JPS6148274A - 電子写真式プリンタ - Google Patents

電子写真式プリンタ

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JPS6148274A
JPS6148274A JP59169754A JP16975484A JPS6148274A JP S6148274 A JPS6148274 A JP S6148274A JP 59169754 A JP59169754 A JP 59169754A JP 16975484 A JP16975484 A JP 16975484A JP S6148274 A JPS6148274 A JP S6148274A
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寛史 伊藤
Masao Konishi
正雄 小西
Tsugihiko Kobayashi
小林 継彦
Yukinori Maeda
幸則 前田
Katsumi Tateno
館野 克美
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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】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、感光体上を廠晃源からのスポット光の露光に
よって潜像を形成す議電子写真式プリンタにおいて、指
定された解像度で印刷を行う電子写真式プリンタに関し
、特に最高解像度に対する解像度比が、整数倍及び非整
数倍の両方の解像度で印刷できる電子写真式プリンタに
関する。
電子写真方式のプリンタは、普通紙に印刷できしかも種
々のパターンが印刷できることから広く利用されている
。このような電子写真式プリンタでは、露光源にレーザ
光源が用いられており、第15図の全体構成図及び第1
6図の光学系構成図の如く構成されている。
即ち、光導電体(感光体)を表面に有する感光ドラム4
の周囲に帯−器5、現像器6、転写器7、除電ユニット
8及びクリーナー9が配置されて電子写真ユニットを構
成するとともにレーザダイオード12、コリメートレン
ズ1.4、ポリゴンミラー14、F−θ(結像)レンズ
16、ミラー17によって露光用光学ユニットを構成し
、更に用紙ホッパ1、繰出ローラ2.1駁送ローラ3、
定着ローラ10、スタッカ11によって用紙取扱いユニ
ットを構成してなる。このような電子写真式プリンタで
は、レーザ源であるレーザダイオード12からの書込み
像に応じて変調されたレーザ光が、コリメートレンズ1
3を介しスピンドルモータ(サーボモータ)15によっ
て回転されるポリゴンミラー14によって光走査され、
F−θレンズ16、ミラー17を介して帯電器5で帯電
された感光ドラム4を露光する。これによって感光ドラ
ム4上に潜像が形成され、現像器6で現像されて、用紙
ホッパ1より繰出しローラ2によって繰出され、搬送ロ
ーラ3で転写部へ送られる用紙CPに転写器7によって
現像像を転写せしめる。以腎用紙CPは定着器10によ
って定着され、スタッカ】1に収容され、一方、感光ド
ラム4は除電ユニット8で除電された後クリーナー9で
クリーニングされ、次の潜像形成に供される。
このようなレーザプリンタでは、第16図に示す如(光
学系としてレーザ源12、ポリゴンミラー(走査ミラー
)14及びスピンドルモータ15が設けられ、レーザ源
12のスポット光をスピンドルモータ15がポリゴンミ
ラー14を回転させることによりモータ4aによって回
転する感光ドラム4を第17図(A)のX方向、即ち主
走査方向に走査することによって像を形成する。このレ
ーザ源12は書込み像に応じた変調信号L E D S
によって駆動され、レーザ源12より変調信号LEDS
に対応した光の点列が発生するので感光ドラム4上には
書込み像が形成されることになる。
従って、第17図(A)の如く、各主走査線上の位置X
1〜Xmにおいてレーザ源12の光は互いに重なり合う
ようにそのスポット径が設定され、ドラム4の回転によ
って副走査Y1〜Ynを行う。
このようなレーザ源12のスポット光によって、感光ド
ラム4」二では、次の様にして潜像が形成される。例え
ば、第17図(B)の如く、変調信号がオン、オフ、オ
ンの場合に位置X1でスポット光S1が、X3でスポッ
ト光S3が照射され、この発光強度をLl、L 3とし
、感光体のスレッシュホールドをTとすると、スレッシ
ュホール11以上の部分の電荷が消失し、潜像STが図
の如く形成される。正現像を行う場合には、帯電電位V
Cと逆極性(マイナス)のトナーを施せばDIの様な可
視像が得られる。即ち、変調信号のオフの部分が黒パタ
ーンとなり、単位線幅はdとなる。
このような、電子写真式プリンタでは、単位線幅dはス
ポット径に依存し、一定である。しかしながら係る単位
線幅を変更する必要又は変更したいとの要望がある。
例えば、係るプリンタをファクシミリに適用する場合は
、印刷すべきデータ(内容)が送信側より送信原稿の内
容によって種々の解像度(ドツト密度)で送られてくる
ため、この解像度に合わせて印刷する必要があり、同様
に拡大文字等を印刷する場合も解像度を変えることによ
って実現できるから、解像度に応じた印刷が必要である
。
即ち、高解像度(例えば400dpi )の場合には、
主走査方向のドツト間隔はdblと小さく、それに応じ
て副走査方向のドツト間隔(綿密度)もdblと小さい
が、低解像度(例えば300dPi)の場合には、主走
査方向のドツト間隔はdb2と大きく、それに応じて副
走査方向のドツト間隔もdb2と大となる。このため、
高解像度では単位線幅をdi、低解像度では単位線幅を
d2とする必要がある。
〔従来の技術〕
従来、このような線幅の調整を行うため、光ビームの光
学的スポット径を拡大して線幅をdlからd2へ変更す
る方法が知られており、従来は、スポット径が異なる複
数のレーザm<発光源)を設けるか、光学系を移動して
焦点距離を変更してスポット径を変える方法が提案され
ている。
一方、主走査方向の変調幅を変え、だ円形のビームによ
って線幅を調整する方法も知られている。
〔発明が解決しようとする問題点〕
前述の前者の従来の方法では、解像変分のレーザ源を余
分に必要としたり、複雑な光学系を要したりして装置自
体が複雑化及び高価格化するという問題があった。また
、後者の方法では主走査方向の調整はできるが、副走査
方向はスポット径が変らず副走査方向の線幅調整ができ
ないから画像が歪んでしまうという問題がある他に、最
高解像度に対して解像度比が非整数倍のものでは、印刷
ができないという問題があった。
〔問題点を解決するための手段〕
本発明は、最高解像度に対する解像度比が整数倍の場合
でも非整数倍の場合でも容易に解像度を変え印刷を行い
うる電子写真式プリンタを提供するにある。
このため、本発明は、感光体と、該感光体を帯電する帯
電器と、所定のスポット径で該感光体に変調信号に従っ
た像を書込む発光源と、該発光源の発光強度制御を行な
う強度制御部と、該発光源のスポット光で該感光体を光
走査する光走査部と、主走査方向にn倍のドツトを発生
するn倍部と、該強度制御部及びn倍部を制御する制御
部とを有し、指定解像度の解像度比nが最高解像度に対
し非整数倍の時は、該制御部が該強度制御部を制御して
該発光源の発光強度を変え、該指定解像度の解像度比n
が該最高解像度に対し整数倍の時は該制御部がn倍部を
制御してn倍のドツトの変調信号を発生せしめるととも
にn回繰返して出力するようにしたことを特徴としてい
る。
〔作用〕
本発明では、解像度比が整数倍の時には、n倍のドツト
を発生し、n回繰返して出力して、1画素をn2ドツト
として書込みを行い、解像度比が非整数倍の時には、ド
ツトの組み合せによることができないので、見かけ上の
スポット径を拡大し、ドツト径を変えて書込みを行なう
ようにしている。
〔実施例〕
以下、本発明を実施例により詳細に説明する。
第2図は、本発明の原理説明図であり、第2図(D)の
最高解像度400dpi(ドツトパーインチ)に対し、
解像度比が整数倍の1:4の100dpi 、1 : 
2の200dpi及び解像度比が非整数倍の1:1.3
の300dpiの印刷を行う例について示しである。
本発明では、最高解像度400dpiの単位画素を1ド
ツトで表わし、その径を81とすると、整数倍の解像度
では、解像度比をnとして単位画素をn2個の同一径の
ドツトで書込みを行うようにしている。即ち、n=4の
100dpiでは、第2図(A)の如く、主走査方向に
4、副走査方向に4の16ドツトで書込み、n−2の2
00dpiでは、第2図(B)の如く、主走査方向に2
、副走査方向に2の4ドツトで書込むようにしている。
即ち、ドツト数を変え縦横n倍に拡大して印刷する。
一方、解像度比が非整数倍の場合には、このようなドツ
ト数の変化によっては実現できないので、第2図(C)
の如くドツトi蚤を82の如く変え、又副走査間隔も変
えて、非整数倍の300dpiの印刷を行なうようにし
ている。このため、光ビームのスポット径を変える必要
があるが、本発明では、光学的スポット径を変えず見か
けのスポット径を変えて1つの発光源の発光強度変化で
これを実現している。これを第3図の解像度変更による
線幅(ドツト径)調整原理図、第4図の線幅調整特性図
、第5図の線幅調整説明図によって説明する。
第3図(A)の光ビームの強度レベル分布図に示す様に
、強度P1の光ビームL1の光学的スポット径をDとす
ると、感光体から見た見かけ上のスポット径は感光体の
スレッシュホールドT以上の部分のDlとなる。ここで
光学的スポット径は強度PIの1/e2、即ち0.13
 ・P tである。一方、同一の光学的スポット径D、
即ち焦点距離を同一とした時に、強度レベルをP2の如
く高めると図の様に光ビームL’1と相伯の光ビームL
2となり、光学的スポット径はDのままであるが、見か
け上のスボソ]・径は感光体のスレッシュホールドT以
−ヒのD2となり広がる。
このため、第3図(B)の如く強度P2の光ビームL2
を第17図(B)と同様に照射すると、見かけ上のスポ
ット径が拡大しているため潜像SI及び正現像で現像さ
れた可視像の単位線幅(ドツト径)が小さくなる。この
ようにして光ビームの強度を変えて見かけ上のスポット
径を変化させ、ドツトi¥を調整する。
即ち、第4図の如くレーザ光量と線幅とは反比例する関
係にあるので、所望の線幅を得るには対応するレーザ光
量(強度)でレーザ源12を駆動すればよい。
従って、解像度に応じて線幅を変えるには、高解像度に
おいては、第5図(A>の如くレーザ強度がPIの如く
小の光ビームと、低解像度においては、第5図(B)の
如くレーザ強度がP2の如く大の光ビームとなるように
、解像度に応じて強度を変えれば、対応する単位線幅(
ドツトf条)dl、d2が得られるごとになる。
このように、解像度比が非整数倍には、レーザ強度を切
換えるが、レーザ強度を大とするとにじみ現象が生し画
質が劣化する。これを補償するため帯電圧切換を行なう
。
この動作について第6図の過剰露光現象説明図、第7図
の濃度特性図、第8図の帯電電位制御説明図を用いて説
明する。
先づ、第6図によって過剰露光によるにじみ現象につい
て説明すると、ある帯電電位vHの感光体に対し適正な
レーザー光量で露光すると、非露光部は第6図(A)の
如く、露光部との境は明確な、矩形状の電位分布となる
。これに対し、レーザー光量を300dpiの場合の如
く強めると、過剰露光が生じ、露光部の抵抗値が極めて
小さくなり、一種のハレーション現象を生じる。このた
め、第6図(B)の如く露光部と非露光部との間の電位
において非露光部の電位が露光部に流れ出した形となり
、この部分で像が飛び散りにじみとして現われる。この
ため、レーザーパワーを大とすると画質が劣化する。
一方、帯電電位と印刷濃度との関係は第7図に示す様に
帯電電位の上昇と印刷濃度の一ヒ昇は比例関係にある。
そこで、本発明では、レーザ光量を大(低解像度)とし
た場合に、帯電電位を第8図のvI、の如く低下せしめ
る、即ち、印刷濃度が大ということはそれだけにじみや
すいということであるから、印刷濃度が小の帯電電位と
すれば、前述の飛び散りによるにしみが最小限となり、
結局にじみを最小に抑えることができる。尚、この場合
、印刷濃度が高解像度では大、低解像度では小となるが
、前述の如く低解像度の場合は単位線幅が大となるから
、見た目は変りない。
次に、本発明の具体例を第1図により説明する。
第1図は本発明の一実施例構成図であり、図中、第15
図、第16図で示したものと同一のものは同一の記号で
示してあり、20は招電用高圧電源であり、帯電器5に
所定の帯電電圧(強さ)を印加するもの、21はレーザ
駆動回路(強度制御部)であり、変調信号(ビデオ信号
)LEr)Sに従って後述する強度指定信号ST)によ
る強度でレーザ源12を駆動するもの、22はモータ駆
動部であり、速度指定信号VDに従った速度でモータ1
5を駆動するもの、23は制御部であり、外部から与え
られる解像度切換信号DSに対応する強度指定信号SD
、帯電圧指定信号ST、変調速度指定信号L S及び速
度指定信号Vl’)を発生するもの、24は帯電制御部
であり、後述する如く解像度切換に応して制御部23か
ら与えられる帯電圧指定信号STに従って制御重用Vc
を発生し、帯電器5の帯電強さを制御するもの、25は
画像メモリであり、書込むべきパターンが格納されてい
るもの、26はn倍回路であり、変調速度指定信号LS
に従って画像メモリ25から読出されたパターンを0倍
するもの、27はバッファメモリであり、I走査線分の
書込みデータを格納し、レーザ駆動回路21にビデオ信
号(変調信号)として供給するものである。
次に、第1図実施例構成の動作について第13図の制御
説明図、第14図の変調信号説明図に基いて説明する。
ここで、400dpiの高解像度の指定信号DSによっ
て制御部23が高解像度に対応する強度指定信号sn、
帯電圧指定信号ST、変調速度指定信号■、S及び速度
指定信号VDを発しており、レーザ駆動回路2】は高解
像度に対するビーム強度P+  (第3図及び第5図(
A))で発光源12を変調信号L E D Sに従って
駆動し、モータ駆動部22はスピンドルモータ15を4
00dpiの速度v1で駆動して、ポリゴンミラー14
を係る速度で回転せしめ、所定の光走査(主走査)速度
v1で発光源12のレーザ光を走査する。
この時、制御部23は画像メモリ25に第14図(A)
のクロックCL 4を与え、このクロックCL4の速度
で画像メモリ25のパターンが読出され、n倍回路26
は400dp+の変調周期が指定されているので、n=
1、即ちスルーにバッファメモリ27へ与えられる。バ
ッファメモリ27はクロックcr、4の速度で駆動され
、変調信号l7EDSをレーザ駆動回路21に与える。
従って、第2図(D )の如くドツト径で、即ら単位線
幅d1で感光ドラム4へ書込みが行なわれる。
次に、解像度指定信号DSが300dpiに切換ねると
、制御部23は300dpiに対応する強度指定信号S
D、帯電圧指定5信号ST及び速度指定信号VDを発す
る。これによって、レーザ駆動回路21は第3図及び第
5図(B)の如<300dpiに対するビーム強度P2
で発光源12を変調信号L E D Sに従って駆動す
る。この時、制御部23は画像メモリ25をクロックC
L3 (クロックCL4より周期の長い)により読出し
、n倍回路26ハ300dpiの変調指定によりスルー
でバッファメモリ27へこれを与え、バッファメモリ2
7はクロックCL3で動作する。従って、変調信号14
 E D Sの周期(読出クロック)も第17図(B)
のdb2の如< 300dpi用に長くな゛ってレーザ
駆動回路21に到来する。
一方、モータ駆動部22は速度を300dpiの速度v
2に切換えて、スピンドルモータ15を駆動し、ポリゴ
ンミラー14を係る速度で回転せしめ、300dpi用
の光走査速度V2で発光源12のレーザ光を走査する。
即ち、副走査方向の解像度は、感光ドラム4の回転速度
(副走査速度)によって定まるが、この例では感光ドラ
ムの回転速度を変えずに、ポリゴンミラー14の主走査
速度を変えて副走査方向の回転速度を等比的に変更して
いる。
従って、300dpiに応じた単位線幅d2が設定され
て、発光源12による書込みがjテなわれる。
また、制御部23はレーザ強度を大(300dpi)と
指定した時は帯電圧指定信号STを小と、レーザ強度を
小(400・dp’i )と指定した時は帯電圧指定信
号S’Tを大と帯電制御部24に指定する。これによっ
て1、帯電制御部24は制御電圧VCを変え、高圧電源
20の帯電電圧を制御して、感光ドラム4上の帯電電位
をレーザ強度に従って第8図のvH(レーザ伸度小、4
00dpi )又はvL(レーザ強度大、300dpi
)とする。
このようにして解像度比が非整数倍の300dp五では
、レーザ強度と帯電、圧、走査速度及び読出し周期を第
13図の如く変えて3ffOdpiの印刷を第2図(C
)の如く行なう。
一方、解像度比が整数倍である200dp+又は100
dpiの解像度指定信号DSに切換わった場合には、制
御部23は第13図の如く、強度指定信号SD、帯電圧
指定信号ST及び速度指定信号VDは4’0’0dpi
の場合と同一のものを指定し、レーザ強度はpt″、帯
電電位はVH1光走査速度はvlとする。   − そして、第2図(A)、(B)の如く主走査方向、副走
査方向ともn倍とするため、制御部23は画像メモリ2
5に200dpiならクロックcL4の半分の周波数の
クロックCL2を、10 o−apiならクロックCL
’4のAの周波数のクロックCL1を与え、読出し駆動
するとともに、n倍回路26に200dpiなら2倍、
100dpiなら4倍を指示する。これによって第14
゛図(B)の如く、200dpiなら2倍のドツト数の
出力out2が、100dpiなら4倍のドツト数の出
力out4が、丸印を付した画像メモリ25から読出さ
れたドツトから作′成され、主走査方向のn倍のドツト
数δビデオ出力が得られる。この出力はバッファメモリ
27で送られ、’400dpi と同一のクロックで駆
動され、ビデオ(変flit)信号としてレーザ駆動回
路21に供給さ糺□る。次に、副走査方向をn倍とする
ためには、制御部23が画像メモリ25窃1走査線分の
読出し周期を200dpiなら400dpiの2倍、1
00dpiなら400dpiの4倍と変調速度指定信号
LSによって指定することによって、バッファメモリ2
7の内容の書かえを200dp、iなら2倍、100d
piなら4倍の周期で行なうようにすればよい。即ち4
00dpiでは、1走査線分の時間に1回読出されるが
、200dpiでは2走査線分の時間に2回、100d
piでは4走査線分の時間に4回同−テ:−タが読出さ
れることになり、変調信号LEDSは、200dpiで
は2回、100dpiでは4回出力され、同一データが
各々2回、4回書込まれることになる。
このようにして、第2図(A)、  (、B)の様に0
2倍のドツトが書込まれる。
次に第1図構成のレーザ駆動回路21及び帯電圧制御部
24について詳述する。
第9図は第1図実施例構成のレーザ駆動回路21の詳細
回路図であり、図中、第1図で示したものと同一のもの
は同一の記号で示してあり、12aはレーザダイオード
であり、発光源として動作するもの、12bはモニター
ダイオードであり、レーザダイオード12aの光を受光
し、電気信号に変換するもの、210は変調回路であり
、変調信号LEDSに応じてスイッチング動作し駆動電
流を流すもの、211はアンプであり、モニターダイオ
ード12bの出力電流を増幅するもの、212はゲイン
変更回路であり、強度指定信号SDに応じてフィードバ
ックゲインを変更するものであり、抵抗R1,R2とト
ランジスタQ1で構成されるもの、213は比較回路で
あり、ゲイン変更回路212からのフィードバック信号
と変調信号LEDSとを比較してレーザダイオード12
aに流すバイアス電流icを変化させるものである。
次に、第9図実施例構成の動作について第10図番部波
形図及び第11図レーザダイオード駆動説明図を用いて
説明する。
先づ、強度指定信号SDがオフ(400,200,10
0dpi)とすると、トランジスタQ1はオフである。
一方、変調信号L E D Sは変調回路210に入力
し、レーザダイオード12aをバイアス電流icに変調
信号を上乗せした駆動電流で駆動する。レーザダイオー
ドの特性は第11図に示す様に駆動電流対レーザ光量は
非線形の特性を有する。従って、バイアス電流icでス
レッシュホールドT近傍まで持っていき、変調信号LE
DSをこれに上乗せした形で駆動している。
また、レーザーパワーを一定に保つため、モニターダイ
オード1.2 bより発光状態を監視し、アンプ211
、ゲイン変更回路212を介しフィードバックし、比較
回路213で変調信号L E D Sとフィードバック
信号FSとを比較し、バイアス電流icを制御して、レ
ーザーパワーを一定に制御している。
一方、SDがオン(300dpi )となり線幅(強度
)の指定が変わると、トランジスタQ1はオンし、―抗
R2によって分圧されるから、ゲインは低下し、従って
モニターダイオード12bからのフィードバンク信号F
Sのレベルは低下する。
このため比較回路213は変調信号LEDSとの比較の
際このレベル低下分だけ、レーザーパワーが落ちたもの
とみなし、バイアス電流をicの如く上昇させる。これ
によってレーザーパワー(光量)はPlからR2へ上昇
し、発光強度が上昇してみかけ上のスポット径を拡大し
、線幅を300dpi用のd2とせしめる。
第12図は第1図実施例構成の帯電制御部24の詳細回
路図であり、図中、第1図で示したものと同一のものは
同一の記号で示してあり、240は加算器であり、後述
するベース電圧と付加電圧を加算して制御電圧Vcを作
成するもの、241はベース電圧発生回路であり、低解
像度用のベース電圧(Vcl +Vc2)を発生するも
のであり、R3、R4はその出力抵抗であり、242は
付加電圧付与回路であり、抵抗R1、R2及びトランジ
スタQTIを有し、帯電指定信号STがオフ(400,
200,100dpi)の時、トランジスタQTIがオ
フとなり、抵抗R1、R2の中点より付加電圧Vc3を
発生するものである。
次に、第12図実施例構成の動作について説明する。
帯電圧指定信号STがオンの場合(300dpi)には
トランジスタQTIがオンであるので付加電圧発生回路
242から付加電圧が発生しないので加算器240の出
力である制御電圧Vcはベース電圧(VC++VC2)
となり、高圧電源20よりこれに応じた帯電電圧が発生
し、感光体4の帯電電位を第8図のvr、とする。
一方、帯電圧指定信号STがオフの場合(400,20
0,100dpi )にはトランジスタQTlがオフで
あるので、付加電圧発生回路242から付加電圧Vc3
が発生し、加算器240の出力である制御電圧Vcはベ
ース電圧(Vc++Vc2)と付加電圧Vc3との和と
なり、高圧電源20よりこれに応じた帯電電圧が発生し
、感光体4の帯電電位を第8図(B)のvHとする。
上述の実施例では、発光源としてレーザダイオードを用
いているが、これに限られず強度可変のものであればよ
く、光走査系も実施例に限られない。
又 副走査方向の速度切換えを感光ドラム4の回転速度
の変更によって行ってもよい。
以上本発明を一実施例により説明したが、本発明は本発
明の主旨に従い種々の変形が可能であり、本発明からこ
れらを排除するものではない。
〔発明の効果〕
以上説明した様に、本発明によれば、感光体と、該感光
体を帯電する帯電器と、所定のスポット径で該感光体に
変調信号に従った像を書込む発光源と、該発光源の発光
強度制御を行なう強度制御部と、該発光源のスポット光
で該感光体を光走査する光走査部と、主走査方向にn倍
のドツトを発生するn倍部と、該強度制御部及びn倍部
を制御する制御部とを有し、指定解像度の解像度比nが
最高解像度に対し非整数倍の時は、該制御部が該強度制
御部を制御して該発光源の発光強度を変え、該指定解像
度の解像度比nが該最高解像度に対し整数倍の時は該制
御部がn倍部を制御してn倍のドツトの変調信号を発生
せしめるとともにn回繰返して出力するようにしたこと
を特徴としているので、ドツト径又はドツト数を解像度
比に応じて制御することによって整数倍及び非整数倍の
解像度による印刷を1台の装置で実現できるという効果
を奏し、また発光源は1つで済み、電気的制御によるか
ら、構成が複雑化せずしかも安価に実現できると6゛う
効果も奏し・μ用土も極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例構成図、第2図は本発明の原
理説明図、第3図は本発明によるドツト径調整原理図、
第4図はレーザ光量対線幅特性図、第5図は本発明によ
るドツト径調整説明図、第6図は過剰露光によるにじみ
現象説明図、第7図は帯電電位対印刷濃度特性図、第8
図は帯電電位制御説明図、第9図は第1図構成における
レーザ駆動回路の詳細構成図、第1θ図は第9図構成の
各部波形図、第11図は第9図構成におけるレーザダイ
オード特性図、第12図は第1図構成における帯電制御
部の詳細構成図、第13図は第1図構成における制御説
明図、第14図は第1図構成の変調信号説明図、第15
図は本発明の対象とする電子写真式プリンタの一例構成
図、第16図は第15図構成の光学系詳細構成図、第1
7図は電子写真における記録原理説明図、第18図は線
幅調整の必要性説明図である。 図中、4−感光ドラム(感光体) 、5−帯電器、12
−発光源、14−ポリゴンミラー、15−スピンドルモ
ータ、2〇−高圧電源、21−レーザ駆動回路(強度制
御部)、22−モータ駆動部、23−制御部、24−帯
電制御部、25−画像メモリ、25−n倍回路。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 感光体と、該感光体を帯電する帯電器と、所定のスポッ
    ト径で該感光体に変調信号に従った像を書込む発光源と
    、該発光源の発光強度制御を行なう強度制御部と、該発
    光源のスポット光で該感光体を光走査する光走査部と、
    主走査方向にn倍のドットを発生するn倍部と、該強度
    制御部及びn倍部を制御する制御部とを有し、指定解像
    度の解像度比nが最高解像度に対し非整数倍の時は、該
    制御部が該強度制御部を制御して該発光源の発光強度を
    変え、該指定解像度の解像度比nが該最高解像度に対し
    整数倍の時は該制御部がn倍部を制御してn倍のドット
    の変調信号を発生せしめるとともにn回繰返して出力す
    るようにしたことを特徴とする電子写真式プリンタ。
JP59169754A 1984-08-14 1984-08-14 電子写真式プリンタ Granted JPS6148274A (ja)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6323475A (ja) * 1986-07-10 1988-01-30 Casio Comput Co Ltd フアクシミリ兼用レ−ザプリンタ
JPS63240265A (ja) * 1987-03-27 1988-10-05 Matsushita Graphic Commun Syst Inc 出力画像の位置補正方法
JPH0332275A (ja) * 1989-06-29 1991-02-12 Fuji Photo Film Co Ltd 光ビーム走査装置
JP2010156901A (ja) * 2009-01-05 2010-07-15 Dainippon Screen Mfg Co Ltd 露光装置および露光方法

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