JP5814998B2 - Outside air temperature measuring device, image forming apparatus, and outside air temperature measuring method - Google Patents

Outside air temperature measuring device, image forming apparatus, and outside air temperature measuring method Download PDF

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Description

実施形態は、筐体内部の機器を管理し、或いは制御する等のために用いる外気温を測定するセンサの測定温度を補正する、外気温測定センサの補正装置、画像形成装置及び外気温測定センサの補正方法に関する。   Embodiments include a correction device for an outside air temperature measurement sensor, an image forming apparatus, and an outside air temperature measurement sensor that correct a measurement temperature of a sensor that measures the outside air temperature used for managing or controlling equipment inside the housing. This relates to the correction method.

画像形成装置等では、ヒータを備え、筐体内部の機器の結露防止等を図る装置がある。他方、筐体周囲の外気温に応じて機器を適性に制御する装置では、外気温を測定するセンサがヒータからの熱の影響を受けた場合に、外気温を誤検知する恐れがある。外気温を誤検知すると、機器を適正に制御できず、制御不良を生じる恐れがある。   2. Description of the Related Art Some image forming apparatuses include a heater that is provided with a heater to prevent dew condensation of equipment inside the housing. On the other hand, in an apparatus that appropriately controls equipment according to the outside air temperature around the housing, there is a possibility that the outside air temperature may be erroneously detected when a sensor that measures the outside air temperature is affected by the heat from the heater. If the outside air temperature is erroneously detected, the device cannot be properly controlled, and there is a possibility of causing a control failure.

特開2002−175000号公報JP 2002-175000 A

この発明が解決しようとする課題は、筐体の外気温をより正確に設定して、筐体内部の機器を適正に管理し、あるいは制御する外気温測定センサの補正装置、画像形成装置及び外気温測定センサの補正方法を提供することである。   The problem to be solved by the present invention is that a correction device for an external air temperature measurement sensor, an image forming apparatus, and an external device that set the external air temperature of the housing more accurately and appropriately manage or control the equipment inside the housing It is to provide a correction method for an air temperature measurement sensor.

上記課題を達成するために、実施形態の外気温測定装置は、筐体の外気温を測定する第1の測定部と、前記筐体の内部温度を測定する第2の測定部と、前記第1の測定部によって測定された前記外気温と、前記第2の測定部によって測定された前記内部温度と、前記第1の測定部及び前記第2の測定部の各温度特性に基づいて設定された補正定数とを用いて、前記筐体の外気温を推定する制御部と、前記筐体の内部を加熱するヒータと、を備え、前記制御部は、前記ヒータを駆動する第1のモードから前記ヒータの駆動を停止する第2のモードに切り替わった場合に前記筐体の外気温を推定し、当該推定した外気温を初期推定温度とし、前記第2のモードに切り替わってから、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する前記外気温と前記初期推定温度との温度差が予め設定された温度以下になるまでの間は、前記初期推定温度を前記筐体の外気温として選択し、前記温度差が予め設定された温度以下になった後は、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する前記外気温を前記筐体の外気温として選択する。 To achieve the above object, TeiSo location measuring ambient temperature embodiments, a second measurement unit for measuring a first measuring unit for measuring the ambient temperature of the housing, the internal temperature of the housing, Based on the outside temperature measured by the first measuring unit, the internal temperature measured by the second measuring unit, and each temperature characteristic of the first measuring unit and the second measuring unit. A control unit that estimates an outside air temperature of the housing using a set correction constant; and a heater that heats the inside of the housing, wherein the control unit drives the heater . when switching from mode to the second mode to stop driving of the heater to the outside air temperature of the housing is estimated, the outside air temperature was the estimated initial estimated temperature, after switching to the second mode, the wherein said ambient temperature to obtain with time from the first measuring section Until the temperature difference between the period estimated temperature is below a preset temperature, select the initial estimated temperature as the outside air temperature of the casing, after the temperature difference falls below the preset temperature Selects the outside air temperature acquired from the first measurement unit with the passage of time as the outside air temperature of the casing.

第1の実施形態のMFPを示す概略構成図。1 is a schematic configuration diagram illustrating an MFP according to a first embodiment. 第1の実施形態のMFPの制御に用いる外気温の設定を主体とする制御系を示す概略ブロック図。FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating a control system mainly configured to set an outside air temperature used for controlling the MFP according to the first embodiment. 第1の実施形態のMFPの外気温センサ及び機器温度センサの温度特性を示すグラフ。6 is a graph showing temperature characteristics of an outside air temperature sensor and a device temperature sensor of the MFP according to the first embodiment. 第1の実施形態の(実施例1)のMFPを2時間スリープ状態にした場合の、外気温センサの測定値と推定外気温を示す(表1)。The measured values of the outside air temperature sensor and the estimated outside air temperature when the MFP of the first embodiment (Example 1) is put into the sleep state for 2 hours are shown (Table 1). 第1の実施形態の(実施例1)のMFPを2時間スリープ状態にした場合の、外気温センサの測定値と推定外気温を示すグラフ。6 is a graph showing measured values of an outside air temperature sensor and estimated outside air temperature when the MFP according to (Example 1) of the first embodiment is put into a sleep state for 2 hours. 第1の実施形態の(実施例1)のMFPを6時間スリープ状態にした場合の、外気温センサの測定値と推定外気温を示す(表2)。The measured values of the outside air temperature sensor and the estimated outside air temperature when the MFP of Example 1 of the first embodiment is put into the sleep state for 6 hours are shown (Table 2). 第1の実施形態の(実施例1)のMFPを6時間スリープ状態にした場合の、外気温センサの測定値と推定外気温を示すグラフ。The graph which shows the measured value and estimated outside temperature of an outside temperature sensor at the time of putting the MFP of (Example 1) of 1st Embodiment into a sleep state for 6 hours. 第1の実施形態のMFPが電力を復帰した時の外気温センサのセンサ温度の補正を示す概略フローチャート。6 is a schematic flowchart showing correction of the sensor temperature of the outside air temperature sensor when the MFP of the first embodiment returns power. 第2の実施形態のMFPが電力を復帰した後の外気温センサのセンサ温度の推移の一例を示すグラフ。9 is a graph showing an example of a change in sensor temperature of an outside air temperature sensor after the MFP of the second embodiment returns power. 第2の実施形態のMFPが電力を復帰した後の外気温センサのセンサ温度及び機器温度センサのセンサ温度の推移の一例を示すグラフ。10 is a graph showing an example of changes in the sensor temperature of the outside air temperature sensor and the sensor temperature of the device temperature sensor after the MFP of the second embodiment returns power. 第2の実施形態のMFPが電力を復帰した後の(条件1)に基づく外気温センサのセンサ温度の補正を示す概略フローチャート。11 is a schematic flowchart showing correction of the sensor temperature of the outside air temperature sensor based on (Condition 1) after the MFP of the second embodiment returns power. 第2の実施形態のMFPが電力を復帰した後の(条件2)に基づく外気温センサのセンサ温度の補正を示す概略フローチャート。11 is a schematic flowchart showing correction of the sensor temperature of the outside air temperature sensor based on (condition 2) after the MFP of the second embodiment returns power.

以下実施形態について説明する。   Embodiments will be described below.

(第1の実施形態)
第1の実施形態の画像形成装置について図1乃至図8を参照して説明する。図1は、第1の実施形態の画像形成装置の一例であるカラーのMFP(Multi-Function Peripherals)10を示す。MFP10は、筐体10a内部に画像形成部であるプリンタ部11及びスキャナ部12を備える。
(First embodiment)
An image forming apparatus according to a first embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 1 shows a color MFP (Multi-Function Peripherals) 10 as an example of the image forming apparatus of the first embodiment. The MFP 10 includes a printer unit 11 and a scanner unit 12 which are image forming units inside a housing 10a.

プリンタ部11は、矢印m方向に回転する中間転写ベルト18の下側に沿って並列に配置される、Y(イエロ)、M(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)の4組の画像形成ステーション20Y、20M、20C及び20Kを備える。プリンタ部11は、各画像形成ステーション20Y、20M、20C及び20Kの上方に、補給カートリッジ21Y、21M、21C及び21Kを備える。   The printer unit 11 includes four sets of Y (yellow), M (magenta), C (cyan), and K (black) arranged in parallel along the lower side of the intermediate transfer belt 18 that rotates in the direction of arrow m. Image forming stations 20Y, 20M, 20C and 20K are provided. The printer unit 11 includes supply cartridges 21Y, 21M, 21C, and 21K above the image forming stations 20Y, 20M, 20C, and 20K.

4組の画像形成ステーション20Y、20M、20C及び20Kは、それぞれ、感光体ドラム22の周囲に、帯電チャージャ23、露光走査ヘッド24、現像装置26、及び感光体クリーナ27を備える。現像装置26は、各画像形成ステーション20Y、20M、20C及び20K毎に、夫々Y(イエロ)、M(マゼンタ)、C(シアン)或いはK(ブラック)のトナーと、キャリアとからなる二成分の現像剤を備える。トナーは、例えば非消色のトナー或いは消色トナーを用いる。   Each of the four sets of image forming stations 20Y, 20M, 20C, and 20K includes a charging charger 23, an exposure scanning head 24, a developing device 26, and a photoconductor cleaner 27 around the photoconductor drum 22. The developing device 26 is a two-component toner consisting of Y (yellow), M (magenta), C (cyan) or K (black) toner and a carrier for each of the image forming stations 20Y, 20M, 20C and 20K. Provide developer. As the toner, for example, non-erasable toner or erasable toner is used.

消色トナーは、例えば所定の消色温度以上に加熱することにより消色可能なトナーである。消色トナーは、例えば色材として、呈色性化合物、顕色剤及び消色剤を備える。消色トナーを用いて形成したトナー画像を所定の消色温度以上に加熱すると、消色トナー中の呈色性化合物と顕色剤とが解離してトナー画像を消色する。   The decolorable toner is a toner that can be decolored by heating to a predetermined decolorizing temperature or higher, for example. The decoloring toner includes, for example, a color developing compound, a developer, and a decoloring agent as a color material. When a toner image formed using the decolorable toner is heated to a predetermined decolorizing temperature or higher, the color developing compound and the developer in the decolorable toner are dissociated to decolor the toner image.

バックアップローラ18a、従動ローラ18b及びテンションローラ19は、中間転写ベルト18を支持する。プリンタ部11は、中間転写ベルト18を介して、各画像形成ステーション20Y、20M、20C及び20Kの感光体ドラム22と対向する位置にそれぞれ1次転写ローラ28を備える。プリンタ部11は、中間転写ベルト18を介してバックアップローラ18aと対向する位置に2次転写ローラ30を備える。   The backup roller 18a, the driven roller 18b, and the tension roller 19 support the intermediate transfer belt 18. The printer unit 11 includes primary transfer rollers 28 at positions facing the photosensitive drums 22 of the image forming stations 20Y, 20M, 20C, and 20K via the intermediate transfer belt 18, respectively. The printer unit 11 includes a secondary transfer roller 30 at a position facing the backup roller 18 a via the intermediate transfer belt 18.

プリンタ部11は、画像形成ステーション20Y、20M、20C及び20Kの下方に、加熱部である第1ヒータ41及び第2ヒータ42を備える。プリンタ部11は、給紙カセット部16を備える。給紙カセット部16は、シートPを収納する給紙カセット16a及び給紙カセット16aからシートPを取り出すピックアップローラ16bを備える。給紙カセット16aは、未使用のシート或いはリユースのシート(例えば画像を消色処理により消色したシート)等を給紙可能である。プリンタ部11は、手差し給紙トレイ17及びピックアップローラ17aを備える。   The printer unit 11 includes a first heater 41 and a second heater 42 that are heating units below the image forming stations 20Y, 20M, 20C, and 20K. The printer unit 11 includes a paper feed cassette unit 16. The paper feed cassette unit 16 includes a paper feed cassette 16a that stores sheets P and a pickup roller 16b that takes out the sheet P from the paper feed cassette 16a. The paper feed cassette 16a can feed an unused sheet or a reuse sheet (for example, a sheet in which an image is erased by a color erasing process). The printer unit 11 includes a manual paper feed tray 17 and a pickup roller 17a.

プリンタ部11は、搬送路31に沿って、レジストローラ31aを備える、プリンタ部11は、2次転写ローラ30の下流に定着装置32、排紙ローラ対33を備える。MFP10は、例えば筐体10a内部の定着装置32側に、外気を吸引して筐体10a内部に風を送るファン34を備える。プリンタ部11は、ファン34の近くに筐体10aの外気温を測定する第1の測定部である外気温センサ43を備える。プリンタ部11は、例えばK(ブラック)の画像形成ステーション20Kの近くに筐体10aの内部の温度を測定する第2の測定部である機器温度センサ44を備える。   The printer unit 11 includes a registration roller 31 a along the conveyance path 31. The printer unit 11 includes a fixing device 32 and a discharge roller pair 33 downstream of the secondary transfer roller 30. The MFP 10 includes, for example, a fan 34 that sucks outside air and sends air to the inside of the housing 10a on the fixing device 32 side inside the housing 10a. The printer unit 11 includes an outside air temperature sensor 43 that is a first measuring unit that measures the outside air temperature of the housing 10 a near the fan 34. The printer unit 11 includes, for example, a device temperature sensor 44 that is a second measurement unit that measures the temperature inside the housing 10a near the K (black) image forming station 20K.

MFP10は、スキャナ部12等からの画像データに従い、プリンタ部11でシートPにトナー像を形成し、排紙部10aに排紙する。画像形成装置はMFP10に限らない。画像形成装置は、モノクロの画像形成装置であっても良く、画像形成ステーションの数も限定されない。画像形成装置は、感光体から直接シートにトナー像を転写しても良い。また画像形成装置は複数のプリンタ部を備えていても良い。   The MFP 10 forms a toner image on the sheet P by the printer unit 11 according to the image data from the scanner unit 12 and the like, and discharges the toner image to the paper discharge unit 10a. The image forming apparatus is not limited to the MFP 10. The image forming apparatus may be a monochrome image forming apparatus, and the number of image forming stations is not limited. The image forming apparatus may transfer the toner image directly from the photoreceptor to the sheet. The image forming apparatus may include a plurality of printer units.

図2を参照してMFP10の制御に用いる外気温の設定を主体とする、制御系50について説明する。制御系50は、システムバス51を介して互いに接続されるCPU52、ROM53、RAM54、定着装置32、ファン34、第1ヒータ41、第2ヒータ42、外気温センサ43、機器温度センサ44、コントロールパネル45等を備える。   With reference to FIG. 2, a control system 50 that mainly sets an outside air temperature used for controlling the MFP 10 will be described. The control system 50 includes a CPU 52, a ROM 53, a RAM 54, a fixing device 32, a fan 34, a first heater 41, a second heater 42, an outside air temperature sensor 43, a device temperature sensor 44, and a control panel that are connected to each other via a system bus 51. 45 etc.

制御部であるCPU52は、ROM53に格納された制御プログラムに基づいてMFP10全体を制御する。RAM54は、CPU52が各種の処理を行う上で必要となる各種の情報を格納する。RAM54は例えば推定外気温の設定に用いる温度補正テーブル54a等を保存する。   A CPU 52 as a control unit controls the entire MFP 10 based on a control program stored in the ROM 53. The RAM 54 stores various information necessary for the CPU 52 to perform various processes. The RAM 54 stores, for example, a temperature correction table 54a used for setting the estimated outside air temperature.

定着装置32は、2次転写ローラ30によりトナー画像を形成されたシートPを加熱加圧して、シートPにトナー画像を定着する。定着装置32の例えば通紙時の温度設定は、外気温の変化に伴い変動する。定着装置32は、外気温が高い場合に比べて、外気温が低い場合に定着時にシートPに奪われる熱量が多い。外気温が低い場合には、シートPに奪われる熱量を補うために、定着装置32の通紙時の温度設定を高くして、温度不足を原因とする定着不良を回避する。   The fixing device 32 heats and presses the sheet P on which the toner image is formed by the secondary transfer roller 30 to fix the toner image on the sheet P. For example, the temperature setting of the fixing device 32 when the paper is passed fluctuates as the outside air temperature changes. The fixing device 32 has a larger amount of heat taken by the sheet P during fixing when the outside air temperature is low than when the outside air temperature is high. When the outside air temperature is low, in order to compensate for the amount of heat taken by the sheet P, the temperature setting at the time of passing the fixing device 32 is increased to avoid fixing failure caused by insufficient temperature.

ファン34は、例えばMFP10の電源をオンすると、ウォーミングアップ中及び通紙中に駆動して、筐体10a内部に外気を吸引する。ファン34は、MFP10がスリープモードの場合あるいはMFP10が電源オフの場合、さらには電源がオンであってもレディ中は駆動を停止する。   For example, when the power of the MFP 10 is turned on, the fan 34 is driven during warming up and paper passing, and sucks outside air into the housing 10a. The fan 34 stops driving when the MFP 10 is in the sleep mode or when the MFP 10 is powered off, and even when the power is on, the fan 34 is ready.

第1ヒータ41及び第2ヒータ42は、画像形成ステーション20Y、20M、20C及び20Kの近傍を暖めて、例えば感光体ドラム22の結露防止等を図る。第1ヒータ41及び第2ヒータ42は、MFP10がスリープモードの場合あるいはMFP10の電源がオフの場合に駆動する。第1ヒータ41及び第2ヒータ42は、MFP10がスリープモードから電力を復帰した場合あるいはMFP10が電源オフから電源オンに切り換わり電力を復帰した場合は駆動を停止する。   The first heater 41 and the second heater 42 warm the vicinity of the image forming stations 20Y, 20M, 20C, and 20K, for example, to prevent condensation on the photosensitive drum 22. The first heater 41 and the second heater 42 are driven when the MFP 10 is in the sleep mode or when the MFP 10 is powered off. The first heater 41 and the second heater 42 stop driving when the MFP 10 returns power from the sleep mode or when the MFP 10 switches from power-off to power-on and returns power.

CPU52は、第1の測定結果である外気温センサ43の測定結果に応じて、定着装置32の温度設定を制御する。CPU52は、例えば外気温が低い場合には定着装置32の温度設定を高くし、外気温が高い場合には定着装置32の温度設定を低くする。   The CPU 52 controls the temperature setting of the fixing device 32 according to the measurement result of the outside air temperature sensor 43 that is the first measurement result. For example, the CPU 52 increases the temperature setting of the fixing device 32 when the outside air temperature is low, and decreases the temperature setting of the fixing device 32 when the outside air temperature is high.

MFP10は、スリープモードあるいは電源オフの状態では、ファン34の駆動を停止し、第1ヒータ41及び第2ヒータ42を駆動することから、筐体10a内部の温度が上昇する。他方、筐体10a内に在る外気温センサ43は、筐体10a内部の温度変化の影響を受け易い。外気温センサ43が筐体10a内部の温度上昇の影響を受けた場合、外気温センサ43の測定結果は、実際の外気温と誤差を生じて、実際の外気温よりも高くなる。   Since the MFP 10 stops driving the fan 34 and drives the first heater 41 and the second heater 42 in the sleep mode or in a power-off state, the temperature inside the housing 10a rises. On the other hand, the outside air temperature sensor 43 in the housing 10a is easily affected by the temperature change inside the housing 10a. When the outside air temperature sensor 43 is affected by the temperature rise inside the housing 10a, the measurement result of the outside air temperature sensor 43 causes an error from the actual outside air temperature and becomes higher than the actual outside air temperature.

外気温センサ43が測定した実際の外気温よりも高い測定結果を用いて、定着装置32の温度設定を制御すると、定着装置32は、実際に必要とする温度設定よりも低く温度設定される。このため定着装置32は、定着不足あるいは剥離不良等の定着不良を引き起こす可能性がある。外気温センサ43の測定結果の誤差による影響は、定着装置32のマージンが小さいほど大きくなる。   When the temperature setting of the fixing device 32 is controlled using a measurement result higher than the actual outside air temperature measured by the outside air temperature sensor 43, the fixing device 32 is set to a temperature lower than the actually required temperature setting. For this reason, the fixing device 32 may cause fixing failure such as insufficient fixing or peeling failure. The influence of the error in the measurement result of the outside air temperature sensor 43 increases as the margin of the fixing device 32 decreases.

このためCPU52は、外気温センサ43の測定結果と実際の外気温との差が大きくなる、MFP10がスリープモードから電力を復帰した時あるいはMFP10が電源オンになり電力を復帰した時に、補正定数C1を用いて外気温を推定する。CPU52は、推定した外気温を用いて外気温センサ43の測定結果を補正する。CPU52は、外気温センサ43の測定結果に換えて、推定した外気温に応じて、定着装置32の温度設定を制御する。   For this reason, the CPU 52 corrects the correction constant C1 when the difference between the measurement result of the outside air temperature sensor 43 and the actual outside air temperature increases, when the MFP 10 returns power from the sleep mode or when the MFP 10 is turned on and returns to power. To estimate the outside air temperature. The CPU 52 corrects the measurement result of the outside air temperature sensor 43 using the estimated outside air temperature. The CPU 52 controls the temperature setting of the fixing device 32 according to the estimated outside air temperature instead of the measurement result of the outside air temperature sensor 43.

補正定数C1を用いる外気温の推定について詳述する。補正定数C1は、第1の温度特性である外気温センサ43の放置特性と、第2の温度特性である機器温度センサ44の放置特性とを用いて求める。   The estimation of the outside air temperature using the correction constant C1 will be described in detail. The correction constant C1 is obtained by using the leaving characteristic of the outside air temperature sensor 43 that is the first temperature characteristic and the leaving characteristic of the device temperature sensor 44 that is the second temperature characteristic.

補正定数C1は、例えば以下の試験を実施して取得する。試験は、MFP10と同様に、K(ブラック)の画像形成ステーションの近くに機器温度センサ44を備える試験用MFPを用いて行う。試験は、試験用MFPをスリープモードあるいは電源オフにした状態(ファン34は駆動停止状態、第1ヒータ41及び第2ヒータ42は駆動状態)で、外気温T0を、例えば5℃から35℃になるまで5℃ずつ変えて行う。試験用MFPを5℃から35℃までの外気温下において、外気温毎に12時間放置して、外気温センサ43のセンサ温度の推移と、機器温度センサ44のセンサ温度の推移をプロットする。   The correction constant C1 is obtained, for example, by performing the following test. The test is performed using a test MFP including the device temperature sensor 44 in the vicinity of the K (black) image forming station, similarly to the MFP 10. In the test, the test MFP is in a sleep mode or in a power-off state (the fan 34 is in a drive stop state, the first heater 41 and the second heater 42 are in a drive state), and the outside air temperature T0 is set to, for example, 5 ° C. to 35 ° C. Change to 5 ° C until it reaches. The test MFP is left to stand for 12 hours for each outside air temperature at an outside air temperature of 5 ° C. to 35 ° C., and the change of the sensor temperature of the outside air temperature sensor 43 and the change of the sensor temperature of the device temperature sensor 44 are plotted.

試験結果から、いずれの外気温下においても、外気温センサ43と機器温度センサ44は、図3に示す温度特性を得られる。図3の破線αは、外気温センサ43のセンサ温度Ttの推移を示し、実線βは、機器温度センサ44のセンサ温度Tthの推移を示す。   From the test results, the outside air temperature sensor 43 and the device temperature sensor 44 can obtain the temperature characteristics shown in FIG. 3 at any outside air temperature. A broken line α in FIG. 3 indicates a change in the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43, and a solid line β indicates a change in the sensor temperature Tth of the device temperature sensor 44.

試験用MFPをスリープモードあるいは電源オフにした状態で外気温毎に12時間放置すると、センサ温度Tt及びセンサ温度Tthは、ほぼ飽和状態となる。試験用MFPを12時間放置した後の、第1の温度特性である外気温センサ43の上昇温度(Tt−T0)と、第2の温度特性である機器温度センサ44の上昇温度(Tth−T0)は、常に(式1)の関係が成立する。   If the test MFP is left in the sleep mode or powered off for 12 hours for each outside air temperature, the sensor temperature Tt and the sensor temperature Tth are almost saturated. After the test MFP is left for 12 hours, the rising temperature (Tt-T0) of the outside air temperature sensor 43, which is the first temperature characteristic, and the rising temperature (Tth-T0) of the device temperature sensor 44, which is the second temperature characteristic. ) Always holds the relationship of (Equation 1).

(Tt−T0):(Tth−T0)=C:1 ・・・(式1)
試験結果から得られるCは、外気温T0により多少ばらつきがあることから、平均値を取って、補正定数C1とする。補正定数C1は外気温センサ43と機器温度センサ44との位置関係に依存する定数である。機器温度センサ44を、K(ブラック)の画像形成ステーションの近くではなく、他の位置に配置した場合は、上記試験と同様に試験を行って、補正定数C1を取得することとなる。
(Tt−T0) :( Tth−T0) = C: 1 (Formula 1)
Since C obtained from the test results varies somewhat depending on the outside air temperature T0, an average value is taken as a correction constant C1. The correction constant C1 is a constant that depends on the positional relationship between the outside air temperature sensor 43 and the device temperature sensor 44. When the device temperature sensor 44 is arranged at a position other than the K (black) image forming station, the test is performed in the same manner as the above test to obtain the correction constant C1.

試験により得られた(式1)を基に、外気温T0を推定する(式2)が成立する。   Based on (Equation 1) obtained by the test, (Equation 2) for estimating the outside air temperature T0 is established.

T0=(C1×Tth−Tt)/(C1−1) ・・・(式2)
(式2)を用いることにより、外気温センサ43の測定結果であるセンサ温度Ttと機器温度センサ44の測定結果であるセンサ温度Tthがわかれば、外気温T0を推定できる。
T0 = (C1 × Tth−Tt) / (C1-1) (Formula 2)
By using (Expression 2), if the sensor temperature Tt, which is the measurement result of the outside air temperature sensor 43, and the sensor temperature Tth, which is the measurement result of the device temperature sensor 44, are known, the outside air temperature T0 can be estimated.

(実施例1)
(実施例1)として、第1の実施形態のMFP10をスリープ状態にして、第1ヒータ41と第2ヒータ42によって筐体10a内部を温めた場合の外気温T0を、(式2)から計算する。外気温を7℃、11℃、16℃、21℃に保持して、2時間放置した場合の、計算結果を図4の(表1)に示す。推定定数C1として0.25625を使用して(式2)から外気温T0を計算して推定外気温とする。
(Example 1)
As (Example 1), the outside air temperature T0 when the MFP 10 of the first embodiment is put in the sleep state and the inside of the housing 10a is warmed by the first heater 41 and the second heater 42 is calculated from (Equation 2). To do. FIG. 4 (Table 1) shows the calculation results when the outside air temperature is kept at 7 ° C., 11 ° C., 16 ° C., and 21 ° C. and left for 2 hours. Using 0.25625 as the estimated constant C1, the outside air temperature T0 is calculated from (Equation 2) to obtain the estimated outside air temperature.

外気温が7℃の場合には、機器温度センサ44のセンサ温度Tthは、32.2℃、外気温センサ43のセンサ温度Ttは14℃であり、(式2)から得た推定外気温は、7.7℃となる。センサ温度Ttと外気温との差は7℃であり、推定外気温と外気温との差は0.7℃である。   When the outside air temperature is 7 ° C., the sensor temperature Tth of the device temperature sensor 44 is 32.2 ° C., the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 is 14 ° C., and the estimated outside air temperature obtained from (Equation 2) is 7.7 ° C. The difference between the sensor temperature Tt and the outside air temperature is 7 ° C., and the difference between the estimated outside air temperature and the outside air temperature is 0.7 ° C.

外気温が11℃の場合には、センサ温度Tthは、32.5℃、センサ温度Ttは16.1℃であり、推定外気温は、10.4℃となる。センサ温度Ttと外気温との差は5.1℃であり、推定外気温と外気温との差は0.6℃である。   When the outside air temperature is 11 ° C., the sensor temperature Tth is 32.5 ° C., the sensor temperature Tt is 16.1 ° C., and the estimated outside air temperature is 10.4 ° C. The difference between the sensor temperature Tt and the outside air temperature is 5.1 ° C., and the difference between the estimated outside air temperature and the outside air temperature is 0.6 ° C.

外気温が16℃の場合には、センサ温度Tthは、37.3℃、センサ温度Ttは20.4℃であり、推定外気温は、14.6℃となる。センサ温度Ttと外気温との差は4.4℃であり、推定外気温と外気温との差は1.4℃である。   When the outside air temperature is 16 ° C., the sensor temperature Tth is 37.3 ° C., the sensor temperature Tt is 20.4 ° C., and the estimated outside air temperature is 14.6 ° C. The difference between the sensor temperature Tt and the outside air temperature is 4.4 ° C., and the difference between the estimated outside air temperature and the outside air temperature is 1.4 ° C.

外気温が21℃の場合には、センサ温度Tthは、40.5℃、センサ温度Ttは24.8℃であり、推定外気温は、19.4℃となる。センサ温度Ttと外気温との差は3.8℃であり、推定外気温と外気温との差は1.6℃である。   When the outside air temperature is 21 ° C., the sensor temperature Tth is 40.5 ° C., the sensor temperature Tt is 24.8 ° C., and the estimated outside air temperature is 19.4 ° C. The difference between the sensor temperature Tt and the outside air temperature is 3.8 ° C., and the difference between the estimated outside air temperature and the outside air temperature is 1.6 ° C.

図4の(表1)をプロットしたグラフを図5に示す。◇は外気温センサ43、□は機器温度センサ44、△は推定外気温、×は補正定数を示す。   A graph in which (Table 1) of FIG. 4 is plotted is shown in FIG. ◇ indicates an outside air temperature sensor 43, □ indicates a device temperature sensor 44, Δ indicates an estimated outside air temperature, and × indicates a correction constant.

同様に同じ外気温を保持して、6時間放置した場合の、(式2)の計算結果を図6の(表2)に示し、図6の(表2)をプロットしたグラフを図7に示す。推定定数C1として0.25625を使用して推定外気温を計算した。   Similarly, the calculation result of (Equation 2) when the same outside air temperature is maintained for 6 hours is shown in (Table 2) of FIG. 6, and a graph plotting (Table 2) of FIG. 6 is shown in FIG. Show. The estimated outside air temperature was calculated using 0.25625 as the estimated constant C1.

外気温が7℃の場合には、センサ温度Tthは、31.4℃、センサ温度Ttは13.9℃であり、(式2)による推定外気温は、7.9℃となる。センサ温度Ttと外気温との差は6.9℃であり、推定外気温と外気温との差は0.9℃である。   When the outside air temperature is 7 ° C., the sensor temperature Tth is 31.4 ° C., the sensor temperature Tt is 13.9 ° C., and the estimated outside air temperature according to (Equation 2) is 7.9 ° C. The difference between the sensor temperature Tt and the outside air temperature is 6.9 ° C., and the difference between the estimated outside air temperature and the outside air temperature is 0.9 ° C.

外気温が11℃の場合には、センサ温度Tthは、34.2℃、センサ温度Ttは17.5℃であり、推定外気温は、11.7℃となる。センサ温度Ttと外気温との差は6.5℃であり、推定外気温と外気温との差は0.7℃である。   When the outside air temperature is 11 ° C., the sensor temperature Tth is 34.2 ° C., the sensor temperature Tt is 17.5 ° C., and the estimated outside air temperature is 11.7 ° C. The difference between the sensor temperature Tt and the outside air temperature is 6.5 ° C., and the difference between the estimated outside temperature and the outside air temperature is 0.7 ° C.

外気温が16℃の場合には、センサ温度Tthは、38.8℃、センサ温度Ttは22℃であり、推定外気温は、16.2℃となる。センサ温度Ttと外気温との差は6℃であるのに対して、推定外気温と外気温との差は0.2℃である。   When the outside air temperature is 16 ° C., the sensor temperature Tth is 38.8 ° C., the sensor temperature Tt is 22 ° C., and the estimated outside air temperature is 16.2 ° C. The difference between the sensor temperature Tt and the outside air temperature is 6 ° C., whereas the difference between the estimated outside air temperature and the outside air temperature is 0.2 ° C.

外気温が21℃の場合には、センサ温度Tthは、43.2℃、センサ温度Ttは26.8℃であり、推定外気温は、21.1℃となる。センサ温度Ttと外気温との差は5.8℃であり、推定外気温と外気温との差は0.1℃である。   When the outside air temperature is 21 ° C., the sensor temperature Tth is 43.2 ° C., the sensor temperature Tt is 26.8 ° C., and the estimated outside air temperature is 21.1 ° C. The difference between the sensor temperature Tt and the outside air temperature is 5.8 ° C., and the difference between the estimated outside air temperature and the outside air temperature is 0.1 ° C.

外気温センサ43の測定結果と実際の外気温の差は+7℃〜+3.8℃となる。これに対して、(式2)を用いて計算した推定外気温と実際の外気温の差は+0.7〜+1.6℃と大きく減少する。外気温センサ43の測定結果をそのまま定着装置32の温度設定の制御に使用するよりも、(式2)を用いて計算した推定外気温を使用する方が、定着装置32の温度設定の制御精度を高められる。   The difference between the measurement result of the outside air temperature sensor 43 and the actual outside air temperature is + 7 ° C. to + 3.8 ° C. On the other hand, the difference between the estimated outside air temperature calculated using (Expression 2) and the actual outside air temperature is greatly reduced to +0.7 to + 1.6 ° C. Rather than using the measurement result of the outside air temperature sensor 43 as it is for controlling the temperature setting of the fixing device 32, it is more accurate to use the estimated outside air temperature calculated using (Equation 2) than to control the temperature setting of the fixing device 32. Can be enhanced.

センサ温度Tt、センサ温度Tth、及び(式2)を用いて計算した推定外気温との関係の温度補正テーブル54aを、制御系50のRAM54に保存する。   A temperature correction table 54 a having a relationship with the sensor temperature Tt, the sensor temperature Tth, and the estimated outside air temperature calculated using (Expression 2) is stored in the RAM 54 of the control system 50.

次にMFP10がスリープモードから電力を復帰した時あるいはMFP10が電源オンになり電力を復帰した時の、定着装置32の温度設定の制御に用いるセンサ温度Ttの補正の一例について、図8のフローチャートを参照して説明する。   Next, an example of correction of the sensor temperature Tt used for controlling the temperature setting of the fixing device 32 when the MFP 10 returns power from the sleep mode or when the MFP 10 is powered on and returns power will be described with reference to the flowchart of FIG. The description will be given with reference.

スタート時の、MFP10がスリープモードあるいは電源オフである間、第1ヒータ41及び第2ヒータ42はオンし、ファン34はオフしている。コントロールパネル45上の電源ボタン45bをオンし(ACT100でYes)、あるいはコピーボタン45aをオンし、あるいはスリープモード中にネットワーク上で繋がっているPCからプリント指示があった場合、あるいはFAXを受信した(ACT101でYes)場合に、MFP10のウォーミングアップを開始する(ACT102)。ACT102でCPU52は、第1ヒータ41及び第2ヒータ42をオフし、ファン34をオンする。   During the start, while the MFP 10 is in the sleep mode or powered off, the first heater 41 and the second heater 42 are on, and the fan 34 is off. The power button 45b on the control panel 45 is turned on (Yes in ACT100), the copy button 45a is turned on, or when there is a print instruction from a PC connected on the network during the sleep mode, or a FAX is received. If (Yes in ACT 101), warming up of the MFP 10 is started (ACT 102). In ACT 102, the CPU 52 turns off the first heater 41 and the second heater 42 and turns on the fan 34.

ACT103でCPU52は、センサ温度Tt及びセンサ温度Tthを取得する。ACT104でCPU52は、センサ温度Tt及びセンサ温度Tthを参照して、温度補正テーブル54aから推定外気温を初期推定温度として取得する。ACT106でCPU52は、外気温センサ43のセンサ温度Ttに換えて、初期推定温度を筐体10aの外気温として設定して、センサ温度Ttの補正を終了する。   In ACT 103, the CPU 52 acquires the sensor temperature Tt and the sensor temperature Tth. In ACT 104, the CPU 52 refers to the sensor temperature Tt and the sensor temperature Tth, and acquires the estimated outside air temperature as the initial estimated temperature from the temperature correction table 54a. In ACT 106, the CPU 52 sets the initial estimated temperature as the outside air temperature of the housing 10a instead of the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43, and ends the correction of the sensor temperature Tt.

この後CPU52は、ACT106で設定した外気温である初期推定温度に応じて、定着装置32の温度設定を制御する。定着装置32の温度設定は通紙時の温度設定に限らず、ウォーミングアップ時或いはレディ時の温度設定であっても良い。   Thereafter, the CPU 52 controls the temperature setting of the fixing device 32 in accordance with the initial estimated temperature that is the outside air temperature set by the ACT 106. The temperature setting of the fixing device 32 is not limited to the temperature setting at the time of paper passing, and may be the temperature setting at the time of warming up or ready.

第1の実施形態によれば、MFP10がスリープモードから電力を復帰した時あるいはMFP10が電源オンになり電力を復帰した時に、CPU52は、外気温センサ43のセンサ温度Ttに換えて、初期推定温度を筐体10aの外気温として設定してセンサ温度Ttを補正する。CPU52は、第1ヒータ41及び第2ヒータ42の影響を受ける外気温センサ43のセンサ温度Ttよりも、実際の外気温との差が小さい初期推定温度に応じて、定着装置32の温度設定を制御する。より実際の外気温に近い初期推定温度を用いて定着装置32を制御することにより、定着装置32の温度設定の制御精度を向上できる。定着装置32の温度設定の制御精度を向上して、温度不足或いは過剰温度を原因とする定着不良を防止できる。   According to the first embodiment, when the MFP 10 returns power from the sleep mode or when the MFP 10 is turned on and returns to power, the CPU 52 replaces the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 with the initial estimated temperature. Is set as the outside air temperature of the housing 10a to correct the sensor temperature Tt. The CPU 52 sets the temperature of the fixing device 32 according to the initial estimated temperature that is smaller than the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 affected by the first heater 41 and the second heater 42 and is smaller than the actual outside air temperature. Control. Control accuracy of the temperature setting of the fixing device 32 can be improved by controlling the fixing device 32 using the initial estimated temperature closer to the actual outside air temperature. By improving the control accuracy of the temperature setting of the fixing device 32, it is possible to prevent fixing failure caused by insufficient temperature or excessive temperature.

(第2の実施形態)
第2の実施形態について図9乃至図12を参照して説明する。第2の実施形態は、第1の実施形態と同様に、MFP10の電力復帰時に、外気温センサ43のセンサ温度Ttに換えて初期推定温度を用いて定着装置32を制御する。更に第2の実施形態は、MFP10の電力復帰後も、継続して初期推定温度を用いて外気温センサ43の測定結果を補正する。MFP10の電力復帰後も、継続して初期推定温度に応じて定着装置32の温度設定を制御するものである。第2の実施形態にあって、前述の第1の実施形態で説明した構成と同一構成については同一符号を付して詳細な説明を省略する。
(Second Embodiment)
A second embodiment will be described with reference to FIGS. As in the first embodiment, the second embodiment controls the fixing device 32 using the initial estimated temperature instead of the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 when the MFP 10 returns to power. Furthermore, the second embodiment continuously corrects the measurement result of the outside air temperature sensor 43 using the initial estimated temperature even after the MFP 10 returns to power. Even after the power of the MFP 10 is restored, the temperature setting of the fixing device 32 is continuously controlled according to the initial estimated temperature. In the second embodiment, the same components as those described in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

MFP10の電力を復帰すると、CPU52は、第1ヒータ41及び第2ヒータ42をオンからオフに切り換え、ファン34を駆動する。更に定着装置32のウォーミングアップ或いはプリント開始等により、外気温センサ43付近にファン34による強制対流が生じた場合、(式1)の関係が成り立たなくなる。   When the power of the MFP 10 is restored, the CPU 52 switches the first heater 41 and the second heater 42 from on to off, and drives the fan 34. Further, when forced convection by the fan 34 occurs in the vicinity of the outside air temperature sensor 43 due to warming up of the fixing device 32 or start of printing, the relationship of (Expression 1) is not established.

例えば、MFP10をスリープモードから電力を復帰した直後に、5分間プリントを行った(ファン34は駆動)後、MFP10をレディモード(ファン34は駆動停止)で放置した場合には、外気温センサ43のセンサ温度Ttは、図9の破線α1に示す推移となる。図9に示すように、MFP10の電力復帰後は、ファン34の駆動による筐体10a内部の温度の急激な低下により、センサ温度Ttも急激に低下する。この後、センサ温度Ttは定着装置32の影響を受けながら、徐々に実際の外気温に近づく。   For example, when printing is performed for 5 minutes (the fan 34 is driven) immediately after the MFP 10 returns from the sleep mode, and the MFP 10 is left in the ready mode (the fan 34 stops driving), the outside air temperature sensor 43. The sensor temperature Tt changes as indicated by a broken line α1 in FIG. As shown in FIG. 9, after the power of the MFP 10 is restored, the sensor temperature Tt also rapidly decreases due to a rapid decrease in the temperature inside the housing 10 a due to the drive of the fan 34. Thereafter, the sensor temperature Tt gradually approaches the actual outside air temperature while being influenced by the fixing device 32.

このため、MFP10の電力復帰後に、温度補正テーブル54aを用いて外気温を推定した場合に、推定外気温が図9の点線γに示すように変動して、一点鎖線δで示す実際の外気温との差が大きくなる場合がある。従って、MFP10の電力復帰後から暫くの間は、図9の点線γに示す(式2)から計算した推定外気温ではなく、MFP10の電力復帰時に推定した初期推定温度を用いて外気温センサ43の測定結果を補正する。MFP10の電力復帰後から暫くの間、初期推定温度を筐体10aの外気温として設定する制御を継続する。これにより、推定外気温と実際の外気温との差により、定着装置32の温度設定の精度が低下するのを防ぐ。   For this reason, when the outside air temperature is estimated using the temperature correction table 54a after the power of the MFP 10 is restored, the estimated outside air temperature varies as shown by a dotted line γ in FIG. And the difference may increase. Therefore, for a while after the MFP 10 returns to electric power, the outside air temperature sensor 43 is used not using the estimated outside air temperature calculated from (Equation 2) indicated by the dotted line γ in FIG. Correct the measurement results. The control for setting the initial estimated temperature as the outside air temperature of the casing 10a is continued for a while after the MFP 10 returns to power. This prevents the accuracy of the temperature setting of the fixing device 32 from being lowered due to the difference between the estimated outside air temperature and the actual outside air temperature.

(実施例2)
(実施例2)として第2の実施形態のMFP10が電力を復帰した後に、外気温センサ43の測定結果の補正のために、初期推定温度を継続する条件について述べる。初期推定温度を継続する条件を例えば以下の試験を実施して取得する。試験は、例えば電力復帰持の実際の外気温及び、前述の(実施例1)で求めた初期推定温度を12.5℃として、第1の実施形態で用いたのと同様の試験用MFPを用いて行う。電力復帰後に試験用MFPのウォーミングアップを開始して、外気温センサ43のセンサ温度Ttと、機器温度センサ44のセンサ温度Tthの推移をプロットする。
(Example 2)
As (Example 2), conditions for continuing the initial estimated temperature for correcting the measurement result of the outside air temperature sensor 43 after the MFP 10 of the second embodiment returns power will be described. The condition for continuing the initial estimated temperature is acquired by performing, for example, the following test. In the test, for example, the actual outside air temperature when power is restored and the initial estimated temperature obtained in the above (Example 1) is set to 12.5 ° C., and the same test MFP as that used in the first embodiment is used. To do. After power recovery, the test MFP starts warming up, and the transition of the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 and the sensor temperature Tth of the device temperature sensor 44 is plotted.

試験結果を図10に示す。12.5℃の外気温における、外気温センサ43のセンサ温度Ttの温度特性を破線α2で示し、機器温度センサ44のセンサ温度Tthの温度特性を実線β2で示す。図10の点線γ2は初期推定温度を示し、一点鎖線δ2は実際の外気温を示す。試験用MFPは電力復帰時には、センサ温度Ttと初期推定温度とで、+7℃のずれを生じる。電力復帰後、試験用MFPは、第1ヒータ41及び第2ヒータ42がオフし、ファン34がオンすることから、外気温センサ43のセンサ温度Ttは、時間の経過とともに徐々に実際の外気温に近付いていく。(但し試験用MFPは、ウォーミングアップ開始により定着装置32が発熱を開始することから、時間が経過しても、外気温センサ43のセンサ温度Ttは、完全には実際の外気温と同じにはならない。)
図10に示す試験結果から、MFP10がセンサ温度Ttの補正のために初期推定温度を継続する(条件1)として、「外気温センサ43のセンサ温度Ttと初期推定温度との温度差」を指定する。MFP10の電力復帰後、時間の経過に伴い外気温センサ43のセンサ温度Ttが徐々に実際の外気温に近付いて、例えば、「センサ温度Ttと初期推定温度との温度差が2℃に達するまで」を、初期推定温度を継続する(条件1)とする。
The test results are shown in FIG. A temperature characteristic of the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 at an outside air temperature of 12.5 ° C. is indicated by a broken line α2, and a temperature characteristic of the sensor temperature Tth of the device temperature sensor 44 is indicated by a solid line β2. A dotted line γ2 in FIG. 10 indicates the initial estimated temperature, and a one-dot chain line δ2 indicates the actual outside air temperature. The test MFP causes a deviation of + 7 ° C. between the sensor temperature Tt and the initial estimated temperature when power is restored. After the power is restored, the first MFP 41 and the second heater 42 are turned off and the fan 34 is turned on in the test MFP. Therefore, the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 gradually increases with the passage of time. Get closer to. (However, in the test MFP, since the fixing device 32 starts to generate heat when warming up is started, the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 is not completely the same as the actual outside air temperature even if time passes. .)
From the test results shown in FIG. 10, “the temperature difference between the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 and the initial estimated temperature” is designated as the MFP 10 continues the initial estimated temperature for correcting the sensor temperature Tt (condition 1). To do. After the power of the MFP 10 is restored, the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 gradually approaches the actual outside air temperature as time passes. For example, “until the temperature difference between the sensor temperature Tt and the initial estimated temperature reaches 2 ° C. "Continue the initial estimated temperature (condition 1).

(条件1)を採用して、CPU52は、センサ温度Ttと初期推定温度との温度差が2℃に達するまで、外気温センサ43のセンサ温度Ttに換えて、初期推定温度を筐体10aの外気温として設定してセンサ温度Ttの補正を継続する。図10に示す試験結果では、MFP10の電力復帰後、外気温センサ43のセンサ温度Ttと初期推定温度との温度差が2℃に達するまでに14分を要する。   By adopting (Condition 1), the CPU 52 replaces the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 with the initial estimated temperature until the temperature difference between the sensor temperature Tt and the initial estimated temperature reaches 2 ° C. The outside air temperature is set and the correction of the sensor temperature Tt is continued. In the test results shown in FIG. 10, it takes 14 minutes for the temperature difference between the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 and the initial estimated temperature to reach 2 ° C. after the MFP 10 has returned to power.

第2の実施形態において、ウォーミングアップ開始によりMFP10の外気温センサ43は定着装置32の影響を受ける。外気温センサ43のセンサ温度Ttは、時間が経過しても、完全には実際の外気温と同じにはならない。時間が経過した後の、外気温センサ43のセンサ温度Ttと実際の外気温との温度差は、各種MFPの構造によって異なる。例えば定着装置32と外気温センサ43との距離が離れているMFPあるいは、定着装置32と外気温センサ43とを確実に断熱したMFP等であれば、時間の経過に従い、外気温センサ43のセンサ温度Ttは、実際の外気温とほぼ同じとなる。   In the second embodiment, the outside air temperature sensor 43 of the MFP 10 is affected by the fixing device 32 due to the start of warming up. The sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 is not completely the same as the actual outside air temperature even if time passes. After a lapse of time, the temperature difference between the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 and the actual outside air temperature varies depending on the structure of various MFPs. For example, in the case of an MFP in which the distance between the fixing device 32 and the outside air temperature sensor 43 is far away, or an MFP that reliably insulates the fixing device 32 and the outside air temperature sensor 43, the sensor of the outside air temperature sensor 43 is obtained as time passes. The temperature Tt is substantially the same as the actual outside air temperature.

MFP10が電源復帰後にセンサ温度Ttの補正値として初期推定温度を継続する条件は(条件1)に限らない。図10に示す試験結果から、MFP10が初期推定温度を継続する(条件2)として、「外気温センサ43のセンサ温度Ttと機器温度センサ44のセンサ温度Tthとの温度差」を指定しても良い。   The condition that the MFP 10 continues the initial estimated temperature as the correction value of the sensor temperature Tt after the power is restored is not limited to (Condition 1). From the test results shown in FIG. 10, even if “the temperature difference between the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 and the sensor temperature Tth of the device temperature sensor 44” is designated as the MFP 10 continues the initial estimated temperature (condition 2). good.

MFP10において、第1ヒータ41及び第2ヒータ42による、外気温センサ43あるいは機器温度センサ44の温度上昇は、外気温センサ43あるいは機器温度センサ44の設置場所によって異なる。第1ヒータ41及び第2ヒータ42の熱の影響を受けやすい場所にある機器温度センサ44は、MFP10の電力復帰時における温度上昇値が大きい。機器温度センサ44と比較して、第1ヒータ41及び第2ヒータ42の熱の影響の小さい場所にある外気温センサ43は、MFP10の電力復帰時における温度上昇値が小さい。   In the MFP 10, the temperature rise of the outside air temperature sensor 43 or the device temperature sensor 44 by the first heater 41 and the second heater 42 varies depending on the installation location of the outside air temperature sensor 43 or the device temperature sensor 44. The device temperature sensor 44 in a place that is easily affected by the heat of the first heater 41 and the second heater 42 has a large temperature rise value when the MFP 10 is restored to power. Compared with the device temperature sensor 44, the outside air temperature sensor 43 in a place where the influence of heat of the first heater 41 and the second heater 42 is small has a small temperature rise value when the MFP 10 returns to electric power.

MFP10の電力を復帰するとCPU52は、第1ヒータ41及び第2ヒータ42をオンからオフに切り換え、ファン34を駆動する。従って、MFP10の電力復帰後、外気温センサ43のセンサ温度Ttと機器温度センサ44のセンサ温度Tthとの温度差は、時間の経過と共に小さくなっていく。   When the power of the MFP 10 is restored, the CPU 52 switches the first heater 41 and the second heater 42 from on to off, and drives the fan 34. Therefore, after the MFP 10 returns to electric power, the temperature difference between the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 and the sensor temperature Tth of the device temperature sensor 44 becomes smaller with time.

図10に示す試験結果から、MFP10の電力復帰後、時間の経過に伴い、センサ温度Ttとセンサ温度Tthとの温度差小さくなり、例えば、「センサ温度Ttとセンサ温度Tthとの温度差が16℃に低下するまで」を、初期推定温度を継続する(条件2)とする。   From the test results shown in FIG. 10, the temperature difference between the sensor temperature Tt and the sensor temperature Tth decreases with the lapse of time after the MFP 10 returns to power. For example, “the temperature difference between the sensor temperature Tt and the sensor temperature Tth is 16 “Until the temperature decreases to 0 ° C.” is assumed to continue the initial estimated temperature (condition 2).

(条件2)を採用して、CPU52は、センサ温度Ttとセンサ温度Tthとの温度差が16℃に低減するまで、外気温センサ43のセンサ温度Ttに換えて、初期推定温度を、筐体10aの外気温として設定してセンサ温度Ttの補正を継続する。図10に示す試験結果では、MFP10の電力復帰後、センサ温度Ttとセンサ温度Tthとの温度差が16℃に低下するまでに14分を要する。   By adopting (Condition 2), the CPU 52 replaces the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 with the initial estimated temperature until the temperature difference between the sensor temperature Tt and the sensor temperature Tth is reduced to 16 ° C. The outside air temperature of 10a is set and the correction of the sensor temperature Tt is continued. In the test results shown in FIG. 10, it takes 14 minutes for the temperature difference between the sensor temperature Tt and the sensor temperature Tth to drop to 16 ° C. after the MFP 10 has returned to power.

外気温センサ43のセンサ温度Ttが(条件1)あるいは(条件2)を満たした後は、CPU52は、外気温センサ43のセンサ温度Ttを用いて、定着装置32の温度設定を制御する。外気温センサ43のセンサ温度Ttが(条件1)あるいは(条件2)を満たすか否かは、例えばCPU52の演算部52aで算出する。   After the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 satisfies (Condition 1) or (Condition 2), the CPU 52 controls the temperature setting of the fixing device 32 using the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43. Whether or not the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 satisfies (Condition 1) or (Condition 2) is calculated by, for example, the calculation unit 52a of the CPU 52.

MFP10が電源復帰後に初期推定温度を継続する条件は(条件1)あるいは(条件2)に限らない。外気温センサ43のセンサ温度Ttが実際の外気温に近付く時間を推定して、センサ温度Ttに換えて、初期推定温度を、定着装置32を温度設定するための制御温度として継続する(条件)としても良い。   The condition for the MFP 10 to continue the initial estimated temperature after the power is restored is not limited to (Condition 1) or (Condition 2). The time when the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 approaches the actual outside air temperature is estimated, and the initial estimated temperature is continued as the control temperature for setting the temperature of the fixing device 32 instead of the sensor temperature Tt (condition). It is also good.

MFP10の(条件1)に基づく電源復帰後の定着装置32の温度設定の制御に用いるセンサ温度Ttの補正について、図11のフローチャートを参照して説明する。   The correction of the sensor temperature Tt used for controlling the temperature setting of the fixing device 32 after the power is restored based on (Condition 1) of the MFP 10 will be described with reference to the flowchart of FIG.

第1の実施形態の図8のACT100〜ACT104、ACT106を実施した後、CPU52は、センサ温度Ttの補正値として初期推定温度を筐体10aの外気温として用いる操作を継続する(ACT107)。(センサ温度Tt−初期推定温度)≦2℃となれば(ACT108でYes)、CPU52は、センサ温度Ttの補正値として初期推定温度を継続する操作を終了する。初期推定温度を継続する間、CPU52は、センサ温度Ttを補正した初期推定温度を筐体10aの外気温として、定着装置32の温度設定を制御する。初期推定温度を継続する操作を終了した後は、CPU52は、外気温センサ43が測定したセンサ温度Ttを筐体10aの外気温として、定着装置32の温度設定を制御する。   After performing ACT100 to ACT104 and ACT106 of FIG. 8 of the first embodiment, the CPU 52 continues the operation of using the initial estimated temperature as the outside air temperature of the housing 10a as the correction value of the sensor temperature Tt (ACT107). If (sensor temperature Tt−initial estimated temperature) ≦ 2 ° C. (Yes in ACT 108), the CPU 52 ends the operation of continuing the initial estimated temperature as the correction value of the sensor temperature Tt. While continuing the initial estimated temperature, the CPU 52 controls the temperature setting of the fixing device 32 using the initial estimated temperature obtained by correcting the sensor temperature Tt as the outside air temperature of the housing 10a. After completing the operation of continuing the initial estimated temperature, the CPU 52 controls the temperature setting of the fixing device 32 using the sensor temperature Tt measured by the outside air temperature sensor 43 as the outside air temperature of the housing 10a.

MFP10の、(条件2)に基づく電源復帰後の定着装置32の温度設定の制御に用いるセンサ温度Ttの補正について、図12のフローチャートを参照して説明する。(条件1)と同様、CPU52は、第1の実施形態の図8のACT100〜ACT104、ACT106を実施し、センサ温度Ttの補正値として初期推定温度を筐体10aの外気温として用いる操作を継続する(ACT117)。(センサ温度Tth−センサ温度Tt)≦16℃となれば(ACT118でYes)、CPU52は、センサ温度Ttの補正値として初期推定温度を継続する操作を終了する。初期推定温度を継続する間、CPU52は、センサ温度Ttを補正した初期推定温度を筐体10aの外気温として、定着装置32の温度設定を制御する。初期推定温度を継続する操作を終了した後は、CPU52は、外気温センサ43が測定したセンサ温度Ttを筐体10aの外気温として、定着装置32の温度設定を制御する。   The correction of the sensor temperature Tt used for controlling the temperature setting of the fixing device 32 after the power is restored based on (Condition 2) of the MFP 10 will be described with reference to the flowchart of FIG. As in (Condition 1), the CPU 52 carries out ACT100 to ACT104 and ACT106 of FIG. 8 of the first embodiment, and continues the operation using the initial estimated temperature as the outside air temperature of the housing 10a as the correction value of the sensor temperature Tt. (ACT117). If (sensor temperature Tth−sensor temperature Tt) ≦ 16 ° C. (Yes in ACT 118), the CPU 52 ends the operation of continuing the initial estimated temperature as the correction value of the sensor temperature Tt. While continuing the initial estimated temperature, the CPU 52 controls the temperature setting of the fixing device 32 using the initial estimated temperature obtained by correcting the sensor temperature Tt as the outside air temperature of the housing 10a. After completing the operation of continuing the initial estimated temperature, the CPU 52 controls the temperature setting of the fixing device 32 using the sensor temperature Tt measured by the outside air temperature sensor 43 as the outside air temperature of the housing 10a.

第2の実施形態は、第1の実施形態と同様に、MFP10の電力復帰時に、CPU52は、外気温センサ43のセンサ温度Ttに換えて、初期推定温度を筐体10aの外気温として設定してセンサ温度Ttを補正する。MFP10の電力復帰時に、初期推定温度に応じて定着装置32の温度設定を制御することにより、定着装置32の温度設定の制御精度を向上できる。定着装置32の温度設定の制御精度を向上して、温度不足或いは過剰温度を原因とする定着不良を防止できる。   In the second embodiment, similar to the first embodiment, when the power of the MFP 10 is restored, the CPU 52 sets the initial estimated temperature as the outside air temperature of the housing 10 a instead of the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43. To correct the sensor temperature Tt. By controlling the temperature setting of the fixing device 32 according to the initial estimated temperature when the power of the MFP 10 is restored, the control accuracy of the temperature setting of the fixing device 32 can be improved. By improving the control accuracy of the temperature setting of the fixing device 32, it is possible to prevent fixing failure caused by insufficient temperature or excessive temperature.

第2の実施形態によれば、MFP10が電力を復帰した後に、CPU52は、外気温センサ43のセンサ温度Ttに換えて、初期推定温度を筐体10aの外気温としてセンサ温度Ttを補正する操作を継続する。外気温センサ43のセンサ温度Ttが(条件1)あるいは(条件2)を満たした場合には、CPU52は、センサ温度Ttの補正値として初期推定温度を継続する操作を終了する。   According to the second embodiment, after the MFP 10 restores power, the CPU 52 operates to correct the sensor temperature Tt using the initial estimated temperature as the outside air temperature of the housing 10 a instead of the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43. Continue. When the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 satisfies (Condition 1) or (Condition 2), the CPU 52 ends the operation of continuing the initial estimated temperature as the correction value of the sensor temperature Tt.

第2の実施形態によれば、電力復帰直後に外気温センサ43のセンサ温度Ttの変動が(式1)の関係に沿わない場合でも、CPU52は、実際の外気温に近い初期推定温度を使用してセンサ温度Ttを補正する。CPU52は、MFP10が電力を復帰した後に、より外気温に近い初期推定温度を用いて定着装置32を制御し、定着装置32の温度設定の精度が低下するのを防ぐ。MFP10が電力を復帰した後に、初期推定温度を筐体10aの外気温として設定してセンサ温度Ttの補正を継続して、定着装置32の温度設定の制御精度を向上して、温度不足或いは過剰温度を原因とする定着不良を防止できる。   According to the second embodiment, even when the fluctuation of the sensor temperature Tt of the outside air temperature sensor 43 does not follow the relationship of (Equation 1) immediately after the power is restored, the CPU 52 uses the initial estimated temperature close to the actual outside air temperature. Thus, the sensor temperature Tt is corrected. The CPU 52 controls the fixing device 32 using the initial estimated temperature that is closer to the outside air temperature after the MFP 10 returns power, and prevents the temperature setting accuracy of the fixing device 32 from being lowered. After the MFP 10 recovers power, the initial estimated temperature is set as the outside air temperature of the casing 10a and the correction of the sensor temperature Tt is continued to improve the control accuracy of the temperature setting of the fixing device 32. Fixing failure due to temperature can be prevented.

以上説明した少なくとも1つの実施形態によれば、画像形成装置が電力を復帰した時に、外気温センサのセンサ温度に換えて、筐体の外気温を推定した推定外気温を外気温として外気温センサのセンサ温度を補正する。外気温センサのセンサ温度よりも実際の外気温との差が小さい推定外気温に応じて定着装置を制御することにより、定着装置の温度設定の制御精度を向上して、温度不足或いは過剰温度を原因とする定着不良を防止できる。   According to at least one of the embodiments described above, when the image forming apparatus returns power, the outside air temperature sensor is set to the estimated outside air temperature estimated from the outside air temperature of the housing instead of the sensor temperature of the outside air temperature sensor. Correct the sensor temperature. By controlling the fixing device according to the estimated outside air temperature, which has a smaller difference from the actual outside air temperature than the sensor temperature of the outside air temperature sensor, the control accuracy of the temperature setting of the fixing device is improved, so that the temperature is insufficient or excessive. Fixing failure caused by this can be prevented.

この発明は上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。筐体は、画像形成部を収納するものではなく、記録媒体上の画像を消色する消色部を収納するものであっても良い。更に筐体は、画像を形成する画像形成部と画像を消色する消色部を兼用するユニットを収納するものであっても良い。   The present invention is not limited to the above embodiment, and various modifications are possible. The housing does not store the image forming unit, but may store a decoloring unit that erases an image on the recording medium. Further, the housing may accommodate a unit that serves as both an image forming unit that forms an image and a decoloring unit that decolors the image.

この発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことが出来る。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented as examples and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

10…MFP
10a…筐体
22…感光体ドラム
32…定着装置
34…ファン
41…第1ヒータ
42…第2ヒータ
43…外気温センサ
44…機器温度センサ
50…制御系
52…CPU
54…RAM
54a…温度補正テーブル
10 ... MFP
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10a ... Housing 22 ... Photosensitive drum 32 ... Fixing device 34 ... Fan 41 ... 1st heater 42 ... 2nd heater 43 ... Outside temperature sensor 44 ... Equipment temperature sensor 50 ... Control system 52 ... CPU
54 ... RAM
54a ... Temperature correction table

Claims (5)

筐体の外気温を測定する第1の測定部と、
前記筐体の内部温度を測定する第2の測定部と、
前記第1の測定部によって測定された前記外気温と、前記第2の測定部によって測定された前記内部温度と、前記第1の測定部及び前記第2の測定部の各温度特性に基づいて設定された補正定数とを用いて、前記筐体の外気温を推定する制御部と、
前記筐体の内部を加熱するヒータと、を備え、
前記制御部は、前記ヒータを駆動する第1のモードから前記ヒータの駆動を停止する第2のモードに切り替わった場合に前記筐体の外気温を推定し、当該推定した外気温を初期推定温度とし、前記第2のモードに切り替わってから、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する前記外気温と前記初期推定温度との温度差が予め設定された温度以下になるまでの間は、前記初期推定温度を前記筐体の外気温として選択し、前記温度差が予め設定された温度以下になった後は、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する前記外気温を前記筐体の外気温として選択する、
外気温測定装置。
A first measuring unit for measuring the outside air temperature of the housing;
A second measuring unit for measuring the internal temperature of the housing;
Based on the outside temperature measured by the first measuring unit, the internal temperature measured by the second measuring unit, and each temperature characteristic of the first measuring unit and the second measuring unit. A control unit that estimates an outside air temperature of the housing using a set correction constant;
A heater for heating the inside of the housing,
The controller estimates the outside air temperature of the housing when the first mode for driving the heater is switched to the second mode for stopping the heater driving, and the estimated outside air temperature is used as an initial estimated temperature. And until the temperature difference between the outside air temperature acquired from the first measuring unit with the passage of time and the initial estimated temperature becomes equal to or lower than a preset temperature after switching to the second mode. The initial estimated temperature is selected as the outside air temperature of the housing, and after the temperature difference is equal to or lower than a preset temperature, the outside air temperature acquired over time from the first measurement unit is Select as the outside temperature of the enclosure,
Outside air temperature measuring device.
筐体の外気温を測定する第1の測定部と、
前記筐体の内部温度を測定する第2の測定部と、
前記第1の測定部によって測定された前記外気温と、前記第2の測定部によって測定された前記内部温度と、前記第1の測定部及び前記第2の測定部の各温度特性に基づいて設定された補正定数とを用いて、前記筐体の外気温を推定する制御部と、
前記筐体の内部を加熱するヒータと、を備え、
前記制御部は、前記ヒータを駆動する第1のモードから前記ヒータの駆動を停止する第2のモードに切り替わった場合に前記筐体の外気温を推定し、当該推定した外気温を初期推定温度とし、前記第2のモードに切り替わってから、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する前記外気温と前記第2の測定部から時間の経過とともに取得する前記内部温度との温度差が予め設定された温度以下になるまでの間は、前記初期推定温度を前記筐体の外気温として選択し、前記温度差が予め設定された温度以下になった後は、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する外気温を前記筐体の外気温として選択する、
外気温測定装置。
A first measuring unit for measuring the outside air temperature of the housing;
A second measuring unit for measuring the internal temperature of the housing;
Based on the outside air temperature measured by the first measuring unit, the internal temperature measured by the second measuring unit, and each temperature characteristic of the first measuring unit and the second measuring unit. A control unit that estimates an outside air temperature of the housing using a set correction constant;
A heater for heating the inside of the housing,
The controller estimates the outside air temperature of the housing when the first mode for driving the heater is switched to the second mode for stopping the heater driving, and the estimated outside air temperature is used as an initial estimated temperature. And the temperature difference between the outside air temperature acquired from the first measuring unit with the passage of time and the internal temperature acquired from the second measuring unit with the passage of time after switching to the second mode. The initial estimated temperature is selected as the outside air temperature of the housing until the temperature becomes lower than a preset temperature, and after the temperature difference becomes equal to or lower than the preset temperature, the first measurement unit To select the outside temperature to be acquired over time as the outside temperature of the housing,
Outside air temperature measuring device.
画像を形成する画像形成部と、
請求項1又は請求項2に記載の外気温測定装置と、を備え、
前記外気温測定装置の制御部は、前記選択した筐体の外気温に応じて前記画像形成部を制御する、
画像形成装置。
An image forming unit for forming an image;
An outside air temperature measuring device according to claim 1 or 2,
The control unit of the outside air temperature measuring device controls the image forming unit according to the outside air temperature of the selected housing.
Image forming apparatus.
第1の測定部が、筐体の外気温を測定する第1の測定工程と、
第2の測定部が、前記筐体の内部温度を測定する第2の測定工程と、
制御部が、前記第1の測定工程で測定された前記外気温と、前記第2の測定工程で測定された前記内部温度と、前記第1の測定部及び前記第2の測定部の各温度特性に基づいて設定された補正定数とを用いて、前記筐体の外気温を推定する外気温推定工程と、
前記制御部が、ヒータを駆動する第1のモードから前記ヒータの駆動を停止する第2のモードに切り替わった場合に前記筐体の外気温を推定し、当該推定した外気温を初期推定温度とし、前記第2のモードに切り替わってから、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する前記外気温と前記初期推定温度との温度差が予め設定された温度以下になるまでの間は、前記初期推定温度を前記筐体の外気温として選択し、前記温度差が予め設定された温度以下になった後は、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する前記外気温を前記筐体の外気温として選択する外気温選択工程と、を備える、
外気温測定方法。
A first measurement unit that measures an outside air temperature of the housing;
A second measurement unit that measures the internal temperature of the housing;
The control unit is configured to control the outside air temperature measured in the first measurement step, the internal temperature measured in the second measurement step, and the temperatures of the first measurement unit and the second measurement unit. An outside air temperature estimating step for estimating an outside air temperature of the housing using a correction constant set based on characteristics;
When the control unit switches from the first mode for driving the heater to the second mode for stopping the heater driving, the outside air temperature of the housing is estimated, and the estimated outside air temperature is set as the initial estimated temperature. , during a period from switching to the second mode, until the temperature difference between the outdoor temperature and the initial estimated temperature to obtain with time from the first measurement unit is below a preset temperature, The initial estimated temperature is selected as the outside air temperature of the housing, and after the temperature difference becomes equal to or lower than a preset temperature, the outside air temperature acquired from the first measurement unit with the passage of time is used. An outside air temperature selecting step to select as the outside air temperature of the body,
Outside air temperature measurement method.
第1の測定部が、筐体の外気温を測定する第1の測定工程と、
第2の測定部が、前記筐体の内部温度を測定する第2の測定工程と、
制御部が、前記第1の測定工程で測定された前記外気温と、前記第2の測定工程で測定された前記内部温度と、前記第1の測定部及び前記第2の測定部の各温度特性に基づいて設定された補正定数とを用いて、前記筐体の外気温を推定する外気温推定工程と、
前記制御部が、ヒータを駆動する第1のモードから前記ヒータの駆動を停止する第2のモードに切り替わった場合に前記筐体の外気温を推定し、当該推定した外気温を初期推定温度とし、前記第2のモードに切り替わってから、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する前記外気温と前記第2の測定部から時間の経過とともに取得する前記内部温度との温度差が予め設定された温度以下になるまでの間は、前記初期推定温度を前記筐体の外気温として選択し、前記温度差が予め設定された温度以下になった後は、前記第1の測定部から時間の経過とともに取得する外気温を前記筐体の外気温として選択する外気温選択工程と、を備える、
外気温測定方法。
A first measurement unit that measures an outside air temperature of the housing;
A second measurement unit that measures the internal temperature of the housing;
The control unit is configured to control the outside air temperature measured in the first measurement step, the internal temperature measured in the second measurement step, and the temperatures of the first measurement unit and the second measurement unit. An outside air temperature estimating step for estimating an outside air temperature of the housing using a correction constant set based on characteristics;
When the control unit switches from the first mode for driving the heater to the second mode for stopping the heater driving, the outside air temperature of the housing is estimated, and the estimated outside air temperature is set as the initial estimated temperature. , from said switched to the second mode, the temperature difference between the internal temperature obtained from the outside temperature and the second measurement unit for obtaining over time from the first measurement unit over time in advance The initial estimated temperature is selected as the outside air temperature of the casing until the temperature becomes lower than a set temperature, and after the temperature difference becomes equal to or lower than a preset temperature, from the first measurement unit An outside air temperature selection step of selecting an outside air temperature acquired over time as the outside air temperature of the housing, and
Outside air temperature measurement method.
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