1項記載ののマーキングサブシステムチェック
方式。 - (14)自己診断手段の起動手段、モード設定手段が記
録機本体に設けられた各種キー及びスイッチからなる請
求項1記載のマーキングサブシステムチェック方式。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63117994A JPH01287577A (ja) | 1988-05-13 | 1988-05-13 | マーキングサブシステムチェック方式 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63117994A JPH01287577A (ja) | 1988-05-13 | 1988-05-13 | マーキングサブシステムチェック方式 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01287577A true JPH01287577A (ja) | 1989-11-20 |
Family
ID=14725402
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63117994A Pending JPH01287577A (ja) | 1988-05-13 | 1988-05-13 | マーキングサブシステムチェック方式 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH01287577A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1156380A3 (de) * | 2000-05-17 | 2004-10-20 | Eastman Kodak Company | Elektrofotografische Prozesssteuerung und diagnostisches System |
-
1988
- 1988-05-13 JP JP63117994A patent/JPH01287577A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1156380A3 (de) * | 2000-05-17 | 2004-10-20 | Eastman Kodak Company | Elektrofotografische Prozesssteuerung und diagnostisches System |
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