JPH03202368A - レーザ発振器の光量制御装置 - Google Patents

レーザ発振器の光量制御装置

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JPH03202368A
JPH03202368A JP1344411A JP34441189A JPH03202368A JP H03202368 A JPH03202368 A JP H03202368A JP 1344411 A JP1344411 A JP 1344411A JP 34441189 A JP34441189 A JP 34441189A JP H03202368 A JPH03202368 A JP H03202368A
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JP
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laser oscillator
light amount
light
laser
latch
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JP1344411A
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Jiro Egawa
江川 二郎
Naoaki Ide
直朗 井出
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Toshiba Corp
Toshiba Intelligent Technology Co Ltd
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Toshiba Corp
Toshiba Intelligent Technology Co Ltd
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Publication date
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    • G06K15/1209—Intensity control of the optical beam
    • G06K15/1214—Intensity control of the optical beam by feedback
    • H—ELECTRICITY
    • H01—ELECTRIC ELEMENTS
    • H01S—DEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00—Semiconductor lasers
    • H01S5/06—Arrangements for controlling the laser output parameters, e.g. by operating on the active medium
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は、たとえばレーザプリンタやディジタル複写機
などの画像形成装置に用いられるレーザ発振器の光量制
御装置に関する。
(従来の技術) 最近、たとえばレーザ発振器から出力されるレーザビー
ムによる走査露光と電子写真プロセスとによって印字す
る電子写真方式のレーザプリンタが開発されている。
この種のレーザプリンタにおいては、レーザビームを得
るためのレーザ発振器として半導体レーザ発振器が用い
られている。一般に、半導体レーザ発振器の光量は、温
度に対して非常に不安定であるため、通常、光量制御装
置などにより半導体レーザ発振器の光量を安定化してい
る。
半導体レーザ発振器の光量制御方式には種々の方式が有
るが、安価な方式としてA/Dコンバータを内蔵した周
知の汎用マイクロコンピュータ(以下マイコンと称する
)を利用して、画像記録を行なわない頁と頁との間で半
導体レーザ発振器を連続発光させ、発光している間に半
導体レーザ発振器の光量を光量検出器で検出し、検出し
た光量をA/Dコンバータで読込み、読込んだ光量と基
準信号とを比較して、比較結果に応じて半導体レーザ発
振器の駆動電流を設定することにより、半導体レーザ発
振器の光量を安定化していた。
(発明が解決しようとする課IPi) 従来は画像記録を行なわない頁と頁との間で半導体レー
ザ発振器を連続発光させて、半導体レーザ発振器の光量
を安定化しているため、たとえば反転現像方式を適用し
たレーザプリンタやディジタル複写機などの画像形成装
置においては、記録領域内で現像が行われ、トナーが余
分に消費されてしまうという問題があった。
また、この問題を解決する他の方式として、記録領域外
で半導体レーザ発振器を発光させ、発光している間に半
導体レーザ発振器の光量を安定化する方式も考えられる
が、この場合、半導体レーザ発振器を発光できる時間が
通常短時間であり、半導体レーザ発振器の光量を光量検
出器で検出し、検出した光量をA/Dコンバータを内蔵
した汎用マイコンのA/Dコンバータで読込むにはA/
D変換時間が遅すぎるため、高速のA/Dコンバータが
必要となり、高価となる。さらに、検出した光量を読込
んでから半導体レーザ発振器の駆動電流を設定するまで
のマイコンによる処理を高速で行なう必要が有るため、
高速のマイコンが必要となる。
また、半導体レーザ発振器とその光量制御部の距離が離
れている配置においては、半導体レーザ発振器の光量を
検出する光量検出器とA/Dコンバータとの間のアナロ
グラインが長くなるため、ノイズの影響を受は易くなる
。
さらに、レーザプリンタやディジタル複写機が高速機に
なる程、ビーム走査周期が短くなるため、より記録領域
外での半導体レーザ発振器の発光時間が短くなり、ます
ます不利となる。
そこで、本発明は、余分なトナーを消費することなく、
高速のレーザプリンタや高速のディジタル複写機であっ
ても、高速のA/Dコンバータや高速のマイコンなどを
使用することなく、またレーザ発振器の光量を検出する
光量検出手段とレーザ発振器の光量制御部の距離が離れ
ている場合であっても、ノイズの影響を受けない安定し
たレーザ発振器の光量制御装置を提供することを目的と
する。
[発明の構成] (課題を解決するための手段) 本発明のレーザ発振器の光量制御装置は、レーザ発振器
から出力されるレーザビームを走査させることにより被
走査面を走査する走査手段と、前記レーザ発振器を電流
駆動する駆動手段と、前記レーザ発振器の光量を検出す
る光量検出手段と、この光量検出手段の光量検出信号と
あらかじめ設定される基準信号とを比較する比較手段と
、前記走査手段により走査されたレーザビームの位置を
検出するビーム検出手段と、このビーム検出手段のビー
ム検出信号に基づいて前記比較手段の比較結果を保持す
る保持手段と、この保持手段で保持された比較結果に応
じて前記駆動手段の駆動電流を設定することにより、前
記レーザ発振器の光量を制御する光量制御手段とを具備
している。
また、本発明のレーザ発振器の光量制御装置は、レーザ
発振器から出力されるレーザビームによって像担持体上
を走査することにより、前記像担持体上に画像形成を行
う画像形成手段と、前記レーザ発振器を電流駆動する駆
動手段と、前記レーザ発振器の光量を検出する光量検出
手段と、この光量検出手段の光量検出信号とあらかじめ
設定される基準信号とを比較する比較手段と、前記画像
形成手段により走査されたレーザビームの位置を検出す
るビーム検出手段と、このビーム検出手段のビーム検出
信号に基づいて前記画像形成手段による画像形成の領域
外でラッチ信号を発生するラッチ信号発生手段と、この
ラッチ信号発生手段からのラッチ信号により前記比較手
段の比較結果をラッチするラッチ回路と、このラッチ回
路にラッチされた比較結果に応じて前記駆動手段の駆動
電流を設定することにより、前記レーザ発振器の光量を
制御する光量制御手段とを具備しを具備している。
(作用) 本発明のレーザ発振器の光量制御装置は、ビーム検出信
号に基づいて光量検出信号と基準信号とを比較する比較
手段の比較結果を保持手段に保持しておき、この保持し
た比較結果に応じてレーザ発振器の駆動電流を設定する
ことにより、レーザ発振器の光量を制御するものである
。
また、本発明のレーザ発振器の光量制御装置は、ラッチ
信号発生手段によりビーム検出信号に基づいて画像形成
領域外でラッチ信号を発生させて、このラッチ信号によ
り光量検出信号と基準信号とを比較する比較手段の比較
結果をラッチ回路にラッチしておき、このラッチした比
較結果に応じてレーザ発振器の駆動電流を設定すること
により、レーザ発振器の光量を制御するものである。
(実施例) 以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明す
る。
第1図は、本発明に係る半導体レーザ発振器の光量制御
装置の概要を示すブロック図である。図において、ポリ
ゴンミラー9は、半導体レーザ発振器11から出力され
るレーザビーム12を画像形成装置における像担持体と
してのドラム状の感光体10上に矢印方向に走査する。
ポリゴンミラー9により走査されたレーザ、ビーム13
は、感光体10の記録領域外(画像形成領域外)でビー
ム検出手段18によって検出される。
駆動手段22は、ビーム検出手段18で検出したビーム
検出信号に基づいて出力される変調信号を人力し、半導
体レーザ発振器11を電流駆動して感光体10上の所定
位置に情報記録を行なう。
光量検出手段15は、半導体レーザ発振器11から出力
されるレーザビーム14の光量を検出するものである。
比較手段17は、光量検出手段15の検出信号と基準信
号発生手段16からの基準信号とを比較する。
ラッチ信号発生手段1つは、ビーム検出手段18からの
ビーム検出信号に基づいて記録領域外でラッチ信号23
を発生する。保持手段としてのラッチ回路20は、比較
手段17の比較結果をラッチ信号23のタイミングでラ
ッチする。
光量制御手段21は、たとえばマイコンを主体に構成さ
れており、ラッチ回路20でラッチされた比較結果に応
じて、駆動手段22の駆動電流を設定することにより、
半導体レーザ発振器11から出力されるレーザビームの
光量を均一に制御する。
第2図は、本発明に係る半導体レーザ発振器の光量制御
装置の一部を詳細に示すブロック図である。図において
、30は半導体レーザ発振器で、その構成は、レーザビ
ームを出力するレーザダイオード31と、レーザダイオ
ード31から出力されるレーザビームの強度を検出する
モニタ用のフォトダイオード32からなっている。レー
ザダイオード31は、トランジスタ33と抵抗34で構
成される定電流回路により定電流駆動される。
トランジスタ33のベースには、D/A変換回路35の
出力とトランジスタ36のコレクタが接続されている。
半導体レーザ発振器30に流れる駆動電流は、D/A変
換回路35の出力電圧に比例する。
トランジスタ36は、レーザ変調制御回路37から出力
されるレーザ変調信号に応じてオン−オフを繰り返すこ
とにより、レーザダイオード31が変調される。この場
合、レーザ変調信号がハイレベルでレーザダイオード3
1が消灯し、ロウレベルで発光する。D/A変換回路3
5は、人出力レジスタ38から出力されるレーザ駆動電
流出力のディジタル値をアナログ電圧に変換するもので
ある。
一方、モニタ用フォトダイオード32には、レーザダイ
オード31のビーム強度に比例した電流が流れる。抵抗
3つは、フォトダイオード32に流れる電流を電圧に変
換する。変換された電圧は、オペアンプ40.抵抗41
、可変抵抗器42から構成される非反転増幅器により非
反転増幅される。
ここで、可変抵抗器42は増幅率を調整するもので、目
的はレーザダイオード31のビーム強度に対するモニタ
用フォトダイオード32に流れる電流特性が半導体レー
ザ発振器3oのばらつきにより異なるのを補正するもの
である。
オペアンプ40の出力は、比較器43の一側入力端子に
人力されており、+側端子に人力される基準電圧Vre
f2と比較される。この基準電圧Vref2は、レーザ
ダイオード31の目標光量を設定するもので、オペアン
プ40の出力がVref2未満の時は目標光量未達とし
て比較器43の出力はハイレベルとなり、オペアンプ4
゜の出力がVref2を越えた時目標光量到達として比
較器43の出力がロウレベルとなる。
比較器43の比較結果は、ラッチ回路44に入力される
。ラッチ回路44は、セレクタ45から出力される人力
ラッチパルスに同期したタイミングで比較器43の出力
をラッチするもので、ラッチ回路44の出力は入出力レ
ジスタ38に入力され、図示しないプリンタ全体の制御
を司るCPUで処理される。
セレクタ45は、入出力レジスタ38から出力される入
力ラッチパルスAとレーザ変調制御回路37から出力さ
れる入力ラッチパルスBを、人出力レジスタ38から出
力されるラッチパルス切換え信号によりセレクトするセ
レクタで、ラッチパルス切換え信号がロウレベルで人力
ラッチパルスAを、ハイレベルで入力ラッチパルスBを
セレクトする。
46は走査されたレーザビーム13の位置を検出するビ
ーム検出器で、たとえばビンダイオードを使用している
。走査されたレーザビーム13が入射すると、ビンダイ
オード46には入射したレーザビームの強度に比例した
電流が流れる。抵抗47は、ビンダイオード46に流れ
る電流を電圧に変換する。変換された電圧は比較器48
の一側端子に人力されており、+側端子に入力される基
1!電圧Vreflと比較されて、負のパルスのビーム
検出信号としてレーザ変調制御回路37に入力される。
前記ビーム検出信号が連続的にパルス出力したのを受け
て、レーザ変調制御回路37は入出力レジスタ38に対
してビーム検出レディとしてビーム検出レディ信号をロ
ウレベルからハイレベルにする(第3図e、g参照)。
入出力レジスタ38から出力されるラッチパルス切換え
信号は、ビーム検出レディ信号がLロウレベルの時にロ
ウレベルを、ハイレベルの時にハイレベルを出力する(
第3図り参照)。
また、ビーム検出信号が出力されると、レーザ変調制御
回路37からビーム検出信号に基づいて記録領域外で人
力ラッチパルスBが出力される(第3図1参照)、、ま
た、この入力ラッチパルスBはCPUの割込み入力に割
込み信号として入力される。
なお、第2図において、49.50はCPUの内部バス
で、それぞれ図示しないCPUに接続されている。また
、51はインタフェイス信号で、図示しないプリンタ制
御回路に接続されている。
次に、第3図に示すタイミングチャートおよび第4図に
示すフローチャートを参照して動作を説明する。まず、
電源がオンされると、定着ヒータの加熱を開始しくSl
)、人出力レジスタ38から出力されるレーザ駆動電流
を初期化する(S2)。次に、セレクタ45を人出力レ
ジスタ38から出力されるラッチパルス切換え信号によ
り人力ラッチパルスAをセレクトする(S3)。
次に、レーザ変調制御回路37から出力されるレーザ変
調信号を強制オンする(S4)。次に、レーザ駆動電流
をインクリメントして(S5)、入出力レジスタ38か
ら出力すると、D/A変換回路35でD/A変換されて
、レーザダイオード31に電流が流れ始める。
所定時間デイレイ(S6)後、人出力レジスタ38から
入力ラッチパルスAを出力すると(S7) 比較器43
の比較結果がラッチ回路44にラッチされる。次に、ラ
ッチ回路44にラッチされた比較結果が目標光量に到達
したか否かを判別する(S8)。ここで、目標光量とは
、オペアンプ40の出力電圧が比較器43の基準電圧V
ref2に到達した時であり、このとき比較器43の出
力は1”から”0°に変化する。
ステップS8で目標光量に未達のときはステップS5に
戻り、目標光量に到達するまで繰り返す。ステップS8
で目標光量に到達したときは、レーザ駆動電流値を図示
しないRAMで記憶しておき(S9)、レーザ変調信号
を強制オフする(Sl○)。
ステップS11で定着ヒータレディになるまでループし
て、定着ヒータレディになると、プリント指令を待つ(
S 12)。プリント指令が来ると、ミラーモータをオ
ンしく513)、ステップS9でRAMに記憶したレー
ザ駆動電流値を読出しく81.4)、読出したレーザ駆
動電流値の1/nを人出力レジスタ38から出力する(
81.5)。
次に、レーザ変調信号を強制オンしく 51.6 )、
レーザ駆動電流をインクリメントする(S 17)。
所定時間デイレイ(S18)後、レーザ変調制御回路3
7から出力されるビーム検出レディ信号がビーム検出レ
ディかを判別する(S 19)。ここで、ビーム検出レ
ディとは、ビーム検出器46に入射する走査ビームのビ
ーム強度が比較器48の基準電圧Vreflを越え、ビ
ーム検出信号が連続的に発生した時である(第3図e、
g参照)。
ステップS19でビーム検出レディで無ければ、ステッ
プ517に戻り、ビーム検出レディになるまで繰り返す
。
ステップS19でビーム検出レディになると、レーザ変
調信号を強制オフする(S20)。レーザ変調制御回路
37は、ビーム検出レディを出力すると同時に、レーザ
変調信号をビーム検出信号に基づいて記録領域外でサン
プリング発光し、同様にビーム検出信号に基づいて記録
領域外で入力ラッチパルスBを出力する(第3図f、l
参照)。
次に、ステップS21において、セレクタ45を人出力
レジスタ38から出力されるラッチノくルス切換え信号
により入カラツチノくルスBをセレクトする(第3図り
参照)。次に、CPUの割込みを解除して(S22)、
割込信号の人力ラッチパルスBが発生するまでループを
繰返す(323)。
ここで、割込み信号が発生すると、入力ラッチパルスB
により比較器43の比較結果がラッチ回路44にラッチ
される。
次に、ラッチ回路44でラッチされた比較結果が目標光
量に到達したかを判別する(S 24)。
目標光量に未達の時は、レーザ駆動電流をインクリメン
トして(S25) 、D/A変換回路35へ出力する。
その後、ステップS23に戻り、目標光量に到達するま
で繰返す。目標光量に到達した時は、レーザ駆動電流を
ディクリメントして(S26)、ステップ823に戻る
。
目標光量に到達してからは、割込信号が発生するごとに
半導体レーザ発振器30の光量制御を継続して行なう。
このように、ラッチ信号発生手段によりビーム検出信号
に基づいて記録領域外でラッチ信号を発生させて、比較
手段の比較結果をそのラッチ信号によりラッチ回路にラ
ッチしておき、このラッチした比較結果に応じて半導体
レーザ発振器の駆動電流を設定することにより、半導体
レーザ発振器の光量を制御するものである。
これにより、画像形成を行わない頁と頁との間で半導体
レーザ発振器を発光させないため、特に反転現像方式を
用いるものにおいては余分なトナ消費が防止できる。ま
た、高速A/Dコンバータが不要のため、安価にできる
。
また、記録領域外で半導体レーザ発振器を発光できる時
間が短くなっても、確実に比較結果を読取ることが可能
となり、またマイコンはラッチ信号が発生してから次の
ラッチ信号が発生する比較的に余裕のある時間で駆動電
流の設定が行なえる。
したがって、汎用マイコンが使用可能で安価となり、高
速機も対応可能となる。
さらに、半導体レーザ発振器の光量を検出する光量検出
器と、半導体レーザ発振器の光量制御部が離れている配
置においても、比較手段を光量検出器の近くに配置でき
るため、ノイズの影響受けにくい。
なお、前記実施例では、ビーム走査1ラインごとに比較
結果をラッチして、ラッチした比較結果に応じて半導体
レーザ発振器の光量を制御していたが、ビーム走査複数
ラインごとに比較結果をラッチして、ラッチした比較結
果に応じて半導体レーザ発振器の光量を制御しても良い
。
[発明の効果] 以上詳述したように本発明によれば、余分なトナーを消
費することなく、高速のレーザプリンタや高速のディジ
タル複写機であっても、高速のA/Dコンバータや高速
のマイコンなどを使用することなく、またレーザ発振器
の光量を検出する光量検出手段とレーザ発振器の光量制
御部の距離が離れている場合であっても、ノイズの影響
を受けない安定したレーザ発振器の光量制御装置を提供
できる。
【図面の簡単な説明】
図は本発明の一実施例を説明するためのもので、第1図
はレーザ発振器の光量制御装置の概要を示すブロック図
、第2図はレーザ発振器の光量制御装置の一部を詳細に
示すブロック図、第3図は動作を説明するタイミングチ
ャート、第4図は動作を説明するフローチャートである
。 9・・・・・・ポリゴンミラー 10・・・・・・感光
体(像担持体)、11・・・・・・レーザ発振器、12
・・・・・・レーザビーム、15・・・・・・光量検出
手段、16・・・・・・基準信号発生手段、17・・・
・・・比較手段、18・・・・・・ビーム検出手段、1
つ・・・・・・ラッチ信号発生手段、20・・・・・ラ
ッチ回路(保持手段)、21・・・・・・光量制御手段
、22・・・・・・駆動手段。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)レーザ発振器から出力されるレーザビームを走査
    させることにより被走査面を走査する走査手段と、 前記レーザ発振器を電流駆動する駆動手段と、前記レー
    ザ発振器の光量を検出する光量検出手段と、 この光量検出手段の光量検出信号とあらかじめ設定され
    る基準信号とを比較する比較手段と、前記走査手段によ
    り走査されたレーザビームの位置を検出するビーム検出
    手段と、 このビーム検出手段のビーム検出信号に基づいて前記比
    較手段の比較結果を保持する保持手段と、この保持手段
    で保持された比較結果に応じて前記駆動手段の駆動電流
    を設定することにより、前記レーザ発振器の光量を制御
    する光量制御手段とを具備したことを特徴とするレーザ
    発振器の光量制御装置。
  2. (2)レーザ発振器から出力されるレーザビームによっ
    て像担持体上を走査することにより、前記像担持体上に
    画像形成を行う画像形成手段と、前記レーザ発振器を電
    流駆動する駆動手段と、前記レーザ発振器の光量を検出
    する光量検出手段と、 この光量検出手段の光量検出信号とあらかじめ設定され
    る基準信号とを比較する比較手段と、前記画像形成手段
    により走査されたレーザビームの位置を検出するビーム
    検出手段と、 このビーム検出手段のビーム検出信号に基づいて前記画
    像形成手段による画像形成の領域外でラッチ信号を発生
    するラッチ信号発生手段と、このラッチ信号発生手段か
    らのラッチ信号により前記比較手段の比較結果をラッチ
    するラッチ回路と、 このラッチ回路にラッチされた比較結果に応じて前記駆
    動手段の駆動電流を設定することにより、前記レーザ発
    振器の光量を制御する光量制御手段を具備したことを特
    徴とするレーザ発振器の光量制御装置。
JP1344411A 1989-12-28 1989-12-28 レーザ発振器の光量制御装置 Pending JPH03202368A (ja)

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