JP6465042B2 - 画像形成装置 - Google Patents

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Description

本発明は、画像形成装置に関する。
従来、画像形成装置において、転写ローラーに流れる電流の電流値を測定することが知られている。
例えば、検出回路によって検出された電流値から転写ローラーの抵抗値を求める画像形成装置が開示されている(特許文献1参照)。特許文献1に記載の画像形成装置は、検出回路、定電圧回路、及び、コントローラーを備える。検出回路は、転写ローラーに流れる電流の電流値を検出する。定電圧回路は、転写ローラーに印加する電圧の定電圧制御を行う。また、定電圧制御時に検出回路によって検出された電流値から転写ローラーの抵抗値を求める。そして、コントローラーは、求められた抵抗値に基づいて転写電圧を制御する。
特許文献1には、上記画像形成装置によれば、適正な転写電圧を印加することができると記載されている。
特開平5−313522号公報
しかしながら、特許文献1に記載の画像形成装置のように転写ローラーに流れる電流の電流値を検出するためには、カラー機では各色の転写ローラーに流れる電流の電流値を検出する必要がある。すなわち、カラー機では各色の転写ローラーの抵抗が異なる場合があるため、各色の転写ローラーに流れる電流の電流値を検出する必要がある。その結果、転写ローラーに流れる電流の電流値を検出する電流検出部の個数が増加し、画像形成装置の製造コストが増大していた。
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、転写ローラーに流れる電流の電流値を検出する電流検出部の個数を削減することができる画像形成装置を提供することを目的としている。
本発明の画像形成装置は、記録媒体に画像を形成する画像形成装置であって、2個以上の所定個数の現像部、所定個数の1次転写ローラー、中間転写ベルト、電圧印加部、電流検出部、及び、電圧制御部を備える。前記所定個数の現像部は、所定個数の感光体ドラムにトナー像を形成する。前記所定個数の1次転写ローラーは、前記所定個数の感光体ドラムに対向して配置される。前記中間転写ベルトは、前記所定個数の前記感光体ドラム及び前記所定個数の1次転写ローラーによって挟持される。前記電圧印加部は、前記所定個数の前記1次転写ローラーのそれぞれに、電圧を印加する。前記電流検出部は、前記所定個数の前記1次転写ローラーにそれぞれ流れる電流の合計電流値を検出する。前記電圧制御部は、前記電圧印加部が前記所定個数の前記1次転写ローラーに印加する電圧値を制御する。前記電圧制御部は、前記所定個数の前記1次転写ローラーのうち、1つの前記1次転写ローラーに検出電圧を印加するときに、他の全ての前記1次転写ローラーに前記検出電圧と同極性の電圧を印加する。前記検出電圧は、前記1つの前記1次転写ローラーの抵抗値を検出するために印加する電圧であり、前記検出電圧の値は、所定の電圧値に予め設定されている。
本発明の画像形成装置によれば、転写ローラーに流れる電流の電流値を検出する電流検出部の個数を削減することができる。
本発明の実施形態に係る画像形成装置の構成を示す側面図である。 図1に示す画像形成ユニット及び転写部の構成を示す側面図である。 図2に示す電源部の構成を示す側面図である。 図1に示す制御部の構成を示す図である。 第2電圧VL2の電圧値が第1電圧VL1の電圧値と一致する場合の電圧制御部の動作の一例を示すグラフである。(a)は、Y色の1次転写ローラーに印加する印加電圧の変化を示すグラフである。(b)は、C色の1次転写ローラーに印加する印加電圧の変化を示すグラフである。(c)は、M色の1次転写ローラーに印加する印加電圧の変化を示すグラフである。(d)は、K色の1次転写ローラーに印加する印加電圧の変化を示すグラフである。 図3に示す電圧印加部によって印加された電圧値と、電流検出部によって検出された電流値との関係を示すグラフである。 図4に示す制御部の動作を示すフローチャートである。 図4に示す制御部の動作を示すフローチャートである。 第2電圧VL2の電圧値が第1電圧VL1の電圧値より大きい場合の電圧制御部の動作の一例を示すグラフである。(a)は、Y色の1次転写ローラーに印加する印加電圧の変化を示すグラフである。(b)は、C色の1次転写ローラーに印加する印加電圧の変化を示すグラフである。(c)は、M色の1次転写ローラーに印加する印加電圧の変化を示すグラフである。(d)は、K色の1次転写ローラーに印加する印加電圧の変化を示すグラフである。
以下、本発明の実施形態について、図面(図1〜図9)を参照しながら説明する。なお、図中、同一又は相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。
まず、図1を参照して、本実施形態に係る画像形成装置1について説明する。図1は、本実施形態に係る画像形成装置1の構成を示す図である。本実施形態において画像形成装置1は、カラー複写機である。
画像形成装置1は、用紙P上に画像を形成する装置であって、筐体10、給紙部2、搬送部L、トナー補給ユニット3、画像形成ユニット4、転写部5、電源部6、定着部7、排出部8、及び、制御部9を備える。用紙Pは、「記録媒体」の一例に相当する。
給紙部2は、筐体10の下部に配置され、用紙Pを搬送部Lへ供給する。給紙部2は、複数枚の用紙Pを収容可能であって、最上部の用紙Pを1枚ずつ搬送部Lへ供給する。
搬送部Lは、給紙部2によって供給された用紙Pを、転写部5及び定着部7を経由して排出部8まで搬送する。
トナー補給ユニット3は、画像形成ユニット4にトナーを供給する容器であって、4つのトナーカートリッジ3y、3c、3m、及び、3kを備える。トナーカートリッジ3yには、イエロー色のトナーが収容される。トナーカートリッジ3cには、シアン色のトナーが収容される。トナーカートリッジ3mには、マゼンタ色のトナーが収容される。トナーカートリッジ3kには、ブラック色のトナーが収容される。
画像形成ユニット4は、4つの画像形成部4y、4c、4m、4kを含む。画像形成部4yには、トナーカートリッジ3yからイエロートナーが供給される。画像形成部4cには、トナーカートリッジ3cからシアントナーが供給される。画像形成部4mには、トナーカートリッジ3mからマゼンタトナーが供給される。画像形成部4kには、トナーカートリッジ3kからブラックトナーが供給される。画像形成ユニット4の構成については、図2を参照して後述する。
転写部5は、中間転写ベルト54を備える。転写部5は、画像形成ユニット4によって、中間転写ベルト54上に形成されたトナー像を、用紙P上に転写する。転写部5の構成については、図2を参照して後述する。
電源部6は、転写部5に転写電圧を印加する。また、電源部6は、転写部5に流れる転写電流の電流値を検出する。電源部6の構成については、図3を参照して後述する。
定着部7は、転写部5によって用紙Pに形成されたトナー像を定着するローラー対であって、加熱ローラー71及び加圧ローラー72を備える。用紙Pは、加熱ローラー71及び加圧ローラー72によって加熱及び加圧される。その結果、定着部7によって、転写部5において用紙Pに転写された未定着のトナー像が定着される。排出部8は、トナー像が定着された用紙Pを装置の外部へ排出する。
制御部9は、画像形成装置1の動作を制御する。制御部9の構成については、図4を参照して後述する。
次に、図2を参照して画像形成ユニット4及び転写部5の構成について説明する。図2は、画像形成ユニット4及び転写部5の構成を示す側面図である。図2に示すように、画像形成ユニット4は、4つの画像形成部4y、4c、4m、4kを備える。「所定個数」は、本実施形態では、4つである。
画像形成部4y、4c、4m、4kは、それぞれ、露光装置41、感光体ドラム42、現像部43、帯電ローラー44、及び、クリーニングブレード45を備える。4つの画像形成部4y、4c、4m、4kの構成は、供給されるトナーの色が異なるのみでその他の構成は略同一である。したがって、本明細書では、イエロートナーが供給される画像形成部4yの構成について説明し、画像形成部4y以外の画像形成部4c、4m、4kの構成についての説明は省略する。
画像形成部4yは、露光部41y(41)、感光体ドラム42y(42)、現像部43y(43)、帯電ローラー44y(44)、及び、クリーニングブレード45y(45)を有する。
帯電ローラー44yは、感光体ドラム42yを所定の電位に帯電させる。露光部41yは、感光体ドラム42yにレーザー光を照射して露光し、感光体ドラム42y上に静電潜像を形成する。現像部43yは、現像ローラー431yを有する。現像ローラー431yは、感光体ドラム42yにイエロートナーを供給して静電潜像を現像してトナー像を形成する。その結果、感光体ドラム42yの周面にイエロー色のトナー像が形成される。
クリーニングブレード45yは、その先端(図2では上端)が、感光体ドラム42yの周面と摺接する。感光体ドラム42yの周面とクリーニングブレード45yの先端とが摺接することで、感光体ドラム42yの周面に残留するイエロートナーが除去される。
転写部5は、用紙Pにトナー像を転写する。転写部5は、4つの1次転写ローラー51(51y、51c、51m、51k)、2次転写ローラー52、駆動ローラー53、中間転写ベルト54、従動ローラー55、及び、ブレード56を備える。
転写部5は、各画像形成部4y、4c、4m、4kの感光体ドラム42(42y、42c、42m、42k)に形成された各トナー像を重ねて中間転写ベルト54に転写した後、重ねられたトナー像を中間転写ベルト54から用紙Pに転写する。
1次転写ローラー51yは、中間転写ベルト54を介して感光体ドラム42yに対向して配置される。1次転写ローラー51yは、不図示の駆動機構によって中間転写ベルト54を介して感光体ドラム42yに圧接したり、感光体ドラム42yから離れたりすることができる。1次転写ローラー51yは、通常、中間転写ベルト54を介して感光体ドラム42yに圧接されている。他の1次転写ローラー51c、51m、51kも1次転写ローラー51yと同様に、それぞれ対応する感光体ドラム42(42c、42m、又は42k)に中間転写ベルト54を介して圧接されている。
駆動ローラー53は、2次転写ローラー52に対向して配置され、中間転写ベルト54を駆動する。
中間転写ベルト54は、4つの1次転写ローラー51、駆動ローラー53、及び、従動ローラー55に張架された無端ベルトである。中間転写ベルト54は、駆動ローラー53によって、図2では矢印F1、F2に示す通り、反時計回りに回転駆動される。また、中間転写ベルト54は、その表面側が各感光体ドラム42(42y、42c、42m、42k)の周面に、それぞれ、当接している。中間転写ベルト54の表面には、1次転写ローラー51(51y、51c、51m、51k)によって、感光体ドラム42(42y、42c、42m、42k)からトナー像が転写される。
従動ローラー55は、中間転写ベルト54の回転に伴って回転駆動される。従動ローラー55に、中間転写ベルト54を介して対向する位置には、ブレード56が配置されている。ブレード56は、中間転写ベルト54の表面に残留しているトナーを除去する。
2次転写ローラー52は、駆動ローラー53に押圧されている。これにより、2次転写ローラー52と駆動ローラー53との間にニップ部Nが形成される。2次転写ローラー52及び駆動ローラー53は、用紙Pがニップ部Nを通過する際に、中間転写ベルト54上のトナー像を用紙Pに転写する。
次に、図3を参照して、電源部6について説明する。図3は、電源部6の構成を示す側面図である。電源部6は、電圧印加部61及び電流検出部62を備えている。また、1次転写ローラー51には、電圧印加部61によって電圧が印加される。
電圧印加部61は、4つの電圧印加部61y、61c、61m、61kを含む。4つの電圧印加部61y、61c、61m、61kは、それぞれ、1次転写ローラー51y、51c、51m、51kに電圧を印加する。例えば、電圧印加部61yは、トナーの帯電極性とは逆極性の1次転写ローラー51yに電圧を印加する(本実施形態では負極性の電圧である)。また、感光体ドラム42(42y、42c、42m、42k)は、接地されている。その結果、電圧印加部61yは、1次転写ローラー51と感光体ドラム42との間に電圧を印加する。
電流検出部62は、4個の1次転写ローラー51y、51c、51m、51kのそれぞれに流れる電流の合計電流値JSを検出する。
次に、図4を参照して、制御部9の構成について説明する。図4は、制御部9の構成を示す図である。制御部9は、CPU(Central Processing Unit)及びメモリーを備える。メモリーには、制御プログラムが記憶される。CPUは、制御プログラムを実行することによって、各種機能部として機能する。また、CPUは、制御プログラムを実行することによって、メモリーを各種機能部として機能させる。その結果、制御部9の各種機能部は、画像形成装置1の動作を制御する。また、制御部9は、電圧制御部911、電流取得部912、抵抗算出部913、補正部914、及び、電圧電流記憶部92を備える。
電圧電流記憶部92は、電圧印加部61が1次転写ローラー51に印加する電圧の電圧値VTと、電流検出部62によって検出される合計電流値JSとを対応付けて記憶する。電圧電流記憶部92に記憶された電圧の電圧値VT及び合計電流値JSは、抵抗算出部913及び補正部914によって読み出される。
電圧制御部911は、電圧印加部61が1次転写ローラー51y、51c、51m、51kに印加する電圧を制御する。具体的には、電圧制御部911は、4つの1次転写ローラー51のうち、1つの1次転写ローラー51に検出電圧VSを印加するときに、他の全ての1次転写ローラー51に検出電圧VSと同極性の第1電圧VL1を印加する。1つの1次転写ローラー51は、例えば、1次転写ローラー51yであり、他の全ての1次転写ローラー51は、例えば、1次転写ローラー51c、51m、51kである。検出電圧VSは、1次転写ローラー51と感光体ドラム42との間の抵抗値Rを検出するために印加する電圧である。検出電圧VSの値は、所定の電圧値(例えば、1000V)に予め設定されている。第1電圧VL1の値は、検出電圧VSの電圧値に対して200分の1以上10分の1以下の電圧値(例えば、100V)である。
また、電圧制御部911は、4つ全ての1次転写ローラー51y、51c、51m、51kに第2電圧VL2を印加する。電圧制御部911の具体的な電圧制御方法については、図5を参照して説明する。
更に、電圧制御部911は、互いに異なる複数の電圧値の検出電圧VSを1つの1次転写ローラー51(例えば、1次転写ローラー51y)に印加すると共に、他の全ての1次転写ローラー51(例えば、1次転写ローラー51c、51m、51k)に第1電圧VL1を印加する。検出電圧VSの電圧値と合計電流値JSとの関係については、図6を参照して後述する。
電流取得部912は、電流検出部62によって検出される合計電流値JSを取得する。また、電流取得部912は、電圧印加部61が4つの1次転写ローラー51y、51c、51m、51kに印加する電圧の電圧値と対応付けて、合計電流値JSを電圧電流記憶部92に記録する。
抵抗算出部913は、1次転写ローラー51の抵抗値Rを求める。具体的には、抵抗算出部913は、検出電圧VSの電圧値を合計電流値JSで除して、1次転写ローラー51の抵抗値Rを求める。更に具体的には、まず、電圧制御部911が、1次転写ローラー51yに検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51c、51m、51kに第1電圧VL1を印加する。このときに電流取得部912が合計電流値JSyを取得する。抵抗算出部913は、検出電圧VSの電圧値を合計電流値JSyで除して、1次転写ローラー51yと感光体ドラム42yとの間の抵抗値Ryを求める。
次に、電圧制御部911が、1次転写ローラー51cに検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51m、51kに第1電圧VL1を印加する。このときに電流取得部912が合計電流値JScを取得する。抵抗算出部913は、検出電圧VSの電圧値を合計電流値JScで除して、1次転写ローラー51cと感光体ドラム42cとの間の抵抗値Rcを求める。
そして、電圧制御部911が、1次転写ローラー51mに検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51c、51kに第1電圧VL1を印加する。このときに電流取得部912が合計電流値JSmを取得する。抵抗算出部913は、検出電圧VSの電圧値を合計電流値JSmで除して、1次転写ローラー51mと感光体ドラム42mとの間の抵抗値Rmを求める。
最後に、電圧制御部911が、1次転写ローラー51kに検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51c、51mに第1電圧VL1を印加する。このときに電流取得部912が合計電流値JSkを取得する。抵抗算出部913は、検出電圧VSの電圧値を合計電流値JSkで除して、1次転写ローラー51kと感光体ドラム42kとの間の抵抗値Rkを求める。以下の説明では、便宜上、抵抗値Ry、Rc、Rm、Rkを、それぞれ、1次転写ローラー51y、51c、51m、51kの抵抗値と記載する場合がある。このようにして、抵抗算出部913は、4つの1次転写ローラー51y、51c、51m、51kの抵抗値Ry、Rc、Rm、Rkを求める。
補正部914は、抵抗値R(Ry、Rc、Rm、Rk)を補正する。具体的には、補正部914は、電圧制御部911が4つの全ての1次転写ローラー51y、51c、51m、51kに第1電圧VL1を印加したときに得られる合計電流値JSLに基づいて、抵抗値Rを補正する。更に具体的には、次の(1)〜(4)式を用いて、抵抗値R(Ry、Rc、Rm、Rk)を補正する。
抵抗値Ry=(検出電圧VSの電圧値)/(合計電流値JSy−合計電流値JSL×3/4) (1)
抵抗値Rc=(検出電圧VSの電圧値)/(合計電流値JSc−合計電流値JSL×3/4) (2)
抵抗値Rm=(検出電圧VSの電圧値)/(合計電流値JSm−合計電流値JSL×3/4) (3)
抵抗値Rk=(検出電圧VSの電圧値)/(合計電流値JSk−合計電流値JSL×3/4) (4)
すなわち、例えば、合計電流値JSyは、1次転写ローラー51yに検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51c、51m、51kに第1電圧VL1を印加したときに、4つの1次転写ローラー51y、51c、51m、51kに流れる電流の合計値である。よって、合計電流値JSyには、1次転写ローラー51yに流れる電流値以外に、1次転写ローラー51c、1次転写ローラー51m、及び、1次転写ローラー51kに第1電圧VL1が印加されていることによって流れる電流の電流値の合計値が加算されている。したがって、1次転写ローラー51c、1次転写ローラー51m、及び、1次転写ローラー51kに流れる電流の電流値の合計値を、(合計電流値JSL×3/4)として求める。そして、合計電流値JSyから(合計電流値JSL×3/4)を減じることによって、1次転写ローラー51yに流れる電流値を求める。補正部914は、求めた電流値で検出電圧VSの電圧値を除して抵抗値Ryを求めることによって、抵抗算出部913が求めた抵抗値Ryを補正する。
次に、図5を参照して、電圧制御部911の動作の一例について説明する。図5は、第2電圧VL2の電圧値が第1電圧VL1の電圧値と一致する場合の電圧制御部911の動作の一例を示すグラフである。図5の説明では、便宜上、検出電圧VSの電圧値を検出電圧VSと記載し、第1電圧VL1の電圧値を第1電圧VL1と記載する場合がある。図5(a)は、Y(イエロー)色の1次転写ローラー51yに印加する電圧VYの変化を示すグラフG11である。図5(b)は、C(シアン)色の1次転写ローラー51cに印加する電圧VCの変化を示すグラフG21である。図5(c)は、M(マゼンタ)色の1次転写ローラー51mに印加する電圧VMの変化を示すグラフG31である。図5(d)は、K(ブラック)色の1次転写ローラー51kに印加する電圧VKの変化を示すグラフG41である。各グラフの横軸は時間Tを示し、縦軸は各々電圧VY、VC、VM、VKを示す。また、各グラフの縦軸の矢印の方向は、各々電圧VY、VC、VM、VKが負であることを示す。図5の説明において、第1電圧VL1は、例えば、100Vである。
まず、図5(a)を参照して、電圧VYの変化について説明する。時点T11において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yに第1電圧VL1を印加する。そして、時点T12において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yに印加する電圧VYを第1電圧VL1から検出電圧VSに変更する。次に、時点T13において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yに印加する電圧VYを検出電圧VSから第1電圧VL1に変更する。また、時点T14において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yに印加する電圧VYを第1電圧VL1から零(ゼロ)に変更する。
次に、図5(b)を参照して、電圧VCの変化について説明する。時点T11において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cに第1電圧VL1を印加する。そして、時点T13において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cに印加する電圧VCを第1電圧VL1から検出電圧VSに変更する。次に、時点T21において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cに印加する電圧VCを検出電圧VSから第1電圧VL1に変更する。また、時点T14において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cに印加する電圧VCを第1電圧VL1から零(ゼロ)に変更する。
次に、図5(c)を参照して、電圧VMの変化について説明する。時点T11において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mに第1電圧VL1を印加する。そして、時点T21において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mに印加する電圧VMを第1電圧VL1から検出電圧VSに変更する。次に、時点T31において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mに印加する電圧VMを検出電圧VSから第1電圧VL1に変更する。また、時点T14において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mに印加する電圧VMを第1電圧VL1から零(ゼロ)に変更する。
次に、図5(d)を参照して、電圧VKの変化について説明する。時点T11において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51kに第1電圧VL1を印加する。そして、時点T31において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51kに印加する電圧VKを第1電圧VL1から検出電圧VSに変更する。次に、時点T14において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51kに印加する電圧VKを検出電圧VSから零(ゼロ)に変更する。
図5を参照して説明したように、時点T11から時点T12の期間では、電圧制御部911は、4つの1次転写ローラー51y、51c、51m、51kの全てに第1電圧VL1を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JSLは、補正部914によって抵抗値Rを補正する際に用いられる。
時点T12から時点T13の期間では、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51c、51m、51kには第1電圧VL1を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JSyは、抵抗算出部913が1次転写ローラー51yの抵抗値Ryを求める際に用いられる。
時点T13から時点T21の期間では、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51m、51kには第1電圧VL1を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JScは、抵抗算出部913が1次転写ローラー51cの抵抗値Rcを求める際に用いられる。
時点T21から時点T31の期間では、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51c、51kには第1電圧VL1を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JSmは、抵抗算出部913が1次転写ローラー51mの抵抗値Rmを求める際に用いられる。
時点T31から時点T14の期間では、電圧制御部911は、1次転写ローラー51kには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51c、51mには第1電圧VL1を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JSkは、抵抗算出部913が1次転写ローラー51kの抵抗値Rkを求める際に用いられる。
次に、図6を参照して、制御部9の動作について説明する。図6は、電圧印加部61によって印加された検出電圧VSの電圧値VTと、電流検出部62によって検出された合計電流値JSとの関係を示すグラフG5である。グラフG5の横軸は、電圧値VTを示し、縦軸は合計電流値JSを示す。菱形マークは、測定点PTを示す。抵抗算出部913は、グラフG5の示す直線の傾きから抵抗値R(Ry、Rc、Rm、Rk)を求めてもよい。
具体的には、電圧制御部911は、まず、予め設定された所定範囲(例えば、50V〜1050V)内の電圧値から複数(例えば、12個)の電圧値VT1〜VT12を選択する。そして、電圧制御部911は、図5を参照して説明した検出電圧VSを、電圧値VT1〜VT12に設定する。電流取得部912は、電圧値VT1〜VT12にそれぞれに対応する合計電流値JSを電流検出部62から取得する。そして、抵抗算出部913は、12個の測定点の座標から、例えば、最小二乗法で求めた直線G5を求める。抵抗算出部913は、直線G5の傾きの逆数を求めることによって、1次転写ローラー51の抵抗値Rを求める。
図6を参照して説明した手順で、抵抗算出部913が1次転写ローラー51の抵抗値Rを求める場合には、補正部914が、抵抗算出部913が求めた抵抗値Rを補正する必要はない。直線G5の傾きは、図6に示すように、検出電圧VSの電圧値VTの変化量ΔVTに対する合計電流値JSの変化量ΔJSに基づいて、次の(5)式を用いて抵抗値Rを求めるからである。
抵抗値R=(電圧値VTの変化量ΔVT)/(合計電流値JSの変化量ΔJS)
(5)
次に、図5、図7及び図8を参照して、制御部9の動作について説明する。図7及び図8は、制御部9の動作を示すフローチャートである。まず、図5の時点T11から時点T12の期間に示すように、電圧制御部911が、4つの1次転写ローラー51y、51c、51m、51kの全てに第2電圧VL2を印加する(ステップS101)。そして、電流取得部912が合計電流値JSLを電流検出部62から取得する(ステップS103)。
次に、図5の時点T12から時点T13の期間に示すように、電圧制御部911が、1次転写ローラー51yには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51c、51m、51kには第1電圧VL1を印加する(ステップS105)。そして、電流取得部912が合計電流値JSyを電流検出部62から取得する(ステップS107)。次いで、抵抗算出部913が、検出電圧VSを合計電流値JSyで除して1次転写ローラー51yの抵抗値Ryを求める(ステップS109)。
次に、図5の時点T13から時点T21の期間に示すように、電圧制御部911が、1次転写ローラー51cには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51m、51kには第1電圧VL1を印加する(ステップS111)。そして、電流取得部912が合計電流値JScを電流検出部62から取得する(ステップS113)。次いで、抵抗算出部913が、検出電圧VSを合計電流値JScで除して1次転写ローラー51cの抵抗値Rcを求める(ステップS115)。
次に、図5の時点T21から時点T31の期間に示すように、電圧制御部911が、1次転写ローラー51mには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51c、51kには第1電圧VL1を印加する(図8に示すステップS117)。そして、電流取得部912が合計電流値JSmを電流検出部62から取得する(ステップS119)。次いで、抵抗算出部913が、検出電圧VSを合計電流値JSmで除して1次転写ローラー51mの抵抗値Rmを求める(ステップS121)。
次に、図5の時点T31から時点T14の期間に示すように、電圧制御部911が、1次転写ローラー51kには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51c、51mには第1電圧VL1を印加する(ステップS123)。そして、電流取得部912が合計電流値JSkを電流検出部62から取得する(ステップS125)。次いで、抵抗算出部913が、検出電圧VSを合計電流値JSkで除して1次転写ローラー51kの抵抗値Rkを求める(ステップS127)。
そして、補正部914が、ステップS103で取得した合計電流値JSLを用いて、抵抗値Ry、Rc、Rm、Rkを補正し(ステップS129)、処理が終了する。具体的には、補正部914は、図4を参照して説明した上記(1)式〜(4)式を用いて、抵抗値Ry、Rc、Rm、Rkを補正する。
次に、図9を参照して、電圧制御部911の動作の他の一例について説明する。図9は、第2電圧VL2の電圧値が第1電圧VL1の電圧値より大きい場合の電圧制御部911の動作の一例を示すグラフである。図9(a)は、Y(イエロー)色の1次転写ローラー51yに印加する電圧VYの変化を示すグラフG12である。図9(b)は、C(シアン)色の1次転写ローラー51cに印加する電圧VCの変化を示すグラフG22である。図9(c)は、M(マゼンタ)色の1次転写ローラー51mに印加する電圧VMの変化を示すグラフG32である。図9(d)は、K(ブラック)色の1次転写ローラー51kに印加する電圧VKの変化を示すグラフG42である。各グラフの横軸は時間Tを示し、縦軸は各々電圧VY、VC、VM、VKを示す。また、各グラフの縦軸の矢印の方向は、各々電圧VY、VC、VM、VKが負であることを示す。図9の説明において、第1電圧VL1は、例えば、50Vであり、第2電圧VL2は、例えば、70Vである。
まず、図9(a)を参照して、電圧VYの変化について説明する。時点T11において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yに第2電圧VL2を印加する。そして、時点T12において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yに印加する電圧VYを第2電圧VL2から検出電圧VSに変更する。次に、時点T13において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yに印加する電圧VYを検出電圧VSから第1電圧VL1に変更する。また、時点T14において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yに印加する電圧VYを第1電圧VL1から零(ゼロ)に変更する。
次に、図9(b)を参照して、電圧VCの変化について説明する。時点T11において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cに第2電圧VL2を印加する。そして、時点T13において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cに印加する電圧VCを第1電圧VL1から検出電圧VSに変更する。次に、時点T21において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cに印加する電圧VCを検出電圧VSから第1電圧VL1に変更する。また、時点T14において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cに印加する電圧VCを第1電圧VL1から零(ゼロ)に変更する。
次に、図9(c)を参照して、電圧VMの変化について説明する。時点T11において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mに第2電圧VL2を印加する。そして、時点T21において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mに印加する電圧VMを第2電圧VL2から検出電圧VSに変更する。次に、時点T31において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mに印加する電圧VMを検出電圧VSから第1電圧VL1に変更する。また、時点T14において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mに印加する電圧VMを第1電圧VL1から零(ゼロ)に変更する。
次に、図9(d)を参照して、電圧VKの変化について説明する。時点T11において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51kに第2電圧VL2を印加する。そして、時点T31において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51kに印加する電圧VKを第2電圧VL2から検出電圧VSに変更する。次に、時点T14において、電圧制御部911は、1次転写ローラー51kに印加する電圧VKを検出電圧VSから零(ゼロ)に変更する。
図9を参照して説明したように、時点T11から時点T12の期間では、電圧制御部911は、4つの1次転写ローラー51y、51c、51m、51kの全てに第2電圧VL2を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JSLは、補正部914によって抵抗値Rを補正する際に用いられる。
時点T12から時点T13の期間では、電圧制御部911は、1次転写ローラー51yには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51c、51m、51kには第1電圧VL1を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JSyは、抵抗算出部913が1次転写ローラー51yの抵抗値Ryを求める際に用いられる。
時点T13から時点T21の期間では、電圧制御部911は、1次転写ローラー51cには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51m、51kには第1電圧VL1を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JScは、抵抗算出部913が1次転写ローラー51cの抵抗値Rcを求める際に用いられる。
時点T21から時点T31の期間では、電圧制御部911は、1次転写ローラー51mには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51c、51kには第1電圧VL1を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JSmは、抵抗算出部913が1次転写ローラー51mの抵抗値Rmを求める際に用いられる。
時点T31から時点T14の期間では、電圧制御部911は、1次転写ローラー51kには検出電圧VSを印加し、他の3つの1次転写ローラー51y、51c、51mには第1電圧VL1を印加する。この期間内で電流取得部912が取得する合計電流値JSkは、抵抗算出部913が1次転写ローラー51kの抵抗値Rkを求める際に用いられる。
図3〜図9を参照して説明したように、電圧印加部61が、所定個数(例えば、4つ)の1次転写ローラー51(51y、51c、51m、51k)のそれぞれに、電圧を印加する。また、電流検出部62が、4つの1次転写ローラー51にそれぞれ流れる電流の合計電流値JSを検出する。
よって、電流検出部62を1つ配置するだけで、4つの1次転写ローラー51の抵抗値R(Ry、Rc、Rm、Rk)を求めることができる。具体的には、例えば、電圧印加部61が4つの1次転写ローラー51のうち、1つの1次転写ローラー51yに検出電圧VSを印加し、他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kには電圧を印加せず、合計電流値JSを検出する。検出電圧VSの電圧値を合計電流値JSで除することによって、検出電圧VSが印加された1次転写ローラー51yの抵抗値Ryを求めることができる。また、電圧印加部61が4つの1次転写ローラー51のうち、検出電圧VSを印加する1次転写ローラー51を順次変更することによって、4つの1次転写ローラー51の抵抗値Rを求めることができる。したがって、1次転写ローラー51に流れる電流の電流値を検出する電流検出部62の個数を削減することができる。その結果、画像形成装置1の製造コストを削減することができる。
また、電圧制御部911が、4つの1次転写ローラー51のうち、1つの1次転写ローラー51yに検出電圧VSを印加するときに、他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kに検出電圧VSと同極性の電圧を印加する。なお、検出電圧VSは、1次転写ローラー51yの抵抗値Ryを検出するために印加する電圧である。検出電圧VSの値は、所定の電圧値(例えば、1000V)に予め設定されている。他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kに検出電圧VSと同極性の電圧を印加することによって、1つの1次転写ローラー51yから他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kにリークする電流を低減することができる。よって、1次転写ローラー51yの抵抗値Ryを正確に検出することができる。同様にして、抵抗値Rc、Rm、Rkも正確に検出することができる。したがって、4つの1次転写ローラー51にそれぞれ適正な大きさの転写電圧を印加することができる。
更に、電圧制御部911が、4つの1次転写ローラー51のうち、1つの1次転写ローラー51yに検出電圧VSを印加するときに、他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kに検出電圧VSの電圧値に対して10分の1以下の電圧値の第1電圧VL1を印加する。よって、第1電圧VL1が印加されることによって、他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kに流れる電流を低減することができる。また、他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kに、検出電圧VSの電圧値に対して200分の1以上の電圧値の第1電圧VL1を印加する。よって、1つの1次転写ローラー51yから他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kにリークする電流を抑制することができる。したがって、1次転写ローラー51yの抵抗値Ryを更に正確に検出することができる。同様にして、抵抗値Rc、Rm、Rkも更に正確に検出することができる。その結果、4つの1次転写ローラー51にそれぞれ更に適正な大きさの転写電圧を印加することができる。
また、電圧制御部911が、4つの1次転写ローラー51に、検出電圧VSと同極性の第2電圧VL2を印加し、電流検出部62が、合計電流値JSLを検出する。そして、補正部914が、合計電流値JSLに基づいて、抵抗値Rを補正する。一方、1つの1次転写ローラー51yに検出電圧VSを印加し、他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kに検出電圧VSと同極性の第1電圧VL1を印加するときに、他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kにも電流が流れる。よって、補正部914が合計電流値JSLに基づいて抵抗値Rを補正するため、検出電圧VSが印加されていない1次転写ローラー51c、51m、51kに流れる電流の影響による抵抗値Rの算出誤差を補正することができる。したがって、4つの1次転写ローラー51の抵抗値Rを更に正確に検出することができる。その結果、4つの1次転写ローラー51にそれぞれ更に適正な大きさの転写電圧を印加することができる。
更に、第2電圧VL2の電圧値が、第1電圧VL1の電圧値と一致する形態(図5に示す形態)が最も好ましい。この場合には、補正部914が、検出電圧VSが印加されていない1次転写ローラー51c、51m、51kに流れる電流の影響による抵抗値Rの算出誤差を正確に補正することができる。したがって、4つの1次転写ローラー51の抵抗値Rを更に正確に検出することができる。その結果、4つの1次転写ローラー51にそれぞれ更に適正な大きさの転写電圧を印加することができる。
加えて、第2電圧VL2の電圧値が、第1電圧VL1の電圧値より大きい形態(図9に示す形態)でもよい。換言すれば、第1電圧VL1の電圧値は、第2電圧VL2の電圧値より小さい。よって、検出電圧VSが印加されていない1次転写ローラー51c、51m、51kに流れる電流を小さくすることができる。したがって、補正部914が、検出電圧VSが印加されていない1次転写ローラー51c、51m、51kに流れる電流の影響による抵抗値Rの算出誤差を正確に補正することができる。その結果、4つの1次転写ローラー51の抵抗値Rを正確に検出することができる。また、4つの1次転写ローラー51にそれぞれ更に適正な大きさの転写電圧を印加することができる。
また、電圧制御部911が、4つの1次転写ローラー51に第2電圧VL2を印加した後、4つの1次転写ローラー51のうち、1つの1次転写ローラー51yに検出電圧VSを印加すると共に、他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kに第2電圧VL2を印加する。よって、1次転写ローラー51yに印加する電圧は、第2電圧VL2から検出電圧VSに変化する。したがって、1次転写ローラー51yに印加する電圧が検出電圧VSに変化するために要する時間を短縮することができる。その結果、4つの1次転写ローラー51の抵抗値Rを検出するために要する時間を短縮することができる。
更に、1つの1次転写ローラー51yに印加される検出電圧VSの複数(例えば、12個)の電圧値VT1〜VT12及び複数の合計電流値JSに基づいて、抵抗算出部913が、1次転写ローラー51yの抵抗値Ryを求める。同様にして、他の全ての1次転写ローラー51c、51m、51kの抵抗値Rc、Rm、Rkを求める。よって、1次転写ローラー51の抵抗値Rを正確に求めることができる。具体的には、例えば、検出電圧VSの電圧値と合計電流値JSとの関係を示す直線を求め、直線の傾きの逆数を求めることによって、4つの1次転写ローラー51の抵抗値Rを更に正確に求めることができる。その結果、4つの1次転写ローラー51にそれぞれ適正な大きさの転写電圧を印加することができる。
以上、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明した。ただし、本発明は、上記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の態様において実施することが可能である(例えば、下記に示す(1)〜(5))。図面は、理解し易くするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示しており、図示された各構成要素の厚み、長さ、個数等は、図面作成の都合上から実際とは異なる場合がある。また、上記の実施形態で示す各構成要素の形状、寸法等は一例であって、特に限定されるものではなく、本発明の構成から実質的に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
(1)図1を参照して説明したように、画像形成装置1が4個の1次転写ローラー51c、51m、51y、51k及び4個の感光体ドラム42c、42m、42y、42kを備える場合について説明したが、これに限定されない。換言すれば、「所定個数」は、4つに限定されない。画像形成装置1が2個以上の所定個数の1次転写ローラー及び感光体ドラムを備える形態であればよい。例えば、所定個数が、2個、又は、3個でもよいし、5個以上でもよい。
(2)図4を参照して説明したように、第1電圧VL1の値は、検出電圧VSの電圧値に対して200分の1以上10分の1以下である形態について説明したが、これに限定されない。第1電圧VL1は、検出電圧VSと同極性の電圧であればよい。
(3)図5を参照して説明したように、電圧制御部911が4つの1次転写ローラー51y、51c、51m、51kに順次検出電圧VSを印加する形態について説明したが、これに限定されない。換言すれば、電圧制御部911が検出電圧VSを印加する1次転写ローラー51の順序は、如何なる順序でもよい。例えば、4つの1次転写ローラー51k、51m、51c、51yに順次検出電圧VSを印加する形態でもよい。
(4)図6を参照して説明したように、抵抗算出部913が、直線G5の傾きの逆数を求める形態について説明したが、これに限定されない。抵抗算出部913が、直線G5に換えて、測定点の座標を近似する曲線を求める形態でもよい。この場合には、抵抗値Rは、曲線の傾きの逆数として求められる。
(5)図9を参照して説明したように、第2電圧VL2は、第1電圧VL1より大きい形態について説明したが、これに限定されない。第2電圧VL2が、第1電圧VL1以下である形態でもよい。
本発明は、画像形成装置に利用可能である。
1 画像形成装置
4(4y、4c、4m、4k) 画像形成ユニット
42(41y、41c、41m、41k) 感光体ドラム
43(43y、43c、43m、43k) 現像部
5 転写部
51(51y、51c、51m、51k) 1次転写ローラー
52 2次転写ローラー
53 駆動ローラー
54 中間転写ベルト
6 電源部
61(61y、61c、61m、61k) 電圧印加部
62 電流検出部
9 制御部
911 電圧制御部
912 電流取得部
913 抵抗算出部
914 補正部
92 電圧電流記憶部

Claims (5)

  1. 記録媒体に画像を形成する画像形成装置であって、
    2個以上の所定個数の感光体ドラムにトナー像を形成する前記所定個数の現像部と、
    前記所定個数の感光体ドラムに対向して配置される前記所定個数の1次転写ローラーと
    前記所定個数の前記感光体ドラム及び前記所定個数の前記1次転写ローラーによって挟持される中間転写ベルトと、
    前記所定個数の前記1次転写ローラーのそれぞれに、電圧を印加する電圧印加部と
    前記所定個数の前記1次転写ローラーにそれぞれ流れる電流の合計電流値を検出する電流検出部と、
    前記電圧印加部が前記所定個数の前記1次転写ローラーに印加する電圧値を制御する電圧制御部と
    を備え、
    前記電圧制御部は、前記所定個数の前記1次転写ローラーのうち、1つの前記1次転写ローラーに検出電圧を印加するときに、他の全ての前記1次転写ローラーに前記検出電圧と同極性の第1電圧を印加するものであり、
    前記検出電圧は、前記1つの前記1次転写ローラーの抵抗値を検出するために印加する電圧であり、前記検出電圧の値は、所定の電圧値に予め設定されており
    前記画像形成装置は、
    前記1つの前記1次転写ローラーに前記検出電圧を印加すると共に前記他の全ての前記1次転写ローラーに前記第1電圧を印加したときの前記合計電流値に基づいて、前記1つの前記1次転写ローラーの前記抵抗値を求める抵抗算出部を更に備え、
    前記抵抗算出部は、前記所定個数の前記1次転写ローラーの前記抵抗値を求め、
    前記電圧制御部は、前記所定個数の全ての前記1次転写ローラーに、前記検出電圧と同極性の第2電圧を印加し、
    前記画像形成装置は、
    前記所定個数の全ての前記1次転写ローラーに前記第2電圧が印加されたときの前記合計電流値に基づいて、前記所定個数の前記1次転写ローラーの前記抵抗値を補正する補正部を更に備え、
    前記電圧制御部は、前記補正部による補正後の前記抵抗値に基づいて、前記所定個数の前記1次転写ローラーに印加する転写電圧を制御する、画像形成装置。
  2. 前記電圧制御部は、前記他の全ての前記1次転写ローラーに、前記検出電圧の電圧値に対して200分の1以上10分の1以下の電圧値の前記第1電圧を印加する、請求項1に記載の画像形成装置。
  3. 前記第2電圧の電圧値は、前記第1電圧の電圧値と略一致する、請求項に記載の画像形成装置。
  4. 前記第2電圧の電圧値は、前記第1電圧の電圧値より大きい、請求項に記載の画像形成装置。
  5. 前記電圧制御部は、
    前記所定個数の全ての前記1次転写ローラーに前記第2電圧を印加した後、
    前記所定個数の全ての前記1次転写ローラーのうち、前記1つの前記1次転写ローラーに前記検出電圧を印加すると共に、前記他の全ての前記1次転写ローラーに前記第1電圧を印加する、請求項から請求項のいずれか1項に記載の画像形成装置。
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