JP6579329B2 - Optical scanning device and image forming apparatus including the optical scanning device - Google Patents

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Description

本発明は、光走査装置及び該光走査装置を備えた画像形成装置に関する。   The present invention relates to an optical scanning device and an image forming apparatus including the optical scanning device.

従来より、例えば電子写真方式の画像形成装置に搭載される光走査装置として、光源部からの光を回転多面鏡により偏向して被走査面にて走査させるものが知られている。回転多面鏡はモーターと共に筐体内に収容されている。筐体は上側に開放する有底箱状をなしており、筐体の上側には蓋部材が装着されている。モーターは筐体の底壁部に取付けられており、回転多面鏡は上下方向に延びるモーター出力軸の上端部に固定されている。   2. Description of the Related Art Conventionally, as an optical scanning device mounted on, for example, an electrophotographic image forming apparatus, an optical scanning device that deflects light from a light source unit with a rotary polygon mirror and scans the surface to be scanned is known. The rotating polygon mirror is housed in a housing together with a motor. The casing has a bottomed box shape that opens upward, and a lid member is mounted on the upper side of the casing. The motor is attached to the bottom wall portion of the housing, and the rotary polygon mirror is fixed to the upper end portion of the motor output shaft extending in the vertical direction.

ところで、近年、画像形成装置の高速化が進むにつれて光走査装置の回転多面鏡の高速化への要求が高まりつつある。回転多面鏡を高速化すると、回転多面鏡による風切り音が大きくなり、静粛性が損なわれるという問題がある。   Incidentally, in recent years, as the speed of image forming apparatuses increases, there is an increasing demand for speeding up the rotary polygon mirror of the optical scanning device. When the speed of the rotating polygon mirror is increased, there is a problem that wind noise generated by the rotating polygon mirror increases and silence is impaired.

この問題を解決するべく、例えば特許文献1に示す光走査装置では、蓋部材における回転多面鏡と対向する面に円筒状のリブを形成し、このリブによって回転多面鏡を囲むようにしている。これにより、ポンプ作用により回転多面鏡に向かって吸い寄せられる渦流を円筒状リブにより抑制して騒音を低減できるとされている。   In order to solve this problem, for example, in the optical scanning device shown in Patent Document 1, a cylindrical rib is formed on a surface of the lid member facing the rotary polygon mirror, and the rotary polygon mirror is surrounded by the rib. Thereby, it is supposed that the vortex sucked toward the rotary polygon mirror by the pump action can be suppressed by the cylindrical rib and noise can be reduced.

特開平5−127117号公報JP-A-5-127117

しかしながら、上記特許文献1に示す光走査装置では、円筒状リブにより回転多面鏡を囲むようにしているので、回転多面鏡の下側に設けられたモーターからの発熱が円筒状リブの内側に籠もってしまう。この結果、モーターの上面が高温に晒されてモーターが高温状態で駆動し続ける。モーターの高温状態が続くと、モーターの寿命が低下したり、筐体におけるモーターの近傍部分が局所的に高温になって筐体が熱変形したりするという問題がある。筐体が熱変形すると、回転多面鏡の回転軸が傾くなどして光の走査精度が悪化してしまう。   However, in the optical scanning device disclosed in Patent Document 1, since the rotary polygon mirror is surrounded by the cylindrical rib, heat generated from the motor provided on the lower side of the rotary polygon mirror is trapped inside the cylindrical rib. . As a result, the upper surface of the motor is exposed to a high temperature, and the motor continues to be driven at a high temperature. If the high temperature state of the motor continues, there is a problem that the life of the motor is reduced, or the vicinity of the motor in the housing is locally heated and the housing is thermally deformed. When the casing is thermally deformed, the rotation axis of the rotary polygon mirror is inclined, and the light scanning accuracy is deteriorated.

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、モーター及びその近傍に熱が籠もるのを防止しつつ回転多面鏡の風切り音を防止することにある。   The present invention has been made in view of this point, and an object of the present invention is to prevent wind noise of the rotating polygonal mirror while preventing heat from being trapped in the motor and the vicinity thereof.

本発明に係る光走査装置は、光源部からの光を偏向走査する回転多面鏡と、回転多面鏡を駆動するモーターと、該回転多面鏡及びモーターが収容される有底箱状の筐体と、筐体に装着される蓋部材とを備えている。   An optical scanning device according to the present invention includes a rotary polygon mirror that deflects and scans light from a light source unit, a motor that drives the rotary polygon mirror, and a bottomed box-like housing that houses the rotary polygon mirror and the motor. And a lid member attached to the housing.

そして、上記蓋部材における上記回転多面鏡に対向する面には、該回転多面鏡側に突出する突出リブが形成されており、上記突出リブは、上記回転多面鏡の回転軸方向から見て、該回転軸を中心とする放射状をなしている、光走査装置。   And the protrusion rib which protrudes in this rotation polygon mirror side is formed in the surface facing the rotation polygon mirror in the above-mentioned lid member, and the above-mentioned projection rib sees from the rotation axis direction of the rotation polygon mirror, An optical scanning device having a radial shape around the rotation axis.

本発明に係る画像形成装置は上記光走査装置を備えている。   An image forming apparatus according to the present invention includes the optical scanning device.

本発明によれば、モーター及びその近傍に熱が籠もるのを防止しつつ回転多面鏡の風切り音を防止することができる。   According to the present invention, it is possible to prevent wind noise of the rotary polygon mirror while preventing heat from being trapped in the motor and its vicinity.

図1は、実施形態における光走査装置を備えた画像形成装置である。FIG. 1 illustrates an image forming apparatus including an optical scanning device according to the embodiment. 図2は、光走査装置の筐体に蓋部材が装着された状態を示す斜視図である。FIG. 2 is a perspective view illustrating a state in which a lid member is attached to the housing of the optical scanning device. 図3は、光走査装置の筐体から蓋部材を取外した状態を示す斜視図である。FIG. 3 is a perspective view illustrating a state where the lid member is removed from the housing of the optical scanning device. 図4は、蓋部材を回転多面鏡に対向する側から見た斜視図である。FIG. 4 is a perspective view of the lid member as viewed from the side facing the rotary polygon mirror. 図5は、回転多面鏡に対する突出リブの位置関係を示す、該回転多面鏡の回転軸方向から見た概略図である。FIG. 5 is a schematic view showing the positional relationship of the protruding ribs with respect to the rotating polygon mirror, as viewed from the direction of the rotation axis of the rotating polygon mirror. 図6は、実施形態の光走査装置において回転多面鏡の周囲に誘起される空気流の流を示した模式図である。FIG. 6 is a schematic diagram illustrating an air flow induced around the rotary polygon mirror in the optical scanning device of the embodiment. 図7は、従来例の光走査装置おける図6相当図である。FIG. 7 is a view corresponding to FIG. 6 in a conventional optical scanning device. 図8は、蓋部材に放射状リブが設けられていない従来の光走査装置の騒音測定結果を示すグラフである。FIG. 8 is a graph showing a noise measurement result of a conventional optical scanning device in which a radial rib is not provided on the lid member. 図9は、実施形態における光走査装置の騒音抑制効果を説明するためのグラフである。FIG. 9 is a graph for explaining the noise suppression effect of the optical scanning device according to the embodiment. 図10は、実施形態2を示す図5相当図である。FIG. 10 is a view corresponding to FIG.

《実施形態1》
図1は、本実施形態における画像形成装置としてのレーザプリンター1の概略構成を示す断面図である。
Embodiment 1
FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a laser printer 1 as an image forming apparatus in the present embodiment.

レーザプリンター1は、図1に示すように、箱状のプリンター本体2と、手差し給紙部6と、カセット給紙部7と、画像形成部8と、定着部9と、排紙部10とを備えている。そうして、レーザプリンター1は、プリンター本体2内の搬送路Lに沿って用紙を搬送しながら、不図示の端末等から送信される画像データに基づいて用紙に画像を形成するように構成されている。   As shown in FIG. 1, the laser printer 1 includes a box-shaped printer main body 2, a manual paper feed unit 6, a cassette paper feed unit 7, an image forming unit 8, a fixing unit 9, and a paper discharge unit 10. It has. Thus, the laser printer 1 is configured to form an image on a sheet based on image data transmitted from a terminal (not shown) while conveying the sheet along the conveyance path L in the printer body 2. ing.

手差し給紙部6は、プリンター本体2の1つの側部に開閉可能に設けられた手差しトレイ4と、プリンター本体2の内部に回転可能に設けられた手差し用の給紙ローラー5とを有している。   The manual paper feed unit 6 includes a manual feed tray 4 that can be opened and closed on one side of the printer body 2, and a manual feed roller 5 that is rotatably provided inside the printer body 2. ing.

カセット給紙部7は、プリンター本体2の底部に設けられている。カセット給紙部7は、互いに重ねられた複数の用紙を収容する給紙カセット11と、給紙カセット11内の用紙を1枚ずつ取り出すピックローラ12と、取り出された用紙を1枚ずつ分離して搬送路Lへと送り出すフィードローラ13及びリタードローラー14とを備えている。   The cassette paper feeding unit 7 is provided at the bottom of the printer main body 2. The cassette paper feed unit 7 separates the paper feed cassette 11 that stores a plurality of papers stacked on each other, a pick roller 12 that takes out the paper in the paper feed cassette 11 one by one, and the paper that is taken out one by one. The feed roller 13 and the retard roller 14 are fed to the transport path L.

画像形成部8は、プリンター本体2内におけるカセット給紙部7の上方に設けられている。画像形成部8は、プリンター本体2内に回転可能に設けられた像担持体である感光ドラム16と、感光ドラム16の周囲に配置された帯電器17と、現像部18と、転写ローラー19及びクリーニング部20と、感光ドラム16の上方に配置された光走査装置30と、トナーホッパー21とを備えている。そうして、画像形成部8は、手差し給紙部6又はカセット給紙部7から供給された用紙に画像を形成するようになっている。   The image forming unit 8 is provided above the cassette paper feeding unit 7 in the printer main body 2. The image forming unit 8 includes a photosensitive drum 16 which is an image carrier rotatably provided in the printer main body 2, a charger 17 disposed around the photosensitive drum 16, a developing unit 18, a transfer roller 19, and a transfer roller 19. A cleaning unit 20, an optical scanning device 30 disposed above the photosensitive drum 16, and a toner hopper 21 are provided. Thus, the image forming unit 8 forms an image on the sheet supplied from the manual sheet feeding unit 6 or the cassette sheet feeding unit 7.

尚、搬送路Lには、送り出された用紙を、一時的に待機させた後に所定のタイミングで画像形成部8に供給する一対のレジストローラ15が設けられている。   The transport path L is provided with a pair of registration rollers 15 that supply the fed sheet to the image forming unit 8 at a predetermined timing after temporarily waiting.

定着部9は、画像形成部8の側方に配置されている。定着部9は、互いに圧接されて回転する定着ローラー22及び加圧ローラー23―を備えている。そうして、定着部9は、画像形成部8で用紙に転写されたトナー像を当該用紙に定着させるように構成されている。   The fixing unit 9 is disposed on the side of the image forming unit 8. The fixing unit 9 includes a fixing roller 22 and a pressure roller 23-that are pressed against each other and rotate. Thus, the fixing unit 9 is configured to fix the toner image transferred to the sheet by the image forming unit 8 on the sheet.

排紙部10は、定着部9の上方に設けられている。排紙部10は、排紙トレイ3と、排紙トレイ3へ用紙を搬送するための排紙ローラー対24と、排紙ローラー対24へ用紙を案内する複数の搬送ガイドリブ25とを備えている。排紙トレイ3は、プリンター本体2の上部に凹状に形成されている。   The paper discharge unit 10 is provided above the fixing unit 9. The paper discharge unit 10 includes a paper discharge tray 3, a paper discharge roller pair 24 for transporting paper to the paper discharge tray 3, and a plurality of transport guide ribs 25 for guiding paper to the paper discharge roller pair 24. . The paper discharge tray 3 is formed in a concave shape at the top of the printer body 2.

レーザプリンター1が画像データを受信すると、画像形成部8において、感光ドラム16が回転駆動されると共に、帯電器17が感光ドラム16の表面を帯電させる。   When the laser printer 1 receives the image data, the photosensitive drum 16 is rotationally driven in the image forming unit 8, and the charger 17 charges the surface of the photosensitive drum 16.

そして、画像データに基づいて、レーザ光が光走査装置30から感光ドラム16へ出射される。感光ドラム16の表面には、レーザ光が照射されることによって静電潜像が形成される。感光ドラム16上に形成された静電潜像は、現像部18で現像されることにより、トナー像として可視像となる。   Based on the image data, laser light is emitted from the optical scanning device 30 to the photosensitive drum 16. An electrostatic latent image is formed on the surface of the photosensitive drum 16 by irradiation with laser light. The electrostatic latent image formed on the photosensitive drum 16 is developed by the developing unit 18 to become a visible image as a toner image.

その後、用紙は、転写ローラー19により感光ドラム16の表面に押し付けられる。そのことにより、用紙に感光ドラム16のトナー像が転写される。トナー像が転写された用紙は、定着部9において定着ローラー22と加圧ローラー23とにより加熱及び加圧される。その結果、トナー像が用紙に定着する。   Thereafter, the sheet is pressed against the surface of the photosensitive drum 16 by the transfer roller 19. As a result, the toner image on the photosensitive drum 16 is transferred to the paper. The sheet on which the toner image is transferred is heated and pressed by the fixing roller 22 and the pressure roller 23 in the fixing unit 9. As a result, the toner image is fixed on the paper.

次に図2〜図4を参照して光走査装置30について説明する。光走査装置30は、有底箱状の筐体31と、筐体31の内部に収容されて光源32からの光を反射するポリゴンミラー35と、筐体31の内部においてポリゴンミラー35により反射された光の光路に設けられた結像レンズ36と、筐体31の開放側に装着された蓋部材37とを備えている。   Next, the optical scanning device 30 will be described with reference to FIGS. The optical scanning device 30 includes a bottomed box-shaped casing 31, a polygon mirror 35 that is housed inside the casing 31 and reflects light from the light source 32, and is reflected by the polygon mirror 35 inside the casing 31. The image forming lens 36 provided in the optical path of the light and the lid member 37 attached to the open side of the housing 31 are provided.

ポリゴンミラー35は、ポリゴンモーター40を介して筐体31の底部に設けられている。ポリゴンミラー35は、ポリゴンモーター40の出力軸の上端部に固定されている。ポリゴンモーター40の出力軸は、筐体31の底部に対して垂直に延びている。ポリゴンミラー35の回転軸はこの出力軸の軸心と一致している。   The polygon mirror 35 is provided at the bottom of the housing 31 via the polygon motor 40. The polygon mirror 35 is fixed to the upper end portion of the output shaft of the polygon motor 40. The output shaft of the polygon motor 40 extends perpendicular to the bottom of the housing 31. The rotation axis of the polygon mirror 35 coincides with the axis of the output shaft.

光源32は、図3に示すように、筐体31の側壁部に配置されている。光源32は、例えばレーザダイオードを有するレーザ光源である。そして、光源32は、ポリゴンミラー35へ向けてレーザ光を出射するようになっている。光源32とポリゴンミラー35との間には、コリメータレンズ41と、コリメータレンズ41を通過した光を所定の光路幅にするアパーチャー42と、アパーチャー42を通過した後の光が通過するシリンドリカルレンズ43とが配置されている。   As shown in FIG. 3, the light source 32 is disposed on the side wall portion of the housing 31. The light source 32 is a laser light source having a laser diode, for example. The light source 32 emits laser light toward the polygon mirror 35. Between the light source 32 and the polygon mirror 35, a collimator lens 41, an aperture 42 that makes the light that has passed through the collimator lens 41 a predetermined optical path width, and a cylindrical lens 43 through which the light that has passed through the aperture 42 passes. Is arranged.

結像レンズ36は、図2に示すように、ポリゴンミラー35の側方において筐体31の底部に設置されている。また、結像レンズ36は、筐体31の底に沿って長尺状に延びている。また、筐体31の内部には、結像レンズ36に対してポリゴンミラー35側と反対側に、反射ミラー38が配置されている。反射ミラー38は、結像レンズ36に沿って長尺状に延びている。   As shown in FIG. 2, the imaging lens 36 is installed at the bottom of the casing 31 on the side of the polygon mirror 35. The imaging lens 36 extends in a long shape along the bottom of the housing 31. A reflection mirror 38 is disposed inside the housing 31 on the opposite side of the imaging lens 36 from the polygon mirror 35 side. The reflection mirror 38 extends in a long shape along the imaging lens 36.

以上のように構成された光走査装置30では、光源32から出射したレーザ光は、コリメータレンズ41によって平行光束とされた後、シリンドリカルレンズ43によってポリゴンミラー35の反射面に集光される。ポリゴンミラー35に集光された光は、ポリゴンミラー35の反射面により反射され、走査光として結像レンズ36に入射する。結像レンズ36を通過した走査光は、反射ミラー38により開口部39(図1参照)を介して筐体31の外部の感光ドラム16へ向けて反射される。こうして、走査光は、感光ドラム16の表面(被走査面に相当)に結像する。感光ドラム16の表面に結像された走査光は、ポリゴンミラー35の回転によって感光ドラム16の表面を主走査方向に走査し、感光ドラム16の回転によって副走査方向に走査して感光ドラム16の表面に静電潜像を形成する。   In the optical scanning device 30 configured as described above, the laser light emitted from the light source 32 is collimated by the collimator lens 41 and then condensed on the reflection surface of the polygon mirror 35 by the cylindrical lens 43. The light condensed on the polygon mirror 35 is reflected by the reflection surface of the polygon mirror 35 and enters the imaging lens 36 as scanning light. The scanning light that has passed through the imaging lens 36 is reflected by the reflection mirror 38 toward the photosensitive drum 16 outside the housing 31 through the opening 39 (see FIG. 1). Thus, the scanning light forms an image on the surface of the photosensitive drum 16 (corresponding to the surface to be scanned). The scanning light imaged on the surface of the photosensitive drum 16 scans the surface of the photosensitive drum 16 in the main scanning direction by the rotation of the polygon mirror 35, and scans in the sub-scanning direction by the rotation of the photosensitive drum 16. An electrostatic latent image is formed on the surface.

ところで、近年、レーザプリンター1の高速化が進むにつれてポリゴンミラー35の高速化への要求が高まりつつある。ポリゴンミラー35を高速化すると、ポリゴンミラー35による風切り音が大きくなり、静粛性が損なわれるという問題がある。   Incidentally, in recent years, as the speed of the laser printer 1 increases, the demand for speeding up the polygon mirror 35 is increasing. When the speed of the polygon mirror 35 is increased, there is a problem that the wind noise generated by the polygon mirror 35 increases and the silence is impaired.

この問題を解決するべく、本実施形態では蓋部材37に騒音抑制部を設けるようにしている。蓋部材37は、図4に示すように、筐体31の底壁部に対向する天井壁部37aと、該天井壁部37aの周縁部から筐体31側に垂下する周壁部37bとを有している。騒音抑制部は、天井壁部37aに形成された突出リブ37cからなる。   In order to solve this problem, in this embodiment, a noise suppression unit is provided on the lid member 37. As shown in FIG. 4, the lid member 37 has a ceiling wall portion 37 a that faces the bottom wall portion of the housing 31, and a peripheral wall portion 37 b that hangs down from the peripheral edge of the ceiling wall portion 37 a toward the housing 31. is doing. The noise suppression unit includes a protruding rib 37c formed on the ceiling wall portion 37a.

突出リブ37cは、蓋部材37の天井壁部37aにおけるポリゴンミラー35に対向する面から該ポリゴンミラー35側に突出している。   The protruding rib 37 c protrudes toward the polygon mirror 35 from the surface facing the polygon mirror 35 in the ceiling wall portion 37 a of the lid member 37.

図5に示すように、突出リブ37cは、ポリゴンミラー35の回転軸方向から見て、該回転軸を中心とする十字状(放射状の一例)に形成されている。すなわち、突出リブ37cは、ポリゴンミラー35の回転軸方向から見て、該ポリゴンミラー35の径方向に沿って配置された4つの矩形板部37dを周方向に90°間隔(つまり等間隔)に配置した形状を有している。各矩形板部37dの基端縁から先端縁までの長さ(図5参照)は互いに等しい。各矩形板部37dの先端縁は、ポリゴンミラー35の外接円Cよりも外側に位置している。   As shown in FIG. 5, the protruding rib 37 c is formed in a cross shape (an example of a radial shape) centered on the rotation axis when viewed from the rotation axis direction of the polygon mirror 35. That is, the protruding ribs 37c are arranged at intervals of 90 ° (that is, at equal intervals) in the circumferential direction between the four rectangular plate portions 37d arranged along the radial direction of the polygon mirror 35 when viewed from the rotational axis direction of the polygon mirror 35. It has an arranged shape. The length (refer FIG. 5) from the base end edge of each rectangular plate part 37d to a front end edge is mutually equal. The leading edge of each rectangular plate portion 37 d is located outside the circumscribed circle C of the polygon mirror 35.

次に、図6及び図7を参照しながら突出リブ37cによる風切り音の抑制効果について説明する。図6及び図7は、ポリゴンミラー35の回転により該ポリゴンミラー35の周囲に誘起される空気流を太矢印で模式的に示した図であり、図6は本実施形態の光走査装置30を使用した場合を示し、図7は、突出リブ37cを有さない従来例の光走査装置を使用した場合を示している。   Next, the effect of suppressing wind noise by the protruding rib 37c will be described with reference to FIGS. 6 and 7 are diagrams schematically showing the air flow induced around the polygon mirror 35 by the rotation of the polygon mirror 35 with thick arrows. FIG. 6 shows the optical scanning device 30 of this embodiment. FIG. 7 shows a case where a conventional optical scanning device having no protruding rib 37c is used.

従来の光走査装置30では、ポリゴンミラー35の回転に伴って、ポリゴンミラー35の回転軸心を中心に環状に循環する渦流が発生する(図7参照)。この渦流は、ポリゴンミラー35の風切り音の要因と考えられるため抑制する必要がある。本実施形態の光走査装置30では、図6に示すように、ポリゴンミラー35の回転に伴って発生した渦流が突出リブ37cに衝突することにより遮断(分断)される。したがって、ポリゴンミラー35の風切り音の要因となる循環した渦流の発生を抑制して光走査装置30の静粛性を向上させることができる。   In the conventional optical scanning device 30, as the polygon mirror 35 rotates, a vortex that circulates in an annular shape around the rotation axis of the polygon mirror 35 is generated (see FIG. 7). Since this eddy current is considered to be a cause of wind noise of the polygon mirror 35, it needs to be suppressed. In the optical scanning device 30 of the present embodiment, as shown in FIG. 6, the vortex generated with the rotation of the polygon mirror 35 is blocked (divided) by colliding with the protruding rib 37c. Therefore, it is possible to improve the quietness of the optical scanning device 30 by suppressing the generation of a circulating vortex that causes wind noise from the polygon mirror 35.

また、突出リブ37cはポリゴンミラー35の上側に十字状に配置されているので、例えば円筒状の突出リブ37cによりポリゴンミラー35の周囲を囲むようにした場合に比べて、ポリゴンミラー35の上側及び径方向外側の通気性を確保することができる。よって、ポリゴンモーター40からの発熱がポリゴンミラー35の周囲に籠もってポリゴンミラー35が熱変形するのを防止することができる。また、ポリゴンモーター40自体の温度が過度に上昇するのを防止してポリゴンモーター40の寿命を向上させることができる。また筐体31及び蓋部材37におけるポリゴンモーター40に対応する部分の温度が局所的に上昇して筐体31及び蓋部材37が熱変形するのを防止することができる。延いては、ポリゴンミラー35の回転軸が傾く等して光の走査精度が低下するのを防止することが可能となる。   Further, since the protruding rib 37c is arranged in a cross shape on the upper side of the polygon mirror 35, for example, compared to a case where the periphery of the polygon mirror 35 is surrounded by the cylindrical protruding rib 37c, the upper side of the polygon mirror 35 and The air permeability on the radially outer side can be ensured. Therefore, it is possible to prevent the polygon mirror 35 from being thermally deformed due to heat generated from the polygon motor 40 around the polygon mirror 35. Further, the temperature of the polygon motor 40 itself can be prevented from rising excessively, and the life of the polygon motor 40 can be improved. Further, it is possible to prevent the casing 31 and the lid member 37 from being thermally deformed due to a local rise in the temperature of the portion corresponding to the polygon motor 40 in the casing 31 and the lid member 37. As a result, it is possible to prevent the light scanning accuracy from being lowered due to, for example, the rotation axis of the polygon mirror 35 being inclined.

また、上記実施形態では、突出リブ37cを構成する矩形板部37dは周方向に等間隔に配置されている。したがって、ポンプ作用によりポリゴンミラー35の回転方向の全周から径方向内側に流入してくる空気流全体を複数箇所で確実に遮断(分断)することができる。よって、ポリゴンミラー35の回転に伴う渦流の発生をより一層確実に抑制することができる。   Moreover, in the said embodiment, the rectangular plate part 37d which comprises the protrusion rib 37c is arrange | positioned at equal intervals in the circumferential direction. Therefore, the entire air flow flowing inward in the radial direction from the entire circumference in the rotation direction of the polygon mirror 35 can be reliably blocked (divided) at a plurality of locations by the pump action. Therefore, the generation of vortex accompanying the rotation of the polygon mirror 35 can be more reliably suppressed.

図8は、突出リブ37cを有さない従来の光走査装置30を使用して騒音測定試験を行った結果を示すグラフである。試験では、光走査装置30をスポンジの上に置いて光走査装置30から30cm離れた地点に集音マイクを設置し、集音マイクにより測定した音を周波数解析してグラフ化した。図8のグラフより、周波数が丁度ポリゴンミラー35の回転周期Fに一致するときに騒音レベルが極大値に達していることがわかる。   FIG. 8 is a graph showing the results of a noise measurement test using a conventional optical scanning device 30 having no protruding rib 37c. In the test, the optical scanning device 30 was placed on a sponge, a sound collecting microphone was installed at a point 30 cm away from the optical scanning device 30, and the sound measured by the sound collecting microphone was frequency-analyzed and graphed. From the graph of FIG. 8, it can be seen that the noise level reaches the maximum value when the frequency exactly matches the rotation period F of the polygon mirror 35.

図9は、上記回転周期Fにおける従来例の光走査装置30の騒音レベルと本実施形態の光走査装置30の騒音レベルとを比較したグラフである。本実施形態の光走査装置30では従来に比べて騒音レベルが10dB低下していることがわかる。これは上述した突出リブ37cによって渦流の発生が抑制されたためと考えられる。   FIG. 9 is a graph comparing the noise level of the conventional optical scanning device 30 in the rotation period F with the noise level of the optical scanning device 30 of the present embodiment. In the optical scanning device 30 of this embodiment, it can be seen that the noise level is reduced by 10 dB compared to the conventional one. This is considered to be because the generation of the vortex was suppressed by the protruding rib 37c described above.

《実施形態2》
図10は実施形態2を示している。本実施形態は、突出リブ37cの形状が上記実施形態とは異なっている。突出リブ37cの形状以外の構成については、実施形態1と同じであるためその詳細な説明を省略する。
<< Embodiment 2 >>
FIG. 10 shows the second embodiment. In the present embodiment, the shape of the protruding rib 37c is different from that in the above embodiment. Since the configuration other than the shape of the protruding rib 37c is the same as that of the first embodiment, detailed description thereof is omitted.

すなわち、本実施形態2では、突出リブ37cは、ポリゴンミラー35の回転軸方向から見てY字状に形成されている。詳しくは、突出リブ37cは、ポリゴンミラー35の回転軸方向から見て、該ポリゴンミラー35の径方向に沿って配置された3つの矩形板部37dを周方向に120°間隔(つまり等間隔)に配置した形状を有している。各矩形板部37dの基端縁から先端縁までの長さD(図10参照)は互い等しい。各矩形板部37dの先端縁は、ポリゴンミラー35の外接円Cよりも外側に位置している。   That is, in the second embodiment, the protruding rib 37 c is formed in a Y shape when viewed from the rotation axis direction of the polygon mirror 35. Specifically, the protruding ribs 37c are spaced by 120 ° in the circumferential direction (that is, at equal intervals) between the three rectangular plate portions 37d arranged along the radial direction of the polygon mirror 35 when viewed from the rotational axis direction of the polygon mirror 35. It has the shape arranged in. The length D (refer FIG. 10) from the base end edge of each rectangular plate part 37d to a front end edge is mutually equal. The leading edge of each rectangular plate portion 37 d is located outside the circumscribed circle C of the polygon mirror 35.

この構成によれば、ポリゴンミラー35の回転に伴い発生する空気流を各矩形板部37dにより遮断(分断)することができる。よって実施形態1と同様の作用効果を得ることができる。しかも、実施形態1に比べて矩形板部37dの枚数が少ない分だけ歩留まり率を向上させることができる。また実施形態1に比べて隣接する矩形板部37d同士の間隔が広いので、隣接する矩形板部37d間に熱が籠もり難い。よって、筐体31、蓋部材37又はポリゴンミラー35の熱変形をより一層確実に抑制することができる。   According to this configuration, the airflow generated with the rotation of the polygon mirror 35 can be blocked (divided) by the respective rectangular plate portions 37d. Therefore, the same effect as Embodiment 1 can be obtained. Moreover, the yield rate can be improved by a smaller number of rectangular plate portions 37d than in the first embodiment. Moreover, since the space | interval of the adjacent rectangular plate parts 37d is wide compared with Embodiment 1, it is hard to heat up between the adjacent rectangular plate parts 37d. Therefore, the thermal deformation of the housing 31, the lid member 37, or the polygon mirror 35 can be further reliably suppressed.

《他の実施形態》
上記各実施形態では十字状又はY時状に形成されているが、これに限ったものではなく、放射状であれば如何なる形状であってもよく、放射状には直線状も含まれる。
<< Other embodiments >>
In each of the embodiments described above, it is formed in a cross shape or a Y-time shape, but is not limited to this, and may be any shape as long as it is radial, and the radial shape includes a straight line shape.

上記各実施形態では、光走査装置30が搭載される画像形成装置の一例としてレーザプリンター1を挙げて説明したが、これに限ったものではなく、画像形成装置は例えば、複写機、複合機(MFP)、又はファクシミリ等であってもよい。   In each of the above embodiments, the laser printer 1 has been described as an example of the image forming apparatus on which the optical scanning device 30 is mounted. However, the present invention is not limited to this, and the image forming apparatus may be, for example, a copier, a multifunction peripheral ( MFP) or facsimile.

以上説明したように、本発明は、光走査装置及び該光走査装置を備えた画像形成装置について有用である。   As described above, the present invention is useful for an optical scanning device and an image forming apparatus including the optical scanning device.

1 レーザプリンター(画像形成装置)
30 光走査装置
31 筐体
32 光源
35 ポリゴンミラー(回転多面鏡)
37 蓋部材
37c 突出リブ
37d 矩形板部(板状部)
40 ポリゴンモーター(モーター)
1 Laser printer (image forming device)
30 Optical scanning device 31 Housing 32 Light source 35 Polygon mirror (rotating polygon mirror)
37 Lid member 37c Protruding rib
37d Rectangular plate (plate-shaped part)
40 Polygon motor (motor)

Claims (4)

光源部からの光を偏向走査する回転多面鏡と、該回転多面鏡を駆動するモーターと、該回転多面鏡及びモーターが収容される有底箱状の筐体と、該筐体の底面に対向するように該筐体に装着される蓋部材とを備えた光走査装置であって、
上記蓋部材における上記回転多面鏡に対向する面には、該回転多面鏡側に突出する突出リブが形成されており、
上記突出リブは、上記回転多面鏡の回転軸方向から見て、該回転軸を中心とする放射状をなすように配置された複数の矩形板部により構成されていて、該複数の矩形板部が該中心位置で互いに連結され、且つ、該複数の矩形板部の径方向外側端部が上記回転多面鏡の外接円よりも径方向外側に突出するように形成されている、光走査装置。
A rotating polygon mirror that deflects and scans light from the light source unit, a motor that drives the rotating polygon mirror, a bottomed box-shaped casing that accommodates the rotating polygon mirror and the motor, and a bottom surface of the casing An optical scanning device including a lid member attached to the housing,
On the surface of the lid member that faces the rotating polygon mirror, a protruding rib that protrudes toward the rotating polygon mirror is formed,
The protruding rib is composed of a plurality of rectangular plate portions arranged so as to have a radial shape centered on the rotation axis when viewed from the rotation axis direction of the rotary polygon mirror, and the plurality of rectangular plate portions are An optical scanning device that is connected to each other at the center position, and is formed so that radially outer ends of the plurality of rectangular plate portions protrude radially outward from the circumscribed circle of the rotary polygon mirror.
請求項1記載の光走査装置において、
上記突出リブを構成する上記矩形板部の数は四つであり、
上記突出リブは、上記回転多面鏡の回転軸方向から見て、上記四つの矩形板部を90°間隔で十字状に配置した形状を有している、光走査装置。
The optical scanning device according to claim 1,
The number of the rectangular plate portions constituting the protruding rib is four,
The optical scanning device, wherein the protruding rib has a shape in which the four rectangular plate portions are arranged in a cross shape at intervals of 90 ° when viewed from the rotation axis direction of the rotary polygon mirror.
請求項1記載の光走査装置において、
上記突出リブを構成する上記矩形板部の数は三つであり、
上記突出リブは、上記回転多面鏡の回転軸方向から見て、上記三つの板状部を120°間隔でY字状に配置した形状を有している、光走査装置。
The optical scanning device according to claim 1,
The number of the rectangular plate portions constituting the protruding rib is three,
The protruding rib, when viewed from the rotation axis direction of the rotary polygon mirror has a shape arranged in the Y-shape 12 0 ° intervals the three plate-like portion, an optical scanning device.
請求項1乃至3のいずれか一項に記載の光走査装置を備えた画像形成装置。

An image forming apparatus comprising the optical scanning device according to claim 1.

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JPH08171068A (en) * 1994-12-19 1996-07-02 Canon Inc Scanning optical device
JPH10123447A (en) * 1996-10-21 1998-05-15 Canon Inc Optical scanner
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