JPH0372775A - デジタル複写機 - Google Patents
デジタル複写機Info
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- JPH0372775A JPH0372775A JP1209096A JP20909689A JPH0372775A JP H0372775 A JPH0372775 A JP H0372775A JP 1209096 A JP1209096 A JP 1209096A JP 20909689 A JP20909689 A JP 20909689A JP H0372775 A JPH0372775 A JP H0372775A
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Landscapes
- Dot-Matrix Printers And Others (AREA)
- Color, Gradation (AREA)
- Exposure Or Original Feeding In Electrophotography (AREA)
- Color Electrophotography (AREA)
- Storing Facsimile Image Data (AREA)
- Editing Of Facsimile Originals (AREA)
- Accessory Devices And Overall Control Thereof (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、原稿画像の一部または全部を記憶し、記憶し
た画像を用紙上の複数の出力画面に印字するシールモー
ドを備えたデジタル複写機に関する。
た画像を用紙上の複数の出力画面に印字するシールモー
ドを備えたデジタル複写機に関する。
(従来の技術)
デジタルカラー複写機は、カラー撮像索子を用いて原稿
を読み取り印字出力信号に変換する読取部と、この印字
出力信号に対応してペーパーに電子写真法により画像を
印字するプリンタ部とからなり、複数色の印字出力を行
う場合、読取部による原稿の読み取りと同一のペーパー
へのプリンタ部による画像の印字を各色ごとに面順次で
行う。
を読み取り印字出力信号に変換する読取部と、この印字
出力信号に対応してペーパーに電子写真法により画像を
印字するプリンタ部とからなり、複数色の印字出力を行
う場合、読取部による原稿の読み取りと同一のペーパー
へのプリンタ部による画像の印字を各色ごとに面順次で
行う。
読取部は、一般にマスキング回路を備えており、出力装
置(プリンタ等)の印字特性に合わせて色補正された信
号を生成する。しかし、マスキング回路による色補正で
は、原稿上の全ての色について、原稿とコピーの間の色
差を非常に小さく抑えることは困難である。ところが、
ある限られた色範囲においては、色調整(カラーバラン
ス)を行えば比較的色調変化が小さく抑えられる。
置(プリンタ等)の印字特性に合わせて色補正された信
号を生成する。しかし、マスキング回路による色補正で
は、原稿上の全ての色について、原稿とコピーの間の色
差を非常に小さく抑えることは困難である。ところが、
ある限られた色範囲においては、色調整(カラーバラン
ス)を行えば比較的色調変化が小さく抑えられる。
しかし、従来は色調整ごとにコピーをとってみてカット
アンドトライにより色調整が行われており、詞整回数×
印字色数分のスキャンを繰り返すことになり、時間的に
も、コスト的にも無駄があった。
アンドトライにより色調整が行われており、詞整回数×
印字色数分のスキャンを繰り返すことになり、時間的に
も、コスト的にも無駄があった。
そこで、本出願人は、色補正に要する時間とコストを低
減させるための色調整選択方式(以下、モザイクモニタ
と呼ぶ)を提案した(たとえば、特願昭63−1733
73号)。この方式では、原稿上の特定領域を設定する
手段によって、使用者が特に色再現を重視したい部分(
たとえば顔)を含む領域(注目領域)が設定され、注目
領域の画像データ(多値)は画像メモリ手段に記憶され
る。次に、画像メモリ手段から読み出された画像データ
に対して所定の種々の異なる色補正レベルで色補正か行
われ、これらが同一用紙上の異なる位置に1印字工程で
複写される。使用者は1枚の用紙に複写された互いに異
なる色調の複数の注目領域の画像(モザイクモニタ画像
)の中から、最も原稿画像の色に近い画像、又は使用者
の好みの色の画像を選択する。次に、選択された画像の
色補正レベル値に基づき原稿全体のコピーが行われる。
減させるための色調整選択方式(以下、モザイクモニタ
と呼ぶ)を提案した(たとえば、特願昭63−1733
73号)。この方式では、原稿上の特定領域を設定する
手段によって、使用者が特に色再現を重視したい部分(
たとえば顔)を含む領域(注目領域)が設定され、注目
領域の画像データ(多値)は画像メモリ手段に記憶され
る。次に、画像メモリ手段から読み出された画像データ
に対して所定の種々の異なる色補正レベルで色補正か行
われ、これらが同一用紙上の異なる位置に1印字工程で
複写される。使用者は1枚の用紙に複写された互いに異
なる色調の複数の注目領域の画像(モザイクモニタ画像
)の中から、最も原稿画像の色に近い画像、又は使用者
の好みの色の画像を選択する。次に、選択された画像の
色補正レベル値に基づき原稿全体のコピーが行われる。
こうして、使用者の希望する色調整を施したコピーが容
易に得られることになる。
易に得られることになる。
(発明が解決しようとする課題)
上記のモザイクモニタ画像においては、原稿」−の一部
領域の画像が、同一用紙上の複数箇所にそれぞれ異なる
カラーバランスで印字されるが、全く同じカラーバラン
スの同一画像が同一用紙上の複数箇所に印字できれば、
各印字画像を切り離すとソールとして使用できると考え
られる。また、通常の用紙サイズより小さい書類(たと
えばB6)を多数複写したい場合があるが、このような
場合に一度の印字で複数のコピーが得られれば、多数の
報告先への報告書類の作成などが短時間で行える。しか
し、従来のモザイクモニタモードを備えたデジタル複写
機は、このような機能を備えていなかった。
領域の画像が、同一用紙上の複数箇所にそれぞれ異なる
カラーバランスで印字されるが、全く同じカラーバラン
スの同一画像が同一用紙上の複数箇所に印字できれば、
各印字画像を切り離すとソールとして使用できると考え
られる。また、通常の用紙サイズより小さい書類(たと
えばB6)を多数複写したい場合があるが、このような
場合に一度の印字で複数のコピーが得られれば、多数の
報告先への報告書類の作成などが短時間で行える。しか
し、従来のモザイクモニタモードを備えたデジタル複写
機は、このような機能を備えていなかった。
本出願人は、別の出願において、原稿上の領域の画像を
同一用紙上の複数箇所に1印字工程で印字を行うシール
モードを備えたデジタル複写機を開示した。すなわち、
原稿上の一部または全部の領域の画像をメモリに記憶し
ておき、印字の際にメモリの画像データを用紙上の複数
の所定位置で読み出し、同一画像の印字を行う。こうし
て、印字されたシール画像について各画像を切り離すと
、シールなどが得られる。
同一用紙上の複数箇所に1印字工程で印字を行うシール
モードを備えたデジタル複写機を開示した。すなわち、
原稿上の一部または全部の領域の画像をメモリに記憶し
ておき、印字の際にメモリの画像データを用紙上の複数
の所定位置で読み出し、同一画像の印字を行う。こうし
て、印字されたシール画像について各画像を切り離すと
、シールなどが得られる。
ところで、シール画像の印字においては、用紙サイズと
シール画像のlブロック(1画面)のサイズとの関係よ
り、一部の画像の印字が途中で切れることがある。特に
、lブロックのサイズや印字倍率については、変更を可
能にすることにより、様々なニーズに応えることができ
るが、このような変更を行う場合、画像の切れが生じや
すい。従って、画像の切れが生じるようなむだな印字を
行わないことが望ましい。
シール画像のlブロック(1画面)のサイズとの関係よ
り、一部の画像の印字が途中で切れることがある。特に
、lブロックのサイズや印字倍率については、変更を可
能にすることにより、様々なニーズに応えることができ
るが、このような変更を行う場合、画像の切れが生じや
すい。従って、画像の切れが生じるようなむだな印字を
行わないことが望ましい。
そこで、別の出願に開示したように、シール画像の印字
において画像が途中で切れないように、印字用紙サイズ
、1ブロツクサイズ、印字倍率より可能な出力画面数を
設定することが考えられる。
において画像が途中で切れないように、印字用紙サイズ
、1ブロツクサイズ、印字倍率より可能な出力画面数を
設定することが考えられる。
しかし、この場合、オペレータは出力画面数が直観的に
はわからないので、印字されるまで不安であり、シール
モードの使い勝手が悪い。また、オペレータが予定して
いた数より実際の画面数が少ないと、再度シール画像を
印字しなければならない。
はわからないので、印字されるまで不安であり、シール
モードの使い勝手が悪い。また、オペレータが予定して
いた数より実際の画面数が少ないと、再度シール画像を
印字しなければならない。
本発明の目的は、シールモードにおいて、出力画面数が
表示されるデジタル複写機を提供することである。
表示されるデジタル複写機を提供することである。
(課題を解決するための手段)
本発明に係るデジタル複写機は、原稿画像を読み取って
デジタル画像データを生成する読取手段と、画像の領域
を指定する領域指定手段と、画像データを記憶する記憶
手段と、領域指定手段により指定された領域の画像デー
タを記憶手段に書込む書込手段と、用紙上での画像の繰
り返し方向および回数を設定する設定手段と、設定され
た繰り返し方向および回数に応じて記憶手段に記憶され
た画像データを繰り返し読出す読出手段と、設定された
繰り返し方向および回数に応じて決まる用紙上の複数箇
所に読出手段により読出された画像データを印字する印
字手段を備え、複数の同一画像を印字できるデジタル複
写機において、用紙サイズ、倍率および出力画面サイズ
を含む印字条件を入力する人力手段と、入力手段により
入力された印字条件に対応して、上記の出力画面サイズ
の出力画面の用紙上に印字可能な数を計算する出力画面
数計算手段と、出力画面数計算手段により計算された出
力画面数を表示する表示手段を備えたことを特徴とする
。
デジタル画像データを生成する読取手段と、画像の領域
を指定する領域指定手段と、画像データを記憶する記憶
手段と、領域指定手段により指定された領域の画像デー
タを記憶手段に書込む書込手段と、用紙上での画像の繰
り返し方向および回数を設定する設定手段と、設定され
た繰り返し方向および回数に応じて記憶手段に記憶され
た画像データを繰り返し読出す読出手段と、設定された
繰り返し方向および回数に応じて決まる用紙上の複数箇
所に読出手段により読出された画像データを印字する印
字手段を備え、複数の同一画像を印字できるデジタル複
写機において、用紙サイズ、倍率および出力画面サイズ
を含む印字条件を入力する人力手段と、入力手段により
入力された印字条件に対応して、上記の出力画面サイズ
の出力画面の用紙上に印字可能な数を計算する出力画面
数計算手段と、出力画面数計算手段により計算された出
力画面数を表示する表示手段を備えたことを特徴とする
。
(作 用)
出力画面数計算手段により、印字条件に対応した印字可
能な出力画面数が計算される。そして、得られた出力画
面数が表示手段により画面等に表(実施例) 以下、添付の図面を参照して本発明の実施例を次の順序
で説明する。
能な出力画面数が計算される。そして、得られた出力画
面数が表示手段により画面等に表(実施例) 以下、添付の図面を参照して本発明の実施例を次の順序
で説明する。
(a)デジタルカラー複写機の構成
(b)シールモード
(c)登録画像メモリ回路
(d)画調設定回路
(e)複写機制御のフロー
本実施例では、原稿上の一部領域の画像を同一用紙の複
数箇所に印字する場合について説明するが、通常の用紙
サイズより小さい書類(たとえばB6)を多数複写する
場合も、その書類を読みとってメモリに記憶しておき、
その画像を繰返して読み出せば、同様に同一画像が同一
用紙に印字できる。
数箇所に印字する場合について説明するが、通常の用紙
サイズより小さい書類(たとえばB6)を多数複写する
場合も、その書類を読みとってメモリに記憶しておき、
その画像を繰返して読み出せば、同様に同一画像が同一
用紙に印字できる。
なお、本実施例は、モザイクモニタモードを備えたデジ
タルカラー複写機について説明するが、デジタル複写機
であれば本発明を実現できる。
タルカラー複写機について説明するが、デジタル複写機
であれば本発明を実現できる。
(a) デジタルカラー複写機の構成本発明に係るデ
ジタルカラー複写機は撮像素子示され、オペレータは直
ちに印字条件に対応する出力画面数を把握できる。
ジタルカラー複写機は撮像素子示され、オペレータは直
ちに印字条件に対応する出力画面数を把握できる。
以下余白
を用いて原稿を読み取り2値の印字出力信号に変換する
読取部と、この印字出力信号に対応してペーパーに電子
写真法により画像を印字するプリンタ部とからなる。複
数色の印字出力を行う場合、各色ごとに読取部による原
稿の読み取りと同一のペーパーへのプリンタ部による画
像の印字を面順次で行う。
読取部と、この印字出力信号に対応してペーパーに電子
写真法により画像を印字するプリンタ部とからなる。複
数色の印字出力を行う場合、各色ごとに読取部による原
稿の読み取りと同一のペーパーへのプリンタ部による画
像の印字を面順次で行う。
第1図に本発明の実施例に係るデジタルカラー複写機の
全体構成を示す。従来のデジタルカラー複写機と同様の
構成を有する。
全体構成を示す。従来のデジタルカラー複写機と同様の
構成を有する。
スキャナ10は、原稿を照射する露光ランプ12、原稿
からの反射光を集光するワンドレンズアレー13及び、
集光された光を電気信号に変換する密着型のCODカラ
ーセンサ(イメージセンサ)14を備えている。スキャ
ナ10は、原稿読取時にはモーター11により駆動され
て矢印方向に移動し、プラテン15上に載置された原稿
を走査する。光源12で照射された原稿面の画像は、C
ODカラーセンサ14で光電変換される。
からの反射光を集光するワンドレンズアレー13及び、
集光された光を電気信号に変換する密着型のCODカラ
ーセンサ(イメージセンサ)14を備えている。スキャ
ナ10は、原稿読取時にはモーター11により駆動され
て矢印方向に移動し、プラテン15上に載置された原稿
を走査する。光源12で照射された原稿面の画像は、C
ODカラーセンサ14で光電変換される。
CODカラーセンサ14により得られたR、G。
Bの電気信号(多値)は、読取信号処理部20により、
イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのいずれかの印
字出力信号(2値)に変換され、バッファメモリ30に
記憶される。プリントヘッド部31では、バッファメモ
リ30からの印字信号に従い、LDドライブ回路32が
半導体レーザ(LD)33を点滅させる(第2図参照)
。
イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのいずれかの印
字出力信号(2値)に変換され、バッファメモリ30に
記憶される。プリントヘッド部31では、バッファメモ
リ30からの印字信号に従い、LDドライブ回路32が
半導体レーザ(LD)33を点滅させる(第2図参照)
。
半導体レーザ33の発生するレーザビームは、第1図に
示す様に、反射鏡34を介して、回転駆動される感光体
ドラム41を露光する。これにより感光体ドラム41の
感光体上に原稿の画像が描かれる。感光体ドラム41は
、1複写ごとに露光を受ける前にイレーザランプ42で
照射され、帯電チャージャ43により帯電され、さらに
サブイレーザランプ44で照射されている。この状態で
露光を受けると、感光体ドラム41上に、静電潜像が形
成される。イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのト
ナー現像器45a〜45dのうちいずれか一つだけが選
択され、感光体ドラム上の静電潜像を現像する。現像さ
れた像は転写チャージャ46により転写ドラム51上に
巻きつけられたペーパーに転写される。
示す様に、反射鏡34を介して、回転駆動される感光体
ドラム41を露光する。これにより感光体ドラム41の
感光体上に原稿の画像が描かれる。感光体ドラム41は
、1複写ごとに露光を受ける前にイレーザランプ42で
照射され、帯電チャージャ43により帯電され、さらに
サブイレーザランプ44で照射されている。この状態で
露光を受けると、感光体ドラム41上に、静電潜像が形
成される。イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのト
ナー現像器45a〜45dのうちいずれか一つだけが選
択され、感光体ドラム上の静電潜像を現像する。現像さ
れた像は転写チャージャ46により転写ドラム51上に
巻きつけられたペーパーに転写される。
通常は、この様な印字過程をイエロー、マゼンタ、シア
ン及びブラックについて繰り返す。このとき感光体ドラ
ム41と転写ドラム51の動作に同期してスキャナ10
はスキャン動作を繰り返す。
ン及びブラックについて繰り返す。このとき感光体ドラ
ム41と転写ドラム51の動作に同期してスキャナ10
はスキャン動作を繰り返す。
その後、分離爪47を作動させることによってペーパー
が転写ドラム51から分離され、定着装置48を通って
定着され、排紙トレー49に排紙される。
が転写ドラム51から分離され、定着装置48を通って
定着され、排紙トレー49に排紙される。
なお、ペーパーは、用紙カセット50より給紙され、転
写ドラム51上のチャッキング機構52によりその先端
がチャッキングされ、転写時に位置ずれが生じない様に
している。
写ドラム51上のチャッキング機構52によりその先端
がチャッキングされ、転写時に位置ずれが生じない様に
している。
次に第2図により、CCDカラーセンサ14の出力信号
を処理して2値印字信号を出力する信号処理部20につ
いて説明する。登録画像メモリ回路11画調設定回路2
および変倍用副走査クロック発生器2つを除いて、従来
と同様の回路からなる。
を処理して2値印字信号を出力する信号処理部20につ
いて説明する。登録画像メモリ回路11画調設定回路2
および変倍用副走査クロック発生器2つを除いて、従来
と同様の回路からなる。
通常の画像を出力する場合、CCDカラーセンサ14に
上り光電変換された画像信号は、ログアンプ21で画像
濃度に変換され、次にA/D変換器22でデジタル値(
多値)に変換される。この多値変換されたR、G、Hの
画像信号は、シェーディング補正回路23で、シェーデ
ィング補正がされる。シールモードとモザイクモニタモ
ードでは、シェーディング補正された信号は、登録画像
メモリ回路lに記憶される。通常のカラー画像を出力す
る場合には、登録画像メモリ回路1はキャンセルされ、
シェーディング補正された信号は、マスキング処理回路
24に送られる。
上り光電変換された画像信号は、ログアンプ21で画像
濃度に変換され、次にA/D変換器22でデジタル値(
多値)に変換される。この多値変換されたR、G、Hの
画像信号は、シェーディング補正回路23で、シェーデ
ィング補正がされる。シールモードとモザイクモニタモ
ードでは、シェーディング補正された信号は、登録画像
メモリ回路lに記憶される。通常のカラー画像を出力す
る場合には、登録画像メモリ回路1はキャンセルされ、
シェーディング補正された信号は、マスキング処理回路
24に送られる。
以上の処理は、R,G、Hの3色が並列に処理される。
次にマスキング処理回路24は、面順次で印字するため
、3人力信号よりいずれかの印字色(イエロー、マゼン
タ、シアン、ブラックのいずれか)の信号を印字トナー
の特性にあわせて生成する。いずれの印字色に関する信
号を生成するかは、CPU25からの制御信号により決
定される。マスキング処理回路24内には、下色除去回
路及び墨加刷量発生回路が設けられ、黒スキャンの際は
墨量を発生する。モザイクモニタモードや通常のモード
で色調整を変更する場合は印字信号は画調設定回路2で
色補正が行われる。通常の画像やシールモードの場合は
、画調設定回路2で標準の色調整が行われ、色補正は行
わない。電気変倍回路26は、マスキング処理回路24
又は副詞設定回路2からの信号を電気的に処理して主走
査方向の変倍を電気的に行うものであり、その手法は、
周知であるのでここでは説明を省略する。
、3人力信号よりいずれかの印字色(イエロー、マゼン
タ、シアン、ブラックのいずれか)の信号を印字トナー
の特性にあわせて生成する。いずれの印字色に関する信
号を生成するかは、CPU25からの制御信号により決
定される。マスキング処理回路24内には、下色除去回
路及び墨加刷量発生回路が設けられ、黒スキャンの際は
墨量を発生する。モザイクモニタモードや通常のモード
で色調整を変更する場合は印字信号は画調設定回路2で
色補正が行われる。通常の画像やシールモードの場合は
、画調設定回路2で標準の色調整が行われ、色補正は行
わない。電気変倍回路26は、マスキング処理回路24
又は副詞設定回路2からの信号を電気的に処理して主走
査方向の変倍を電気的に行うものであり、その手法は、
周知であるのでここでは説明を省略する。
方、副走査方向の変倍は、原稿とスキャナ10の相対運
動の速度を可変にすることによって実現できる。
動の速度を可変にすることによって実現できる。
中間調処理回路27は、電気変倍回路26よりの信号を
2値化処理して2値の擬似中間調信号を生成し、バッフ
ァメモリ30に送る。LDドライブ回路32は、バッフ
ァメモリ30からの擬似中l!Jff詞信号に対応して
半導体レーザ33を駆動してレーザビームを出射させる
。なお、クロック発生器28は、CCDカラーセンサ1
4の読取りと各13− 14− 回路の画像データ処理の同期をとるための水平同期信号
H5yncとクロック信号CKAを発生する。
2値化処理して2値の擬似中間調信号を生成し、バッフ
ァメモリ30に送る。LDドライブ回路32は、バッフ
ァメモリ30からの擬似中l!Jff詞信号に対応して
半導体レーザ33を駆動してレーザビームを出射させる
。なお、クロック発生器28は、CCDカラーセンサ1
4の読取りと各13− 14− 回路の画像データ処理の同期をとるための水平同期信号
H5yncとクロック信号CKAを発生する。
また、変倍用副走査クロック発生器29は、CPU25
からの信号に応じて登録画像メモリ回路lへの割込信号
である変倍用副走査クロックを発生する。なお、等倍時
には変倍用副走査クロックはH5yncと同じになる。
からの信号に応じて登録画像メモリ回路lへの割込信号
である変倍用副走査クロックを発生する。なお、等倍時
には変倍用副走査クロックはH5yncと同じになる。
また、CPU25における電子写真プロセス、操作パネ
ル70等の制御の入出力については、第2図には図示し
ていないが、後に第6図を用いて説明する。
ル70等の制御の入出力については、第2図には図示し
ていないが、後に第6図を用いて説明する。
信号処理部20内において、画像データは第3図の様な
タイミングで処理されている。ここで水平同期信号H5
ync及びクロック信号CKAは、クロック発生器28
にて発生され、CODカラーセンサ14からのR,G、
Bの画像データは、クロックCKAに同期してシリアル
に流れる(図において画像データの数字は主走査方向の
アドレスを示す。)。水平同期信号HsynCが発生す
る度に、主走査方向のラインnが更新される。即ちスキ
ャするためのプリント開始キー71、割込複写を指定す
る割込キー72、クリア・ストップキー73、オールリ
セットキー74、テンキー75、セットキー76、キャ
ンセルキー77、各種ファンクションキー78〜81、
後述する領域を設定するためのジョグダイアル82,8
3、領域を設定するために原稿画像を表示するとともに
各種のメツセージを表示する液晶などからなる表示部8
4が設けられている。ここで、ファンクションキー80
゜81は、それぞれ、メモリ画像出力キーと画像登録キ
ーである。
タイミングで処理されている。ここで水平同期信号H5
ync及びクロック信号CKAは、クロック発生器28
にて発生され、CODカラーセンサ14からのR,G、
Bの画像データは、クロックCKAに同期してシリアル
に流れる(図において画像データの数字は主走査方向の
アドレスを示す。)。水平同期信号HsynCが発生す
る度に、主走査方向のラインnが更新される。即ちスキ
ャするためのプリント開始キー71、割込複写を指定す
る割込キー72、クリア・ストップキー73、オールリ
セットキー74、テンキー75、セットキー76、キャ
ンセルキー77、各種ファンクションキー78〜81、
後述する領域を設定するためのジョグダイアル82,8
3、領域を設定するために原稿画像を表示するとともに
各種のメツセージを表示する液晶などからなる表示部8
4が設けられている。ここで、ファンクションキー80
゜81は、それぞれ、メモリ画像出力キーと画像登録キ
ーである。
後に説明するシールモードにおける注目領域などの領域
の設定は次のように行う。たとえば注目領域の設定の場
合、第5図に示すように、原稿をプラテン15に載置し
、スキャナlOにより予備スキャンを行うことによって
、操作パネル70の表示部84の原稿領域EDに原稿画
像が大まかに表示される。縦横の指示線LPY、LPX
の交点が領域EAの中心となる。ジョグダイアル82゜
83を操作すると、これらの指示線がそれぞれ上このデ
ジタルカラー複写機は、シール印字機能とモザイクモニ
タとよばれる色調整機能を備えている。各機能とも原稿
上の一部領域の画像データを記憶するメモリを必要とし
、また、画像処理も共通する点が多いため、画像登録・
読出用の登録画像メモリ回路1と色調整用の画調設定回
路2とを共用し、CPU25により制御して各機能を実
現する。シール印字機能では、中間調処理回路27で2
値化された画像データをメモリに記憶するようにしても
よいが、多値データを記憶するようにしたので、カラー
の場合は色調整も可能である。
の設定は次のように行う。たとえば注目領域の設定の場
合、第5図に示すように、原稿をプラテン15に載置し
、スキャナlOにより予備スキャンを行うことによって
、操作パネル70の表示部84の原稿領域EDに原稿画
像が大まかに表示される。縦横の指示線LPY、LPX
の交点が領域EAの中心となる。ジョグダイアル82゜
83を操作すると、これらの指示線がそれぞれ上このデ
ジタルカラー複写機は、シール印字機能とモザイクモニ
タとよばれる色調整機能を備えている。各機能とも原稿
上の一部領域の画像データを記憶するメモリを必要とし
、また、画像処理も共通する点が多いため、画像登録・
読出用の登録画像メモリ回路1と色調整用の画調設定回
路2とを共用し、CPU25により制御して各機能を実
現する。シール印字機能では、中間調処理回路27で2
値化された画像データをメモリに記憶するようにしても
よいが、多値データを記憶するようにしたので、カラー
の場合は色調整も可能である。
なお、モザイクモニタについては、本出願人による別の
出願(たとえば特願昭63−173373号)に開示さ
れているので、詳細な説明を省略する。
出願(たとえば特願昭63−173373号)に開示さ
れているので、詳細な説明を省略する。
第4図は、複写機の上面に設けられた操作パネル70の
各種キーなどの配列を示す図である。
各種キーなどの配列を示す図である。
操作パネル70には、複写動作をスタートさせ下又は左
右に移動するので、これによって領域EAを定め、セッ
トキー76を押すことによってその注目領域が設定され
る。
右に移動するので、これによって領域EAを定め、セッ
トキー76を押すことによってその注目領域が設定され
る。
画像処理部20を制御するCPU25は、第6図に示す
ように操作パネル70とプリント動作も制御する。CP
U25は、ROM91、ワークエリアであるメモリ(R
AM)92、倍率データメモリ(RAM)93、lブロ
ックサイズメモリ(RAM)94、用紙サイズメモリ(
RAM)95および操作パネル入出力インターフェース
96に接続される。操作パネル入出力インターフェース
96は、操作パネル70の各種キー71〜83および表
示部84に接続される。
ように操作パネル70とプリント動作も制御する。CP
U25は、ROM91、ワークエリアであるメモリ(R
AM)92、倍率データメモリ(RAM)93、lブロ
ックサイズメモリ(RAM)94、用紙サイズメモリ(
RAM)95および操作パネル入出力インターフェース
96に接続される。操作パネル入出力インターフェース
96は、操作パネル70の各種キー71〜83および表
示部84に接続される。
また、CPU25は、入出力インターフェース98を介
して複写動作の制御に用いる用紙センサ54、トナーセ
ンサ55および温度センサ56(A/D変換器57を介
して)に接続され、ドライバ58を介して複写用のモー
タ59を駆動する。
して複写動作の制御に用いる用紙センサ54、トナーセ
ンサ55および温度センサ56(A/D変換器57を介
して)に接続され、ドライバ58を介して複写用のモー
タ59を駆動する。
以下余白
(b) シールモード
シールモードは、使用者が原稿の中でシールとして用い
たい注目領域を指示し、これに応じて注目領域の画像が
同じペーパー上の多数の領域(ブロック)に1印字工程
で印字されるモードである。
たい注目領域を指示し、これに応じて注目領域の画像が
同じペーパー上の多数の領域(ブロック)に1印字工程
で印字されるモードである。
たとえば、第7図に示す例では、ペーパー100上に同
じ画像110が縦(Y方向)6行×横(X方向)9列に
印字される。この各画像110を切り離すと、シールが
作成できる。
じ画像110が縦(Y方向)6行×横(X方向)9列に
印字される。この各画像110を切り離すと、シールが
作成できる。
シールモードを選択する場合、第8図に示すように表示
部84に2つのモード名が表示された状態で、使用者が
ジョグダイヤル82.83によりカーソルを希望モード
の位置にもってきて、セットキー76を押すと、希望の
モードに入る。ここでは、「シールモード出力」の位置
にカーソルを移動して、セットキー76を押すと、シー
ルモードに入る。
部84に2つのモード名が表示された状態で、使用者が
ジョグダイヤル82.83によりカーソルを希望モード
の位置にもってきて、セットキー76を押すと、希望の
モードに入る。ここでは、「シールモード出力」の位置
にカーソルを移動して、セットキー76を押すと、シー
ルモードに入る。
シールモードにおいては、使用者が操作パネル70にお
いて画像登録キー81を押すと画像登録モード(第18
図参照)に入る。このモードでは、〜5107参照)。
いて画像登録キー81を押すと画像登録モード(第18
図参照)に入る。このモードでは、〜5107参照)。
このとき、画面(第9図)において、変えたい印字条件
の位置にカーソルをジョグダイヤル82.83で移動し
、テンキー75に上り希望値を入力する。
の位置にカーソルをジョグダイヤル82.83で移動し
、テンキー75に上り希望値を入力する。
印字条件の中で最初に倍率を変更できる。本実施例では
主走査方向と副走査方向について倍率を同じとする。(
しかし、両値率が異なるアナモ偏倚も可能にすることは
容易である。)たとえば、原稿上のシールとして使用し
たい画像の領域の大きさと、シールにしたい大きさが違
っている場合、変倍を行うとよい。表示部84で倍率Z
を入力すると、入力されたデータは倍率データメモリ9
3に記憶される。変倍は、後に説明するように、メモリ
の読出のクロックを変えて周知の手法で電気的に処理し
て行う。
主走査方向と副走査方向について倍率を同じとする。(
しかし、両値率が異なるアナモ偏倚も可能にすることは
容易である。)たとえば、原稿上のシールとして使用し
たい画像の領域の大きさと、シールにしたい大きさが違
っている場合、変倍を行うとよい。表示部84で倍率Z
を入力すると、入力されたデータは倍率データメモリ9
3に記憶される。変倍は、後に説明するように、メモリ
の読出のクロックを変えて周知の手法で電気的に処理し
て行う。
使用者は、次にシールの大きさ(lブロックサイズ)を
変更できる。本実施例ではlブロックは12x(主走査
方向のサイズ)=Qy(副走査方向のサイズ)−12の
正方形とした。登録画像メモリ回路lのメモリの容量が
Cである場合、仕平方の原稿が21− まず、原稿の予備スキャンを行い、次に、使用者が、操
作パネル70の表示部84に表示された予備スキャンに
よる原稿画像を見て、シールとして用いたい原稿上の一
部領域として注目領域(たとえば第5図の斜線部EA)
を設定する。これに対応して登録画像メモリ回路lは、
次のスキャンにおいてその注目領域の画像データのみを
メモリに記憶する。(本実施例では、書込は等倍で行う
が、書込時に変倍できるようにしてもよい。)なお、注
目領域の大きさは、このメモリの記憶容量に対応して上
限が定められている。
変更できる。本実施例ではlブロックは12x(主走査
方向のサイズ)=Qy(副走査方向のサイズ)−12の
正方形とした。登録画像メモリ回路lのメモリの容量が
Cである場合、仕平方の原稿が21− まず、原稿の予備スキャンを行い、次に、使用者が、操
作パネル70の表示部84に表示された予備スキャンに
よる原稿画像を見て、シールとして用いたい原稿上の一
部領域として注目領域(たとえば第5図の斜線部EA)
を設定する。これに対応して登録画像メモリ回路lは、
次のスキャンにおいてその注目領域の画像データのみを
メモリに記憶する。(本実施例では、書込は等倍で行う
が、書込時に変倍できるようにしてもよい。)なお、注
目領域の大きさは、このメモリの記憶容量に対応して上
限が定められている。
次に、操作部70のメモリ画像出力キー80を押すと、
シールモード出力処理(第19図参照)に入る。
シールモード出力処理(第19図参照)に入る。
シールモード出力処理に入ったとき、たとえば第9図に
示すように、表示部84に標準の印字条件(用紙サイズ
、lブロックサイズ、倍率)が表示される。
示すように、表示部84に標準の印字条件(用紙サイズ
、lブロックサイズ、倍率)が表示される。
シールモード出力処理において、使用者は必要ならば印
字条件を変更できる(第19図5lot記憶される。従
って、1ブロツクサイズaは0から死まで指定できる。
字条件を変更できる(第19図5lot記憶される。従
って、1ブロツクサイズaは0から死まで指定できる。
変倍の場合は、0〜Z化の範囲で指定できる。印字の際
は、指定されたlブロックサイズに応じて読出領域を設
定する。表示部84においてシールは様々なサイズにつ
いてニーズがある。1ブロツクのサイズを開単位で入力
すると、入力されたデータはアドレス数に変換して1ブ
ロツクサイズメモリ94に記憶される。
は、指定されたlブロックサイズに応じて読出領域を設
定する。表示部84においてシールは様々なサイズにつ
いてニーズがある。1ブロツクのサイズを開単位で入力
すると、入力されたデータはアドレス数に変換して1ブ
ロツクサイズメモリ94に記憶される。
なお、長方形のサイズにしたい場合は、Qx、Qyをそ
れぞれ変更できるようにすることは容易である。
れぞれ変更できるようにすることは容易である。
本実施例では、印字の際のシールの大きさQを変更でき
るようにしたが、原稿上の原画像の大きさSを指定でき
る方が使いやすい場合もある。この場合、1ブロツクサ
イズCはSxzとして計算できる。
るようにしたが、原稿上の原画像の大きさSを指定でき
る方が使いやすい場合もある。この場合、1ブロツクサ
イズCはSxzとして計算できる。
なお、変倍を行う場合、登録画像メモリ回路1のメモリ
に登録した画像のサイズ代よりもQ/Z(Zは倍率)の
方が大きい場合は、画像データがシールのサイズに比べ
て不足している。この場合、メモリのサイズに対応する
上限値に自動的に設定するようにしてもよいし、不足分
を“白゛データとしてもよい。
に登録した画像のサイズ代よりもQ/Z(Zは倍率)の
方が大きい場合は、画像データがシールのサイズに比べ
て不足している。この場合、メモリのサイズに対応する
上限値に自動的に設定するようにしてもよいし、不足分
を“白゛データとしてもよい。
さらに、使用者は、用紙サイズを変更できる。
用紙サイズを変更する場合には、希望の用紙サイズを入
力して用紙サイズ(たとえばA3)を指定する。指定さ
れた用紙サイズは用紙サイズメモリ95に記憶される。
力して用紙サイズ(たとえばA3)を指定する。指定さ
れた用紙サイズは用紙サイズメモリ95に記憶される。
シールのサイズなどが変更されたときなどにおいて出力
フォーマットが変わり、シール画像が用紙の端で印字途
中で切れるおそれがある。そこで、以上の各印字条件の
変更の次に、用紙サイズと1ブロツクサイズの印字条件
より、両年が途中で切れないような最大の出力画面数が
決定される。第10図は、シール画像の出力フォーマッ
トの一例(4行×6列)を示す。この例では、用紙10
0上の点Poを左上角とし、点Poを右下角として区画
される長方形内に縦m列、横n行のブロック(画面)が
区画され、各ブロック(本実施例ではQxQの正方形)
に同一のシール画像が印字される。
フォーマットが変わり、シール画像が用紙の端で印字途
中で切れるおそれがある。そこで、以上の各印字条件の
変更の次に、用紙サイズと1ブロツクサイズの印字条件
より、両年が途中で切れないような最大の出力画面数が
決定される。第10図は、シール画像の出力フォーマッ
トの一例(4行×6列)を示す。この例では、用紙10
0上の点Poを左上角とし、点Poを右下角として区画
される長方形内に縦m列、横n行のブロック(画面)が
区画され、各ブロック(本実施例ではQxQの正方形)
に同一のシール画像が印字される。
主走査方向(X)と副走査方向(Y)の出力画面数m、
nは次のように自動的に決定される(第20図参照)。
nは次のように自動的に決定される(第20図参照)。
いま、用紙100において印字を開始する点P。の座標
(xs、ys)があらかじめ定められている。
(xs、ys)があらかじめ定められている。
また、使用者は、印字すべき用紙looのサイズ、1ブ
ロツクサイズQおよび変倍率Zを指定している。なお、
座標は、メモリ401のアドレスと対応させるため、C
CDカラーセンサ14の1画素が検出する画像の大きさ
を単位として表わされる。
ロツクサイズQおよび変倍率Zを指定している。なお、
座標は、メモリ401のアドレスと対応させるため、C
CDカラーセンサ14の1画素が検出する画像の大きさ
を単位として表わされる。
以上で設定された印字条件の下で、用紙の右下角Poの
座標(xp、yp)が用紙サイズに対応して定められる
。また、Lx=x、−x、、Ly=yp Xsは、用
紙サイズから左側と上側の余白を除いたサイズである。
座標(xp、yp)が用紙サイズに対応して定められる
。また、Lx=x、−x、、Ly=yp Xsは、用
紙サイズから左側と上側の余白を除いたサイズである。
従って、出力画面数m、nは、
I NT(LX/12x)、 I NT(L、/12.
)として計算できる。ここに、INT(a)は、aを越
えない最大の整数を表わす。こうして決定された出力画
面数m、nより、点Plの座標(xr、yf)が定まり
、登録画像メモリ回路l(第12図、第14図参照)に
出力する読出領域設定信号x、 −1,xr−t、ys
−1,yf−1が求められる。また、登録画像メモリ回
路1に出力3 4− する1ブロックサイズ信号 (b=Qx/Z)、(b=12. /Z)が求められる
。
)として計算できる。ここに、INT(a)は、aを越
えない最大の整数を表わす。こうして決定された出力画
面数m、nより、点Plの座標(xr、yf)が定まり
、登録画像メモリ回路l(第12図、第14図参照)に
出力する読出領域設定信号x、 −1,xr−t、ys
−1,yf−1が求められる。また、登録画像メモリ回
路1に出力3 4− する1ブロックサイズ信号 (b=Qx/Z)、(b=12. /Z)が求められる
。
初期条件(たとえば用紙サイズA3.1ブロックサイズ
25mm、倍率1.8)が設定されると、第11図に示
すように表示部84に右側に出力画面数の各パラメータ
が表示されるとともに左側にシール画像の出力フォーマ
ットが表示される(第21図参照)。この例では、6×
9の出力フォーマットが表示され、また、出力画面数の
数値mXn、m、nも表示されるので、使用者は、シー
ル画像の印字の指示の前に初期条件の設定が適当であっ
たか否かを容易に判断できる。
25mm、倍率1.8)が設定されると、第11図に示
すように表示部84に右側に出力画面数の各パラメータ
が表示されるとともに左側にシール画像の出力フォーマ
ットが表示される(第21図参照)。この例では、6×
9の出力フォーマットが表示され、また、出力画面数の
数値mXn、m、nも表示されるので、使用者は、シー
ル画像の印字の指示の前に初期条件の設定が適当であっ
たか否かを容易に判断できる。
次に、シールモード出力を指示すると(第8図参照)、
メモリに登録した画像データが読出領域内でブロック単
位で繰り返して読出され、シール画像が所定のフォーマ
ットで印字される(第19図5112〜5114)。
メモリに登録した画像データが読出領域内でブロック単
位で繰り返して読出され、シール画像が所定のフォーマ
ットで印字される(第19図5112〜5114)。
変倍は、メモリの画像データの読出のクロックを補正回
路29,411(第2図、第12図参照)により変更す
ることにより行う。変倍補正回路411は、変倍クロッ
クCKBを発生する。等倍時は、CKBはCKAと同じ
になる。また、このため、使用者が倍率Zを指定すると
、アドレス発生のためのクロック(第14図クロックC
KBと副走査クロック)が倍率Zの逆数に対応して変更
される。また、lブロック毎にオーバーフロー信号X、
Yを発生するための1ブロックサイズ信号X、Y(=b
X、by)が変更される(第12図、第14図)。なお
、メモリは注目画像の左上角から読出すようにしている
が、メモリからのデータ読出の先頭番地(第14図オフ
セット量)を、メモリサイズ、■ブロックサイズおよび
倍率より判断して、メモリに記憶された画像の中央部の
みを読出すことも可能である。
路29,411(第2図、第12図参照)により変更す
ることにより行う。変倍補正回路411は、変倍クロッ
クCKBを発生する。等倍時は、CKBはCKAと同じ
になる。また、このため、使用者が倍率Zを指定すると
、アドレス発生のためのクロック(第14図クロックC
KBと副走査クロック)が倍率Zの逆数に対応して変更
される。また、lブロック毎にオーバーフロー信号X、
Yを発生するための1ブロックサイズ信号X、Y(=b
X、by)が変更される(第12図、第14図)。なお
、メモリは注目画像の左上角から読出すようにしている
が、メモリからのデータ読出の先頭番地(第14図オフ
セット量)を、メモリサイズ、■ブロックサイズおよび
倍率より判断して、メモリに記憶された画像の中央部の
みを読出すことも可能である。
なお、画像データ書込時に変倍を行ってもよい。
この場合、画像書込のクロックを読出の場合と同様なり
ロック補正回路を用いて変更すればよい。
ロック補正回路を用いて変更すればよい。
これにより、指定された倍率に変換された画像データが
メモリに記憶できることになる。
メモリに記憶できることになる。
6
(c) 登録画像メモリ回路
登録画像メモリ回路lは、シールモードやモザイクモニ
タモードにおける原稿の注目領域の登録画像をメモリ4
01に登録し、用紙上の任意の指定された位置で読み出
す回路である。
タモードにおける原稿の注目領域の登録画像をメモリ4
01に登録し、用紙上の任意の指定された位置で読み出
す回路である。
第12図は、登録画像メモリ回路lの回路図を示す。こ
こに、メモリ401は、登録画像を記録するRAMであ
る。セレクタ421は、読出信号によりシェーディング
補正された画像データ(多値)と゛白°データを選択す
る。シール画像とモザイクモニタ画像をメモリ401か
ら読出す(印字する)場合は、°白°データが選択され
る。セレクタ421の出力信号は、3−ステートバッフ
ァ422を介して、メモリ401とマスキング処理回路
24に送られる。3−ステートバッファ422は、シー
ル画像とモザイクモニタ画像の印字の際にメモリ401
が読出領域で読み出されているときのみ(ηE=’0’
)、ハイインピーダンス状態となる。その他の場合は、
シールモードとモザイクモニタモードでシール画像とモ
ザイクモニタ画像域にあるか否かを判別する。ANDゲ
ート405は、その判別結果に基づき、読出領域にある
場合に、°1°を出力し、インバータ423を介して、
メモリ401のOE端子に“0°を出力し、メモリ40
1を読出可能にする。
こに、メモリ401は、登録画像を記録するRAMであ
る。セレクタ421は、読出信号によりシェーディング
補正された画像データ(多値)と゛白°データを選択す
る。シール画像とモザイクモニタ画像をメモリ401か
ら読出す(印字する)場合は、°白°データが選択され
る。セレクタ421の出力信号は、3−ステートバッフ
ァ422を介して、メモリ401とマスキング処理回路
24に送られる。3−ステートバッファ422は、シー
ル画像とモザイクモニタ画像の印字の際にメモリ401
が読出領域で読み出されているときのみ(ηE=’0’
)、ハイインピーダンス状態となる。その他の場合は、
シールモードとモザイクモニタモードでシール画像とモ
ザイクモニタ画像域にあるか否かを判別する。ANDゲ
ート405は、その判別結果に基づき、読出領域にある
場合に、°1°を出力し、インバータ423を介して、
メモリ401のOE端子に“0°を出力し、メモリ40
1を読出可能にする。
メモリ401についての書込みと読出しのアドレスは、
それぞれ、書込アドレス発生カウンタ403と読出アド
レス発生カウンタ409により発生され、セレクタ40
4を介してメモリ401のアドレス端子に出力される。
それぞれ、書込アドレス発生カウンタ403と読出アド
レス発生カウンタ409により発生され、セレクタ40
4を介してメモリ401のアドレス端子に出力される。
セレクタ404は、書込みか読出しかに応じて書込アド
レスまたは読出アドレスを選択する。なお、書込アドレ
スと読出アドレスは、いずれも、X方向のアドレスとY
方向のアドレスとオフセット量を基に乗算器と加算器を
用いて1次元のアドレスとして発生される。
レスまたは読出アドレスを選択する。なお、書込アドレ
スと読出アドレスは、いずれも、X方向のアドレスとY
方向のアドレスとオフセット量を基に乗算器と加算器を
用いて1次元のアドレスとして発生される。
以下では、登録画像メモリ回路1についてさらに詳しく
説明する。
説明する。
登録画像の書込みにおいては、使用者が注目領域を指定
すると、CPU25はこの注目領域は画像先端からみて
(Y方向について)何ラインの範囲を印字していないと
きは、°白゛データをマスキング処理回路24に出力す
る。また、シールモードとモザイクモニタモードで画像
登録時には、画像データをメモリ401に出力する。画
像印字時には、メモリ401から登録画像データを繰り
返して読出すことにより、シール画像やモザイクモニタ
画像が同一用紙上の多数のブロックで印字できる。
すると、CPU25はこの注目領域は画像先端からみて
(Y方向について)何ラインの範囲を印字していないと
きは、°白゛データをマスキング処理回路24に出力す
る。また、シールモードとモザイクモニタモードで画像
登録時には、画像データをメモリ401に出力する。画
像印字時には、メモリ401から登録画像データを繰り
返して読出すことにより、シール画像やモザイクモニタ
画像が同一用紙上の多数のブロックで印字できる。
書込領域判別回路402は、CPU25から設定される
主走査方向(X)と副走査方向(Y)の書込領域設定信
号に基づいて主走査方向または副走査方向に書込領域に
あるか否かを判別する。ANDゲート407は、その判
別結果に基づき、書込領域にある場合にクロックCKA
をメモリ401のW「端子に出力し、メモリ401への
書き込みを可能にする。
主走査方向(X)と副走査方向(Y)の書込領域設定信
号に基づいて主走査方向または副走査方向に書込領域に
あるか否かを判別する。ANDゲート407は、その判
別結果に基づき、書込領域にある場合にクロックCKA
をメモリ401のW「端子に出力し、メモリ401への
書き込みを可能にする。
同様に、読出領域判別回路408は、CPU25から出
力フォーマットに基づき設定される主走査方向(X)と
副走査方向(Y)の読出領域設定信号に基づいて主走査
方向または副走査方向に読出領の領域か、更に主走査方
向(X方向)について何画素目の範囲にあるかを算出し
、すなわち、この注目領域の左上角の座標(x、ys)
と右下角の座標(xr、yf)を求め、この座標(正確
にはX8−1.y。
力フォーマットに基づき設定される主走査方向(X)と
副走査方向(Y)の読出領域設定信号に基づいて主走査
方向または副走査方向に読出領の領域か、更に主走査方
向(X方向)について何画素目の範囲にあるかを算出し
、すなわち、この注目領域の左上角の座標(x、ys)
と右下角の座標(xr、yf)を求め、この座標(正確
にはX8−1.y。
1、xr s、yr 1)をX方向とY方向の書込
領域を判別するための書込領域設定信号として書込領域
判別回路402のX部402aと7部402bにそれぞ
れ設定する。X、Yはそれぞれ、主走査方向と副走査方
向をさす。書込領域判別回路402のX部402aと7
部402bは画像先端信号が入力されると水平同期信号
Hsync及びクロックCKAをカウントするとともに
、そのカウント値が上記書込領域設定範囲にあるかどう
かを比較する。
領域を判別するための書込領域設定信号として書込領域
判別回路402のX部402aと7部402bにそれぞ
れ設定する。X、Yはそれぞれ、主走査方向と副走査方
向をさす。書込領域判別回路402のX部402aと7
部402bは画像先端信号が入力されると水平同期信号
Hsync及びクロックCKAをカウントするとともに
、そのカウント値が上記書込領域設定範囲にあるかどう
かを比較する。
主走査方向が範囲内(X ≦X≦xr)であれば −
WEX=’L’を出力し、副走査方向が範囲内(ys≦
y≦yr)で、あればWEY=’L’を出力する。書込
アドレス発生カウンタ403は、書込領域判別回路40
2が書込領域であると判別したときに書込アドレスを発
生し、セレクタ404を介してメモリ401のアドレス
端子に送る。すなわち、書込アドレス発生カウンタ40
3のX部403aではWEX−“LoのときクロックC
KAをカウントし、主走査方向に関するアドレスを発生
する。なお、このアドレスは、水平同期信号Hsync
でクリアされる。また、書込アドレス発生カウンタ40
3の7部403bはWEY=’L’のとき水平同期信号
1−1syncをカウントし副走査方向に関するアドレ
スを発生する。なおこのアドレスはCPU25が発生す
る画像先端信号によりクリアされる。書込アドレス発生
カウンタ403は乗算器と加算器を備え、X方向とY方
向の両アドレスとオフセット量より1次元のアドレスを
演算する。
y≦yr)で、あればWEY=’L’を出力する。書込
アドレス発生カウンタ403は、書込領域判別回路40
2が書込領域であると判別したときに書込アドレスを発
生し、セレクタ404を介してメモリ401のアドレス
端子に送る。すなわち、書込アドレス発生カウンタ40
3のX部403aではWEX−“LoのときクロックC
KAをカウントし、主走査方向に関するアドレスを発生
する。なお、このアドレスは、水平同期信号Hsync
でクリアされる。また、書込アドレス発生カウンタ40
3の7部403bはWEY=’L’のとき水平同期信号
1−1syncをカウントし副走査方向に関するアドレ
スを発生する。なおこのアドレスはCPU25が発生す
る画像先端信号によりクリアされる。書込アドレス発生
カウンタ403は乗算器と加算器を備え、X方向とY方
向の両アドレスとオフセット量より1次元のアドレスを
演算する。
この様にしてアドレスを発生しメモリ401に画像デー
タを書き込む際はさらに、ゲート407へのデータ保持
信号がL°、ゲート405への奮迅/読出信号がL°と
設定されている。これにより、セレクタ404は、AN
Dゲート405を介して選択信号が送られるので書込ア
ドレス発生カウンタ403からのアドレス信号を選択し
、メモリ401のアドレス端子に伝える。また、インド
れ、X<X≦X SY≦y≦y(であるとき範囲内で
s fs あると判別できる設定値を与えておく。x、yは
S 読出領域の左上角PoのX座標とY座標であり、”r
、yrは右下角PoのX座標とY座標である(第10図
参照)。読出領域判別回路408は、スキャンの際に画
像先端信号が人力されると、水平同期信号H5ync及
びクロックCKAをカウントするとともに、そのカウン
ト値が上記読出領域設定範囲にあるかどうかを比較する
。主走査方向が範囲内であれば、RBX=’L’を出力
し、副走査方向が範囲内であればREY=’L’を出力
する。
タを書き込む際はさらに、ゲート407へのデータ保持
信号がL°、ゲート405への奮迅/読出信号がL°と
設定されている。これにより、セレクタ404は、AN
Dゲート405を介して選択信号が送られるので書込ア
ドレス発生カウンタ403からのアドレス信号を選択し
、メモリ401のアドレス端子に伝える。また、インド
れ、X<X≦X SY≦y≦y(であるとき範囲内で
s fs あると判別できる設定値を与えておく。x、yは
S 読出領域の左上角PoのX座標とY座標であり、”r
、yrは右下角PoのX座標とY座標である(第10図
参照)。読出領域判別回路408は、スキャンの際に画
像先端信号が人力されると、水平同期信号H5ync及
びクロックCKAをカウントするとともに、そのカウン
ト値が上記読出領域設定範囲にあるかどうかを比較する
。主走査方向が範囲内であれば、RBX=’L’を出力
し、副走査方向が範囲内であればREY=’L’を出力
する。
読出アドレス発生カウンタ409は、読出領域判別回路
408が読出領域であると判別したときに読出アドレス
を発生する。
408が読出領域であると判別したときに読出アドレス
を発生する。
読出アドレス発生カウンタ409のX部409aは、R
EX=’L’のときりo−7りCKA(変倍時は、変倍
補正回路411からのCKB)をカウントシ、主走査方
向に関するアドレスを発生する。
EX=’L’のときりo−7りCKA(変倍時は、変倍
補正回路411からのCKB)をカウントシ、主走査方
向に関するアドレスを発生する。
なお、このアドレスは水平同期信号Hsync(変倍時
は副走査クロック)でクリアされる。また、読33− −ク406とANDゲート407を介してメモリ401
のWE端子にクロックCKAが伝えられ、メモリへの書
込を可能にする。また番区/読出信号が°L°と設定さ
れているので、3−ステートバッファ422は、原稿画
像を書き込んでよい状態でのみANDゲート405を介
して能動状態になり、画像データをメモリ401のI1
0端子に伝える。
は副走査クロック)でクリアされる。また、読33− −ク406とANDゲート407を介してメモリ401
のWE端子にクロックCKAが伝えられ、メモリへの書
込を可能にする。また番区/読出信号が°L°と設定さ
れているので、3−ステートバッファ422は、原稿画
像を書き込んでよい状態でのみANDゲート405を介
して能動状態になり、画像データをメモリ401のI1
0端子に伝える。
これにより書込領域判別回路402が、主副走査方向と
もに範囲内であると判定した領域についての画像だけを
メモリ401に記憶させることができる。書込みが終了
すると、CPU25はデータ保持信号を“Hoとし、A
NDゲート407を介して書き込みを禁止し、メモリ4
01の内容を保持する。
もに範囲内であると判定した領域についての画像だけを
メモリ401に記憶させることができる。書込みが終了
すると、CPU25はデータ保持信号を“Hoとし、A
NDゲート407を介して書き込みを禁止し、メモリ4
01の内容を保持する。
メモリ401に記憶されたデータを読出す際には、指定
された読出領域に印字するようにデータを読出す必要が
ある。読出に必要な回路構成は、書込用の部分とほぼ同
じである。CPU25は、用紙に対し読出領域を判別す
る読出領域判別回路40BのX部408aと7部408
bには、それぞ出アドレス発生カウンタ409の7部4
09bはREY=’L’のとき変倍用副走査クロック発
生器29からの副走査クロックをカウントし、副走査方
向に関するアドレスを発生する。なお、このアドレスは
CPU25が発生する画像先端信号によりクリアされる
。主走査方向と副走査方向のアドレスとオフセット量よ
り1次元のアドレスが発生される。このアドレスは、読
出時にはmW/読出信号がHなのでセレクタ404を介
してメモリ401のアドレス端子に送られる。
された読出領域に印字するようにデータを読出す必要が
ある。読出に必要な回路構成は、書込用の部分とほぼ同
じである。CPU25は、用紙に対し読出領域を判別す
る読出領域判別回路40BのX部408aと7部408
bには、それぞ出アドレス発生カウンタ409の7部4
09bはREY=’L’のとき変倍用副走査クロック発
生器29からの副走査クロックをカウントし、副走査方
向に関するアドレスを発生する。なお、このアドレスは
CPU25が発生する画像先端信号によりクリアされる
。主走査方向と副走査方向のアドレスとオフセット量よ
り1次元のアドレスが発生される。このアドレスは、読
出時にはmW/読出信号がHなのでセレクタ404を介
してメモリ401のアドレス端子に送られる。
メモリ401をアクセスして読み出されたデータは後段
に伝えられる。このとき、当然読出領域内では読出アド
レスカウンタ409は1ブロツクサイズを越えてもカウ
ント要求がなされるわけであるが、この場合読出アドレ
スカウンタのX部409aSY部409bは1ブロツク
サイズごとにオーバーフロー信号X、Yを後段に配置さ
れる画調設定回路2に出力するとともに、再び初期値か
らカウントをはじめる。オーバーフロー信号X、Yは、
モザイクモニタモードで色調を複数のプロッりごとに異
ならせて印字する場合に用いる。
に伝えられる。このとき、当然読出領域内では読出アド
レスカウンタ409は1ブロツクサイズを越えてもカウ
ント要求がなされるわけであるが、この場合読出アドレ
スカウンタのX部409aSY部409bは1ブロツク
サイズごとにオーバーフロー信号X、Yを後段に配置さ
れる画調設定回路2に出力するとともに、再び初期値か
らカウントをはじめる。オーバーフロー信号X、Yは、
モザイクモニタモードで色調を複数のプロッりごとに異
ならせて印字する場合に用いる。
いま、mXn個の画像を出力したい場合、メモリの読み
出し方としては、主走査方向にm回同じラインの内容を
読出し、副走査方向について全ラインの内容を読み出す
と、再び主走査方向を先頭から読み出すことになる。用
紙に対し読出領域(X≦X≦x、y≦y≦yρを判別す
る読出領域判別回路のXs 部408a、Y部408bの出力が読出可能であるとき
(OE=’L’)、読出アドレス発生カウンタ409に
よりアドレスを発生させ、そのアドレスを用いてメモリ
401をアクセスし、保持してあった画像データを後段
に伝える。このとき、読出アドレス発生カウンタ409
は1ブロツクサイズ5X=Qを越えるとオーバーフロー
信号Xを出力するとともに、再び初期値からカウントを
はじめる。
出し方としては、主走査方向にm回同じラインの内容を
読出し、副走査方向について全ラインの内容を読み出す
と、再び主走査方向を先頭から読み出すことになる。用
紙に対し読出領域(X≦X≦x、y≦y≦yρを判別す
る読出領域判別回路のXs 部408a、Y部408bの出力が読出可能であるとき
(OE=’L’)、読出アドレス発生カウンタ409に
よりアドレスを発生させ、そのアドレスを用いてメモリ
401をアクセスし、保持してあった画像データを後段
に伝える。このとき、読出アドレス発生カウンタ409
は1ブロツクサイズ5X=Qを越えるとオーバーフロー
信号Xを出力するとともに、再び初期値からカウントを
はじめる。
そして、同じラインの内容を読み出す。これをm回繰り
返す。同様に副走査方向にS=Qだけ進むと水平方向の
mブロックのための読出が完了し、オーバーフロー信号
Yが出力される。こうして、水平方向にm個の画像が印
字される。これを副走査方向にn回繰り返すことにより
m60列のブロックのシール画像が読出される。
返す。同様に副走査方向にS=Qだけ進むと水平方向の
mブロックのための読出が完了し、オーバーフロー信号
Yが出力される。こうして、水平方向にm個の画像が印
字される。これを副走査方向にn回繰り返すことにより
m60列のブロックのシール画像が読出される。
なお、読出し時においてはfX/読出信号が“Hoとな
っているので、読出領域(REX−’L’。
っているので、読出領域(REX−’L’。
REY=’L’ )ではANDゲート405とインバー
タ423を介してメモリ401は出力可能状態であり、
また、ANDゲート405を介して3ステートバツフア
422はハイインピーダンス状態となっていて画像デー
タ入力側はメモリ401と切り離されている。
タ423を介してメモリ401は出力可能状態であり、
また、ANDゲート405を介して3ステートバツフア
422はハイインピーダンス状態となっていて画像デー
タ入力側はメモリ401と切り離されている。
なお、倍率Zで変倍を行う場合は、カウンタ409に1
ブロックサイズ信号 (SX’Jx/Z )、(5y=I2y/Z )を設定
し、主走査方向と副走査方向について、それぞれ変倍補
正回路411.29によりCPU25が設定した変倍デ
ータに対応してクロックCKAと水平同期信号H5yn
cを1/Zに変倍して、クロックCKBと副走査クロッ
クを発生し、読出しを行う。変倍の制御は、倍率に応じ
てメモリの読出クロックを変えることにより行う。本実
施例では、0.5倍から2倍までの範囲の倍率が指定で
きる。そこで、メモリ401からの読出クロックCKA
としては、変倍補正回路411.29において、等倍の
場合に必要なりロックの2倍の周波数の読出クロックを
発生し、このクロックを間引いて変倍用クロックを発生
する(たとえば、特開昭61−239774号公報第2
図の電気的変倍回路参照)。
ブロックサイズ信号 (SX’Jx/Z )、(5y=I2y/Z )を設定
し、主走査方向と副走査方向について、それぞれ変倍補
正回路411.29によりCPU25が設定した変倍デ
ータに対応してクロックCKAと水平同期信号H5yn
cを1/Zに変倍して、クロックCKBと副走査クロッ
クを発生し、読出しを行う。変倍の制御は、倍率に応じ
てメモリの読出クロックを変えることにより行う。本実
施例では、0.5倍から2倍までの範囲の倍率が指定で
きる。そこで、メモリ401からの読出クロックCKA
としては、変倍補正回路411.29において、等倍の
場合に必要なりロックの2倍の周波数の読出クロックを
発生し、このクロックを間引いて変倍用クロックを発生
する(たとえば、特開昭61−239774号公報第2
図の電気的変倍回路参照)。
第13図(a) 、 (b)は、倍率が夫々0.5倍と
2倍の場合のタイムチャートを示す。0.5倍の場合、
読出クロックは間引かずにそのまま用いるので、印字ク
ロックの2倍になっている。従って、読出データは半分
に間引かれて印字データとなる。
2倍の場合のタイムチャートを示す。0.5倍の場合、
読出クロックは間引かずにそのまま用いるので、印字ク
ロックの2倍になっている。従って、読出データは半分
に間引かれて印字データとなる。
方、2倍の場合、読出クロックは印字クロックの半分の
周波数に間引き、従って同じ読出データを2度打ちする
。
周波数に間引き、従って同じ読出データを2度打ちする
。
なお、両変倍補正回路411.29に設定する変倍デー
タを異ならせると、いわゆるアナモ変倍を行うことがで
きる。このとき、カウンタ403a、403bには、夫
々異なるlブロックサイズ信号が設定されている。
タを異ならせると、いわゆるアナモ変倍を行うことがで
きる。このとき、カウンタ403a、403bには、夫
々異なるlブロックサイズ信号が設定されている。
次に、登録画像メモリ回路1を構成する書き込み(読み
出し)の領域判別回路402(40B)およびアドレス
発生カウンタ403(409)について第14図の詳細
回路図を用いて説明する。なお、書込みと読出しとで同
じ構成の領域判別回路とアドレス発生カウンタが使用さ
れ、両者の相違点は、読出の場合に変倍用のクロックを
用いることとオーバーフロー信号X、Yを出力すること
だけである。なお、第15図は、領域判別回路の動作の
タイミングチャートを示す。
出し)の領域判別回路402(40B)およびアドレス
発生カウンタ403(409)について第14図の詳細
回路図を用いて説明する。なお、書込みと読出しとで同
じ構成の領域判別回路とアドレス発生カウンタが使用さ
れ、両者の相違点は、読出の場合に変倍用のクロックを
用いることとオーバーフロー信号X、Yを出力すること
だけである。なお、第15図は、領域判別回路の動作の
タイミングチャートを示す。
以下余白
8−
第14図において、書込領域(読出領域)判別回路のX
部402a(408a)はカウンタ回路601゜602
、D−フリップフロップ603,604およびANDゲ
ート605で構成している。
部402a(408a)はカウンタ回路601゜602
、D−フリップフロップ603,604およびANDゲ
ート605で構成している。
ダウンカウンタであるカウンタ回路601.602のプ
リセット端子には、注目領域(読出領域)の左上角と右
下角のX座標の値を設定するための初期値データ(読出
領域設定信号X、Y)x −1、X(lがCPU25よ
り送られ、水平同期信号H5ynCが1oad端子に送
られる。従って、水平同期信号Hsyncが出力される
と、カウンタ回路601,602にそれぞれ初期値デー
タx−1.xf−1がプリセットされる。ここに、X、
、 Xfは、長方形である注目(読出)領域の左上角P
。と右下角PlのX座標値である。両カウンタ回路60
1,602のクロック端子には、クロック信号CKAが
入力される。
リセット端子には、注目領域(読出領域)の左上角と右
下角のX座標の値を設定するための初期値データ(読出
領域設定信号X、Y)x −1、X(lがCPU25よ
り送られ、水平同期信号H5ynCが1oad端子に送
られる。従って、水平同期信号Hsyncが出力される
と、カウンタ回路601,602にそれぞれ初期値デー
タx−1.xf−1がプリセットされる。ここに、X、
、 Xfは、長方形である注目(読出)領域の左上角P
。と右下角PlのX座標値である。両カウンタ回路60
1,602のクロック端子には、クロック信号CKAが
入力される。
従って、第15図のタイミングチャートに示すように、
クロック信号CKAが入力されるごとに、カウンタ回路
601,602はカウント値を1つ減らし、カウント値
が0をすぎると、すなわちripple earry信
号を発生する。このripple carry信号は、
それぞれ、D−フリップフロップ603゜604にクロ
ック信号として送られる。両り−フリップフロップ60
3.604Jこおいては、各CLR端子に同じ水平同期
信号Hsyncが入力されるが、D端子には、Lレベル
とHレベルがそれぞれ入力される。D−フリップフロッ
プ603のQ出力は、水平同期信号Hsyncの正進行
エツジでHレベルになり、X個のクロックをカウントし
た後、ripple carry信号の正進行エツジで
Lレベルに反転する。一方、D−フリップフロップ60
4のQ出力は、水平同期信号H5yncの正進行エツジ
でLレベルになり、X1個のクロックをカウントした後
、ripple carry信号の正進行エツジでHレ
ベルになる。フリップフロップ603のQ出力とフリッ
プフロップ804のQ出力は、それぞれANDゲート6
05の入力端子に送られる。(なお、フリップフロップ
603,604のQ出力とQ出力は、クリア時にはそれ
ぞれ゛H°レベル、°L°レベルとなる。)従って、A
NDゲート605の出力端子(WEX(REX))は、
注目領域(読出領域)であるカウントX、とxfの間で
“L”レベルになる。
クロック信号CKAが入力されるごとに、カウンタ回路
601,602はカウント値を1つ減らし、カウント値
が0をすぎると、すなわちripple earry信
号を発生する。このripple carry信号は、
それぞれ、D−フリップフロップ603゜604にクロ
ック信号として送られる。両り−フリップフロップ60
3.604Jこおいては、各CLR端子に同じ水平同期
信号Hsyncが入力されるが、D端子には、Lレベル
とHレベルがそれぞれ入力される。D−フリップフロッ
プ603のQ出力は、水平同期信号Hsyncの正進行
エツジでHレベルになり、X個のクロックをカウントし
た後、ripple carry信号の正進行エツジで
Lレベルに反転する。一方、D−フリップフロップ60
4のQ出力は、水平同期信号H5yncの正進行エツジ
でLレベルになり、X1個のクロックをカウントした後
、ripple carry信号の正進行エツジでHレ
ベルになる。フリップフロップ603のQ出力とフリッ
プフロップ804のQ出力は、それぞれANDゲート6
05の入力端子に送られる。(なお、フリップフロップ
603,604のQ出力とQ出力は、クリア時にはそれ
ぞれ゛H°レベル、°L°レベルとなる。)従って、A
NDゲート605の出力端子(WEX(REX))は、
注目領域(読出領域)であるカウントX、とxfの間で
“L”レベルになる。
書込(読出)アドレス発生カウンタ403(409)の
X部403a(409a)は、ANDゲート606とプ
ログラマブルカウンタ607からなる。
X部403a(409a)は、ANDゲート606とプ
ログラマブルカウンタ607からなる。
ANDゲート60Bの出力信号は、クロック信号として
プログラマブルカウンタ607に送られる。
プログラマブルカウンタ607に送られる。
従って、ANDゲート605の出力信号(WEX(RE
X))が°L゛レベルのとき、ANDゲート606がも
う1つの入力CKA(CKB)をプログラマブルカウン
タ607のクロック端子に伝える。
X))が°L゛レベルのとき、ANDゲート606がも
う1つの入力CKA(CKB)をプログラマブルカウン
タ607のクロック端子に伝える。
プログラマブルカウンタ607はCPU25から与えら
れた1ブロックサイズ信号Qを除数としてクロックCK
A(CKB)を循環カウントする。
れた1ブロックサイズ信号Qを除数としてクロックCK
A(CKB)を循環カウントする。
今、登録画像の主走査方向の長さをクロックCKA(C
KB)の1ブロックサイズ信号Qとした場合、メモリ4
01に書き込むときにおいては、CPU25が与えるデ
ータXs、 Xfについて、X、−Xs=Q としておけばよい。また、モザイクモニタモードの読み
出しにおいて、主走査方向にm回出力したい場合は、変
倍用クロックを用いることがあるので、 (xf−xs)/ m=12/Z としておけばよい。
KB)の1ブロックサイズ信号Qとした場合、メモリ4
01に書き込むときにおいては、CPU25が与えるデ
ータXs、 Xfについて、X、−Xs=Q としておけばよい。また、モザイクモニタモードの読み
出しにおいて、主走査方向にm回出力したい場合は、変
倍用クロックを用いることがあるので、 (xf−xs)/ m=12/Z としておけばよい。
書込(読出)領域判別回路の7部402b(408b)
は、カウンタ回路611,612、フリップフロップ6
13.614、ANDゲート615で構成している。ま
た、書込(読出)アドレス発生カウンタの7部403b
(409b)は、ANDゲート616とプログラマブル
カウンタ617からなる。
は、カウンタ回路611,612、フリップフロップ6
13.614、ANDゲート615で構成している。ま
た、書込(読出)アドレス発生カウンタの7部403b
(409b)は、ANDゲート616とプログラマブル
カウンタ617からなる。
その構成と動作については、書込(読出)領域判別回路
のX部402a(408a)と書込(読出)アドレス発
生カウンタのX部403a(409a)による主走査方
向の場合と全く同様である。ただし、カウンタ回路61
1.612にCPU25より与える初期値データ(読出
領域設定信号)をy−1,y(−lとし、ANDゲート
61’6においてクロックCKBの代りにHsyncま
たは変倍用副走査クロツクというように、X方向とは異
なった副走査方向(Y方向)用の信号を用い、またカウ
ンタ回路611゜612のロード端子やフリップフロッ
プ等のCLR端子に画像先端信号または副走査クロック
を入力し、プログラマブルカウンタ617に与える1ブ
ロックサイズ信号をQ(読出時は+2/Z)とする。
のX部402a(408a)と書込(読出)アドレス発
生カウンタのX部403a(409a)による主走査方
向の場合と全く同様である。ただし、カウンタ回路61
1.612にCPU25より与える初期値データ(読出
領域設定信号)をy−1,y(−lとし、ANDゲート
61’6においてクロックCKBの代りにHsyncま
たは変倍用副走査クロツクというように、X方向とは異
なった副走査方向(Y方向)用の信号を用い、またカウ
ンタ回路611゜612のロード端子やフリップフロッ
プ等のCLR端子に画像先端信号または副走査クロック
を入力し、プログラマブルカウンタ617に与える1ブ
ロックサイズ信号をQ(読出時は+2/Z)とする。
また、プログラマブルカウンタ607,617は、それ
ぞれ1ブロツクサイズごとにオーバーフロー信号X、Y
を発生する。
ぞれ1ブロツクサイズごとにオーバーフロー信号X、Y
を発生する。
本実施例においては、メモリの使用効率をあげるため、
乗算テーブル621と加算器622を用いて主副走査方
向のアドレスを1次元の連続したメモリアドレスに変換
している。そして、指示された領域やブロックサイズが
どのようなものであっても、その面積がメモリ総容量以
内であれば書込、読出ができるようにしである。具体的
方法としては、書込(読出)アドレス発生カウンタ40
3(409)において、X部403a(409a)と7
部403b(409b)の他に書込領域の副走査方向の
サイズとプログラマブルカウンタ607の出力データを
アドレスとして索引する乗算テーブル621を設け、C
PU25が出力したオフセット量すなわち先頭番地とプ
ログラマブルカウンタ607の出力と乗算テーブル62
1の出力とを加算器622で加算することにより、メモ
リ401の実アドレスを算出している。こうして、書込
領域のサイズが何であっても、メモリ401において画
像データを1次元アドレスに最密バッキングで記憶でき
る。
乗算テーブル621と加算器622を用いて主副走査方
向のアドレスを1次元の連続したメモリアドレスに変換
している。そして、指示された領域やブロックサイズが
どのようなものであっても、その面積がメモリ総容量以
内であれば書込、読出ができるようにしである。具体的
方法としては、書込(読出)アドレス発生カウンタ40
3(409)において、X部403a(409a)と7
部403b(409b)の他に書込領域の副走査方向の
サイズとプログラマブルカウンタ607の出力データを
アドレスとして索引する乗算テーブル621を設け、C
PU25が出力したオフセット量すなわち先頭番地とプ
ログラマブルカウンタ607の出力と乗算テーブル62
1の出力とを加算器622で加算することにより、メモ
リ401の実アドレスを算出している。こうして、書込
領域のサイズが何であっても、メモリ401において画
像データを1次元アドレスに最密バッキングで記憶でき
る。
また、上の説明で明らかなように、書込関係の領域判別
回路402、アドレス発生カウンタ403と、読出関係
の領域判別回路40B、アドレス発生カウンタ409は
クロック以外は全く同じ回路構成である。今までは説明
を簡単にするため、これらの回路を別々に分けて書込時
と読出時でセレクタ404によりアドレスを選択してい
たが、書込と読出は同時に行なわれないから、この回路
は共通で1つだけもっておけばよい。
回路402、アドレス発生カウンタ403と、読出関係
の領域判別回路40B、アドレス発生カウンタ409は
クロック以外は全く同じ回路構成である。今までは説明
を簡単にするため、これらの回路を別々に分けて書込時
と読出時でセレクタ404によりアドレスを選択してい
たが、書込と読出は同時に行なわれないから、この回路
は共通で1つだけもっておけばよい。
(d) 画調設定回路
画調設定回路2は、マスキング処理回路24の次段に設
置されたモザイクモニタモードで色補正(色調整)を行
うための回路である。シールモードにおいては色補正を
行わないので、標準カラーバランスが設定される。
置されたモザイクモニタモードで色補正(色調整)を行
うための回路である。シールモードにおいては色補正を
行わないので、標準カラーバランスが設定される。
マスキング処理回路24は、R,G、Bの3色の各画像
信号を、イエロー、マゼンタ、シアン及びブラックの各
印字色に対応する印字のための画像信号(印字信号)Y
、M、C,Kに変換し、変換した画像信号を画調設定回
路2に出力する。
信号を、イエロー、マゼンタ、シアン及びブラックの各
印字色に対応する印字のための画像信号(印字信号)Y
、M、C,Kに変換し、変換した画像信号を画調設定回
路2に出力する。
よく知られているように、元の画像信号R,G。
Bから印字信号Y、M、Cに変換するための変換式は次
のように表される。
のように表される。
各変換係数ao。〜a、は、原稿画像にできるだけ近い
色の画像が印字されるように、理論と実験によって適切
な値にあらかじめ設定されている。
色の画像が印字されるように、理論と実験によって適切
な値にあらかじめ設定されている。
画調設定回路2における色調整は、上述の演算によって
求められた各印字信号(多値)Y、M、Cに対して、 Y、= KyxY MI = KIIXM C+ = KcXC の演算を行い、調整済みの印字信号(多値)y、。
求められた各印字信号(多値)Y、M、Cに対して、 Y、= KyxY MI = KIIXM C+ = KcXC の演算を行い、調整済みの印字信号(多値)y、。
M t 、 C、を得ることである。ここで、Ky、K
m、Kcはそれぞれイエロー、マゼンタ、シアンの色補
正係数である。
m、Kcはそれぞれイエロー、マゼンタ、シアンの色補
正係数である。
なお、ブラックの印字信号には、Y、M、Cの3印字色
とも印字される画素でのみ出力される。また、色閥整は
不必要である。
とも印字される画素でのみ出力される。また、色閥整は
不必要である。
第16図に示す画調設定回路2において、乗算器301
は、上述の印字信号Y、、M、、C,を得るための演算
を実行する。ここで、モザイクモニタモードでは、モザ
イクモニタ画像の各ブロックごとに異なる色補正係数の
組yi、l1lj、ck(たとえば、i、j、に=1.
2.3)が与えられなければならない。
は、上述の印字信号Y、、M、、C,を得るための演算
を実行する。ここで、モザイクモニタモードでは、モザ
イクモニタ画像の各ブロックごとに異なる色補正係数の
組yi、l1lj、ck(たとえば、i、j、に=1.
2.3)が与えられなければならない。
主走査方向についてたとえば3ブロツクに対する色補正
係数を設定するために、3個のラッチ302.303,
304からなるラッチ回路が設けられており、これらの
ラッチ302〜304には、オーバーフロー信号Yを受
信するごとにCPU25から出力される係数が設定され
るようになっている。この3個の係数はそれぞれ主走査
方向の3個のブロックに対応する値である。
係数を設定するために、3個のラッチ302.303,
304からなるラッチ回路が設けられており、これらの
ラッチ302〜304には、オーバーフロー信号Yを受
信するごとにCPU25から出力される係数が設定され
るようになっている。この3個の係数はそれぞれ主走査
方向の3個のブロックに対応する値である。
しかし、シールモードでは、色補正を行わないので、1
つのラッチ303に標準の色補正係数V 2 +m t
、Ctを設定する。このため、シールモードでは、C
PU25よりラッチ信号が出力されるとセレクタ313
は、CPU25により発生された係数2をラッチ303
にラッチする。そして、セレクタ308は、メモリのO
E信号が発生されたときに、第2選択信号発生回路31
4により発生される信号をセレクタ312を介してセレ
クタ306に送り、ラッチ303のデータを乗算器30
1に送る。
つのラッチ303に標準の色補正係数V 2 +m t
、Ctを設定する。このため、シールモードでは、C
PU25よりラッチ信号が出力されるとセレクタ313
は、CPU25により発生された係数2をラッチ303
にラッチする。そして、セレクタ308は、メモリのO
E信号が発生されたときに、第2選択信号発生回路31
4により発生される信号をセレクタ312を介してセレ
クタ306に送り、ラッチ303のデータを乗算器30
1に送る。
こうして、各印字信号Y、M、Cに対して各ブロックに
同じ標準の色補正係数Y*+ll1tまたはC2を設定
して調整済印字信号を出力する。
同じ標準の色補正係数Y*+ll1tまたはC2を設定
して調整済印字信号を出力する。
(e) 複写機制御のフロー
第17図は、デジタルカラー複写機を制御する7
モザイクモニタ出力要求(第8図参照)があれば(S4
でYES)、モザイクモニタ出力処理(s5)を行う。
でYES)、モザイクモニタ出力処理(s5)を行う。
すなわち、登録した内容を読出し、それに各種色補正を
施してモザイクモニタ画像を出力する。出力されたモザ
イクモニタ画像の中から使用者の希望するカラーバラン
スの画像を選び、コピー要求を行うとそのカラーバラン
スで全体の画像が得られる。
施してモザイクモニタ画像を出力する。出力されたモザ
イクモニタ画像の中から使用者の希望するカラーバラン
スの画像を選び、コピー要求を行うとそのカラーバラン
スで全体の画像が得られる。
シールモード出力要求(第8図参照)の場合(S6でY
ES)、シールモード出力設定を行う(s7)。
ES)、シールモード出力設定を行う(s7)。
すなわち、登録画像があるかどうかのチエツクの後、メ
モリからの読出設定を行なう。
モリからの読出設定を行なう。
画像登録要求、モザイクモニタ出力要求、シールモード
出力要求がいずれもなければ(S2.S4゜S6でいず
れもNo)、通常のコピーを行う。すなわち、コピー要
求を行うと(S8でYES)、コピーが行われる(S9
,5IO)。
出力要求がいずれもなければ(S2.S4゜S6でいず
れもNo)、通常のコピーを行う。すなわち、コピー要
求を行うと(S8でYES)、コピーが行われる(S9
,5IO)。
第18図は、画像登録処理(S3)のフローを示す。
操作パネル70においてセットキー76が押さCPU2
5の複写動作制御のシールモードとモザイクモニタモー
ドに係るメインフローを示す。複写機の電源が投入され
ると、CPU25などのイニシャライズ処理が行われる
(図示しない)。
5の複写動作制御のシールモードとモザイクモニタモー
ドに係るメインフローを示す。複写機の電源が投入され
ると、CPU25などのイニシャライズ処理が行われる
(図示しない)。
まず、初期設定を行う(ステップS2(以下「ステップ
」を省略する))。すなわち、プリント枚数、倍率、用
紙等の複写条件を初期状態(1枚、等倍、用紙自動選択
等)にセットし、濃度を標準とし、コピー可能状態とす
る。シールモード等の選択も可能である。こうして、初
期モードが設定される。
」を省略する))。すなわち、プリント枚数、倍率、用
紙等の複写条件を初期状態(1枚、等倍、用紙自動選択
等)にセットし、濃度を標準とし、コピー可能状態とす
る。シールモード等の選択も可能である。こうして、初
期モードが設定される。
次に、各種処理を行う。画像登録の要求(画像登録キー
81の押下)があれば(ステップS2でYES)、画像
登録処理を行う(S3.第18図参照)。
81の押下)があれば(ステップS2でYES)、画像
登録処理を行う(S3.第18図参照)。
画像登録とは、指定した領域の画像の内容を登録するこ
とである。画像登録処理(S3)においては、使用者の
希望する領域を設定し、その領域の内容をメモリ401
に登録する。エリア設定は、原稿画像を読取り、表示部
84に読取画像を表示し、希望する領域をジョグダイア
ル82.83とセットキー76で設定する。
とである。画像登録処理(S3)においては、使用者の
希望する領域を設定し、その領域の内容をメモリ401
に登録する。エリア設定は、原稿画像を読取り、表示部
84に読取画像を表示し、希望する領域をジョグダイア
ル82.83とセットキー76で設定する。
48
れると、そのときに表示部84で設定されていた領域設
定値を入力する(S21)。さら?こ、その他の各種入
力値を設定する(S22)。
定値を入力する(S21)。さら?こ、その他の各種入
力値を設定する(S22)。
次に、画像登録を開始するか否かが判定される(S31
)。画像登録を開始する場合は、入力された領域設定値
(S21)より登録画像領域の頂点(左上角と右下角)
の座標を計算し、登録画像メモリ回路lにオフセット量
、lブロックサイズ、倍率などの各種データを設定して
、その領域の原稿画像を読み取らせ(S32)、その基
本信号をシェーディング補正させて(S33)、補正値
をメモリ401に書き込む(S34)。画像読取は各印
字色について行う。そして、画像登録要求をクリアして
(S35)、リターンする。画像登録を開始しない場合
(S31でNo)、直ちに画像登録要求をクリアして(
S35)、リターンする。
)。画像登録を開始する場合は、入力された領域設定値
(S21)より登録画像領域の頂点(左上角と右下角)
の座標を計算し、登録画像メモリ回路lにオフセット量
、lブロックサイズ、倍率などの各種データを設定して
、その領域の原稿画像を読み取らせ(S32)、その基
本信号をシェーディング補正させて(S33)、補正値
をメモリ401に書き込む(S34)。画像読取は各印
字色について行う。そして、画像登録要求をクリアして
(S35)、リターンする。画像登録を開始しない場合
(S31でNo)、直ちに画像登録要求をクリアして(
S35)、リターンする。
第19図は、シールモード出力処理(S 12)のフロ
ーを示す。
ーを示す。
まず、印字条件の標準値が表示部84に表示される(S
101 、第9図参照)。次に、倍率の変更50− が指示されたか否かが判定される(S 102)。変更
する場合は、変倍データの入力値Zを倍率データメモリ
93に記憶する(S103)。次に、lブロックサイズ
の変更が指示されたか否かが判定される(S104)。
101 、第9図参照)。次に、倍率の変更50− が指示されたか否かが判定される(S 102)。変更
する場合は、変倍データの入力値Zを倍率データメモリ
93に記憶する(S103)。次に、lブロックサイズ
の変更が指示されたか否かが判定される(S104)。
変更する場合は、lブロックサイズの入力値Sを1ブロ
ツクサイズメモリ94に記憶する(S105)。次に、
用紙サイズの変更が指示されたか否かが判定される(8
106)。変更する場合は、用紙サイズを用紙サイズメ
モリ95に記憶する(S107)。
ツクサイズメモリ94に記憶する(S105)。次に、
用紙サイズの変更が指示されたか否かが判定される(8
106)。変更する場合は、用紙サイズを用紙サイズメ
モリ95に記憶する(S107)。
次に、以上で設定された倍率、lブロックサイズおよび
用紙サイズより、出力可能なシールの数である出力画面
数m、nが決定される(8108、第20図参照)。
用紙サイズより、出力可能なシールの数である出力画面
数m、nが決定される(8108、第20図参照)。
そして、第11図に示すように、各種設定値、出力画面
数および出力フォーマットが表示部84に表示される(
S 109、第21図参照)。
数および出力フォーマットが表示部84に表示される(
S 109、第21図参照)。
次に、登録画像メモリ回路lと両開設定回路2に対して
各種設定データ(読出領域設定信号、■ブロックサイズ
信号、オフセット量、変倍データ、読出領域設定信号が
、夫々x8−1 、X8−1 +mXSおよびy6−1
、 Ys −1+nXSとして計算される(S135
.8136)。
各種設定データ(読出領域設定信号、■ブロックサイズ
信号、オフセット量、変倍データ、読出領域設定信号が
、夫々x8−1 、X8−1 +mXSおよびy6−1
、 Ys −1+nXSとして計算される(S135
.8136)。
第21図は、出力画面数表示(S109)のフローチャ
ートを示す。決定された出力画面数に対応する出力フォ
ーマットの図形(第10図参照)を計算し、第11図に
示すように、表示部84の左側に表示する(S151)
。次に、各種出力条件(用紙サイズ、lブロックサイズ
、倍率)および出力画面数N、m、nを表示部84の右
側に表示する(Si20)。
ートを示す。決定された出力画面数に対応する出力フォ
ーマットの図形(第10図参照)を計算し、第11図に
示すように、表示部84の左側に表示する(S151)
。次に、各種出力条件(用紙サイズ、lブロックサイズ
、倍率)および出力画面数N、m、nを表示部84の右
側に表示する(Si20)。
以下余白
3−
色補正係数など)を出力する(Slll)。
次に、シールモード出力の要求(第8図参照)があるか
否かが判定される(S112)。要求があると、シール
画像の印字をスタートさせ(S113)、印字の終了を
待って(S114)、リターンする。
否かが判定される(S112)。要求があると、シール
画像の印字をスタートさせ(S113)、印字の終了を
待って(S114)、リターンする。
第20図は、出力画面数決定(8108)のフローチャ
ートを示す。ここに、用紙サイズ、変倍データZなどは
使用者により指定されている。まず、主走査方向と副走
査方向の1ブロツクサイズQと倍率Zに対応するメモリ
上の1ブロツクのサイズSがf2/Zとして計算される
(S131)。次に、主走査方向と副走査方向の出力画
面数m、nが夫々INT(Lx/12)、INT(Ly
/12)として計算される(Si32,5133)。こ
こに、INT(a)は、aを越えない最大の整数であり
、Lx、Lyは、夫々、主走査方向と副走査方向に用紙
サイズから左側、上側の余白を除いたサイズである(第
10図参照)。
ートを示す。ここに、用紙サイズ、変倍データZなどは
使用者により指定されている。まず、主走査方向と副走
査方向の1ブロツクサイズQと倍率Zに対応するメモリ
上の1ブロツクのサイズSがf2/Zとして計算される
(S131)。次に、主走査方向と副走査方向の出力画
面数m、nが夫々INT(Lx/12)、INT(Ly
/12)として計算される(Si32,5133)。こ
こに、INT(a)は、aを越えない最大の整数であり
、Lx、Lyは、夫々、主走査方向と副走査方向に用紙
サイズから左側、上側の余白を除いたサイズである(第
10図参照)。
次に、用紙全体の出力画面数Nが、mxnとして計算さ
れる(S134)。最後に、登録画像メモリ回路1に出
力するための主走査方向と副走査方向の(発明の効果) シールモードにおいて、オペレータが1ブロツクサイズ
や倍率を変更した場合、印字の前にそれに対応する出力
画面数が表示されるので、オペレータは、lブロックサ
イズや倍率を変更したことによる出力画面数の変化を印
字前に認識でき、出力画面数が希望の数でない場合に、
直ちに対処できる。
れる(S134)。最後に、登録画像メモリ回路1に出
力するための主走査方向と副走査方向の(発明の効果) シールモードにおいて、オペレータが1ブロツクサイズ
や倍率を変更した場合、印字の前にそれに対応する出力
画面数が表示されるので、オペレータは、lブロックサ
イズや倍率を変更したことによる出力画面数の変化を印
字前に認識でき、出力画面数が希望の数でない場合に、
直ちに対処できる。
以下余白
第1図は、デジタルカラー複写機の概略断面図である。
第2図は、信号処理部のブロック図である。
第3図は、画像データ処理のタイミングチャートである
。 第4図は、操作パネルの平面図である。 第5図は、注目領域設定の図である。 第6図は、プリント動作、操作パネル等の制御の回路図
である。 第7図は、シール画像の出力フォーマットの図である。 第8図は、出力要求の画面の図である。 第9図は、印字条件の表示の図である。 第1O図は、シール画像表示出力における各パラメータ
を示す図である。 第11図は、出力フォーマットと出力条件の表示の図で
ある。 第12図は、登録画像メモリ回路の回路図である。 80・・・メモリ画像出力キー 81・・・画像登録キー 84・・・表示部、 93・・・倍率データメモリ、9
4・・・lブロックサイズメモリ、 95・・・用紙サイズメモリ、 401・・・メモリ。
。 第4図は、操作パネルの平面図である。 第5図は、注目領域設定の図である。 第6図は、プリント動作、操作パネル等の制御の回路図
である。 第7図は、シール画像の出力フォーマットの図である。 第8図は、出力要求の画面の図である。 第9図は、印字条件の表示の図である。 第1O図は、シール画像表示出力における各パラメータ
を示す図である。 第11図は、出力フォーマットと出力条件の表示の図で
ある。 第12図は、登録画像メモリ回路の回路図である。 80・・・メモリ画像出力キー 81・・・画像登録キー 84・・・表示部、 93・・・倍率データメモリ、9
4・・・lブロックサイズメモリ、 95・・・用紙サイズメモリ、 401・・・メモリ。
Claims (1)
- (1)原稿画像を読み取ってデジタル画像データを生成
する読取手段と、画像の領域を指定する領域指定手段と
、画像データを記憶する記憶手段と、領域指定手段によ
り指定された領域の画像データを記憶手段に書込む書込
手段と、用紙上での画像の繰り返し方向および回数を設
定する設定手段と、設定された繰り返し方向および回数
に応じて記憶手段に記憶された画像データを繰り返し読
出す読出手段と、設定された繰り返し方向および回数に
応じて決まる用紙上の複数箇所に読出手段により読出さ
れた画像データを印字する印字手段を備え、複数の同一
画像を印字できるデジタル複写機において、 用紙サイズ、倍率および出力画面サイズを含む印字条件
を入力する入力手段と、 入力手段により入力された印字条件に対応して、上記の
出力画面サイズの出力画面の用紙上に印字可能な数を計
算する出力画面数計算手段と、出力画面数計算手段によ
り計算された出力画面数を表示する表示手段を備えたこ
とを特徴とするデジタル複写機。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1209096A JPH0372775A (ja) | 1989-08-11 | 1989-08-11 | デジタル複写機 |
| US07/564,880 US5124799A (en) | 1989-08-11 | 1990-08-09 | Digital color copying machine for forming a plurality of images of the same image |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1209096A JPH0372775A (ja) | 1989-08-11 | 1989-08-11 | デジタル複写機 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0372775A true JPH0372775A (ja) | 1991-03-27 |
Family
ID=16567222
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1209096A Pending JPH0372775A (ja) | 1989-08-11 | 1989-08-11 | デジタル複写機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0372775A (ja) |
-
1989
- 1989-08-11 JP JP1209096A patent/JPH0372775A/ja active Pending
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