JP4533312B2 - Image reading apparatus and image forming apparatus - Google Patents

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Description

本発明は、原稿を搬送しながら該原稿上の画像を読み取る画像読取装置および画像形成装置に関する。   The present invention relates to an image reading apparatus and an image forming apparatus that read an image on a document while conveying the document.

従来、複写機などには、画像読取装置が設けられている。この画像読取装置として、自動原稿給送装置から給紙された原稿を副走査方向へ搬送しながら、所定位置に停止されているスキャナユニットにより読み取りを行うことが可能なものがある(例えば特許文献1参照)。   Conventionally, a copying machine or the like is provided with an image reading device. As this image reading apparatus, there is an image reading apparatus that can read a document fed from an automatic document feeder by a scanner unit stopped at a predetermined position while conveying the document in the sub-scanning direction (for example, Patent Documents). 1).

この種の画像読取装置を搭載する画像形成装置ついて図14を参照しながら説明する。図14は従来の画像読取装置を備える画像形成装置の構成を示す縦断面図である。   An image forming apparatus equipped with this type of image reading apparatus will be described with reference to FIG. FIG. 14 is a longitudinal sectional view showing a configuration of an image forming apparatus provided with a conventional image reading apparatus.

画像形成装置は、図14に示すように、原稿上の画像情報を読み取るための画像読取装置Aおよび画像読取装置Aにより読み取られた画像情報を用紙上へ形成するプリンタ装置Bを備える。   As shown in FIG. 14, the image forming apparatus includes an image reading apparatus A for reading image information on a document and a printer apparatus B for forming image information read by the image reading apparatus A on a sheet.

画像読取装置Aは、自動原稿給送装置(Auto Document Feeder、以下ADFという)2と、スキャナ装置1とから構成される。ADF2は、原稿トレイ12、ピックアップローラ43、分離ローラ対44a,44b、複数の搬送ローラ46,48、排出ローラ49、および排出トレイ50を有する。原稿トレイ12には原稿Dが積載される。原稿トレイ12に積載された原稿Dは、ピックアップローラ43および分離ローラ対44a,44bにより1枚ずつ分離されて装置内へ引き込まれる。そして、原稿Dは、搬送ローラ46により装置内を搬送され、スキャナ装置1により当該原稿D上の画像が読み取れる。画像が読み取られた原稿は、搬送ローラ48および排出ローラ49により、排出トレイ50上へ排紙される。   The image reading apparatus A includes an automatic document feeder (Auto Document Feeder, hereinafter referred to as ADF) 2 and a scanner apparatus 1. The ADF 2 includes a document tray 12, a pickup roller 43, separation roller pairs 44 a and 44 b, a plurality of transport rollers 46 and 48, a discharge roller 49, and a discharge tray 50. A document D is loaded on the document tray 12. The documents D stacked on the document tray 12 are separated one by one by the pickup roller 43 and the pair of separation rollers 44a and 44b and are drawn into the apparatus. Then, the document D is transported through the apparatus by the transport roller 46, and the image on the document D can be read by the scanner device 1. The document from which the image has been read is discharged onto the discharge tray 50 by the transport roller 48 and the discharge roller 49.

スキャナ装置1は、流し読みガラス102と、プラテンガラス22とを有する。プラテンガラス22の下方位置には、ガイドレール24に案内されながら図中の矢印Fが示す方向(副走査方向)へ移動可能なスキャナユニット21が配置されている。スキャナユニット21は、原稿を照明するための複数のランプ21cと、ラインCCD(Charge Coupled Device)21gと、各ランプ21により照明された原稿からの反射光をラインCCD21gへ導くための光学系21fとを搭載する。   The scanner device 1 includes a flow reading glass 102 and a platen glass 22. A scanner unit 21 is disposed below the platen glass 22 and is movable in the direction indicated by the arrow F in the drawing (sub-scanning direction) while being guided by the guide rail 24. The scanner unit 21 includes a plurality of lamps 21c for illuminating a document, a line CCD (Charge Coupled Device) 21g, and an optical system 21f for guiding reflected light from the document illuminated by each lamp 21 to the line CCD 21g. Is installed.

画像読取装置Aは、原稿流し読みモードと固定原稿読取モードとを有し、それぞれのモードで原稿の読み取りを行うことが可能である。   The image reading apparatus A has a document flow reading mode and a fixed document reading mode, and can read a document in each mode.

原稿流し読みモードは、ADF2から給紙された原稿を副走査方向へ搬送しながらスキャナユニット21により読み取る方式である。具体的には、ADF2から原稿Dが給紙され、この原稿Dは、副走査方向へ搬送される。この際、スキャナユニット21は、流し読み位置101に停止されている。そして、副走査方向へ搬送されている原稿Dが上記流し読みガラス102に密着しながら上記流し読み位置101を通過する際に、スキャナユニット21により原稿Dの主走査方向の読み取りが行われる。これにより、原稿Dの全体が読み取られることになる。   The document flow reading mode is a method in which the scanner unit 21 reads a document fed from the ADF 2 while conveying the document in the sub-scanning direction. Specifically, the document D is fed from the ADF 2 and the document D is conveyed in the sub-scanning direction. At this time, the scanner unit 21 is stopped at the flow reading position 101. When the document D conveyed in the sub-scanning direction passes through the flow reading position 101 while being in close contact with the flow reading glass 102, the scanner unit 21 reads the document D in the main scanning direction. As a result, the entire document D is read.

これに対し、固定原稿読取モードの場合、プランテンガラス22上の所定位置に原稿Dが載置され、載置された原稿Dに対して、スキャナユニット21が副走査方向へ移動される。すなわち、プランテンガラス22上の原稿Dに対してスキャナユニット21が原稿Dの主走査方向の読み取りを行いながら、副走査方向へ移動されることによって、原稿Dの全体が読み取られることになる。   On the other hand, in the fixed document reading mode, the document D is placed at a predetermined position on the plantain glass 22, and the scanner unit 21 is moved in the sub-scanning direction with respect to the placed document D. That is, the entire document D is read by moving the scanner unit 21 in the main scanning direction while reading the document D on the plantain glass 22 in the main scanning direction.

プリンタ装置Bは、レーザユニット3を有する。レーザユニット3は、画像読取装置Aにより読み取られた画像情報(ビデオ信号)に基づいてレーザ光を変調し、このレーザ光を感光ドラム10に照射する。これにより、感光ドラム10上には、静電潜像が形成される。感光ドラム10上に形成された静電潜像は、現像器11から供給されたトナーよりトナー像として可視像化される。このトナー像は、転写器6により、給紙カセット4からレジストローラ5を経て給紙された用紙P上に転写される。トナー像が転写された用紙Pは、定着器7に送られ、定着器7は、用紙Pを熱圧することによって、トナー像を用紙P上に定着させる。トナー像が定着された用紙Pは、排出ローラ8を介して、排出トレイ9上に排出される。
特開2003−8836号公報
The printer apparatus B has a laser unit 3. The laser unit 3 modulates laser light based on image information (video signal) read by the image reading apparatus A, and irradiates the photosensitive drum 10 with the laser light. Thereby, an electrostatic latent image is formed on the photosensitive drum 10. The electrostatic latent image formed on the photosensitive drum 10 is visualized as a toner image from the toner supplied from the developing device 11. This toner image is transferred by the transfer device 6 onto the paper P fed from the paper feed cassette 4 through the registration roller 5. The paper P onto which the toner image has been transferred is sent to the fixing device 7, and the fixing device 7 fixes the toner image on the paper P by heat-pressing the paper P. The paper P on which the toner image is fixed is discharged onto a discharge tray 9 via a discharge roller 8.
JP 2003-8836 A

しかしながら、原稿流し読みモードにおいて、流し読みガラス102に汚れが付着している場合、その汚れが読み取られた画像情報において副走査方向の画像スジとなって出現することがある。例えば、原稿にはボールペンなどのインク、修正液、のりなどが付着している場合があり、これが原稿の読み取り過程において流し読みガラス102に付着すると、以降の読み取られた画像情報には、画像スジが発生することになる。よって、流し読みガラス102上の汚れが取り除かれない限り、この画像スジの発生を無くすことはできず、品位の高い画像を得ることはできない。   However, if dirt is attached to the flow reading glass 102 in the document flow reading mode, the dirt may appear as an image streak in the sub-scanning direction in the read image information. For example, ink such as a ballpoint pen, correction liquid, glue, or the like may adhere to the original. If this adheres to the flow reading glass 102 during the original reading process, the image information read thereafter includes image streak. Will occur. Therefore, as long as the stain on the flow reading glass 102 is not removed, the generation of the image streak cannot be eliminated and a high quality image cannot be obtained.

本発明の目的は、原稿を搬送しながら該原稿上の画像を読み取る場合に、読み取られた画像上に、ゴミ、汚れなどに起因する画像スジが発生することを未然に防止することができる画像読取装置および画像形成装置を提供することにある。   An object of the present invention is to prevent an image streak caused by dust, dirt, etc. from occurring on a read image when the image on the original is read while conveying the original. An object of the present invention is to provide a reading device and an image forming apparatus.

本発明は、上記目的を達成するため、原稿を搬送する原稿搬送手段と、外周面に、マトリクス状に配列されている複数の光センサが配置されている無端状の基材から構成される画像読取手段と、前記画像読取手段を回転させる駆動手段と、前記原稿搬送手段により搬送される原稿を前記画像読取手段の外周面と面接触させるための加圧手段とを備え、画像読取位置における前記原稿搬送手段により搬送される原稿の移動方向と前記画像読取手段の回転方向が同じにかつ前記画像読取手段の周速度が前記原稿搬送手段によって搬送される原稿の搬送速度と略同一になるように、前記駆動手段により前記画像読取手段を回転させながら、前記加圧手段により前記画像読取手段の外周面と前記原稿とを面接触させることによって、前記画像読取手段の前記複数の光センサにより前記原稿上の画像を読み取ることを特徴とする画像読取装置を提供する。
また、本発明は、上記目的を達成するため、原稿を搬送する原稿搬送手段と、外周面に、マトリクス状に配列されている複数の光センサが配置されている無端状の基材から構成される画像読取手段と、前記画像読取手段を回転させる駆動手段と、前記画像読取手段の外周面に領域をもって対向するように配置されている、シェーディング補正用データを得るための基準部材とを備え、画像読取位置における前記原稿搬送手段により搬送される原稿の移動方向と前記画像読取手段の回転方向が同じにかつ前記画像読取手段の周速度が前記原稿搬送手段によって搬送される原稿の搬送速度と略同一になるように、前記駆動手段により前記画像読取手段を回転させながら、前記画像読取手段の前記複数の光センサにより前記原稿上の画像を読み取り、前記画像読取手段の前記複数の光センサのうち、前記基準部材に対向するセンサにより前記基準部材を読み取ることを特徴とする画像読取装置を提供する。
In order to achieve the above object, the present invention provides an image composed of a document conveying means for conveying a document, and an endless base material in which a plurality of photosensors arranged in a matrix are arranged on the outer peripheral surface. A reading unit; a driving unit that rotates the image reading unit; and a pressurizing unit that brings a document conveyed by the document conveying unit into surface contact with an outer peripheral surface of the image reading unit. The moving direction of the original conveyed by the original conveying means and the rotation direction of the image reading means are the same, and the peripheral speed of the image reading means is substantially the same as the conveying speed of the original conveyed by the original conveying means. , while rotating the image reading means by said drive means, said by contacting the surface outer peripheral surface and the said document of the image reading means by pressure means, said image reading means To provide an image reading apparatus, wherein the reading the image on the document by the plurality of light sensors.
In order to achieve the above object, the present invention comprises a document conveying means for conveying a document and an endless base material on which a plurality of photosensors arranged in a matrix are arranged on the outer peripheral surface. An image reading means, a driving means for rotating the image reading means, and a reference member for obtaining shading correction data disposed so as to face the outer peripheral surface of the image reading means with a region, The moving direction of the original conveyed by the original conveying means at the image reading position is the same as the rotational direction of the image reading means, and the peripheral speed of the image reading means is substantially the same as the conveying speed of the original conveyed by the original conveying means. The image on the original is read by the plurality of optical sensors of the image reading means while the image reading means is rotated by the driving means so as to be the same. Among the plurality of light sensors of said image reading means, to provide an image reading apparatus, wherein the reading the reference member by the sensor that faces the reference member.

本発明は、上記目的を達成するため、上記画像読取装置のいずれかを備えることを特徴とする画像形成装置を提供する。   In order to achieve the above object, the present invention provides an image forming apparatus including any one of the above image reading devices.

本発明によれば、原稿を搬送しながら該原稿上の画像を読み取る場合に、読み取られた画像上に、ゴミ、汚れなどに起因する画像スジが発生することを未然に防止することができる。   According to the present invention, when an image on a document is read while conveying the document, it is possible to prevent image streaks due to dust, dirt, etc. from occurring on the read image.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1の実施の形態)
図1は本発明の第1の実施の形態に係る画像読取装置を備える画像形成装置の構成を示す縦断面図である。
(First embodiment)
FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a configuration of an image forming apparatus provided with an image reading apparatus according to a first embodiment of the present invention.

画像形成装置は、図1に示すように、原稿上の画像情報を読み取るための画像読取装置Aおよび画像読取装置Aにより読み取られた画像情報を用紙上へ形成するプリンタ装置Bを備える。   As shown in FIG. 1, the image forming apparatus includes an image reading apparatus A for reading image information on a document and a printer apparatus B for forming image information read by the image reading apparatus A on a sheet.

画像読取装置Aは、ADF40と、スキャナ装置20とから構成される。ADF40は、原稿Dが積載される原稿トレイ12および原稿トレイ12上の原稿Dの有無を検知するための原稿検知センサ45を有する。原稿トレイ12に積載された原稿Dは、ピックアップローラ43および分離ローラ対44a,44bにより、1枚ずつ分離されて装置内に引き込まれる。そして、引き込まれた原稿Dは、搬送ローラ46により、シンリンダ形状のスキャナユニット59へ向けて予め決められた一定の搬送速度で搬送される。ここで、搬送速度はユーザにより設定される読取モードや読取解像度などに応じて可変である。搬送ローラ46の近傍位置には、原稿Dの端部を検出する原稿エッジセンサ47が配置されている。この原稿エッジセンサ47の検知信号は、例えば原稿詰まりなどの検出に用いられる。   The image reading apparatus A includes an ADF 40 and a scanner apparatus 20. The ADF 40 has a document tray 12 on which the document D is stacked and a document detection sensor 45 for detecting the presence or absence of the document D on the document tray 12. The documents D stacked on the document tray 12 are separated one by one by the pickup roller 43 and the pair of separation rollers 44a and 44b and are drawn into the apparatus. The drawn document D is transported by the transport roller 46 toward the cylinder-shaped scanner unit 59 at a predetermined transport speed. Here, the conveyance speed is variable according to the reading mode and reading resolution set by the user. A document edge sensor 47 that detects the edge of the document D is disposed in the vicinity of the conveyance roller 46. The detection signal of the document edge sensor 47 is used for detecting, for example, document jam.

スキャナユニット59は、駆動モータ(図示せず)により、原稿搬送速度と略同一の周速度で、スキャナユニット59の画像読取位置において、原稿Dの搬送方向と同じ方向にスキャナユニット59の外周面が移動するように回転駆動され、回転しながら原稿D上の画像情報を読み取る。スキャナユニット59の外周面には、加圧部23が当接され、加圧部23とスキャナユニット59との間には、原稿Dを狭持、搬送するニップ部が形成される。また、スキャナユニット59の外周面には、シェーディング補正用データ(シェーディングデータ)を得るための基準部材42が当接されている。基準部材42は、加圧部23とスキャナユニット59の直径方向へ対向するように配置されている。このスキャナユニット59および加圧部23の詳細については、後述する。   The scanner unit 59 is driven by a drive motor (not shown) so that the outer peripheral surface of the scanner unit 59 is moved in the same direction as the original D in the image reading position of the scanner unit 59 at the same peripheral speed as the original conveying speed. The image information on the original D is read while being rotated so as to move. A pressurizing unit 23 is brought into contact with the outer peripheral surface of the scanner unit 59, and a nip unit that holds and conveys the document D is formed between the pressurizing unit 23 and the scanner unit 59. A reference member 42 for obtaining shading correction data (shading data) is in contact with the outer peripheral surface of the scanner unit 59. The reference member 42 is disposed so as to oppose the pressing unit 23 and the scanner unit 59 in the diameter direction. Details of the scanner unit 59 and the pressure unit 23 will be described later.

スキャナユニット59を通過した原稿Dは、搬送ローラ48により、搬送路40aに沿って搬送され、排出ローラ51により、排出トレイ50上へ排出される。   The document D that has passed through the scanner unit 59 is transported along the transport path 40 a by the transport roller 48, and is discharged onto the discharge tray 50 by the discharge roller 51.

また、ADF40は、スキャナ装置20に対して開閉可能に構成されており、ADF40を開くことによって、後述するスキャナ装置20のプラテンガラス22上に原稿を載置することが可能である。ADF40は、白地板52を有し、白地板52は、ADF40が閉じられたときに、プラテンガラス22と対向するように配置されている。この白地板52により、プラテンガラス22上に載置された原稿は、プラテンガラス22に密着される。   The ADF 40 is configured to be openable and closable with respect to the scanner device 20, and by opening the ADF 40, a document can be placed on a platen glass 22 of the scanner device 20 described later. The ADF 40 has a white background plate 52, and the white background plate 52 is disposed so as to face the platen glass 22 when the ADF 40 is closed. The original placed on the platen glass 22 is brought into close contact with the platen glass 22 by the white background plate 52.

スキャナ装置20は、プラテンガラス22と、プラテンガラス22の下方に配置されているスキャナユニット21とを有する。スキャナユニット21は、ガイドレール24に案内されながら副走査方向へ移動可能に構成されている。スキャナユニット21には、原稿を照明するための複数のランプ21cと、ラインCCD21gと、各ランプ21cにより照明された原稿からの反射光をラインCCD21gへ導くための光学系21fとが搭載される。光学系21fには、複数の反射ミラーおよび結像レンズが含まれる。   The scanner device 20 includes a platen glass 22 and a scanner unit 21 disposed below the platen glass 22. The scanner unit 21 is configured to be movable in the sub-scanning direction while being guided by the guide rail 24. The scanner unit 21 is equipped with a plurality of lamps 21c for illuminating the document, a line CCD 21g, and an optical system 21f for guiding reflected light from the document illuminated by each lamp 21c to the line CCD 21g. The optical system 21f includes a plurality of reflection mirrors and an imaging lens.

画像読取装置Aは、ADF40を用いたADF読取モードとスキャナユニット21を用いた固定原稿読取モードの2つのモードを有し、それぞれのモードで原稿の読み取りを行うことが可能である。   The image reading apparatus A has two modes, an ADF reading mode using the ADF 40 and a fixed document reading mode using the scanner unit 21, and can read the document in each mode.

ADF読取モードの場合、ADF40により原稿トレイ12に積載された原稿が給紙される。この際、スキャナユニット59は、周速度が原稿Dの搬送速度と略同一になるように原稿の搬送方向へ回転される。そして、原稿Dは、スキャナユニット59と加圧部23との間に送り込まれ、スキャナユニット59は、回転しながら、搬送される原稿D上の画像情報を読み取る。このADF読取モードの詳細については、後述する。   In the case of the ADF reading mode, the documents stacked on the document tray 12 are fed by the ADF 40. At this time, the scanner unit 59 is rotated in the document transport direction so that the peripheral speed is substantially the same as the document D transport speed. Then, the document D is sent between the scanner unit 59 and the pressing unit 23, and the scanner unit 59 reads image information on the document D being conveyed while rotating. Details of the ADF reading mode will be described later.

これに対し、固定原稿読取モードの場合、ADF40が開放され、プラテンガラス22上の所定位置に原稿Dが載置され、この載置された原稿Dに対して、スキャナユニット21が副走査方向へ移動される。すなわち、プラテンガラス22上の原稿Dに対してスキャナユニット21が原稿の主走査方向の読み取りを行いながら、副走査方向へ移動されることによって、原稿の全体が読み取られることになる。   On the other hand, in the fixed document reading mode, the ADF 40 is opened, the document D is placed at a predetermined position on the platen glass 22, and the scanner unit 21 is moved in the sub-scanning direction with respect to the placed document D. Moved. That is, the scanner unit 21 moves in the sub-scanning direction while reading the document D on the platen glass 22 in the main scanning direction, whereby the entire document is read.

プリンタ装置Bは、図14に示すプリンタ装置Bと同じ構成を有するものであり、この構成についての説明は、省略する。   The printer apparatus B has the same configuration as the printer apparatus B shown in FIG. 14, and the description of this configuration is omitted.

次に、スキャナユニット59について図2〜図5を参照しながら詳細に説明する。図2(a)は図1のスキャナユニット59の周囲の構成を模式的に示す縦断面図、図2(b)は図1のスキャナユニット59のシリンダ表面の一部を長手方向に沿って切断した際の縦断面図である。図3(a)は図1のスキャナユニットの一端部と画像処理部の接続構造を示す斜視図、図3(b)は図1のスキャナユニットの他端部と画像処理部との接続構造を示す斜視図、図3(c)は図2のスキャナユニットの縦断面図である。図4(a)は複数の読取画素の配列構成およびその周辺回路を示す図、図4(b)は読取画素の回路構成を示す図である。図5(a)は図4(a)に代わる複数の読取画素の配列構成およびその周辺回路を示す図、図5(b)は読取画素の回路構成を示す図である。   Next, the scanner unit 59 will be described in detail with reference to FIGS. 2A is a longitudinal sectional view schematically showing the configuration around the scanner unit 59 in FIG. 1, and FIG. 2B is a sectional view of a part of the cylinder surface of the scanner unit 59 in FIG. 1 along the longitudinal direction. It is a longitudinal cross-sectional view at the time of doing. 3A is a perspective view showing a connection structure between one end of the scanner unit in FIG. 1 and the image processing unit, and FIG. 3B is a connection structure between the other end of the scanner unit in FIG. 1 and the image processing unit. FIG. 3C is a longitudinal sectional view of the scanner unit of FIG. FIG. 4A is a diagram showing an arrangement configuration of a plurality of read pixels and peripheral circuits thereof, and FIG. 4B is a diagram showing a circuit configuration of the read pixels. FIG. 5A is a diagram showing an arrangement configuration of a plurality of read pixels and its peripheral circuit in place of FIG. 4A, and FIG. 5B is a diagram showing a circuit configuration of the read pixels.

スキャナユニット59は、図2(a)に示すように、原稿Dの搬送方向と直交する方向(主走査方向)へ伸びるシリンダ60を有し、シリンダ60は、光透過性を有する基材(透明な基材を含む)から構成される。シリンダ60内には、シリンダ60の軸と同軸上に伸びる細長いランプ41が組み込まれている。シリンダ60は、図3(c)に示すように、両端に開口し、シリンダ60の各開口端部には、それぞれ、支持部材41aが取り付けられている。各支持部材41aは、ランプ41を支持する。また、各支持部材41aは、ADF40本体に支持され、一方の支持部材41aには、駆動モータ(図示せず)からの駆動力が伝達される。スキャナユニット59は、上記駆動モータにより、原稿Dの搬送方向へ回転駆動され、その際の周速度は、原稿Dの搬送速度と略同一である。   As shown in FIG. 2A, the scanner unit 59 has a cylinder 60 extending in a direction (main scanning direction) orthogonal to the conveyance direction of the document D. The cylinder 60 is a transparent substrate (transparent). Including a base material). An elongated lamp 41 that extends coaxially with the axis of the cylinder 60 is incorporated in the cylinder 60. As shown in FIG. 3C, the cylinder 60 opens at both ends, and a support member 41 a is attached to each opening end of the cylinder 60. Each support member 41 a supports the lamp 41. Each support member 41a is supported by the ADF 40 body, and a driving force from a drive motor (not shown) is transmitted to one support member 41a. The scanner unit 59 is rotationally driven in the transport direction of the document D by the drive motor, and the peripheral speed at that time is substantially the same as the transport speed of the document D.

加圧部23は、図2(a)に示すように、1対のプーリ23a,23bと、各プーリ23a,23bに掛け渡されているベルト23cとを有する。ベルト23cは、その一部がスキャナユニット59のシリンダ60の外周面に当接され、当該ベルト23cの一部とこれに当接されるシリンダ60の外周面との間には、原稿Dを狭持、搬送するためのニップ部32が形成される。ニップ部32の長さは、原稿Dがシリンダ60の外周面に十分密着するような予め決められた長さに設定されている。ベルト23cは、スキャナユニット59の回転に従動して回転される。   As shown in FIG. 2A, the pressure unit 23 includes a pair of pulleys 23a and 23b and a belt 23c that is stretched over the pulleys 23a and 23b. A part of the belt 23c is in contact with the outer peripheral surface of the cylinder 60 of the scanner unit 59, and the document D is narrowed between a part of the belt 23c and the outer peripheral surface of the cylinder 60 in contact with the belt 23c. A nip portion 32 for holding and transporting is formed. The length of the nip portion 32 is set to a predetermined length such that the document D is sufficiently in close contact with the outer peripheral surface of the cylinder 60. The belt 23c is rotated following the rotation of the scanner unit 59.

また、基準部材42は、シリンダ60の外周面と対向するように配置されている。基準部材42のシリンダ60との対向面は、シリンダ60の外周面に倣う形状を有し、基準部材42とシリンダ60とが対向する領域Eの長さは、基準部材42をスキャナユニット59により効率的に読み取り、シェーディングデータを確実に取得可能な予め決められた長さに設定されている。   Further, the reference member 42 is arranged so as to face the outer peripheral surface of the cylinder 60. The surface of the reference member 42 facing the cylinder 60 has a shape that follows the outer peripheral surface of the cylinder 60. Therefore, the length is set to a predetermined length that enables reliable reading and shading data.

シリンダ60の外周面には、後述するように、複数の読取画素61がマトリクス状に配置されている。ここで、複数の読取画素61のうち、シリンダ60の軸方向へ一列に並ぶ各読取画素61は、マトリクスの列を規定する。また、シリンダ60の軸方向へ一列に並ぶ各読取画素61からなる各読取画素列68は、シリンダ60の円周方向に沿って配列され、マトリクスの行を規定する。   On the outer peripheral surface of the cylinder 60, as will be described later, a plurality of reading pixels 61 are arranged in a matrix. Here, among the plurality of read pixels 61, each read pixel 61 arranged in a line in the axial direction of the cylinder 60 defines a matrix column. Each read pixel column 68 including the read pixels 61 arranged in a line in the axial direction of the cylinder 60 is arranged along the circumferential direction of the cylinder 60 and defines a matrix row.

詳細には、図3(a)に示すように、シリンダ60の外周面には、複数の読取画素列68が、互いに所定の間隔をおいてシリンダ60の円周方向に沿って配列されている。各読取画素列68は、図2(b)に示すように、それぞれ、複数の読取画素61を含み、各読取画素61は、シリンダ60の軸方向へ所定の間隔をおいて配置されている。各読取画素61の裏面側には、ランプ41からの光が各読取画素61に対して直接入射することを防ぐための遮光膜62が設けられている。シリンダ60の外周面には、各読取画素61を保護するための保護層80が形成されている。   Specifically, as shown in FIG. 3A, a plurality of read pixel rows 68 are arranged on the outer peripheral surface of the cylinder 60 along the circumferential direction of the cylinder 60 at a predetermined interval. . As shown in FIG. 2B, each read pixel column 68 includes a plurality of read pixels 61, and each read pixel 61 is arranged at a predetermined interval in the axial direction of the cylinder 60. On the back side of each reading pixel 61, a light shielding film 62 for preventing light from the lamp 41 from directly entering each reading pixel 61 is provided. A protective layer 80 for protecting each reading pixel 61 is formed on the outer peripheral surface of the cylinder 60.

シリンダ60の外周面における読取画素61の配列を展開して表すと、当該配列は、図4(a)に示すようなマトリクス状の配列となる。ここで、マトリクスの列方向に並ぶ一列の読取画素61(1つの読取画素列68を構成する各読取画素61)は、それぞれ、ワードライン63と接続され、ワードライン63はワードラインセレクタ70を介して列デコードライン67と接続されている。また、マトリクスの行方向に並ぶ一列の読取画素61は、それぞれ、ビットライン64と接続され、ビットライン64はビットラインセレクタ71を介して行デコードライン69と接続されている。ワードラインセレクタ70は、列セレクタライン82からの信号により制御される。また、ビットラインセレクタ71は、行セレクタライン81からの信号により制御される。そして、ワードラインセレクタ70およびビットラインセレクタ71の制御により、列デコードライン67と行デコードライン69のアドレス指定が行われる。これにより、所定の読取画素61の電流値を読み出すことが可能である。   When the arrangement of the reading pixels 61 on the outer peripheral surface of the cylinder 60 is developed, the arrangement is a matrix arrangement as shown in FIG. Here, one row of read pixels 61 (each read pixel 61 constituting one read pixel column 68) arranged in the column direction of the matrix is connected to the word line 63, and the word line 63 is connected via the word line selector 70. Are connected to the column decode line 67. The read pixels 61 arranged in a row in the row direction of the matrix are each connected to a bit line 64, and the bit line 64 is connected to a row decode line 69 via a bit line selector 71. The word line selector 70 is controlled by a signal from the column selector line 82. The bit line selector 71 is controlled by a signal from the row selector line 81. Under the control of the word line selector 70 and the bit line selector 71, the column decode line 67 and the row decode line 69 are addressed. Thereby, it is possible to read the current value of the predetermined reading pixel 61.

各読取画素61は、図4(b)に示すように、光を受光すると、その受光量に応じた電流値を発生する有機フォトダイオード61aと、有機トランジスタ61bと有する。そして、有機トランジスタ61bをスイッチング動作させることによって、有機フォトダイオード61aに生じた電流値が読み出される。ここで、有機フォトダイオード61aおよび有機トランジスタ61bは、有機半導体である。   As shown in FIG. 4B, each reading pixel 61 includes an organic photodiode 61a that generates a current value corresponding to the amount of light received when receiving light, and an organic transistor 61b. Then, the current value generated in the organic photodiode 61a is read by switching the organic transistor 61b. Here, the organic photodiode 61a and the organic transistor 61b are organic semiconductors.

このように、各読取画素61を有機半導体から構成されているので、例えば精密印刷技術などを用いることにより、シリンダ60の外周面上に複数の読取画素61および周辺回路を形成することが可能である。   Thus, since each reading pixel 61 is made of an organic semiconductor, a plurality of reading pixels 61 and peripheral circuits can be formed on the outer peripheral surface of the cylinder 60 by using, for example, precision printing technology. is there.

本実施の形態においては、図5(a)に示すように、複数の列デコードライン67が設けられている回路構成を採用する。これは、原稿Dの読み取りと基準部材42の読み取りとを並行して行うことを可能にするためである。各読取画素61の構成は、図5(b)に示すように、上述した構成と同じである。   In the present embodiment, as shown in FIG. 5A, a circuit configuration in which a plurality of column decode lines 67 are provided is adopted. This is to enable reading of the document D and reading of the reference member 42 in parallel. The configuration of each reading pixel 61 is the same as the configuration described above, as shown in FIG.

ここでは、列方向に並ぶ一列の読取画素61によって構成される各読取画素列68a,68b,…,63s,63t,…がスキャナユニット59の回転方向下流側へ順に配列されているとする。読取画素列68aに接続されているワードライン63aは、ワードラインセレクタ70aを介して第1列デコードライン67aに接続されている。読取画素列68aと隣接する読取画素列68bに接続されているワードライン63bは、ワードラインセレクタ70bを介して第2列デコードライン67bに接続されている。読取画素列68cに接続されているワードライン63cは、ワードラインセレクタ70cを介して第3列デコードライン67cに接続されている。読取画素列68dに接続されているワードライン63dは、ワードラインセレクタ70dを介して第4列デコードライン67dに接続されている。読取画素列68eに接続されているワードライン63eは、ワードラインセレクタ70eを介して第5列デコードライン67eに接続されている。読取画素列68fに接続されているワードライン63fは、ワードラインセレクタ70fを介して第6列デコードライン67fに接続されている。さらに前記読取画素列68fのシリンダ60の回転方向下流側に隣接する読取画素列68gに接続されているワードライン63gは、ワードラインセレクタ70gを介して第1列デコードライン67aに接続されている。   Here, it is assumed that each read pixel column 68a, 68b,..., 63s, 63t,... Configured by one row of read pixels 61 arranged in the column direction is sequentially arranged downstream in the rotation direction of the scanner unit 59. The word line 63a connected to the read pixel column 68a is connected to the first column decode line 67a via the word line selector 70a. The word line 63b connected to the read pixel column 68b adjacent to the read pixel column 68a is connected to the second column decode line 67b via the word line selector 70b. The word line 63c connected to the read pixel column 68c is connected to the third column decode line 67c via the word line selector 70c. The word line 63d connected to the read pixel column 68d is connected to the fourth column decode line 67d via the word line selector 70d. The word line 63e connected to the read pixel column 68e is connected to the fifth column decode line 67e via the word line selector 70e. The word line 63f connected to the read pixel column 68f is connected to the sixth column decode line 67f via the word line selector 70f. Further, the word line 63g connected to the read pixel column 68g adjacent to the downstream side in the rotation direction of the cylinder 60 of the read pixel column 68f is connected to the first column decode line 67a via the word line selector 70g.

以下同様に、各読取画素列68に接続されている各ワードライン63は、各列デコードライン67a〜67fに対して、順番に、繰り返し接続されている。   Similarly, each word line 63 connected to each read pixel column 68 is repeatedly connected in order to each column decode line 67a to 67f.

上記図5に示すような回路構成が採用されている場合、スキャナユニット59の一方の端部には、図3(a)に示すように、複数の無端状の端子83a,83b,65a,65b,65cが設けられている。端子83aは行デコードライン69に、端子83bは行セレクタ制御ライン81に、端子65aは第1列デコードライン67aに、端子65bは第2列デコードライン67bに、端子65cは第3列デコードライン67cにそれぞれ接続されている。   When the circuit configuration as shown in FIG. 5 is adopted, a plurality of endless terminals 83a, 83b, 65a, 65b are provided at one end of the scanner unit 59 as shown in FIG. , 65c. The terminal 83a is in the row decode line 69, the terminal 83b is in the row selector control line 81, the terminal 65a is in the first column decode line 67a, the terminal 65b is in the second column decode line 67b, and the terminal 65c is in the third column decode line 67c. Are connected to each.

各端子83a,83b,65a,65b,65cには、それぞれ、対応する接続端子84a,84b,66a,66b,66cが摺動可能に接触する。各接続端子84a,84b,66a,66b,66cは、バネ接点を構成する端子である。各接続端子84a,84b,66a,66b,66cは、画像像処理手段58と電気的に接続される。   The corresponding connection terminals 84a, 84b, 66a, 66b, and 66c are slidably contacted with the terminals 83a, 83b, 65a, 65b, and 65c, respectively. Each connection terminal 84a, 84b, 66a, 66b, 66c is a terminal constituting a spring contact. Each connection terminal 84a, 84b, 66a, 66b, 66c is electrically connected to the image image processing means 58.

スキャナユニット59の他方の端部には、図3(b)に示すように、複数の無端状の端子65d,65e,65f,83cが設けられている。端子65dは第4列デコードライン67dに、端子65eは第5列デコードライン67eに、端子65fは第6列でコードライン67fにそれぞれ接続されている。また、端子83cは列セレクタライン82に接続されている。   At the other end of the scanner unit 59, as shown in FIG. 3B, a plurality of endless terminals 65d, 65e, 65f, 83c are provided. The terminal 65d is connected to the fourth column decode line 67d, the terminal 65e is connected to the fifth column decode line 67e, and the terminal 65f is connected to the code line 67f in the sixth column. The terminal 83c is connected to the column selector line 82.

各端子65d,65e,65f,83cには、それぞれ、対応する接続端子66d,66e,66f,84cが摺動可能に接触する。各接続端子66d,66e,66f,84cは、バネ接点を構成する端子である。各接続端子66d,66e,66f,84cは、画像像処理部58と電気的に接続される。   Corresponding connection terminals 66d, 66e, 66f, and 84c are slidably contacted with the terminals 65d, 65e, 65f, and 83c, respectively. Each of the connection terminals 66d, 66e, 66f, and 84c is a terminal that constitutes a spring contact. The connection terminals 66d, 66e, 66f, and 84c are electrically connected to the image image processing unit 58.

各接続端子84a〜84c,66a〜66fは、スキャナユニット59の回転時においても、それぞれ対応する端子83a〜83c,65a〜65fと摺動しながら接触する。これにより、スキャナユニット59の回転時においても、行デコードライン69、第1〜第6列デコードライン67a〜67e、行セレクタライン81、列ラインセレクタ92と画像処理部58との接続が保たれる。   The connection terminals 84a to 84c and 66a to 66f are in contact with the corresponding terminals 83a to 83c and 65a to 65f while sliding, even when the scanner unit 59 is rotated. Thereby, even when the scanner unit 59 is rotated, the connection between the row decoding line 69, the first to sixth column decoding lines 67a to 67e, the row selector line 81, the column line selector 92, and the image processing unit 58 is maintained. .

画像処理部58は、スキャナユニット59の各読取画素61からの電気信号(画像情報)の読み出しを制御する。そして、画像処理部58は、各読取画素61から読み出された電気信号に対して所定の処理を施し、プリンタ装置Bが処理可能な画像データを生成する。この生成された画像データは、プリンタ装置Bへ送出される。   The image processing unit 58 controls reading of an electric signal (image information) from each reading pixel 61 of the scanner unit 59. Then, the image processing unit 58 performs predetermined processing on the electrical signal read from each reading pixel 61 to generate image data that can be processed by the printer apparatus B. The generated image data is sent to the printer apparatus B.

この画像処理部58について図6を参照しながら詳細に説明する。図6は図3(a)の画像処理部58の構成を示すブロック図である。   The image processing unit 58 will be described in detail with reference to FIG. FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the image processing unit 58 in FIG.

画像処理部58は、図6に示すように、アナログ信号処理部72を有する。アナログ信号処理部72は、スキャナユニット59から読み出された電気信号に対して感度補正などの各種補正を施す。アナログ信号処理部72により補正された信号は、A/D変換部73により、デジタル画像信号に変換される。そして、このデジタル画像信号に対しては、ゲインコントロール部74、シェーディング補正部75、トーンコントロール部76により、各種補正が施される。そして、補正後のデジタル画像信号は、画像データとして一旦データバッファ77に保持された後、プリンタ装置Bへ送出される。ここで、上記シェーディング補正部75による、各読取画素61の画像データに対するシェーディング補正は、同一の読取画素により読み取られた基準部材42から得られるシェーディングデータに基づいて行われる。   As shown in FIG. 6, the image processing unit 58 includes an analog signal processing unit 72. The analog signal processing unit 72 performs various corrections such as sensitivity correction on the electrical signal read from the scanner unit 59. The signal corrected by the analog signal processing unit 72 is converted into a digital image signal by the A / D conversion unit 73. The digital image signal is subjected to various corrections by a gain control unit 74, a shading correction unit 75, and a tone control unit 76. The corrected digital image signal is temporarily held in the data buffer 77 as image data and then sent to the printer apparatus B. Here, the shading correction for the image data of each read pixel 61 by the shading correction unit 75 is performed based on the shading data obtained from the reference member 42 read by the same read pixel.

また、画像処理部58は、スキャナユニット59の各読取画素61からの電気信号の読み出しを制御するための信号をスキャナユニット59に対して出力するが、この機能ブロックは、省略されている。   Further, the image processing unit 58 outputs a signal for controlling the reading of the electric signal from each reading pixel 61 of the scanner unit 59 to the scanner unit 59, but this functional block is omitted.

ADF読取モードについて図7〜図12を参照しながら説明する。図7〜図9はスキャナユニット59と基準部材42とが対向する領域Eにおける読取画素列の移動状態を示す図である。図10〜図12はスキャナユニット59と加圧部23との間のニップ部32における読取画素列の移動状態を示す図である。   The ADF reading mode will be described with reference to FIGS. 7 to 9 are diagrams showing the movement state of the read pixel row in the region E where the scanner unit 59 and the reference member 42 face each other. 10 to 12 are diagrams showing the moving state of the read pixel row in the nip portion 32 between the scanner unit 59 and the pressurizing portion 23.

操作部(図示せず)の操作によってADF読取モードによる原稿読み取り命令が発せられると、スキャナユニット59が、駆動モータ(図示せず)により、原稿搬送方向へ回転される。そして、シェーディングデータの取得が行われる。   When a document reading command in the ADF reading mode is issued by operating the operation unit (not shown), the scanner unit 59 is rotated in the document transport direction by a drive motor (not shown). Then, shading data is acquired.

シェーディングデータの取得においては、基準部材42に対向する各読取画素61の有機フォトダイオード61aに基準部材42に応じた電流値が発生される。そして、各読取画素61の有機フォトダイオード61aに発生された電流値は、電気信号として、有機トランジスタ61を順次スイッチングすることによって、ワードライン63を介して読み出される。読み出された電気信号は、画像処理部58においてシェーディング補正に用いられるシェーディングデータに変換され、このシェーディングデータは、各読取画素61のアドレスデータとともにメモリ(図示せず)に格納される。   In the acquisition of shading data, a current value corresponding to the reference member 42 is generated in the organic photodiode 61 a of each reading pixel 61 facing the reference member 42. The current value generated in the organic photodiode 61a of each reading pixel 61 is read out as an electric signal through the word line 63 by sequentially switching the organic transistor 61. The read electrical signal is converted into shading data used for shading correction in the image processing unit 58, and this shading data is stored in a memory (not shown) together with the address data of each read pixel 61.

ここで、基準部材42に対向する領域Eに到達した読取画素列を読取画素列68a,68b,68cとする(図7)。これらの読取画素列の読取画素61には、基準部材42に応じた電流値が生じる。   Here, the read pixel columns that have reached the region E facing the reference member 42 are set as read pixel columns 68a, 68b, and 68c (FIG. 7). Current values corresponding to the reference member 42 are generated in the read pixels 61 of these read pixel columns.

このとき、各読取画素列68a,68b,68cが上記領域Eを通過するまでに掛かる時間をT1とする。また、基準部材42に対向した読取画素列68a,68b,68cに生ずる電流値が立ち上がって安定するまでに掛かる時間をT2とする。この場合、時間T2<時間T1の関係が成立すれば、各読取画素列68a,68b,68cが上記領域Eを通過するまでに、各読取画素列68a,68b,68cから安定した電流値(シェーディングデータ)の読み出し開始を可能にする。すなわち、上記領域Eの長さ(シリンダ60の円周方向へ沿う長さ)は、上記時間T1と時間T2との関係を満足するように、スキャナユニット59の回転速度に基づいて決定される。   At this time, the time taken for each read pixel column 68a, 68b, 68c to pass through the region E is defined as T1. Further, the time taken for the current value generated in the read pixel rows 68a, 68b, 68c facing the reference member 42 to rise and stabilize is defined as T2. In this case, if the relationship of time T2 <time T1 is established, a stable current value (shading) from each read pixel column 68a, 68b, 68c until each read pixel column 68a, 68b, 68c passes through the region E. Data) reading can be started. That is, the length of the region E (the length along the circumferential direction of the cylinder 60) is determined based on the rotational speed of the scanner unit 59 so as to satisfy the relationship between the time T1 and the time T2.

このシェーディングデータの読み出しにおいては、ワードラインセレクタ70a,70b,70cによって、各読取画素列68a〜68cが第1〜第3列デコードライン67a〜67cにそれぞれ接続される。そして、ビットラインセレクタ71を順次スイッチングすることにより、アドレス指定が行われ、各読取画素列68a〜68cからシェーディングデータの読み出しが行われる。このとき、各読取画素61のスイッチング応答性が遅いと、1つの読取画素列68を構成する全ての読取画素61のシェーディングデータを読み出すのに時間が掛かる。   In reading out the shading data, the read pixel columns 68a to 68c are connected to the first to third column decode lines 67a to 67c by the word line selectors 70a, 70b and 70c, respectively. Then, by sequentially switching the bit line selector 71, addressing is performed, and shading data is read from each of the read pixel columns 68a to 68c. At this time, if the switching responsiveness of each reading pixel 61 is slow, it takes time to read the shading data of all the reading pixels 61 constituting one reading pixel column 68.

本実施の形態においては、3列分のシェーディングデータが同時に読み出されるので、この読み出しには、1列ずつシェーディングデータを順に次読み出す場合と比して3倍の時間を掛けることが可能である。このため、読取画素61のスイッチング応答性が遅くても、読取画素列68a,68b,68cが上記領域Eを通過する期間中に、十分な時間を掛けて各読取画素列68a,68b,68cからシェーディングデータの読み出しを行うことができる。ここで、読取画素列68a,68b,68cが上記領域Eを通過する期間とは、図7の状態から図8の状態に至る期間である。   In the present embodiment, since the shading data for three columns is read simultaneously, this reading can take three times as long as the case of sequentially reading the shading data one column at a time. For this reason, even if the switching responsiveness of the read pixel 61 is slow, the read pixel columns 68a, 68b, and 68c take a sufficient amount of time during the period in which the read pixel columns 68a, 68b, and 68c pass through the region E, and Shading data can be read out. Here, the period during which the read pixel columns 68a, 68b, and 68c pass through the region E is a period from the state of FIG. 7 to the state of FIG.

上記シェーディングデータの読み出し期間中に、後続の読取画素列68d,68e,68fは上記領域Eに進行し、各読取画素列68d,68e,68fの各読取画素61に生じる電流値は十分に立ち上がり、安定する(図9)。このため、先行する各読取画素列68a,68b,68cのシェーディングデータの読み出しが終了すると、続けて後続の読取画素列68d,68e,68fのシェーディングデータの読み出しを行えばよいことになる。   During the reading period of the shading data, the subsequent read pixel columns 68d, 68e, and 68f proceed to the region E, and the current values generated in the read pixels 61 of the read pixel columns 68d, 68e, and 68f sufficiently rise, Stable (FIG. 9). For this reason, when the reading of the shading data of the preceding reading pixel columns 68a, 68b, and 68c is completed, the shading data of the subsequent reading pixel columns 68d, 68e, and 68f may be continuously read.

このように、本実施の形態においては、スキャナユニット59が基準部材42に対向する領域Eが、複数の読取画素列68に渡る領域であり、かつ各読取画素列68が複数の列デコードライン67に対して順次接続するように構成されている。この構成により、有機フォトダイオード61aの光電変換応答性が低くても、有機フォトダイオード61aに発生する電流値が十分に安定するまでの時間を確保することができ、安定したシェーディングデータの読み出しを行うことができる。また、有機トランジスタ61bのスイッチング応答性が低くても、複数の読取画素列68のシェーディングデータを同時に読み出すことにより、シェーディングデータの読み出しに掛かる総時間を短縮することが可能である。その結果、より生産性が高い画像読取装置を実現することができる。   Thus, in the present embodiment, the region E where the scanner unit 59 faces the reference member 42 is a region extending over the plurality of read pixel columns 68, and each read pixel column 68 includes a plurality of column decode lines 67. Are connected sequentially. With this configuration, even when the photoelectric conversion response of the organic photodiode 61a is low, a time until the current value generated in the organic photodiode 61a is sufficiently stabilized can be secured, and stable shading data is read out. be able to. Even if the switching responsiveness of the organic transistor 61b is low, it is possible to reduce the total time required for reading the shading data by simultaneously reading the shading data of the plurality of read pixel columns 68. As a result, an image reading apparatus with higher productivity can be realized.

また、生産性に対して画像データを読み出すためのスイッチング周波数は、相対的に低くすることが可能である。よって、より安価なクロック発生器を用いることが可能となり、また装置から放射されるノイズも少なくすることができる。   Moreover, the switching frequency for reading image data with respect to productivity can be made relatively low. Therefore, it is possible to use a cheaper clock generator and to reduce noise radiated from the apparatus.

上記シェーディングデータの取得が完了した読取画素列68がスキャナユニット59と加圧部23とのニップ部32に到達するタイミングで、原稿Dがニップ部32に到達するように、ADF40は原稿トレイ12上の原稿Dを1枚ずつ分離して搬送する。ニップ部32においては、原稿Dが加圧部23とスキャナユニット59との間で狭持されながら搬送される。すなわち、原稿Dは、その読取面がスキャナユニット59に密着されながら搬送される。このとき、原稿Dに対向する読取画素61は、原稿Dからの反射光を受光し、その受光量に応じた電流値すなわち原稿D上の画像情報に応じた電流値を発生する。   The ADF 40 is placed on the document tray 12 such that the document D reaches the nip portion 32 at the timing when the read pixel array 68 for which the shading data has been acquired reaches the nip portion 32 between the scanner unit 59 and the pressure unit 23. The originals D are separated and conveyed one by one. In the nip portion 32, the document D is conveyed while being sandwiched between the pressure unit 23 and the scanner unit 59. That is, the document D is conveyed while its reading surface is in close contact with the scanner unit 59. At this time, the reading pixel 61 facing the document D receives the reflected light from the document D, and generates a current value corresponding to the received light amount, that is, a current value corresponding to the image information on the document D.

例えばシェーディングデータの取得を終えて上記ニップ部32に到達した各読取画素列68a,68b,68cの読取画素61には、原稿画像に応じた電流値が生じる(図10)。ここで、各読取画素列68a,68b,68cが上記ニップ部32を通過するまでに掛かる時間をT3とする。また、原稿Dに対向した読取画素列68a,68b,68cに生ずる電流値が立ち上がって安定するまでに掛かる時間をT4とする。この場合、時間T4<時間T3の関係が成立すれば、各読取画素列68a,68b,68cが上記ニップ部32を通過するまでに、各読取画素列68a,68b,68cから安定した電流値(画像情報)の読み出し開始を可能にする(図11)。すなわち、上記ニップ部32の長さ(シリンダ60の円周方向へ沿う長さ)は、上記時間T3と時間T4との関係を満足するように、スキャナユニット59の回転速度に基づいて決定される。   For example, the current value corresponding to the original image is generated in the read pixels 61 of the read pixel rows 68a, 68b, and 68c that have reached the nip portion 32 after the acquisition of the shading data is completed (FIG. 10). Here, the time taken for each read pixel row 68a, 68b, 68c to pass through the nip portion 32 is defined as T3. Further, T4 is the time taken for the current value generated in the read pixel rows 68a, 68b, 68c facing the document D to rise and stabilize. In this case, if the relationship of time T4 <time T3 is established, a stable current value (from each read pixel column 68a, 68b, 68c) until each read pixel column 68a, 68b, 68c passes through the nip portion 32 ( It is possible to start reading image information) (FIG. 11). That is, the length of the nip portion 32 (the length along the circumferential direction of the cylinder 60) is determined based on the rotational speed of the scanner unit 59 so as to satisfy the relationship between the time T3 and the time T4. .

上記画像情報の読み出しにおいては、ワードラインセレクタ70a〜70cによって、各読取画素列68a〜68cが対応する列デコードライン67a〜67cにそれぞれ接続される。そして、ビットラインセレクタ71が順次スイッチングされてアドレス指定が行われ、これにより、画像情報の読み出しが行われる。このとき、各読取画素61の有機トランジスタ61bのスイッチング応答性が低いと、1つの読取画素列68を構成する全ての読取画素61から画像情報を読み出すのに長い時間が掛かる。   In reading the image information, the read pixel columns 68a to 68c are connected to the corresponding column decode lines 67a to 67c by the word line selectors 70a to 70c, respectively. Then, the bit line selector 71 is sequentially switched to perform addressing, thereby reading image information. At this time, if the switching response of the organic transistor 61 b of each reading pixel 61 is low, it takes a long time to read image information from all the reading pixels 61 constituting one reading pixel column 68.

本実施の形態においては、上述したシェーディングデータの読み出しと同様に、3列分の画像情報を同時に読み出すので、1列ずつ画像情報を順次読み出す場合と比して、3倍の時間を掛けて画像情報の読み出しを行うことができる。このため、読取画素61のスイッチング応答性が低くても、読取画素列68a,68b,68cが上記ニップ部32を通過するまでの期間中に、各読取画素列68a,68b,68cからの画像情報の読み出しを行うための十分な時間を確保することができる。ここで、読取画素列68a,68b,68cが上記ニップ部32を通過するまでの期間とは、図11の状態から図12の状態に至る期間である。また、複数の読取画素列68から画像情報を同時に読み出すことにより、画像情報の読み出しに掛かる総時間を短縮することが可能である。   In the present embodiment, the image information for three columns is read at the same time as in the above-described reading of the shading data, so the image takes three times as long as the image information is sequentially read out one column at a time. Information can be read out. For this reason, even if the switching responsiveness of the read pixel 61 is low, image information from each read pixel column 68a, 68b, 68c during the period until the read pixel columns 68a, 68b, 68c pass through the nip portion 32. It is possible to secure a sufficient time for reading. Here, the period until the read pixel rows 68a, 68b, 68c pass through the nip portion 32 is a period from the state of FIG. 11 to the state of FIG. Further, by simultaneously reading the image information from the plurality of read pixel columns 68, it is possible to reduce the total time required for reading the image information.

上記画像データの読み出し期間中に、後続の各読取画素列68d,68e,68fはニップ部32へ到達し、各読取画素列68d,68e,68fの各読取画素61に生じる電流値は十分に立ち上がり、安定する(図12)。よって、先行する各読取画素列68a,68b,68cからの画像情報の読み出しが終了すると、続けて後続の各読取画素列68d,68e,68fからの画像情報の読み出しを行うことが可能になる。   During the readout period of the image data, each subsequent read pixel column 68d, 68e, 68f reaches the nip portion 32, and the current value generated in each read pixel 61 of each read pixel column 68d, 68e, 68f rises sufficiently. Stable (FIG. 12). Therefore, when the reading of the image information from the preceding read pixel columns 68a, 68b, and 68c is completed, the image information can be read from the subsequent read pixel columns 68d, 68e, and 68f.

次に、画像情報の読み出しを行う読取画素列68とシェーディングデータの読み出しを行う読取画素列68との関係について図5を参照しながら説明する。   Next, the relationship between the read pixel array 68 that reads image information and the read pixel array 68 that reads shading data will be described with reference to FIG.

本発明の実施形態においては、画像情報の読み出しとシェーディングデータの読み出しを同時に行うことが可能である。ここで、第1列デコードライン67a、第2列デコードライン67b、第3列デコードライン67cのそれぞれに接続されている読取画素68a,68b,68cが上記ニップ部32に到達しているとする。このとき、上記領域Eに到達している読取画素列が、第4列デコードライン67d、第5列デコードライン67e、第6列デコードライン67fのそれぞれに接続されている読取画素列68s,68t,68uであるとする。   In the embodiment of the present invention, it is possible to simultaneously read image information and shading data. Here, it is assumed that the read pixels 68a, 68b, and 68c connected to the first column decode line 67a, the second column decode line 67b, and the third column decode line 67c reach the nip portion 32, respectively. At this time, read pixel columns reaching the region E are read pixel columns 68s, 68t, 68t, 68t, 68t connected to the fourth column decode line 67d, the fifth column decode line 67e, and the sixth column decode line 67f, respectively. 68u is assumed.

この場合、上記ニップ部32の位置にある3列の各読取画素列68a,68b,68cからの画像情報の読み出しが、第1列デコードライン67a、第2列デコードライン67b、第3列デコードライン67cを用いて同時に行われる。これと同時に、上記領域Eにある3列の各読取画素列68s,68t,68uからのシェーディングデータの読み出しが、第4列デコードライン67d、第5列デコードライン67e、第6列デコードライン67fを用いて同時に行われる。   In this case, the readout of the image information from each of the three read pixel rows 68a, 68b, 68c at the position of the nip portion 32 is performed by reading the first row decode line 67a, the second row decode line 67b, and the third row decode line. At the same time using 67c. At the same time, the reading of the shading data from each of the three read pixel columns 68s, 68t, 68u in the region E causes the fourth column decode line 67d, the fifth column decode line 67e, and the sixth column decode line 67f to be read. Used simultaneously.

このように、別々のデコードラインを用いることにより、画像データの読み出しと、シェーディングデータの読み出しとを、同時に行うことができ、両者をそれぞれ別々に行う場合と比して、さらに生産性の高い画像読取装置を実現することができる。   In this way, by using separate decode lines, it is possible to simultaneously read out image data and shaded data, which is a more productive image than when both are performed separately. A reading device can be realized.

このように、本実施の形態によれば、スキャナユニット59は、その周速度が原稿Dの搬送速度と略同じになるように回転されるので、画像情報の読み取りおよび画像情報の読み出し期間中、搬送される原稿Dに対して各読取画素列68は副走査方向へ移動しない。この結果、読み取りにより得られた画像データは、原稿D上の画像を忠実に再現すること可能なデータとなる。また、原稿Dまたはスキャナユニット59の表面にゴミ、汚れなどが付着した場合でも、読み取られたゴミまたは汚れの画像が副走査方向に引き伸ばされることはなく、ゴミまたは汚れによりスジ状の画像が出現することを未然に防止することができる。   As described above, according to the present embodiment, the scanner unit 59 is rotated so that its peripheral speed is substantially the same as the conveyance speed of the document D. Therefore, during the reading of image information and the reading period of image information, Each read pixel row 68 does not move in the sub-scanning direction with respect to the conveyed document D. As a result, the image data obtained by reading becomes data that can faithfully reproduce the image on the document D. Even if dust or dirt adheres to the surface of the document D or the scanner unit 59, the scanned dust or dirt image is not stretched in the sub-scanning direction, and a streak-like image appears due to the dust or dirt. This can be prevented in advance.

また、複数の読取画素列68からシェーディングデータおよび画像情報を同時に読み出すことにより、シェーディングデータおよび画像情報の読み出しに掛かる総時間を短縮することが可能である。その結果、生産性が高い画像読取装置を実現することができる。   Further, by simultaneously reading the shading data and the image information from the plurality of read pixel arrays 68, it is possible to reduce the total time required for reading the shading data and the image information. As a result, an image reading apparatus with high productivity can be realized.

(第2の実施の形態)
次に、本発明の実施の形態について図13を参照しながら説明する。図13は本発明の第2の実施の形態に係る画像読取装置の読取画素の構成を示す回路図である。
(Second Embodiment)
Next, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 13 is a circuit diagram showing a configuration of a reading pixel of an image reading apparatus according to the second embodiment of the present invention.

上記第1の実施の形態は、原稿または基準部材に対向する読取画素61に発生する電流値を直接読み出すように構成されている。これに対し、本実施の形態は、読取画素61に電荷を蓄積するコンデンサが設けられている。この点で、本実施の形態と上記第1の実施の形態とは異なる。   The first embodiment is configured to directly read out the current value generated in the reading pixel 61 facing the document or the reference member. On the other hand, in the present embodiment, a capacitor for accumulating charges in the reading pixel 61 is provided. In this respect, the present embodiment is different from the first embodiment.

本実施の形態においては、図13に示すように、読取画素61に、電荷を蓄積するコンデンサ61cおよび有機トランジスタ61dが設けられている。コンデンサ61cには、有機フォトダイオード61aにより発生された電荷が蓄積される。有機トランジスタ61dは、有機フォトダイオード61aとコンデンサ61c間を電気的に接続または遮断する。   In the present embodiment, as shown in FIG. 13, the reading pixel 61 is provided with a capacitor 61c for accumulating charges and an organic transistor 61d. The capacitor 61c accumulates charges generated by the organic photodiode 61a. The organic transistor 61d electrically connects or disconnects between the organic photodiode 61a and the capacitor 61c.

ここで、ある読取画素61が上記領域Eに到達し、当該読取画素61の有機フォトダイオード61aが基準部材42からの反射光を受光すると、有機フォトダイオード61aは電荷を発生する。そして、有機トランジスタ61dにより有機フォトダイオード61aとコンデンサ61cとが接続され、有機フォトダイオード61aに発生した電荷は、コンデンサ61cに蓄積される。所定時間、電荷の蓄積が行われた後、有機トランジスタ61dにより有機フォトダイオード61aとコンデンサ61cとが電気的に切り離され、電荷の蓄積が終了する。電荷の蓄積が終了した後、有機トランジスタ61bをスイッチすることにより、コンデンサ61cに蓄積された電荷、すなわちシェーディングデータを読み出すことができる。   Here, when a certain reading pixel 61 reaches the region E and the organic photodiode 61a of the reading pixel 61 receives the reflected light from the reference member 42, the organic photodiode 61a generates an electric charge. The organic photodiode 61a and the capacitor 61c are connected by the organic transistor 61d, and the charge generated in the organic photodiode 61a is accumulated in the capacitor 61c. After the charge is accumulated for a predetermined time, the organic photodiode 61a and the capacitor 61c are electrically disconnected by the organic transistor 61d, and the charge accumulation is completed. After the charge accumulation is completed, the charge accumulated in the capacitor 61c, that is, the shading data can be read by switching the organic transistor 61b.

次いで、上記読取画素61がニップ32部に到達し、当該読取画素61の有機フォトダイオード61aが原稿Dからの反射光を受光すると、有機フォトダイオード61aは原稿画像に応じた電荷を発生する。そして、有機トランジスタ61dにより有機フォトダイオード61aとコンデンサ61cとが接続され、有機フォトダイオード61aに発生した電荷は、コンデンサ61cに蓄積される。所定時間、電荷の蓄積が行われた後、有機トランジスタ61dにより有機フォトダイオード61aとコンデンサ61cとが電気的に切り離され、電荷の蓄積を終了する。電荷の蓄積が終了した後、有機トランジスタ61bをスイッチすることにより、コンデンサ61cに蓄積された電荷、すなわち画像データを読み出すことができる。   Next, when the reading pixel 61 reaches the nip 32 and the organic photodiode 61a of the reading pixel 61 receives the reflected light from the document D, the organic photodiode 61a generates a charge corresponding to the document image. The organic photodiode 61a and the capacitor 61c are connected by the organic transistor 61d, and the charge generated in the organic photodiode 61a is accumulated in the capacitor 61c. After the charge is accumulated for a predetermined time, the organic photodiode 61a and the capacitor 61c are electrically disconnected by the organic transistor 61d, and the charge accumulation is finished. After the charge accumulation is completed, the charge accumulated in the capacitor 61c, that is, the image data can be read by switching the organic transistor 61b.

このように、本実施の形態によれば、基準部材42または原稿Dからの反射光により有機って発生した電荷をコンデンサ61cに蓄積するように構成したため、シェーディングデータあるいは画像データを、時間をかけて蓄積することが可能である。その結果、有機フォトダイオード61aの光電変換効率が低くい場合でも、基準部材42または原稿画像に応じた十分な量の電荷を蓄積することができ、シェーディングデータまたは画像データのS/N比を向上させることができる。また、ランプ41の光量を小さくすることができるので、エネルギー消費が少なく、熱や光による有機半導体の劣化が少ない。その結果、寿命を長くすることができる。   As described above, according to the present embodiment, since it is configured to accumulate in the capacitor 61c the charges generated organically by the reflected light from the reference member 42 or the document D, the shading data or the image data is taken over time. Can be accumulated. As a result, even when the photoelectric conversion efficiency of the organic photodiode 61a is low, a sufficient amount of charge corresponding to the reference member 42 or the original image can be accumulated, and the S / N ratio of shading data or image data is improved. Can be made. Further, since the amount of light of the lamp 41 can be reduced, energy consumption is small, and deterioration of the organic semiconductor due to heat and light is small. As a result, the lifetime can be extended.

また、コンデンサ61cに蓄積された電荷(画像情報またはシェーディングデータ)の読み出しを、上記ニップ部32または上記領域Eの大きさを、画像情報またはシェーディングデータの蓄積に足る大きさとすることができる。これにより、基準部材42および加圧部23の大きさは、上記第1の実施の形態と比して小さくすることができ、装置の小型化、低コスト化、装置レイアウトの自由度向上などをさらに図ることができる。   Further, the charge (image information or shading data) accumulated in the capacitor 61c can be read, and the size of the nip portion 32 or the region E can be made large enough to accumulate image information or shading data. As a result, the size of the reference member 42 and the pressure unit 23 can be reduced as compared with the first embodiment, and the size and cost of the device can be reduced, and the degree of freedom in device layout can be improved. Further efforts can be made.

さらに、シェーディングデータを蓄積する際に、読取画素列68の移動に伴い基準部材42の読取位置が移動する。このため、基準部材42からの反射光によって生成された電荷が蓄積されて得られたシェーディングデータは、基準部材42の平均的反射率を有する基準部材から得られたシェーディングデータに近似したものとなる。すなわち、基準部材42の反射率が部分的に異なる場合でも、得られたシェーディングデータは、反射率の差異を吸収した平均化されたデータとなり、より均一な読取画像が得られる。このことは、例えば基準部材42に部分的に汚れなどが付着した場合であっても、基準部材42の汚れがシェーディングデータに与える影響が平均化されて小さくなり、より安定した読取画像を得ることができる。   Further, when the shading data is accumulated, the reading position of the reference member 42 is moved with the movement of the reading pixel row 68. For this reason, the shading data obtained by accumulating the charges generated by the reflected light from the reference member 42 is approximate to the shading data obtained from the reference member having the average reflectance of the reference member 42. . That is, even when the reflectance of the reference member 42 is partially different, the obtained shading data is averaged data that absorbs the difference in reflectance, and a more uniform read image is obtained. This is because, for example, even when dirt or the like partially adheres to the reference member 42, the influence of the dirt of the reference member 42 on the shading data is averaged and reduced, and a more stable read image can be obtained. Can do.

上記第1および第2の実施の形態においては、シリンダを用いたスキャナユニット59が構成されているが、これに代えて、無端状のベルトを用いたスキャナユニットを構成することも可能である。この場合、無端状のベルト上に複数の読取画素がマトリクス状に配置され、このベルトが原稿搬送方向へ原稿搬送速度と略同一の速度で駆動される。   In the first and second embodiments, the scanner unit 59 using a cylinder is configured. However, a scanner unit using an endless belt may be configured instead. In this case, a plurality of read pixels are arranged in a matrix on an endless belt, and this belt is driven in the document transport direction at a speed substantially equal to the document transport speed.

本発明の第1の実施の形態に係る画像読取装置を備える画像形成装置の構成を示す縦断面図である。1 is a longitudinal sectional view illustrating a configuration of an image forming apparatus including an image reading apparatus according to a first embodiment of the present invention. (a)は図1のスキャナユニット59の周囲の構成を模式的に示す縦断面図、(b)は図1のスキャナユニット59のシリンダ表面の一部を長手方向に沿って切断した際の縦断面図である。(A) is a longitudinal sectional view schematically showing the configuration around the scanner unit 59 in FIG. 1, and (b) is a longitudinal section when a part of the cylinder surface of the scanner unit 59 in FIG. 1 is cut along the longitudinal direction. FIG. (a)は図1のスキャナユニットの一端部と画像処理部との接続構造を示す斜視図、(b)は図1のスキャナユニットの他端部と画像処理部との接続構造を示す斜視図、(c)は図2のスキャナユニットの縦断面図である。(A) is a perspective view showing a connection structure between one end of the scanner unit of FIG. 1 and the image processing unit, and (b) is a perspective view showing a connection structure of the other end of the scanner unit of FIG. 1 and the image processing unit. (C) is a longitudinal cross-sectional view of the scanner unit of FIG. (a)は複数の読取画素の配列構成およびその周辺回路を示す図、(b)は読取画素の回路構成を示す図である。(A) is a diagram showing an array configuration of a plurality of read pixels and its peripheral circuit, and (b) is a diagram showing a circuit configuration of the read pixels. (a)は図4(a)に代わる複数の読取画素の配列構成およびその周辺回路を示す図、(b)は読取画素の回路構成を示す図である。FIG. 5A is a diagram illustrating an arrangement configuration of a plurality of reading pixels and its peripheral circuit in place of FIG. 4A, and FIG. 5B is a diagram illustrating a circuit configuration of the reading pixels. 図3(a)の画像処理部58の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the image process part 58 of Fig.3 (a). スキャナユニット59と基準部材42とが対向する領域Eにおける読取画素列の移動状態を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a moving state of a read pixel row in a region E where a scanner unit 59 and a reference member 42 face each other. スキャナユニット59と基準部材42とが対向する領域Eにおける読取画素列の移動状態を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a moving state of a read pixel row in a region E where a scanner unit 59 and a reference member 42 face each other. スキャナユニット59と基準部材42とが対向する領域Eにおける読取画素列の移動状態を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a moving state of a read pixel row in a region E where a scanner unit 59 and a reference member 42 face each other. スキャナユニット59と加圧部23との間のニップ部32における読取画素列の移動状態を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a moving state of a read pixel row in a nip portion 32 between a scanner unit 59 and a pressure unit 23. スキャナユニット59と加圧部23との間のニップ部32における読取画素列の移動状態を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a moving state of a read pixel row in a nip portion 32 between a scanner unit 59 and a pressure unit 23. スキャナユニット59と加圧部23との間のニップ部32における読取画素列の移動状態を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a moving state of a read pixel row in a nip portion 32 between a scanner unit 59 and a pressure unit 23. 本発明の第2の実施の形態に係る画像読取装置の読取画素の構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure of the reading pixel of the image reading apparatus which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 従来の画像読取装置を備える画像形成装置の構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the image forming apparatus provided with the conventional image reading apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

A 画像読取装置
B プリンタ装置
D 原稿
20 スキャン装置
23 加圧部
40 ADF
41 ランプ
42 基準部材
58 画像処理部
59 スキャナユニット(画像読取手段)
60 シリンダ(基材)
61 読取画素
61a 有機フォトダイオード
61b 有機トランジスタ
61c コンデンサ
63 ワードライン
67 列デコードライン
68 読取画素列
A Image reading device B Printer device D Document 20 Scan device 23 Pressure unit 40 ADF
41 Lamp 42 Reference Member 58 Image Processing Unit 59 Scanner Unit (Image Reading Unit)
60 cylinder (base material)
61 read pixel 61a organic photodiode 61b organic transistor 61c capacitor 63 word line 67 column decode line 68 read pixel column

Claims (11)

原稿を搬送する原稿搬送手段と、
外周面に、マトリクス状に配列されている複数の光センサが配置されている無端状の基材から構成される画像読取手段と、
前記画像読取手段を回転させる駆動手段と、
前記原稿搬送手段により搬送される原稿を前記画像読取手段の外周面と面接触させるための加圧手段とを備え、
画像読取位置における前記原稿搬送手段により搬送される原稿の移動方向と前記画像読取手段の回転方向が同じにかつ前記画像読取手段の周速度が前記原稿搬送手段によって搬送される原稿の搬送速度と略同一になるように、前記駆動手段により前記画像読取手段を回転させながら、前記加圧手段により前記画像読取手段の外周面と前記原稿とを面接触させることによって、前記画像読取手段の前記複数の光センサにより前記原稿上の画像を読み取ることを特徴とする画像読取装置。
An original conveying means for conveying an original;
An image reading means composed of an endless base material in which a plurality of photosensors arranged in a matrix are arranged on the outer peripheral surface;
Driving means for rotating the image reading means;
A pressurizing unit for bringing a document conveyed by the document conveying unit into surface contact with an outer peripheral surface of the image reading unit;
The moving direction of the original conveyed by the original conveying means at the image reading position is the same as the rotational direction of the image reading means, and the peripheral speed of the image reading means is substantially the same as the conveying speed of the original conveyed by the original conveying means. to be the same, while rotating the image reading means by said drive means and said outer peripheral surface of said image reading means document by surface contact by the pressure means, said plurality of said image reading means An image reading apparatus, wherein an image on the original is read by an optical sensor .
原稿を搬送する原稿搬送手段と、
外周面に、マトリクス状に配列されている複数の光センサが配置されている無端状の基材から構成される画像読取手段と、
前記画像読取手段を回転させる駆動手段と、
前記画像読取手段の外周面に領域をもって対向するように配置されている、シェーディング補正用データを得るための基準部材を備え、
画像読取位置における前記原稿搬送手段により搬送される原稿の移動方向と前記画像読取手段の回転方向が同じにかつ前記画像読取手段の周速度が前記原稿搬送手段によって搬送される原稿の搬送速度と略同一になるように、前記駆動手段により前記画像読取手段を回転させながら、前記画像読取手段の前記複数の光センサにより前記原稿上の画像を読み取り、
前記画像読取手段の前記複数の光センサのうち、前記基準部材に対向するセンサにより前記基準部材を読み取ことを特徴とする画像読取装置。
An original conveying means for conveying an original;
An image reading means composed of an endless base material in which a plurality of photosensors arranged in a matrix are arranged on the outer peripheral surface;
Driving means for rotating the image reading means;
The image reading is disposed so as to face each other with a region on an outer peripheral surface means, and a reference member for obtaining shading correction data,
The moving direction of the original conveyed by the original conveying means at the image reading position is the same as the rotational direction of the image reading means, and the peripheral speed of the image reading means is substantially the same as the conveying speed of the original conveyed by the original conveying means. While rotating the image reading means by the driving means so as to be the same, the images on the document are read by the plurality of optical sensors of the image reading means,
Among the plurality of light sensors of the image reading unit, the image reading apparatus characterized by a sensor that faces the reference member that reading the reference member.
前記光センサのマトリクス状の配列パターンは、前記画像読取手段の回転軸方向を列方向とし、前記画像読取手段の回転軸方向と直交する方向を行方向とするマトリクス状のパターンであることを特徴とする請求項1または2記載の画像読取装置。 The matrix arrangement pattern of the photosensors is a matrix pattern in which the rotation axis direction of the image reading unit is a column direction and the direction orthogonal to the rotation axis direction of the image reading unit is a row direction. The image reading apparatus according to claim 1 or 2 . 前記列方向へ一列に並ぶ光センサからなる複数の光センサ列のうち、少なくとも2つ以上の光センサ列からのデータの読み出しが同時に行われるように制御されることを特徴とする請求項記載の画像読取装置。 Among the plurality of light sensor array consisting of photosensors arranged in a row in the column direction, according to claim 3, characterized in that the data from at least two or more optical sensor array readout is controlled to be performed at the same time Image reading apparatus. 前記光センサは、光電変換素子と、該光電変換素子が生成した電荷を蓄積するコンデンサとを有し、
前記複数の光センサのうち、前記画像読取手段の外周面に面接触されている原稿に対向する光センサは、該原稿と対向する期間中の所定時間に渡り、前記光電変換素子が該原稿からの反射光に応じて生成した電荷を前記コンデンサに蓄積することを特徴とする請求項1記載の画像読取装置。
The photosensor includes a photoelectric conversion element and a capacitor for accumulating charges generated by the photoelectric conversion element,
Among the plurality of optical sensors, the optical sensor facing the document that is in surface contact with the outer peripheral surface of the image reading means has a predetermined time during the period facing the document, and the photoelectric conversion element is removed from the document. The image reading apparatus according to claim 1, wherein charges generated according to the reflected light are accumulated in the capacitor.
前記光センサは、光電変換素子と、該光電変換素子が生成した電荷を蓄積するコンデンサとを有し、
前記複数の光センサのうち、前記基準部材に対向する光センサは、該基準部材と対向する期間中の所定時間に渡り、前記光電変換素子が該基準部材からの反射光に応じて生成した電荷を前記コンデンサに蓄積することを特徴とする請求項2記載の画像読取装置。
The photosensor includes a photoelectric conversion element and a capacitor for accumulating charges generated by the photoelectric conversion element,
Among the plurality of photosensors, the photosensor facing the reference member is a charge generated by the photoelectric conversion element according to the reflected light from the reference member over a predetermined time during the period facing the reference member. The image reading apparatus according to claim 2, wherein the capacitor is stored in the capacitor.
前記画像読取手段は、円筒状に形成されている基材から構成されることを特徴とする請求項1または2記載の画像読取装置。   The image reading apparatus according to claim 1, wherein the image reading unit includes a base material formed in a cylindrical shape. 前記画像読取手段は、無端ベルト状に形成されている基材から構成されることを特徴とする請求項1または2記載の画像読取装置。   The image reading apparatus according to claim 1, wherein the image reading unit includes a base material formed in an endless belt shape. 前記画像読取手段を回転させながら、前記画像読取手段の前記複数の光センサのうち、固定された前記基準部材に対向するセンサにより前記基準部材を読み取ることを特徴とする請求項2に記載の画像読取装置。   3. The image according to claim 2, wherein the reference member is read by a sensor facing the fixed reference member among the plurality of optical sensors of the image reading unit while rotating the image reading unit. Reader. 前記画像読取手段を回転させて前記原稿搬送手段により搬送される原稿上の画像を前記複数の光センサにより読み取りながら、前記画像読取手段の前記複数の光センサのうち、前記基準部材に対向するセンサにより前記基準部材を読み取ることを特徴とする請求項2または9に記載の画像読取装置。A sensor facing the reference member among the plurality of optical sensors of the image reading unit while rotating the image reading unit and reading the image on the document conveyed by the document conveying unit by the plurality of optical sensors. The image reading apparatus according to claim 2, wherein the reference member is read by the method. 請求項1ないし10のいずれか1つに記載の画像読取装置を備えることを特徴とする画像形成装置。   An image forming apparatus comprising the image reading apparatus according to claim 1.
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