JPS63199372A - レーザプリンタ用光学ユニットの異常伝達装置及びレーザプリンタ - Google Patents

レーザプリンタ用光学ユニットの異常伝達装置及びレーザプリンタ

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JPS63199372A
JPS63199372A JP62032869A JP3286987A JPS63199372A JP S63199372 A JPS63199372 A JP S63199372A JP 62032869 A JP62032869 A JP 62032869A JP 3286987 A JP3286987 A JP 3286987A JP S63199372 A JPS63199372 A JP S63199372A
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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、レーザプリンタ用光学ユニットにおいて発生
ずる異常を検出しこれを外部制御装置へ伝達する、レー
ザプリンタ用光学ユニットの異常伝達装置に関する。
[従来技術及びその問題点] レーザプリンタ用光学ユニットでは、半導体レーザ、コ
リメートレンズ、シリンダーレンズ、ポリゴンミラー、
fθレンズ、レーザ駆動回路、APC回路、ポリゴンミ
ラー回転駆動装置、水平同期信号発生装置及び異常検出
回路を備えている。
したがって、この光学ユニットと外部制御装置とは多数
の各種信号線で接続されており、しかも、各種電源電圧
(+5■、±12V、+24 V )が光学ユニットへ
供給される。このため、信号線の本数低減による構成の
簡単化及びコストダウンが要請される。特に、レーザプ
リンタの多機能化に伴い、この外部制御装置の入出力点
数が過多となり、光学ユニットの入出力点数を低減する
必要性が大となる。
信号線の本数低減方法としては、直列信号を用いる方法
が考えられる。
しかし、同期信号や制御信号が別に必要となり、さらに
並列/直列変換器及び直列/並列変換器が必要となり、
構成が複雑になる。また、信号伝送時間が長くなる。
本発明は、上記問題点に鑑み、簡単な構成で、光学ユニ
ットに接続される外部信号線の本数を低減することがで
きるレーザプリンタ用光学ユニットの異常伝達装置に関
する。
[問題点を解決するための手段j 本発明では、半導体レーザからレーザビームを放射させ
、これを主走査させるレーザプリンタ用光学ユニットに
おいて、 該光学ユニットにおいて発生ずる異常を検出する異常検
出手段と、 該異常の種類に応じて異なる周波数の信号を1個の端子
から出力する異常信号発生手段と、を付設したことを特
徴としている。
[実施例] 図面に基づいて本発明の詳細な説明する。
第1図に示す如く、光学ユニットIOは、レーザダイオ
ード12、光学系、検出器、駆動装置及びこれらに関連
した制御回路から構成されている。
ずなわら、レーザダイオード12の前方にはコリメータ
レンズ14、シリンダーレンズ15、ポリコンミラー1
6が順次配設されており、レーザダイオードI2から放
゛射されたレーザービームがコリメータレンズ14によ
り平行ビームにされ、次いでシリンダーレンズ15によ
り平行ビームの断面形状が円形に整形され、次いでポリ
ゴンミラー16により反射されてfθレンズ18を通り
、光学ユニット10から放射されて、図示しない感光ド
ラム面上に結像される。
fOレンズ18の左前方には、この感光ドラムの印字領
域外に対応した位置にミラー2oが配設されており、こ
れにレーザービームが照射されると、fOレンズ18の
右前方に配設された光センサ22により検出され、水平
同期信号が光センサ22から出力される。
ポリゴンミラー16はモータ24により回転され、ポリ
ゴンミラー16に固着された磁石片26が、固定側に配
設された磁気センサ28により検出されて、磁気センサ
28がらパルスが出力され、この回転が検出される。
また、周囲温度が変化しても、レーザダイオド12の発
光強度が一定になるように、APC(自動光出力制御)
回路が備えられている。すなわち、レーザダイオード1
2の後方にPINフォトダイオード29が配設され、こ
れに逆電圧が印加されており、レーザダイオード12の
発光強度に応じてPINフォトダイオード29に光電流
が流れ、これが抵抗器Rにより電圧に変換されて、比較
器30の反転入力端子に供給され、基準電圧と比較され
る。比較器30の出力はワンチップマイクロコンピュー
タ32へ供給され、この比較結果に応じて、ワンデツプ
マイクロコンピュータ32はD/A変換器34を介しレ
ーザ駆動回路36へ調整値を供給し、レーザー駆動電流
を調整する。すなわち、調整値の±1増減に応じて比較
器30の出力が反転するように、レーザダイオードI2
の発光強度を制御する。
次に、光学ユニット】0における異猟検出について説明
する。
ワンデツプマイクロコンピュータ32からドライバ38
を介してモータ24へ駆動パルスが供給−4= される。この駆動パルスに対応して磁気センサ28から
ワンチップマイクロコンピュータ32へ回転パルスが供
給されなかった場合には、ワンチップマイクロコンピュ
ータ32はドライバ38、モータ24、磁気センサ28
またはこれらの接続が異常であると判定して、出力端子
DO7からモータ異常信号を出力する。この場合、モー
タ24の回転は停止される。
また、一定時間APCを行っても比較器30の出力が反
転しなかった場合には、すなわちレーザダイオード12
の発光強度を設定値に収束させることができなかった場
合には、ワンチップマイクロコンピュータ32はレーザ
ダイオード12等が異常であると判定して、出力端子D
O3からLD異常信号を出力する。
さらに、磁気センサ28からの回転パルスに対応して、
光センサ22から水平同期信号がワンチップマイクロコ
ンピュータ32へ供給されなかった場合には、ワンチッ
プマイクロコンピュータ32は衝撃による光センサ22
の取付角または光センサ22が異常であると判定して、
出力端子DO。
から水平同期異常信号を出力する。
次に、光学ユニットIOの入力端子について説明する。
光学ユニットlOの電源入力端子としては、デジタル回
路用電源端子として+5■端子及びGND端子が設けら
れ、比較器30等に用いられるアナログ回路用電源端子
として汁12V端子、−12V端子及びGND端子が設
けられ、モータ24駆動用電源端子として+24V端子
及びGND端子が設けられている。
また、レーザープリンタの全体を制御するポストマイク
ロコンピュータ54と接続される光学ユニットlOの信
号入力端子としては、ワンチップマイクロコンビコータ
32へ供給されるモータ起動信号、リセット信号でもあ
るイネーブル信号、APCを行わせる調整信号、及びレ
ーザ駆動回路36の入力端子へ供給される変調信号の各
々に対応した端子がある。
さらに、光学ユニット10のホストマイクロコンビコー
タ54への信号出力端子としては、光センサ22から出
力される水平同期信号、ワンデツプマイクロコンビコー
タ32から出力される各種異常信号及びポリゴンミラー
16の回転が安定したことを示す回転安定信号の各々に
対応した端子が設けられている。
このように、光学ユニット10の入出力端子が多数ある
ことから、この入出力端子を如何にして低減するかが問
題となる。
そこで、本実施例では、異常信号を伝達する信号線の本
数を1本に低減してこの問題の解決を図っている。
次に、」二足各種異常信号を、レーザープリンタ全体を
制御するホストマイクロコンピュータ54へ、1本の信
号線を介して供給する信号変換回路を説明する。
出力端子DO,、I) Op、D O3はそれぞれアン
ドゲート40.42.44の一方の入力端子に接続され
ており、これらのゲートがそれぞれモータ異常信号、L
 D異常信号、水平同期異常信号により開かれる。一方
、クロック発生器46の出力端子がカウンタ48の入力
端子に接続されており、クロック発生器46から発生さ
れるクロックパルスが分周されてカウンタ48のデータ
出力端子Q4、Q9、Q3からそれぞれ周波数f1、f
3、f3のパルスが出力される。この周波数は、たとえ
ば、flが4 K)lzでf、が2KHzでf3がIK
tlzである。カウンタ48のデータ出力端子Q、、Q
3、Q3はそれぞれアンドゲート44.42.40の他
方の入力端子に接続されている。アンドゲート40.4
2.44の出力端子はそれぞれオアゲート50の入力端
子に接続され、オアゲート50の出力端子は光学ユニッ
ト10の出力端子52を介してホストマイクロコンピュ
ータ54の入力端子DI冒こ接続されている。
したがって、出力端子DOI、Do、または出力端子D
O3の電位がハイレベルになると、アンドゲート40.
42またはアンドゲート44が開かれて、それぞれ周波
数f3、ft、flのパルスである異常信号Sがアンド
ゲート40.42またはアンドゲート44を通り、次い
でオアゲート50を通ってホストマイクロコンビコータ
54へ供給される。
入力端子D11がハイレベルになると、ポストマイクロ
コンビコータ54のCPUに割込がかかり、第2図に示
す異常割込処理が行われる。
すなわち、ステップ+00でパルス幅Wがクリアされ、
次にステップ102て異常信号Sが読み込まれ、次にス
テップ104で異常信号Sがハイレベル(I])である
かどうかが判定される。Hであればステップ106へ進
み、パルス幅Wの値がインクリメントされてステップ1
02へ戻る。すなわち、異常信号SがI]である期間、
パルス幅Wかインクリメントされて、パルス幅が測定さ
れる。
ステップ104で異常信号Sがしてあると判定された場
合には、ステップ108へ進み、このパルス幅Wの値に
応じて分岐する。すなわち、パルス幅Wが略パルス幅W
1である場合にはステップ110へ進み、モータ異常の
警告を行ってプリントを停止する。パルス幅Wが略パル
ス幅W、である場合にはステップ112へ進み、L D
異常の警告を行なってプリントを停止する。また、パル
ス幅Wが略パルス幅W3である場合にはステップ】14
へ進み、水平同期異常の警告を行なってプリントを停止
する。
本実施例では、ソフトウェアによりパルス幅を測定して
いるので、最初の1パルスで異常の種類が判別されると
ともに、ホストマイクロコンビコータ54側のハードウ
ェア構成が簡単になる。しかも、このソフトウェア構成
は簡単である。
なお、上記実施例では異常信号変換をハードウェアによ
り構成した場合を説明したが、本発明はこれに限定され
ず、例えばワンチップマイクロコンビコータ32の出力
端子1) 0 、からホストマイクロコンピュータ54
の入力端子D1.へ直接パルスを供給し、このパルス幅
をソフトウェアにより変更するようにしてもよい。この
場合には簡単なソフトウェア構成でワンデツプマイクロ
コンビコータ32の異常出力点数を1点にすることかで
き、しかも構成要素40〜50を省略することができろ
。さらに、異常の種類が増えてもワンチップマイクロコ
ンビコータ32の異常出力点数は1点てJ−<、また、
パルス幅W1、W7、W3の値の差を小さくすることが
でき、多種の異常をホストマイク[lコンビコータ54
において短時間で判別可能となる。
また、1−記実施例では異常の種類の判別を第2図に示
すソフトウェアにより構成する場合を説明したか、本発
明はこれに限定されず、異常信号Sをカウンタの入力端
子へ供給し、一定時間このパルスをカウントし、該カウ
ンタの3個のデータ出力端r−をポス)・マイクロコン
ビ、−夕54の3個のデータ入力端rへ(Jl、、給す
る構成であってもよい。
ごの場合には、午にどの入力端子がハイレベルで6うろ
かにより異常の種類か判別される。
I発明の効果廖 本発明に係るレーザプリンタ用光学ユニットの異):;
伝達装置では、光学ユニットにおいて発生ずる5°コ富
の種類に応じて異なる周波数の信号を1個の端子から出
力させるようになっているので、外11一 部制御装置との間で同期信号や制御信号の授受を別に行
う必要がなく、簡単な構成で外部制御装置との間に接続
される信号線の本数を低減することができ、構成の筒中
化及びコストダウンを図ることができるという優れた効
果かある。
【図面の簡単な説明】
第1図乃至第3図は本発明の実施例に係り、第1図は光
学ユニットの構成図、第2図は異常発生時におけるホス
トマイクロコンビコータ54の異常割込処理を示すフロ
ーチャート、第3図は異常信号の波形図である。 ] 0  光学:”−ニット  12 レーザダイオー
ドI4:コリメータレンズ I5ニジリンダ−レンズ

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)半導体レーザからレーザビームを放射させ、これ
    を主走査させるレーザプリンタ用光学ユニットにおいて
    、 該光学ユニットにおいて発生する異常を検出する異常検
    出手段と、 該異常の種類に応じて異なる周波数の信号を1個の端子
    から出力する異常信号発生手段と、を付設したことを特
    徴とするレーザプリンタ用光学ユニットの異常伝達装置
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