JP5871667B2 - Image forming apparatus - Google Patents

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Description

この発明は、コロナ放電によって像担持体を帯電させる帯電器を備える画像形成装置に関する。   The present invention relates to an image forming apparatus including a charger that charges an image carrier by corona discharge.

電子写真方式の画像形成装置には、コロナ放電を行う帯電器によって像担持体の表面を帯電させるものがある。帯電器は、像担持体の表面に対向配置されており、電子を放電する長尺状の放電部材を備える。放電部材の一部に絶縁体であるトナーや紙粉等の付着物が付着すると、付着物の付着箇所から電子が放電され難くなり、像担持体の表面を均一に帯電させることができず、帯電ムラが生じる。帯電ムラが生じると、露光、現像等の後工程に影響し、結果として印刷濃度が不均一となり、画質が劣化する。   Some electrophotographic image forming apparatuses charge the surface of an image carrier with a charger that performs corona discharge. The charger is disposed opposite to the surface of the image carrier and includes a long discharge member that discharges electrons. When deposits such as toner or paper dust that is an insulator adhere to a part of the discharge member, electrons are difficult to be discharged from the deposit site, and the surface of the image carrier cannot be uniformly charged, Uneven charging occurs. If charging unevenness occurs, it affects the subsequent processes such as exposure and development, resulting in non-uniform printing density and image quality degradation.

そこで、放電部材に付着した付着物を除去するために、放電部材の表面に清掃部材を当接させた状態で、放電部材の長手方向に沿って放電部材の一端部から他端部まで清掃部材を移動させて、放電部材を清掃するものがある(例えば、特許文献1参照。)。   Therefore, in order to remove the deposits attached to the discharge member, the cleaning member extends from one end of the discharge member to the other end along the longitudinal direction of the discharge member with the cleaning member in contact with the surface of the discharge member. There is one that cleans the discharge member by moving (see, for example, Patent Document 1).

特開2012−008319号公報JP 2012-008319 A

しかしながら、清掃部材による清掃では、放電部材に付着した付着物を完全に除去できず、放電部材に付着物が残留することがある。付着物が放電部材に残留すると、帯電ムラが生じる。   However, the cleaning with the cleaning member may not completely remove the deposits attached to the discharge member, and the deposits may remain on the discharge member. If deposits remain on the discharge member, uneven charging occurs.

この発明の目的は、清掃部材による清掃後に放電部材に付着した付着物による帯電ムラに起因する画質の劣化を抑制することができる画像形成装置を提供することである。   An object of the present invention is to provide an image forming apparatus capable of suppressing deterioration in image quality due to uneven charging due to deposits adhered to a discharge member after cleaning by a cleaning member.

この発明の画像形成装置は、帯電器、清掃部材、及び制御部を備え、電子写真方式の画像形成処理を行う。帯電器は、長尺状の放電部材を有する。清掃部材は、放電部材の表面を清掃する。制御部は、清掃部材による放電部材の清掃を行う第1清掃処理と、清掃部材による放電部材の清掃を行った後に所定時間の間放電部材に所定電圧を印加する第2清掃処理と、を選択的に行う。   The image forming apparatus of the present invention includes a charger, a cleaning member, and a control unit, and performs an electrophotographic image forming process. The charger has a long discharge member. The cleaning member cleans the surface of the discharge member. The control unit selects a first cleaning process for cleaning the discharge member by the cleaning member and a second cleaning process for applying a predetermined voltage to the discharge member for a predetermined time after cleaning the discharge member by the cleaning member. Do it.

制御部は、清掃部材によって放電部材を清掃するだけではなく、必要に応じて清掃部材による放電部材の清掃を行った後に、放電部材に所定電圧を印加して、絶縁破壊を起こしている。絶縁破壊が起きると、放電部材の抵抗が均一になる。   The control unit not only cleans the discharge member with the cleaning member but also applies a predetermined voltage to the discharge member to cause dielectric breakdown after cleaning the discharge member with the cleaning member as necessary. When dielectric breakdown occurs, the resistance of the discharge member becomes uniform.

この構成において、清掃部材による清掃の指示を受け付ける操作部をさらに備え、制御部は、所定の清掃間隔で第1清掃処理を行い、清掃の指示を操作部によって受け付けた時に第2清掃処理を行うことが好ましい。清掃の指示を受け付けた時には、清掃部材による放電部材の清掃を行った後に放電部材に所定電圧を印加することで、放電部材の抵抗を均一にして、帯電ムラを抑制する。帯電ムラによる画質の劣化をユーザが視認した場合に、ユーザが操作部を操作して清掃の指示を行うことで、帯電ムラによる画質の劣化を即座に抑制することができる。   In this configuration, the control unit further includes an operation unit that receives a cleaning instruction by the cleaning member, and the control unit performs the first cleaning process at a predetermined cleaning interval, and performs the second cleaning process when the cleaning instruction is received by the operation unit. It is preferable. When a cleaning instruction is received, the discharge member is cleaned by the cleaning member and then a predetermined voltage is applied to the discharge member, thereby making the resistance of the discharge member uniform and suppressing uneven charging. When the user visually recognizes the deterioration of the image quality due to the charging unevenness, the user can immediately control the deterioration of the image quality due to the charging unevenness by operating the operation unit and instructing the cleaning.

また、所定の清掃間隔は、画像形成処理の回数毎に設定されており、段階的に短期間になるように設定されていることが好ましい。画像形成処理の回数の増加に伴って放電部材の表面に蓄積された付着物が増加するため、画像形成処理の回数の増加に伴って段階的に清掃間隔を短期間にしている。帯電ムラが生じる所定量以上の付着物が放電部材の表面に蓄積される前に、清掃部材による放電部材の清掃を行うことで、放電部材の表面から付着物を除去することができ、帯電ムラによる画質の劣化を抑制することができる。   In addition, the predetermined cleaning interval is set for each number of image forming processes, and is preferably set so as to be a short period in steps. As the number of image forming processes increases, the amount of deposits accumulated on the surface of the discharge member increases, so that the cleaning interval is gradually reduced in a short period as the number of image forming processes increases. By cleaning the discharge member with the cleaning member before deposits of a predetermined amount or more that cause uneven charging are accumulated on the surface of the discharge member, the adherence can be removed from the surface of the discharge member. It is possible to suppress degradation of image quality due to.

また、制御部は、画像形成処理の回数の増加に伴って、高くなる所定の頻度で第1清掃処理に代えて第2清掃処理を行うことが好ましい。画像形成処理の回数の増加に伴って放電部材の表面に蓄積された付着物が増加するため、画像形成処理の回数の増加に伴って、清掃部材による放電部材の清掃の後に、放電部材に所定電圧を印加する頻度を高くしている。放電部材の表面に残留する付着物が増えても、放電部材に所定電圧を印加して絶縁破壊を起こし、放電部材の抵抗を均一にすることで、帯電ムラによる画質の劣化を抑制することができる。   The control unit preferably performs the second cleaning process instead of the first cleaning process at a predetermined frequency that increases as the number of image forming processes increases. As the number of image forming processes increases, the amount of deposits accumulated on the surface of the discharge member increases. Therefore, as the number of image forming processes increases, after the discharge member is cleaned by the cleaning member, The frequency of applying the voltage is increased. Even if the amount of deposits remaining on the surface of the discharge member increases, a predetermined voltage is applied to the discharge member to cause dielectric breakdown, and uniform resistance of the discharge member can suppress deterioration of image quality due to uneven charging. it can.

また、上述の構成は、放電部材が鋸歯状を呈する場合に好適である。鋸歯状の放電部材は、清掃部材による清掃後も付着物が残りやすい。このため、放電部材に所定電圧を印加することで、より効果的に帯電ムラを抑制することができる。   The above-described configuration is suitable when the discharge member has a sawtooth shape. Sawtooth-shaped discharge members tend to leave deposits after cleaning by the cleaning member. For this reason, charging unevenness can be more effectively suppressed by applying a predetermined voltage to the discharge member.

また、帯電器によって表面が帯電される像担持体であって、放電部材の長手方向に直交する移動方向に沿って帯電器に対向して表面が移動する像担持体を備える構成では、第2清掃処理において、像担持体の表面の移動時に制御部が放電部材に所定電圧を印加することが好ましい。像担持体の表面を移動させつつ、放電部材に所定電圧を印加して絶縁破壊を起こして、放電部材の抵抗を均一にすることで、像担持体の表面を均一に帯電させることができ、画質の劣化をより抑制することができる。   Further, in the configuration including the image carrier whose surface is charged by the charger and having the image carrier whose surface moves opposite to the charger along the moving direction orthogonal to the longitudinal direction of the discharge member, In the cleaning process, it is preferable that the control unit applies a predetermined voltage to the discharge member when the surface of the image carrier moves. While moving the surface of the image carrier, a predetermined voltage is applied to the discharge member to cause dielectric breakdown, and by uniformizing the resistance of the discharge member, the surface of the image carrier can be uniformly charged, Degradation of image quality can be further suppressed.

この発明の画像形成装置は、清掃部材による清掃後に放電部材に付着した付着物による帯電ムラに起因する画質の劣化を抑制することができる。   The image forming apparatus of the present invention can suppress deterioration in image quality due to uneven charging due to deposits attached to the discharge member after cleaning by the cleaning member.

この発明の画像形成装置の概略の一部の正面断面図である。1 is a partial front sectional view of an outline of an image forming apparatus according to the present invention. 同画像形成装置が備える帯電器の概略構成を示す側面断面図である。2 is a side cross-sectional view illustrating a schematic configuration of a charger provided in the image forming apparatus. FIG. 同帯電器の概略構成を示す正面断面図である。2 is a front sectional view showing a schematic configuration of the charger. FIG. 同画像形成装置の一部の機能構成を示すブロック図である。2 is a block diagram illustrating a partial functional configuration of the image forming apparatus. FIG. 同画像形成装置が記憶する清掃処理テーブルの一例である。3 is an example of a cleaning process table stored in the image forming apparatus. 同画像形成装置のCPUの清掃間隔での清掃処理の制御を示すフローチャートである。6 is a flowchart illustrating control of a cleaning process at a cleaning interval of a CPU of the image forming apparatus. 同CPUの第1清掃処理の制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of the 1st cleaning process of the CPU. 同CPUの操作部からの指示信号に基づく清掃処理の制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of the cleaning process based on the instruction | indication signal from the operation part of the CPU. 同CPUの第2清掃処理の制御を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows control of the 2nd cleaning process of the CPU. 第2清掃処理における鋸歯状電極への印加時間と帯電ムラのレベルとの関係を示す表である。It is a table | surface which shows the relationship between the application time to the sawtooth electrode in a 2nd cleaning process, and the level of charging nonuniformity. 同画像形成装置が記憶する清掃処理テーブルの他の例である。It is another example of the cleaning process table which the image forming apparatus memorize | stores.

図1に示すように、この発明の実施形態に係る画像形成装置100は、一例として、図示しない外部装置から入力される画像データに基づいて、用紙に電子写真方式による多色又は単色の画像形成処理を行う。このため、画像形成装置100は、画像形成ユニット1、中間転写ユニット2、二次転写ユニット3、定着部4、及び用紙搬送路Sを備えている。   As shown in FIG. 1, an image forming apparatus 100 according to an embodiment of the present invention, as an example, forms a multicolor or single color image on a sheet by electrophotography on the basis of image data input from an external device (not shown). Process. Therefore, the image forming apparatus 100 includes an image forming unit 1, an intermediate transfer unit 2, a secondary transfer unit 3, a fixing unit 4, and a sheet conveyance path S.

画像形成ユニット1は、感光体ドラム(この発明の像担持体に相当する。)12A〜12Dの表面を所定の電位に均一に帯電器5A〜5Dによって帯電させ、画像データに基づく画像光を露光ユニット11から照射して感光体ドラム12A〜12Dの表面にトナー像を形成する。   The image forming unit 1 charges the surfaces of the photosensitive drums (corresponding to the image carrier of the present invention) 12A to 12D uniformly to a predetermined potential by the chargers 5A to 5D, and exposes image light based on the image data. Irradiation from the unit 11 forms toner images on the surfaces of the photosensitive drums 12A to 12D.

中間転写ユニット2は、中間転写ベルト21、駆動ローラ22、及び従動ローラ23を有する。中間転写ベルト21は、駆動ローラ22及び従動ローラ23に張架され、感光体ドラム12D、12C、12B、12Aをこの順に通過する循環経路にそって移動する。中間転写ベルト21の表面には、この移動に伴って、感光体ドラム12A〜12Dの表面に形成されたトナー像が一次転写される。   The intermediate transfer unit 2 includes an intermediate transfer belt 21, a driving roller 22, and a driven roller 23. The intermediate transfer belt 21 is stretched around the driving roller 22 and the driven roller 23, and moves along a circulation path that passes through the photosensitive drums 12D, 12C, 12B, and 12A in this order. Along with this movement, the toner images formed on the surfaces of the photosensitive drums 12A to 12D are primarily transferred onto the surface of the intermediate transfer belt 21.

二次転写ユニット3は、二次転写ベルト31、及び二次転写ローラ32を有する。二次転写ベルト31は、複数のローラに張架され、所定の循環経路に沿って移動する。二次転写ローラ32は、中間転写ベルト21及び二次転写ベルト31を挟んで駆動ローラ22に対向するように配置されている。二次転写ユニット3は、中間転写ベルト21の表面のトナー像を、中間転写ベルト21と二次転写ベルト31との間の二次転写位置に搬送された用紙へ二次転写する。   The secondary transfer unit 3 includes a secondary transfer belt 31 and a secondary transfer roller 32. The secondary transfer belt 31 is stretched around a plurality of rollers and moves along a predetermined circulation path. The secondary transfer roller 32 is disposed so as to face the driving roller 22 with the intermediate transfer belt 21 and the secondary transfer belt 31 interposed therebetween. The secondary transfer unit 3 secondarily transfers the toner image on the surface of the intermediate transfer belt 21 to a sheet conveyed to a secondary transfer position between the intermediate transfer belt 21 and the secondary transfer belt 31.

定着部4は、トナー像が転写された用紙を加熱及び加圧して、用紙に転写されたトナー像を用紙の表面に堅牢に定着させる。   The fixing unit 4 heats and pressurizes the paper on which the toner image is transferred, and firmly fixes the toner image transferred on the paper to the surface of the paper.

用紙搬送路Sは、図示しない給紙カセットから二次転写位置及び定着部4を経由して図示しない排紙トレイに至る間に形成されている。   The sheet conveyance path S is formed between a sheet feeding cassette (not shown) and a secondary transfer position and the fixing unit 4 to reach a sheet discharge tray (not shown).

図2に示すように、帯電器5Aは、筐体50、鋸歯状電極(この発明の放電部材に相当する。)51、清掃部材53、ホームポジション検知センサ54、エンコーダ55、モータ56A、及びウォームギア57を備える。なお、帯電器5B〜5Dは、帯電器5Aと同一の構成である。   As shown in FIG. 2, the charger 5A includes a casing 50, a sawtooth electrode (corresponding to a discharge member of the present invention) 51, a cleaning member 53, a home position detection sensor 54, an encoder 55, a motor 56A, and a worm gear. 57. The chargers 5B to 5D have the same configuration as the charger 5A.

図3に示すように、筐体50は、直方体形状を呈し、上面に開放面501が形成されている。筐体50は、長手方向が感光体ドラム3Aの軸方向に一致し、開放面501が感光体ドラム3Aの表面に対向するように配置される。筐体50の両側壁には、内側に突出する凸部502が長手方向に沿って形成されている。凸部502は、清掃パッド532の回転を規制する。   As shown in FIG. 3, the casing 50 has a rectangular parallelepiped shape, and an open surface 501 is formed on the upper surface. The casing 50 is arranged such that the longitudinal direction thereof coincides with the axial direction of the photosensitive drum 3A and the open surface 501 faces the surface of the photosensitive drum 3A. On both side walls of the housing 50, convex portions 502 projecting inward are formed along the longitudinal direction. The convex portion 502 restricts the rotation of the cleaning pad 532.

図2に示すように、筐体50は、長手方向に沿って長尺状の鋸歯状電極51が張架されている。鋸歯状電極51は、鋸歯状の電極を一列に並べ、鋸歯先端(図3参照。)511でコロナ放電を行う。鋸歯状電極51は、電源部(図4参照。)58に接続されており、3.5〜8kVの所定の直流電圧が印加される。好ましくは4.0〜5.5kVの電圧が印加され、この時の電流値が300〜1000μAである。鋸歯状電極51の放電領域は、感光体ドラム3Aの軸方向において、感光体ドラム3A上に転写されるトナー像の形成面を含む領域に一致する。   As shown in FIG. 2, a long sawtooth electrode 51 is stretched along the longitudinal direction of the housing 50. The sawtooth electrode 51 arranges sawtooth electrodes in a line and performs corona discharge at the tip of the sawtooth (see FIG. 3) 511. The sawtooth electrode 51 is connected to a power supply unit (see FIG. 4) 58, and a predetermined DC voltage of 3.5 to 8 kV is applied thereto. Preferably, a voltage of 4.0 to 5.5 kV is applied, and the current value at this time is 300 to 1000 μA. The discharge area of the sawtooth electrode 51 coincides with the area including the formation surface of the toner image transferred onto the photosensitive drum 3A in the axial direction of the photosensitive drum 3A.

以下、感光体ドラム3Aの軸方向における鋸歯状電極51の所定の範囲の両端の位置をそれぞれホームポジションP及びリターンポジションQとする。ホームポジションPは画像形成装置100の正面側に位置し、リターンポジションQは画像形成装置100の背面側に位置する。   Hereinafter, the positions of both ends of a predetermined range of the sawtooth electrode 51 in the axial direction of the photosensitive drum 3A are referred to as a home position P and a return position Q, respectively. The home position P is located on the front side of the image forming apparatus 100, and the return position Q is located on the back side of the image forming apparatus 100.

清掃部材53は、搬送スクリュー531及び清掃パッド532から構成される。   The cleaning member 53 includes a conveying screw 531 and a cleaning pad 532.

搬送スクリュー531は、螺旋状の溝部531A(図3参照。)が形成された棒であり、鋸歯状電極51と平行で且つ正逆回転自在に筐体50に支持されている。搬送スクリュー531のリターンポジションQ側の先端には、ウォームギア57を介してモータ56Aが接続されている。   The conveying screw 531 is a rod in which a spiral groove 531A (see FIG. 3) is formed, and is supported by the housing 50 in parallel with the sawtooth electrode 51 and so as to be rotatable forward and backward. A motor 56 </ b> A is connected to a tip of the conveying screw 531 on the return position Q side via a worm gear 57.

清掃パッド532は、図3に示すように、台座5321及びパッド5322を備え、鋸歯状電極51の鋸歯先端511を清掃する。台座5321は、長尺状の本体部5321Aと、本体部5321Aの両端から突出する平板状の規制部5321Bと、を備える。規制部5321Bの両端は、筐体50の凸部502の開放面側に当接するように設けられている。本体部5321Aの底面側は、搬送スクリュー531の螺旋状に形成された溝部531Aに係合する。   As shown in FIG. 3, the cleaning pad 532 includes a pedestal 5321 and a pad 5322, and cleans the sawtooth tip 511 of the sawtooth electrode 51. The pedestal 5321 includes a long main body portion 5321A and a flat plate-like restricting portion 5321B protruding from both ends of the main body portion 5321A. Both ends of the restricting portion 5321 </ b> B are provided so as to contact the open surface side of the convex portion 502 of the housing 50. The bottom surface side of the main body portion 5321 </ b> A engages with a groove portion 531 </ b> A formed in a spiral shape of the conveying screw 531.

本体部5321Aの開放面側の中央には、凹部5321Cが形成されており、凹部5321Cの少なくとも一部を開放面側から覆うようにパッド5322が取り付けられている。凹部5321Cとパッド5322との間に形成された空間には、当該空間を貫通するように鋸歯状電極51が配置されている。鋸歯状電極51は、鋸歯先端511の表面がパッド5322によって埋没する。   A concave portion 5321C is formed at the center of the open surface side of the main body portion 5321A, and a pad 5322 is attached so as to cover at least a part of the concave portion 5321C from the open surface side. In the space formed between the recess 5321C and the pad 5322, the sawtooth electrode 51 is disposed so as to penetrate the space. In the sawtooth electrode 51, the surface of the sawtooth tip 511 is buried with a pad 5322.

図2に示すように、清掃パッド532は、非清掃時において、ホームポジションPに位置する。清掃パッド532は、搬送スクリュー531の正回転に伴ってホームポジションPからリターンポジションQへ向かう第1方向に移動し、搬送スクリュー531の逆回転に伴ってリターンポジションQからホームポジションPへ向かう第2方向に移動する。   As shown in FIG. 2, the cleaning pad 532 is located at the home position P during non-cleaning. The cleaning pad 532 moves in the first direction from the home position P toward the return position Q with the forward rotation of the transport screw 531, and the second moves from the return position Q to the home position P with the reverse rotation of the transport screw 531. Move in the direction.

モータ56Aは、正逆回転自在であり、電力供給がされるとウォームギア57を介して搬送スクリュー531に回転を供給する。   The motor 56 </ b> A can freely rotate forward and backward, and when electric power is supplied, supplies rotation to the conveying screw 531 via the worm gear 57.

ウォームギア57は、ウォーム571及びウォームホイル572から構成される。ウォーム571は、モータ56Aからの回転を減速してウォームホイル572に伝達し、ウォームホイル572は、回転軸の向きを90度変更して回転を搬送スクリュー531に伝達する。ウォームギア57は、モータ56Aの正回転時に搬送スクリュー531に正回転を伝達し、モータ56Aの逆回転時に搬送スクリュー531に逆回転を伝達する。   The worm gear 57 includes a worm 571 and a worm wheel 572. The worm 571 decelerates the rotation from the motor 56 </ b> A and transmits it to the worm wheel 572, and the worm wheel 572 changes the direction of the rotation shaft by 90 degrees and transmits the rotation to the conveying screw 531. The worm gear 57 transmits the forward rotation to the conveying screw 531 when the motor 56A is rotated forward, and transmits the reverse rotation to the conveying screw 531 when the motor 56A is rotated backward.

ホームポジション検知センサ54は、清掃パッド532がホームポジションPに位置することを検知する。   The home position detection sensor 54 detects that the cleaning pad 532 is located at the home position P.

エンコーダ55は、例えば、平行方向の移動を計測するリニアエンコーダであり、ホームポジションPからの清掃パッド532の移動距離を計測する。   The encoder 55 is, for example, a linear encoder that measures the movement in the parallel direction, and measures the movement distance of the cleaning pad 532 from the home position P.

図4に示すように、画像形成装置100は、給紙部80、画像読取部90、及び画像形成部110の他に、CPU210、ROM220、RAM230、操作部200、及び記憶部240を備える。CPU210は、ホームポジション検知センサ54、エンコーダ55、モータ56A〜56Dの各ドライバ561A〜561D、及び電源部58に接続されている。なお、図4は、他の機能部について記載を省略している。   As illustrated in FIG. 4, the image forming apparatus 100 includes a CPU 210, a ROM 220, a RAM 230, an operation unit 200, and a storage unit 240 in addition to the paper feeding unit 80, the image reading unit 90, and the image forming unit 110. The CPU 210 is connected to the home position detection sensor 54, the encoder 55, the drivers 561A to 561D of the motors 56A to 56D, and the power supply unit 58. In FIG. 4, description of other functional units is omitted.

操作部200は、操作キーとタッチパネルとを備える。操作キーは、各種操作入力を受け付けてCPU210へ各種操作信号を出力する。タッチパネルは、各種操作入力を受け付けてCPU210へ各種操作信号を出力するとともに、各種情報を表示する。   The operation unit 200 includes operation keys and a touch panel. The operation keys accept various operation inputs and output various operation signals to the CPU 210. The touch panel accepts various operation inputs, outputs various operation signals to the CPU 210, and displays various information.

記憶部240は、鋸歯状電極51の清掃間隔を示す清掃処理テーブル241を記憶している。一例として図5に示すように、清掃処理テーブル241は、画像形成処理回数の累計範囲毎に、鋸歯状電極51の清掃間隔を記憶する。例えば、画像形成処理回数が0〜100000回の場合には、画像形成処理回数が10000回毎に鋸歯状電極51を清掃する。画像形成処理回数の増加に伴って鋸歯状電極51の表面に蓄積された付着物が増加するため、清掃間隔は、画像形成処理回数の増加に伴って段階的に短くなるよう設定されている。   The storage unit 240 stores a cleaning processing table 241 that indicates the cleaning interval of the sawtooth electrode 51. As an example, as illustrated in FIG. 5, the cleaning processing table 241 stores a cleaning interval of the sawtooth electrode 51 for each cumulative range of the number of image forming processes. For example, when the number of image forming processes is 0 to 100,000, the sawtooth electrode 51 is cleaned every 10,000 image forming processes. Since the deposits accumulated on the surface of the sawtooth electrode 51 increase as the number of image forming processes increases, the cleaning interval is set to be shortened step by step as the number of image forming processes increases.

CPU210は、ROM220に記録された制御プログラムを読みだし、RAM230をワーキングエリアとして活用して、当該制御プログラムを実行する。RAM230には、カウンタ231、累計カウンタ232が割り当てられる。カウンタ231、累計カウンタ232は、それぞれ画像形成処理の都度、画像形成処理回数を累計してカウントする。カウンタ231の値は、清掃部材53による鋸歯状電極51の前回の清掃からの画像形成処理回数の累計値を示し、累計カウンタ232の値は、1回目の画像形成処理からの画像形成処理回数の累計値を示す。   The CPU 210 reads the control program recorded in the ROM 220 and executes the control program using the RAM 230 as a working area. A counter 231 and a cumulative counter 232 are assigned to the RAM 230. The counter 231 and the cumulative counter 232 respectively count the total number of image forming processes every time the image forming process is performed. The value of the counter 231 indicates the cumulative value of the number of image forming processes since the previous cleaning of the sawtooth electrode 51 by the cleaning member 53, and the value of the cumulative counter 232 indicates the number of times of image forming processing from the first image forming process. Indicates cumulative value.

CPU210は、ホームポジション検知センサ54、エンコーダ55からの入力信号に基づいて、清掃パッド532がホームポジションP、リターンポジションQに位置すること検知する。   The CPU 210 detects that the cleaning pad 532 is located at the home position P and the return position Q based on input signals from the home position detection sensor 54 and the encoder 55.

CPU210は、帯電器5A〜5Dの清掃タイミングになると、ドライバ561A〜561Dへ駆動データを出力する。ドライバ561A〜561Dは、駆動データに基づいてモータ56A〜56Dに対して選択的に電力供給を行う。   The CPU 210 outputs drive data to the drivers 561A to 561D at the cleaning timing of the chargers 5A to 5D. Drivers 561A to 561D selectively supply power to motors 56A to 56D based on the drive data.

CPU210は、鋸歯状電極51へ所定の直流電圧を印加するように電源部58を制御する。   The CPU 210 controls the power supply unit 58 so as to apply a predetermined DC voltage to the sawtooth electrode 51.

CPU210は、画像形成処理の終了、電源起動時等のタイミングで図6に示す清掃処理を行う。以下、カウンタ231の値が10001で累計カウンタ232の値が20001の場合について説明する。図6に示すように、CPU210は、清掃処理テーブル241を参照して、累計カウンタ232の値(20001)が含まれる累計範囲の清掃間隔(10000)を取得する(S11)。CPU210は、カウンタ231の値(10001)が清掃間隔(10000)を超える場合に(S12:Y)、第1清掃処理を行い(S13)、カウンタ231の値をリセットする(S14)。   The CPU 210 performs the cleaning process shown in FIG. 6 at the timing of the end of the image forming process, the power activation, and the like. Hereinafter, a case where the value of the counter 231 is 10001 and the value of the cumulative counter 232 is 20001 will be described. As illustrated in FIG. 6, the CPU 210 refers to the cleaning processing table 241 and acquires the cleaning interval (10000) of the cumulative range including the value (20001) of the cumulative counter 232 (S11). When the value (10001) of the counter 231 exceeds the cleaning interval (10000) (S12: Y), the CPU 210 performs the first cleaning process (S13) and resets the value of the counter 231 (S14).

また、CPU210は、カウンタ231の値が清掃間隔に満たない場合(S12:N)には、そのまま処理を終了する。   Further, when the value of the counter 231 is less than the cleaning interval (S12: N), the CPU 210 ends the process as it is.

図7に示すように、第1清掃処理において、CPU210は、モータ56A〜56Dを正回転して、ホームポジションPから第1方向へ清掃パッド532を移動させる(S21)。CPU210は、エンコーダ55によってリターンポジションQに清掃パッド532が位置することを検知すると、モータ56A〜56Dを逆回転して、リターンポジションQから第2方向へ清掃パッド532を移動させる(S22)。CPU210は、ホームポジション検知センサ54によってホームポジションPに清掃パッド532が位置することを検知すると、所定回数の間、S21、S22の処理を所定回数行い(S23)、モータ56A〜56Dの回転を停止させる。   As shown in FIG. 7, in the first cleaning process, the CPU 210 rotates the motors 56A to 56D in the normal direction to move the cleaning pad 532 from the home position P in the first direction (S21). When detecting that the cleaning pad 532 is positioned at the return position Q by the encoder 55, the CPU 210 reversely rotates the motors 56A to 56D to move the cleaning pad 532 from the return position Q in the second direction (S22). When the CPU 210 detects that the cleaning pad 532 is positioned at the home position P by the home position detection sensor 54, the CPU 210 performs the processes of S21 and S22 for a predetermined number of times (S23), and stops the rotation of the motors 56A to 56D. Let

以上より、画像形成装置100は、清掃部材53による鋸歯状電極51の清掃を所定の清掃間隔で行うことで、定期的に鋸歯状電極51の表面から付着物を除去することができる。特に、画像形成処理回数の増加に伴って鋸歯状電極51の表面に蓄積された付着物が増加する。このため、画像形成処理回数の増加に伴って清掃部材53による清掃間隔を短くすることで、帯電ムラが生じる所定量以上の付着物が鋸歯状電極51の表面に付着する前に、鋸歯状電極51の表面から付着物を除去することができ、帯電ムラによる画質の劣化を抑制することができる。また、第1清掃処理に要する時間が短いため、画像形成装置100の稼動効率の低下を防止することができる。   As described above, the image forming apparatus 100 can periodically remove deposits from the surface of the sawtooth electrode 51 by cleaning the sawtooth electrode 51 by the cleaning member 53 at a predetermined cleaning interval. In particular, the amount of deposits accumulated on the surface of the sawtooth electrode 51 increases as the number of image forming processes increases. For this reason, by shortening the cleaning interval by the cleaning member 53 as the number of image forming processes increases, before a predetermined amount or more of deposits causing charging unevenness adhere to the surface of the sawtooth electrode 51, the sawtooth electrode The deposits can be removed from the surface 51, and deterioration of image quality due to uneven charging can be suppressed. In addition, since the time required for the first cleaning process is short, it is possible to prevent a reduction in operating efficiency of the image forming apparatus 100.

また、CPU210は、操作部200によって清掃指示の入力操作を受け付けると(S31)、第2清掃処理を行う(S32)。   Further, when the CPU 210 receives a cleaning instruction input operation through the operation unit 200 (S31), the CPU 210 performs a second cleaning process (S32).

図8に示すように、第2清掃処理において、CPU210は、第1清掃処理を行う(S41)。CPU210は、所定時間の間、鋸歯状電極51に所定の直流電圧を印加するように電源部58を制御する(S42,S43)。この際、CPU210は、感光体ドラム12A〜12Dを回転させつつ、鋸歯状電極51へ所定の直流電圧を電源部58に印加させる。   As shown in FIG. 8, in the second cleaning process, the CPU 210 performs the first cleaning process (S41). The CPU 210 controls the power supply unit 58 so as to apply a predetermined DC voltage to the sawtooth electrode 51 for a predetermined time (S42, S43). At this time, the CPU 210 applies a predetermined DC voltage to the sawtooth electrode 51 to the power supply unit 58 while rotating the photosensitive drums 12 </ b> A to 12 </ b> D.

以上より、画像形成装置100は、清掃部材53による鋸歯状電極51の清掃を行った後に、鋸歯状電極51に所定の直流電圧を印加して絶縁破壊を起こし、鋸歯状電極51の抵抗を均一にすることで、帯電ムラを抑制することができ、帯電ムラによる画質の劣化を抑制することができる。特に、ユーザによる清掃指示の操作入力を受け付けた時に、鋸歯状電極51に所定の直流電圧を印加する。このため、画質の劣化をユーザが視認した時に、清掃指示の操作入力を行うことで、即座に帯電ムラによる画質の劣化を抑制することができる。また、第2清掃処理は、第1清掃処理と比較して清掃時間を要するが、ユーザによる清掃指示の操作入力によって行われるため、清掃時間を要してもユーザに不快感を与えない。   As described above, the image forming apparatus 100 cleans the sawtooth electrode 51 with the cleaning member 53 and then applies a predetermined DC voltage to the sawtooth electrode 51 to cause a dielectric breakdown, so that the resistance of the sawtooth electrode 51 is made uniform. By doing so, uneven charging can be suppressed, and deterioration of image quality due to uneven charging can be suppressed. In particular, a predetermined DC voltage is applied to the sawtooth electrode 51 when an operation input for a cleaning instruction by the user is received. For this reason, when the user visually recognizes the deterioration of the image quality, it is possible to immediately suppress the deterioration of the image quality due to the uneven charging by performing an operation input of a cleaning instruction. In addition, the second cleaning process requires a cleaning time as compared with the first cleaning process. However, since the second cleaning process is performed by an operation input of a cleaning instruction by the user, the user does not feel uncomfortable even if the cleaning time is required.

また、画像形成装置100は、鋸歯状電極51に所定の直流電圧を印加する際に、感光体ドラム12A〜12Dを回転させているため、感光体ドラム12A〜12Dの表面も均一に帯電させることができ、画質の劣化を抑制することができる。なお、感光体ドラム12A〜12Dの回転回数がマシンライフに影響を与える場合には、感光体ドラム12A〜12Dの回転速度を低下させて、鋸歯状電極51に所定の直流電圧を印加してもよい。マシンライフに与える影響を最小限にして、感光体ドラム12A〜12Dの表面を均一に帯電させることができる。さらに、感光体ドラム12A〜12Dの回転を停止させて、鋸歯状電極51に所定の直流電圧を印加すると、マシンライフに影響を与えることがない。   Further, since the image forming apparatus 100 rotates the photosensitive drums 12A to 12D when a predetermined DC voltage is applied to the sawtooth electrode 51, the surfaces of the photosensitive drums 12A to 12D are uniformly charged. And deterioration of image quality can be suppressed. If the number of rotations of the photosensitive drums 12 </ b> A to 12 </ b> D affects the machine life, the rotational speed of the photosensitive drums 12 </ b> A to 12 </ b> D may be decreased to apply a predetermined DC voltage to the sawtooth electrode 51. Good. The surface of the photoconductive drums 12A to 12D can be uniformly charged while minimizing the influence on the machine life. Furthermore, when the rotation of the photosensitive drums 12A to 12D is stopped and a predetermined DC voltage is applied to the sawtooth electrode 51, the machine life is not affected.

図10の実験結果は、第2清掃処理における鋸歯状電極51への印加時間(横軸)と帯電ムラのレベル(縦軸)との関係を示す。実験では、清掃部材53による清掃直後に鋸歯状電極51に対して所定の直流電圧を印加している。印加時間は、鋸歯状電極51に対して所定の直流電圧の印加を開始してから終了するまでの時間を示す。帯電ムラのレベルは、レベル1〜レベル6まであり、レベルが高くなるほど、鋸歯状電極51の表面に多くの付着物が付着しており、帯電ムラによる画質の劣化が生じることを示す。   The experimental results in FIG. 10 show the relationship between the application time (horizontal axis) to the sawtooth electrode 51 and the level of charging unevenness (vertical axis) in the second cleaning process. In the experiment, a predetermined DC voltage is applied to the sawtooth electrode 51 immediately after cleaning by the cleaning member 53. The application time indicates the time from the start to the end of application of a predetermined DC voltage to the sawtooth electrode 51. The level of charging unevenness ranges from level 1 to level 6, and the higher the level, the more deposits are attached to the surface of the sawtooth electrode 51, indicating that the image quality is deteriorated due to charging unevenness.

帯電ムラのレベルは、画像を複数の区画に分割して、最も淡い色と最も濃い色との濃淡の差の有無を区画毎に算出し、全区画に対する濃淡の差がある区画の割合に基づいて求められる。例えば、割合が0以上1割未満の時はレベル1となり、割合が1割以上2割未満の時はレベル2となる。割合が2割以上3割未満の時はレベル3となり、割合が3割以上4割未満の時はレベル4となる。割合が4割以上6割未満の時はレベル5となり、割合が6割以上9以下の時はレベル6となる。   The level of charging unevenness is calculated by dividing the image into a plurality of sections, calculating the difference in density between the lightest color and the darkest color for each section, and based on the ratio of the sections where there is a difference in lightness to all sections. Is required. For example, when the ratio is 0 or more and less than 10%, the level is 1, and when the ratio is 10% or more and less than 20%, the level is 2. Level 3 when the ratio is 20% or more and less than 30%, and Level 4 when the ratio is 30% or more and less than 40%. When the ratio is 40% or more and less than 60%, it becomes level 5, and when the ratio is 60% or more and 9 or less, it becomes level 6.

具体的には、画像の区画を4区画に分割し、濃淡の差がない場合を0として、区画毎に濃淡の差を0〜9に分類するとともに、各区画の階調を黒い区画、中間の区画、白い区画3つに分類する。濃淡の差が大きいほど帯電ムラのレベルが高くなるように重み付けをするとともに、階調が白い区画ほどユーザの視認性が高くなるため、階調が白い区画、中間の区画、黒い区画の順で帯電ムラのレベルが高くなるように重み付けをしている。   Specifically, the image section is divided into four sections, the case where there is no density difference is set to 0, the density difference is classified into 0 to 9 for each section, and the gradation of each section is set to a black section and an intermediate section. And three white sections. Weighting is performed so that the level of charging unevenness increases as the difference in shade increases, and the visibility of the user increases as the gradation is white, so the gradation is white, the middle, and the black. Weighting is performed so as to increase the level of uneven charging.

例えば、階調が黒い区画の濃淡の差が0で、中間の区画の濃淡の差が1で、白い区画の濃淡の差が4,0の場合、割合が((0×1/2)+1+((4+0)×2))÷4=2.25割となり、帯電ムラのレベルがレベル3となる。なお、区画の分割数、濃淡の差の分類数、及び階調の分類数は、それぞれ上述に限らない。   For example, in the case where the shade difference of the black section is 0, the shade difference of the middle section is 1, and the shade difference of the white section is 4,0, the ratio is ((0 × 1/2) +1+ ((4 + 0) × 2)) ÷ 4 = 2.25%, and the level of charging unevenness becomes level 3. Note that the number of divisions, the number of shade differences, and the number of gradations are not limited to the above.

また、レベル1は、帯電ムラによる画質の劣化を視認できない状態を示す。レベル2は、画像や写真等の画像データを用いた場合に画質の劣化を視認できず、且つハーフトーンの均一な画像データを用いた場合に画質の劣化を視認できる状態を示す。レベル3は、画像や写真等の画像データの場合に、均一の画像データの部分のみに画質の劣化を視認できる状態を示す。レベル4〜レベル6は、どのような画像データを用いた場合でも画質の劣化を視認できる状態を示す。   Level 1 indicates a state where deterioration in image quality due to uneven charging cannot be visually recognized. Level 2 indicates a state in which image quality deterioration cannot be visually recognized when image data such as an image or a photograph is used, and image quality deterioration can be visually recognized when halftone uniform image data is used. Level 3 indicates a state in which image quality deterioration can be visually recognized only in a uniform image data portion in the case of image data such as an image or a photograph. Levels 4 to 6 indicate a state in which degradation of image quality can be visually recognized regardless of the image data used.

第1清掃処理を行った後は、レベル3になり、画像や写真等の画像データに均一の画像データの部分が存在しなければ問題が生じない。また、第2清掃処理を行った後は、所定時間の間(30秒以上)鋸歯状電極51に所定の直流電圧を印加した場合に、レベル2〜レベル3の間になり、均一の画像データの部分が存在する画像や写真等の画像データを用いた場合でもほぼ問題が生じない。また、所定時間の間(45秒以上)鋸歯状電極51に所定の直流電圧を印加した場合には、レベル2になり、均一の画像データの部分が存在する画像や写真等の画像データを用いた場合でも確実に問題が生じない。   After performing the first cleaning process, it becomes level 3, and there is no problem if there is no uniform image data portion in image data such as an image or a photograph. In addition, after the second cleaning process is performed, when a predetermined DC voltage is applied to the sawtooth electrode 51 for a predetermined time (30 seconds or more), the level becomes between level 2 and level 3, and uniform image data Even when image data such as an image or a photograph with such a portion is used, there is almost no problem. Further, when a predetermined DC voltage is applied to the saw-tooth electrode 51 for a predetermined time (45 seconds or more), it becomes level 2, and image data such as an image or a photograph with a uniform image data portion is used. If there is a problem, it will definitely not cause a problem.

以上より、所定の清掃間隔で第1清掃処理を行うことで、均一の画像データの部分が存在しない画像や写真、及び文書等の印刷を画質の劣化を抑制して行うことができる。そして、必要に応じて第2清掃処理を行うことで、均一の画像データの部分が存在する画像や写真等の印刷を画質の劣化を抑制して行うことができる。   As described above, by performing the first cleaning process at a predetermined cleaning interval, it is possible to print an image, a photograph, a document, or the like that does not have a uniform image data portion while suppressing deterioration in image quality. Then, by performing the second cleaning process as necessary, it is possible to print an image, a photograph, or the like in which uniform image data exists, while suppressing deterioration in image quality.

なお、記憶部240は、清掃処理テーブル241に代えて、清掃処理テーブル242を記憶してもよい。一例として図11に示すように、清掃処理テーブル242は、画像形成処理回数の累計範囲毎に、鋸歯状電極51の清掃間隔と処理内容とを記憶する。画像形成処理回数の増加に伴って鋸歯状電極51の表面に蓄積された付着物が増加する。このため、清掃間隔は、画像形成処理回数の増加に伴って段階的に短くなるよう設定されており、処理内容は、画像形成処理回数の増加に伴って第1清掃処理に代えて第2清掃処理を行う頻度が高くなるように設定されている。これにより、画像形成装置100は、鋸歯状電極51の表面に残留する付着物が増えても、鋸歯状電極51に所定電圧を印加して絶縁破壊を起こして、鋸歯状電極51の抵抗を均一にすることで、帯電ムラによる画質の劣化を抑制することができる。   Note that the storage unit 240 may store a cleaning process table 242 instead of the cleaning process table 241. As an example, as illustrated in FIG. 11, the cleaning processing table 242 stores the cleaning interval and processing contents of the sawtooth electrode 51 for each cumulative range of the number of image forming processes. As the number of image forming processes increases, the amount of deposits accumulated on the surface of the sawtooth electrode 51 increases. For this reason, the cleaning interval is set to be reduced stepwise as the number of image forming processes increases, and the processing content is changed to the second cleaning instead of the first cleaning process as the number of image forming processes increases. The frequency of processing is set to be high. As a result, the image forming apparatus 100 applies a predetermined voltage to the sawtooth electrode 51 to cause a dielectric breakdown even if the amount of deposits remaining on the surface of the sawtooth electrode 51 increases, and the resistance of the sawtooth electrode 51 becomes uniform. By doing so, it is possible to suppress deterioration in image quality due to uneven charging.

なお、上述の実施形態では、画像形成処理回数に基づく清掃間隔で鋸歯状電極51の清掃を行ったが、感光体ドラム12A〜12Dの回転回数に基づく清掃間隔で鋸歯状電極51の清掃を行ってもよい。   In the above-described embodiment, the sawtooth electrode 51 is cleaned at the cleaning interval based on the number of times of image forming processing. However, the sawtooth electrode 51 is cleaned at the cleaning interval based on the number of rotations of the photosensitive drums 12A to 12D. May be.

また、帯電器5A〜5Dは、それぞれ鋸歯状電極51を備えたが、コロナワイヤ、針状電極や沿面電極等の長尺状の電極を備えればよい。特に、鋸歯状電極51は、清掃部材53による清掃後も表面に付着物が残留しやすいため、第2清掃処理を行うことは好適である。   Further, the chargers 5A to 5D each include the sawtooth electrode 51, but may include a long electrode such as a corona wire, a needle electrode, or a creeping electrode. In particular, since the deposits of the sawtooth electrode 51 tend to remain on the surface even after cleaning by the cleaning member 53, it is preferable to perform the second cleaning process.

上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   The above description of the embodiment is to be considered in all respects as illustrative and not restrictive. The scope of the present invention is shown not by the above embodiments but by the claims. Furthermore, the scope of the present invention is intended to include all modifications within the meaning and scope equivalent to the scope of the claims.

5A〜5D…帯電器
51…鋸歯状電極
53…清掃部材
100…画像形成装置
210…CPU
5A to 5D ... Charger 51 ... Sawtooth electrode 53 ... Cleaning member 100 ... Image forming apparatus 210 ... CPU

Claims (6)

電子写真方式の画像形成処理を行う画像形成装置であって、
長尺状の放電部材を有する帯電器と、
前記放電部材の表面を清掃するための清掃部材と、
前記清掃部材による前記放電部材の清掃を行う第1清掃処理と、前記清掃部材による前記放電部材の清掃を行った後に所定時間の間、前記放電部材に所定電圧を印加する第2清掃処理と、を選択的に行う制御部と、を備える画像形成装置。
An image forming apparatus that performs electrophotographic image forming processing,
A charger having a long discharge member;
A cleaning member for cleaning the surface of the discharge member;
A first cleaning process for cleaning the discharge member by the cleaning member; a second cleaning process for applying a predetermined voltage to the discharge member for a predetermined time after cleaning the discharge member by the cleaning member; And an image forming apparatus comprising:
前記清掃部材による清掃の指示を受け付ける操作部をさらに備え、
前記制御部は、所定の清掃間隔で前記第1清掃処理を行い、前記清掃の指示を前記操作部によって受け付けた時に前記第2清掃処理を行う請求項1に記載の画像形成装置。
An operation unit for receiving an instruction for cleaning by the cleaning member;
The image forming apparatus according to claim 1, wherein the control unit performs the first cleaning process at a predetermined cleaning interval, and performs the second cleaning process when the cleaning instruction is received by the operation unit.
前記所定の清掃間隔は、前記画像形成処理の回数毎に設定されており、段階的に短期間になるように設定されている請求項2に記載の画像形成装置。   The image forming apparatus according to claim 2, wherein the predetermined cleaning interval is set for each number of times of the image forming process, and is set to be a short period step by step. 前記制御部は、前記画像形成処理の回数の増加に伴って、高くなる所定の頻度で前記第1清掃処理に代えて前記第2清掃処理を行う請求項2又は請求項3に記載の画像形成装置。   4. The image formation according to claim 2, wherein the control unit performs the second cleaning process instead of the first cleaning process at a predetermined frequency that increases as the number of times of the image forming process increases. apparatus. 前記放電部材は、鋸歯状を呈する請求項1〜請求項4の何れかに記載の画像形成装置。   The image forming apparatus according to claim 1, wherein the discharge member has a sawtooth shape. 前記帯電器によって表面が帯電される像担持体であって、前記放電部材の長手方向に直交する移動方向に沿って前記帯電器に対向して表面が移動する像担持体を備え、
前記制御部は、前記第2清掃処理において、前記像担持体の表面の移動時に前記放電部材に前記所定電圧を印加する請求項1〜請求項5の何れかに記載の画像形成装置。
An image carrier having a surface charged by the charger, the image carrier having a surface that moves opposite the charger along a moving direction perpendicular to a longitudinal direction of the discharge member;
The image forming apparatus according to claim 1, wherein the control unit applies the predetermined voltage to the discharge member when the surface of the image carrier moves in the second cleaning process.
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