JP2006220967A - Developing device and image forming apparatus - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、電子写真方式を適用した複写機、プリンタ、ファクシミリ、及びこれらを複合した複合機等の画像形成装置に使用する現像装置、及びこの現像装置を使用する画像形成装置に関する。 The present invention relates to a developing device used in an image forming apparatus such as a copying machine, a printer, a facsimile, and a composite machine that combines these, and an image forming apparatus using the developing device.
従来より、画像形成装置として、トナー等の現像剤を層状に担持した現像剤担持体から静電潜像が形成された像担持体へ現像剤を移行させることによって、像担持体上の静電潜像を現像する現像方式を用いた画像形成装置が知られている。 Conventionally, as an image forming apparatus, an electrostatic image on an image carrier is transferred by transferring the developer from a developer carrier carrying a developer such as toner in a layer form to an image carrier on which an electrostatic latent image is formed. An image forming apparatus using a developing method for developing a latent image is known.
このような画像形成装置では、現像剤担持体がトナーを層状に担持して静電潜像が形成された像担持体に移行させるまでの間に、現像剤担持体の表面に層厚規制部材を当接または圧接させた状態で、像担持体方向に移行させる方向の電界が像担持体との間に生じるように層厚規制部材に一定の電圧を印加することによって、現像剤担持体上に担持する現像剤の層厚を規制するとともに、トナーを帯電させる技術が知られている(例えば、特許文献1及び特許文献2参照)。
しかしながら、上記従来技術では、画像形成装置の周囲の環境変動に応じて、現像剤の帯電量が変動すると、像担持体上に担持される現像剤の層厚に変動が生じ、特に高温高湿の環境下においては現像剤の帯電量が低下し、形成される画像の濃度ムラやカブリ等の画質劣化を引き起こすという問題があった。 However, in the above prior art, if the charge amount of the developer fluctuates according to the environmental fluctuation around the image forming apparatus, the layer thickness of the developer carried on the image carrier fluctuates, particularly at high temperature and high humidity. In such an environment, the charge amount of the developer is lowered, and there is a problem that the density of the formed image is deteriorated and the image quality is deteriorated such as fog.
本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、画質劣化を抑制することが可能な現像装置及び画像形成装置を提供することを目的とする。 SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is that it provides a developing device and an image forming apparatus capable of suppressing deterioration in image quality.
上記目的を達成するために本発明の現像装置は、予め定められた濃度データに応じて静電潜像が形成された像担持体へ、現像剤収納部に収納された現像剤を層状に担持して移行させることによって、前記静電潜像を現像する現像手段と、前記現像手段に担持された現像剤の層厚を規制すると共に、前記現像手段に担持された現像剤の層厚を規制すると共に、前記現像剤を前記現像手段方向に移行させる方向の電界が前記現像手段との間に生じるように電圧が印加される層厚規制部材と、前記現像手段によって現像された画像の濃度を検出する検出手段と、前記検出手段によって検出された画像の濃度が前記予め定められた濃度データと対応する濃度となるように、前記層厚規制部材に印加する電圧を制御する制御手段と、を含んで構成されている。 In order to achieve the above object, the developing device of the present invention supports the developer accommodated in the developer accommodating portion in a layer form on the image bearing member on which the electrostatic latent image is formed according to predetermined density data. The developing means for developing the electrostatic latent image and the layer thickness of the developer carried on the developing means are regulated, and the layer thickness of the developer carried on the developing means is regulated. And a layer thickness regulating member to which a voltage is applied so that an electric field in the direction of moving the developer toward the developing unit is generated between the developing unit and the density of the image developed by the developing unit. Detection means for detecting, and control means for controlling the voltage applied to the layer thickness regulating member so that the density of the image detected by the detection means becomes a density corresponding to the predetermined density data. Composed of including That.
本発明の現像装置の制御手段は、予め定められた濃度データに応じた静電潜像を現像手段によって現像した画像の濃度が検出手段によって検出されると、検出された画像の濃度がこの濃度データと対応する濃度となるように層厚規制部材に印加する電圧を制御する。層厚規制部材に電圧が印加されると、印加された電圧に応じて現像手段に担持される現像剤の層厚が規制されると共に、現像剤を現像手段方向に移行させる方向の印加された電圧に応じた電界が現像手段と層厚規制部材との間に生じる。 When the density of the image obtained by developing the electrostatic latent image according to the predetermined density data by the developing means is detected by the detecting means, the control means of the developing device of the present invention detects the density of the detected image. The voltage applied to the layer thickness regulating member is controlled so that the concentration corresponds to the data. When a voltage is applied to the layer thickness regulating member, the layer thickness of the developer carried on the developing unit is regulated according to the applied voltage, and the developer is applied in a direction to move the developer toward the developing unit. An electric field corresponding to the voltage is generated between the developing means and the layer thickness regulating member.
このように、現像された画像の濃度の検出結果に応じて、この画像の静電潜像の濃度データに対応する濃度となるように層厚規制部材に印加する電圧を制御することができるので、環境変動による画質劣化を抑制することができる。 In this manner, the voltage applied to the layer thickness regulating member can be controlled so as to obtain a density corresponding to the density data of the electrostatic latent image of the image according to the detection result of the density of the developed image. In addition, image quality deterioration due to environmental fluctuations can be suppressed.
また、本発明の画像形成装置に、請求項1に記載の現像装置と、前記像担持体を帯電する帯電手段へ電圧を供給するための電圧供給手段と、前記電圧供給手段による電圧を分圧して前記層厚規制部材へ印加する分圧手段と、を備えることによって、像担持体及び層厚規制部材各々へ電圧を供給するための電源を共有することができるので、画像形成装置の大型化と新たな専用電源を追加することによるコストアップを抑制すると共に、画質劣化を抑制可能な画像形成装置を提供することができる。
Further, the image forming apparatus of the present invention is configured to divide the voltage by the developing device according to
以上説明したように、本発明の現像装置によれば、現像された画像の濃度の検出結果に応じて、この画像の静電潜像の濃度データに対応する濃度となるように層厚規制部材に印加する電圧を制御しているので、環境変動による画質劣化を抑制することができる、という効果が得られる。 As described above, according to the developing device of the present invention, the layer thickness regulating member has a density corresponding to the density data of the electrostatic latent image of the image according to the density detection result of the developed image. Since the voltage to be applied to is controlled, the image quality deterioration due to environmental fluctuations can be suppressed.
また、本発明の画像形成装置によれば、上記現像装置を備えると共に、像担持体及び層厚規制部材各々へ電圧を供給するための電源を共有するので、画像形成装置の大型化とコストアップを抑制すると共に画質劣化を抑制可能な画像形成装置を提供することができる、という効果が得られる。 In addition, according to the image forming apparatus of the present invention, since the power supply for supplying the voltage to each of the image carrier and the layer thickness regulating member is shared, the image forming apparatus is increased in size and cost. And an image forming apparatus capable of suppressing image quality deterioration can be obtained.
本発明の画像形成装置の実施の形態を図面に基づき説明する。 An embodiment of an image forming apparatus of the present invention will be described with reference to the drawings.
図1に示すように、画像形成装置10は、像担持体12、像担持体12を所定の電位に帯電させるための帯電装置14、画像データに基づいて半導体レーザを変調して照射し、回転多面鏡で走査したレーザ光をミラー16を介して帯電した像担持体12へ照射することによって画像データに対応した静電潜像を形成するための光ビーム走査装置18、光ビーム走査装置18により形成された静電潜像を現像剤としてのトナーにより現像するための現像装置34、像担持体12上のトナー画像を用紙Pに転写する転写ロール24、像担持体12の外周面からトナーを除去するクリーニング装置20、及び画像処理を行うための画像処理部19を含んで構成されている。
As shown in FIG. 1, the
また、画像形成装置10には、用紙Pを収容するための用紙収容部28が設けられており、用紙収容部28の最上層の用紙Pは、図示を省略した送り出しロールにより所定の用紙搬送路へ送り出される。用紙搬送路へ送り出された用紙Pは、搬送ロール22等の複数の搬送ロールにより用紙搬送路を搬送されて転写ロール24の近傍に至り、転写ロール24と像担持体12との間を用紙Pが挟持搬送されるときに、像担持体12上に形成されたトナー画像が用紙Pに転写される。トナー画像が転写された用紙Pは、図示を省略した搬送ロールにより定着装置26へ搬送され、定着装置26により定着処理が施された後、図示を省略した用紙トレイへ排出される。
Further, the
帯電装置14は、像担持体12を帯電させるための帯電器32及び帯電器32へ電圧を供給するための電圧供給電源30を含んで構成されている。電圧供給電源30による電圧が帯電器32へ印加されることにより、帯電器32は、像担持体12を帯電させる。
The
帯電器32は、図示を省略した絶縁ブロックが配設されたシールドケースを備え、このシールドケースに像担持体12の表面をコロナ放電によって帯電させるための放電ワイヤが張設されると共に、放電ワイヤによるコロナ放電を均一に分散させて画質を向上させるための複数のグリッドが張設されたスコロトロンとして構成されている。この放電ワイヤーに高電圧を印加すると同時に、グリット電極に電圧を印加することにより、帯電器32は、像担持体12表面を帯電させる。
The
現像装置34は、トナーを蓄えるためのトナー収容部36、回転することによってトナー収容部36に蓄えられているトナーを撹拌搬送するためのアジテータ機構38、アジテータ機構38から搬送されたトナーを現像剤担持体42へ供給するための供給ロール40、供給ロール40と弾性接触し供給されたトナーを層状に担持して像担持体12へ移行させる現像剤担持体42、及び現像剤担持体42上に担持されたトナーの層厚を規制するための層厚規制ブレード44を含んで構成されている。また、現像装置34は、像担持体12上に形成されたトナー画像の濃度を検知するためのセンサ46、センサ46の検知結果に基づいてトナー画像の濃度を検出するための画像濃度検出手段48、及び画像濃度検出手段48による検出結果に基づいて層厚規制ブレード44へ印加する電圧を制御するためのバイアス分圧制御手段50を含んで構成されている。バイアス分圧制御手段50は、帯電器32へ電圧を供給するための電圧供給電源30の電圧を分圧すると共に、画像濃度検出手段48によって検出されたトナー画像の濃度に応じたレベルの電圧を層厚規制ブレード44へ印加するように制御する。なお、センサ46及び画像濃度検出手段48としては、本実施の形態では、X−Rite社製X−Rite404A(商品名)を用いる場合について説明する。
The developing
現像剤担持体42は、直径16mmのロールであり、直径8mmのSUSシャフトにカーボンブラックが混入された厚さ4mmのシリコンゴムによる弾性層、及びブタジエン・アクリルニトリルゴムによる20μmの厚さの表面層が積層されて構成されている。供給ロール40は、直径4mmのSUSシャフトに厚さ4mmの発泡ウレタンロールを積層して構成されている。層厚規制ブレード44は、板厚0.1mmのリン青銅ブレードであり、20g/cmの線圧で現像剤担持体42に当接されている。
The
本実施の形態のトナーは、乳化重合法により微粒子を重合させることによって生成されたスチレン・アクリル性の粒径5.8μmの一成分非磁性トナーを採用する場合について説明する。現像剤担持体42には弾性ロールを採用し、層厚規制ブレード44としては金属ブレードを採用し、且つ層厚規制ブレード44は低線圧で現像剤担持体42に当接するように配設されているので、非常に柔らかく、割れやすい性質を有する乳化重合法によって生成されたトナーの割れを抑制可能に構成されている。
The case where the toner of the present embodiment employs a one-component non-magnetic toner having a particle diameter of 5.8 μm made of styrene / acrylic by polymerizing fine particles by an emulsion polymerization method will be described. An elastic roll is used for the
トナー収容部36に収容されているトナーが、供給ロール40によって現像剤担持体42に供給されると、現像剤担持体42はトナーを層状に担持する。現像剤担持体42に担持されたトナーは、供給ロール40と現像剤担持体42との摩擦により所定極性に帯電しており、層厚規制ブレード44によって所定の層厚に規制される。層厚の規制は、層厚規制ブレード44に印加される電圧のレベルに応じて行われ、バイアス分圧制御手段50の制御によって調整された電圧が層厚規制ブレード44へ印加されると、層厚規制ブレード44と現像剤担持体42との間に電位差が生じ、現像剤担持体42方向へトナーを向かわせる方向の電界が形成され、現像剤担持体42上のトナーの層厚、すなわち現像剤担持体42上の単位面積当りのトナー搬送量が印加された電圧に応じて調整される。
When the toner stored in the
例えば、現像剤担持体42を接地するとともに現像剤担持体42の周速が120mm/sであるときに、層厚規制ブレード44に10Vから200VのDCバイアスを印加すると、図2に示すように、層厚規制ブレード44に印加する電圧が10Vから120Vの範囲、すなわち現像剤担持体42と層厚規制ブレード44との電位差が10Vから120Vの範囲では、電位差が大きくなるほど、現像剤担持体42上の単位面積あたりのトナー搬送量が増加することが分かる。
For example, when the
このように、現像剤担持体42と層厚規制ブレード44との電位差を層厚規制ブレード44に印加する電圧によって調整することによって、現像剤担持体42上に担持するトナーの層厚(単位面積当りの搬送量)を調整することができる。
In this way, by adjusting the potential difference between the
画像処理部19は、本実施の形態では、予め定められた濃度データに応じた静電潜像を形成するように、光ビーム走査装置18を制御する。予め定められた濃度として、本実施の形態では、用紙P上に形成されたときの濃度が、画像密度が100%の画像の濃度(以下、ベタ濃度という)、画像密度が20%の画像の濃度(以下、ハーフトーンという)、画像密度0%(以下、白部という)各々を示す濃度データに応じた静電潜像を形成するように、光ビーム走査装置18を制御する。
In the present embodiment, the
次に、バイアス分圧制御手段50で実行される処理を説明する。バイアス分圧制御手段50では、画像形成装置10の図示を省略した制御部の制御によって、光ビーム走査装置18が制御され、予め定められた濃度データに応じた静電潜像が像担持体12に形成されると、ステップ100へ進み、ステップ100で所定時間が経過したと判断されると、ステップ102へ進む。ステップ100の判断は、画像形成装置10において、所定の枚数の画像形成が実行されたか否かを判断してもよい。所定の枚数の画像形成が実行されたか否の判断は、画像処理部19から所定の枚数の画像形成が行われる度に所定枚数形成済を示す信号が入力されるようにし、この信号入力を判別するようにすればよい。
Next, processing executed by the bias voltage dividing
ステップ102では、画像濃度検出手段48から、像担持体12上に形成されたトナー画像の濃度の検知結果を読取る。
In step 102, the detection result of the density of the toner image formed on the
次のステップ104では、上記ステップ104で検知した濃度検知結果に基づいて、トナー画像の濃度が上記濃度データと対応する濃度となるように、層厚規制ブレード44に印加する電圧のレベルを設定する。例えば、像担持体12上に形成された静電潜像が、ベタ濃度に応じた静電潜像である場合には、ベタ濃度に応じた濃度となるように、層厚規制ブレード44に印加する電圧のレベルを設定する。同様に、像担持体12上に形成された静電潜像が、ハーフトーンに応じた静電潜像である場合には、ハーフトーンに応じた濃度となるように、層厚規制ブレード44に印加する電圧のレベルを設定する。同様に、像担持体12上に形成された静電潜像が、白部に応じた静電潜像である場合には、白部に応じた濃度となるように、層厚規制ブレード44に印加する電圧のレベルを設定する。
In the next step 104, based on the density detection result detected in step 104, the level of the voltage applied to the layer thickness regulating blade 44 is set so that the density of the toner image becomes a density corresponding to the density data. . For example, when the electrostatic latent image formed on the
次のステップ106では、帯電器32へ電圧を供給するための電圧供給電源30の電圧を分圧した電圧を、上記ステップ104で設定した電圧のレベルとなるように制御し、このレベルの電圧を層厚規制ブレード44へ印加した後に、本ルーチンを終了する。
In the
上記図3の処理ルーチンを、温度28℃、湿度85%の高温高湿環境下で実行したところ、画像形成装置10における画像形成枚数(プリント枚数)の増加に対する、像担持体12上のトナー画像の濃度、カブリグレード、像担持体12上の単位面積当りのトナー搬送量、及び層厚規制ブレード44によって層厚を規制された後の現像剤担持体42上のトナー帯電量は、各々図4、図5、図6、及び図7各々の線図70、72、74、及び76(出力条件B)によって示される実験結果が得られた。
When the processing routine of FIG. 3 is executed in a high-temperature and high-humidity environment with a temperature of 28 ° C. and a humidity of 85%, the toner image on the
なお、カブリグレードは、像担持体12上のトナー画像形成部以外の非画像部(以下、背景部という)の汚れの程度を示し、予め汚れの程度に応じてグレード付けされ、数値が大きくなるほど汚れの程度が大きいことを示している。
The fog grade indicates the degree of dirt on a non-image part (hereinafter referred to as a background part) other than the toner image forming part on the
なお、この実験では、像担持体12の回転速度を100mm/s(像担持体12に対する現像剤担持体42の回転速度比が1対2)とし、帯電器32の放電ワイヤーには−4kVのDCバイアス、グリッド電極にはマイナス650VのDCバイアス、現像剤担持体42にはー340VのDCバイアスを、各々図示を省略した電源によって印加した。すなわち、光ビーム走査装置18による像担持体12上の静電潜像形成部の電位は、−140Vであり、非静電潜像形成部の電位は、−640Vであった(電位差―300V)。なお、像担持体12としては、直径40mmの有機感光体を使用し、像担持体12と現像剤担持体42との食い込み量は0.1mmであった。
In this experiment, the rotational speed of the
また、比較例として、層厚規制ブレード44に電圧印加を行わない条件下(出力条件A)においても、上記環境下で同様の実験を行ったところ、図4から図8各々の線図60、62、64、及び66(出力条件A)によって示される実験結果が得られた。 In addition, as a comparative example, the same experiment was performed under the above-described environment even when no voltage was applied to the layer thickness regulating blade 44 (output condition A). Experimental results indicated by 62, 64, and 66 (output condition A) were obtained.
層厚規制ブレード44に電圧印加を行わない場合には、図4の線図60に示すように、画像形成装置10におけるプリント枚数の増加に伴ってトナー画像濃度は低下し、プリント枚数4kPV以上となると、ベタ濃度の濃度データに対応する濃度範囲である1.35以上を下回る濃度となった。また、図5の線図62に示すように、プリント枚数の増加に伴って背景部へのカブリグレードは上昇し、プリント枚数4kPV以上となると、予め求められた画質に影響を与えない程度のカブリグレードの許容範囲を上回る発生度となった。また、図6の線図64に示すように、トナー搬送量は、プリント枚数の増加に伴って低下し、プリント枚数2kPV以上となると、ベタ濃度の濃度データに対応する予め測定されたトナー搬送量としての許容範囲を下回る結果が得られた。更に、図7の線図66に示すように、トナー帯電量は、プリント枚数の増加に伴って低下し、プリント枚数5kPV以上となると、ベタ濃度の濃度データに対応する予め測定されたトナー帯電量としての許容範囲(許容値10μC/g以下)を下回る結果が得られた。
When no voltage is applied to the layer thickness regulating blade 44, the toner image density decreases as the number of prints in the
しかし、バイアス分圧制御手段50によって、上記図3の処理ルーチンが実行され、上記ステップ100の処理においてベタ濃度の画像のプリント枚数0.5kPV毎に、像担持体12上のトナー画像の濃度の測定結果に応じて、現像剤担持体42上のトナーの搬送量がベタ濃度に応じた0.5mg/cm2となるように、層厚規制ブレード44へ供給する電圧レベルを調節することによって、図4から図8各々の線図70、72、74、及び76各々に示すように、像担持体12上のトナー画像の濃度、背景部へのカブリグレード、像担持体12上の単位面積当りのトナー搬送量、及び層厚規制ブレード44によって層厚を規制された後の現像剤担持体42上のトナー帯電量の全てにおいて、良好な結果が得られた。
However, the processing routine of FIG. 3 is executed by the bias voltage dividing control means 50, and the density of the toner image on the
詳細には、層厚規制ブレード44に印加する電圧のレベルをトナー画像の濃度検出結果に応じて調整することによって、図4の線図70に示すように、画像形成装置10におけるプリント枚数が増加した場合であっても、トナー画像濃度は、ベタ濃度の濃度データに対応する濃度範囲である1.35以上であった。また、図5の線図72に示すように、プリント枚数が増加した場合であっても、背景部へのカブリグレードは、予め求められた画質に影響を与えない程度のカブリグレードを示す許容値以下となり、許容範囲内の結果が得られた。また、図6の線図74に示すように、トナー搬送量は、プリント枚数が増加した場合であっても、ベタ濃度の濃度データに対応する予め測定されたトナー搬送量としての所望値を維持するような結果が得られた。更に、図7の線図76に示すように、トナー帯電量は、プリント枚数の増加に伴って低下するが、ベタ濃度の濃度データに対応する予め測定されたトナー帯電量としての許容範囲(許容値10μC/g以上)を下回ることなく、常に許容範囲内の値が得られた。
Specifically, by adjusting the level of the voltage applied to the layer thickness regulating blade 44 according to the density detection result of the toner image, the number of prints in the
以上説明したように、本発明の画像形成装置10及び現像装置34では、上記図3の処理ルーチンが実行されることによって、像担持体12上の予め定めた濃度データに応じて形成された静電潜像を現像したトナー画像の濃度が、この濃度データに応じた濃度となるように層厚規制ブレード44に印加する電圧のレベルを制御することができるので、現像剤担持体42上のトナーの層厚を正しく制御することができ、濃度データに応じた濃度のトナー画像を像担持体12に形成することができるので、環境変動やトナーの経時変化などが原因で引き起こされる現像剤担持体42へのトナーの層厚の変動による濃淡ムラやカブリ等の発生を抑制することができる。従って、画質低下を抑制することができる。
As described above, in the
また、帯電器32へ電圧を供給するための電圧供給電源30からの電圧を分圧して、層厚規制ブレード44へ印加するので、層厚規制ブレード44へ電圧を印加するための専用電源を設けることなく層厚規制ブレードへ電圧を印加することができるので、画像形成装置10の大型化を抑制することができると共に、製造コストダウンを図ることができる。
Further, since the voltage from the voltage
なお、本実施の形態では、帯電器32としては、スコロトロンや接触帯電器を採用する場合を説明したが、非接触帯電器を用いるようにしてもよい。
In the present embodiment, the case where a scorotron or a contact charger is adopted as the
また、現像装置34による現像方式は、像担持体12と現像剤担持体42とが非接触に設けられ強い振動電界で像担持体12へトナーを飛翔させることにより現像する非接触方式、及び像担持体12と現像剤担持体42とが接触して設けられ直流電界により現像する接触方式の何れであってもよい。
The developing method by the developing
また、本実施の形態では、現像方式として、非磁性一成分のトナーを用い、現像剤担持体42に供給ロール40を圧接し現像剤担持体上42に磁気力を持たないトナーを供給しトナーを静電気力で保持させ、保持させたトナーの層厚を層厚規制ブレード44により規制する非磁性一成分現像方式を採用した場合を説明したが、磁性一成分現像方式を採用するようにしてもよい。この場合、例えば、現像剤担持体42の内部にマグネットなどの磁界発生手段を設けて、内部にマグネタイトなどの磁性体を含有する磁性トナーを現像剤担持体42上に保持し、保持したトナーの層厚を層厚規制ブレード44により規制するようにすればよい。
In the present embodiment, a non-magnetic one-component toner is used as a developing method, a supply roll 40 is pressed against the
なお、帯電器32として、DC成分にAC成分を重畳した電圧により像担持体12を耐電させる場合には、帯電器32へDC電圧を供給するための電源からの電圧を分圧して層厚規制ブレード44へ印加するようにすればよい。また、この電源と、帯電器32へAC電圧を供給するための電源との双方からの電圧を分圧して層厚規制ブレード44へ印加するようにしてもよい。この場合、層厚規制ブレード44と現像剤担持体42との間でトナーが振動する電界が形成され、トナーと現像剤担持体42及びトナーと層厚規制ブレード44との接触回数が増えるため、トナーの摩擦帯電をアシストする効果が得られ、より画質劣化を抑制することができる。
When the
特に、高画質化に伴って広く用いられている微粒子を重合することにより作製された重合トナーは凝集しやすい傾向があるが、層厚規制ブレード44と現像剤担持体42との間でトナーが振動する電界が形成されることによって、トナーの凝集を防ぐ効果が得られ、層斑や白筋の発生を抑制することができ、画質劣化を抑制することができる。なお、このとき層厚規制ブレード44へ供給するAC成分の電圧やDuty比は、バイアス分圧制御手段50で調整するようにすればよい。
In particular, polymerized toners produced by polymerizing fine particles that are widely used in connection with higher image quality tend to aggregate, but the toner is between the layer thickness regulating blade 44 and the
また、現像方式として上記非接触方式を用いた場合についても、帯電器32へDC電圧を供給するための電源から電圧を分圧して層規制ブレード44へ電圧を印加することによって、層厚規制ブレード44と現像剤担持体42との間でトナーが振動する電界が形成され、トナーの摩擦帯電をアシストする効果が得られる。なお、現像剤担持体42に印加する電圧のAC成分と位相を揃えたAC電圧を、帯電器32へAC電圧を供給するための電源から電圧を分圧して層規制ブレード44へ電圧を印加するようにしてもよい。
Further, even when the non-contact method is used as the developing method, the layer thickness regulating blade is obtained by dividing the voltage from the power source for supplying the DC voltage to the
以上のように、現像方式や、帯電器32による像担持体12の帯電方法によらず、帯電器32へ電圧を供給するための電源を、層厚規制ブレード44へ供給するための電源として共通して利用することができる。
As described above, the power supply for supplying voltage to the
10 画像形成装置
34 現像装置
42 現像剤担持体
44 層厚規制ブレード
46 センサ
48 画像濃度検出手段
50 バイアス分圧制御手段
DESCRIPTION OF
Claims (2)
前記現像手段に担持された現像剤の層厚を規制すると共に、前記現像剤を前記現像手段方向に移行させる方向の電界が前記現像手段との間に生じるように電圧が印加される層厚規制部材と、
前記現像手段によって現像された画像の濃度を検出する検出手段と、
前記検出手段によって検出された画像の濃度が前記予め定められた濃度データと対応する濃度となるように、前記層厚規制部材に印加する電圧を制御する制御手段と、
を含む現像装置。 The electrostatic latent image is developed by transferring the developer stored in the developer storage layer in a layered manner to an image carrier on which the electrostatic latent image is formed according to predetermined density data. Developing means,
Layer thickness control for regulating the layer thickness of the developer carried on the developing unit and for applying a voltage so that an electric field is generated between the developing unit and the developer in the direction of the developing unit. Members,
Detecting means for detecting the density of the image developed by the developing means;
Control means for controlling the voltage applied to the layer thickness regulating member so that the density of the image detected by the detection means becomes a density corresponding to the predetermined density data;
A developing device.
前記像担持体を帯電する帯電手段へ電圧を供給するための電圧供給手段と、
前記電圧供給手段による電圧を分圧して前記層厚規制部材へ印加する分圧手段と、
を備えた画像形成装置。 A developing device according to claim 1;
Voltage supply means for supplying a voltage to a charging means for charging the image carrier;
A voltage dividing means for dividing a voltage by the voltage supply means and applying the divided voltage to the layer thickness regulating member;
An image forming apparatus.
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