JPS63199477A - 半導体レ−ザの光出力制御装置 - Google Patents

半導体レ−ザの光出力制御装置

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JPS63199477A
JPS63199477A JP62032868A JP3286887A JPS63199477A JP S63199477 A JPS63199477 A JP S63199477A JP 62032868 A JP62032868 A JP 62032868A JP 3286887 A JP3286887 A JP 3286887A JP S63199477 A JPS63199477 A JP S63199477A
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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、レーザプリンタ等に用いられ、半導体レーザ
の発光強度が設定値になるよう制御する、半導体レーザ
の光出力制御装置に関する。
[従来の技術] 半導体レーザの発光強度は周囲温度に大きく影響される
ため、発光強度の安定化を図る必要がある。
そこで、レーザプリンタでは、例えば1頁プリントする
毎に、半導体レーザの発光強度を検出し、これが設定値
になるよう半導体レーザ駆動電流を増減させ、検出値が
設定値に略一致した時点でこの制御を停止させていた。
[発明が解決しようとする問題点] しかし、レーザプリンタでは、コロナ放電による感光ド
ラムへの帯電等が行われるので、この制御装置はノイズ
の影響を受けやすく、半導体レーザの発光強度が設定値
に略一致していないにも拘わらず誤信号により略一致し
たと判定されてこの制御が停止される場合もある。
このような場合には、プリント濃度が低くなりすぎたり
、高くなりすぎたり、あるいは熱暴走により半導体レー
ザに過大電流が流れてレーザダイオードが劣化または破
壊されたりする。
本発明は、上記問題点に鑑み、簡単な構成で、ノイズの
影響を受けても半導体レーザの発光強度か設定値に略一
致した時点で制御を停止させることができる半導体レー
ザの光出力制御装置を提供することにある。
[、問題点を解決するための手段] 本発明では、第1図に示す如く、 半導体レーザと、 該半導体レーザの発光強度を検出する光検出器と、 該半導体レーザの発光強度を設定する設定手段と、 一3= 発光強度検出値P。と発光強度設定値P5を比較する比
較手段と、 該比較結果に応じて、調整値を出力する調整手段と、 該調整値に応じた電流を該半導体レーザに流ずレーザ駆
動手段と、を有する半導体レーザの光出力制御装置にお
いて、 前記比較結果を順次記憶する記憶手段を付設し、前記調
整手段は、P o < P sのとき調整値を増加させ
、P o> P sのとき調整値を減少させ、順次記憶
された比較結果が2回以上の所定回数、順次反転した場
合に、該調整値又は該調整値に応じて変更された新たな
調整値を固定するようにしたことを特徴としている。
[実施例コ 図面に基づいて本発明の詳細な説明する。
第2図にはレーザプリンタに用いられる半導体レーザの
出力制御装置が示されており、レーザダイオードLDか
ら放射される光量の1部がPINフォトダイオードPD
により検出され、レーザダイオートL Dの発光強度が
設定値になるようフィートハック制御されるようになっ
ている。
すなわち、このPINフォトダイオードPDのカソード
はアースされ、アノードは抵抗器R1を介して一■oC
電源に接続されており、レーザダイオ−1’ L Dの
発光強度に応じてPINフォトダイオ−1・に流れる光
電流が抵抗器R1により電圧V 11に変換される。こ
の発光強度検出電圧VDは比較器10の反転入力端子に
供給され、比較器10の非反転入力端子に供給される発
光強度設定電圧V5と比較される。比較器10の比較結
果は、2装動作信号S、として、ワンチップマイクロコ
ンビコータI2の入力ボート14へ供給される。
このワンチップマイクロコンピュータ12は、人力ボー
ト14、CPUl6、ROM18、RAM20及び出力
ボート22を備えて周知の如く構成されている。CPU
l6は、ROM+8に書き込まれたプログラムに従って
、人力ボート14を介し、比較器10から2装動作信号
S、を読み込み、図示しないホストマイクロコンピュー
タから調整信号S、を読み込み、またRAM20との間
てデータの授受を行って演算処理し、必要に応じ出力ボ
ート22を介して、D/A変換器24へ調整データを供
給し、また該ポストマイクロコンビコータへ本制御の終
了を示すArc終了信号S3を供給する。
D/A変換器24によりアナログ値に変換された調整デ
ータはレーザ駆動回路26を構成するバッファアンプ2
8の非反転入力端子へ供給され、レーザダイオードL 
Dに流れる駆動電流が調整される。このレーザ駆動回路
26は、バッファアンプ28と、一端が+Vcc電源に
接続された抵抗器R2と、エミッタが抵抗機R2の他端
及びバッファアンプ28の反転入力端子に接続されベー
スがバッファアンプ28の出力端子に接続されたPNP
トランジスタTR+とからなり、PNP l−ランジス
タTRIのコレクタはレーザダイオードL Dのアノー
ドに接続されている。このレーザダイオードLDのカソ
ードはアースされている。また、NPNトランジスタT
R2のコレクタがレーザダイオ−トL Dのアノードに
接続され、エミッタがアースされており、このベース電
位をハイレベルにずろとNPN トランジスタTR2が
オン状態になって、レーザダイオードLDかオフ状態に
なる。NP NトランジスタTR2のベースには、図示
しないホストマイクロコンピュータから変調信号MDか
供給される。この変調信号MDは、半導体レーザの光出
力制御中においては、ロウレベルにされる。
調整信号S、は、第4図に示す如く、各ページの印字開
始前に一定時間ハイレベルとなり、この間においてレー
ザダイオードLDの発光強度が制御される。
次に、ROM18に書き込まれる制御プログラムのフロ
ーを第3図に基づいて説明する。
このプログラムは、印字中以外のときに、タイマー割込
により一定時間毎に実行される。
最初に、ステップ100で調整信号S、がハイレベル(
I−■)であるかどうかが判定され、ロウレベル(L 
’)であると判定された場合には、ステッ7一 プ102で、制御の終了を示すフラグFをリセットした
後、割込面の処理に戻る。
ステップ100で調整信号s1がHであると判定された
場合には、ステップ103でフラグFがセットされてい
るかとうかが判定される。フラグFはステップ102で
リセットされているので、ステップ104へ進み、2位
動作信号S、が■]であるかどうかが判定される。本プ
ログラム実行開始前はV +、< V sとなっており
、2装動作信号S。
がHと判定されてステップ+06へ進み、フラグCを0
とし調整値Xをインクリメントする。この調整値Xの値
は図示しない初期化ルーヂにより最初は0になっている
。次にステップ108で、2位動作信号S、が順次記憶
される収束パターンDを左へ1ヒツトシフトをし、収束
パターンD +7) LSBである第0ヒツトD。ヘフ
ラグCの値を入れる。これにより、第5図(Δ)に示す
如く、例えばD=OOO]、C=Oの場合には、第5図
(B)に示す如< D =’ 0010となる。同様に
、第5図(B)l:示ず如<D−=OO]0.C=l(
7)場合に=8− は、ステップ108の処理により、第5図(C)に示す
如< D = O] 01となる。この収束パターンD
の値は前記初期化ルーヂにより最初はクリアされている
。次にステップ+10で、D=1010であるかどうか
が判定される。最初はD−0000であり、ステップ+
12で調整値Xを出力し1) / A変換器24へ供給
した後、割込前の処理に戻る。
タイマー割込により、」二層ステップI00.103〜
112の処理を繰り返し、ステップ104て2位動作信
号S、がI、であると判定されると、すなわらV a>
 V sであると判定されると、ステップ114へ進み
、フラグCがセットされ、調整値Xかデクリメントされ
る。その後上記ステップI08〜112の処理を行う。
第6図には発光強度設定値Psと発光強度検出値I〕1
.の関係及び収束パターンDの値の変化が示されており
、時点t、ではp D> P sにもかかわらず、ノイ
ズにより2位動作信号S、がHとなっており、ステップ
112の処理により発光強度検出値Pゎがさらに発光強
度設定値PSがら上方へ遠ざかる。その後はノイズによ
る誤信号はなく、時点t、でp=1010となり、ステ
ップ110からステップ+16へ進んでフラグFがセッ
トされ、割込面の処理に戻る。その後のタイマー割込で
は、調整信号SIがHであっても、F−1であるので、
ステップ100からステップ102へ進んだ後割込前の
処理に戻る。すなわち、レーザダイオ−1・LDの発光
強度の調整が終了する。
したがって、ノイズにより2位動作信号S、が誤信号で
あっても、必ず発光強度検出値Pnが発光強度設定値P
Sに略一致した時点で本制御が終了する。しかも、P 
o< P sで発光強度検出値Pnが発光強度設定値P
Sに略一致した時に本制御が終了するので、レーザダイ
オードL Dの発光強度が毎回一定になって各頁のプリ
ント濃度が同一になるとともに、安全側で本制御が停止
され、熱暴走によるレーザダイオードLDの劣化や破壊
を防止することができる。
なお、上記実施例では、ワンヂップマイクロコンビ、−
タJ2を用いた場合を説明したが、本発明はこれに限定
されず、ワンデツプマイクロコンビ、−夕12をアップ
ダウンカウンタ、クロック発生器、シフトレジスタ及び
一致回路等を用いて構成してもよい。この場合、該シフ
トレジスタは特許請求の範囲に記載した記憶手段に該当
する。
また、本発明の構成要素である設定手段は、一定の幅P
 t++−P Dsをもって発光強度を設定する構成で
あってもよい。この場合、発光強度設定値P1.1また
はPn、が特許請求の範囲に記載した発光強度設に値P
Dに対応する。
さらに、図示しないキーホードを操作して設定された増
減値をRAM20へ予め書き込んでおき、上記制御の終
了後に、この増減値を調整値に加え、これを新たな調整
値としてD/A変換器24へ出力する構成であってもよ
い。
[発明の効果コ 本発明に係る半導体レーザの光出力制御装置では、発光
強度検出値Paと発光強度設定値PSとの関係か、P 
rh < P sのとき調整値を増加させ、Pn> P
 sのとき調整値を減少させ、記憶された比較結果が2
回以−上の所定回数順次反転した場合に、調整値を固定
し又は該調整値に応じて変更された新たな調整値を固定
するようになっているで、ノイズにより発光強度設定値
Psと発光強度検出値PDの大小関係が誤って検出され
ても、半導体レーザの発光強度を目標強度に調整するこ
とかできるという優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の構成を示すブロック図である。 第2図乃至第6図は本発明の実施例に係り、第2図は半
導体レーザの出力制御回路図、第3図は第2図に示すR
OM18に書き込まれるプログラムに対応したフローチ
ャート、第4図は調整信号S。 がハイレベルになる期間を示す図、第5図は発光強度設
定値Psと発光強度検出値PDの比較結果を記憶する記
憶手段としての収束パターンDの変化説明図、第6図は
発光強度設定値P5と発光強度検出値Paの関係及び収
束パターンDの変化を示す図である。 ]0:比較器 12・ワンチップマイクロコンピュータ26:レーザ駆
動回路 28:バッファアンプPD:PINフォトダイ
オード LD:レーザダイオード S、:調整信号    S2 :2装動作信号S、:A
PC終了信号 MD:変調信号

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 半導体レーザと、 該半導体レーザの発光強度を検出する光検出器と、 該半導体レーザの発光強度を設定する設定手段と、 発光強度検出値P_Dと発光強度設定値P_Sを比較す
    る比較手段と、 該比較結果に応じて、調整値を出力する調整手段と、 該調整値に応じた電流を該半導体レーザに流すレーザ駆
    動手段と、を有する半導体レーザの光出力制御装置にお
    いて、 前記比較結果を順次記憶する記憶手段を付設し、前記調
    整手段は、P_D<P_Sのとき調整値を増加させ、P
    _D>P_Sのとき調整値を減少させ、順次記憶された
    比較結果が2回以上の所定回数、順次反転した場合に、
    該調整値又は該調整値に応じて変更された新たな調整値
    を固定するようにしたことを特徴とする半導体レーザの
    光出力制御装置。
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