JP2016044047A - Carrier device, recording device and correction method - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a carrier device, a recording device, and a correction method capable of correcting the time delay of medium detection carried out by detection means with a simpler configuration.SOLUTION: A carrier device detects a detection section carrying amount of a medium carried from setting of the front end of the medium at a predetermined position to the detection of passage of the rear end of the medium through a position corresponding to an abutting member by medium detection means for different carrying speeds. In addition, the carrier device detects a retrospective carrying amount obtained by subtracting an amount equal to a value set for detection delay time stored in storage means from the detection section carrying amount for the different carrying speeds. The carrying device calculates a correction amount for the detection delay time based on the retrospective carrying amount for the different carrying speeds and a carrying speed for each detection.SELECTED DRAWING: Figure 9

Description

本発明は、媒体が所定の位置に到達したことを検出可能な媒体検出手段を備え、媒体の搬送を行う搬送装置、記録装置及び補正方法に関する。   The present invention relates to a conveyance device, a recording device, and a correction method that include medium detection means that can detect that a medium has reached a predetermined position, and that convey the medium.

媒体を搬送する搬送装置においては、所定の位置で、媒体の有無を検出することが可能な検出手段の配置されたものがある。検出手段としては、媒体と当接することが可能な部材と、その部材が媒体と当接することによって変位したかどうかを検出することが可能なセンサと、を備えた構成のものがある。部材が変位したかどうかを検出することによって、部材と媒体との間の接触、非接触の状態を検出することができる。   Some transport apparatuses that transport a medium are provided with detection means capable of detecting the presence or absence of a medium at a predetermined position. As a detection means, there is a configuration including a member capable of coming into contact with a medium and a sensor capable of detecting whether the member is displaced by coming into contact with the medium. By detecting whether or not the member is displaced, it is possible to detect a contact state or a non-contact state between the member and the medium.

特許文献1には、搬送経路における上流側の位置と下流側の位置との2つの位置にセンサが配置された形態の搬送装置を備えた記録装置について開示されている。特許文献1には、上流側のセンサとして、媒体と接触、非接触することが可能な部材と、部材による媒体との間の接触、非接触を、発光部と受光部と、を含む光学式センサによって検出する形式の搬送機構を備えた記録装置が開示されている。   Patent Document 1 discloses a recording apparatus including a conveyance device in which sensors are arranged at two positions, an upstream position and a downstream position in a conveyance path. In Patent Document 1, as an upstream sensor, a member that can contact and non-contact with a medium, and a contact and non-contact between the medium by the member, an optical type including a light emitting unit and a light receiving unit A recording apparatus having a transport mechanism of a type detected by a sensor is disclosed.

また、特許文献1では、異なる2つの搬送速度で媒体を搬送し、それぞれ異なる搬送速度で検出されたセンサ間の区間の搬送長さ及びその搬送速度に基づいて、上流側のセンサの検知の遅れ時間を算出する形式の搬送機構について開示されている。   Further, in Patent Document 1, a medium is transported at two different transport speeds, and the upstream sensor detection delay is based on the transport length of the section between the sensors detected at different transport speeds and the transport speed. A transport mechanism of a type for calculating time is disclosed.

特開2004−59192号公報JP 2004-59192 A

しかしながら、特許文献1に開示された搬送装置では、応答遅れのある上流側のセンサと、下流側のセンサとの2つのセンサが用いられ、2つのセンサ間の区間における搬送長さが検出されている。従って、この構成の搬送装置において、上流側のセンサの応答遅れを検出するためには、応答遅れのある上流側のセンサに加え、応答遅れのない下流側のセンサが必要となる。そのため、搬送装置の構成要素が増加し、搬送装置の製造コストが嵩む可能性がある。   However, in the transport device disclosed in Patent Document 1, two sensors, an upstream sensor with a response delay and a downstream sensor, are used, and the transport length in the section between the two sensors is detected. Yes. Therefore, in order to detect the response delay of the upstream sensor in the transport device having this configuration, in addition to the upstream sensor having the response delay, the downstream sensor having no response delay is required. Therefore, the component of a conveying apparatus increases and the manufacturing cost of a conveying apparatus may increase.

そこで、本発明は上記の事情に鑑み、より簡易な構成によって、検出手段による媒体の検知の遅れ時間を補正する搬送装置、記録装置及び補正方法を提供することを目的とする。   In view of the above circumstances, an object of the present invention is to provide a transport device, a recording device, and a correction method that correct a delay time of detection of a medium by a detection unit with a simpler configuration.

本発明の搬送装置は、媒体を搬送経路に沿って、異なる複数の搬送速度によって搬送させる搬送手段と、前記搬送手段による媒体の搬送量を検出する搬送量検出手段と、前記搬送経路に配置され、媒体と当接したときに変位し、媒体の後端部が当接する位置を通過したときに変位した位置から前記搬送経路の元の位置に復帰する当接部材と、前記当接部材が変位した状態から前記元の位置に復帰したときに前記当接部材の復帰を検出することが可能な復帰検出手段と、を有する媒体検出手段と、媒体の後端部が前記当接部材に対応する位置を通過してから、前記復帰検出手段が前記当接部材の復帰を検出するまでの検出遅れ時間について設定されている値を取得する取得手段と、前記搬送経路の所定位置に媒体の前端部が位置したときに、媒体の前端部の位置を基準位置に設定する設定手段と、媒体の前端部が前記所定位置に位置したときから前記媒体検出手段によって媒体の後端部が前記当接部材に対応する位置を通過したことを検出したときまでに媒体の搬送された検出区間搬送量から、前記取得手段によって取得された前記検出遅れ時間の分だけ遡った搬送量を引いた遡り搬送量を、第1の搬送速度と、前記第1の搬送速度とは異なる第2の搬送速度とについてそれぞれ検出し、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度のそれぞれについての前記遡り搬送量と、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度と、に基づいて、前記検出遅れ時間についての補正量を算出する算出手段とを有することを特徴とする。   A transport apparatus according to the present invention is disposed on a transport unit that transports a medium along a transport path at a plurality of different transport speeds, a transport amount detection unit that detects a transport amount of the medium by the transport unit, and the transport path. A contact member that is displaced when contacted with the medium and returns to the original position of the transport path from the position displaced when the rear end of the medium is contacted; and the contact member is displaced A return detecting means capable of detecting the return of the contact member when the original position is returned from the recovered state, and a rear end portion of the medium corresponds to the contact member. Acquisition means for acquiring a value set for a detection delay time from when the position passes through the position until the return detection means detects the return of the contact member; and a front end of the medium at a predetermined position of the transport path When the Setting means for setting the position of the front end of the medium as a reference position, and the medium detection means has passed the position corresponding to the abutting member of the rear end of the medium from when the front end of the medium is positioned at the predetermined position. The backward transport amount obtained by subtracting the transport amount retroactive by the detection delay time acquired by the acquisition unit from the detected section transport amount in which the medium is transported by the time when this is detected is defined as the first transport speed. , Detecting a second transport speed different from the first transport speed, respectively, the backward transport amount for each of the first transport speed and the second transport speed, and the first transport speed. And calculating means for calculating a correction amount for the detection delay time based on the second transport speed.

本発明によれば、より簡易な構成によって、検出手段による媒体の検出の遅れ時間を補正することができるので、製造コストを抑えることができる。   According to the present invention, since the delay time of the medium detection by the detection unit can be corrected with a simpler configuration, the manufacturing cost can be suppressed.

本発明の第1実施形態に係るインクジェット記録装置において、記録媒体の搬送経路について示した断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a recording medium conveyance path in the inkjet recording apparatus according to the first embodiment of the present invention. 図1のインクジェット記録装置における両面記録を行うための記録媒体の表裏を反転させるための搬送経路について示した断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a conveyance path for reversing the front and back of a recording medium for performing double-sided recording in the inkjet recording apparatus of FIG. 1. 図1のインクジェット記録装置の制御構成について示したブロック図である。FIG. 2 is a block diagram illustrating a control configuration of the ink jet recording apparatus of FIG. 1. 図1のインクジェット記録装置に設けられた記録媒体端部検知手段の周辺について拡大して示した側面図である。FIG. 2 is an enlarged side view showing a periphery of a recording medium edge detection unit provided in the ink jet recording apparatus of FIG. 1. 図4の記録媒体端部検知手段の当接部が記録媒体の前端部と接触したことを検出する際の、記録媒体端部検知手段の動作及び記録媒体の位置について示した側面図である。FIG. 5 is a side view showing the operation of the recording medium edge detection means and the position of the recording medium when it is detected that the contact portion of the recording medium edge detection means in FIG. 4 is in contact with the front edge of the recording medium. 図4の記録媒体端部検知手段の当接部の位置を記録媒体が通過する際の、記録媒体端部検知手段の動作及び記録媒体の位置について示した側面図である。FIG. 5 is a side view showing the operation of the recording medium edge detection means and the position of the recording medium when the recording medium passes through the position of the contact portion of the recording medium edge detection means of FIG. 4. 図4の記録媒体端部検知手段の当接部と記録媒体とが離間する際の、検出の際の実際の遅れ時間と、インクジェット記録装置に設定されて記憶されている遅れ時間との間に誤差が無い場合の後端検知位置と記録媒体の位置について示した側面図である。Between the actual delay time at the time of detection and the delay time set and stored in the ink jet recording apparatus when the contact portion of the recording medium edge detection means in FIG. 4 is separated from the recording medium. It is the side view shown about the rear end detection position and the position of a recording medium when there is no error. 図4の記録媒体端部検知手段の当接部と記録媒体とが離間する際の、検出の際の実際の遅れ時間と、インクジェット記録装置に設定されて記憶されている遅れ時間との間に誤差が生じている場合の後端検知位置と記録媒体の位置について示した側面図である。Between the actual delay time at the time of detection and the delay time set and stored in the ink jet recording apparatus when the contact portion of the recording medium edge detection means in FIG. 4 is separated from the recording medium. FIG. 6 is a side view illustrating a rear end detection position and a position of a recording medium when an error occurs. 図8の録媒体端部検知手段の当接部と記録媒体とが離間する際の、遅れ時間についての誤差を補正する補正方法の制御フローについて示したフローチャートである。FIG. 9 is a flowchart showing a control flow of a correction method for correcting an error regarding a delay time when the contact portion of the recording medium edge detection unit in FIG. 8 is separated from the recording medium. 本発明の第2実施形態に係るインクジェット記録装置において、録媒体端部検知手段の当接部と記録媒体とが離間する際の、遅れ時間についての誤差を補正する補正方法の制御フローについて示したフローチャートである。In the ink jet recording apparatus according to the second embodiment of the present invention, the control flow of the correction method for correcting the error regarding the delay time when the contact portion of the recording medium edge detection means and the recording medium are separated is shown. It is a flowchart.

(第1実施形態)
本発明の第1実施形態に係る記録装置としてのインクジェット記録装置について説明する。なお、各図面を通して同一符号は同一または対応部分を示すものである。
(First embodiment)
An ink jet recording apparatus as a recording apparatus according to the first embodiment of the present invention will be described. Note that the same reference numerals denote the same or corresponding parts throughout the drawings.

(インクジェット記録装置の構成)
図1に、第1実施形態に係るインクジェット記録装置100の断面図を示す。インクジェット記録装置100の搬送機構(搬送装置)10は、大きく分けて、シート積載部11と給紙部12と分離部13と反転搬送部14と両面搬送路15と水平搬送部16を有して構成されている。
(Configuration of inkjet recording apparatus)
FIG. 1 is a cross-sectional view of the ink jet recording apparatus 100 according to the first embodiment. A conveyance mechanism (conveyance device) 10 of the ink jet recording apparatus 100 is roughly divided into a sheet stacking unit 11, a sheet feeding unit 12, a separation unit 13, a reverse conveyance unit 14, a double-sided conveyance path 15, and a horizontal conveyance unit 16. It is configured.

記録媒体は、記録の行われる前の状態では、シート積載部11内に収容されて積載されている。シート積載部11に積載された記録媒体は、給紙部12の給紙ローラと分離部13とによって1枚ずつに分離されてピックアップされ、順に記録位置に向けて搬送経路を搬送される。シート積載部11よりも記録媒体の搬送方向の下流側の位置には、反転搬送部14が配置されている。反転搬送部14は、両面搬送部15を備えている。記録媒体は、反転搬送部14の両面搬送部15を搬送されることで、記録媒体の表裏を反転させることが可能である。以下、記録媒体の搬送方向について、単に搬送方向と言うものとする。また、記録媒体の搬送方向における上流側、下流側の方向について、単に上流側、下流側と言うものとする。また、記録媒体の搬送方向について、給紙部12から記録部17を経由して排紙部に向かう方向を記録媒体の搬送方向の前方とし、反対の方向を搬送方向の後方と言うものとする。また、記録媒体における搬送方向の前方の端部の位置を前端部とし、記録媒体における搬送方向の後方の端部の位置を後端部と言うものとする。   The recording medium is accommodated and stacked in the sheet stacking unit 11 in a state before recording. The recording media stacked on the sheet stacking unit 11 are separated and picked up one by one by the sheet feeding roller of the sheet feeding unit 12 and the separation unit 13, and are sequentially conveyed along the conveyance path toward the recording position. A reverse conveyance unit 14 is disposed at a position downstream of the sheet stacking unit 11 in the conveyance direction of the recording medium. The reverse conveyance unit 14 includes a double-sided conveyance unit 15. The recording medium is conveyed by the double-sided conveyance unit 15 of the reversal conveyance unit 14 so that the front and back of the recording medium can be reversed. Hereinafter, the conveyance direction of the recording medium is simply referred to as the conveyance direction. The upstream and downstream directions in the recording medium conveyance direction are simply referred to as upstream and downstream. In addition, regarding the conveyance direction of the recording medium, the direction from the paper feeding unit 12 to the paper discharge unit via the recording unit 17 is the front of the recording medium conveyance direction, and the opposite direction is the rear of the conveyance direction. . Further, the position of the front end portion in the transport direction in the recording medium is referred to as a front end portion, and the position of the rear end portion in the transport direction in the recording medium is referred to as a rear end portion.

反転搬送部14よりも下流側の位置には、搬送経路が水平方向に沿って延びた水平搬送部16が形成されている。水平搬送部16には、搬送手段としての搬送ローラ18が配置されている。搬送ローラ18は、図示しない駆動源である駆動モータと接続されており、駆動モータによって駆動されることによって搬送ローラ18が回転することが可能である。   At a position downstream of the reversing conveyance unit 14, a horizontal conveyance unit 16 having a conveyance path extending in the horizontal direction is formed. A conveyance roller 18 as a conveyance unit is disposed in the horizontal conveyance unit 16. The conveyance roller 18 is connected to a drive motor which is a drive source (not shown), and the conveyance roller 18 can rotate by being driven by the drive motor.

搬送ローラ18に対向する位置には、図3に示されるように、搬送ローラ18に向かう方向へ付勢されたピンチローラ19が配置されている。また、ピンチローラ19は、搬送ローラ18に当接した状態、あるいは搬送ローラ18とピンチローラ19とによって記録媒体が挟まれた状態で、搬送ローラ18が回転駆動した際に、搬送ローラ18の回転に従動して回転することが可能である。搬送ローラ18とピンチローラ19との間に記録媒体が挟まれた状態で、搬送ローラ18が回転駆動することにより、記録媒体を、搬送方向の下流側に向けて搬送することが可能である。このように記録媒体が搬送されることにより、記録媒体が高精度に搬送されることが可能である。   As shown in FIG. 3, a pinch roller 19 urged in a direction toward the conveyance roller 18 is disposed at a position facing the conveyance roller 18. Further, the pinch roller 19 rotates when the conveyance roller 18 is driven to rotate in a state where it is in contact with the conveyance roller 18 or a recording medium is sandwiched between the conveyance roller 18 and the pinch roller 19. It is possible to follow and rotate. When the recording medium is sandwiched between the conveying roller 18 and the pinch roller 19, the conveying roller 18 is driven to rotate, whereby the recording medium can be conveyed toward the downstream side in the conveying direction. By transporting the recording medium in this way, the recording medium can be transported with high accuracy.

搬送ローラ18には、搬送ローラ18と同軸上に、不図示のエンコーダホイールとエンコーダセンサ(搬送量検出手段)とが取り付けられている。これらのエンコーダホイール及びエンコーダセンサによって搬送ローラ18による回転量を検出することができ、搬送ローラ18の駆動を制御することができる。これにより、例えば7200dpiの解像度(0.0035mm/slit)で記録媒体を搬送することを可能にしている。   An encoder wheel (not shown) and an encoder sensor (conveyance amount detection means) are attached to the conveyance roller 18 coaxially with the conveyance roller 18. These encoder wheels and encoder sensors can detect the amount of rotation by the conveying roller 18 and control the driving of the conveying roller 18. Thereby, for example, the recording medium can be conveyed at a resolution of 7200 dpi (0.0035 mm / slit).

搬送ローラ18の下流側には、記録媒体に記録を行うための記録部17が配置されている。記録部17には、インク等の液体を吐出する記録ヘッド(液体吐出ヘッド)が備えられている。記録ヘッドは、記録ヘッドを支持することが可能なキャリッジ(支持部材)に搭載される。記録ヘッドに対応した位置には、プラテンが配置されている。プラテンは、記録中に、記録ヘッドに対応する位置に搬送されてきた記録媒体を支持する。   A recording unit 17 for recording on a recording medium is disposed on the downstream side of the conveying roller 18. The recording unit 17 includes a recording head (liquid ejection head) that ejects liquid such as ink. The recording head is mounted on a carriage (supporting member) capable of supporting the recording head. A platen is disposed at a position corresponding to the recording head. The platen supports the recording medium that has been transported to a position corresponding to the recording head during recording.

本実施形態では、不図示のインクタンクから記録部17の記録ヘッドへインクが供給されて、記録ヘッド内にインクが貯留される。記録ヘッドには、複数の吐出口が所定方向に列状に配列されて複数の吐出口列が形成されている。吐出口列は、搬送方向に沿って複数の吐出口が記録ヘッドに並べられて形成されている。記録ヘッドには、貯留されたインクがそれぞれの吐出口に供給されるように、不図示のインク流路が形成されている。不図示のインクタンクから供給されて記録ヘッド内に一旦貯留されたインクが記録ヘッドから吐出可能に構成されている。   In this embodiment, ink is supplied from an ink tank (not shown) to the recording head of the recording unit 17, and the ink is stored in the recording head. In the recording head, a plurality of ejection port arrays are formed by arranging a plurality of ejection ports in rows in a predetermined direction. The ejection port array is formed by arranging a plurality of ejection ports on the recording head along the transport direction. In the recording head, an ink channel (not shown) is formed so that the stored ink is supplied to each ejection port. Ink supplied from an ink tank (not shown) and temporarily stored in the recording head can be ejected from the recording head.

本実施形態では、記録ヘッド内に形成されたインク流路には、発熱抵抗素子(電気熱変換体)が備えられている。配線を通して発熱抵抗素子に通電して、その発熱抵抗素子から熱エネルギーを発生させることにより、インク流路内のインクが加熱されて膜沸騰により発泡する。このときの発泡エネルギーによって吐出口からインク滴が吐出される。   In the present embodiment, the ink flow path formed in the recording head is provided with a heating resistance element (electrothermal converter). By energizing the heating resistor element through the wiring and generating thermal energy from the heating resistor element, the ink in the ink flow path is heated and foamed by film boiling. Ink droplets are ejected from the ejection port by the foaming energy at this time.

本実施形態のインクジェット記録装置100は、記録ヘッドが主走査方向に走査を行うシリアルスキャン方式の記録装置である。インクジェット記録装置100は、キャリッジが移動することにより記録ヘッドが移動することが可能である。インクジェット記録装置100は、記録ヘッドを主走査方向に移動させつつ、記録媒体における記録領域に向かってインクを吐出させる記録動作と、その記録幅に対応する距離だけ記録媒体を副走査方向に搬送する搬送動作とを行う。記録動作と、搬送動作とを交互に繰り返すことによって、記録媒体上に順次画像を記録する。   The ink jet recording apparatus 100 according to this embodiment is a serial scan type recording apparatus in which a recording head performs scanning in the main scanning direction. The ink jet recording apparatus 100 can move the recording head by moving the carriage. The ink jet recording apparatus 100 transports the recording medium in the sub-scanning direction by a distance corresponding to the recording width and a recording operation for ejecting ink toward the recording area of the recording medium while moving the recording head in the main scanning direction. Carry out the transfer operation. Images are sequentially recorded on the recording medium by alternately repeating the recording operation and the conveying operation.

(片面記録の際の記録媒体の流れについて)
次に、片面記録の行われる際の記録媒体の経路について説明する。図1の矢印P1に示されるように、記録媒体は、給紙部12の給紙ローラと分離部13とによって搬送経路に給紙された後に、反転搬送部14に向けて搬送される。記録媒体は、その後水平搬送部16に送られ、記録部17を通る。記録部17に対向した位置で、記録媒体の一方の面に対し、記録が行われる。本実施形態では、記録部17の記録ヘッドからインク滴が吐出されることで記録媒体の一方の面に対し記録が行われる。記録媒体の一方の面への記録が完了すると、記録媒体は排紙部の方へ搬送され、排紙される。
(About the flow of recording media during single-sided recording)
Next, the path of the recording medium when single-sided recording is performed will be described. As indicated by an arrow P <b> 1 in FIG. 1, the recording medium is fed to the conveyance path by the sheet feeding roller of the sheet feeding unit 12 and the separation unit 13, and then conveyed toward the reverse conveying unit 14. The recording medium is then sent to the horizontal conveyance unit 16 and passes through the recording unit 17. Recording is performed on one surface of the recording medium at a position facing the recording unit 17. In the present embodiment, recording is performed on one surface of the recording medium by ejecting ink droplets from the recording head of the recording unit 17. When the recording on one surface of the recording medium is completed, the recording medium is conveyed toward the paper discharge unit and discharged.

(両面記録の際の記録媒体の流れについて)
次に、両面記録の行われる際の記録媒体の搬送経路について説明する。本実施形態のインクジェット記録装置100は、片面記録によって記録を行う片面記録モードで記録を行うことが可能であると共に、両面記録によって記録を行う両面記録モードで記録を行うことが可能である。従って、記録媒体の一方の面に記録を行った後に、記録媒体の表裏を反転させて、記録媒体の他方の面が記録部17に対向して記録媒体の他方の面に記録を行わせることが可能である。図2に、インクジェット記録装置100の断面図を示し、両面記録の行われる際の記録媒体の表裏反転させるときの記録媒体の経路が矢印P2によって示されている。
(Recording media flow for double-sided recording)
Next, the conveyance path of the recording medium when double-sided recording is performed will be described. The ink jet recording apparatus 100 according to the present embodiment can perform recording in a single-sided recording mode in which recording is performed by single-sided recording, and can perform recording in a double-sided recording mode in which recording is performed by double-sided recording. Therefore, after recording on one surface of the recording medium, the front and back of the recording medium are reversed, and recording is performed on the other surface of the recording medium with the other surface of the recording medium facing the recording unit 17. Is possible. FIG. 2 is a cross-sectional view of the ink jet recording apparatus 100, and the path of the recording medium when the recording medium is turned upside down when performing double-sided recording is indicated by an arrow P2.

両面記録が行われる際には、まず、片面記録と同様の経路で、記録媒体の一方の面に対し記録が行われる。記録媒体の一方の面に対する記録が完了すると、記録媒体の表裏を反転させ、記録媒体における記録の行われた記録面の反対側の裏面に対し記録が行われる。   When double-sided recording is performed, first, recording is performed on one side of the recording medium through the same path as single-sided recording. When recording on one side of the recording medium is completed, the front and back of the recording medium are reversed, and recording is performed on the back side of the recording medium opposite to the recording side.

記録媒体の一方の面に対する記録が完了すると、記録媒体は、一旦記録部17から排紙部に向かう搬送方向とは逆方向に搬送される。記録媒体が反転搬送部14に到達すると、記録媒体は、図2に示されるように、両面搬送部15を搬送される。両面搬送部15を通った記録媒体は、再び一方の面に対する記録が行われる際の搬送経路に戻される。このとき、記録媒体は、一方の面に対して記録の行われているときに比べて、記録媒体の上流側端部と下流側端部との位置が入れ替えられて搬送される。また、記録媒体は、表裏が反転された姿勢で搬送される。   When the recording on one surface of the recording medium is completed, the recording medium is once transported in a direction opposite to the transport direction from the recording unit 17 toward the paper discharge unit. When the recording medium reaches the reverse conveying unit 14, the recording medium is conveyed through the double-sided conveying unit 15 as shown in FIG. The recording medium that has passed through the double-sided conveyance unit 15 is returned to the conveyance path when recording on one side is performed again. At this time, the recording medium is transported while the positions of the upstream end and the downstream end of the recording medium are switched compared to when recording is performed on one surface. Further, the recording medium is conveyed in a posture in which the front and back are reversed.

記録媒体が、表裏の反転された状態で記録部17に対応する位置に到達すると、片面記録の行われたときの記録面とは逆側の裏面が記録部17に対向している。従って、記録媒体における既に記録の行われている面の逆側の裏面に対し、記録部17によって記録が行われる。裏面に対する記録が完了すると、記録媒体は排紙部の方へ搬送され、排紙される。   When the recording medium reaches a position corresponding to the recording unit 17 with the front and back being reversed, the back surface opposite to the recording surface when single-sided recording is performed faces the recording unit 17. Therefore, recording is performed by the recording unit 17 on the back surface of the recording medium opposite to the surface on which recording has already been performed. When the recording on the back surface is completed, the recording medium is conveyed toward the paper discharge unit and discharged.

図3に、本実施形態のインクジェット記録装置100の制御構成の概略について示したブロック図を示す。インクジェット記録装置100では、制御部B1が、制御部B1のインターフェイス部を介して接続されたPC(B2)や、操作パネルB3から、記録命令を受ける。また、それとは別に、インクジェット記録装置100は、制御部B1内部に搭載されたタイマーなどによって動作を行う。   FIG. 3 is a block diagram showing an outline of a control configuration of the inkjet recording apparatus 100 of the present embodiment. In the inkjet recording apparatus 100, the control unit B1 receives a recording command from the PC (B2) or the operation panel B3 connected via the interface unit of the control unit B1. Separately, the ink jet recording apparatus 100 is operated by a timer or the like mounted inside the control unit B1.

その際には、制御部B1は、搬送部駆動伝達系B6に接続された搬送モータB5に対して、搬送モータB5に接続されたドライバB4を通して電力を供給する。また、それと並行して、制御部B1は、記録部モータドライバB11を介して、記録部モータB12に、電力を供給する。これによって、記録部モータB12に接続された記録部B13の動作を制御している。また、記録部B13は、その動作によって、搬送駆動切替・伝達系B8の駆動切替を行えるように、輸送伝達切替・伝達系B8に接続されている。また、搬送駆動伝達系B6を介して搬送モータB5から駆動を伝達された記録送りローラユニット及び排紙ローラユニットB7は、記録の際には記録媒体を搬送する。また、それと共に、記録送りローラユニット及び排紙ローラユニットB7が、搬送駆動切替・伝達系B8に回転駆動力を伝達する。   At that time, the control unit B1 supplies power to the transport motor B5 connected to the transport unit drive transmission system B6 through the driver B4 connected to the transport motor B5. At the same time, the control unit B1 supplies power to the recording unit motor B12 via the recording unit motor driver B11. Thus, the operation of the recording unit B13 connected to the recording unit motor B12 is controlled. The recording unit B13 is connected to the transport transmission switching / transmission system B8 so that the operation can switch the driving of the conveyance driving / transmission system B8. Further, the recording feed roller unit and the paper discharge roller unit B7, to which driving is transmitted from the conveyance motor B5 via the conveyance drive transmission system B6, conveys the recording medium during recording. At the same time, the recording feed roller unit and the paper discharge roller unit B7 transmit the rotational driving force to the transport drive switching / transmission system B8.

搬送駆動切替・伝達系B8は、記録送りローラユニット及び排紙ローラユニットB7から伝達された駆動力を、給紙ローラユニットB9及び中間ローラユニットB10へ伝達する。このとき、搬送駆動切替・伝達系B8から伝達される駆動力は、記録部B13の動作に応じて、駆動伝達の有無、及び回転方向を切り換えて、給紙ローラユニットB9及び中間ローラユニットB10に伝達される。各モータの回転状態や負荷状態、記録紙の搬送状態は、インクジェット記録装置の各所に設けられた、各種センサB14によって検知され、信号の形で制御部B1に情報が送られる。制御部B1は、命令とセンサ情報とに基づいて、各モータを制御し、記録を行う。   The transport drive switching / transmission system B8 transmits the driving force transmitted from the recording feed roller unit and the paper discharge roller unit B7 to the paper feed roller unit B9 and the intermediate roller unit B10. At this time, the driving force transmitted from the transport drive switching / transmission system B8 switches the presence / absence of the drive transmission and the rotation direction according to the operation of the recording unit B13, to the paper feed roller unit B9 and the intermediate roller unit B10. Communicated. The rotation state and load state of each motor and the conveyance state of the recording paper are detected by various sensors B14 provided at various locations of the ink jet recording apparatus, and information is sent to the control unit B1 in the form of signals. The control unit B1 controls and records each motor based on the command and the sensor information.

(記録媒体端部検知手段について)
次に、記録媒体端部検知手段(媒体検出手段)について説明する。図4に、インクジェット記録装置100における、記録媒体端部検知手段の周辺について拡大した断面図を示す。図4では、水平搬送部16に記録媒体が到達してなく、記録媒体端部検知手段101の位置に記録媒体が存在していない状態について示されている。
(Recording medium edge detection means)
Next, recording medium edge detection means (medium detection means) will be described. FIG. 4 shows an enlarged cross-sectional view of the periphery of the recording medium edge detection means in the inkjet recording apparatus 100. FIG. 4 shows a state in which the recording medium does not reach the horizontal conveyance unit 16 and the recording medium does not exist at the position of the recording medium edge detection unit 101.

本実施形態では、記録媒体端部検知手段101が、水平搬送部16における搬送ローラ18の上流側の位置に配置されている。記録媒体端部検知手段101は、検知レバー103と光学センサ104とを有して構成されている。記録媒体端部検知手段101は、記録媒体の先端または後端を検知することが可能に構成されている。検知レバー103は、搬送経路に沿って延びる搬送路下ガイド面102よりも下方に位置する回転軸を中心に回転移動する。   In the present embodiment, the recording medium edge detection unit 101 is disposed at a position upstream of the conveyance roller 18 in the horizontal conveyance unit 16. The recording medium edge detection unit 101 includes a detection lever 103 and an optical sensor 104. The recording medium edge detection means 101 is configured to detect the leading edge or the trailing edge of the recording medium. The detection lever 103 rotates around a rotation axis positioned below the conveyance path lower guide surface 102 extending along the conveyance path.

検知レバー103は、記録媒体の搬送経路に位置し、記録媒体と当接することが可能な当接部材120を備えている。検知レバー103は、回転軸を中心に回転移動することにより、当接部材120が揺動可能となるように取り付けられている。検知レバー103の回転軸には、バネ107が取り付けられている。バネ107によって、当接部材120が搬送経路に向かう方向へ検知レバー103が回転するように、検知レバー103が付勢されている。本実施形態では、検知レバー103が、図4に示される時計回り(CW)方向に回転移動するように、付勢されている。   The detection lever 103 includes an abutting member 120 that is located in the conveyance path of the recording medium and can abut against the recording medium. The detection lever 103 is attached so that the contact member 120 can swing by rotating around the rotation axis. A spring 107 is attached to the rotation shaft of the detection lever 103. The detection lever 103 is urged by the spring 107 so that the detection lever 103 rotates in a direction in which the contact member 120 moves toward the conveyance path. In the present embodiment, the detection lever 103 is biased so as to rotate in the clockwise (CW) direction shown in FIG.

記録媒体が搬送経路を搬送されて当接部材と接触したときには、記録媒体によって当接部材120が押される力が検知レバー103のバネ107による付勢力に打ち勝つことにより、当接部材120が記録媒体の搬送経路から押し出される。これにより、当接部材120が搬送経路から遠ざかる方向に検知レバー103が回転し、当接部材120が搬送経路から離間する方向に当接部材120が変位する。   When the recording medium is conveyed along the conveyance path and comes into contact with the contact member, the force by which the contact member 120 is pushed by the recording medium overcomes the urging force of the spring 107 of the detection lever 103, thereby causing the contact member 120 to move to the recording medium. Extruded from the transport path. As a result, the detection lever 103 rotates in a direction in which the contact member 120 moves away from the transport path, and the contact member 120 is displaced in a direction in which the contact member 120 moves away from the transport path.

また、検知レバー103における当接部材120の取り付けられた側とは逆側の他端106には、発光部と受光部とを備えた光学センサ104が取り付けられている。当接部材120と記録媒体とが当接し、検知レバー103が回転軸を中心に回転移動すると、発光部と検知レバー103との間の位置関係がずれる。それまで受光部が検知レバー103によって遮られていた発光部からの発光が、検知レバー103に遮られずに、受光部に向かうようになる。従って、検知レバー103が回転軸を中心に回転移動したときに、遮断されていた発光部から受光部に向かう光軸が受光部に到達し、受光部で受光される。従って、発光部からの発光を受光部で検知することで、検知レバー103が回転移動して当接部材120が変位していることを検出することができる。すなわち、記録媒体と当接部材120とが当接したことを検出することができる。   An optical sensor 104 having a light emitting part and a light receiving part is attached to the other end 106 of the detection lever 103 opposite to the side on which the contact member 120 is attached. When the contact member 120 and the recording medium come into contact with each other and the detection lever 103 rotates about the rotation axis, the positional relationship between the light emitting unit and the detection lever 103 is shifted. The light emitted from the light emitting unit that has been blocked by the detection lever 103 until then is directed to the light receiving unit without being blocked by the detection lever 103. Therefore, when the detection lever 103 rotates about the rotation axis, the optical axis from the light emitting unit that has been blocked to the light receiving unit reaches the light receiving unit and is received by the light receiving unit. Therefore, by detecting the light emission from the light emitting unit with the light receiving unit, it is possible to detect that the detection lever 103 is rotated and the contact member 120 is displaced. That is, it can be detected that the recording medium and the contact member 120 are in contact.

図4に示されるように、検知レバー103の当接部材120が記録媒体に当接していないときには、検知レバー103は図示しないストッパーにより図4に示される位置に係止されている。検知レバー103がこの位置にあるときには、光学センサ104の発光部から発光された光軸109は、検知レバー103の他端106によって遮断されている。従って、このときの光学センサ104からの出力は、OFFの状態になっている。   As shown in FIG. 4, when the contact member 120 of the detection lever 103 is not in contact with the recording medium, the detection lever 103 is locked at the position shown in FIG. 4 by a stopper (not shown). When the detection lever 103 is in this position, the optical axis 109 emitted from the light emitting portion of the optical sensor 104 is blocked by the other end 106 of the detection lever 103. Accordingly, the output from the optical sensor 104 at this time is in an OFF state.

一方、図5(a)〜(c)に示すように、検知レバー103の当接部材120が記録媒体に当接しているときには、バネ107による付勢力に反して検知レバー103が、図5に示される方向に回転する。図5(a)〜(c)には、検知レバー103の当接部材120に記録媒体が当接した際の、検知レバー103及び当接部材120について示した断面図が示されている。検知レバー103が回転移動すると、光学センサ104の発光部から発光される光軸は遮断されずに、受光部によって受光される。従って、光学センサ104からの出力は、ON状態になっている。   On the other hand, as shown in FIGS. 5A to 5C, when the contact member 120 of the detection lever 103 is in contact with the recording medium, the detection lever 103 is shown in FIG. Rotate in the direction shown. 5A to 5C are sectional views showing the detection lever 103 and the contact member 120 when the recording medium comes into contact with the contact member 120 of the detection lever 103. FIG. When the detection lever 103 rotates, the optical axis emitted from the light emitting unit of the optical sensor 104 is received by the light receiving unit without being blocked. Therefore, the output from the optical sensor 104 is in the ON state.

従って、記録媒体の前端部が当接部材120と接触して変位した状態から元の位置に復帰したときには、光学センサ104による出力によって、当接部材120の復帰を検出することが可能である。従って、光学センサ104(復帰検出手段)は、当接部材120が搬送経路の元の位置に復帰したことを検出することができる。   Therefore, when the front end portion of the recording medium returns to the original position from the state in which the front end portion is in contact with the contact member 120, the return of the contact member 120 can be detected by the output from the optical sensor 104. Therefore, the optical sensor 104 (return detection means) can detect that the contact member 120 has returned to the original position in the transport path.

次に、上記の記録媒体端部検知手段101を用いた記録媒体の検知方法について説明する。検知レバー103における記録媒体の搬送経路に位置する側の一端105に、記録媒体Pの前端部が当接する。この状態において、光学センサ104からの出力は、OFFの状態である(図5(a))。   Next, a recording medium detection method using the recording medium edge detection means 101 will be described. The front end portion of the recording medium P is brought into contact with one end 105 on the side of the detection lever 103 positioned on the recording medium conveyance path. In this state, the output from the optical sensor 104 is in an OFF state (FIG. 5A).

記録媒体Pがそこからさらに下流側に向けて搬送されると、当接部材120が記録媒体の搬送方向の下流側に押され、検知レバー103が図5(a)〜(c)に示される反時計回り(CCW)の揺動を開始する。検知レバー103が揺動すると、それに伴い検知レバー103の他端106のエッジ110の位置が移動する。これにより、それまで発光部と受光部との間に位置して発光部からの光を遮蔽していた検知レバー103が、発光部と受光部との間の位置から離間する。発光部からの光が受光部によって受光されるようになるので、光学センサ104による出力がOFFからONに切り替わる(図4(b))。   When the recording medium P is transported further downstream, the contact member 120 is pushed downstream in the recording medium transport direction, and the detection lever 103 is shown in FIGS. Starts counterclockwise (CCW) oscillation. When the detection lever 103 swings, the position of the edge 110 of the other end 106 of the detection lever 103 moves accordingly. As a result, the detection lever 103 that has been located between the light emitting unit and the light receiving unit and shields the light from the light emitting unit is separated from the position between the light emitting unit and the light receiving unit. Since the light from the light emitting unit is received by the light receiving unit, the output from the optical sensor 104 is switched from OFF to ON (FIG. 4B).

これにより記録媒体の先端が記録媒体端部検知位置に到達したときに、そのことを正確に検知することができる。従って、例えば、その記録媒体端部検知位置を起点として記録媒体の搬送量を正確に制御することができる。さらに記録媒体が搬送されると検知レバー103はさらに揺動し、検知レバー103の他端106のエッジ110は光軸109上から退避し、ON状態が継続される。   Accordingly, when the leading edge of the recording medium reaches the recording medium edge detection position, this can be accurately detected. Therefore, for example, the conveyance amount of the recording medium can be accurately controlled from the recording medium edge detection position as a starting point. When the recording medium is further conveyed, the detection lever 103 further swings, the edge 110 of the other end 106 of the detection lever 103 is retracted from the optical axis 109, and the ON state is continued.

次に、検知レバー103と光学センサ104により、記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段101の位置を通過するタイミングを検出する方法について図6を参照して説明する。図6(a)〜(c)には、記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段101の位置を通過する際の、記録媒体端部検知手段101の周辺の断面図について示されている。   Next, a method for detecting the timing at which the trailing edge of the recording medium passes the position of the recording medium edge detection means 101 using the detection lever 103 and the optical sensor 104 will be described with reference to FIG. 6A to 6C are sectional views of the periphery of the recording medium edge detection unit 101 when the trailing edge of the recording medium passes the position of the recording medium edge detection unit 101. FIG. Yes.

記録媒体の後端部が用紙後端検知位置Aに到達すると、検知レバー103と記録媒体の後端部とが離間し、バネ107による付勢力により検知レバー103が時計回り(CW)に回転を開始する(図6(a))。そして、当接部材120が搬送経路に戻る方向に検知レバー103が回転することにより、検知レバー103の他端106が発光部からの発光を遮る位置に戻る。エッジ110が発光部からの発光の光軸109上を通過し、検知レバー103が受光部を覆うことにより受光部での受光ができなくなる。これにより、光学センサ104からの出力がONからOFFに切り替わる(図6(b))。   When the trailing edge of the recording medium reaches the trailing edge detection position A, the detection lever 103 and the trailing edge of the recording medium are separated from each other, and the detection lever 103 rotates clockwise (CW) by the urging force of the spring 107. Start (FIG. 6 (a)). Then, when the detection lever 103 rotates in a direction in which the contact member 120 returns to the conveyance path, the other end 106 of the detection lever 103 returns to a position where the light emission from the light emitting unit is blocked. The edge 110 passes on the optical axis 109 of light emitted from the light emitting unit, and the detection lever 103 covers the light receiving unit, so that the light receiving unit cannot receive light. As a result, the output from the optical sensor 104 is switched from ON to OFF (FIG. 6B).

検知レバー103が復帰する方向に揺動を開始してから光学センサ104による出力がONからOFFに切り替わるまでの所要時間は、本実施形態においては、およそ0.02secである。この時間を、検出遅れ時間Tsとしている。すなわち、記録媒体の後端部が当接部材120に対応する位置を通過してから、記録媒体端部検知手段101が当接部材120の復帰を検出するまでに、検出遅れ時間Tsが生じる。この検出遅れ時間Tsの間に、記録媒体の後端部は用紙後端検知位置AからBの位置まで進んでいる。   In this embodiment, the required time from when the detection lever 103 starts swinging in the returning direction to when the output from the optical sensor 104 switches from ON to OFF is approximately 0.02 sec. This time is set as a detection delay time Ts. In other words, a detection delay time Ts occurs after the trailing end of the recording medium passes the position corresponding to the contact member 120 until the recording medium end detection means 101 detects the return of the contact member 120. During the detection delay time Ts, the trailing edge of the recording medium advances from the sheet trailing edge detection position A to the position B.

このように、記録媒体の後端部が実際にAに到達してから、記録媒体端部検知手段101によって記録媒体の後端部がAに到達したことを検出するまで、時間Tsの分だけ時間差がある。そのため、実際に記録媒体の後端部がAを通過した時間を検知するには、光学センサ104による出力OFFが検知されてから遅れ時間Tsを遡った時間を検知することが求められる。記録媒体の後端部がAに到達したことを検出してから、検出の際の遅れ時間Tsの分だけ時間を遡ることで、実際に記録媒体の後端部がAに到達した時間を検出することができる。つまり、光学センサ104による出力OFFが検知されてから遅れ時間Tsを遡った時間に、記録媒体の後端部がAに到達したと判断される。   In this way, after the trailing edge of the recording medium actually reaches A, the recording medium edge detection means 101 detects that the trailing edge of the recording medium has reached A by the time Ts. There is a time difference. For this reason, in order to detect the time when the trailing edge of the recording medium actually passes A, it is required to detect the time after the delay time Ts after the output OFF by the optical sensor 104 is detected. After detecting that the trailing edge of the recording medium has reached A, the time when the trailing edge of the recording medium has actually reached A is detected by going back by the delay time Ts at the time of detection. can do. That is, it is determined that the trailing edge of the recording medium has reached A at a time traced back from the delay time Ts after the output OFF by the optical sensor 104 is detected.

そして、さらに当接部材120が記録媒体の搬送経路に戻る方向に検知レバー103が揺動を続け、ストッパーによって検知レバー103が再度係止されることで検知レバー103の回転移動が停止する(図6(c))。このとき、記録媒体の後端部はさらに進んでCの位置に到達している。   Further, the detection lever 103 continues to swing in the direction in which the contact member 120 returns to the recording medium conveyance path, and the detection lever 103 is locked again by the stopper, whereby the rotational movement of the detection lever 103 is stopped (see FIG. 6 (c)). At this time, the rear end of the recording medium further advances and reaches the position C.

ここで、遅れ時間Tsは、インクジェット記録装置100に搭載された書き換え可能な記憶手段によって記憶されている。また、インクジェット記録装置100は、装置ごとに、遅れ時間にばらつきがある。そのため、装置毎の遅れ時間のばらつきを補正するために、インクジェット記録装置100は、後述する遅れ時間の補正値を算出する算出手段を有している。   Here, the delay time Ts is stored by a rewritable storage unit installed in the inkjet recording apparatus 100. In addition, the inkjet recording apparatus 100 varies in delay time from one apparatus to another. Therefore, in order to correct the variation in delay time for each apparatus, the ink jet recording apparatus 100 includes a calculation unit that calculates a correction value for the delay time described later.

なお、本実施形態では、記録媒体の後端部が実際に記録媒体端部検知手段101の位置を通過してから、記録媒体端部検知手段101によって記録媒体の後端部が通過したことが検知されるまでの検出の遅れ時間について検出されている。これは、記録媒体の後端部が実際に記録媒体端部検知手段101の位置を通過してから検知レバー103がバネ107による付勢力によって搬送経路に復帰するまでに時間がかかることで検出の遅れ時間が生じているためである。一方、記録媒体が記録媒体端部検知手段101の当接部材120と当接した瞬間の遅れ時間についてはあまり生じない。記録媒体が記録媒体端部検知手段101の当接部材120に当接した後も記録媒体が当接部材120と接触して記録媒体を押し続けるので、記録媒体と当接部材120とが当接した瞬間の遅れ時間はあまり生じず、そこでの遅れ時間は問題にならない。そのため、本実施形態では、記録媒体が記録媒体端部検知手段101の当接部材120と当接した瞬間の遅れ時間については補正されず、記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段101の位置を通過した瞬間の検出の遅れ時間について補正されている。   In the present embodiment, the recording medium end detection means 101 passes the trailing end of the recording medium after the trailing end of the recording medium actually passes the position of the recording medium end detection means 101. The detection delay time until detection is detected. This is because it takes time until the detection lever 103 returns to the conveyance path by the biasing force of the spring 107 after the trailing edge of the recording medium actually passes the position of the recording medium edge detection means 101. This is because there is a delay time. On the other hand, the delay time at the moment when the recording medium comes into contact with the contact member 120 of the recording medium end detection means 101 does not occur much. Even after the recording medium comes into contact with the contact member 120 of the recording medium end detection means 101, the recording medium keeps pressing the recording medium by contacting the contact member 120. There is not much delay time at the moment, and the delay time is not a problem. Therefore, in the present embodiment, the delay time at the moment when the recording medium comes into contact with the contact member 120 of the recording medium end detection unit 101 is not corrected, and the rear end of the recording medium is the recording medium end detection unit 101. The detection delay time at the moment of passing the position is corrected.

(遅れ時間補正手段による補正方法について)
記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段101の位置を通過するタイミングの検知において、予め記憶された遅れ時間Tsと実際の遅れ時間Ts1との間にずれがある場合、想定される搬送量と実際の搬送量との間に差が生じる。すなわち、所定位置から記録媒体の後端部がAに到達したと判断されるまでの搬送量と、所定位置から記録媒体の後端部がAに到達するまでの実際の記録媒体の搬送量と、の間に差が生じる。一方、前述したように、遅れ時間Tsは、インクジェット記録装置の個体毎にばらついているので、個体毎に遅れ時間Tsを補正する必要がある。
(Correction method using delay time correction means)
In the detection of the timing at which the trailing edge of the recording medium passes the position of the recording medium edge detection means 101, if there is a difference between the delay time Ts stored in advance and the actual delay time Ts1, the assumed conveyance There is a difference between the amount and the actual transport amount. That is, the transport amount from the predetermined position until it is determined that the rear end of the recording medium has reached A, and the actual transport amount of the recording medium from the predetermined position until the rear end of the recording medium reaches A , There will be a difference. On the other hand, as described above, since the delay time Ts varies for each individual ink jet recording apparatus, it is necessary to correct the delay time Ts for each individual.

まず、遅れ時間補正の概念について説明する。遅れ時間補正は、搬送経路上の所定位置から、記録媒体の後端部が検知されるまでの搬送量を測定し、その結果から遅れ時間補正量を算出している。   First, the concept of delay time correction will be described. In the delay time correction, the transport amount from the predetermined position on the transport path until the trailing edge of the recording medium is detected is measured, and the delay time correction amount is calculated from the result.

図7(a)〜(c)に、記憶されている遅れ時間Tsと実際の遅れ時間Ts1に差がないときに、異なる速度(10inch/secと2inch/sec)で記録媒体の後端部の検知を行った場合の搬送機構の模式的な側面図を示す。図7(b)、(c)には、それぞれの搬送速度の場合の記録媒体の後端部の位置について示されている。   7A to 7C, when there is no difference between the stored delay time Ts and the actual delay time Ts1, the rear end of the recording medium at different speeds (10 inch / sec and 2 inch / sec). The typical side view of the conveyance mechanism at the time of detecting is shown. FIGS. 7B and 7C show the position of the trailing edge of the recording medium at each conveyance speed.

図7(a)に記録媒体の後端部が検知レバー103を通過した瞬間の記録媒体後端部位置(後端検知位置A)を示す。図7(b)、図7(c)に、記録媒体の後端部が後端検知位置Aを通過した図7(a)の状態の後に、光学センサ104がONからOFFに切り替わったことが検出された瞬間の記録媒体の後端部位置を示す。図7(b)は、記録媒体を、搬送速度V1(10inch/sec)(第1の搬送速度)で搬送している状態について示している。図7(c)は、記録媒体を、搬送速度V2(2inch/sec)(第2の搬送速度)で搬送している状態について示している。   FIG. 7A shows the recording medium rear end position (rear end detection position A) at the moment when the rear end of the recording medium passes the detection lever 103. FIG. 7B and FIG. 7C show that the optical sensor 104 is switched from ON to OFF after the state of FIG. 7A in which the rear end of the recording medium has passed the rear end detection position A. The rear end position of the recording medium at the detected moment is shown. FIG. 7B shows a state in which the recording medium is transported at a transport speed V1 (10 inches / sec) (first transport speed). FIG. 7C shows a state in which the recording medium is conveyed at a conveyance speed V2 (2 inch / sec) (second conveyance speed).

図7(b)、(c)においては、記録媒体の後端部が後端検知位置Aを通過してから遅れ時間Ts1(0.02sec)後に光学センサの出力がONからOFFに切り替わったと検出される場合について示されている。   7B and 7C, it is detected that the output of the optical sensor is switched from ON to OFF after a delay time Ts1 (0.02 sec) after the trailing edge of the recording medium passes the trailing edge detection position A. Shown about when to be.

図7に示されているのは、インクジェット記録装置100の記憶手段に記憶されている遅れ時間Tsと実際の遅れ時間Ts1とが一致している場合の例である。なお、本実施形態では、遅れ時間Tsは、インクジェット記録装置100における記憶手段に記憶され、そこから遅れ時間Tsが取得される形態について述べているが、本発明はこれに限定されない。遅れ時間Tsについては、外部装置に記憶され、遅れ時間の補正の際にインクジェット記録装置100によって取得される形態であってもよい。本実施形態では、図3の制御部B1が記憶手段として機能している。光学センサ104の出力によって記録媒体の後端部が後端検知位置Aを通過したことが検出されたときに、設定されている遅れ時間Ts遡ることで検出される後端検知位置Aの通過時間と、実際の後端検知位置Aの通過時間とが一致している。そのため、光学センサ104の出力によって記録媒体の後端部が後端検知位置Aを通過したことが検出されたときの位置から設定されている遅れ時間Tsの分だけ搬送距離を遡ることにより検出される後端検知位置と、実際の後端検知位置Aとが一致している。   FIG. 7 shows an example in which the delay time Ts stored in the storage unit of the ink jet recording apparatus 100 matches the actual delay time Ts1. In the present embodiment, the delay time Ts is stored in the storage unit in the ink jet recording apparatus 100, and the delay time Ts is acquired therefrom. However, the present invention is not limited to this. The delay time Ts may be stored in an external device and acquired by the ink jet recording apparatus 100 when the delay time is corrected. In the present embodiment, the control unit B1 in FIG. 3 functions as a storage unit. When the output of the optical sensor 104 detects that the trailing edge of the recording medium has passed the trailing edge detection position A, the passage time of the trailing edge detection position A detected by going back the set delay time Ts. And the actual passing time of the rear end detection position A coincide with each other. Therefore, it is detected by going back the transport distance by the set delay time Ts from the position when it is detected by the output of the optical sensor 104 that the trailing edge of the recording medium has passed the trailing edge detection position A. The rear end detection position and the actual rear end detection position A coincide with each other.

図7(b)に示される搬送速度(10inch/sec)のときの記録媒体の後端部の実際の位置は、後端検知位置AからV1×Ts1=10×25.4×0.02=5.08mm進んだ位置にある。   The actual position of the trailing edge of the recording medium at the conveyance speed (10 inches / sec) shown in FIG. 7B is V1 × Ts1 = 10 × 25.4 × 0.02 = from the trailing edge detection position A. At a position advanced 5.08 mm.

また、図7(c)に示される搬送速度(2inch/sec)のときの記録媒体の後端部の実際の位置は、後端検知位置AからV2×Ts1=2×25.4×0.02=1.02mm進んだ位置にある。   In addition, the actual position of the trailing edge of the recording medium at the conveyance speed (2 inch / sec) shown in FIG. 7C is V2 × Ts1 = 2 × 25.4 × 0. 02 = 1.02 mm advanced position.

インクジェット記録装置100の本体に設定されている遅れ時間をTs=0.02secとする。図7(b)の場合、後端部検知手段による計算上の後端の検知位置は、図7(b)に示される後端部の位置に対してV1×Ts=10×25.4×0.02=5.08mm遡った位置になる(遡り後検知位置)。また、同様に、図7(c)の場合、計算上の後端の検知位置は、図7(c)に示される後端部の位置に対し、V2×Ts=2×25.4×0.02=1.02mm遡った位置になる。   The delay time set in the main body of the inkjet recording apparatus 100 is Ts = 0.02 sec. In the case of FIG. 7B, the rear end detection position calculated by the rear end detection means is V1 × Ts = 10 × 25.4 × with respect to the position of the rear end shown in FIG. 0.02 = 5.08 mm backward position (detection position after retrogression). Similarly, in the case of FIG. 7C, the calculated detection position of the rear end is V2 × Ts = 2 × 25.4 × 0 with respect to the position of the rear end shown in FIG. 7C. 0.02 = 1.02 mm back.

この場合、図7(b)においても、図7(c)においても、後端検知位置Aと遡り後検知位置が一致し、記録媒体の後端部の位置が正しく検知できていると判断される。つまり、所定位置から後端検知位置Aまでの必要搬送距離を60mmとすると、10inch/secで搬送しても2inch/secで搬送しても、同じように所定位置から60mm搬送したところで、記録媒体の後端部を検出できる。   In this case, in both FIG. 7B and FIG. 7C, it is determined that the trailing edge detection position A matches the backward detection position, and the position of the trailing edge of the recording medium is correctly detected. The In other words, if the necessary transport distance from the predetermined position to the rear end detection position A is 60 mm, the recording medium is transported at the same position by 60 mm from the predetermined position regardless of whether it is transported at 10 inches / sec or 2 inches / sec. Can be detected.

次に、記憶されている遅れ時間Tsと実際の遅れ時間Ts1とが一致していない場合について説明する。図8(a)〜(c)に、インクジェット記録装置100に記憶されている遅れ時間Tsと、実際の遅れ時間Ts1と、に差があるときに、異なる速度(10inch/secと2inch/sec)で後端検知を行った場合の搬送機構の模式的な側面図を示す。   Next, a case where the stored delay time Ts and the actual delay time Ts1 do not match will be described. 8A to 8C, when there is a difference between the delay time Ts stored in the inkjet recording apparatus 100 and the actual delay time Ts1, different speeds (10 inch / sec and 2 inch / sec) are obtained. The typical side view of the conveyance mechanism at the time of performing a rear end detection is shown.

図8(a)には、記録媒体の後端部が検知レバー103を通過した瞬間の記録媒体の後端部の位置(後端検知位置A)について示されている。図8(b)、(c)には、それぞれの搬送速度の場合の、記録媒体の後端部が後端検知位置Aを通過したことが検知された瞬間の記録媒体の後端部の位置について示されている。つまり、光学センサ104がONからOFFに切り替わったことが検出された瞬間の記録媒体の後端部位置について示されている。また、図8では、記録媒体の後端部が後端検知位置Aを通過してからの実際の遅れ時間Ts1=0.03sec後に光学センサの出力がONからOFFに切り替わったことを検出する形態について示している。インクジェット記録装置100に設定されて記憶されている遅れ時間Tsは、0.02secである。   FIG. 8A shows the position (rear end detection position A) of the rear end of the recording medium at the moment when the rear end of the recording medium passes through the detection lever 103. FIGS. 8B and 8C show the position of the trailing edge of the recording medium at the moment when it is detected that the trailing edge of the recording medium has passed the trailing edge detection position A for each conveyance speed. Is shown about. That is, the rear end position of the recording medium at the moment when it is detected that the optical sensor 104 has been switched from ON to OFF is shown. Further, in FIG. 8, it is detected that the output of the optical sensor is switched from ON to OFF after the actual delay time Ts1 = 0.03 sec after the trailing edge of the recording medium passes the trailing edge detection position A. Shows about. The delay time Ts set and stored in the ink jet recording apparatus 100 is 0.02 sec.

図8(b)は、記録媒体を、搬送速度V1(10inch/sec)で搬送している状態について示している。図8(c)は、記録媒体を、搬送速度V2(2inch/sec)で搬送している状態について示している。   FIG. 8B shows a state in which the recording medium is conveyed at a conveyance speed V1 (10 inches / sec). FIG. 8C shows a state in which the recording medium is being conveyed at the conveyance speed V2 (2 inches / sec).

図8(b)では、実際の記録媒体の後端位置は、後端検知位置AからV1×Ts1=10×25.4×0.03=7.62mmだけ進んだ位置にある。また、図8(c)では、記録媒体の後端位置は、後端検知位置AからV2×Ts1=2×25.4×0.03=1.52mmだけ進んだ位置にある。   In FIG. 8B, the actual rear end position of the recording medium is a position advanced from the rear end detection position A by V1 × Ts1 = 10 × 25.4 × 0.03 = 7.62 mm. In FIG. 8C, the rear end position of the recording medium is a position advanced from the rear end detection position A by V2 × Ts1 = 2 × 25.4 × 0.03 = 1.52 mm.

本実施形態では、インクジェット記録装置の本体に予め設定されている遅れ時間Tsを、0.02secとしている。従って、後端部検知手段による計算上の後端の位置は、図8(b)に示される記録媒体の後端位置に対して、V1×Ts=10×25.4×0.02=5.08mm遡った位置になる(遡り後検知位置)。また、図8(c)の場合には、計算上の後端の位置は、図8(c)に示される記録媒体の検知位置に対して、V2×Ts=2×25.4×0.02=1.02mm遡った位置になる。   In the present embodiment, the delay time Ts preset in the main body of the ink jet recording apparatus is 0.02 sec. Accordingly, the calculated rear end position by the rear end detection means is V1 × Ts = 10 × 25.4 × 0.02 = 5 with respect to the rear end position of the recording medium shown in FIG. 0.08mm retroactive position (detection position after retrogression). In the case of FIG. 8C, the calculated rear end position is V2 × Ts = 2 × 25.4 × 0... Relative to the detected position of the recording medium shown in FIG. 02 = 1.02 mm backward.

基準位置となる所定位置では、レジ取りが行われている。ここで言う「レジ取り」では、記録媒体の前端部が搬送ローラ18に突き当てられる。こうすることにより、記録媒体にカール等が生じないように記録媒体の姿勢が整えられると共に、記録媒体の斜行が生じることが抑えられる。また、記録媒体の前端部が搬送ローラ18に突き当てられた際に、このときの記録媒体の位置が、記録媒体の基準位置として設定される。従って、基準位置としての所定位置からの記録媒体の搬送量が、搬送ローラ18に取り付けられたエンコーダホイール及びエンコーダセンサによって測定することができる。   At a predetermined position as a reference position, registration is performed. In “registration removal” here, the front end portion of the recording medium is abutted against the conveyance roller 18. By doing this, the orientation of the recording medium is adjusted so that curling or the like does not occur in the recording medium, and skewing of the recording medium is suppressed. Further, when the front end portion of the recording medium is abutted against the conveying roller 18, the position of the recording medium at this time is set as the reference position of the recording medium. Therefore, the conveyance amount of the recording medium from the predetermined position as the reference position can be measured by the encoder wheel and the encoder sensor attached to the conveyance roller 18.

このようにインクジェット記録装置100が構成されているので、基準位置となる所定位置から、図8(b)、(c)に示される光学センサ104がONからOFFに切り替わったことが検出された瞬間の記録媒体の後端部位置までの距離を測定することができる。従って、光学センサ104がONからOFFに切り替わったことが検出された瞬間の記録媒体の後端部の位置を把握することができる。つまり、前端部が所定位置に位置したときから記録媒体端部検知手段101によって後端部が当接部材120に対応する位置を通過したことを検出したときまでに記録媒体の搬送された搬送量(検出区間搬送量)を検出することができる。また、インクジェット記録装置100に設定されて記憶手段に記憶されている遅れ時間Tsから、図8(b)、(c)に示される遡り後検知位置について算出することができる。つまり、所定位置から当接部材120を通過したことが検出されるまでの搬送量から、記憶手段に記憶されている検出遅れ時間について設定されている値Tsの分だけ遡った分の搬送量を引いた搬送量(遡り搬送量)を算出することができる。   Since the ink jet recording apparatus 100 is configured in this way, the moment when it is detected that the optical sensor 104 shown in FIGS. 8B and 8C has been switched from ON to OFF from a predetermined position serving as a reference position. The distance to the rear end position of the recording medium can be measured. Therefore, it is possible to grasp the position of the rear end portion of the recording medium at the moment when it is detected that the optical sensor 104 is switched from ON to OFF. That is, the conveyance amount of the recording medium conveyed from when the front end portion is located at a predetermined position to when the recording medium end detection means 101 detects that the rear end portion has passed the position corresponding to the contact member 120. (Detection section conveyance amount) can be detected. Further, the post-return detection position shown in FIGS. 8B and 8C can be calculated from the delay time Ts set in the ink jet recording apparatus 100 and stored in the storage unit. In other words, the transport amount that is traced back by the value Ts set for the detection delay time stored in the storage means from the transport amount until it is detected from the predetermined position that it has passed through the contact member 120. The subtracted conveyance amount (reverse conveyance amount) can be calculated.

本実施形態では、図8(b)においては、所定位置から遡り後検知位置までの搬送量は、62.54mm(len1)である。また、図8(c)においては、所定位置から遡り後検知位置までの搬送量は、60.5mm(len2)になる。このように、記憶されている遅れ時間と、実際の遅れ時間と、の間に差がある場合、それぞれの搬送速度について検知された記録媒体の後端部の位置同士の間に誤差が発生する。このとき、誤差の大きさは、搬送速度に応じて変わってくる。そこで、異なる速度で記録媒体を搬送し、それぞれの搬送速度で記録媒体の後端部の検知が行われる。もし、このときの記録媒体の検知位置の検知結果に、異なる搬送速度に基づいて検出された記録媒体の後端部の位置の間で差があれば、遅れ時間Tsが正しくなかったと判断される。   In this embodiment, in FIG.8 (b), the conveyance amount from a predetermined position to the detection position after going back is 62.54 mm (len1). In FIG. 8C, the carry amount from the predetermined position to the detection position after going back is 60.5 mm (len2). As described above, when there is a difference between the stored delay time and the actual delay time, an error occurs between the positions of the rear end portions of the recording medium detected for each conveyance speed. . At this time, the magnitude of the error varies depending on the conveyance speed. Therefore, the recording medium is conveyed at different speeds, and the trailing edge of the recording medium is detected at each conveying speed. If the detection result of the detection position of the recording medium at this time has a difference between the positions of the rear end portions of the recording medium detected based on different conveyance speeds, it is determined that the delay time Ts is not correct. .

ここでは、遅れ時間補正値TsAは、
TsA=Ts1−Ts
で表される。
Here, the delay time correction value TsA is:
TsA = Ts1-Ts
It is represented by

遅れ時間補正値TsAは図8(b)と図8(c)の所定位置から、遡り後検知位置までの搬送量len1とlen2とから以下の式で計算することができる。
TsA=(len1−len2)÷(V1−V2)
V1、V2を(inch/sec)から(mm/sec)に直すと、
TsA=(len1−len2)÷(25.4mm×(V1−V2))
TsA=(62.54−60.5)÷(25.4×(10−2))=0.01sec
となる。
The delay time correction value TsA can be calculated from the transport amounts len1 and len2 from the predetermined position in FIGS. 8B and 8C to the post-return detection position by the following equation.
TsA = (len1-len2) / (V1-V2)
When V1 and V2 are changed from (inch / sec) to (mm / sec),
TsA = (len1-len2) / (25.4 mm × (V1-V2))
TsA = (62.54-60.5) ÷ (25.4 × (10−2)) = 0.01 sec
It becomes.

この結果から、実際の遅れ時間と記憶されていた遅れ時間との間の誤差は、0.01secになる。従って、遅れ時間は、記憶手段に記憶されている遅れ時間に誤差を加えることで、0.02sec+0.01sec=0.03secに補正されればよい。   From this result, the error between the actual delay time and the stored delay time is 0.01 sec. Therefore, the delay time may be corrected to 0.02 sec + 0.01 sec = 0.03 sec by adding an error to the delay time stored in the storage means.

次に、本実施形態における遅れ時間補正の動作について、図9のフローチャートを用いて説明する。   Next, the delay time correction operation in the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.

まず、S1においてシート積載部11に積載された記録媒体から搬送経路に1枚の記録媒体を給紙する。次に、記録媒体の先端部を搬送ローラ18に押し付けて、レジ取りが行われる(S2)。レジ取り終了後、10inch/secの搬送速度で記録媒体の搬送を開始する(S3)。記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段を通過すると、光学センサ104の出力による後端部の記録媒体端部検知手段の通過の瞬間に、記録媒体の後端部の位置が検知される(S4)。   First, in step S1, one recording medium is fed from the recording medium stacked on the sheet stacking unit 11 to the conveyance path. Next, the leading edge of the recording medium is pressed against the transport roller 18 to perform registration removal (S2). After completion of the registration, the recording medium is started to be conveyed at a conveyance speed of 10 inches / sec (S3). When the trailing edge of the recording medium passes through the recording medium edge detection means, the position of the trailing edge of the recording medium is detected at the moment when the recording medium edge detection means at the trailing edge passes by the output of the optical sensor 104. (S4).

その後、所定量だけ記録媒体を搬送した後、記録媒体の搬送を終了する(S5)。次に、検出の遅れ時間を含んだ、レジ取りから光学センサ104の出力による後端部の記録媒体端部検知手段の通過の瞬間の後端部の検知位置までの、記録媒体の搬送量len1が取得される(S6)。   Thereafter, after the recording medium is conveyed by a predetermined amount, the conveyance of the recording medium is ended (S5). Next, the conveyance amount len1 of the recording medium, including the detection delay time, from the registration to the detection position of the trailing edge of the moment of passage of the recording medium edge detection means at the trailing edge by the output of the optical sensor 104. Is acquired (S6).

次に、両面記録を行うための搬送経路に給紙を行う(S7)。このとき、インクジェット記録装置100に元々備えられている両面記録機能が用いられる。表面への記録が行われるときのように、表面が記録部17に対向する姿勢で10inch/secの搬送速度で搬送された後に、裏面への記録が行われる姿勢に表裏が反転される。記録媒体が両面搬送部15に供給され、そこで記録媒体が搬送されることにより、両面搬送部15を通過して再び水平搬送部16に戻された際には、記録媒体の表裏が反転される。記録媒体を反転させ、再度記録媒体の先端部を搬送ローラ18に押し付けて、レジ取りが行われる(S8)。そして、レジ取り終了後、2inch/secの搬送速度で、記録媒体の搬送が行われる(S9)。記録媒体の後端が記録媒体端部検知手段101を通過すると、光学センサ104の出力による後端部の記録媒体端部検知手段101の通過の瞬間に、記録媒体の後端部の位置が検知される(S10)。その後、記録媒体が排紙部まで搬送され、そこで記録媒体が排紙される(S11)。   Next, paper is fed to the conveyance path for performing double-sided recording (S7). At this time, the double-sided recording function originally provided in the inkjet recording apparatus 100 is used. Like when recording on the front surface, after the front surface is transported at a transport speed of 10 inches / sec in a posture facing the recording unit 17, the front and back are reversed to the posture in which recording on the back surface is performed. The recording medium is supplied to the double-sided conveyance unit 15, and when the recording medium is conveyed there, when the recording medium passes through the double-sided conveyance unit 15 and is returned to the horizontal conveyance unit 16 again, the front and back of the recording medium are reversed. . The recording medium is reversed, and the leading edge of the recording medium is again pressed against the conveyance roller 18 to perform registration removal (S8). Then, after the registration is completed, the recording medium is transported at a transport speed of 2 inches / sec (S9). When the trailing edge of the recording medium passes through the recording medium edge detection means 101, the position of the trailing edge of the recording medium is detected at the moment when the recording medium edge detection means 101 at the trailing edge passes through the output of the optical sensor 104. (S10). Thereafter, the recording medium is conveyed to the paper discharge unit, where the recording medium is discharged (S11).

検出の遅れ時間を含んだ、レジ取り終了から光学センサ104の出力による後端部の記録媒体端部検知手段101の通過の瞬間までの、記録媒体の搬送量len2が取得される(S12)。上述のような計算方法に基づいて取得したlen1とlen2から遅れ時間補正値TsAが算出される(S13)。そして、算出結果の補正値と、補正値について予め設定されている閾値とが比較され、算出された遅れ時間の補正値TsAが、閾値よりも大きい場合には、補正の行われるべき遅れ時間の範囲外として、エラーと出力される(S14)。遅れ時間補正値TsAが閾値以下の場合には、後述する遅れ時間の書き換えタイミングであるかどうか判断される(S15)。書き換えタイミングであれば、遅れ時間を補正し、補正された遅れ時間が記憶手段に記憶される(S16)。   The recording medium transport amount len2 including the detection delay time from the end of the registration to the moment of passage of the recording medium edge detecting means 101 at the trailing edge by the output of the optical sensor 104 is acquired (S12). The delay time correction value TsA is calculated from len1 and len2 acquired based on the calculation method as described above (S13). Then, the correction value of the calculation result is compared with a preset threshold value for the correction value, and if the calculated delay time correction value TsA is larger than the threshold value, the delay time to be corrected is calculated. Out of range, an error is output (S14). If the delay time correction value TsA is equal to or smaller than the threshold value, it is determined whether it is a delay time rewriting timing described later (S15). If it is the rewrite timing, the delay time is corrected, and the corrected delay time is stored in the storage means (S16).

遅れ時間補正においては、所定位置から記録媒体の後端の検出される検知位置までの搬送を異なる搬送速度で2回以上行い、それぞれの搬送速度での搬送量を測定して遅れ時間の補正量が算出されている。ここで行われている2回以上の搬送量の測定では、同じ長さの記録媒体を使用する必要がある。本実施形態では、自動両面記録機能を利用し、1枚の記録媒体を2回搬送させてそれぞれの搬送速度における搬送量の測定を行っている。   In the delay time correction, the transport from the predetermined position to the detection position where the trailing edge of the recording medium is detected is performed twice or more at different transport speeds, and the transport amount at each transport speed is measured to determine the delay time correction amount. Is calculated. In the measurement of the conveyance amount performed twice or more here, it is necessary to use a recording medium having the same length. In this embodiment, an automatic double-sided recording function is used to measure a conveyance amount at each conveyance speed by conveying a single recording medium twice.

このように、検出遅れ時間についての補正量を算出する際に、両面記録モードで、記録媒体の前端部が所定位置に配置されてから後端部が当接部材120を通過するまでの測定区間を、異なる搬送速度で搬送させる。これによって、同一の測定区間で、異なる搬送速度についての、所定位置から当接部材120を通過したことが検出されるまでの搬送量から、設定されている検出遅れ時間の分だけ遡った分の搬送量を引いた搬送量(遡り搬送量)をそれぞれ検出することができる。   Thus, when calculating the correction amount for the detection delay time, in the double-sided recording mode, the measurement interval from when the front end portion of the recording medium is arranged at a predetermined position until the rear end portion passes through the contact member 120. Are transported at different transport speeds. As a result, in the same measurement section, for the different conveyance speeds, the amount that is traced back by the set detection delay time from the conveyance amount until it is detected that it has passed through the contact member 120 from the predetermined position. It is possible to detect a carry amount (a retrospective carry amount) obtained by subtracting the carry amount.

両面記録モードによって、遅れ時間の補正が行われる際には、記録媒体の表面及び裏面に記録が行われなくてもよい。それぞれの搬送速度による、所定位置から記録媒体端部検知手段101によって記録媒体が記録媒体端部検知手段101の位置を通過したことが検出されるまでの搬送距離を測定することができればよい。また、記録を行われずに遅れ時間の補正が行われる場合には、遅れ時間の補正のために記録媒体をインクジェット記録装置100の搬送機構10を通すことにより、記録媒体の搬送方向に沿った前端部から後端部までの長さを把握することができる。このとき把握した記録媒体の搬送方向に沿う長さと、記録媒体の後端が検知位置を通過する際の記録媒体端部検知手段101の遅れ時間の補正が行われることにより、その後の記録工程で記録媒体のより適切な位置に記録を行うことができる。従って、記録画像の品質をより向上させることができる。   When the delay time is corrected in the double-sided recording mode, the recording may not be performed on the front surface and the back surface of the recording medium. It is only necessary to measure the transport distance from the predetermined position until the recording medium end detection unit 101 detects that the recording medium has passed the position of the recording medium end detection unit 101 at each transport speed. Further, when the delay time is corrected without performing the recording, the recording medium is passed through the transport mechanism 10 of the ink jet recording apparatus 100 to correct the delay time, thereby leading the front end along the transport direction of the recording medium. The length from the part to the rear end part can be grasped. By correcting the length along the conveyance direction of the recording medium grasped at this time and the delay time of the recording medium edge detection means 101 when the trailing edge of the recording medium passes the detection position, in the subsequent recording process. Recording can be performed at a more appropriate position on the recording medium. Therefore, the quality of the recorded image can be further improved.

通常、両面記録の場合には、同じ記録モードであれば、表面への記録と裏面への記録とで、搬送速度は同じである。しかしながら、本実施形態では、遅れ時間の補正を実施するため、記録媒体の後端が測定の行われる区間を通過するタイミングに合わせて、所定の搬送速度から異なる搬送速度(遅れ時間補正に必要な搬送速度)に切り替えられる。本実施形態では、10inch/secから2inch/secへ搬送速度が切り替えられる。   Normally, in the case of double-sided recording, if the same recording mode is used, the conveyance speed is the same for recording on the front surface and recording on the back surface. However, in the present embodiment, since the delay time is corrected, a transport speed (necessary for delay time correction) differs from a predetermined transport speed in accordance with the timing at which the trailing edge of the recording medium passes through the section in which the measurement is performed. (Conveying speed). In the present embodiment, the conveyance speed is switched from 10 inch / sec to 2 inch / sec.

自動両面記録の機能を利用することで、記録媒体の裁断誤差による遅れ時間の補正量の誤差が生じることを抑えることができる。また、ユーザによる1回の操作で複数回の後端部の検知を行うことが可能になり、操作の工程数を少なくすることによりユーザによる手間を少なくすることができる。自動両面記録の機能を有しないインクジェット記録装置においては、同じ記録媒体を同一の区間に複数回搬送し、それぞれの搬送速度による搬送距離を検出することによって遅れ時間の補正を行うことが可能である。   By using the automatic double-sided recording function, it is possible to suppress the occurrence of a delay amount correction amount error due to a recording medium cutting error. In addition, it becomes possible to detect the rear end portion a plurality of times by a single operation by the user, and the labor for the user can be reduced by reducing the number of operation steps. In an inkjet recording apparatus that does not have an automatic double-sided recording function, it is possible to correct the delay time by transporting the same recording medium to the same section a plurality of times and detecting the transport distance at each transport speed. .

本実施形態では、遅れ時間補正値TsAの取得は、両面記録を行うたびに実施されるが、「遅れ時間の書き換え」は、以下のタイミングで行われる。第1のタイミングとしては、インクジェット記録装置における本体製造時の出荷チェックで行う最初の自動両面記録が行われるときが挙げられる。第2のタイミングとしては、ユーザがインクジェット記録装置の本体初期設定で行う記録工程で実施される自動両面記録のときが挙げられる。第3のタイミングとしては、インクジェット記録装置の本体がカウントしている通紙枚数が、所定の枚数を超えた後の最初の自動両面記録のときが挙げられる。第4のタイミングとしては、両面記録の行われる前に、インクジェット記録装置の本体に搭載されている雰囲気温度センサで温度を測定し、測定された温度が前回の遅れ時間補正時の測定温度と所定以上の差になったときが挙げられる。   In this embodiment, the acquisition of the delay time correction value TsA is performed every time double-sided recording is performed, but “rewriting of the delay time” is performed at the following timing. As the first timing, there is a time when the first automatic double-sided recording performed in the shipping check at the time of manufacturing the main body in the ink jet recording apparatus is performed. As the second timing, there is a case of automatic double-sided recording performed in a recording process performed by the user in the main body initial setting of the inkjet recording apparatus. As the third timing, there is the first automatic duplex recording after the number of sheets passed by the main body of the inkjet recording apparatus exceeds a predetermined number. As a fourth timing, before double-sided recording is performed, the temperature is measured by an ambient temperature sensor mounted on the main body of the inkjet recording apparatus, and the measured temperature is a predetermined temperature and a predetermined temperature at the time of delay time correction. This is the case when the above difference is reached.

また、第1のタイミングにおいて、遅れ時間の補正値TsAが所定の値(閾値)以上であったときには、遅れ時間の補正値TsAの書き換えは行われず、装置の不良と判断し、次工程に進まないようになっている。これは、組立ての不良や部品の不良によって、別の要因による誤差が発生していることが考えられるからである。この場合、遅れ時間の補正値TsAの補正によって遅れ時間を補正することは可能である。しかしながら、センサによる検知の遅れ以外の別の原因による遅れについては、別の方法で対応する方が望ましい。   In addition, when the delay time correction value TsA is equal to or greater than a predetermined value (threshold) at the first timing, the delay time correction value TsA is not rewritten, and it is determined that the apparatus is defective, and the process proceeds to the next step. There is no such thing. This is because it is considered that an error due to another factor has occurred due to a defective assembly or a defective component. In this case, the delay time can be corrected by correcting the correction value TsA of the delay time. However, it is desirable to deal with a delay caused by another cause other than the detection delay by the sensor by another method.

このように、本実施形態の構成によれば、記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段101を実際に通過してから、記録媒体が記録媒体端部検知手段101を通過したことが検出されるまでの遅れ時間を補正することができる。従って、遅れ時間を補正することによって、記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段101を実際に通過してから、記録媒体が記録媒体端部検知手段101を通過したことが検出されるまでのより正確な遅れ時間を把握することができる。より正確な遅れ時間を把握することができるので、記録媒体端部検知手段101からの記録媒体の搬送量を把握することで、記録媒体端部検知手段101を通過してからの記録媒体の位置をより正確に検出することができる。記録媒体の位置がより正確に検出されるので、記録媒体の記録面により正確に記録を行うことができる。従って、記録によって得ることのできる記録画像の品質を向上させることができる。特に、記録媒体の搬送方向に沿った位置をより正確に把握することができるので、記録媒体に不必要に大きな余白等が生じないように記録を行うことができ、記録媒体上の適切な位置に画像の記録を行うことができる。   As described above, according to the configuration of the present embodiment, the recording medium has passed through the recording medium edge detection means 101 after the trailing edge of the recording medium has actually passed through the recording medium edge detection means 101. The delay time until detection can be corrected. Therefore, by correcting the delay time, it is detected that the recording medium has passed through the recording medium edge detection means 101 after the trailing edge of the recording medium has actually passed through the recording medium edge detection means 101. It is possible to grasp the more accurate delay time until. Since a more accurate delay time can be grasped, the position of the recording medium after passing the recording medium edge detecting means 101 can be determined by grasping the conveyance amount of the recording medium from the recording medium edge detecting means 101. Can be detected more accurately. Since the position of the recording medium is detected more accurately, recording can be performed more accurately on the recording surface of the recording medium. Therefore, the quality of a recorded image that can be obtained by recording can be improved. In particular, since the position along the conveyance direction of the recording medium can be grasped more accurately, it is possible to perform recording so that an unnecessary large margin or the like does not occur on the recording medium, and an appropriate position on the recording medium. It is possible to record an image.

また、本実施形態においては、レジ取りによって記録媒体の所定位置を基準位置と設定した後に、そこからの記録媒体の搬送量を、搬送ローラ18に取り付けられたエンコーダホイール及びエンコーダセンサによって測定することができる。そのため、所定の測定区間について、異なる搬送速度による搬送距離を測定することができ、これによって記録媒体端部検知手段101の検出の遅れ時間を補正することができる。本実施形態では、1つの記録媒体端部検知手段101によって、記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段101を実際に通過してから、記録媒体が記録媒体端部検知手段101を通過したことが検出されるまでのより正確な遅れ時間を把握することができる。従って、センサについては、検出の際に遅れ時間の生じる記録媒体端部検知手段101の1つだけを用いることにより、記録媒体が記録媒体端部検知手段101を通過したことが検出されるまでの遅れ時間を把握することができる。これにより、搬送機構の構成を簡易にすると共に、搬送機構の製造コストを抑えることができる。また、結果的に、インクジェット記録装置100の構成を簡易にすることができ、インクジェット記録装置100の製造コストを少なくすることができる。   In the present embodiment, after a predetermined position of the recording medium is set as a reference position by registering, the conveyance amount of the recording medium from there is measured by an encoder wheel and an encoder sensor attached to the conveyance roller 18. Can do. Therefore, it is possible to measure transport distances at different transport speeds for a predetermined measurement section, thereby correcting the detection delay time of the recording medium edge detection means 101. In this embodiment, the recording medium passes through the recording medium edge detection means 101 after the trailing edge of the recording medium actually passes through the recording medium edge detection means 101 by one recording medium edge detection means 101. It is possible to grasp a more accurate delay time until it is detected. Therefore, as for the sensor, by using only one of the recording medium edge detection means 101 that causes a delay time in detection, it is possible to detect that the recording medium has passed through the recording medium edge detection means 101. The delay time can be grasped. Thereby, while simplifying the structure of a conveyance mechanism, the manufacturing cost of a conveyance mechanism can be held down. As a result, the configuration of the inkjet recording apparatus 100 can be simplified, and the manufacturing cost of the inkjet recording apparatus 100 can be reduced.

また、本実施形態では、インクジェット記録装置100に元々設定されていた両面記録モードを用いて、基準位置としての所定位置から記録媒体端部検知手段101までの区間について複数回搬送させている。このとき、複数回の搬送を行わせる際に、異なる搬送速度によって搬送させることで、異なる搬送速度による、基準位置としての所定位置から記録媒体端部検知手段101までの区間についての搬送距離を測定することができる。従って、所定位置から記録媒体端部検知手段101までの区間について、記録媒体を異なる搬送速度によって搬送させるのに特別な制御を必要としないので、インクジェット記録装置100の制御手段を簡易なものにすることができる。本実施形態では、制御部B1が制御手段として機能している。従って、インクジェット記録装置の製造コストをより低く抑えることができる。   In the present embodiment, the double-sided recording mode originally set in the inkjet recording apparatus 100 is used to convey the section from the predetermined position as the reference position to the recording medium edge detection means 101 a plurality of times. At this time, when transporting a plurality of times, by transporting at different transport speeds, the transport distance for a section from a predetermined position as a reference position to the recording medium edge detection means 101 at different transport speeds is measured. can do. Accordingly, since no special control is required for transporting the recording medium at different transport speeds in the section from the predetermined position to the recording medium edge detection means 101, the control means of the ink jet recording apparatus 100 is simplified. be able to. In the present embodiment, the control unit B1 functions as a control unit. Accordingly, the manufacturing cost of the ink jet recording apparatus can be further reduced.

(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態に係るインクジェット記録装置について説明する。なお、上記第1実施形態と同様に構成される部分については図中同一符号を付して説明を省略し、異なる部分についてのみ説明する。
(Second Embodiment)
Next, an ink jet recording apparatus according to a second embodiment of the present invention will be described. In addition, about the part comprised similarly to the said 1st Embodiment, the same code | symbol is attached | subjected in a figure, description is abbreviate | omitted, and only a different part is demonstrated.

上記第1実施形態では、両面記録機能を有するインクジェット記録装置において、両面記録を行うための搬送経路を用いて、記録媒体の検出における遅れ時間の補正を行っている。これに対し、第2実施形態では、両面記録機能を持たないインクジェット記録装置において、記録媒体の検出における遅れ時間の補正を行う形態について説明する。   In the first embodiment, in the ink jet recording apparatus having the double-sided recording function, the delay time in the detection of the recording medium is corrected using the conveyance path for performing double-sided recording. In contrast, in the second embodiment, a description will be given of a mode in which a delay time in detection of a recording medium is corrected in an inkjet recording apparatus that does not have a double-sided recording function.

両面搬送機能を有しないインクジェット記録装置を用いて遅れ時間の補正を行う場合の動作について図10のフローチャートを参照して説明する。   The operation when the delay time is corrected using an inkjet recording apparatus that does not have the double-sided conveyance function will be described with reference to the flowchart of FIG.

まず、S1において、シート積載部11に積載された記録媒体から搬送経路に1枚の記録媒体を給紙する。次に、記録媒体の前端部を搬送ローラ18に押し付けてレジ取り(S2)が行われる。レジ取り終了後、10inch/secの搬送速度で記録媒体の搬送を行う(S3)。記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段を通過すると、記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段101を通過したタイミングの検知が行われる(S4)。その後、所定量だけ記録媒体を搬送した後、記録媒体の搬送を終了する(S5)。次に、レジ取りで得られた基準位置としての所定位置から、光学センサ104の出力による後端部の記録媒体端部検知手段の通過の瞬間の後端部の検知位置までの記録媒体の搬送量len1が取得される(S6)。   First, in S1, one recording medium is fed from the recording medium stacked on the sheet stacking unit 11 to the conveyance path. Next, the front end of the recording medium is pressed against the conveying roller 18 to perform registration (S2). After the completion of registration, the recording medium is conveyed at a conveyance speed of 10 inches / sec (S3). When the trailing edge of the recording medium passes the recording medium edge detection means, the timing at which the trailing edge of the recording medium passes the recording medium edge detection means 101 is detected (S4). Thereafter, after the recording medium is conveyed by a predetermined amount, the conveyance of the recording medium is ended (S5). Next, the recording medium is transported from a predetermined position as a reference position obtained by the registration to the detection position at the rear end of the moment of passage of the recording medium end detection means at the rear end by the output of the optical sensor 104. The quantity len1 is acquired (S6).

次に、記録媒体の後端部検知の行われる記録媒体端部検知手段101の位置よりも搬送方向の上流側の位置に記録媒体の前端部が位置するように記録媒体を逆送させ、記録媒体を一旦記録媒体端部検知手段101よりも上流側に戻す(S7)。このとき、所定位置から記録媒体端部検知手段101に向かう搬送方向とは逆方向に、記録媒体を逆送させる。記録媒体の前端部が記録媒体端部検知手段101の位置よりも搬送方向の上流側に位置するまで戻されると、そこから、2inch/secの搬送速度で、搬送方向に沿って記録媒体の搬送が行われる(S8)。その搬送速度によって、記録媒体の後端部が記録媒体端部検知手段101を通過したタイミング及び搬送距離の検知(S9)が行われると、記録媒体が排紙される(S10)。このとき、記録媒体は、基準位置となる所定位置まで戻される必要はない。   Next, the recording medium is reversely fed so that the front end of the recording medium is positioned at a position upstream of the position of the recording medium end detecting means 101 where the trailing end of the recording medium is detected. The medium is temporarily returned to the upstream side from the recording medium edge detection means 101 (S7). At this time, the recording medium is reversely fed in a direction opposite to the conveying direction from the predetermined position toward the recording medium edge detection unit 101. When the front end of the recording medium is returned until it is positioned upstream of the position of the recording medium end detection means 101 in the transport direction, the recording medium is transported along the transport direction at a transport speed of 2 inches / sec. Is performed (S8). When the timing at which the trailing edge of the recording medium passes the recording medium edge detection means 101 and the detection of the conveying distance are detected (S9) by the conveying speed, the recording medium is discharged (S10). At this time, the recording medium does not need to be returned to a predetermined position as a reference position.

1回目の搬送(10inch/secの搬送速度による搬送)の際のレジ取りで既に基準位置が設定されているので、このときの基準位置を用いることで、基準位置となる所定位置からの搬送距離を測定することができる。つまり、基準位置の設定を毎回行わなくても、基準位置としての所定位置から、記録媒体が記録媒体端部検知手段101を通過したことが検出されるまでの、記録媒体の搬送距離を測定することができる。   Since the reference position has already been set in registering at the time of the first conveyance (conveyance at a conveyance speed of 10 inches / sec), the conveyance distance from the predetermined position serving as the reference position can be obtained by using the reference position at this time. Can be measured. That is, even if the reference position is not set every time, the conveyance distance of the recording medium from the predetermined position as the reference position until it is detected that the recording medium has passed the recording medium edge detection means 101 is measured. be able to.

前端部が記録媒体端部検知手段101の位置よりも搬送方向の上流側まで戻された位置から記録媒体を搬送させ、記録媒体が記録媒体端部検知手段101を通過したことが検出されるまで記録媒体を搬送させる。このときの基準位置となる所定位置からの搬送距離から、(S7)で記録媒体を逆送させた分の搬送量を引くことにより、所定位置から、記録媒体が記録媒体端部検知手段101を通過したことが検出されるまでの、記録媒体の搬送距離が得られる。このようにして、レジ取り終了から記録媒体の後端部の検知までの記録媒体の搬送量len2が取得される(S11)。   The recording medium is transported from a position where the front end is returned to the upstream side in the transport direction from the position of the recording medium edge detecting means 101, and until it is detected that the recording medium has passed the recording medium edge detecting means 101. The recording medium is conveyed. At this time, the recording medium is moved from the predetermined position to the recording medium edge detection means 101 by subtracting the conveyance amount corresponding to the reverse feeding of the recording medium in (S7) from the conveyance distance from the predetermined position as the reference position. The conveyance distance of the recording medium until the passage is detected is obtained. In this way, the recording medium transport amount len2 from the end of the registration to the detection of the trailing edge of the recording medium is acquired (S11).

前述した計算方法に基づいて取得されたlen1とlen2から、遅れ時間補正値TsAが算出される(S12)。そして、算出結果と、閾値とが比較され、補正値が閾値よりも大きい場合には、補正の適用される範囲外として表示部(通知手段)にエラーが出力される(S13)。補正値が閾値以下の場合には、第1実施形態で挙げた遅れ時間の書き換えタイミングかどうかを判断し(S14)、書き換えタイミングであれば遅れ時間が補正され、記憶手段に記憶される(S15)。   The delay time correction value TsA is calculated from len1 and len2 acquired based on the calculation method described above (S12). Then, the calculation result is compared with the threshold value, and if the correction value is larger than the threshold value, an error is output to the display unit (notification means) outside the range to which the correction is applied (S13). If the correction value is equal to or smaller than the threshold value, it is determined whether or not it is the rewrite timing of the delay time mentioned in the first embodiment (S14), and if it is the rewrite timing, the delay time is corrected and stored in the storage means (S15). ).

(他の実施形態)
なお、上記実施形態の記録ヘッドは発熱抵抗素子により膜沸騰を発生させて発泡させインク滴を吐出する方式としたが、本発明はこれに限定されない。圧電素子を変形させ、これによって記録ヘッド内部の液体を吐出する形式の記録ヘッドが記録装置に適用されても良く、また、他の形式の記録ヘッドが本発明の記録装置に適用されても良い。また、インクタンクは、記録ヘッドに搭載されているタイプでも、記録装置本体に内蔵されているタイプのものであってもどちらでもかまわない。また、本実施形態では、記録ヘッドが主走査方向に沿って移動しながら記録を行うシリアルスキャン方式のインクジェット記録装置に本発明が適用される形態について説明している。しかしながら、本発明はこれに限定されず、記録媒体の幅方向の全域に亘って延在する記録ヘッドを用いるフルライン方式のインクジェット記録装置が適用されてもよい。
(Other embodiments)
The recording head according to the above embodiment employs a system in which film boiling is generated by a heating resistor element and foamed to eject ink droplets, but the present invention is not limited to this. A recording head of a type that deforms a piezoelectric element and thereby discharges liquid inside the recording head may be applied to the recording apparatus, and another type of recording head may be applied to the recording apparatus of the present invention. . The ink tank may be of a type mounted on the recording head or of a type built in the recording apparatus main body. In the present embodiment, an embodiment in which the present invention is applied to a serial scan type ink jet recording apparatus that performs recording while the recording head moves along the main scanning direction is described. However, the present invention is not limited to this, and a full-line type ink jet recording apparatus using a recording head that extends over the entire width direction of the recording medium may be applied.

また、上記実施形態における搬送機構は、画像情報に基づいて記録ヘッドにより画像を記録するインクジェット記録装置に限定されるものではない。本発明は、ファクシミリやスキャナ等の画像読取装置の搬送機構に適用され、画像を読み取る対象の原稿等、記録の行われないシートを搬送する搬送機構に適用されてもよい。その場合には、原稿などを搬送するための種々の搬送機構に対しても同様に本発明が適用されることが可能である。シート状の記録媒体もしくは原稿などのシートを積載部から1枚ずつ搬送経路に給紙して搬送する搬送機構を有する構成であれば、その形態や動作方式に関わらず適用することができる。また、本発明が、原稿に形成された画像の読み取りを行うファクシミリやスキャナ等に適用されている場合には、記録部の配置された位置に、画像の読み取りを行う読取部などの、記録部以外の構成が配置されてもよい。   Further, the transport mechanism in the above embodiment is not limited to the ink jet recording apparatus that records an image with a recording head based on image information. The present invention may be applied to a conveyance mechanism of an image reading apparatus such as a facsimile or a scanner, and may be applied to a conveyance mechanism that conveys a sheet on which an image is not read, such as a document to be read. In that case, the present invention can be similarly applied to various transport mechanisms for transporting a document or the like. The present invention can be applied to any configuration having a transport mechanism that feeds and transports sheet-like recording media or sheets such as originals one by one from the stacking unit to the transport path. In addition, when the present invention is applied to a facsimile or a scanner that reads an image formed on a document, a recording unit such as a reading unit that reads an image at a position where the recording unit is arranged. Other configurations may be arranged.

また、上記実施形態の搬送機構が、記録装置に搭載されて構成されている場合には、記録部としては、記録媒体に画像を記録するものであれば、種々の記録方式を採ることができる。例えば、記録ヘッドの吐出口からインクを吐出して記録を行うインクジェット記録装置の他、レーザービーム式、熱転写式、感熱式、ワイヤドット式など、別の方式の記録装置でも採用可能である。さらに、本発明は、記録部を有する画像形成装置の他、それ以外の単一又は複数の機器を一体化した構成の画像形成装置に対しても同様に適用できるものである。   Further, when the transport mechanism of the above embodiment is configured to be mounted on a recording apparatus, the recording unit can adopt various recording methods as long as the recording unit records an image on a recording medium. . For example, in addition to an ink jet recording apparatus that performs recording by discharging ink from an ejection port of a recording head, a recording apparatus of another system such as a laser beam type, a thermal transfer type, a thermal type, or a wire dot type can be used. Furthermore, the present invention can be similarly applied to an image forming apparatus having a configuration in which other single or plural devices are integrated in addition to an image forming apparatus having a recording unit.

18 搬送ローラ
101 記録媒体端部検知手段
103 検知レバー
104 光学センサ
120 当接部材
B1 制御部
18 Conveying roller 101 Recording medium edge detection means 103 Detection lever 104 Optical sensor 120 Contact member B1 Control unit

Claims (12)

媒体を搬送経路に沿って、異なる複数の搬送速度によって搬送させる搬送手段と、
前記搬送手段による媒体の搬送量を検出する搬送量検出手段と、
前記搬送経路に配置され、媒体と当接したときに変位し、媒体の後端部が当接する位置を通過したときに変位した位置から前記搬送経路の元の位置に復帰する当接部材と、前記当接部材が変位した状態から前記元の位置に復帰したときに前記当接部材の復帰を検出することが可能な復帰検出手段と、を有する媒体検出手段と、
媒体の後端部が前記当接部材に対応する位置を通過してから、前記復帰検出手段が前記当接部材の復帰を検出するまでの検出遅れ時間について設定されている値を取得する取得手段と、
前記搬送経路の所定位置に媒体の前端部が位置したときに、媒体の前端部の位置を基準位置に設定する設定手段と、
媒体の前端部が前記所定位置に位置したときから前記媒体検出手段によって媒体の後端部が前記当接部材に対応する位置を通過したことを検出したときまでに媒体の搬送された検出区間搬送量から、前記取得手段によって取得された前記検出遅れ時間の分だけ遡った搬送量を引いた遡り搬送量を、第1の搬送速度と、前記第1の搬送速度とは異なる第2の搬送速度とについてそれぞれ検出し、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度のそれぞれについての前記遡り搬送量と、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度と、に基づいて、前記検出遅れ時間についての補正量を算出する算出手段と
を有することを特徴とする搬送装置。
Transport means for transporting the medium along the transport path at different transport speeds;
A transport amount detecting means for detecting a transport amount of the medium by the transport means;
A contact member that is disposed in the transport path and is displaced when contacted with the medium and returns to the original position of the transport path from a position displaced when passing through a position where the rear end of the medium contacts; A medium detecting means comprising: a return detecting means capable of detecting the return of the contact member when the contact member is returned from the displaced state to the original position;
Acquisition means for acquiring a value set for a detection delay time from when the rear end of the medium passes a position corresponding to the contact member until the return detection unit detects the return of the contact member. When,
Setting means for setting the position of the front end of the medium as a reference position when the front end of the medium is positioned at a predetermined position of the transport path;
Detection zone conveyance in which the medium is conveyed from when the front end of the medium is positioned at the predetermined position to when the medium detection means detects that the rear end of the medium has passed the position corresponding to the contact member. The first transport speed and the second transport speed different from the first transport speed are obtained by subtracting the transport amount retroactive by the detection delay time acquired by the acquisition unit from the amount. And the detection based on the retrofeed amount for each of the first transport speed and the second transport speed, and the first transport speed and the second transport speed. And a calculating means for calculating a correction amount for the delay time.
前記算出手段は、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度のそれぞれについて測定された前記遡り搬送量の差を、前記第1の搬送速度と前記第2の搬送速度との差によって割ることで、前記補正量を算出することを特徴とする請求項1に記載の搬送装置。   The calculation means divides the difference in the backward transport amount measured for each of the first transport speed and the second transport speed by the difference between the first transport speed and the second transport speed. The transport apparatus according to claim 1, wherein the correction amount is calculated. 前記検出遅れ時間について、設定されている値に、前記算出手段によって算出された前記補正量を加えることで、前記検出遅れ時間が補正されることを特徴とする請求項1または2に記載の搬送装置。   The conveyance according to claim 1 or 2, wherein the detection delay time is corrected by adding the correction amount calculated by the calculation means to a set value for the detection delay time. apparatus. 前記補正量についての閾値が設定されており、
前記算出手段によって算出された前記補正量が、前記閾値よりも大きければ、ユーザに対して前記補正量の算出でエラーが生じていることを通知する通知手段を有していることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の搬送装置。
A threshold for the correction amount is set,
If the correction amount calculated by the calculation unit is larger than the threshold value, a notification unit that notifies the user that an error has occurred in the calculation of the correction amount is provided. The conveyance apparatus of any one of Claim 1 to 3.
媒体に対して記録を行う記録部を有し、
前記記録部によって媒体の一方の面に記録を行った後に、媒体の表裏を反転させて、媒体の他方の面が記録部に対向して前記他方の面に記録を行わせることが可能な両面記録モードに設定することが可能であり、
前記算出手段によって前記検出遅れ時間についての補正量を算出する際に、前記両面記録モードで、媒体の前端部が前記所定位置に配置されてから後端部が前記当接部材を通過するまでの測定区間を、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度で搬送し、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度についての前記遡り搬送量をそれぞれ検出することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の搬送装置。
A recording unit for recording on a medium;
Both sides capable of recording on one side of the medium by the recording unit and then inverting the front and back of the medium so that the other side of the medium faces the recording unit and recording is performed on the other side Can be set to recording mode,
When calculating the correction amount for the detection delay time by the calculating means, in the double-sided recording mode, the time from when the front end portion of the medium is disposed at the predetermined position until the rear end portion passes the contact member. The measurement section is transported at the first transport speed and the second transport speed, and the backward transport amount for each of the first transport speed and the second transport speed is detected. Item 5. The conveyance device according to any one of Items 1 to 4.
媒体を、前記所定位置から前記当接部材に向かう搬送方向とは逆方向に搬送させる逆送手段を有し、
前記算出手段によって前記検出遅れ時間についての補正量を算出する際に、前記第1の搬送速度で媒体を搬送させ、それから媒体を前記逆送手段によって前記逆方向に搬送させて、それから前記第2の搬送速度で媒体を搬送させることで、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度についての前記遡り搬送量をそれぞれ検出することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の搬送装置。
Having a reverse feeding means for conveying the medium in a direction opposite to the conveyance direction from the predetermined position toward the contact member;
When calculating the correction amount for the detection delay time by the calculating means, the medium is conveyed at the first conveying speed, and then the medium is conveyed in the reverse direction by the reverse feeding means, and then the second 5. The backward transport amount for each of the first transport speed and the second transport speed is detected by transporting the medium at a transport speed of 5. The conveying apparatus as described.
請求項1から6のいずれか1項に記載の搬送装置によって搬送される媒体に記録を行うことが可能であることを特徴とする記録装置。   A recording apparatus capable of recording on a medium conveyed by the conveying apparatus according to claim 1. 媒体を搬送経路に沿って、異なる複数の搬送速度によって搬送させる搬送手段と、
前記搬送手段による媒体の搬送量を検出する搬送量検出手段と、
前記搬送経路に配置され、媒体と当接したときに変位し、媒体の後端部が当接する位置を通過したときに変位した位置から前記搬送経路の元の位置に復帰する当接部材と、前記当接部材が変位した状態から前記元の位置に復帰したときに前記当接部材の復帰を検出することが可能な復帰検出手段と、を有する媒体検出手段と、
を備えた搬送装置における検出遅れ時間の補正方法であって、
媒体の後端部が前記当接部材に対応する位置を通過してから、前記復帰検出手段が前記当接部材の復帰を検出するまでの検出遅れ時間について設定されている値を取得する取得工程と、
前記搬送経路の所定位置に媒体の前端部が位置したときに、媒体の前端部の位置を基準位置に設定する設定工程と、
媒体の前端部が前記所定位置に位置したときから、前記媒体検出手段によって媒体の後端部が前記当接部材に対応する位置を通過したことを検出したときまでに媒体の搬送された検出区間搬送量から、前記取得工程で取得された前記検出遅れ時間の分だけ遡った搬送量を引いた遡り搬送量を、第1の搬送速度と、前記第1の搬送速度とは異なる第2の搬送速度とについてそれぞれ検出する遡り搬送量検出工程と、
前記遡り搬送量検出工程で検出された前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度のそれぞれについての前記遡り搬送量と、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度と、に基づいて、前記検出遅れ時間についての補正量を算出する算出工程と
を有することを特徴とする補正方法。
Transport means for transporting the medium along the transport path at different transport speeds;
A transport amount detecting means for detecting a transport amount of the medium by the transport means;
A contact member that is disposed in the transport path and is displaced when contacted with the medium and returns to the original position of the transport path from a position displaced when passing through a position where the rear end of the medium contacts; A medium detecting means comprising: a return detecting means capable of detecting the return of the contact member when the contact member is returned from the displaced state to the original position;
A method for correcting a detection delay time in a transport apparatus comprising:
An acquisition step of acquiring a value set for a detection delay time from when the rear end of the medium passes a position corresponding to the contact member until the return detection unit detects the return of the contact member. When,
A setting step of setting the position of the front end of the medium as a reference position when the front end of the medium is positioned at a predetermined position of the transport path;
A detection interval in which the medium is conveyed from when the front end of the medium is positioned at the predetermined position to when the medium detection means detects that the rear end of the medium has passed the position corresponding to the contact member. A backward transport amount obtained by subtracting a transport amount retroactive by the detection delay time acquired in the acquisition step from a transport amount is a first transport speed and a second transport different from the first transport speed. A backward transport amount detection step for detecting each of the speeds;
Based on the backward carry amount for each of the first carry speed and the second carry speed detected in the backward carry amount detection step, and the first carry speed and the second carry speed. And a calculating step of calculating a correction amount for the detection delay time.
前記算出工程で算出された前記検出遅れ時間についての補正量が、前記検出遅れ時間について設定されている値に加えられることで、前記検出遅れ時間が補正される補正工程を有することを特徴とする請求項8に記載の補正方法。   A correction step for correcting the detection delay time by adding a correction amount for the detection delay time calculated in the calculation step to a value set for the detection delay time; The correction method according to claim 8. 前記算出工程で算出された前記検出遅れ時間についての補正量と予め設定されている閾値とを比較する比較工程と、
前記比較工程で、前記検出遅れ時間についての補正量が前記閾値よりも大きいと判断されたときに、ユーザに対して前記算出工程でエラーが生じていることを通知する通知工程と
を有していることを特徴とする請求項8または9に記載の補正方法。
A comparison step of comparing a correction amount for the detection delay time calculated in the calculation step with a preset threshold value;
A notification step of notifying the user that an error has occurred in the calculation step when the comparison step determines that the correction amount for the detection delay time is greater than the threshold value. The correction method according to claim 8 or 9, characterized in that
前記搬送装置は、媒体に対して記録を行う記録部を有すると共に、媒体の一方の面に記録を行った後に、媒体の表裏を反転させて、媒体の他方の面に記録を行わせることが可能な両面記録モードに設定することが可能であり、
前記算出工程では、前記両面記録モードに設定され、媒体の前端部が前記所定位置に配置されてから後端部が前記当接部材を通過するまでの測定区間を、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度のそれぞれで搬送し、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度のそれぞれについての前記遡り搬送量を検出することを特徴とする請求項8から10のいずれか1項に記載の補正方法。
The transport device has a recording unit for recording on the medium, and after recording on one surface of the medium, the front and back of the medium are reversed and recording is performed on the other surface of the medium. Possible double-sided recording mode,
In the calculation step, the measurement period from the time when the front end portion of the medium is set at the predetermined position to the time when the rear end portion passes the abutting member is set in the double-sided recording mode. 11. The apparatus according to claim 8, wherein transport is performed at each of the second transport speeds, and the backward transport amount for each of the first transport speed and the second transport speed is detected. The correction method according to the item.
前記算出工程では、前記第1の搬送速度で媒体を前記搬送経路に沿って搬送させる第1の搬送工程と、媒体を前記所定位置から前記当接部材に向かう搬送方向とは逆方向に搬送させる逆送工程と、前記第2の搬送速度で媒体を前記搬送経路に沿って搬送させる第2の搬送工程とが行われることにより、媒体の前端部が前記所定位置に配置されてから後端部が前記当接部材を通過するまでの測定区間を、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度のそれぞれで搬送し、前記第1の搬送速度及び前記第2の搬送速度のそれぞれについての前記遡り搬送量を検出することを特徴とする請求項8から10のいずれか1項に記載の補正方法。   In the calculation step, the first transport step of transporting the medium along the transport path at the first transport speed and the transport direction of the medium in a direction opposite to the transport direction from the predetermined position toward the contact member. The rear end portion after the front end portion of the medium is disposed at the predetermined position by performing the reverse feeding step and the second transport step of transporting the medium along the transport path at the second transport speed. Is measured at each of the first conveyance speed and the second conveyance speed, and each of the first conveyance speed and the second conveyance speed is measured. The correction method according to claim 8, wherein the retrofeed amount is detected.
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