JP2013086898A - Image forming system, image forming apparatus and paper feeder - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image forming system, an image forming apparatus and a paper feeder which adopts a conveying motor capable of responding to an increase of a torque is in the image forming apparatus, and which adjust the speed of the conveying motor of the image forming apparatus body and the speed of a conveying motor of an optional paper feed unit with a simple configuration, and control the conveyance of a recording material.SOLUTION: The present invention is provided by the image forming system in which the image forming apparatus is connected to the paper feeder that feeds a recording material to the image forming apparatus. The image forming apparatus detects a parameter concerning a first driving unit that drives a first conveyer for conveying the recording material in the image forming apparatus, and gives notice of the detected parameter to a second controller. The paper feeder calculates a conveying speed of the recording material in the image forming apparatus from the parameter of which notice has been given, and controls the second driving unit that drives the second conveyer that conveys the recording material in the paper feeder according to the calculated conveying speed.

Description

本発明は、画像形成システム及び画像形成装置に関するものであり、特に、装置本体下部に記録材カセットを備え、装置内を搬送する記録材の搬送速度を切り替える画像形成システム、画像形成装置、及び給紙装置に関するものである。   The present invention relates to an image forming system and an image forming apparatus, and more particularly, to an image forming system, an image forming apparatus, and a feeding device that include a recording material cassette at the lower part of the apparatus main body and switch the conveyance speed of the recording material conveyed in the apparatus. The present invention relates to a paper device.

従来のレーザプリンタや複写機やファクシミリ等の画像形成装置においては、装置本体下部に記録材を積載する記録材カセットを着脱自在に装着し、この記録材カセットに収納された記録材を給送装置により画像形成部に送り出すものがある。さらに、例えば装置本体下部にオプション給紙ユニットを増設可能にすることにより、給紙可能枚数を増加すると共に、異なるサイズの記録材を同時に使用することができるようにしたものがある。なお、オプション給紙ユニットはその上部に電気的コネクタを配しており、装置本体下部に取り付けられた電気的コネクタと接続することで、給紙動作が可能となる構成が一般的である。つまり、画像形成装置本体に載せるだけで使用できる状態となる。   In conventional image forming apparatuses such as laser printers, copying machines, and facsimiles, a recording material cassette for loading recording materials is detachably attached to the lower part of the apparatus body, and the recording material stored in the recording material cassette is fed. Is sent to the image forming unit. Further, for example, there is an apparatus in which an optional sheet feeding unit can be added at the lower part of the apparatus main body, thereby increasing the number of sheets that can be fed and simultaneously using recording materials of different sizes. The optional paper feeding unit has an electrical connector at the upper part thereof, and generally has a configuration that enables a paper feeding operation by being connected to an electrical connector attached to the lower part of the apparatus main body. That is, it can be used by simply placing it on the image forming apparatus main body.

また、近年、搬送速度が増大する傾向にあり、記録材搬送用モータに要求される必要トルクも増大しており、記録材搬送用モータにループバック制御が必要なDCモータが使用されるようになっている。その上、カラー印字や高速印刷の可能な画像形成装置において、記録材の給紙速度の加減速制御を行う必要がある。これらの印刷においては、理想的なタイミングで記録材を転写位置に搬送することが望ましい。そこで、このような画像形成装置では、記録材をカセットなどからピックアップする際に生じたばらつきを、搬送路上の定位置でセンサによって検出し、検出された記録材の到達タイミングと理想的な到達タイミングとの誤差を検出する。その後、記録材への転写位置において理想のタイミング及び速度で到達できるように、給紙速度の加速又は減速を行う。   In recent years, the conveyance speed tends to increase, and the required torque required for the recording material conveyance motor has also increased, so that a DC motor that requires loopback control is used for the recording material conveyance motor. It has become. In addition, in an image forming apparatus capable of color printing and high-speed printing, it is necessary to perform acceleration / deceleration control of the recording material feed speed. In these printings, it is desirable to transport the recording material to the transfer position at an ideal timing. Therefore, in such an image forming apparatus, a variation occurring when a recording material is picked up from a cassette or the like is detected by a sensor at a fixed position on the conveyance path, and the detected arrival timing of the recording material and an ideal arrival timing are detected. To detect the error. Thereafter, the paper feed speed is accelerated or decelerated so that it can be reached at an ideal timing and speed at the transfer position to the recording material.

例えば、特許文献1には、オプションカセットから装置本体へ給送するシート材の搬送精度を向上させることにより、装置本体に対するオプションカセットの追加装着を容易にする画像形成装置が提案されている。また、特許文献2には、記録材の搬送をステップモータを制御することにより調整する複写機が提案されている。   For example, Patent Document 1 proposes an image forming apparatus that makes it easy to add an optional cassette to the apparatus main body by improving the conveyance accuracy of a sheet material fed from the option cassette to the apparatus main body. Patent Document 2 proposes a copying machine that adjusts conveyance of a recording material by controlling a step motor.

特開平05−17034号公報JP 05-17034 A 実公平05−31661号公報No.05-31661

上記従来例では、昨今要求される給紙搬送部の駆動モータの大トルク化への対応が課題として挙げられている。また、オプション給紙ユニットから記録材を給送する場合には、当然のことながら画像形成装置本体とオプション給紙ユニット間で記録材を受け渡す必要がある。したがって、従来技術には以下に記載する問題がある。例えば、DCモータであれば要求される大トルクに対応可能なものの、給紙搬送部の駆動モータとしてDCモータを使用すると、駆動対象のトルク変動や加減速制御の影響により速度が変動するため、フィードバック制御が必要となる。フィードバック制御は、パルスモータを用いたオープンループ制御と異なり、ある時点においてモータ自身の速度がCPUから与えた指令速度と異なる場合がある。そのため、従来のようにCPUの指令速度を画像形成装置本体とオプション給紙ユニットとを共有する方法では、それぞれの搬送速度を合わせることが困難となる。   In the above-mentioned conventional example, the response to the increase in torque of the drive motor of the sheet feeding / conveying unit, which is required recently, is cited as an issue. Further, when the recording material is fed from the optional paper feeding unit, it is natural that the recording material needs to be transferred between the image forming apparatus main body and the optional paper feeding unit. Therefore, the conventional techniques have the following problems. For example, although a DC motor can cope with the required large torque, if a DC motor is used as the drive motor of the paper feed conveyance unit, the speed fluctuates due to the torque fluctuation of the drive target and the influence of acceleration / deceleration control. Feedback control is required. In the feedback control, unlike the open loop control using the pulse motor, the speed of the motor itself may be different from the command speed given from the CPU at a certain time. Therefore, in the conventional method of sharing the command speed of the CPU between the image forming apparatus main body and the optional paper feed unit, it is difficult to match the respective transport speeds.

本発明は、上述の問題に鑑みて成されたものであり、画像形成装置においてはトルクの増大に対応する搬送モータを採用するとともに、画像形成装置本体の搬送モータの速度とオプション給紙ユニットの搬送モータの速度を、簡易的な構成で調整して記録材の搬送を制御する画像形成システム、画像形成装置、及び給紙装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described problems. In the image forming apparatus, a conveyance motor corresponding to an increase in torque is adopted, and the speed of the conveyance motor in the main body of the image forming apparatus and the optional sheet feeding unit. An object of the present invention is to provide an image forming system, an image forming apparatus, and a paper feeding apparatus that control the conveyance of a recording material by adjusting the speed of a conveyance motor with a simple configuration.

本発明は、例えば、第1制御手段を有する画像形成装置と、第2制御手段を有し、記録材を前記画像形成装置へ給送する給紙装置とが接続された画像形成システムであって、前記第1制御手段は、前記画像形成装置において記録材を搬送する第1搬送手段を駆動する第1駆動手段に関わるパラメータ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前記パラメータを前記第2制御手段へ通知する通知手段とを備え、前記第2制御手段は、前記通知手段によって通知された前記パラメータから前記画像形成装置における記録材の搬送速度を算出する算出手段と、前記算出手段によって算出された搬送速度に合わせて、前記給紙装置において記録材を搬送する第2搬送手段を駆動するための第2駆動手段を制御する搬送制御手段とを備えることを特徴とする。   The present invention is, for example, an image forming system in which an image forming apparatus having first control means and a paper feeding apparatus having second control means for feeding a recording material to the image forming apparatus are connected. The first control unit detects a parameter related to a first drive unit that drives a first transport unit that transports a recording material in the image forming apparatus, and the parameter detected by the detection unit is the parameter. Notification means for notifying the second control means, wherein the second control means calculates a recording material conveyance speed in the image forming apparatus from the parameters notified by the notification means; and the calculation means And a conveyance control means for controlling a second drive means for driving a second conveyance means for conveying the recording material in the paper feeding device in accordance with the conveyance speed calculated by the above. It is characterized in.

また、本発明は、例えば、第2制御手段を有し記録材を画像形成装置へ給送する給紙装置と接続され、第1制御手段を有する画像形成装置であって、前記第1制御手段は、前記画像形成装置において記録材を搬送する第1搬送手段を駆動する第1駆動手段に関わるパラメータ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前記パラメータを前記第2制御手段へ通知する通知手段とを備えることを特徴とする。   In addition, the present invention is an image forming apparatus having a first control unit connected to a paper feeding device having a second control unit and feeding a recording material to the image forming apparatus, for example, the first control unit Detects a parameter related to a first driving unit that drives a first conveying unit that conveys a recording material in the image forming apparatus, and notifies the second control unit of the parameter detected by the detecting unit. And a notification means.

また、本発明は、例えば、第1制御手段を有する画像形成装置と接続され、第2制御手段を有し、記録材を前記画像形成装置へ給送する給紙装置であって、前記第2制御手段は、前記画像形成装置から通知された該画像形成装置における記録材を搬送するためのDCモータに関わるパラメータから該画像形成装置における記録材の搬送速度を算出する算出手段と、前記算出手段によって算出された搬送速度に合わせて、前記給紙装置において記録材を搬送する第2搬送手段を駆動するための第2駆動手段を制御する搬送制御手段とを備えることを特徴とする。   Further, the present invention is, for example, a sheet feeding device that is connected to an image forming apparatus having a first control unit, has a second control unit, and feeds a recording material to the image forming apparatus. A control unit that calculates a conveyance speed of the recording material in the image forming apparatus from a parameter related to a DC motor for conveying the recording material in the image forming apparatus notified from the image forming apparatus; And a conveyance control means for controlling a second driving means for driving a second conveyance means for conveying the recording material in the paper feeding device in accordance with the conveyance speed calculated by the above.

本発明は、画像形成装置においてはトルクの増大に対応する搬送モータを採用するとともに、画像形成装置本体の搬送モータの速度とオプション給紙ユニットの搬送モータの速度を、簡易的な構成で調整して記録材の搬送を制御する画像形成システム、画像形成装置、及び給紙装置を提供できる。   The image forming apparatus employs a conveyance motor corresponding to an increase in torque, and adjusts the speed of the conveyance motor of the image forming apparatus main body and the speed of the conveyance motor of the optional paper feeding unit with a simple configuration. Thus, it is possible to provide an image forming system, an image forming apparatus, and a paper feeding apparatus that control the conveyance of the recording material.

画像形成装置の給紙部の概略図。FIG. 3 is a schematic diagram of a sheet feeding unit of the image forming apparatus. 第1の実施形態に係るブロック図。The block diagram which concerns on 1st Embodiment. 画像形成装置の概略図。1 is a schematic diagram of an image forming apparatus. 第1の実施形態に係る制御説明図。Control explanatory drawing which concerns on 1st Embodiment. 第1の実施形態に係る制御説明図。Control explanatory drawing which concerns on 1st Embodiment. 第2の実施形態に係るブロック図。The block diagram which concerns on 2nd Embodiment. 第3の実施形態に係る概略図。Schematic which concerns on 3rd Embodiment. 第3の実施形態に係るブロック図。The block diagram which concerns on 3rd Embodiment. 第4の実施形態に係るフローチャート。The flowchart which concerns on 4th Embodiment. 第4の実施形態に係る制御説明図。Control explanatory drawing which concerns on 4th Embodiment.

以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。尚、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。   Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings. The following embodiments do not limit the invention according to the claims, and all combinations of features described in the embodiments are not necessarily essential to the solution means of the invention.

<第1の実施形態>
<画像形成システムの構成>
以下では、図1乃至図5を参照して、第1の実施形態について説明する。まず、図3を参照して、本実施形態に係る画像形成装置の構成について説明する。同図おいて、300は、画像形成装置としての電子写真式のプリンタである。画像形成装置300には、オプション給紙ユニット350bを備える給紙装置が着脱自在に接続され、画像形成システムが形成される。なお、画像形成装置300には、複数の給紙装置を接続することが可能である。
<First Embodiment>
<Configuration of image forming system>
Hereinafter, the first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 5. First, the configuration of the image forming apparatus according to the present embodiment will be described with reference to FIG. In the figure, reference numeral 300 denotes an electrophotographic printer as an image forming apparatus. The image forming apparatus 300 is detachably connected with a paper feeding device including an optional paper feeding unit 350b to form an image forming system. Note that a plurality of paper feeding devices can be connected to the image forming apparatus 300.

画像形成装置300において、201aは、以下で説明するセンサやモータ類の負荷を制御し、画像形成を滞りなく行う中央演算装置たるCPUである。301は、静電潜像担持体である感光ドラムである。感光ドラム301の上方には、感光ドラム301の表面を一様に帯電せしめる帯電ローラ302が、感光ドラム301の表面に当接するように設けられている。帯電ローラ302の、当接位置より感光ドラム301の回転方向下流側の帯電された表面には、発光手段によって光ビーム303が照射されるようになっている。この発光手段は、光ビーム303を発する半導体レーザ304と、半導体レーザ304を平行光に偏光するコリメータレンズ305と、光ビーム303を感光ドラム301の表面に走査せしめるポリゴンミラー306と、光ビーム303を表面でスポットを形成するように調整する光学レンズ308aと、平行光を感光ドラム301上でほぼ線状に結像させるシリンドリカルレンズ308bとから構成されている。ポリゴンミラー306は、スキャナモータ307によって定速制御されている。   In the image forming apparatus 300, a CPU 201a is a central processing unit that controls the loads of sensors and motors described below and performs image formation without delay. Reference numeral 301 denotes a photosensitive drum which is an electrostatic latent image carrier. Above the photosensitive drum 301, a charging roller 302 that uniformly charges the surface of the photosensitive drum 301 is provided so as to contact the surface of the photosensitive drum 301. The charged surface of the charging roller 302 on the downstream side in the rotation direction of the photosensitive drum 301 from the contact position is irradiated with a light beam 303 by the light emitting means. The light emitting means includes a semiconductor laser 304 that emits a light beam 303, a collimator lens 305 that polarizes the semiconductor laser 304 into parallel light, a polygon mirror 306 that scans the surface of the photosensitive drum 301 with the light beam 303, and a light beam 303. An optical lens 308 a that adjusts so as to form a spot on the surface, and a cylindrical lens 308 b that forms an image of parallel light on the photosensitive drum 301 in a substantially linear shape. The polygon mirror 306 is controlled at a constant speed by a scanner motor 307.

さらに、画像データに応じて光ビーム303を照射することにより、感光ドラム301の表面に静電潜像を形成せしめる。この静電潜像は、光ビーム303の照射位置よりも更に感光ドラム301の回転方向下流側で感光ドラム301に当接するように配設された現像装置309によって、トナー像として現像される。このトナー像は、感光ドラム301に対向するように配設された転写ローラ310によって転写材たる記録材P上に転写される。   Furthermore, an electrostatic latent image is formed on the surface of the photosensitive drum 301 by irradiating the light beam 303 according to the image data. This electrostatic latent image is developed as a toner image by a developing device 309 disposed so as to contact the photosensitive drum 301 further downstream of the irradiation position of the light beam 303 in the rotation direction of the photosensitive drum 301. This toner image is transferred onto a recording material P, which is a transfer material, by a transfer roller 310 disposed so as to face the photosensitive drum 301.

この記録材Pは、感光ドラム301から、記録材の搬送方向に対して上流側に位置する本体給紙ユニット350a内部の用紙カセット320a内に収納されている。なお、記録材Pは、不図示の手差しトレイからの手差しでも給紙が可能である。用紙カセット320a端部には給紙ローラ321aが配設されており、当該給紙ローラ321aが回転しながら上下に揺動し、用紙カセット320a内の記録材Pをピックアップし、フィードローラ319aとリタードローラ318aにより記録材Pの一番上の用紙が1枚のみ搬送路へ給送される。給紙ローラ321aと転写ローラ310との間の搬送路には、記録材Pの斜行補正及び感光ドラム301上の画像形成と記録材搬送との同期をとるためのレジストローラ312が配設されている。このレジストローラ312は、上述した転写位置へ所定のタイミングで記録材Pを送り込む。給紙ローラ321a、レジストローラ312及び感光ドラム301の上流側にある搬送路は、本画像形成装置300の給紙部を構成する。なお、レジストローラ312と給紙ローラ321aとの間には、レジストセンサ313が配設されており、記録材Pの有無を検知する。   The recording material P is stored in a paper cassette 320a inside the main body paper feeding unit 350a located upstream from the photosensitive drum 301 with respect to the recording material conveyance direction. The recording material P can also be fed manually from a manual tray (not shown). A paper feed roller 321a is disposed at the end of the paper cassette 320a. The paper feed roller 321a swings up and down while rotating, picks up the recording material P in the paper cassette 320a, and is fed with a feed roller 319a and a retard. Only one uppermost sheet of the recording material P is fed to the transport path by the roller 318a. A registration roller 312 for correcting the skew feeding of the recording material P and synchronizing the image formation on the photosensitive drum 301 and the recording material conveyance is disposed on the conveyance path between the paper supply roller 321a and the transfer roller 310. ing. The registration roller 312 feeds the recording material P to the transfer position described above at a predetermined timing. The conveyance path on the upstream side of the paper supply roller 321 a, the registration roller 312, and the photosensitive drum 301 constitutes a paper supply unit of the image forming apparatus 300. A registration sensor 313 is provided between the registration roller 312 and the paper feed roller 321a, and detects the presence or absence of the recording material P.

未定着トナー像を転写された記録材Pは、更に記録材の搬送方向に対して、感光ドラム301の下流側の定着装置へ搬送される。当該定着装置は内部に定着ヒータ(不図示)を有する定着ローラ314と当該定着ローラ314に圧接するように配設された加圧ローラ315とで構成される。転写部から搬送されてきた記録材Pを上記定着ローラ314と加圧ローラ315との圧接部によって加圧しながら加熱することにより、記録材P上の未定着トナー像を記録材Pに定着せしめる。圧接部の下流側には当該圧接部から記録材Pが搬送されることを確認する排紙紙有無検知センサ316が配設されている。更に、当該排紙紙有無検知センサ316の下流側には、排紙ローラ317a,317bが配設されており、当該排紙ローラ317a,317bは定着された記録材Pを排出せしめる。   The recording material P to which the unfixed toner image has been transferred is further conveyed to a fixing device downstream of the photosensitive drum 301 in the recording material conveyance direction. The fixing device includes a fixing roller 314 having a fixing heater (not shown) therein and a pressure roller 315 disposed so as to be in pressure contact with the fixing roller 314. The recording material P conveyed from the transfer portion is heated while being pressed by the pressure contact portion between the fixing roller 314 and the pressure roller 315, thereby fixing the unfixed toner image on the recording material P to the recording material P. A discharge paper presence / absence detection sensor 316 for confirming that the recording material P is conveyed from the press contact portion is disposed on the downstream side of the press contact portion. Further, paper discharge rollers 317a and 317b are disposed on the downstream side of the paper discharge presence / absence detection sensor 316, and the paper discharge rollers 317a and 317b discharge the fixed recording material P.

350bは画像形成装置300の給紙部に着脱自在な給紙装置に含まれるオプション給紙ユニットであり、オプション給紙ユニット(350b)内部には、記録材Pが用紙カセット320bに収納されている。コントローラ(不図示)からの給紙場所指定がオプション給紙ユニットに設定された状態で、プリント信号が画像形成装置300に送信されると、給紙ローラ321bが回転しながら上下に揺動し、記録材Pをピックアップする。さらに、フィードローラ319aとリタードローラ318bとにより1枚だけが分離され、給紙ローラ321bによって、画像形成装置300内に給送される。給送された記録材Pは、上述した画像形成動作により所定の画像が印字され、排紙される。なお、給紙ローラ321bの駆動源はオプション給紙ユニット内のモータにより供給されている。   An optional paper feeding unit 350b is included in a paper feeding device that is detachable from the paper feeding unit of the image forming apparatus 300. The recording material P is stored in the paper cassette 320b in the optional paper feeding unit (350b). . When a print signal is transmitted to the image forming apparatus 300 in a state where the paper feed location designation from the controller (not shown) is set to the optional paper feed unit, the paper feed roller 321b swings up and down while rotating, The recording material P is picked up. Further, only one sheet is separated by the feed roller 319a and the retard roller 318b, and is fed into the image forming apparatus 300 by the sheet feed roller 321b. The fed recording material P is printed with a predetermined image by the above-described image forming operation and discharged. The drive source of the paper feed roller 321b is supplied by a motor in the optional paper feed unit.

<給紙部の構成>
次に、図1を参照して、本実施形態に係る画像形成装置300の給紙部の構成例について説明する。350aは画像形成装置本体に設けられた第1の給紙口である給紙ユニットを表す。給紙ユニット350aは、用紙カセット320a、給紙ローラ321a、フィードローラ319a、及びリタードローラ318aを備える。350bは、第2の給紙口であるオプション給紙ユニットを表す。オプション給紙ユニット350bは、用紙カセット320b、給紙ローラ321b、フィードローラ319b、及びリタードローラ318bを備える。上述したように、オプション給紙ユニット350bは、画像形成装置300に対して着脱自在に接続することができる。311a、311bはそれぞれの給紙モータによって駆動される搬送ローラである。給紙制御の詳細については後述する。
<Configuration of paper feed unit>
Next, a configuration example of the sheet feeding unit of the image forming apparatus 300 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. Reference numeral 350a denotes a paper feeding unit which is a first paper feeding port provided in the image forming apparatus main body. The paper feed unit 350a includes a paper cassette 320a, a paper feed roller 321a, a feed roller 319a, and a retard roller 318a. Reference numeral 350b denotes an optional sheet feeding unit which is a second sheet feeding port. The optional paper feed unit 350b includes a paper cassette 320b, a paper feed roller 321b, a feed roller 319b, and a retard roller 318b. As described above, the optional paper feed unit 350b can be detachably connected to the image forming apparatus 300. Reference numerals 311a and 311b denote transport rollers driven by respective paper feed motors. Details of the paper feed control will be described later.

<給紙動作に関わる構成>
次に、図2を参照して、給紙動作に関わる画像形成装置300の構成について説明する。201aは、第1制御手段として機能し、画像形成装置300を統括的に制御するCPUである。202aは画像形成装置300の駆動源である搬送モータ(第1駆動手段)である。204a、204bはそれぞれ第1の給紙口、第2の給紙口の給紙ローラを駆動するための給紙ソレノイドである。202bはオプション給紙ユニット350bの駆動源である搬送モータ(第2駆動手段)である。313は記録材が所定位置を通過したことを検出するレジストセンサである。
<Configuration related to paper feeding operation>
Next, the configuration of the image forming apparatus 300 related to the paper feeding operation will be described with reference to FIG. A CPU 201a functions as a first control unit and controls the image forming apparatus 300 in an integrated manner. Reference numeral 202 a denotes a transport motor (first drive unit) that is a drive source of the image forming apparatus 300. Reference numerals 204a and 204b denote sheet feeding solenoids for driving the sheet feeding rollers of the first sheet feeding port and the second sheet feeding port, respectively. Reference numeral 202b denotes a transport motor (second drive means) that is a drive source of the optional paper feed unit 350b. A registration sensor 313 detects that the recording material has passed a predetermined position.

また、CPU201aは、バス等(図示せず)を介してメモリ205aに接続されており、メモリ205aには、CPU201aが行う処理の全て又は一部を実行するためのプログラム及びデータが格納される。即ち、CPU201aは、メモリ205aに格納されたプログラム及びデータを用いて画像形成装置300の制御を行う。ここでは、メモリ205aは、CPU201aの内部に内蔵されることを想定しているものの、CPUの外部に存在してもよく、この構成に限定されるものではない。   The CPU 201a is connected to the memory 205a via a bus or the like (not shown), and the memory 205a stores programs and data for executing all or part of the processing performed by the CPU 201a. That is, the CPU 201a controls the image forming apparatus 300 using the program and data stored in the memory 205a. Here, the memory 205a is assumed to be built in the CPU 201a, but may exist outside the CPU, and is not limited to this configuration.

201bは、第2制御手段として機能し、第2の給紙口であるオプション給紙ユニット350bを制御するオプションCPUである。図2に示すように、本体制御用のCPU201aとオプション給紙カセット制御用のオプションCPU201bとは、コマンド/ステータス/クロックを表す3本の信号線により接続され、3線式シリアル通信を用いて情報のやり取りを行っている。また、本体制御用のCPU201aとオプション給紙カセット制御用のオプションCPU201bの制御方法はここに記した構成に限定されるものでなく、通信方式の選択や、接続方式の選択をすることができる。   An option CPU 201b functions as a second control unit and controls an optional sheet feeding unit 350b which is a second sheet feeding port. As shown in FIG. 2, the main body control CPU 201a and the optional paper feed cassette control option CPU 201b are connected by three signal lines representing a command / status / clock, and information is obtained using three-wire serial communication. We are exchanging. The control method of the main body control CPU 201a and the optional paper feed cassette control option CPU 201b is not limited to the configuration described here, and a communication method and a connection method can be selected.

また、CPU201bは、バス等(図示せず)を介してメモリ205bに接続されており、メモリ205bには、CPU201bが行う処理の全て又は一部を実行するためのプログラム及びデータが格納される。即ち、CPU201bは、メモリ205bに格納されたプログラム及びデータを用いてオプション給紙ユニット350bの制御を行う。   The CPU 201b is connected to the memory 205b via a bus or the like (not shown), and the memory 205b stores programs and data for executing all or part of the processing performed by the CPU 201b. That is, the CPU 201b controls the option paper feeding unit 350b using the program and data stored in the memory 205b.

図中破線は搬送駆動力の伝達経路を表しており、搬送モータ202aが駆動されると本体の搬送ローラ311aが駆動する。また、同時にクラッチ203aをオンすることにより、搬送ローラ311a、フィードローラ319a及びリタードローラ318aが駆動される。さらに、給紙ソレノイド204aをオンすることにより、第1の給紙口の給紙ローラ321aが駆動される。また、オプション搬送モータ202bが駆動されるとオプションの搬送ローラ311b、フィードローラ319b、及びリタードローラ318bが駆動される。さらに、給紙ソレノイド204bをオンすることにより、第2の給紙口の給紙ローラ321bが駆動される。なお、搬送ローラ311a、フィードローラ319a及びリタードローラ318aは、第1搬送手段の一例である。また、搬送ローラ311b、フィードローラ319b、及びリタードローラ318bは、第2搬送手段の一例である。   The broken line in the figure represents the transfer path of the conveyance driving force, and when the conveyance motor 202a is driven, the conveyance roller 311a of the main body is driven. At the same time, the transport roller 311a, the feed roller 319a, and the retard roller 318a are driven by turning on the clutch 203a. Further, by turning on the paper feed solenoid 204a, the paper feed roller 321a of the first paper feed port is driven. Further, when the optional conveyance motor 202b is driven, the optional conveyance roller 311b, the feed roller 319b, and the retard roller 318b are driven. Further, by turning on the paper feed solenoid 204b, the paper feed roller 321b of the second paper feed port is driven. The conveyance roller 311a, the feed roller 319a, and the retard roller 318a are an example of a first conveyance unit. Further, the transport roller 311b, the feed roller 319b, and the retard roller 318b are an example of a second transport unit.

<給紙搬送制御>
次に、本実施形態に係る給紙搬送制御について説明する。まず、本体における給紙搬送制御について説明する。コントローラ(不図示)から、給紙口1(350a)から給紙した記録材に印刷を行うという印刷指示を受けたCPU201aは、搬送モータ202aの駆動を開始し、印刷準備を行う。所定タイミングにおいてクラッチ203aを接続し、搬送ローラ311aやフィードローラ319a、リタードローラ318aの駆動を開始する。その後、CPU201aは、給紙ソレノイド204aを操作し、給紙ローラ321aを駆動する。給紙ローラ321aは用紙カセット320a内にある記録材Pを搬送路へと搬送する。用紙カセット320a内に複数ある記録材Pは、それぞれ逆方向に回転するフィードローラ319a及びリタードローラ318aによって分離され、一枚だけが搬送ローラ311aに送られる。その後、記録材Pは、搬送ローラ311aによって、感光ドラム301及び転写ローラ310によって構成される転写位置へと搬送される。
<Paper feed control>
Next, the paper feed conveyance control according to the present embodiment will be described. First, the sheet feed control in the main body will be described. Receiving a print instruction from the controller (not shown) to print on the recording material fed from the paper feed port 1 (350a), the CPU 201a starts driving the carry motor 202a and prepares for printing. At a predetermined timing, the clutch 203a is connected, and driving of the conveying roller 311a, the feed roller 319a, and the retard roller 318a is started. Thereafter, the CPU 201a operates the paper feed solenoid 204a to drive the paper feed roller 321a. The paper feed roller 321a transports the recording material P in the paper cassette 320a to the transport path. A plurality of recording materials P in the paper cassette 320a are separated by a feed roller 319a and a retard roller 318a that rotate in opposite directions, respectively, and only one sheet is sent to the transport roller 311a. Thereafter, the recording material P is conveyed to a transfer position constituted by the photosensitive drum 301 and the transfer roller 310 by the conveyance roller 311a.

次に、オプション給紙ユニット350bにおける給紙搬送制御について説明する。コントローラ(不図示)から、給紙口2(350b)から給紙した記録材に印刷を行うという印刷指示を受けたCPU201aは、オプションCPU201bに対し、搬送モータ202bの駆動を開始し、印刷準備を行うよう指示を出す。オプションCPU201bは、オプション搬送モータ202bを用いて、搬送ローラ311bやフィードローラ319b、リタードローラ318bの駆動を開始する。その後オプションCPU201bは給紙ソレノイド204bを操作し、給紙ローラ321bを駆動する。給紙ローラ321bは用紙カセット320b内にある記録材Pを搬送する。用紙カセット320b内に複数ある記録材Pは、それぞれ逆方向に回転するフィードローラ319b及びリタードローラ318bによって分離され、一枚だけが搬送ローラ311bに送られる。   Next, the paper feed conveyance control in the optional paper feed unit 350b will be described. Receiving a print instruction from a controller (not shown) to print on the recording material fed from the paper feed port 2 (350b), the CPU 201a starts driving the carry motor 202b to the option CPU 201b to prepare for printing. Give instructions to do. The option CPU 201b starts driving the transport roller 311b, the feed roller 319b, and the retard roller 318b using the optional transport motor 202b. Thereafter, the option CPU 201b operates the paper feed solenoid 204b to drive the paper feed roller 321b. The paper feed roller 321b conveys the recording material P in the paper cassette 320b. A plurality of recording materials P in the paper cassette 320b are separated by a feed roller 319b and a retard roller 318b that rotate in opposite directions, respectively, and only one sheet is sent to the transport roller 311b.

ここで、図1に示すように、記録材Pの全長がオプションの搬送ローラ311bと本体の搬送ローラ311aとの間隔よりも長い場合には、オプションの搬送ローラ311bと本体の搬送ローラ311aとの両方によって記録材が搬送されるタイミングがある。その場合、オプションの搬送ローラ311bと本体の搬送ローラ311aとは同じ速度で記録材の搬送を行う必要がある。例えば、オプションの搬送ローラ311bよりも本体の搬送ローラ311aの搬送速度が遅い場合、記録材Pはオプションの搬送ローラ311bによって押し込まれるため、記録材の先端位置が理想位置よりも進んでしまう。同様に、オプションの搬送ローラ311bよりも本体の搬送ローラ311aの搬送速度が速い場合、本体の搬送ローラ311aにおいて記録材Pが滑ってしまい、記録材の先端位置が理想位置よりも遅れてしまう。これらの場合、理想位置で転写を行うことができなくなってしまい、記録材上に形成される画像が理想位置よりもずれてしまう可能性がある。   Here, as shown in FIG. 1, when the total length of the recording material P is longer than the distance between the optional transport roller 311b and the main transport roller 311a, the optional transport roller 311b and the main transport roller 311a There is a timing at which the recording material is conveyed by both. In that case, the optional conveying roller 311b and the conveying roller 311a of the main body need to convey the recording material at the same speed. For example, when the conveyance speed of the conveyance roller 311a of the main body is slower than the optional conveyance roller 311b, the recording material P is pushed by the optional conveyance roller 311b, so that the leading end position of the recording material is advanced from the ideal position. Similarly, when the conveying speed of the main body conveying roller 311a is faster than the optional conveying roller 311b, the recording material P slides on the main conveying roller 311a, and the leading end position of the recording material is delayed from the ideal position. In these cases, transfer cannot be performed at the ideal position, and the image formed on the recording material may be displaced from the ideal position.

<搬送ローラの制御>
次に、本実施形態における、オプション給紙ユニット350bの搬送ローラ311bと本体の給紙ユニット350aの搬送ローラ311aとを同じ速度で制御する方法について説明する。本実施形態では、本体の搬送モータ202aにDCブラシレスモータを使用することを想定している。しかしながら、本発明はこれに限定されず、ACモータや超音波モータ等のフィードバック制御が可能なモータであれば適用することができる。
<Control of conveying roller>
Next, a method for controlling the conveyance roller 311b of the optional sheet feeding unit 350b and the conveyance roller 311a of the main body sheet feeding unit 350a in the present embodiment at the same speed will be described. In this embodiment, it is assumed that a DC brushless motor is used for the conveyance motor 202a of the main body. However, the present invention is not limited to this, and any motor capable of feedback control such as an AC motor or an ultrasonic motor can be applied.

まず、本体CPU201aは、搬送モータ202aが一定の速度となるように、加速信号ACC及び減速信号DECを用いて、制御する。具体的には、CPU201aは、DCブラシレスモータからのFGパルス信号が所定周期よりも短い場合は、減速信号DEC信号を出力する。一方、CPU201aは、DCブラシレスモータからのFGパルス信号が所定周期よりも長い場合は、加速信号ACC信号を出力する。上記制御によりFGパルス信号を所定周期に保つことが可能となり、DCブラシレスモータを一定速度で制御することができる。   First, the main body CPU 201a performs control using the acceleration signal ACC and the deceleration signal DEC so that the conveyance motor 202a has a constant speed. Specifically, the CPU 201a outputs a deceleration signal DEC signal when the FG pulse signal from the DC brushless motor is shorter than a predetermined period. On the other hand, when the FG pulse signal from the DC brushless motor is longer than the predetermined period, the CPU 201a outputs an acceleration signal ACC signal. The above control makes it possible to keep the FG pulse signal at a predetermined period, and the DC brushless motor can be controlled at a constant speed.

同時に本体CPU201aは、搬送モータ202aからのFGパルス信号を、搬送モータ202aに関わるパラメータとして、オプションCPU201bに対して出力する。オプションCPU201bは、受け取ったFGパルス信号から、本体の搬送モータ202aの速度を導出し、同一の速度となるようにオプション搬送モータ202bを制御する。本実施形態では、オプション搬送モータ202bにパルスモータを使用することを想定している。そのため所定のパルス幅を出力することにより、オプション搬送モータ202bを所望の速度で制御することができる。   At the same time, the main body CPU 201a outputs the FG pulse signal from the transport motor 202a to the option CPU 201b as a parameter related to the transport motor 202a. The option CPU 201b derives the speed of the main body transport motor 202a from the received FG pulse signal, and controls the option transport motor 202b so as to have the same speed. In this embodiment, it is assumed that a pulse motor is used for the optional transport motor 202b. Therefore, by outputting a predetermined pulse width, the optional transport motor 202b can be controlled at a desired speed.

オプションCPU201bは、FGパルス信号を受け取ると、そのパルス信号のHigh期間の時間幅及びLow期間の時間幅を測定する。オプションCPU201bは、High期間の時間幅とLow期間の時間幅とを平均化した上で加算することによりFGパルス周期を算出し、
[rpm]=60/(FGパルス周期[s/1pls]×一回転あたりのFGパルス数[pls/round])・・・(式1)
式1を用いて最終的に本体搬送モータ202aの速度vを算出する。なお、本発明はこれに限定されず、FGパルス信号と、本体搬送モータ202aの速度vとを対応付けて定義したテーブルを予め保持するようにしてもよい。これにより、その都度、本体搬送モータ202aの速度vを計算する必要がなくなり処理負荷を低減することができる。
When the option CPU 201b receives the FG pulse signal, the option CPU 201b measures the time width of the High period and the time width of the Low period. The option CPU 201b calculates the FG pulse period by averaging the time width of the High period and the time width of the Low period and adding them.
v 1 [rpm] = 60 / (FG pulse period [s / 1 pls] × number of FG pulses per rotation [pls / round]) (Expression 1)
The speed v 1 of the main body conveyance motor 202a is finally calculated using Expression 1. The present invention is not limited thereto, and FG pulse signal may be previously stored table defined in association with the speed v 1 of the main conveyor motor 202a. Thus, each time, it is possible to reduce the processing load eliminates the need to calculate the speed v 1 of the main conveyor motor 202a.

そして対応するオプション搬送モータ202bの速度を決定する。通常、搬送モータと搬送ローラの間には、減速ギア(不図示)が設置されている。これはモータの効率が高い回転数と搬送ローラを駆動する回転数とが異なるためである。またDCブラシレスモータとパルスモータとでは得意とする速度が異なる。そのため、それぞれの減速ギアの減速比も異なっている。したがって、オプションCPU201bは、測定した本体搬送モータの速度にそれぞれの減速比を考慮に入れてオプション搬送モータの速度を決定する必要がある。ここで、減速比とは、搬送モータの回転数に対して搬送ローラの回転数を減少させる際の比率を示す。   Then, the speed of the corresponding optional transport motor 202b is determined. Usually, a reduction gear (not shown) is installed between the conveyance motor and the conveyance roller. This is because the rotational speed at which the motor efficiency is high is different from the rotational speed for driving the transport roller. Also, DC brushless motors and pulse motors have different speeds. Therefore, the reduction ratios of the respective reduction gears are also different. Therefore, the option CPU 201b needs to determine the speed of the optional transport motor in consideration of the respective reduction ratios in the measured speed of the main body transport motor. Here, the reduction ratio indicates a ratio when the rotation number of the conveyance roller is decreased with respect to the rotation number of the conveyance motor.

本体搬送モータの減速比をu、オプション搬送モータの減速比をuとすると、オプション搬送モータの速度vは、以下の(式2)で表すことができる。
[rpm]=v・(u/u)・・・(式2)
オプションCPU201bは、それぞれのモータの減速比をメモリ205bにデータとして保存しても良いし、プログラム内に記述しておいても良い。
If the reduction ratio of the main body conveyance motor is u 1 and the reduction ratio of the optional conveyance motor is u 2 , the speed v 2 of the optional conveyance motor can be expressed by the following (Equation 2).
v 2 [rpm] = v 1 · (u 1 / u 2 ) (Formula 2)
The option CPU 201b may store the reduction ratio of each motor as data in the memory 205b or may be described in a program.

ここでは、単純にHigh期間とLow期間を平均化した上で加算したFG周期から本体給紙モータの速度を算出しているものの、測定した速度を積分してノイズ成分を除去してもよい。FGパルス信号のデューティ比を50%に設定した上で、High期間のみから算出した速度やLow期間のみから算出した速度だけを用いてもよい。また、これまでオプション給紙ユニット350bの搬送モータ202bにパルスモータを想定しているものの、DCモータなどオプションCPU201bによって速度制御が可能なモータであれば、どんなモータであってもよい。   Here, although the speed of the main body sheet feeding motor is calculated from the FG cycle obtained by simply averaging the High period and the Low period, the noise component may be removed by integrating the measured speed. Only the speed calculated from only the High period or the speed calculated only from the Low period may be used after setting the duty ratio of the FG pulse signal to 50%. In addition, although a pulse motor is assumed as the transport motor 202b of the optional paper feeding unit 350b, any motor may be used as long as the motor can be controlled by the option CPU 201b, such as a DC motor.

<変形例>
ここで、変形例について説明する。画像形成装置本体の搬送モータ及びオプション給紙ユニット350bの搬送モータにそれぞれDCモータを使用した場合、オプションCPU201bは以下の式3によりオプション給紙ユニット350bの搬送モータの目標FG周期FGperiod2を算出する。
FGperiod2[s/1pls]=FGperiod1・((u・FG)/(u・FG))・・・(式3)
ここで本体搬送モータの減速比をu、オプション搬送モータの減速比をu、本体搬送モータの1回転あたりのFGパルス数をFG、オプション搬送モータの1回転あたりのFGパルス数をFG、本体搬送モータのFG周期をFGperiod1とする。オプションCPU201bは、オプション給紙ユニット350bの搬送モータ202bのFG周期が目標FG周期となるように搬送モータ202bを制御することにより、両者の搬送速度を合わせることが可能となる。
<Modification>
Here, a modified example will be described. When a DC motor is used for each of the conveyance motor of the image forming apparatus main body and the conveyance motor of the optional paper feeding unit 350b, the option CPU 201b calculates a target FG cycle FGperiod2 of the conveyance motor of the optional paper feeding unit 350b by the following equation 3.
FG period2 [s / 1pls] = FG period1 · ((u 1 · FG 1 ) / (u 2 · FG 2 )) (Equation 3)
Here, the reduction ratio of the main body conveyance motor is u 1 , the reduction ratio of the optional conveyance motor is u 2 , the number of FG pulses per rotation of the main body conveyance motor is FG 1 , and the number of FG pulses per rotation of the optional conveyance motor is FG. 2. The FG cycle of the main body transport motor is FG period1 . The option CPU 201b can adjust the transport speeds of the option paper feed unit 350b by controlling the transport motor 202b so that the FG cycle of the transport motor 202b of the option paper feed unit 350b becomes the target FG cycle.

<加減速制御>
次に、給紙搬送制御における加減速制御の必要性について説明する。給紙カセットから給紙搬送動作を行う場合、フィードローラ319a及びリタードローラ318aによる記録材同士の分離状況によって、搬送を開始する前の記録材の先端位置はバラツキを持っている。例えば給紙カセットに記録材が補充された直後は、前紙の給紙による連れ出しが発生していないため、記録材の先端はほぼ給紙カセット内にある。一方、給紙動作が行われた後では、2枚目以降の紙も1枚目に連れ出された後、リタードローラ318aによって分離されているため、記録材の先端はほぼリタードローラ318aの位置まで進んでいる。
<Acceleration / deceleration control>
Next, the necessity for the acceleration / deceleration control in the paper feed conveyance control will be described. When performing a paper feeding / conveying operation from a paper feeding cassette, the leading edge position of the recording material before starting conveyance varies depending on the separation state of the recording materials by the feed roller 319a and the retard roller 318a. For example, immediately after the recording material is replenished to the paper feeding cassette, the leading edge of the recording material is almost in the paper feeding cassette because the previous paper is not taken out. On the other hand, after the paper feeding operation is performed, the second and subsequent sheets are taken out to the first sheet and then separated by the retard roller 318a, so that the leading end of the recording material is almost at the position of the retard roller 318a. It has advanced to.

そのため、同一速度で搬送を行ったとしても、感光ドラム301及び転写ローラ310において構成される転写位置への到達時間が異なってしまう。CPU201aは、搬送ローラ311aによって搬送された記録材Pの先端が所定位置に到達した時刻T1をレジストセンサ313を用いて取得する。このレジストセンサ313の設置位置への到達時刻T1が理想時刻Trefよりも早い場合、その差分に対応した時刻の間、搬送モータ202aを減速することにより、搬送ローラ311aや排紙ローラ317aを減速させる。すると、記録材が転写位置へ到達する時間が延び、理想的な時刻に転写位置へ到達することができる。一方、レジストセンサ313の設置位置への到達時刻T1が理想時刻Trefよりも遅い場合、その差分に対応した時刻の間、搬送モータ202aを加速することにより、搬送ローラ311aや排紙ローラ317aを加速させる。   For this reason, even if the conveyance is performed at the same speed, the arrival time to the transfer position constituted by the photosensitive drum 301 and the transfer roller 310 is different. The CPU 201a uses the registration sensor 313 to acquire the time T1 when the leading edge of the recording material P conveyed by the conveyance roller 311a has reached a predetermined position. When the arrival time T1 of the registration sensor 313 at the installation position is earlier than the ideal time Tref, the conveyance roller 311a and the discharge roller 317a are decelerated by decelerating the conveyance motor 202a during the time corresponding to the difference. . Then, the time for the recording material to reach the transfer position is extended, and the transfer position can be reached at an ideal time. On the other hand, when the arrival time T1 of the registration sensor 313 at the installation position is later than the ideal time Tref, the conveyance motor 311a and the discharge roller 317a are accelerated by accelerating the conveyance motor 202a during the time corresponding to the difference. Let

<搬送速度の調整>
次に、図4を参照して、レジストセンサ313の設置位置への到達時刻T1を理想時刻Trefに調整する際の制御について説明する。なお、ここでは、到達時刻T1が理想時刻Trefよりも遅い場合401と速い場合402を例に説明する。この図において、横軸は時間を示し、縦軸は記録材先端の位置を示す。点線を用いてレジストセンサ313に到達するまでの実際の記録材先端の軌跡、一点鎖線を用いて理想の記録材先端位置の軌跡を示す。401において、実際の記録材の先端位置がレジストセンサ313に到達した時刻T1と理想時刻Trefとの差が記録材先端の遅れ時刻となり、そのときの搬送速度により記録材先端の遅れ量が算出できる。この遅れ量を補正するように記録材の搬送速度を増加させ、理想の先端位置と実際の紙先端位置を合わせ、理想的な時刻T2に転写位置へ到達することができる。同様に、402において、到達時刻T1が理想時刻Trefよりも早い時刻となり、記録材の先端位置がレジストセンサ313に到達した時刻T1と理想時刻Trefとの差が記録材先端の先行時刻となり、そのときの搬送速度により記録材先端の先行量が算出できる。この先行量を補正するように記録材の搬送速度を減少させ、理想の先端位置と実際の紙先端位置を合わせ、理想的な時刻T2に転写位置へ到達することができる。
<Adjustment of conveyance speed>
Next, with reference to FIG. 4, control when adjusting the arrival time T1 of the registration sensor 313 to the installation position to the ideal time Tref will be described. Here, a case 401 where the arrival time T1 is later than the ideal time Tref and a case 402 where the arrival time T1 is earlier will be described as an example. In this figure, the horizontal axis indicates time, and the vertical axis indicates the position of the leading edge of the recording material. The locus of the actual recording material tip until reaching the registration sensor 313 using a dotted line, and the locus of the ideal recording material tip position using a one-dot chain line are shown. In 401, the difference between the time T1 when the leading edge position of the actual recording material reaches the registration sensor 313 and the ideal time Tref is the delay time of the leading edge of the recording material, and the delay amount of the leading edge of the recording material can be calculated from the conveyance speed at that time. . The conveyance speed of the recording material is increased so as to correct this delay amount, the ideal leading edge position and the actual paper leading edge position are matched, and the transfer position can be reached at an ideal time T2. Similarly, at 402, the arrival time T1 is earlier than the ideal time Tref, and the difference between the time T1 when the leading edge position of the recording material reaches the registration sensor 313 and the ideal time Tref is the preceding time of the leading edge of the recording material. The preceding amount at the leading edge of the recording material can be calculated based on the conveyance speed at that time. The conveyance speed of the recording material is decreased so as to correct the preceding amount, the ideal leading edge position and the actual paper leading edge position are matched, and the transfer position can be reached at an ideal time T2.

次に、図5を用いて、本体の給紙部の搬送速度及びオプションの給紙部の搬送速度を一致させる制御について、詳細に説明する。この図において、横軸は経過時間を示し、縦軸はそれぞれ本体とオプションの搬送部の速度を示す。オプションCPU201bは、本体搬送モータ202aのFGパルスを常時監視しているため本体搬送モータ202aが駆動を始める時刻T0において、オプション搬送モータ202bの駆動を開始することができる。その後、図5中の点線601で示す指令値に従って、本体給紙速度(602)は増加し、目標速度に到達すると、一定速度に制御される。   Next, with reference to FIG. 5, a detailed description will be given of the control for matching the conveyance speed of the paper feeding unit of the main body with the conveyance speed of the optional paper feeding unit. In this figure, the horizontal axis indicates the elapsed time, and the vertical axis indicates the speed of the main body and the optional transport unit, respectively. Since the option CPU 201b constantly monitors the FG pulse of the main body transport motor 202a, the option CPU 201b can start driving the option transport motor 202b at the time T0 when the main body transport motor 202a starts driving. Thereafter, according to the command value indicated by the dotted line 601 in FIG. 5, the main body sheet feeding speed (602) increases, and when it reaches the target speed, it is controlled to a constant speed.

その後、本体CPU201aは、レジストセンサ313の設置位置への到達時刻T1において、記録材先端の遅れ量を算出し、加速処理を行うことにより、転写位置へ理想時間T2に記録材を到達させることができる。本体搬送モータ202aにDCモータを使用した場合、図5中605で示すように、負荷変動やモータ等のイナーシャなどにより指示した速度から若干異なる速度で回転する場合がある。しかしながらフィードバック制御を行っているため、ほぼその後は、602で示すように指令値601に追従して回転する。   After that, the main body CPU 201a calculates the delay amount at the leading edge of the recording material at the arrival time T1 when the registration sensor 313 reaches the installation position, and performs the acceleration process so that the recording material reaches the transfer position at the ideal time T2. it can. When a DC motor is used for the main body transport motor 202a, as shown by reference numeral 605 in FIG. 5, the main body transport motor 202a may rotate at a speed slightly different from the speed instructed by load fluctuation or inertia of the motor. However, since feedback control is performed, the rotation follows the command value 601 almost as shown by 602 after that.

また、オプションCPU201bは、本体搬送モータ202aのFGパルスを常時監視して、オプション搬送モータ202bの速度を制御しているため、オプションの搬送速度603は、本体の搬送速度602と同一となる。   Further, since the option CPU 201b constantly monitors the FG pulse of the main body transport motor 202a and controls the speed of the option transport motor 202b, the optional transport speed 603 is the same as the main body transport speed 602.

なお、ここでは、オプションの搬送速度として、本体の搬送速度と同一とする制御について説明をしているが、本発明をこの制御に限定する意図はない。例えば、図5中の604で示すように、本体の搬送速度を所定期間、例えば、直前の5msecの期間の本体の搬送速度を平均化する(平均速度を求める)ことにより、負荷変動等の影響を取り除き、実際の指令値601に近い速度を得ることもできる。また、図5中の606で示すように、本体の搬送速度とオプションの搬送速度が全く同一でなくてもよい。これは、例えば、搬送路の構成上、例えば、搬送路の上下左右に余裕を持たせているため、ある程度の記録材の引っ張りや押し込みが許容されるものであり、それらの許容される範囲内で本体の搬送速度と、オプションの搬送速度とは異なってもよいことを意味する。なお、許容される範囲を判別するための閾値を設け、本体の搬送速度とオプションの搬送速度との差が当該閾値の範囲内となるように制御されてもよい。   Here, the control for making the optional transport speed the same as the transport speed of the main body is described, but the present invention is not intended to be limited to this control. For example, as indicated by reference numeral 604 in FIG. 5, the main body transport speed is averaged (the average speed is obtained) for a predetermined period, for example, the previous 5 msec period, so that the influence of load fluctuation or the like is affected. And a speed close to the actual command value 601 can be obtained. Further, as indicated by reference numeral 606 in FIG. 5, the main body transport speed and the optional transport speed may not be exactly the same. This is because, for example, due to the configuration of the conveyance path, there is a margin in the top, bottom, left, and right of the conveyance path, so that a certain amount of recording material is allowed to be pulled or pushed in. This means that the conveyance speed of the main body may be different from the optional conveyance speed. Note that a threshold value for determining an allowable range may be provided, and control may be performed so that the difference between the conveyance speed of the main body and the optional conveyance speed is within the threshold value range.

本体の給紙ユニット350aと同様に、オプション給紙ユニット350bにおいても、フィードローラ319b及びリタードローラ318bによる分離状況によって、搬送を開始する前の記録材の先端位置はバラツキを持っている。そのため、オプション搬送モータ202bにおいても、加減速制御を行う必要がある。上述したように、記録材の全長がオプションの搬送ローラ311bと本体の搬送ローラ311aの間隔よりも長い場合、本体搬送ローラとオプション搬送ローラの速度を同じにする必要がある。従来は一定速度で搬送していたものの、本実施形態では本体搬送モータが行う加減速制御とオプション搬送モータが行う加減速制御を合わせる必要がある。本実施形態に係る画像形成装置であれば、本体搬送モータの速度を1FGパルス毎に取得することが可能である。そのため本体搬送モータが加減速制御を行う場合であっても、その速度変動を検出することが可能であり、オプションCPU201bは、本体搬送モータの速度に合わせて、オプション搬送モータの速度を制御することが可能である。   Similar to the paper feed unit 350a of the main body, also in the optional paper feed unit 350b, the leading end position of the recording material before starting conveyance varies depending on the separation state by the feed roller 319b and the retard roller 318b. Therefore, it is necessary to perform acceleration / deceleration control also in the optional transport motor 202b. As described above, when the total length of the recording material is longer than the distance between the optional conveyance roller 311b and the main conveyance roller 311a, the main conveyance roller and the optional conveyance roller need to have the same speed. Conventionally, the conveyance is performed at a constant speed, but in this embodiment, the acceleration / deceleration control performed by the main body conveyance motor needs to be matched with the acceleration / deceleration control performed by the optional conveyance motor. With the image forming apparatus according to the present embodiment, the speed of the main body conveyance motor can be acquired for each 1 FG pulse. Therefore, even when the main body transport motor performs acceleration / deceleration control, it is possible to detect the speed fluctuation, and the option CPU 201b controls the speed of the optional transport motor in accordance with the speed of the main body transport motor. Is possible.

ここまで、給紙加減速制御の必要性について説明を行った。給紙加減速制御を行う場合であっても、本発明の構成であれば記録材の先端位置を合わせることが可能となる。ここでは、加減速制御についてのみ触れたものの、両面印刷時など記録材の停止を伴うような制御であっても正常に制御が行えることはいうまでもなく、この構成のみに限定されるものではない。   Up to this point, the necessity of paper feed acceleration / deceleration control has been described. Even when sheet feeding acceleration / deceleration control is performed, the leading edge position of the recording material can be matched with the configuration of the present invention. Although only acceleration / deceleration control is mentioned here, it is needless to say that control can be normally performed even with control that stops the recording material, such as during duplex printing, and is not limited to this configuration. Absent.

以上説明したように、本実施形態によれば、本体搬送モータのFGパルス信号をオプションCPU201bに通知し、オプションCPU201bは、そのFGパルス信号より本体搬送モータの速度を導出して、オプション搬送モータの速度を決定する。決定した速度によってオプション搬送モータを制御することにより、画像形成装置本体の搬送モータの速度とオプション給紙ユニットの搬送モータの速度を、簡易的な構成で合わせることができ、画像位置のずれのない良好な画像を出力することができる。したがって、画像形成装置本体によって速度を計測し、オプション給紙ユニット側に伝達する方法に比べ、速度変動に対する応答性にすぐれ、また通信用の信号線の数も低減することができる。   As described above, according to this embodiment, the FG pulse signal of the main body transport motor is notified to the option CPU 201b, and the option CPU 201b derives the speed of the main body transport motor from the FG pulse signal, and Determine the speed. By controlling the optional transport motor according to the determined speed, the speed of the transport motor of the image forming apparatus main body and the speed of the transport motor of the optional paper feeding unit can be matched with a simple configuration, and there is no image position deviation. A good image can be output. Therefore, compared with a method in which the speed is measured by the image forming apparatus main body and transmitted to the optional paper feeding unit side, the response to the speed fluctuation is excellent, and the number of signal lines for communication can be reduced.

また、本体の搬送モータの速度信号をオプション給紙ユニットへ送り、オプション給紙ユニットのCPUで本体側搬送モータの速度変更タイミングを検出することにより、本体側搬送モータの速度変更をオプション側搬送モータへ反映するタイミングを決定することができる。したがって、速度変更タイミング信号を画像形成装置本体からオプション給紙ユニットへ伝達する必要がないため、通信用の信号線の数を低減することが可能となる。さらに、昨今要求される給紙搬送モータの大トルク化に容易に対応しうるDCモータを給紙搬送部の搬送モータとして使用することが可能となる。   Also, the speed signal of the main body transport motor is sent to the optional paper feed unit, and the CPU of the optional paper feed unit detects the speed change timing of the main body side transport motor, thereby changing the speed of the main body side transport motor. The timing to be reflected in can be determined. Therefore, since it is not necessary to transmit the speed change timing signal from the image forming apparatus main body to the optional paper feeding unit, it is possible to reduce the number of signal lines for communication. Furthermore, it becomes possible to use a DC motor that can easily cope with the increase in torque of the sheet feeding / conveying motor that is required recently as the conveying motor of the sheet feeding / conveying unit.

<第2の実施形態>
次に、図6を参照して、本発明の第2の実施形態について説明する。本実施形態における画像形成装置の概略及び給紙搬送制御方法は第1の実施形態と同様であるため、詳細な説明は割愛する。本実施形態は、本体搬送モータ202aの速度の検出方法として、FGパルス信号ではなく、ロータリーエンコーダの出力信号であるエンコーダ信号を用いることを特徴とする。図6と上記図2とを比較すると、搬送モータ202aにエンコーダ401が接続されていることが分かる。さらに、当該エンコーダ信号は、搬送モータ202aに関わるパラメータとして、オプションCPU201bへ伝達される。オプションCPU201bは、伝達されたエンコーダ信号を用いて、上記第1の実施形態と同様に、本体側の記録材の搬送速度を導出し、導出した搬送速度でオプション搬送モータ202bを制御する。
<Second Embodiment>
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. Since the outline of the image forming apparatus and the paper feeding / conveying control method in this embodiment are the same as those in the first embodiment, a detailed description thereof will be omitted. This embodiment is characterized in that an encoder signal that is an output signal of a rotary encoder is used instead of an FG pulse signal as a method for detecting the speed of the main body conveyance motor 202a. Comparing FIG. 6 with FIG. 2 above, it can be seen that the encoder 401 is connected to the transport motor 202a. Further, the encoder signal is transmitted to the option CPU 201b as a parameter related to the transport motor 202a. The option CPU 201b derives the conveyance speed of the recording material on the main body side using the transmitted encoder signal, and controls the optional conveyance motor 202b at the derived conveyance speed.

一般にFGパルス信号は、DCブラシレスモータのロータに着磁された磁気を、基板上に形成された読み取りパターンによって検出するものである。この着磁パターンの間隔を小さくすることは困難であるため、ロータ1回転あたりのパルス数を増加することは困難である。そのため高精度な搬送制御を行おうとする場合、モータ軸を延長し、その軸上にエンコーダを設置することがある。エンコーダは、円盤に形成されたスリットを光学的に読み取ることによって、回転速度を検出するものである。円盤を高精度で加工可能な材質に変更することにより、円盤状のスリット数を増加させることが容易である。すると1回転あたりのエンコーダパルス数を容易に増やすことができる。また複数の読み取りセンサを準備することにより、回転方向を検出することやロータ1周あたりの信号数を増加させ、さらに精度を向上させることができる。
[rpm]=60/(エンコーダパルス周期[pls/s]×一回転あたりのエンコーダパルス数[pls/round])・・・(式4)
エンコーダ信号から搬送モータ202aの回転数vを得るためには、上記式4を用いればよい。
In general, the FG pulse signal is used to detect magnetism magnetized by a rotor of a DC brushless motor by a reading pattern formed on a substrate. Since it is difficult to reduce the interval between the magnetized patterns, it is difficult to increase the number of pulses per one rotation of the rotor. Therefore, when carrying out highly accurate conveyance control, the motor shaft may be extended and an encoder may be installed on the shaft. The encoder detects the rotational speed by optically reading a slit formed in the disk. By changing the disk to a material that can be processed with high accuracy, it is easy to increase the number of disk-shaped slits. Then, the number of encoder pulses per rotation can be easily increased. Also, by preparing a plurality of reading sensors, it is possible to detect the rotational direction, increase the number of signals per rotor circumference, and further improve the accuracy.
v 1 [rpm] = 60 / (encoder pulse period [pls / s] × number of encoder pulses per rotation [pls / round]) (Expression 4)
In order to obtain the rotation speed v 1 of the conveyance motor 202a from the encoder signal, the above equation 4 may be used.

このように、本実施形態では、本体搬送モータのエンコーダ信号をオプションCPU201bに伝達し、オプションCPU201bによって本体搬送モータの速度を検出することを特徴とする。1回転あたりのパルス数が増加することにより、それぞれのCPUによる速度検出誤差が低下し、本体搬送モータとオプション搬送モータの速度差も減少させることが可能となる。   As described above, this embodiment is characterized in that the encoder signal of the main body transport motor is transmitted to the option CPU 201b, and the speed of the main body transport motor is detected by the option CPU 201b. By increasing the number of pulses per rotation, the speed detection error by each CPU decreases, and the speed difference between the main body transport motor and the optional transport motor can be decreased.

以上説明したように、本実施形態に係る画像形成装置では、本体搬送モータの速度検出にエンコーダを使用することにより、本体搬送モータを高精度に制御できるだけでなく、本体搬送モータとオプション搬送モータの速度差を低減することができる。   As described above, in the image forming apparatus according to the present embodiment, not only can the main body transport motor be controlled with high accuracy by using the encoder for speed detection of the main body transport motor, but also the main body transport motor and the optional transport motor. The speed difference can be reduced.

<第3の実施形態>
次に、図7及び図8を参照して、本発明の第3の実施形態について説明する。本実施形態における画像形成装置の概略及び給紙搬送制御方法は第1の実施形態と同様であるため、詳細な説明は割愛する。本実施形態は、画像形成装置の給紙部に複数のオプション給紙ユニットを接続することを特徴とする。
<Third Embodiment>
Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Since the outline of the image forming apparatus and the paper feeding / conveying control method in this embodiment are the same as those in the first embodiment, a detailed description thereof will be omitted. The present embodiment is characterized in that a plurality of optional paper feed units are connected to the paper feed unit of the image forming apparatus.

図7と上記図1とを比較すると、オプション給紙ユニット350cがさらに追加されている。350cは第3の給紙口であるオプション給紙ユニットを表す。オプション給紙ユニット350cは、用紙カセット320c、給紙ローラ321c、フィードローラ319c、及び、リタードローラ318cを備える。311cは第3の給紙口の搬送モータによって駆動される搬送ローラである。   When FIG. 7 is compared with FIG. 1 described above, an optional sheet feeding unit 350c is further added. An optional sheet feeding unit 350c is a third sheet feeding port. The optional paper feed unit 350c includes a paper cassette 320c, a paper feed roller 321c, a feed roller 319c, and a retard roller 318c. Reference numeral 311c denotes a conveyance roller that is driven by a conveyance motor of the third sheet feeding port.

図8に示すように、追加されたオプション給紙ユニット350cにおいても、オプション搬送モータ202cが駆動されるとオプションの搬送ローラ311c、フィードローラ319c、及びリタードローラ318cが駆動する。さらに、給紙ソレノイド204cをオンすることにより、第3の給紙口の給紙ローラ321cが駆動される。オプションCPU201cは、本体CPU201a及びオプションCPU201bとCLK/CMD/STS/FGの4本の信号線によって並列に接続されている。本体CPU201aからのコマンドは、オプションCPU201bと同時に受信することとなる。また、CPU201cは、バス等(不図示)を介してメモリ205cに接続されており、メモリ205cには、CPU201cが行う処理の全て又は一部を実行するためのプログラム及びデータが格納される。即ち、CPU201cは、メモリ205cに格納されたプログラム及びデータを用いて給紙ユニット350cを制御する。ここでは、3つのCPUが並列に接続する構成について説明をしているものの、それぞれのCPUが直列に接続されるなど、ここに示した構成に限定する必要はない。   As shown in FIG. 8, also in the added optional sheet feeding unit 350c, when the optional conveyance motor 202c is driven, the optional conveyance roller 311c, the feed roller 319c, and the retard roller 318c are driven. Further, by turning on the paper feed solenoid 204c, the paper feed roller 321c of the third paper feed port is driven. The option CPU 201c is connected to the main body CPU 201a and the option CPU 201b in parallel by four signal lines of CLK / CMD / STS / FG. The command from the main body CPU 201a is received simultaneously with the option CPU 201b. The CPU 201c is connected to the memory 205c via a bus or the like (not shown), and the memory 205c stores a program and data for executing all or part of the processing performed by the CPU 201c. That is, the CPU 201c controls the paper feeding unit 350c using the program and data stored in the memory 205c. Here, although a configuration in which three CPUs are connected in parallel is described, it is not necessary to limit to the configuration shown here, such as each CPU being connected in series.

ここで、図7に示すように記録材の全長がオプションの搬送ローラ311cと本体の搬送ローラ311aの間隔よりも長い場合、本体搬送ローラと2つのオプション搬送ローラの速度を同じにする必要がある。例えば、搬送ローラ311bが他のローラよりも遅く搬送したとすれば、搬送ローラ311aに対しては記録材の引張りが生じ、搬送ローラ311cからは記録材が押し込まれる。それぞれの搬送ローラの摩擦力の差によりどれかの搬送ローラが滑り、記録材の先端位置は理想位置よりも遅れ又は進みが生じてしまう。   Here, as shown in FIG. 7, when the total length of the recording material is longer than the distance between the optional conveyance roller 311c and the main body conveyance roller 311a, it is necessary to make the main body conveyance roller and the two optional conveyance rollers have the same speed. . For example, if the transport roller 311b transports later than the other rollers, the recording material is pulled against the transport roller 311a, and the recording material is pushed in from the transport roller 311c. One of the transport rollers slips due to the difference in frictional force between the respective transport rollers, and the leading end position of the recording material is delayed or advanced from the ideal position.

これまでの実施形態と同様に本体CPU201aは、レジストセンサ313への記録材先端の到達時間T1から記録材の進み量又は遅れ量を検出し、記録材の先端が理想位置となるように本体搬送モータの速度の加減速制御を行う。オプションCPU201b及び201cは、本体搬送モータの速度をFGパルス信号のパルス幅を計測することにより算出し、自身に接続されているオプション搬送モータの速度をそれぞれ最適に制御する。これにより、全ての搬送モータが同一の動作をすることなり、複数の搬送ローラに記録材Pが存在する状況であっても、最適な搬送を行うことができる。   As in the previous embodiments, the main body CPU 201a detects the advance amount or the delay amount of the recording material from the arrival time T1 of the recording material front end to the registration sensor 313, and transports the main body so that the front end of the recording material becomes the ideal position. Acceleration / deceleration control of motor speed is performed. The option CPUs 201b and 201c calculate the speed of the main body transport motor by measuring the pulse width of the FG pulse signal, and optimally control the speed of the option transport motor connected to itself. As a result, all the conveyance motors perform the same operation, and optimum conveyance can be performed even in a situation where the recording material P exists on a plurality of conveyance rollers.

以上説明したように、本実施形態によれば、画像形成装置に複数のオプション給紙ユニットを接続したとしても記録材を理想的に搬送することができる。なお、本実施形態に係る画像形成装置は、上記第2の実施形態と組み合わせることも可能であり、エンコーダを使用することにより、本体搬送モータを高精度に制御できるだけでなく、本体搬送モータとオプション搬送モータの速度差を低減することができる。   As described above, according to the present embodiment, the recording material can be conveyed ideally even when a plurality of optional paper feed units are connected to the image forming apparatus. The image forming apparatus according to the present embodiment can be combined with the second embodiment. By using an encoder, the main body transport motor can be controlled with high accuracy, and the main body transport motor and an option can be used. The speed difference of the transport motor can be reduced.

<第4の実施形態>
次に、図9及び図10を参照して、本発明の第4の実施形態について説明する。本実施形態における画像形成装置の概略及び給紙搬送制御方法は第1の実施形態と同様であるため、詳細な説明は割愛する。本実施形態は、オプション給紙ユニットが本体搬送モータの速度変更タイミングを検出することを特徴とする。画像形成装置とオプション給紙ユニットにそれぞれ搬送モータを設ける場合、それぞれのCPUが独自にモータを制御するため、厳密に同一の速度とすることは困難である。2つの搬送ローラ間に若干でも速度差があれば、先端レジの誤差に繋がってしまう。そのため、画像形成装置本体の搬送ローラとオプション給紙ユニットの搬送ローラとの間に若干のループ(記録材の撓み)を形成し、2つのローラ間の速度差を吸収することが多い。ローラ間のループの形成方法としては、上流側の搬送ローラを一定期間だけ下流側の搬送ローラよりも速く回すことで実現する。一定のループ量のループを形成した後は、2つの搬送ローラを同一速度で回すことにより、形成したループを維持することができる。本実施形態の場合、本体搬送モータの速度や速度変更タイミングに合わせて、オプション搬送ローラの速度を適切に変更することにより、2つのモータの速度差を吸収するのに十分なループを形成する。
<Fourth Embodiment>
Next, a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Since the outline of the image forming apparatus and the paper feeding / conveying control method in this embodiment are the same as those in the first embodiment, a detailed description thereof will be omitted. This embodiment is characterized in that the optional paper feeding unit detects the speed change timing of the main body transport motor. When the image forming apparatus and the optional paper feeding unit are provided with respective conveyance motors, it is difficult to set the same speed strictly because each CPU controls the motor independently. If there is a slight speed difference between the two transport rollers, it will lead to an error in the leading edge registration. Therefore, it is often the case that a slight loop (bending of the recording material) is formed between the conveyance roller of the image forming apparatus main body and the conveyance roller of the optional paper feeding unit to absorb the speed difference between the two rollers. The loop forming method between the rollers is realized by rotating the upstream conveying roller faster than the downstream conveying roller for a certain period. After forming a loop having a constant loop amount, the formed loop can be maintained by rotating the two transport rollers at the same speed. In the case of this embodiment, a loop sufficient to absorb the speed difference between the two motors is formed by appropriately changing the speed of the optional transport roller in accordance with the speed of the main body transport motor and the speed change timing.

次に、オプションCPU201bが行う、本体搬送モータの速度変更タイミングの検出方法について説明をする。上記第1の実施形態で説明したようにDCブラシレスモータのFGパルス信号のパルス周期を計測することによって、DCブラシレスモータの速度を算出することができる。もし本体搬送モータが加速状態の場合、FGパルス信号の周期は徐々に短くなる。同様に本体搬送モータが一定速度の場合、FGパルス周期は一定であり、パルス周期は変動しない。パルス周期が減少方向から一定周期に変化したことを検出することにより、オプションCPU201bは、起動後の加速状態が終了して一定速度に移行する、速度変更タイミングを検出することが可能となる。速度変更タイミングを検出した後、オプションCPU201bは、予め定められた期間だけ、本体搬送モータよりもオプション搬送モータの速度を速めて速度制御を行い、必要十分なループを本体と給紙オプションの間に形成する。   Next, a method of detecting the speed change timing of the main body transport motor performed by the option CPU 201b will be described. As described in the first embodiment, the speed of the DC brushless motor can be calculated by measuring the pulse period of the FG pulse signal of the DC brushless motor. If the main body transport motor is in an acceleration state, the cycle of the FG pulse signal is gradually shortened. Similarly, when the main body transport motor is at a constant speed, the FG pulse cycle is constant and the pulse cycle does not vary. By detecting that the pulse period has changed from a decreasing direction to a constant period, the option CPU 201b can detect a speed change timing at which the acceleration state after activation ends and the speed shifts to a constant speed. After detecting the speed change timing, the option CPU 201b performs speed control by increasing the speed of the option transport motor over the main body transport motor only during a predetermined period, and performs a necessary and sufficient loop between the main body and the paper feed option. Form.

図9及び図10を用いて、オプションCPU201bの動作を説明する。記録材の搬送開始後、S801において、オプションCPU201bは、本体搬送モータ202aのFGパルス周期を監視し、本体搬送モータの加速が終了したか否かを判定する。本体搬送モータの加速が終了するとS802に進み、加速が終了していなければS806に進む。加速が終了していなければS806において、オプションCPU201bは、オプション搬送モータ202bの搬送速度を、本体搬送モータ202aと同一速度に制御して、処理をS801に戻す。   The operation of the option CPU 201b will be described with reference to FIGS. After starting the conveyance of the recording material, in step S801, the option CPU 201b monitors the FG pulse cycle of the main body conveyance motor 202a and determines whether or not the acceleration of the main body conveyance motor has ended. When the acceleration of the main body conveyance motor is completed, the process proceeds to S802, and when the acceleration is not completed, the process proceeds to S806. If the acceleration has not ended, in step S806, the option CPU 201b controls the transport speed of the optional transport motor 202b to the same speed as that of the main body transport motor 202a, and returns the process to step S801.

一方、S802において、本体搬送モータの加速終了後の一定時間、オプションCPU201bは、オプション搬送モータ202bを本体搬送モータよりも速い速度に制御し、S803において速度制御後に一定時間が経過したか否かを判定する。搬送速度を速く制御した後に一定時間が経過するとS804に進み、オプションCPU201bは、オプション搬送モータ202bの搬送速度を、本体搬送モータ202aと同一速度に制御する。続いて、S805において、オプションCPU201bは、記録材の搬送が終了したか否かを判定し、搬送が終了すると処理を終了する。   On the other hand, in step S802, the option CPU 201b controls the option transport motor 202b to a speed higher than that of the main body transport motor for a predetermined time after the end of acceleration of the main body transport motor, and determines whether or not a predetermined time has elapsed after the speed control in step S803. judge. When a predetermined time elapses after the conveyance speed is controlled to be high, the process advances to step S804, and the option CPU 201b controls the conveyance speed of the optional conveyance motor 202b to the same speed as that of the main body conveyance motor 202a. In step S <b> 805, the option CPU 201 b determines whether the conveyance of the recording material is finished. When the conveyance is finished, the option CPU 201 b ends the process.

図10中において、横軸が経過時間を示し、縦軸が本体及びオプションの搬送速度を示し、1001が実際の本体の搬送速度を示し、1003が制御されるオプションの搬送速度を示す。オプションCPU201bは、本体搬送モータの加速終了を時刻T3において判断すると、1002に示しように、本体搬送モータの速度よりもオプション搬送モータよりも速くなるように制御する。この制御により、本体とオプションとの間に適切なループ(記録材の撓み)を形成することができる。オプションCPU201bは、ループ形成の終了した時刻T4からは、本体搬送モータとオプション搬送モータとの速度を同一に制御することにより、作成したループを維持することができる。   In FIG. 10, the horizontal axis indicates the elapsed time, the vertical axis indicates the main body and optional transfer speed, 1001 indicates the actual main body transfer speed, and 1003 indicates the optional transfer speed to be controlled. When the option CPU 201b determines the end of acceleration of the main body transport motor at time T3, as shown at 1002, the option CPU 201b performs control so that the speed of the main body transport motor is faster than the option transport motor. By this control, an appropriate loop (recording material deflection) can be formed between the main body and the option. The option CPU 201b can maintain the created loop by controlling the speeds of the main body transport motor and the option transport motor to be the same from time T4 when the loop formation is completed.

ここで、本体と給紙オプション間のループの最適なループ量は、搬送する記録材の種類によって異なる。記録材が薄紙であった場合、少し押し込み気味に搬送ローラが駆動したとしても、記録材が撓むことによってその差を吸収しやすい。逆に記録材が厚紙であった場合、ループ形成のためにオプション搬送ローラを速い速度とすると、撓みにくい性質であるため、それだけで本体搬送ローラに対する押し込みとなってしまう。ユーザがオプション給紙ユニットに積載した記録材の種類を操作部から入力した場合は、本体CPU201aより当該オプション給紙ユニットのCPUに対して、記録材の種類を通知する。するとオプションCPU201bは時刻T3と時刻T4との間の期間を調整することにより、指定された記録材に最適なループを形成することができる。他にもオプション給紙ユニットに積載された記録材の種類を検出する記録材判別装置を設け、当該記録材判別装置が判別した記録材の種類によって、最適なループを形成することもできる。また、上記記録材判別装置は、画像形成装置本体に設けてもよい。   Here, the optimum loop amount between the main body and the paper feed option differs depending on the type of recording material to be conveyed. When the recording material is thin paper, even if the conveyance roller is driven slightly indented, the difference is easily absorbed by the bending of the recording material. On the contrary, when the recording material is cardboard, if the optional conveying roller is set at a high speed for loop formation, the recording material is difficult to bend, and that alone pushes the main conveying roller. When the user inputs the type of recording material loaded on the optional paper feeding unit from the operation unit, the main body CPU 201a notifies the CPU of the optional paper feeding unit of the type of recording material. Then, the option CPU 201b can form an optimum loop for the designated recording material by adjusting the period between the time T3 and the time T4. In addition, a recording material discriminating device for detecting the type of recording material loaded on the optional paper feeding unit can be provided, and an optimum loop can be formed according to the type of recording material discriminated by the recording material discriminating device. The recording material discrimination device may be provided in the image forming apparatus main body.

以上説明したように、本実施形態に係る画像形成装置は、オプションCPU201bが本体搬送モータの速度変更タイミング、具体的には、初期の速度増加の終了を検出する。これにより、画像形成装置本体とオプション給紙ユニット間で適切な記録材のループを形成することが可能となる。   As described above, in the image forming apparatus according to the present embodiment, the option CPU 201b detects the speed change timing of the main body transport motor, specifically, the end of the initial speed increase. This makes it possible to form an appropriate recording material loop between the image forming apparatus main body and the optional paper feeding unit.

<その他の実施形態>
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
<Other embodiments>
The present invention can also be realized by executing the following processing. That is, software (program) that realizes the functions of the above-described embodiments is supplied to a system or apparatus via a network or various storage media, and a computer (or CPU, MPU, etc.) of the system or apparatus reads the program. It is a process to be executed.

Claims (15)

第1制御手段を有する画像形成装置と、第2制御手段を有し、記録材を前記画像形成装置へ給送する給紙装置とが接続された画像形成システムであって、
前記第1制御手段は、
前記画像形成装置において記録材を搬送する第1搬送手段を駆動する第1駆動手段に関わるパラメータ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前記パラメータを前記第2制御手段へ通知する通知手段と
を備え、
前記第2制御手段は、
前記通知手段によって通知された前記パラメータから前記画像形成装置における記録材の搬送速度を算出する算出手段と、
前記算出手段によって算出された搬送速度に合わせて、前記給紙装置において記録材を搬送する第2搬送手段を駆動するための第2駆動手段を制御する搬送制御手段と
を備えることを特徴とする画像形成システム。
An image forming system having an image forming apparatus having first control means and a paper feeding apparatus having second control means for feeding a recording material to the image forming apparatus,
The first control means includes
Detecting means for detecting a parameter related to a first driving means for driving a first conveying means for conveying a recording material in the image forming apparatus;
Notification means for notifying the second control means of the parameter detected by the detection means,
The second control means includes
A calculation unit that calculates a conveyance speed of the recording material in the image forming apparatus from the parameter notified by the notification unit;
A conveyance control unit that controls a second driving unit for driving a second conveyance unit that conveys the recording material in the sheet feeding device in accordance with the conveyance speed calculated by the calculation unit. Image forming system.
前記搬送制御手段は、前記給紙装置における記録材の搬送速度を、前記算出手段によって算出された搬送速度と同一の搬送速度にすべく、前記第2駆動手段を制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成システム。   The conveyance control means controls the second driving means so that the conveyance speed of the recording material in the paper feeding device is the same as the conveyance speed calculated by the calculation means. Item 4. The image forming system according to Item 1. 前記搬送制御手段は、前記給紙装置における記録材の搬送速度から所定期間における平均速度を求め、該平均速度に従って、前記第2駆動手段を制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成システム。   2. The image according to claim 1, wherein the conveyance control unit obtains an average speed in a predetermined period from a conveyance speed of the recording material in the paper feeding device, and controls the second driving unit according to the average speed. Forming system. 前記第2駆動手段はパルスモータであり、
前記搬送制御手段は、
前記第1駆動手段の速度をv、前記パルスモータの速度をv、前記第1駆動手段の減速比をu、前記パルスモータの減速比をuとすると、
[rpm]=v・(u/u
から前記パルスモータの速度を求めることを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の画像形成システム。
The second driving means is a pulse motor;
The transport control means includes
When the speed of the first drive means is v 1 , the speed of the pulse motor is v 2 , the reduction ratio of the first drive means is u 1 , and the reduction ratio of the pulse motor is u 2 ,
v 2 [rpm] = v 1 · (u 1 / u 2 )
The image forming system according to claim 1, wherein the speed of the pulse motor is obtained from the image data.
前記第1駆動手段に関わる前記パラメータは、FGパルス信号であることを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の画像形成システム。   The image forming system according to claim 1, wherein the parameter related to the first driving unit is an FG pulse signal. 前記第1駆動手段に関わる前記パラメータは、ロータリーエンコーダの出力信号であることを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の画像形成システム。   The image forming system according to claim 1, wherein the parameter related to the first driving unit is an output signal of a rotary encoder. 前記第2駆動手段はDCモータであり、
前記第1駆動手段に関わる前記パラメータは、FGパルス信号であり、
前記搬送制御手段は、
前記第1駆動手段としてのDCモータの目標FG周期をFGperiod1、前記第2駆動手段としてのDCモータの目標FG周期をFGperiod2、前記第1駆動手段としてのDCモータの減速比をu、前記第2駆動手段としてのDCモータの減速比をu、前記第1駆動手段としてのDCモータのFGパルス数をFG、前記第2駆動手段としてのDCモータのFGパルス数をFGとすると、
FGperiod2[s/1pls]=FGperiod1・((u・FG)/(u・FG))
から前記第2駆動手段としてのDCモータの目標FG周期を求めることを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の画像形成システム。
The second driving means is a DC motor;
The parameter relating to the first driving means is an FG pulse signal;
The transport control means includes
The first target FG cycle of the DC motor as a driving means FG period1, the second target FG cycle of the DC motor as a driving means FG Period2, u 1 reduction ratio of the DC motor as the first drive means, The reduction ratio of the DC motor as the second drive means is u 2 , the number of FG pulses of the DC motor as the first drive means is FG 1 , and the number of FG pulses of the DC motor as the second drive means is FG 2 Then
FG period2 [s / 1pls] = FG period1 · ((u 1 · FG 1 ) / (u 2 · FG 2 ))
4. The image forming system according to claim 1, wherein a target FG cycle of a DC motor as the second driving unit is obtained from the image forming system.
複数の前記給紙装置が前記画像形成装置に接続され、
前記通知手段は、前記パラメータを、複数の前記給紙装置の各制御手段に同時に通知することを特徴とする請求項1乃至7の何れか1項に記載の画像形成システム。
A plurality of the paper feeding devices are connected to the image forming device;
The image forming system according to claim 1, wherein the notification unit notifies the control unit of each of the plurality of sheet feeding apparatuses of the parameter at the same time.
前記第2制御手段は、
前記パラメータから、前記第1駆動手段の速度の変更タイミングを検出する検出手段をさらに備え、
前記搬送制御手段は、
前記検出手段によって検出された前記変更タイミングにおいて、前記第1駆動手段に駆動される第1搬送手段の搬送速度よりも速い搬送速度で第2駆動手段により駆動される第2搬送手段の搬送速度を制御することにより、前記記録材にループを形成することを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載の画像形成システム。
The second control means includes
A detecting means for detecting a change timing of the speed of the first driving means from the parameter;
The transport control means includes
At the change timing detected by the detection means, the transport speed of the second transport means driven by the second drive means at a transport speed faster than the transport speed of the first transport means driven by the first drive means. 9. The image forming system according to claim 1, wherein a loop is formed in the recording material by controlling.
前記給紙装置は、
前記給紙装置に積載された記録材の種類を判別する記録材判別手段をさらに備え、
前記搬送制御手段は、
前記記録材判別手段によって判別された記録材の種類に従って、記録材のループ量を変更することを特徴とする請求項9に記載の画像形成システム。
The paper feeder is
A recording material discriminating unit for discriminating the type of the recording material loaded on the paper feeding device;
The transport control means includes
The image forming system according to claim 9, wherein the loop amount of the recording material is changed in accordance with the type of the recording material determined by the recording material determination unit.
前記給紙装置に積載された記録材の種類を判別する記録材判別手段をさらに備え、
前記搬送制御手段は、
前記記録材判別手段によって判別された記録材の種類に従って、記録材のループ量を変更することを特徴とする請求項9に記載の画像形成システム。
A recording material discriminating unit for discriminating the type of the recording material loaded on the paper feeding device;
The transport control means includes
The image forming system according to claim 9, wherein the loop amount of the recording material is changed in accordance with the type of the recording material determined by the recording material determination unit.
前記画像形成装置は、
ユーザが前記給紙装置に積載された記録材の種類を入力する操作手段をさらに備え、
前記通知手段は、前記操作手段によって受け付けた記録材の種類を前記第2制御手段へ通知し、
前記搬送制御手段は、前記通知手段によって通知された記録材の種類に従って、記録材のループ量を変更することを特徴とする請求項9に記載の画像形成システム。
The image forming apparatus includes:
An operation means for a user to input a type of recording material loaded on the paper feeding device;
The notifying means notifies the second control means of the type of recording material received by the operating means;
The image forming system according to claim 9, wherein the conveyance control unit changes a loop amount of the recording material in accordance with the type of the recording material notified by the notification unit.
前記第1駆動手段は、DCモータであることを特徴とする請求項1乃至12の何れか1項に記載の画像形成システム。   The image forming system according to claim 1, wherein the first driving unit is a DC motor. 第2制御手段を有し記録材を画像形成装置へ給送する給紙装置と接続され、第1制御手段を有する画像形成装置であって、
前記第1制御手段は、
前記画像形成装置において記録材を搬送する第1搬送手段を駆動する第1駆動手段に関わるパラメータ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前記パラメータを前記第2制御手段へ通知する通知手段と
を備えることを特徴とする画像形成装置。
An image forming apparatus having a first control means, having a second control means, connected to a paper feeding device for feeding a recording material to the image forming apparatus,
The first control means includes
Detecting means for detecting a parameter related to a first driving means for driving a first conveying means for conveying a recording material in the image forming apparatus;
An image forming apparatus comprising: a notification unit configured to notify the second control unit of the parameter detected by the detection unit.
第1制御手段を有する画像形成装置と接続され、第2制御手段を有し、記録材を前記画像形成装置へ給送する給紙装置であって、
前記第2制御手段は、
前記画像形成装置から通知された該画像形成装置における記録材を搬送するためのDCモータに関わるパラメータから該画像形成装置における記録材の搬送速度を算出する算出手段と、
前記算出手段によって算出された搬送速度に合わせて、前記給紙装置において記録材を搬送する第2搬送手段を駆動するための第2駆動手段を制御する搬送制御手段と
を備えることを特徴とする給紙装置。
A paper feeding device connected to an image forming apparatus having a first control means and having a second control means for feeding a recording material to the image forming apparatus;
The second control means includes
Calculating means for calculating a recording material conveyance speed in the image forming apparatus from a parameter relating to a DC motor for conveying the recording material in the image forming apparatus notified from the image forming apparatus;
A conveyance control unit that controls a second driving unit for driving a second conveyance unit that conveys the recording material in the sheet feeding device in accordance with the conveyance speed calculated by the calculation unit. Paper feeder.
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