JP2009292614A - Image forming device - Google Patents

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Yuji Mitsui
裕二 三井
Takashi Kuwata
隆 桑田
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  • Control Or Security For Electrophotography (AREA)
  • Separation, Sorting, Adjustment, Or Bending Of Sheets To Be Conveyed (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a small-sized and inexpensive image forming device enabling double-face image formation, and having high productivity. <P>SOLUTION: The reversing timing of a double-face switching member 17 is controlled to a predetermined time after the sheet detection of a top sensor 3, on the basis of the sheet carrying speed information of a fixing unit 13 obtained by a loop detecting means 40. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、電子写真方式を採用した複写機、レーザプリンタ等の画像形成装置に関するものである。   The present invention relates to an image forming apparatus such as a copying machine or a laser printer employing an electrophotographic system.

従来、この種の画像形成装置においては、シートの両面に画像を形成するために、1面目の画像を形成した後にシートを反転して再度画像形成装置に送って2面目(裏面)に画像形成を行うようにしたものがある。シートの反転(スイッチバック)としては、シートの後端を反転ローラ対近傍のセンサ等により検知して、所定時間後に反転ローラ対を逆転することで行われるものがある。この場合、反転ローラ近傍のセンサ等によって反転タイミングをとっている(特許文献1参照)。   Conventionally, in this type of image forming apparatus, in order to form an image on both sides of a sheet, after forming an image on the first side, the sheet is reversed and sent to the image forming apparatus again to form an image on the second side (back side). There is something to do. The sheet reversal (switchback) is performed by detecting the trailing edge of the sheet by a sensor in the vicinity of the reversing roller pair and reversing the reversing roller pair after a predetermined time. In this case, the reversal timing is taken by a sensor in the vicinity of the reversing roller (see Patent Document 1).

また、他の画像形成装置の反転動作としては、給送カセットにより給送されたシートが給送センサで検知され、シートが定着部を通過した時間がカウントされると、シートの搬送速度が減速されるようにしたものがある。そして、減速されたシート搬送速度が20mm/秒、50mm/以下となるように搬送ローラが制御される。シートは減速された状態で定着手段の下流に配置された排出センサで検知される。排出センサにより検知された所定時間後に反転するための排出ローラが停止し、逆方向に回転されることによりシートが反転される(特許文献2参照)。   Further, as the reversing operation of the other image forming apparatus, when the sheet fed by the feeding cassette is detected by the feeding sensor and the time when the sheet passes the fixing unit is counted, the sheet conveyance speed is reduced. There is something to be done. Then, the conveyance roller is controlled so that the decelerated sheet conveyance speed is 20 mm / second or less than 50 mm / second. The sheet is detected by a discharge sensor disposed downstream of the fixing unit while being decelerated. The discharge roller for reversing after a predetermined time detected by the discharge sensor stops, and the sheet is reversed by rotating in the reverse direction (see Patent Document 2).

特開2006-313341号公報JP 2006-313341 A 特開2006-143410号公報JP 2006-143410 A

しかしながら、特許文献1の画像形成装置では、シート搬送速度が速い場合には、シート後端をセンサが検知する時間と反転ローラのモータを減速して停止、逆転するまでの時間を確保すると、反転動作時にシート後端が反転ローラを通過してしまうおそれがある。つまり、シートの反転動作ができないおそれがある。そこで、センサと反転ローラの距離を長くすることで、反転動作時におけるシート後端の反転ローラの通過を防止することができるが、装置が大型化しコスト高になる。   However, in the image forming apparatus of Patent Document 1, when the sheet conveyance speed is high, if the time for the sensor to detect the trailing edge of the sheet and the time until the motor of the reverse roller is decelerated to stop and reverse is secured, the reverse is performed. There is a possibility that the trailing edge of the sheet may pass through the reverse roller during operation. That is, the sheet may not be reversed. Therefore, by increasing the distance between the sensor and the reversing roller, it is possible to prevent the reversing roller from passing through the rear end of the sheet during the reversing operation, but the size of the apparatus increases and the cost increases.

また、特許文献2の画像形成装置では、装置の大型化やコスト高はないものの、反転動作前にシートを減速させるために両面画像形成時の単位時間あたりの画像形成枚数が少なくなるという恐れがある。   Further, in the image forming apparatus disclosed in Patent Document 2, although there is no increase in the size and cost of the apparatus, there is a risk that the number of images formed per unit time during double-sided image formation may be reduced in order to decelerate the sheet before the reversing operation. is there.

本発明の技術的課題は、前記のような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、両面画像形成が可能で小型かつ安価な生産性の高い画像形成装置を提供することにある。   The technical problem of the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a small, inexpensive and highly productive image forming apparatus capable of forming a double-sided image.

前記目的を達成するため、本発明に係る代表的な構成は、トナー像をシートに転写する転写部と、転写されたトナー像をシートに定着する定着部と、前記転写部の上流に設けられ、シートを検知するシート検知手段と、前記転写部と前記定着部との間でのシートのループを検知するループ検知手段と、前記シート検知手段の情報に基づき前記定着部の搬送速度を制御する搬送速度制御手段と、前記シートを反転するための反転手段と、が設けられ、前記シート検知手段によるシートを検知した後の所定時間に対して前記ループ検知手段により得られる前記定着部のシート搬送速度情報を基に前記反転手段の反転タイミングを設定されることを特徴とする。   In order to achieve the above object, a representative configuration according to the present invention includes a transfer unit that transfers a toner image to a sheet, a fixing unit that fixes the transferred toner image to the sheet, and an upstream of the transfer unit. A sheet detecting unit for detecting the sheet, a loop detecting unit for detecting a loop of the sheet between the transfer unit and the fixing unit, and a conveyance speed of the fixing unit based on information of the sheet detecting unit. A conveyance speed control unit and a reversing unit for reversing the sheet are provided, and the sheet conveyance of the fixing unit obtained by the loop detection unit for a predetermined time after the sheet is detected by the sheet detection unit The inversion timing of the inversion means is set based on speed information.

また、トナー像をシートに転写する転写部と、前記トナー像をシートに定着する定着部と、前記転写部の上流に設けられ、シートを検知するシート検知手段と、シートのループを検知するループ検知手段と、前記シート検知手段の情報に基づき前記定着部の搬送速度を制御する搬送速度制御手段と、シートを反転するための反転手段と、が設けられ、前記シート検知手段によるシートを検知した後の所定時間に対して前記搬送速度制御手段の制御情報を基に前記反転手段の反転タイミングを設定されることを特徴とする。   A transfer unit that transfers the toner image to the sheet; a fixing unit that fixes the toner image to the sheet; a sheet detection unit that is provided upstream of the transfer unit and detects the sheet; and a loop that detects the loop of the sheet Detection means, conveyance speed control means for controlling the conveyance speed of the fixing unit based on information of the sheet detection means, and reversing means for reversing the sheet are provided, and the sheet detection means detects the sheet. The reversing timing of the reversing means is set based on control information of the transport speed controlling means for a later predetermined time.

本発明によれば、ループ検知手段により得られる定着部のシート搬送速度情報または搬送速度制御手段の制御情報を基に反転手段の反転タイミングを設定することで、小型で安価かつ生産性の高い両面画像形成が可能になる。   According to the present invention, the reversing timing of the reversing unit is set based on the sheet conveying speed information of the fixing unit or the control information of the conveying speed control unit obtained by the loop detecting unit, so that both sides are small, inexpensive, and highly productive. Image formation becomes possible.

[実施形態1]
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1は、本発明の一実施の形態に係る画像形成装置である電子写真方式のフルカラーレーザービームプリンタの全体構成を示す縦断面図である。
[Embodiment 1]
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing the overall configuration of an electrophotographic full-color laser beam printer which is an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention.

図1に示すフルカラーレーザービームプリンタは、下部にシートを給送する給送部1を備えている。給送部1の上部に、シートSのレジストを合わせ搬送するレジローラ対2、シートSの位置検知や給送部1のジャムの検知をするトップセンサ3を備えている。   The full-color laser beam printer shown in FIG. 1 includes a feeding unit 1 that feeds sheets at the bottom. A registration roller pair 2 that aligns and conveys the registration of the sheet S and a top sensor 3 that detects the position of the sheet S and a jam of the feeding unit 1 are provided on the upper part of the feeding unit 1.

また、給送部1の上方にスキャナユニット4を備えている。スキャナユニット4の上方には4個のプロセスカートリッジ10(10Y、10M、10C、10Bk)を備えている。プロセスカートリッジ10の上方にこれに対向するように、中間転写部である中間転写ユニット5が配置されている。中間転写ユニット5は中間転写ベルト6の内側に1次転写ローラ7Y、7M、7C、7Bk、駆動ローラ8、テンションローラ9、クリーニング手段11を備えている。   A scanner unit 4 is provided above the feeding unit 1. Above the scanner unit 4, four process cartridges 10 (10Y, 10M, 10C, 10Bk) are provided. An intermediate transfer unit 5 serving as an intermediate transfer unit is disposed above the process cartridge 10 so as to face the process cartridge 10. The intermediate transfer unit 5 includes primary transfer rollers 7Y, 7M, 7C, and 7Bk, a driving roller 8, a tension roller 9, and a cleaning unit 11 inside the intermediate transfer belt 6.

中間転写ユニット5の右側には駆動ローラ8に対向するように、2次転写ローラ12が備えられている。中間転写ユニット5及び2次転写ローラ12の上部に定着部である定着ユニット13が配置されている。定着ユニット13の左上部には排出ローラ対14(14a、14b)及び両面反転部15が配置されている。両面反転部15は、反転ローラ対16(16a、16b)と分岐手段である両面切替え部材17から構成されている。   A secondary transfer roller 12 is provided on the right side of the intermediate transfer unit 5 so as to face the driving roller 8. A fixing unit 13 serving as a fixing unit is disposed above the intermediate transfer unit 5 and the secondary transfer roller 12. A discharge roller pair 14 (14a, 14b) and a double-side reversing unit 15 are disposed at the upper left portion of the fixing unit 13. The double-side reversing unit 15 includes a pair of reversing rollers 16 (16a, 16b) and a double-side switching member 17 that is a branching unit.

次に、かかるフルカラーレーザービームプリンタの動作を説明する。まず片面画像形成の説明をする。   Next, the operation of the full color laser beam printer will be described. First, one-sided image formation will be described.

すなわち、反時計回り(A方向)に回転する中間転写ベルト6上にスキャナユニット4、感光ドラム20Y、20M、20C、20Bk等で形成された各色トナー像を順次転写(1次転写)する。そして、各色のトナー像を重ね合わせて、中間転写ベルト6上にフルカラートナー像を形成する。   That is, the color toner images formed by the scanner unit 4, the photosensitive drums 20Y, 20M, 20C, 20Bk, etc. are sequentially transferred (primary transfer) onto the intermediate transfer belt 6 that rotates counterclockwise (direction A). Then, the toner images of the respective colors are overlapped to form a full color toner image on the intermediate transfer belt 6.

その後、給送部1において、シートSがピックアップローラ21でピックされ、フィードローラ22、リタードローラ23により分離されてレジストローラ対2まで搬送される。レジストローラ対2のシート搬送方向下流にあるトップセンサ3によりシートSの先端を検知し、2次転写部T2で中間転写ベルト6上のフルカラートナー像とシートSの位置を合わせるように、シートSを2次転写部T2まで搬送する。2次転写部T2にて、フルカラートナー像を転写されたシートSは定着ユニット13に搬送される。   Thereafter, in the feeding unit 1, the sheet S is picked by the pickup roller 21, separated by the feed roller 22 and the retard roller 23, and conveyed to the registration roller pair 2. The top sensor 3 located downstream of the registration roller pair 2 in the sheet conveyance direction detects the leading edge of the sheet S, and the secondary transfer unit T2 aligns the position of the sheet S with the full color toner image on the intermediate transfer belt 6. Is conveyed to the secondary transfer portion T2. The sheet S on which the full-color toner image is transferred at the secondary transfer portion T2 is conveyed to the fixing unit 13.

定着ユニット13は、図示しない回転速度を可変可能な(±3%に設定)駆動手段と接続されている加圧ローラ13aと、加熱源であるヒータを有し、加圧ローラ13aに対して所定圧で圧接している加熱ローラ13bとを備えている。2次転写ローラ12と定着ユニット13との間には、シートSのループを検知するループ検知手段40が設けられている。ループ検知手段40は、回動自在なセンサフラグ41、フォトセンサ42から構成される。   The fixing unit 13 includes a pressure roller 13a connected to a driving unit (not shown) that can change a rotation speed (set to ± 3%), and a heater that is a heating source. And a heating roller 13b that is pressed by pressure. Between the secondary transfer roller 12 and the fixing unit 13, a loop detection unit 40 for detecting a loop of the sheet S is provided. The loop detection means 40 includes a rotatable sensor flag 41 and a photosensor 42.

ループ検知手段40は、シートSが2次転写部T2の中間転写ベルト6と2次転写ローラ12とにより形成されるニップと定着ユニット13の定着ローラニップの間を搬送されるとき、シートSのループが所定量以上になったときに検知する。なお、定着ユニット13の定着ローラニップは、加圧ローラ13a及び加熱ローラ13bで形成される。   The loop detecting unit 40 loops the sheet S when the sheet S is conveyed between the nip formed by the intermediate transfer belt 6 and the secondary transfer roller 12 of the secondary transfer portion T2 and the fixing roller nip of the fixing unit 13. Detects when becomes more than a predetermined amount. The fixing roller nip of the fixing unit 13 is formed by a pressure roller 13a and a heating roller 13b.

シートSはループ検知手段40の検知情報にもとづき、定着手段13の加圧ローラ13aの速度を可変させることで、所定量の範囲内でループ量を維持した状態で搬送される。これにより定着ユニット13がシートSの2次転写部T2の搬送速度に影響を与えないため、画像形成動作に影響を及ぼさない。   The sheet S is conveyed in a state where the loop amount is maintained within a predetermined amount range by changing the speed of the pressure roller 13a of the fixing unit 13 based on the detection information of the loop detection unit 40. As a result, the fixing unit 13 does not affect the conveyance speed of the secondary transfer portion T2 of the sheet S, and therefore does not affect the image forming operation.

本実施の形態では、定着後のシートSの搬送を加圧ローラ13aと加熱ローラ13bで行っている。定着ユニット13が定着手段及び搬送手段をかねているため、定着ユニット13の加圧ローラ13a及び加熱ローラ13bの下流には搬送手段は設けられていないが、別に設けてもよい。   In the present embodiment, the sheet S after fixing is conveyed by the pressure roller 13a and the heating roller 13b. Since the fixing unit 13 also serves as a fixing unit and a conveying unit, no conveying unit is provided downstream of the pressure roller 13a and the heating roller 13b of the fixing unit 13, but they may be provided separately.

シートSは定着ユニットに設けられた加圧ローラ13a、加熱ローラ13bによりフルカラートナー像を定着されて、排出ローラ対14a、14bによって装置上部の排出トレイ25に排出される。   The sheet S is fixed with a full color toner image by a pressure roller 13a and a heating roller 13b provided in the fixing unit, and is discharged to a discharge tray 25 at the upper part of the apparatus by a pair of discharge rollers 14a and 14b.

次に、フルカラーレーザービームプリンタの主な構成部品の詳細な構成について詳述する。   Next, detailed configurations of main components of the full-color laser beam printer will be described in detail.

プロセスカートリッジ10Y、10M、10C、10Bkは、各感光体ドラム20Y、20M、20C、20Bkを個別に備えている。そして、各感光体ドラム20Y、20M、20C、20Bkは、駆動手段(不図示)によって、同図中、時計回りに回転駆動される。   The process cartridges 10Y, 10M, 10C, and 10Bk are individually provided with the photosensitive drums 20Y, 20M, 20C, and 20Bk. The photosensitive drums 20Y, 20M, 20C, and 20Bk are driven to rotate clockwise in the drawing by a driving unit (not shown).

各感光体ドラム20Y、20M、20C、20Bkは、例えば直径20〜30mmのアルミシリンダの外周面に有機光導伝体層(OPC感光体)を塗布して構成したものである。各感光体ドラム20Y、20M、20C、20Bkは、その両端部を支持部材によって回転自在に支持されており、一方の端部に駆動モータ(不図示)からの駆動力が伝達されることにより時計周りに回転駆動される。   Each of the photoconductor drums 20Y, 20M, 20C, and 20Bk is configured by applying an organic photoconductive layer (OPC photoconductor) to an outer peripheral surface of an aluminum cylinder having a diameter of 20 to 30 mm, for example. Each photosensitive drum 20Y, 20M, 20C, and 20Bk is rotatably supported at both ends by a support member, and a driving force from a drive motor (not shown) is transmitted to one end thereof. Driven around.

中間転写ベルト6は、フィルム状部材で構成され、各色の各感光体ドラム20Y、20M、20C、20Bkに対向し接するように配置され循環移動する。この中間転写ベルト6は、2本のローラ軸(駆動ローラ8、テンションローラ9)で支持され、図の矢印A方向に回転する。   The intermediate transfer belt 6 is composed of a film-like member, and is arranged to circulate and move so as to face and contact the photosensitive drums 20Y, 20M, 20C, and 20Bk of the respective colors. This intermediate transfer belt 6 is supported by two roller shafts (drive roller 8 and tension roller 9), and rotates in the direction of arrow A in the figure.

2本のローラ軸(駆動ローラ8、テンションローラ9)は、不図示のそれぞれの軸受(駆動ローラ軸受、テンションローラ軸受)で支えられ、そして、不図示の中間転写ユニットフレームで支えられている。   The two roller shafts (drive roller 8 and tension roller 9) are supported by respective bearings (drive roller bearing and tension roller bearing) (not shown), and are supported by an intermediate transfer unit frame (not shown).

この中間転写ベルト6の内側に当接し、4個の各感光体ドラム20Y、20M、20C、20Bkに対向した位置にそれぞれ1次転写ローラ7Y、7M、7C、7Bkが並設される。これら1次転写ローラ7Y、7M、7C、7Bkから正極性の電荷が中間転写ベルト6に印可される。そして、当該電荷による電界により各感光体ドラム20Y、20M、20C、20Bkに接触中の中間転写ベルト6に各感光体ドラム20Y、20M、20C、20Bk上の負極性を持つトナー像の各色が順次転写される。   Primary transfer rollers 7Y, 7M, 7C, and 7Bk are arranged in parallel at positions that are in contact with the inside of the intermediate transfer belt 6 and face the four photosensitive drums 20Y, 20M, 20C, and 20Bk, respectively. Positive charges are applied to the intermediate transfer belt 6 from these primary transfer rollers 7Y, 7M, 7C, and 7Bk. Then, each color of the toner image having the negative polarity on each of the photosensitive drums 20Y, 20M, 20C, and 20Bk is sequentially applied to the intermediate transfer belt 6 in contact with each of the photosensitive drums 20Y, 20M, 20C, and 20Bk by the electric field due to the electric charges. Transcribed.

それぞれ1次転写ローラ7Y、7M、7C、7Bkも同様に、不図示の軸受によって支えられ、不図示の中間転写ユニットフレームで支えられる構成になっている。上記の様な構成の他に、中間転写ユニット5の変わりに背景技術にて挙げた静電転写搬送ユニットを用いた構成のカラー画像形成装置でもよい。   Similarly, the primary transfer rollers 7Y, 7M, 7C, and 7Bk are also supported by a bearing (not shown) and supported by an intermediate transfer unit frame (not shown). In addition to the above configuration, a color image forming apparatus having a configuration using the electrostatic transfer conveyance unit mentioned in the background art instead of the intermediate transfer unit 5 may be used.

次に、両面画像形成時の動作について説明する。   Next, the operation during double-sided image formation will be described.

まず、片面画像形成の動作同様に、反時計回り(A方向)に回転する中間転写ベルト6上にスキャナユニット4、感光ドラム20Y、20M、20C、20Bk等で形成された各色トナー像を順次転写(1次転写)する。そして、各色のトナー像を重ね合わせて、中間転写ベルト6上にフルカラートナー像を形成する。   First, similarly to the single-sided image forming operation, each color toner image formed by the scanner unit 4, the photosensitive drums 20Y, 20M, 20C, 20Bk, etc. is sequentially transferred onto the intermediate transfer belt 6 that rotates counterclockwise (A direction). (Primary transfer). Then, the toner images of the respective colors are overlapped to form a full color toner image on the intermediate transfer belt 6.

そして、図2(a)に示すように、給送部1においてシートSがピックアップローラ21でピックされ、フィードローラ22、リタードローラ23により分離されて、レジストローラ対2a、2bまで搬送される。   As shown in FIG. 2A, the sheet S is picked by the pickup roller 21 in the feeding unit 1, separated by the feed roller 22 and the retard roller 23, and conveyed to the registration roller pairs 2a and 2b.

レジストローラ対2a、2bのシート搬送方向の下流にある、トップセンサ3によりシートSの先端を検知し、2次転写部T2で中間転写ベルト6上のフルカラートナー像とシートSの位置を合わせるように、シートSを2次転写部T2まで搬送する。2次転写部T2にて、フルカラートナー像を転写されたシートSは、図2(b)に示すように、定着ユニット13に搬送される。   The top sensor 3 on the downstream side of the registration roller pair 2a, 2b in the sheet conveying direction detects the leading edge of the sheet S, and the secondary transfer unit T2 aligns the position of the sheet S with the full-color toner image on the intermediate transfer belt 6. Then, the sheet S is conveyed to the secondary transfer portion T2. The sheet S on which the full color toner image is transferred at the secondary transfer portion T2 is conveyed to the fixing unit 13 as shown in FIG.

シートSは、片面画像形成の動作同様に、定着ユニットに設けられた加圧ローラ13a、加熱ローラ13bにより、フルカラートナー像が定着される。   The full color toner image is fixed on the sheet S by the pressure roller 13a and the heating roller 13b provided in the fixing unit, as in the single-sided image forming operation.

ここで、反転手段15の構成およびシート搬送時の動作について説明する。本実施の形態では、図3で示すように、両面切替え部材17の動作範囲における任意位置でのフラッパ先端の点を分岐点Bとする。   Here, the configuration of the reversing unit 15 and the operation during sheet conveyance will be described. In the present embodiment, as shown in FIG. 3, the point at the tip of the flapper at an arbitrary position in the operating range of the double-side switching member 17 is defined as a branch point B.

反転ローラ対16a、16bの位置は、分岐点Bから排出ローラ対14a、14bまでの距離L1よりも分岐点Bから反転ローラ対16a、16bまでの距離L2の方が短くなる。さらに、排出ローラ対14a、14bのニップ位置よりも反転ローラ対16a、16bのニップ位置が上方になるように配置されている。   The position of the reverse roller pair 16a, 16b is shorter in the distance L2 from the branch point B to the reverse roller pair 16a, 16b than in the distance L1 from the branch point B to the discharge roller pair 14a, 14b. Further, the reversing roller pair 16a, 16b is disposed so that the nip position is higher than the nip position of the discharge roller pair 14a, 14b.

反転ローラ対16からシート分岐点Bまでの距離が短いため、反転部15の小型化(高さ方向、シート搬送方向)を実現している。一方、これにともない、図4に示す反転ローラ対16とジャムセンサ24の円弧で規程される両面画像形成時の反転時にシート後端の停止可能である長さ(L)が短く、反転時のシート後端の反転位置(停止位置)の精度が必要となる。   Since the distance from the reversing roller pair 16 to the sheet branch point B is short, the reversing unit 15 can be downsized (height direction, sheet conveying direction). On the other hand, the length (L) at which the trailing edge of the sheet can be stopped at the time of reversal during the double-sided image formation defined by the arc of the reversing roller pair 16 and the jam sensor 24 shown in FIG. The accuracy of the reverse position (stop position) of the rear end of the sheet is required.

排出ローラ対14a、14bは不図示の定着手段と同一の駆動機構と連結し駆動される。反転ローラ対16a、16bも不図示の定着手段13と独立した駆動機構と連結し、正逆転どちらにも駆動可能な構成となっている。反転ローラ対16の搬送速度は常に定着ユニット13の搬送速度より速い一定速度(Vd)に設定されていて定着ローラ対13と反転ローラ対16a、16bとの間(図10中の距離Ld)ではシートSのループは形成されない。   The discharge roller pairs 14a and 14b are connected to and driven by the same drive mechanism as the fixing means (not shown). The pair of reversing rollers 16a and 16b is also connected to a driving mechanism independent from the fixing means 13 (not shown), and can be driven in both forward and reverse directions. The conveying speed of the reversing roller pair 16 is always set to a constant speed (Vd) that is faster than the conveying speed of the fixing unit 13, and between the fixing roller pair 13 and the reversing roller pairs 16a and 16b (distance Ld in FIG. 10). The loop of the sheet S is not formed.

このとき、反転ローラ対16の搬送力は定着ローラニップの搬送力より小さいため、反転ローラ対16の搬送速度は、シートSが定着ローラニップにニップされているときは定着ユニット13の搬送速度と同等である。   At this time, since the conveyance force of the reverse roller pair 16 is smaller than the conveyance force of the fixing roller nip, the conveyance speed of the reverse roller pair 16 is equal to the conveyance speed of the fixing unit 13 when the sheet S is nipped in the fixing roller nip. is there.

シートSの先端が分岐点Bに到達前に、両面切替え部材17が不図示のソレノイド等の駆動機構により、その回動中心17aを中心に時計回りに回動し、シートSが反転ローラ対16に導かれるように搬送路を切替える。   Before the leading edge of the sheet S reaches the branch point B, the double-sided switching member 17 is rotated clockwise around its rotation center 17a by a drive mechanism such as a solenoid (not shown), and the sheet S is turned to the reverse roller pair 16. The conveyance path is switched so as to be guided to.

両面切替え部材17が回動するタイミングは、シートSが給送部1により給送され、シートSの先端がトップセンサ3で検知された時点から所定時間経後と設定している。   The timing at which the double-side switching member 17 rotates is set to be a predetermined time after the sheet S is fed by the feeding unit 1 and the leading edge of the sheet S is detected by the top sensor 3.

シートSは、図2(c)に示すように、定着ユニット13によって両面切替え部材17の上面を通過して、すでに排出方向(矢印C方向に搬送する方向)に回転している反転ローラ対16a、16b側に搬送される。   As shown in FIG. 2C, the sheet S passes through the upper surface of the double-side switching member 17 by the fixing unit 13 and has already been rotated in the discharge direction (the direction of conveyance in the direction of arrow C). , 16b.

シートSを更に搬送させていくと、シートSの後端はトップセンサ3を通過することで検知される。トップセンサ3にシートSの後端が検知されるとタイマーにより所定の時間Trがカウントされる。   When the sheet S is further conveyed, the trailing edge of the sheet S is detected by passing through the top sensor 3. When the top sensor 3 detects the trailing edge of the sheet S, a predetermined time Tr is counted by a timer.

このトップセンサ3の後端検知して所定時間後に反転手段の反転動作(反転ローラ対16a、16bのモータの減速、停止、逆転動作、両面切替え部材17の回動)を開始すると、トップセンサ3は定着ユニット13の上流に設けられている。このため、ループ検知手段40および加圧ローラ13aの回転速度の変更によるループ制御によって、シート搬送量にバラツキが生じる。   When the rear end of the top sensor 3 is detected and the reversing operation of the reversing means (deceleration, stopping, reversing operation of the motors of the reversing roller pairs 16a and 16b, rotation of the double-side switching member 17) is started after a predetermined time, the top sensor 3 Is provided upstream of the fixing unit 13. For this reason, the sheet conveyance amount varies due to the loop control by changing the rotation speeds of the loop detection means 40 and the pressure roller 13a.

このバラツキを小さくできなければ、図4に示す両面画像形成時の反転時にシート後端の停止可能である長さLにシートSを停止させることができない場合がある。その場合、シートが反転ローラ対16のニップからシートSが通過したり、シートSの後端が両面切替え部材17に挟まれてジャムしたりすることがある。   If this variation cannot be reduced, the sheet S may not be stopped at a length L at which the trailing edge of the sheet can be stopped during reversal during double-sided image formation shown in FIG. In that case, the sheet S may pass through the nip of the reversing roller pair 16 or the rear end of the sheet S may be jammed by being sandwiched between the double-side switching members 17.

ここで、本発明の特徴である、シートSの反転タイミングの補正方法について説明する。まず、加圧ローラ13aと加熱ローラ13bで形成される定着ローラニップと2次転写部T2区間の補正について説明する。   Here, a method for correcting the inversion timing of the sheet S, which is a feature of the present invention, will be described. First, correction of the fixing roller nip and the secondary transfer portion T2 section formed by the pressure roller 13a and the heating roller 13b will be described.

この区間ではループ検知手段40によるループ制御を行っている。図2(b)に示すように2次転写部T2から搬送されるシートSが加圧ローラ13aと加熱ローラ13bで形成される定着ローラニップに搬送される。この時点で加圧ローラ13aの回転速度は2次転写部T2の搬送速度に対して設定可能な回転速度(±3%)の下限値−3%で回転している。   In this section, loop control by the loop detection means 40 is performed. As shown in FIG. 2B, the sheet S conveyed from the secondary transfer portion T2 is conveyed to the fixing roller nip formed by the pressure roller 13a and the heating roller 13b. At this time, the rotation speed of the pressure roller 13a rotates at a lower limit value −3% of a rotation speed (± 3%) that can be set with respect to the conveyance speed of the secondary transfer portion T2.

加圧ローラ13aの直径は加熱ローラ13bの加熱状態およびシートSへの定着状態による温度の影響を受けることで変化する。したがって、加圧ローラ13aの駆動手段が一定回転で回転している状態において、加圧ローラ13aの温度が高く直径が大きい場合にはシートSの搬送速度は速く、加圧ローラ13aの温度が低く直径が小さい場合にはシートSの搬送速度は遅くなる。   The diameter of the pressure roller 13a is changed by being affected by the temperature depending on the heating state of the heating roller 13b and the fixing state to the sheet S. Therefore, in a state where the driving means of the pressure roller 13a rotates at a constant rotation, when the temperature of the pressure roller 13a is high and the diameter is large, the conveyance speed of the sheet S is fast and the temperature of the pressure roller 13a is low. When the diameter is small, the conveyance speed of the sheet S is slow.

本実施の形態においては、加圧ローラ13aの回転速度の下限値、搬送速度が加圧ローラ13aの直径が最大の場合に、定着部でシートSが搬送される速度が、2次転写部T2におけるシートSの搬送速度より遅くなる設定としている。   In this embodiment, when the diameter of the pressure roller 13a is the maximum value and the conveyance speed is the lower limit value of the rotation speed of the pressure roller 13a, the speed at which the sheet S is conveyed by the fixing unit is the secondary transfer unit T2. Is set to be slower than the conveying speed of the sheet S.

加圧ローラ13aの回転速度の上限値、搬送速度が加圧ローラ13aの直径が最小の場合に、定着部でシートSが搬送される速度が、2次転写部T2におけるシートSの搬送速度より速くなる設定としている。一方、2次転写部T2の搬送速度は温度による影響が少ないので常にほぼ一定である。   When the diameter of the pressure roller 13a is the minimum value of the rotation speed of the pressure roller 13a and the conveyance speed, the conveyance speed of the sheet S at the fixing unit is higher than the conveyance speed of the sheet S at the secondary transfer unit T2. The setting is faster. On the other hand, the conveyance speed of the secondary transfer portion T2 is almost constant because the influence of temperature is small.

図5(a)に示すようにシートSが定着ローラニップで搬送され始めた状態では、ループ検知手段40のセンサフラグ41がフォトセンサ42に対して遮光状態である。ループ検知手段40が遮光状態すなわちOFF状態の場合は、加圧ローラ13aの回転速度が下限値である−3%で制御する。このとき、定着ローラニップの搬送速度より2次転写部T2の搬送速度が速いためにループが成長する。   As shown in FIG. 5A, in a state where the sheet S starts to be conveyed at the fixing roller nip, the sensor flag 41 of the loop detection unit 40 is in a light shielding state with respect to the photosensor 42. When the loop detection means 40 is in a light shielding state, that is, in an OFF state, the rotation speed of the pressure roller 13a is controlled at −3% which is the lower limit value. At this time, the loop grows because the conveyance speed of the secondary transfer portion T2 is faster than the conveyance speed of the fixing roller nip.

ループが除々に成長するとループ検知手段40のセンサフラグ41がシートSのループの成長により図中時計回りに回動する。図5(b)に示すようにループ量が所定量以上となるとセンサフラグ41がフォトセンサ42を透光状態することでループを検知がなされる。この検知情報により搬送速度制御手段が加圧ローラ13aの回転速度を上限値である+3%に制御する。   When the loop grows gradually, the sensor flag 41 of the loop detection means 40 is rotated clockwise in the figure by the growth of the loop of the sheet S. As shown in FIG. 5B, when the loop amount becomes a predetermined amount or more, the sensor flag 41 transmits the photo sensor 42 so that the loop is detected. Based on this detection information, the conveyance speed control means controls the rotation speed of the pressure roller 13a to the upper limit value of + 3%.

この制御により定着ユニット13の搬送速度が2次転写部T2の搬送速度より速くなりループが小さくなる。ループが小さくなると、センサフラグ41が図中反時計周りに回動する。ループが所定量以下となるとセンサフラグ41がフォトセンサ42を遮光状態としてループ検知手段40がループを検知しなくなる。ループ検知手段40が遮光状態となるため再び加圧ローラ13aの回転速度を−3%に制御してシートSのループを成長させる。   By this control, the conveyance speed of the fixing unit 13 becomes faster than the conveyance speed of the secondary transfer portion T2, and the loop becomes small. When the loop becomes smaller, the sensor flag 41 rotates counterclockwise in the drawing. When the loop becomes a predetermined amount or less, the sensor flag 41 sets the photo sensor 42 in a light-shielding state, and the loop detection means 40 does not detect the loop. Since the loop detecting means 40 is in a light-shielding state, the rotation speed of the pressure roller 13a is again controlled to −3%, and the loop of the sheet S is grown.

すなわち、ループ検知手段40が透光状態(ON)の場合、加圧ローラ13aの回転速度は−3%に、ループ検知手段40が遮光状態(OFF)の場合、加圧ローラ13aの回転速度は+3%に制御している。この制御により、加圧ローラ13aの温度にかかわらず2次転写部T2-定着ユニット13の間でシートSのループを所定量内に確保して2次転写に悪影響が及ばない状態で搬送できる。この制御をシートSの後端が2次転写部T2を通過するまで続ける。   That is, when the loop detection means 40 is in the light-transmitting state (ON), the rotation speed of the pressure roller 13a is −3%, and when the loop detection means 40 is in the light shielding state (OFF), the rotation speed of the pressure roller 13a is Controlled to + 3%. By this control, the loop of the sheet S is secured within a predetermined amount between the secondary transfer portion T2 and the fixing unit 13 regardless of the temperature of the pressure roller 13a, and can be conveyed in a state where the secondary transfer is not adversely affected. This control is continued until the trailing edge of the sheet S passes the secondary transfer portion T2.

トップセンサ3でシートSの先端を検知し、シートSの後端部が2次転写部T2を抜ける直前の時間に相当する所定のタイミングで、ループ検知手段40の検知状態がON状態かOFF状態か確認する(図6参照)。   The top sensor 3 detects the leading edge of the sheet S, and at a predetermined timing corresponding to the time immediately before the trailing edge of the sheet S exits the secondary transfer portion T2, the detection state of the loop detection means 40 is ON or OFF. (See FIG. 6).

定着ユニット13と2次転写部T2間のループによる2次転写部T2の搬送量に対する定着手段13の搬送量のズレ量L1を以下に示す。   A deviation L1 of the conveyance amount of the fixing unit 13 with respect to the conveyance amount of the secondary transfer portion T2 due to the loop between the fixing unit 13 and the secondary transfer portion T2 is shown below.

ループ検知手段40がON状態の場合 +L1 (図6中実線)
ループ検知手段40OFF状態の場合 0 (図6中破線)
(このとき符号は定着ユニット13による搬送量が2次転写部T2の搬送量に対して遅れる方向をプラスとしている。)
ループ検知ON状態の場合には、定着手段による搬送距離が2次転写部T2による搬送距離よりもL1分短いため、反転ローラ対16はその分の時間長く搬送する必要がある。
When loop detection means 40 is in the ON state + L1 (solid line in FIG. 6)
When the loop detection means 40 is OFF 0 (broken line in FIG. 6)
(At this time, the sign is positive in the direction in which the conveyance amount by the fixing unit 13 is delayed with respect to the conveyance amount of the secondary transfer portion T2.)
In the loop detection ON state, since the conveyance distance by the fixing unit is shorter by L1 than the conveyance distance by the secondary transfer portion T2, it is necessary to convey the reversing roller pair 16 longer by that amount.

このときの補正時間は、T1=L1(搬送量のズレ量)/Vp(プロセススピード)となる本実施の形態ではループ有り無しによる搬送量のズレ量が3〜5mmであるため、この分のバラツキを抑えることができる。   The correction time at this time is T1 = L1 (conveyance amount deviation) / Vp (process speed). In this embodiment, the deviation amount of the conveyance amount due to the presence or absence of the loop is 3 to 5 mm. Variations can be suppressed.

次に、シートSを加圧ローラ13aと加熱ローラ13bで形成される定着ローラニップ及び反転ローラ対16で搬送する区間の説明をする。   Next, a section in which the sheet S is conveyed by the fixing roller nip formed by the pressure roller 13a and the heating roller 13b and the reverse roller pair 16 will be described.

この区間の加圧ローラ13aの回転速度はループ検知手段40の情報によらない。シートSの設定情報により加圧ローラ13aの回転速度は2次転写部T2の搬送速度に対して設定可能な回転速度(±3%)の上限値+3%または下限値―3%で回転速度を制御している。   The rotation speed of the pressure roller 13a in this section does not depend on the information of the loop detection means 40. According to the setting information of the sheet S, the rotation speed of the pressure roller 13a is the upper limit value + 3% or the lower limit value −3% of the rotation speed (± 3%) that can be set with respect to the conveyance speed of the secondary transfer portion T2. Is controlling.

シートSの後端が2次転写部T2を抜ける場合の挙動を安定させ画像への悪影響を無くすため、紙種ごとに設定される。例えば厚紙設定では加圧ローラ13aの回転速度を上限に、薄紙設定では加圧ローラ13aの回転速度を下限に設定するなどしている。   In order to stabilize the behavior when the trailing edge of the sheet S passes through the secondary transfer portion T2 and eliminate the adverse effect on the image, it is set for each paper type. For example, in the thick paper setting, the rotation speed of the pressure roller 13a is set to the upper limit, and in the thin paper setting, the rotation speed of the pressure roller 13a is set to the lower limit.

本実施の形態では、この区間における加圧ローラ13aの回転速度の設定を+3%で一定、または−3%で一定回転する制御情報にもとづき反転ローラ対16の反転タイミングに補正に行う。なお、本区間では加圧ローラ13aの直径の変化は考慮していない。   In the present embodiment, the setting of the rotation speed of the pressure roller 13a in this section is corrected to the reversal timing of the reversing roller pair 16 based on control information that is constant at + 3% or constant rotation at −3%. In this section, changes in the diameter of the pressure roller 13a are not considered.

この制御情報にもとづき反転ローラ対16の反転タイミングに補正をすることで反転位置の精度向上が図れる。定着手段13及び反転ローラ対16で搬送する区間の搬送量のズレ量L2を以下に示す。   By correcting the reverse timing of the reverse roller pair 16 based on this control information, the accuracy of the reverse position can be improved. A transport amount deviation L2 in a section transported by the fixing unit 13 and the reverse roller pair 16 is shown below.

加圧ローラ13aを2次転写部T2の搬送速度の+3%で回転した場合 −L2
加圧ローラ13aを2次転写部T2の搬送速度のー3%で回転した場合 + L2
(符号は、定着ユニット13による搬送量が2次転写部T2の搬送量に対して遅れる方向をプラスとしている。)
このときの補正時間時間は、T2=L2(搬送量のズレ量)/Vp(プロセススピード)となる。この区間の距離を約100mm、加圧ローラ13aの設定可能な回転速度を±3%とすると±3mm(レンジで6mm)のバラツキを抑えることができる。
When the pressure roller 13a is rotated at + 3% of the conveyance speed of the secondary transfer portion T2, -L2
When the pressure roller 13a is rotated at -3% of the conveyance speed of the secondary transfer portion T2, + L2
(The sign is positive in the direction in which the conveyance amount by the fixing unit 13 is delayed with respect to the conveyance amount of the secondary transfer portion T2.)
The correction time at this time is T2 = L2 (conveyance amount deviation) / Vp (process speed). If the distance of this section is about 100 mm and the settable rotation speed of the pressure roller 13a is ± 3%, variations of ± 3 mm (6 mm in the range) can be suppressed.

上記2区間の補正を考慮した反転動作のタイミングは、シートSの後端をトップセンサが検知し、補正をかけずに反転するまでの時間(所定時間)は次式のようになる。   The timing of the reversing operation considering the correction of the two sections is expressed by the following equation as the time (predetermined time) until the top sensor detects the trailing edge of the sheet S and inverts without performing the correction.

Tp=Lf/Vp+Ld/Vd
なお、シートSの後端をトップセンサ3が検知した位置から定着ユニット17の定着ローラニップまでの距離をLf(図10参照)とする。また、プロセススピードをVf、定着ローラニップ13nと反転ローラ対までの距離をLd(図10参照)、反転ローラ対16の搬送速度をVdとする。
Tp = Lf / Vp + Ld / Vd
Note that the distance from the position where the top sensor 3 detects the trailing edge of the sheet S to the fixing roller nip of the fixing unit 17 is Lf (see FIG. 10). Further, the process speed is Vf, the distance between the fixing roller nip 13n and the reverse roller pair is Ld (see FIG. 10), and the conveyance speed of the reverse roller pair 16 is Vd.

上記補正を考慮した反転動作のタイミングThは、以下の式で設定される。   The timing Th of the reversal operation considering the correction is set by the following equation.

Th=Tp+T1+T2
反転ローラ対16a、16bによってシートSが定着ローラニップから抜けた後、反転ローラ対16a、16bは、トップセンサ3にシートSの後端が検知されることでカウントされる。すると、タイマーが補正を考慮した反転動作のタイミングThと一致したタイミング(図7(a))で反転手段の反転動作を開始し、反転ローラ対16のモータの減速、停止、逆転動作を開始する。
Th = Tp + T1 + T2
After the sheet S is removed from the fixing roller nip by the pair of reversing rollers 16a and 16b, the pair of reversing rollers 16a and 16b is counted by detecting the trailing edge of the sheet S by the top sensor 3. Then, the reversing operation of the reversing means is started at the timing (FIG. 7A) that coincides with the reversing operation timing Th in consideration of correction, and the motors of the reversing roller pair 16 are decelerated, stopped, and reversed. .

反転ローラ対16a、16bの回転をストップした後、所定の時間経過後に図5に示すように、両面切替え部材17はシートSを両面搬送経路26に搬送可能な第1の位置まで反時計方向に回動する。   After the rotation of the pair of reversing rollers 16a and 16b is stopped, as shown in FIG. 5, the duplex switching member 17 counterclockwise to the first position where the sheet S can be conveyed to the duplex conveyance path 26 after a predetermined time has elapsed. Rotate.

そして、図7(b)に示すように両面切替え部材17が反時計方向に回動した直後に反転ローラ対16a、16bが転写材をD方向に搬送するように回転を始め、シートSを両面搬送経路26に搬送させる。シートSは、反転ローラ対16a、16bによって定着ユニット13の上側を通り両面搬送経路26に搬送される。   Then, as shown in FIG. 7B, immediately after the double-side switching member 17 rotates counterclockwise, the reversing roller pair 16a, 16b starts to rotate so that the transfer material is conveyed in the D direction. It is transported to the transport path 26. The sheet S passes through the upper side of the fixing unit 13 by the pair of reversing rollers 16a and 16b and is conveyed to the duplex conveyance path 26.

両面搬送経路26を通過したシートSは両面搬送ローラ対30a、30bに到達し、両面搬送ローラ対30a、30bによって両面搬送センサ31、Uターンローラ対32a、32bまで搬送される。その後、Uターンローラ対32a、32bによって再びレジストローラ対2a、2bまで導かれる。   The sheet S that has passed through the double-sided conveyance path 26 reaches the double-sided conveyance roller pair 30a, 30b and is conveyed to the double-sided conveyance sensor 31 and the U-turn roller pair 32a, 32b by the double-sided conveyance roller pair 30a, 30b. After that, it is guided again to the registration roller pair 2a, 2b by the U-turn roller pair 32a, 32b.

1面目を画像形成されたシートSは、レジローラ対2を通過し2次転写部T2にて2面目のフルカラートナー像を転写され、定着ユニット13によって2面目のフルカラートナー像をシートSに定着される。   The sheet S on which the image on the first side has been formed passes through the registration roller pair 2, the second full-color toner image is transferred at the secondary transfer portion T 2, and the second-color full-color toner image is fixed on the sheet S by the fixing unit 13. The

定着ローラニップを抜ける時点では、両面切替え部材17はすでに前述の第1の位置に回動している。よって、シートSは両面切替え部材17の下面を通過し、排出ローラ対14a、14bに導かれ、排出ローラ対14a、14bによって排出トレイ25に排出される。   At the time of passing through the fixing roller nip, the double-side switching member 17 has already been rotated to the first position described above. Therefore, the sheet S passes through the lower surface of the double-side switching member 17, is guided to the discharge roller pair 14a, 14b, and is discharged to the discharge tray 25 by the discharge roller pair 14a, 14b.

通常の片面画像形成されたシートSを排出する場合は、両面切替え部材17は第1の位置に回動しつづけた状態となる。定着ユニット13を通過したシートSは、両面切替え部材17の下面を通りそのまま排出ローラ対14a、14bを通過し、排出トレイ25に排出される。   When the sheet S on which a normal single-sided image is formed is discharged, the double-side switching member 17 continues to rotate to the first position. The sheet S that has passed through the fixing unit 13 passes through the lower surface of the double-side switching member 17, passes through the discharge roller pair 14 a and 14 b as it is, and is discharged to the discharge tray 25.

本実施の形態によれば、定着ユニット13の上流に設けられたシート検知手段であるトップセンサ3がシートSの後端を検知して反転手段15の反転動作を開始しても、定着ユニット13の搬送速度の補正を考慮する。これにより、反転位置のバラツキを抑えることができるため両面画像形成時の反転時にシート後端の停止可能である長さLを短くすることができる。   According to the present embodiment, even if the top sensor 3 that is a sheet detection unit provided upstream of the fixing unit 13 detects the trailing edge of the sheet S and starts the reversing operation of the reversing unit 15, the fixing unit 13 Consider the correction of the transport speed. As a result, the variation in the reversal position can be suppressed, so that the length L at which the trailing edge of the sheet can be stopped at the time of reversal during double-sided image formation can be shortened.

また、反転タイミングを反転の直前にとる必要がないのでシートSの搬送速度を反転する手前から減速させる必要ない。したがって、両面画像形成の生産性を犠牲にすることなく画像形成装置を小型化できる。   Further, since it is not necessary to set the reversal timing immediately before the reversal, it is not necessary to decelerate the conveyance speed of the sheet S from before the reversal. Therefore, the image forming apparatus can be downsized without sacrificing the productivity of double-sided image formation.

[実施形態2]   [Embodiment 2]

次に、本発明の第2実施形について説明する。なお、画像形成装置の基本的な構成は、前述した実施形態と同一であるため、説明を省略し、ここでは、本実施形の特徴となる構成部分について説明する。   Next, a second embodiment of the present invention will be described. Since the basic configuration of the image forming apparatus is the same as that of the above-described embodiment, the description thereof will be omitted, and here, the constituent parts that are the features of the present embodiment will be described.

実施の形態1では、まず、加圧ローラ13aと加熱ローラ13bで形成される定着ローラニップと2次転写部T2区間における反転タイミングの補正をシートSが2次転写部の後端を抜ける直前のループ量で行う。本実施の形態では、ループ検知手段40の検知状態およびそれに伴う、加圧ローラ13aの回転速度の制御状態から得られる情報により反転タイミングの補正を行うことを特徴とする。ループ制御は実施の形態1と同様であるため説明を省略する。   In the first embodiment, first, a loop immediately before the sheet S exits the rear end of the secondary transfer portion is corrected for the reversal timing in the fixing roller nip formed by the pressure roller 13a and the heating roller 13b and the secondary transfer portion T2. Do by quantity. The present embodiment is characterized in that the inversion timing is corrected based on information obtained from the detection state of the loop detection means 40 and the accompanying control state of the rotation speed of the pressure roller 13a. Since the loop control is the same as that of the first embodiment, the description thereof is omitted.

まず、加圧ローラ13aの直径の算出について説明をする。   First, calculation of the diameter of the pressure roller 13a will be described.

図8はシートSが2次転写部T2と定着ローラニップの区間において、ループ検知手段40でループ制御をしている間の信号と加圧ローラ13aの回転速度の関係である。   FIG. 8 shows the relationship between the rotation speed of the pressure roller 13a and the signal during the loop control by the loop detection means 40 in the section of the sheet S between the secondary transfer portion T2 and the fixing roller nip.

最初にループ検知手段40がONからOFFに切替わるときを起点に3回目にループ検知手段40がONからOFFに切替わる間(3サイクル分)のループ検知手段のON状態とOFF状態である時間の情報を用いる。   The time when the loop detection means is in the ON state and the OFF state during the third time (3 cycles) when the loop detection means 40 is switched from ON to OFF for the third time, starting from when the loop detection means 40 is first switched from ON to OFF. Information.

なお、ループ検知手段40がONからOFFに切替わるときを起点に抽出するサイクルは3サイクルに限らない。サイクル数が多いほど精度は向上する。また、サイクル単位で抽出しなくてもよく単位時間あたりにしてもよい。   In addition, the cycle extracted from the time when the loop detection means 40 is switched from ON to OFF is not limited to three cycles. The accuracy increases as the number of cycles increases. Further, it may not be extracted in units of cycles and may be per unit time.

図8Aはループ検知手段のONとOFFの状態が50%ずつである。この間の加圧ローラ13aの回転速度は平均100%であることから、この間に定着ユニット13での搬送速度は2次転写部T2と同じである。このため、加圧ローラ13aの直径は設計値と算出される。   In FIG. 8A, the ON / OFF state of the loop detection means is 50% each. Since the rotation speed of the pressure roller 13a during this period is 100% on average, the conveyance speed in the fixing unit 13 during this period is the same as that of the secondary transfer portion T2. For this reason, the diameter of the pressure roller 13a is calculated as a design value.

図8Bはループ検知手段のONが75%、OFFの状態が25%である。ループ検知手段がONの状態が長いこと、すなわち定着ユニット13の搬送速度が2次転写部Tの搬送速度より遅れていることから加圧ローラ13aの直径が設計値より小さいことがわかる。   In FIG. 8B, the loop detection means is 75% ON and OFF is 25%. It can be seen that the diameter of the pressure roller 13a is smaller than the design value because the loop detection means is in a long ON state, that is, the conveyance speed of the fixing unit 13 is delayed from the conveyance speed of the secondary transfer portion T.

次に、具体的な加圧ローラ13aの直径の算出手法について説明する。   Next, a specific method for calculating the diameter of the pressure roller 13a will be described.

ループ検知手段40がONからOFFに切替わるときを起点に3回目にループ検知手段40がONからOFFに切替わる間が仮に1秒であったとする。この場合、加圧ローラ13aの回転速度が103%で回転している時間が0.75秒で加圧ローラ13aの回転速度が97%で回転している時間が0.25秒となる。そして、設計値である加圧ローラ13aで、回転速度が100%で1秒回転している場合と比較すると、1.5%加圧ローラ13aを多く回転させていることになる。このことより加圧ローラ13aの直径が設計値より1.5%小さいことが算出される。   It is assumed that the time during which the loop detection unit 40 is switched from ON to OFF for the third time is 1 second from the time when the loop detection unit 40 is switched from ON to OFF. In this case, the rotation time of the pressure roller 13a at 103% is 0.75 seconds, and the rotation speed of the pressure roller 13a is 97% and the rotation time is 0.25 seconds. Then, compared with the case where the pressure roller 13a, which is the design value, is rotated for 1 second at a rotation speed of 100%, the 1.5% pressure roller 13a is rotated more. From this, it is calculated that the diameter of the pressure roller 13a is 1.5% smaller than the design value.

図8Cはループ検知手段のONが25%、OFFの状態が75%である。図8Bのときと同様に算出すると、加圧ローラ13aの直径が設計値より1.5%大きいことが算出される。   In FIG. 8C, the loop detection means is 25% ON and OFF is 75%. When calculated in the same manner as in FIG. 8B, it is calculated that the diameter of the pressure roller 13a is 1.5% larger than the design value.

このように、ループ検知手段40のON状態である時間とOFF状態である時間の割合とその時間制御している加圧ローラ13aの回転速度から、加圧ローラ13aの回転量を算出する。そして、2次転写部T2と同速度となる加圧ローラ13aの直径と回転速度から算出される回転量と比較することで、シート搬送時の加圧ローラ13aの直径を算出することができる。   In this way, the rotation amount of the pressure roller 13a is calculated from the ratio between the time when the loop detection means 40 is in the ON state and the time when the loop detection unit 40 is in the OFF state, and the rotation speed of the pressure roller 13a controlled during that time. The diameter of the pressure roller 13a during sheet conveyance can be calculated by comparing the diameter of the pressure roller 13a that has the same speed as the secondary transfer portion T2 and the rotation amount calculated from the rotation speed.

次に、上述の方法で算出した加圧ローラ13aの直径を、反転手段の反転タイミングへの補正に用いる方法について説明をする。   Next, a method for using the diameter of the pressure roller 13a calculated by the above-described method for correcting the reversing means to the reversal timing will be described.

最初に定着ユニット13と2次転写部T2間のループによる2次転写部T2の搬送量に対する定着ユニット13の搬送量のズレ量R1の説明をする。   First, a description will be given of a deviation R1 of the conveyance amount of the fixing unit 13 with respect to the conveyance amount of the secondary transfer portion T2 due to the loop between the fixing unit 13 and the secondary transfer portion T2.

上述の方法で算出した加圧ローラ13aの直径とシートSの後端が2次転写部T2を抜けるまでの平均回転速度からシート搬送量を算出する。そして、2次転写部T2の搬送量との差を算出することでシートSの後端部が2次転写部T2を抜けるタイミングでの2次転写部T2の搬送量に対する定着ユニット13の搬送量のズレ量R1を得ることができる。   The sheet conveyance amount is calculated from the diameter of the pressure roller 13a calculated by the above method and the average rotation speed until the trailing edge of the sheet S passes through the secondary transfer portion T2. Then, by calculating the difference from the transport amount of the secondary transfer portion T2, the transport amount of the fixing unit 13 with respect to the transport amount of the secondary transfer portion T2 at the timing when the trailing edge of the sheet S exits the secondary transfer portion T2. Deviation amount R1 can be obtained.

このときの補正時間はt1=R1(搬送量のズレ量)/Vp(プロセススピード)となる(このとき符号は定着ユニット13による搬送量が2次転写部T2の搬送量に対して遅れる方向をプラスとしている。)
次に、シートSを加圧ローラ13aと加熱ローラ13bで形成される定着ローラニップおよび反転ローラ対16a、16bで搬送する区間の説明をする。
The correction time at this time is t1 = R1 (deviation amount of conveyance amount) / Vp (process speed) (at this time, the sign indicates that the conveyance amount by the fixing unit 13 is delayed with respect to the conveyance amount of the secondary transfer portion T2. Plus.)
Next, the section in which the sheet S is conveyed by the fixing roller nip formed by the pressure roller 13a and the heating roller 13b and the pair of reverse rollers 16a and 16b will be described.

この区間の加圧ローラ13aの回転速度はループ検知手段40の情報によらず、シートSの設定情報により加圧ローラ13aの回転速度は2次転写部T2の搬送速度に対して設定可能な回転速度(±3%)の上限値+3%または、下限値―3%で回転している。   The rotation speed of the pressure roller 13a in this section does not depend on the information of the loop detection means 40, and the rotation speed of the pressure roller 13a can be set with respect to the conveyance speed of the secondary transfer portion T2 by the setting information of the sheet S. The speed (± 3%) is rotating at the upper limit value + 3% or the lower limit value -3%.

シートSの後端が2次転写部T2を抜ける場合の挙動を安定させ画像への悪影響を無くすため、紙種ごとに設定される。例えば厚紙設定では加圧ローラ13aの回転速度を上限に、薄紙設定では加圧ローラ13aの回転速度を下限に設定するなどしている。   In order to stabilize the behavior when the trailing edge of the sheet S passes through the secondary transfer portion T2 and eliminate the adverse effect on the image, it is set for each paper type. For example, in the thick paper setting, the rotation speed of the pressure roller 13a is set to the upper limit, and in the thin paper setting, the rotation speed of the pressure roller 13a is set to the lower limit.

本実施の形態ではこの区間における加圧ローラ13aの回転速度の設定を+3%で一定、または−3%で一定回転する制御情報にもとづき反転ローラ対16の反転タイミングに補正に行う。   In the present embodiment, the setting of the rotation speed of the pressure roller 13a in this section is corrected to the reversal timing of the reversing roller pair 16 based on the control information that is constant at + 3% or constant at −3%.

本実施の形態では、本区間では加圧ローラ13aの直径は算出した直径を用い、本区間の加圧ローラ13aの回転速度と組合わせて搬送量を算出し2次転写部T2の搬送量との差が搬送量のズレR2となる。これによりこの区間の補正値は実施の形態1と比較して精度が向上する。   In the present embodiment, the calculated diameter is used as the diameter of the pressure roller 13a in this section, and the transport amount is calculated in combination with the rotation speed of the pressure roller 13a in the present section to calculate the transport amount of the secondary transfer portion T2. The difference is a deviation R2 in the transport amount. As a result, the accuracy of the correction value in this section is improved as compared with the first embodiment.

定着ユニット13および反転ローラ対16a、16bで搬送する区間の搬送量のズレ量R2を以下に示す。   The transport amount deviation R2 in the section transported by the fixing unit 13 and the reverse roller pairs 16a and 16b is shown below.

このときの補正時間は、t2=R2(搬送量のズレ量)/Vp(プロセススピード)となる(このとき符号は定着ユニット13による搬送量が2次転写部T2の搬送量に対して遅れる方向をプラスとしている)。   The correction time at this time is t2 = R2 (shift amount of transport amount) / Vp (process speed) (at this time, the sign is a direction in which the transport amount by the fixing unit 13 is delayed with respect to the transport amount of the secondary transfer portion T2). Is a plus).

シートSの後端をトップセンサが検知し、補正をかけずに反転するまでの時間(所定時間)をTp=Lf/Vp+Ld/Vdと定義すると、上記2区間の補正を考慮した反転動作のタイミングTfは、以下の式のようになる。ここで、シートSの後端をトップセンサ3が検知した位置から定着ユニット13の定着ローラニップまでの距離をLf(図10参照)とする。また、プロセススピードをVf定着ローラニップと反転ローラ対16までの距離をLd(図10参照)、反転ローラ対16a、16bの搬送速度をVdとする。   When the time (predetermined time) until the top sensor detects the trailing edge of the sheet S and reverses without correction is defined as Tp = Lf / Vp + Ld / Vd, the reversal operation takes into account the correction of the two sections. The timing Tf is expressed by the following equation. Here, the distance from the position where the top sensor 3 detects the trailing edge of the sheet S to the fixing roller nip of the fixing unit 13 is Lf (see FIG. 10). Further, the process speed is defined as a distance between the Vf fixing roller nip and the reverse roller pair 16 as Ld (see FIG. 10), and a conveyance speed of the reverse roller pairs 16a and 16b as Vd.

Tf=Tp+t1+t2
反転ローラ対16a、16bによってシートSが定着ローラニップ13nから抜けた後、反転ローラ対16a、16bは、トップセンサ3にシートSの後端が検知されることでカウントされる。すると、タイマーが補正を考慮した反転動作のタイミングTfと一致したタイミング(図7(a))で反転手段の反転動作を開始する。そして、反転ローラ対16a、16bのモータの減速、停止、逆転動作を開始する。
Tf = Tp + t1 + t2
After the sheet S is removed from the fixing roller nip 13n by the pair of reversing rollers 16a and 16b, the pair of reversing rollers 16a and 16b is counted by detecting the trailing edge of the sheet S by the top sensor 3. Then, the reversing operation of the reversing means is started at a timing (FIG. 7 (a)) that coincides with the timing Tf of the reversing operation considering the correction. Then, the motors of the reverse roller pairs 16a and 16b are started to decelerate, stop and reverse.

反転ローラ対16a、16bの回転をストップした後、所定の時間経過後に両面切替え部材17はシートSを両面搬送経路に搬送可能な位置(図1に示す第1の位置)まで反時計方向に回動する。   After the rotation of the pair of reverse rollers 16a and 16b is stopped, the duplex switching member 17 rotates counterclockwise to a position where the sheet S can be conveyed to the duplex conveyance path (first position shown in FIG. 1) after a predetermined time has elapsed. Move.

そして、図7(b))に示すように両面切替え部材17が反時計方向に回動した直後に反転ローラ対16a、16bが転写材をD方向に搬送するように回転を始め、シートSを両面搬送経路26に搬送させる。シートSは、反転ローラ対16a、16bによって定着ユニット13の上側を通り両面搬送経路26に搬送される。   Then, as shown in FIG. 7B, immediately after the double-side switching member 17 rotates counterclockwise, the reverse roller pair 16a, 16b starts to rotate so that the transfer material is conveyed in the D direction, and the sheet S is moved. It is conveyed to the double-sided conveyance path 26. The sheet S passes through the upper side of the fixing unit 13 by the pair of reversing rollers 16a and 16b and is conveyed to the duplex conveyance path 26.

両面搬送経路26を通過したシートSは両面搬送ローラ対30に到達し、両面搬送ローラ対30によって両面搬送センサ31、Uターンローラ対32まで搬送される。その後、Uターンローラ対32によって再びレジストローラ対2まで導かれる。   The sheet S that has passed through the duplex conveyance path 26 reaches the duplex conveyance roller pair 30 and is conveyed by the duplex conveyance roller pair 30 to the duplex conveyance sensor 31 and the U-turn roller pair 32. Thereafter, the U-turn roller pair 32 guides the registration roller pair 2 again.

1面目を画像形成されたシートSは、レジローラ対2を通過し2次転写部T2にて2面目のフルカラートナー像を転写され、定着ユニット13によって2面目のフルカラートナー像をシートSに定着される。   The sheet S on which the image on the first side has been formed passes through the registration roller pair 2, the second full-color toner image is transferred at the secondary transfer portion T 2, and the second-color full-color toner image is fixed on the sheet S by the fixing unit 13. The

シートSが定着ローラニップを抜ける時点では、両面切替え部材17はすでに前述の第1の位置に回動している。よって、シートSは両面切替え部材17の下面を通過し、排出ローラ対14a、14bに導かれ、排出ローラ対14a、14bによって排出トレイ25に排出される。   When the sheet S passes through the fixing roller nip, the double-side switching member 17 has already been rotated to the first position described above. Accordingly, the sheet S passes through the lower surface of the double-side switching member 17, is guided to the discharge roller pair 14a, 14b, and is discharged to the discharge tray 25 by the discharge roller pair 14a, 14b.

このように、本実施の形態では、加圧ローラ13aの直径をループ検知手段40および加圧ローラ13aの回転速度により算出して、定着ユニット13の搬送速度の補正ができる。これにより、反転位置のバラツキを抑えることができ、両面画像形成時の反転時にシート後端の停止可能である長さ(L)を短くすることができる。   As described above, in the present embodiment, the diameter of the pressure roller 13a is calculated based on the rotation speeds of the loop detection unit 40 and the pressure roller 13a, and the conveyance speed of the fixing unit 13 can be corrected. As a result, variations in the reversal position can be suppressed, and the length (L) at which the trailing edge of the sheet can be stopped during reversal during double-sided image formation can be shortened.

また、ループ検知手段40によるループ検知が誤動作や故障してしまった場合でも定着由ユニット13の搬送速度を算出しているため、誤動作や故障に伴う搬送情報をフィードバックすることにより反転タイミングを補正できる。   In addition, even if the loop detection by the loop detection unit 40 malfunctions or breaks down, the conveyance speed of the fixing unit 13 is calculated, so the inversion timing can be corrected by feeding back the conveyance information associated with the malfunction or failure. .

また、反転タイミングを反転の直前にとる必要がないのでシートSの搬送速度を反転する手前から減速させる必要ない。したがって両面画像形成の生産性を犠牲にすることなくこれにより画像形成装置を小型化できる。   Further, since it is not necessary to set the reversal timing immediately before the reversal, it is not necessary to decelerate the conveyance speed of the sheet S from before the reversal. Accordingly, the image forming apparatus can be downsized without sacrificing the productivity of double-sided image formation.

[実施形態3]   [Embodiment 3]

次に、本発明の第3実施形について図9(a)、(b)を参照して説明する。なお、画像形成装置の基本的な構成は、前述した実施形態と同一であるため、説明を省略し、ここでは、本実施形の特徴となる構成部分について説明する。   Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 9 (a) and 9 (b). Since the basic configuration of the image forming apparatus is the same as that of the above-described embodiment, the description thereof will be omitted, and here, the constituent parts that are the features of the present embodiment will be described.

即ち、定着ユニット130に実施形態1、2に記載のループ検知手段40と同じものを設け、定着検知手段40に定着手段90を設けた。なお、定着手段90はループ検知手段40が検知できるループの半分のループを検知できるセンサフラグ91を有し、センサフラグ91にフォトセンサ92を有している。なお、図中、91pはセンサフラグ91の回転中心を示す。   That is, the same fixing unit 130 as the loop detecting unit 40 described in the first and second embodiments is provided, and the fixing unit 90 is provided with the fixing unit 90. The fixing unit 90 has a sensor flag 91 that can detect a half of the loop that can be detected by the loop detecting unit 40, and the sensor flag 91 has a photo sensor 92. In the figure, 91p indicates the rotation center of the sensor flag 91.

この構成によりシートSのループ量が2段階で検知できるため、実施形態1、2における反転手段の反転タイミングの補正精度を向上させることができる。両面画像形成時の反転時にシート後端の停止可能である長さLを短くすることができる。小型化、安価な画像形成装置の提供ができる。   With this configuration, since the loop amount of the sheet S can be detected in two stages, it is possible to improve the correction accuracy of the inversion timing of the inversion means in the first and second embodiments. The length L at which the trailing edge of the sheet can be stopped at the time of reversal during double-sided image formation can be shortened. A compact and inexpensive image forming apparatus can be provided.

本発明の一実施形態に係る画像形成装置の構成を示す縦断面図である。1 is a longitudinal sectional view illustrating a configuration of an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention. (a)〜(c)は、図1に示す画像形成装置の動作を説明する断面図である。(a)-(c) is sectional drawing explaining operation | movement of the image forming apparatus shown in FIG. 図1の画像形成装置の動作を説明する断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view for explaining the operation of the image forming apparatus in FIG. 1. 図1の画像形成装置の動作を説明する断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view for explaining the operation of the image forming apparatus in FIG. 1. (a)、(b)は、図1の画像形成装置の動作を説明する断面図である。(a), (b) is sectional drawing explaining operation | movement of the image forming apparatus of FIG. 図1の画像形成装置の動作を説明する断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view for explaining the operation of the image forming apparatus in FIG. 1. (a)、(b)は、図1の画像形成装置の動作を説明する断面図である。(a), (b) is sectional drawing explaining operation | movement of the image forming apparatus of FIG. 本発明の他の実施形態に係る画像形成装置のループ制御と加圧ローラの回転速度との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the loop control of the image forming apparatus which concerns on other embodiment of this invention, and the rotational speed of a pressure roller. (a)、(b)は、本発明の他の実施形態に係る画像形成装置の動作を説明する断面図である。(a), (b) is sectional drawing explaining operation | movement of the image forming apparatus which concerns on other embodiment of this invention. 画像形成装置の搬送路を説明する断面図である。2 is a cross-sectional view illustrating a conveyance path of the image forming apparatus. FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 給送部
2a、2b レジローラ対
3 トップセンサ
4 スキャナユニット
5 中間転写ユニット
6 中間転写ベルト
7Y、7M、7C、7Bk 1次転写ローラ
8 駆動ローラ
9 テンションローラ
10Y、10M、10C、10Bk プロセスカートリッジ
11 クリーニング手段
12 2次転写ローラ
13 定着ユニット
14a、14b 排出ローラ対
15 両面反転部
16a、16b 反転ローラ対
17 両面切替え部材
20Y、20M、20C、20Bk 各感光体ドラム
21 ピックアップローラ
22 フィードローラ
23 リタードローラ
24 ジャムセンサ
25 排出トレイ
26 両面搬送経路
30 両面搬送ローラ対
31 両面搬送センサ
32 Uターンローラ対
40 ループ検知手段
41 センサフラグ
42 フォトセンサ
90 ループ検知手段
91 センサフラグ
92 フォトセンサ
S シート
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Feed part 2a, 2b Registration roller pair 3 Top sensor 4 Scanner unit 5 Intermediate transfer unit 6 Intermediate transfer belt 7Y, 7M, 7C, 7Bk Primary transfer roller 8 Drive roller 9 Tension roller
10Y, 10M, 10C, 10Bk process cartridge
11 Cleaning means
12 Secondary transfer roller
13 Fixing unit
14a, 14b discharge roller pair
15 Both sides inversion part
16a, 16b Reverse roller pair
17 Double-sided switching member
20Y, 20M, 20C, 20Bk photoconductor drums
21 Pickup roller
22 Feed roller
23 retard roller
24 Jam sensor
25 Output tray
26 Double-sided transport path
30 Double-sided conveyance roller pair
31 Double-sided transfer sensor
32 U-turn roller pair
40 Loop detection means
41 Sensor flag
42 Photosensor
90 Loop detection means
91 Sensor flag
92 Photosensor S sheet

Claims (6)

トナー像をシートに転写する転写部と、転写されたトナー像をシートに定着する定着部と、前記転写部の上流に設けられ、シートを検知するシート検知手段と、前記転写部と前記定着部との間でのシートのループを検知するループ検知手段と、前記シート検知手段の情報に基づき前記定着部の搬送速度を制御する搬送速度制御手段と、前記シートを反転するための反転手段と、が設けられ、
前記シート検知手段によるシートを検知した後の所定時間に対して前記ループ検知手段により得られる前記定着部のシート搬送速度情報を基に前記反転手段の反転タイミングを設定されることを特徴とする画像形成装置。
A transfer unit that transfers the toner image to the sheet; a fixing unit that fixes the transferred toner image to the sheet; a sheet detection unit that is provided upstream of the transfer unit and detects the sheet; and the transfer unit and the fixing unit A loop detection means for detecting a loop of the sheet between, a conveyance speed control means for controlling a conveyance speed of the fixing unit based on information of the sheet detection means, an inversion means for inverting the sheet, Is provided,
The reversing timing of the reversing unit is set based on the sheet conveyance speed information of the fixing unit obtained by the loop sensing unit for a predetermined time after the sheet is detected by the sheet detecting unit. Forming equipment.
前記シート搬送速度情報は、シート後端が前記転写部の近傍にあるときのシートのループ量であることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 The image forming apparatus according to claim 1, wherein the sheet conveyance speed information is a loop amount of the sheet when the sheet trailing edge is in the vicinity of the transfer unit. 前記シート搬送速度情報は、前記搬送速度制御手段の制御情報と前記ループ検知手段によるループの検知情報との組み合わせにより得られることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 The image forming apparatus according to claim 1, wherein the sheet conveyance speed information is obtained by a combination of control information from the conveyance speed control unit and loop detection information from the loop detection unit. 前記シート搬送速度情報は、シートが前記転写部と前記定着部との間を通過した状態での前記搬送速度制御手段の制御情報と、前記ループ検知手段によるループの検知情報との組み合わせで算出したシート搬送速度であることを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。 The sheet conveyance speed information is calculated by combining the control information of the conveyance speed control unit in a state where the sheet passes between the transfer unit and the fixing unit and the loop detection information by the loop detection unit. The image forming apparatus according to claim 3, wherein the image forming apparatus has a sheet conveyance speed. トナー像をシートに転写する転写部と、前記トナー像をシートに定着する定着部と、前記転写部の上流に設けられ、シートを検知するシート検知手段と、シートのループを検知するループ検知手段と、前記シート検知手段の情報に基づき前記定着部の搬送速度を制御する搬送速度制御手段と、シートを反転するための反転手段と、が設けられ、
前記シート検知手段によるシートを検知した後の所定時間に対して前記搬送速度制御手段の制御情報を基に前記反転手段の反転タイミングを設定されることを特徴とする画像形成装置。
A transfer unit that transfers the toner image to the sheet; a fixing unit that fixes the toner image to the sheet; a sheet detection unit that is provided upstream of the transfer unit and detects the sheet; and a loop detection unit that detects a loop of the sheet And a conveyance speed control means for controlling the conveyance speed of the fixing unit based on the information of the sheet detection means, and a reversing means for reversing the sheet,
An image forming apparatus, wherein a reversal timing of the reversing unit is set based on control information of the conveying speed control unit for a predetermined time after the sheet is detected by the sheet detecting unit.
前記シート検知手段によるシートを検知した後の所定時間に対してシート後端が前記転写部を通過した後の前記搬送速度制御手段の制御情報を基に前記反転手段の反転タイミングを設定することを特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。 The reversing timing of the reversing means is set based on the control information of the transport speed controlling means after the trailing edge of the sheet has passed through the transfer portion for a predetermined time after the sheet is detected by the sheet detecting means. The image forming apparatus according to claim 5.
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