JP6748483B2 - Converter and image forming apparatus including converter - Google Patents

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Description

本発明は、過電流状態や異常温度状態(過負荷状態)に対して保護機能を有する電源装置に関するものである。 The present invention relates to a power supply device having a protection function against an overcurrent state and an abnormal temperature state (overload state).

商用電源から入力される交流電圧の変動、また、交流電圧を変換する電源装置が電力を供給する負荷の変動に対応して電源装置を安定して動作させる必要がある。そのため、電源装置の二次側に過電流を検知する回路や異常温度を検知する回路を設け、夫々の検知回路の出力により電源装置の動作を停止させる保護機能を有する電源装置が知られている(特許文献1参照)。また、電圧(電流)や温度の変動は単調に増加ものではないことが殆どであるため、上記の検知回路の出力が異常値と正常値を繰り返し検知すると、電源装置としては保護機能の動作/非動作を頻繁に繰り返すことになり、出力電圧が不安定になる。このような不安定な動作に陥らないように電源装置の停止時には停止状態を保持するラッチ機能を設けることが一般的である。 It is necessary to stably operate the power supply device in response to a change in the AC voltage input from the commercial power supply and a change in the load to which the power supply device that converts the AC voltage supplies power. Therefore, there is known a power supply device which has a circuit for detecting an overcurrent and a circuit for detecting an abnormal temperature on the secondary side of the power supply device and has a protection function of stopping the operation of the power supply device by the output of each detection circuit. (See Patent Document 1). In addition, fluctuations in voltage (current) and temperature are almost never monotonically increasing. Therefore, when the output of the above detection circuit repeatedly detects an abnormal value and a normal value, the power supply device operates/protects. The non-operation is frequently repeated, and the output voltage becomes unstable. In order to prevent such an unstable operation, it is common to provide a latch function for holding the stopped state when the power supply is stopped.

特開平11−215690号公報JP-A-11-215690

しかしながらラッチ機能を搭載するためにはラッチ回路を追加する必要がある。また、ラッチ回路を追加する代わりに電源装置のスイッチング動作を制御する制御ICの機能としてラッチ機能を設けることも考えられる。しかし、その場合は起動/停止用の信号とは別に電源装置の二次側の検知回路から一次側の制御ICに、ラッチ動作のための信号の伝搬路を追加することになる。このようにいずれの場合も、回路規模が大きくなり、製造コストも増加する可能性がある。従って、回路規模を小さくして電源回路が実装される基板を小型化し、且つ、簡易(安価)に過電流検知、異常高温検知、ラッチ機能を有する電源装置が望まれている。 However, in order to mount the latch function, it is necessary to add a latch circuit. It is also possible to provide a latch function as a function of the control IC that controls the switching operation of the power supply device, instead of adding the latch circuit. However, in that case, in addition to the start/stop signal, a signal propagation path for the latch operation is added from the secondary side detection circuit of the power supply device to the primary side control IC. As described above, in either case, the circuit scale may increase and the manufacturing cost may increase. Therefore, there is a demand for a power supply device that has a small circuit size to reduce the size of a board on which a power supply circuit is mounted and that has a simple (inexpensive) overcurrent detection, abnormal high temperature detection, and latch function.

上記課題を解決するための本発明のコンバータは、トランスと、前記トランスの一次側を駆動するスイッチング手段と、前記トランスの二次側において温度を検知する温度検知手段と、前記トランスの二次側において過電流を検知する過電流検知手段と、前記トランスの二次側からの信号を前記スイッチング手段に伝達する伝達手段と、前記温度検知手段からの出力または前記過電流検知手段からの出力に応じて前記伝達手段から前記スイッチング手段への信号の伝達を停止することにより前記スイッチング手段のスイッチングを停止するとともに、前記スイッチングの停止を継続するラッチ手段と、を有し、前記伝達手段は、信号が入力される入力端子を有し、前記ラッチ手段によりスイッチングの停止を継続した状態において前記入力端子に信号が入力されることにより前記スイッチングの停止が解除されることを特徴とする。 A converter of the present invention for solving the above-mentioned problems includes a transformer, a switching unit that drives a primary side of the transformer, a temperature detecting unit that detects a temperature on a secondary side of the transformer, and a secondary side of the transformer. In accordance with an output from the temperature detection means or an output from the overcurrent detection means, an overcurrent detection means for detecting an overcurrent, a transmission means for transmitting a signal from the secondary side of the transformer to the switching means, stops the switching of said switching means by stopping the transmission of signals to the switching means from said transmission means Te, have a, a latch means for continuing the stopping of the switching, said transmitting means, signal It is characterized in that it has an input terminal for inputting, and the stop of the switching is released by inputting a signal to the input terminal in a state where the stop of the switching is continued by the latch means .

また、本発明の画像形成装置は、画像を形成するための画像形成手段と、前記画像形成装置に電力を供給するためのコンバータと、を有し、前記コンバータは、トランスと、前記トランスの一次側を駆動するスイッチング手段と、前記トランスの二次側において温度を検知する温度検知手段と、前記トランスの二次側において過電流を検知する過電流検知手段と、前記トランスの二次側からの信号を前記スイッチング手段に伝達する伝達手段と、前記温度検知手段からの出力または前記過電流検知手段からの出力に応じて前記伝達手段から前記スイッチング手段への信号の伝達を停止することにより前記スイッチング手段のスイッチングを停止するとともに、前記スイッチングの停止を継続するラッチ手段と、前記画像形成手段の動作を制御する制御手段と、を有し、前記制御手段から出力される信号が前記伝達手段に入力されることにより、前記スイッチングの停止が継続された状態を解除することを特徴とする。 Further, the image forming apparatus of the present invention includes an image forming unit for forming an image and a converter for supplying electric power to the image forming apparatus, the converter including a transformer and a primary of the transformer. A switching means for driving the side, a temperature detecting means for detecting a temperature on the secondary side of the transformer, an overcurrent detecting means for detecting an overcurrent on the secondary side of the transformer, and a secondary side of the transformer. Switching means for transmitting a signal to the switching means, and the switching by stopping the transmission of the signal from the transmitting means to the switching means in response to the output from the temperature detecting means or the output from the overcurrent detecting means It stops the switching means, and latch means for continuing the stopping of the switching, have a, and control means for controlling the operation of said image forming means, the input to the signal output from the control means the transmission means By doing so, the state in which the stop of the switching is continued is released .

以上説明したように、本発明によれば、回路規模を小さくして小型で簡易(安価)に過電流検知、異常高温検知、ラッチ機能を有する電源装置を提供することができる。 As described above, according to the present invention, it is possible to provide a power supply device that has a small circuit size, is small, and is simple (inexpensive) and has overcurrent detection, abnormal high temperature detection, and a latch function.

本発明の電源装置の概略構成を説明する図The figure explaining schematic structure of the power supply device of this invention. 実施例1に係るコンバータの詳細回路図Detailed circuit diagram of the converter according to the first embodiment 実施例2に係るコンバータの詳細回路図Detailed circuit diagram of the converter according to the second embodiment 実施例3に係るコンバータの詳細回路図Detailed circuit diagram of the converter according to the third embodiment ヒートシンクとヒートシンクの足とサーミスタの位置関係を説明する図Diagram illustrating the positional relationship between the heat sink, the legs of the heat sink, and the thermistor 本発明の画像形成装置の全体構成を説明する図FIG. 1 is a diagram illustrating the overall configuration of an image forming apparatus of the present invention

[実施例1]
図6は本発明における画像形成装置1の一例としてのレーザービームプリンタの概略図である。不図示のコンピュータから送信される印刷命令を受信してプリント信号が発生すると、画像形成部3を構成するスキャナユニット21が画像情報に応じて変調されたレーザ光を出射する。そして、トナーカートリッジ15内の帯電ローラ16によって所定の極性に帯電された感光体19にレーザ光が走査されて感光体19の表面に静電潜像が形成される。この静電潜像に対して現像器17からトナーが供給され、感光体19上に画像情報に応じたトナー画像が形成される。一方、給紙部である給紙カセット11に積載された記録材(記録紙とも言う)10はピックアップローラ12によって一枚ずつ給紙され、搬送ローラ13によってレジストレーションローラ14に向けて搬送される。さらに記録材10は、感光体19上のトナー画像が感光体19と転写ローラ20で形成される転写ニップに到達するタイミングに合わせて、レジストレーションローラ14によって搬送される。記録材10が転写ニップを通過する過程で感光体19上のトナー画像は記録材10に転写される。その後、記録材10は加熱装置2で加熱されてトナー画像が記録材10に加熱定着される。トナー画像が定着された記録材10は、排紙部であるローラ26、27によってプリンタ上部のトレイに排出される。なお、モータ30は、感光体19及び加熱装置2を回転駆動し、モータ31は、ピックアップローラ12及び搬送ローラ12、レジストレーションローラ14を回転駆動する。また高圧電源32から帯電ローラ16、現像器17、転写ローラ20に高電圧を印加している。電源装置32は、モータ30、31や高圧電源32、スキャナユニット21などの電気回路に電源を供給している。
[Example 1]
FIG. 6 is a schematic diagram of a laser beam printer as an example of the image forming apparatus 1 according to the present invention. When a print signal is generated by receiving a print command transmitted from a computer (not shown), the scanner unit 21 forming the image forming unit 3 emits laser light modulated according to image information. Then, the laser light scans the photoconductor 19 charged to a predetermined polarity by the charging roller 16 in the toner cartridge 15 to form an electrostatic latent image on the surface of the photoconductor 19. Toner is supplied from the developing device 17 to the electrostatic latent image, and a toner image corresponding to image information is formed on the photoconductor 19. On the other hand, a recording material (also referred to as recording paper) 10 stacked in a paper feeding cassette 11 which is a paper feeding portion is fed one by one by a pickup roller 12 and conveyed by a conveying roller 13 toward a registration roller 14. .. Further, the recording material 10 is conveyed by the registration roller 14 at the timing when the toner image on the photoconductor 19 reaches the transfer nip formed by the photoconductor 19 and the transfer roller 20. The toner image on the photoconductor 19 is transferred to the recording material 10 while the recording material 10 passes through the transfer nip. Then, the recording material 10 is heated by the heating device 2 so that the toner image is heated and fixed on the recording material 10. The recording material 10 on which the toner image has been fixed is discharged to a tray above the printer by rollers 26 and 27 that are paper discharging units. The motor 30 rotationally drives the photoconductor 19 and the heating device 2, and the motor 31 rotationally drives the pickup roller 12, the transport roller 12, and the registration roller 14. A high voltage is applied from the high voltage power source 32 to the charging roller 16, the developing device 17, and the transfer roller 20. The power supply device 32 supplies power to electric circuits such as the motors 30 and 31, the high-voltage power supply 32, and the scanner unit 21.

図1は本発明の実施例1における電源装置32の概略図である。商用電源100からの入力される交流電圧は整流器103(整流ブリッジ回路)を介して、一次平滑コンデンサ101へ接続されている。一次平滑コンデンサ101と並列に絶縁コンバータ104と絶縁コンバータ105が接続されている。絶縁コンバータ104には負荷106が接続されており、絶縁コンバータ105には負荷109が接続されている。負荷106はセンサやCPU等の信号系の負荷であり、負荷109はモータ等のアクチュエータを含むパワー系の負荷である。このように信号系のコンバータとパワー系のコンバータを別々に構成し、装置が稼働していない状態(スリープ時)等においてパワー系のコンバータを停止して、消費電力を低減させることができる。例えば、絶縁コンバータ105を停止する場合は、制御部33内のCPU108から入力端子112に対して起動停止用の信号が絶縁コンバータ105に伝搬される。 1 is a schematic diagram of a power supply device 32 according to a first embodiment of the present invention. The AC voltage input from the commercial power supply 100 is connected to the primary smoothing capacitor 101 via the rectifier 103 (rectifier bridge circuit). An insulating converter 104 and an insulating converter 105 are connected in parallel with the primary smoothing capacitor 101. A load 106 is connected to the insulating converter 104, and a load 109 is connected to the insulating converter 105. The load 106 is a signal system load such as a sensor and a CPU, and the load 109 is a power system load including an actuator such as a motor. As described above, the signal converter and the power converter are separately configured, and the power converter can be stopped by stopping the power converter when the device is not operating (during sleep) or the like, thereby reducing power consumption. For example, when the insulating converter 105 is stopped, a signal for starting/stopping is propagated from the CPU 108 in the control unit 33 to the input terminal 112 to the insulating converter 105.

図2はコンバータ105の詳細な回路と負荷109との接続を示している。図2において、コンバータ105は、トランス615の一次側にスイッチング部201を有する。また、起動停止信号の伝達部202と、トランス615の二次側に異常温度検知部203と過電流検知部204、ラッチ部205を有している。まず、コンバータ105の起動停止信号用の入力端子112にHiレベルの信号が入力されてコンバータ105が負荷109へ電圧を出力をする迄の流れを説明する。なおLLC制御部606用の電源は絶縁コンバータ104内で生成され、端子610を介してコンデンサ611にチャージされている。 FIG. 2 shows the connection between the detailed circuit of the converter 105 and the load 109. In FIG. 2, the converter 105 has a switching unit 201 on the primary side of the transformer 615. Further, it includes a start/stop signal transmission unit 202, and an abnormal temperature detection unit 203, an overcurrent detection unit 204, and a latch unit 205 on the secondary side of the transformer 615. First, the flow until the Hi-level signal is input to the input terminal 112 for the start/stop signal of the converter 105 and the converter 105 outputs a voltage to the load 109 will be described. The power supply for the LLC control unit 606 is generated in the insulating converter 104 and is charged in the capacitor 611 via the terminal 610.

制御部33のCPU108から入力端子112に入力された起動信号は起動停止信号の伝達部202内の抵抗652、653を介して分圧された信号によりトランジスタ651をオンする。フォトカプラ613のフォトトランジスタ側がオンすることで抵抗612、抵抗630に電流が流れ、トランジスタ608がオンする。ツェナーダイオード609で制限された電圧がコンデンサ607およびLLC制御部606の電源ラインであるVcc605に供給される。電源を得たLLC制御部606はLLC制御部606のハイサイド側のスイッチング信号の出力端子603からの信号でスイッチ601をオンオフする。また、ローサイド側のスイッチング信号の出力端子604からの信号でスイッチ602のオンオフしてトランス615やコンデンサ616、631に電流を流しながらトランス615の2次側に電力を伝搬する。トランス615からコンデンサ616方向に電流が流れる際にはダイオード617を介して、逆にコンデンサ616からトランス615方向に電流が流れる際にはダイオード618を介してコンデンサ619に電流が流れて平滑される。そして、コンデンサ619から抵抗665を介して負荷109へ電流が流れる。 The activation signal input from the CPU 108 of the control unit 33 to the input terminal 112 turns on the transistor 651 by the signal divided by the resistors 652 and 653 in the activation and termination signal transmission unit 202. When the phototransistor side of the photocoupler 613 is turned on, current flows through the resistors 612 and 630, and the transistor 608 is turned on. The voltage limited by the Zener diode 609 is supplied to the capacitor 607 and Vcc 605 which is the power supply line of the LLC control unit 606. The LLC control unit 606 that has obtained the power supply turns on and off the switch 601 by a signal from the output terminal 603 of the switching signal on the high side of the LLC control unit 606. In addition, the switch 602 is turned on/off by a signal from the output terminal 604 of the low-side switching signal, and power is propagated to the secondary side of the transformer 615 while flowing current through the transformer 615 and the capacitors 616 and 631. When a current flows from the transformer 615 toward the capacitor 616, the current flows through the diode 617, and conversely, when a current flows from the capacitor 616 toward the transformer 615, the current flows through the diode 618 to the capacitor 619 and is smoothed. Then, current flows from the capacitor 619 to the load 109 via the resistor 665.

次に、負荷109への出力電流が過電流となりコンバータ105がラッチして停止するまでの流れを説明する。負荷109への出力電流は抵抗665で電圧に変換される。抵抗665の両端電圧が抵抗664を介して比較部210の−入力に印加される。一方、+入力には抵抗662、663で設定される閾値電圧が印加される。比較部210で入力電圧が比較され−入力の方が大きい場合、つまり設定した閾値よりも大きい電流が抵抗665に流れている場合は比較部210の出力はLowレベルとなる。比較部210の出力がLowレベルになると、ダイオード654を介して電流を引き込むことによってトランジスタ651をオフする。トランジスタ651がオフされるとフォトカプラ613の電流も停止して、LLC制御部606によるスイッチング動作は停止しコンバータ105の出力も停止する。 Next, the flow until the output current to the load 109 becomes an overcurrent and the converter 105 latches and stops is described. The output current to the load 109 is converted into a voltage by the resistor 665. The voltage across the resistor 665 is applied to the-input of the comparison unit 210 via the resistor 664. On the other hand, the threshold voltage set by the resistors 662 and 663 is applied to the + input. When the input voltages are compared by the comparison unit 210 and the-input is larger, that is, when a current larger than the set threshold value is flowing through the resistor 665, the output of the comparison unit 210 becomes the Low level. When the output of the comparison unit 210 becomes Low level, a current is drawn through the diode 654 to turn off the transistor 651. When the transistor 651 is turned off, the current of the photocoupler 613 also stops, the switching operation by the LLC control unit 606 stops, and the output of the converter 105 also stops.

この時、比較部210はダイオード655を介しても電流を引き込むことになる。これにより比較部206の+入力の電圧を引き下げる。この+入力の電圧を比較部206の−入力である抵抗660,661で設定された閾値電圧よりも低くすることで比較部206の出力がLowレベルとなる。比較部206の出力がLowレベルとなったことで、比較部210の出力がHiに戻っても、つまり過電流状態が解除されてもダイオード654を介して電流を引き続けることになるのでラッチ機能が働くこととなる。すなわち出力が停止した状態を継続することになる。 At this time, the comparison unit 210 also draws current through the diode 655. As a result, the + input voltage of the comparison unit 206 is reduced. By lowering the voltage of the + input below the threshold voltage set by the resistors 660 and 661 that are the-input of the comparison unit 206, the output of the comparison unit 206 becomes the Low level. Since the output of the comparison unit 206 becomes the Low level, even if the output of the comparison unit 210 returns to Hi, that is, even if the overcurrent state is released, the current continues to be drawn through the diode 654, so that the latch function is provided. Will work. That is, the output is stopped.

次に、異常温度を検知しコンバータ105がラッチ停止するまでの流れを説明する。温度を検知する素子としてサーミスタ659に抵抗657,658が接続された構成となっている。サーミスタ659は温度が上がると抵抗値が下がり、比較部206の+入力の電圧が低くなる。一方、−入力には抵抗660、661で設定される閾値電圧が印加される。比較部206により入力電圧が比較され−入力の方が大きい場合、つまり設定した閾値よりもサーミスタ温度が高くなった場合は比較部206の出力はLowレベルとなる。比較部206の出力がLowレベルになると、ダイオード654を介して電流を引き込むことによってトランジスタ651をオフする。トランジスタ651がオフされるとフォトカプラ613の電流も停止して、スイッチング部201へ信号が到達しなくなるためLLC制御部606によるスイッチングは停止しコンバータ105の出力も停止する。 Next, the flow until the abnormal temperature is detected and the converter 105 stops latching will be described. Resistors 657 and 658 are connected to a thermistor 659 as an element for detecting the temperature. The resistance value of the thermistor 659 decreases as the temperature rises, and the + input voltage of the comparison unit 206 decreases. On the other hand, a threshold voltage set by the resistors 660 and 661 is applied to the-input. When the input voltages are compared by the comparison unit 206 and the-input is larger, that is, when the thermistor temperature becomes higher than the set threshold value, the output of the comparison unit 206 becomes the Low level. When the output of the comparison unit 206 becomes Low level, a current is drawn through the diode 654 to turn off the transistor 651. When the transistor 651 is turned off, the current of the photocoupler 613 also stops, and the signal does not reach the switching unit 201, so that the switching by the LLC control unit 606 stops and the output of the converter 105 also stops.

この時、比較部206はダイオード655を介しても電流を引き込むことで比較部206の+入力の電圧をさらに引き下げる。この電圧をサーミスタの温度にかかわらず比較部206の−入力である抵抗660,661で設定された閾値電圧よりも十分低くすることで比較部206の出力がLowとなり続ける。つまり異常温度状態が解除されてもダイオード654を介して電流を引き続けることになるのでラッチ機能が働くこととなる。すなわち出力が停止した状態を継続することになる。 At this time, the comparison unit 206 further draws the current through the diode 655 to further reduce the voltage of the + input of the comparison unit 206. By making this voltage sufficiently lower than the threshold voltage set by the resistors 660 and 661 that are the negative inputs of the comparator 206 regardless of the temperature of the thermistor, the output of the comparator 206 continues to be Low. That is, even if the abnormal temperature state is released, the current continues to be drawn through the diode 654, so that the latch function works. That is, the output is stopped.

なお、起動停止信号の入力端子112に入力される信号が比較部206,210に電源を供給するための信号と兼用されている構成と兼用されていない構成がある。前者の場合は、その後、入力端子112への信号をオフする(Lowレベルにする)ことで入力端子112への信号入力前の状態に戻る。その後、入力端子112への信号がオンされれば(Hiレベルになる)、上記で説明した手順でコンバータ105が起動する。 There is a configuration in which the signal input to the input terminal 112 of the start/stop signal is also used as a signal for supplying power to the comparison units 206 and 210, and is not used. In the former case, after that, the signal to the input terminal 112 is turned off (set to the Low level) to return to the state before the signal was input to the input terminal 112. After that, when the signal to the input terminal 112 is turned on (becomes Hi level), the converter 105 is activated by the procedure described above.

一方、後者の場合(兼用されていない場合)は、伝達部202へ信号を出力している比較部206、210の+入力の電源を入力端子112への信号とは別にして、比較部206の−入力の電源を入力端子112への信号と同じにする。すると入力端子112への信号をオフにした(Lowレベルにした)時点で比較部206,210のLowレベルの出力のラッチが解除され、Hi出力となる。そのため、その後、入力端子112への信号がオンされれば上記で説明した手順でコンバータ105が起動する。 On the other hand, in the latter case (when not used in common), the comparing unit 206 separates the + input power source of the comparing units 206 and 210 outputting the signal to the transmitting unit 202 from the signal to the input terminal 112. The-input power supply is the same as the signal to the input terminal 112. Then, when the signal to the input terminal 112 is turned off (set to Low level), the latches of the Low level outputs of the comparison units 206 and 210 are released, and the output becomes Hi. Therefore, thereafter, if the signal to the input terminal 112 is turned on, the converter 105 is activated by the procedure described above.

以上、説明したように入力端子112への信号を、比較部206、210の出力で引き込むことでオフさせ、コンバータを停止させると共に比較部206の入力電圧を変化させる。これにより、小型で安価に過電流件と及び異常温度検知(過負荷検知)、ラッチ機能を実現することができる。 As described above, the signal to the input terminal 112 is pulled by the outputs of the comparison units 206 and 210 to be turned off, the converter is stopped, and the input voltage of the comparison unit 206 is changed. This makes it possible to realize an overcurrent condition, abnormal temperature detection (overload detection), and a latch function at a small size and at low cost.

なお、本実施例では絶縁コンバータ105をLLCコンバータ(電流共振コンバータ)として説明したが、他種のコンバータ(一例として擬似共振コンバータ等)でも本実施例を適用することが可能である。 Although the insulating converter 105 is described as the LLC converter (current resonance converter) in the present embodiment, the present embodiment can be applied to other types of converters (quasi-resonant converter as an example).

また、前述したが入力端子112への信号を比較部206、210の電源と兼用することでコンバータ105への入力信号を削減することができる。この場合は制御部33から出力される起動信号の出力インピーダンスや過渡時における比較部206、210の出力論理に注意が必要である。なお、図2中の回路においては記号△の一部または全部に制御部33からの信号を兼用することが可能である。またダイオード654は起動信号の電圧や抵抗652,653の抵抗値、比較部206の+入力の電圧によっては省略することもできる。 Further, as described above, the signal to the input terminal 112 is also used as the power source of the comparison units 206 and 210, so that the input signal to the converter 105 can be reduced. In this case, it is necessary to pay attention to the output impedance of the activation signal output from the control unit 33 and the output logic of the comparison units 206 and 210 during transition. In the circuit shown in FIG. 2, it is possible to use a signal from the controller 33 for part or all of the symbol Δ. The diode 654 may be omitted depending on the voltage of the activation signal, the resistance values of the resistors 652 and 653, and the + input voltage of the comparison unit 206.

ここで図5に本実施例を適用できる回路基板上のパターン図の例を示す。温度検知素子としてのサーミスタ659はコンバータ105の負荷異常時や部品異常時に温度が上がる懸念のある部品の近傍に設置する。サーミスタ659は、素子の温度に応じて抵抗値が変化する素子の一例である。例えば、温度が上がる懸念のある部品がヒートシンクに接続されていた場合、ヒートシンクの足をサーミスタの接続されている回路上の同一パターンに接続すれば非常に熱伝導率のよい経路で温度検知対象からサーミスタに接続できる。これにより反応の良い温度検知が可能となる。本実施例ではダイオード617、618をヒートシンク811に接合し、ヒートシンクの足812をコンデンサ619の陰極パターンに接続している。サーミスタ659はヒートシンク足の近接した位置に配置してある。 Here, FIG. 5 shows an example of a pattern diagram on a circuit board to which this embodiment can be applied. The thermistor 659 as a temperature detecting element is installed in the vicinity of a component which may raise the temperature when the converter 105 has a load abnormality or a component abnormality. The thermistor 659 is an example of an element whose resistance value changes according to the temperature of the element. For example, if a component that may raise the temperature is connected to the heat sink, if the legs of the heat sink are connected to the same pattern on the circuit to which the thermistor is connected, the temperature detection target will be on a path with a very good thermal conductivity. Can be connected to a thermistor. As a result, it is possible to detect a temperature with good reaction. In this embodiment, the diodes 617 and 618 are joined to the heat sink 811, and the legs 812 of the heat sink are connected to the cathode pattern of the capacitor 619. The thermistor 659 is located close to the heat sink foot.

[実施例2]
図3は本実施例で用いるコンバータ105の詳細な回路を示したものである。実施例1と同様であるスイッチング部などは省略している。なお、本実施例における画像形成装置やコンバータの構成や出力動作は実施例1と同様であるため同様の部分の説明は省略する。以下に、本実施例における異常温度検知部203や過電流検知部204の接続や動作について詳細に説明する。
[Example 2]
FIG. 3 shows a detailed circuit of the converter 105 used in this embodiment. A switching unit and the like similar to those in the first embodiment are omitted. Since the configurations and output operations of the image forming apparatus and the converter in this embodiment are the same as those in the first embodiment, the description of the same parts will be omitted. The connection and operation of the abnormal temperature detector 203 and the overcurrent detector 204 in this embodiment will be described in detail below.

図3に基づき負荷109への出力電流が過電流となりコンバータ105がラッチ停止するまでの流れを説明する。負荷109への出力電流は抵抗665で電圧に変換される。抵抗665の両端電圧が抵抗664を介して比較部210の−入力に印加される。一方、+入力には抵抗662、663で設定される閾値電圧が印加される。両入力電圧が比較され−入力の方が大きい場合、つまり設定した閾値よりも大きい電流が抵抗665に流れている場合は比較部210の出力はLowレベルとなり、ダイオード654を介して電流を引き込むことによってトランジスタ651をオフする。トランジスタ651がオフされるとフォトカプラ613の電流も停止し、LLC制御部606によるスイッチングは停止しコンバータ105の出力も停止する。 A flow until the output current to the load 109 becomes an overcurrent and the converter 105 stops latching will be described with reference to FIG. The output current to the load 109 is converted into a voltage by the resistor 665. The voltage across the resistor 665 is applied to the-input of the comparison unit 210 via the resistor 664. On the other hand, the threshold voltage set by the resistors 662 and 663 is applied to the + input. When both input voltages are compared and-the input is larger, that is, when a current larger than the set threshold value is flowing in the resistor 665, the output of the comparison unit 210 becomes the Low level, and the current is drawn through the diode 654. Turns off the transistor 651. When the transistor 651 is turned off, the current of the photocoupler 613 also stops, the switching by the LLC control unit 606 stops, and the output of the converter 105 also stops.

この時、比較部210は抵抗702を介して電流を引き込むことでトランジスタ703がオンされ比較部206の−入力の電圧が上昇する。この電圧を比較部206の+入力であるサーミスタ659の両端電圧よりも高くすることで、比較部206の出力がLowレベルとなる。比較部206の出力がLowレベルとなったことで、抵抗705を介して電流を引き込みトランジスタ706がオンして比較部210の−入力の電圧が上昇する。この−入力の電圧を比較部210の+入力である抵抗662、663で設定される閾値電圧よりも高くして抵抗665の両端電圧にかかわらず、つまり過電流状態が解除されてもダイオード654を介して電流を引き続けることになりラッチ機能が働く。すなわち出力が停止した状態を継続することになる。 At this time, the comparison unit 210 draws a current through the resistor 702, so that the transistor 703 is turned on and the voltage at the negative input of the comparison unit 206 rises. By making this voltage higher than the voltage across the thermistor 659, which is the + input of the comparison unit 206, the output of the comparison unit 206 becomes Low level. Since the output of the comparison unit 206 becomes the Low level, a current is drawn through the resistor 705, the transistor 706 is turned on, and the − input voltage of the comparison unit 210 rises. This − input voltage is made higher than the threshold voltage set by the resistors 662 and 663 which are the + inputs of the comparison unit 210, regardless of the voltage across the resistor 665, that is, the diode 654 is turned on even if the overcurrent state is released. The current continues to be drawn via the latch function. That is, the output is stopped.

次に、異常温度を検知しコンバータ105がラッチ停止するまでの流れを説明する。サーミスタ659は温度が上がると抵抗値が下がり比較部206の+入力の電圧が低くなる。一方、−入力には抵抗660、661で設定される閾値電圧が印加される。比較部206により入力電圧が比較され−入力の方が大きい場合、つまり設定した閾値よりもサーミスタ温度が高くなった場合は比較部206の出力はLowレベルとなる。そして、抵抗705を介して電流を引き込みトランジスタ706がオンして比較部210の−入力の電圧が上昇する。この−入力の電圧を比較部210の+入力である抵抗662、663で設定される閾値電圧よりも高くすることで抵抗665の両端電圧にかかわらず比較部210の出力がLowとなる。 Next, the flow until the abnormal temperature is detected and the converter 105 stops latching will be described. When the temperature of the thermistor 659 increases, the resistance value of the thermistor 659 decreases and the voltage of the + input of the comparing unit 206 decreases. On the other hand, a threshold voltage set by the resistors 660 and 661 is applied to the-input. When the input voltages are compared by the comparison unit 206 and the-input is larger, that is, when the thermistor temperature becomes higher than the set threshold value, the output of the comparison unit 206 becomes the Low level. Then, a current is drawn through the resistor 705, the transistor 706 is turned on, and the − input voltage of the comparison unit 210 rises. By making the voltage of the-input higher than the threshold voltage set by the resistors 662 and 663 which are the + inputs of the comparison unit 210, the output of the comparison unit 210 becomes Low regardless of the voltage across the resistor 665.

このように本実施例では、ラッチ部205として、トランジスタ703、抵抗701,702からなる回路を有し、論理調整部301として、トランジスタ706、抵抗704,705、706からなる回路を有する。ラッチ部205と論理調整部301によって伝達部202に出力する信号を停止してラッチした状態を継続する。 As described above, in this embodiment, the latch unit 205 includes a circuit including the transistor 703 and the resistors 701 and 702, and the logic adjusting unit 301 includes a circuit including the transistor 706 and the resistors 704, 705, and 706. The signal output to the transmission unit 202 by the latch unit 205 and the logic adjustment unit 301 is stopped and the latched state is continued.

比較部210の出力はダイオード654を介して電流を引き込むことによってトランジスタ651をオフする。トランジスタ651がオフされるとフォトカプラ613の電流も停止し、起動信号はスイッチング部へ到達しなくなるためスイッチングは停止しコンバータ105の出力も停止する。 The output of the comparison unit 210 turns on the transistor 651 by drawing a current through the diode 654. When the transistor 651 is turned off, the current of the photocoupler 613 also stops, and the start signal does not reach the switching unit, so switching stops and the output of the converter 105 also stops.

同時に比較部210の出力は抵抗702を介して電流を引き込むことでトランジスタ703がオンされ比較部206の−入力の電圧が上昇する。この−入力の電圧をサーミスタの温度にかかわらず比較部206の+入力であるサーミスタ659の両端電圧よりも高い電圧にすることで比較部206のLow出力が保たれラッチ機能が働く。すなわち出力が停止した状態を継続することになる。 At the same time, the output of the comparison unit 210 draws a current through the resistor 702, so that the transistor 703 is turned on and the voltage at the negative input of the comparison unit 206 rises. Regardless of the temperature of the thermistor, the voltage of the − input is made higher than the voltage across the thermistor 659, which is the + input of the comparison unit 206, so that the Low output of the comparison unit 206 is maintained and the latch function works. That is, the output is stopped.

なお実施例1と同様に、なお、起動停止信号の入力端子112に入力される信号が比較部206,210に電源を供給するための信号と兼用されている構成と兼用されていない構成がある。前者の場合は、その後、入力端子112への信号をオフする(Lowレベルにする)ことで入力端子112への信号入力前の状態に戻る。その後、入力端子112への信号がオンされれば(Hiレベルになる)、上記で説明した手順でコンバータ105が起動する。一方、後者の場合は、伝達部202へ信号を出力している比較部206、210の+入力の電源を入力端子112への信号とは別にして、比較部206の−入力の電源を入力端子112への信号と同じにする。すると入力端子112への信号をオフにした(Lowレベルにした)時点で比較部206,210のLowレベルの出力のラッチが解除され、Hi出力となる。そのため、その後、入力端子112への信号がオンされれば上記で説明した手順でコンバータ105が起動する。 Similar to the first embodiment, there is a configuration in which the signal input to the input terminal 112 of the start/stop signal is also used as a signal for supplying power to the comparison units 206 and 210, and is not also used. .. In the former case, after that, the signal to the input terminal 112 is turned off (set to the Low level) to return to the state before the signal was input to the input terminal 112. After that, when the signal to the input terminal 112 is turned on (becomes Hi level), the converter 105 is activated by the procedure described above. On the other hand, in the latter case, the + input power supply of the comparison units 206 and 210 outputting the signal to the transmission unit 202 is separated from the signal to the input terminal 112, and the − input power supply of the comparison unit 206 is input. It should be the same as the signal to terminal 112. Then, when the signal to the input terminal 112 is turned off (set to Low level), the latches of the Low level outputs of the comparison units 206 and 210 are released, and the output becomes Hi. Therefore, thereafter, if the signal to the input terminal 112 is turned on, the converter 105 is activated by the procedure described above.

以上、説明したように入力端子112への信号を、比較部210の出力で引き込むことでオフさせ、コンバータを停止させると共に比較部206の入力電圧を変化させる。これにより、小型で安価に過電流件と及び異常温度検知(過負荷検知)、ラッチ機能を実現することができる。 As described above, the signal to the input terminal 112 is pulled by the output of the comparison unit 210 to be turned off, the converter is stopped, and the input voltage of the comparison unit 206 is changed. As a result, it is possible to realize an overcurrent condition, abnormal temperature detection (overload detection), and a latch function at a small size and at low cost.

[実施例3]
図4は本実施例で用いるコンバータ105の詳細回路を示したものである。実施例1と同様であるスイッチング部等は説明を省力する。本実施例における画像形成装置やコンバータの構成や出力動作は実施例1と同様であるため説明は省略し、異常温度検知部203や過電流検知部204の接続や動作について説明を行う。本実施例では実施例2とは異なり論理調整が不要となる構成であり論理調整部301は入力=出力の単純な接続回路となっている。
[Example 3]
FIG. 4 shows a detailed circuit of the converter 105 used in this embodiment. The description of the switching unit and the like similar to those in the first embodiment will be omitted. The configurations and output operations of the image forming apparatus and the converter in this embodiment are the same as those in the first embodiment, and therefore description thereof will be omitted, and the connection and operation of the abnormal temperature detection unit 203 and the overcurrent detection unit 204 will be described. Unlike the second embodiment, the present embodiment does not require logic adjustment, and the logic adjustment unit 301 is a simple connection circuit of input=output.

まず、負荷109への出力電流が過電流となりコンバータ105がラッチ停止するまでの流れを説明する。負荷109への出力電流は抵抗665で電圧に変換される。抵抗665の両端電圧が抵抗664を介して比較部210の−入力に印加される。一方、+入力には抵抗662、663で設定される閾値電圧が印加される。比較部210によって入力電圧が比較され−入力の方が大きい場合、つまり設定した閾値よりも大きい電流が抵抗665に流れている場合は比較部210の出力はLowレベルとなり、比較部206の+入力を低下させる。この+入力の電圧を比較部206の−入力である抵抗660,661で設定された閾値電圧よりも低くすることで比較部206の出力がLowレベルとなる。比較部206の出力がLowとなり、ダイオード654を介して電流を引き込むことによってトランジスタ651をオフする。トランジスタ651がオフされるとフォトカプラ613の電流も停止し、LLC制御部606によるスイッチングは停止しコンバータ105の出力も停止する。 First, a flow until the output current to the load 109 becomes an overcurrent and the converter 105 latches and stops will be described. The output current to the load 109 is converted into a voltage by the resistor 665. The voltage across the resistor 665 is applied to the-input of the comparison unit 210 via the resistor 664. On the other hand, the threshold voltage set by the resistors 662 and 663 is applied to the + input. When the input voltage is compared by the comparison unit 210 and the − input is larger, that is, when a current larger than the set threshold value is flowing in the resistor 665, the output of the comparison unit 210 becomes Low level, and the + input of the comparison unit 206. Lower. By lowering the voltage of the + input below the threshold voltage set by the resistors 660 and 661 that are the-input of the comparison unit 206, the output of the comparison unit 206 becomes the Low level. The output of the comparison unit 206 becomes Low, and current is drawn through the diode 654 to turn off the transistor 651. When the transistor 651 is turned off, the current of the photocoupler 613 also stops, the switching by the LLC control unit 606 stops, and the output of the converter 105 also stops.

この時、比較部206は抵抗702を介して電流を引き込むことでトランジスタ703がオンされ比較部206の−入力の電圧が上昇する。この電圧を比較部206の+入力であるサーミスタ659の両端電圧よりも高くすることで、比較部206の出力がLowレベルとなる。過電流状態が解除され、比較部210の出力がHiレベルとなっても、比較部206の−入力の電圧が比較部206の+入力の電圧より高くなるよう設定することでラッチ機能が働くこととなる。すなわち出力が停止した状態を継続することになる。 At this time, the comparison unit 206 draws a current through the resistor 702, so that the transistor 703 is turned on and the voltage at the negative input of the comparison unit 206 rises. By making this voltage higher than the voltage across the thermistor 659, which is the + input of the comparison unit 206, the output of the comparison unit 206 becomes Low level. Even if the overcurrent state is released and the output of the comparison unit 210 becomes Hi level, the latch function works by setting the − input voltage of the comparison unit 206 higher than the + input voltage of the comparison unit 206. Becomes That is, the output is stopped.

次に、異常温度検知が働きコンバータ105がラッチ停止するまでの流れを説明する。サーミスタ659は温度が上がると抵抗値が下がり比較部206の+入力の電圧が低くなる。一方、−入力には抵抗660、661で設定される閾値電圧が印加される。比較部206で入力電圧が比較され−入力の方が大きい場合、つまり設定した閾値よりもサーミスタ温度が高くなった場合は比較部206の出力はLowレベルとなり、ダイオード654を介して電流を引き込むことによってトランジスタ651をオフする。トランジスタ651がオフされるとフォトカプラ613の電流も停止し、起動信号はスイッチング部へ到達しなくなるためスイッチングは停止しコンバータ105の出力も停止する。 Next, the flow until abnormal temperature detection works and the converter 105 stops latching will be described. When the temperature of the thermistor 659 rises, the resistance value of the thermistor 659 decreases and the voltage of the + input of the comparing unit 206 decreases. On the other hand, a threshold voltage set by the resistors 660 and 661 is applied to the-input. When the input voltage is compared by the comparison unit 206-the input is larger, that is, when the thermistor temperature is higher than the set threshold value, the output of the comparison unit 206 becomes the Low level and the current is drawn through the diode 654. Turns off the transistor 651. When the transistor 651 is turned off, the current of the photocoupler 613 also stops, and the start signal does not reach the switching unit, so switching stops and the output of the converter 105 also stops.

このように本実施例では、過電流検知部204から出力された信号を温度検知部203のサーミスタ659に接続した構成(論理調整部301に相当)とすることで、伝達部202への信号を停止することにより、ラッチした状態を継続する。 As described above, in the present embodiment, the signal output from the overcurrent detection unit 204 is connected to the thermistor 659 of the temperature detection unit 203 (corresponding to the logic adjustment unit 301) so that the signal to the transmission unit 202 is transmitted. By stopping, the latched state is continued.

この時、比較部206は抵抗702を介して電流を引き込むことでトランジスタ703がオンされ比較部206の−入力の電圧が持ち上がる。この−入力の電圧をサーミスタの温度にかかわらず比較部206の+入力であるサーミスタ659の両端電圧よりも高い電圧にすることで比較部206のLow出力が保たれラッチ機能が働く。すなわち出力が停止した状態を継続することになる。 At this time, the comparison unit 206 draws a current through the resistor 702, so that the transistor 703 is turned on and the voltage at the negative input of the comparison unit 206 rises. Regardless of the temperature of the thermistor, the voltage of the − input is made higher than the voltage across the thermistor 659, which is the + input of the comparison unit 206, so that the Low output of the comparison unit 206 is maintained and the latch function operates. That is, the output is stopped.

なお実施例1と同様に、なお、起動停止信号の入力端子112に入力される信号が比較部206,210に電源を供給するための信号と兼用されている構成と兼用されていない構成がある。前者の場合は、その後、入力端子112への信号をオフする(Lowレベルにする)ことで入力端子112への信号入力前の状態に戻る。その後、入力端子112への信号がオンされれば(Hiレベルになる)、上記で説明した手順でコンバータ105が起動する。一方、後者の場合は、伝達部202へ信号を出力している比較部206、210の+入力の電源を入力端子112への信号とは別にして、比較部206の−入力の電源を入力端子112への信号と同じにする。すると入力端子112への信号をオフにした(Lowレベルにした)時点で比較部206,210のLowレベルの出力のラッチが解除され、Hi出力となる。そのため、その後、入力端子112への信号がオンされれば上記で説明した手順でコンバータ105が起動する。 Similar to the first embodiment, there is a configuration in which the signal input to the input terminal 112 of the start/stop signal is also used as a signal for supplying power to the comparison units 206 and 210 and a configuration is not used. .. In the former case, after that, the signal to the input terminal 112 is turned off (set to the Low level) to return to the state before the signal was input to the input terminal 112. After that, when the signal to the input terminal 112 is turned on (becomes Hi level), the converter 105 is activated by the procedure described above. On the other hand, in the latter case, the + input power supply of the comparison units 206 and 210 outputting the signal to the transmission unit 202 is separated from the signal to the input terminal 112, and the − input power supply of the comparison unit 206 is input. It should be the same as the signal to terminal 112. Then, when the signal to the input terminal 112 is turned off (set to Low level), the latches of the Low level outputs of the comparison units 206 and 210 are released, and the output becomes Hi. Therefore, thereafter, if the signal to the input terminal 112 is turned on, the converter 105 is activated by the procedure described above.

以上、説明したように入力端子112への信号を、比較部210の出力で引き込むことでオフさせ、コンバータを停止させると共に比較部206の入力電圧を変化させる。これにより、小型で安価に過電流件と及び異常温度検知(過負荷検知)、ラッチ機能を実現することができる。 As described above, the signal to the input terminal 112 is pulled off by the output of the comparison unit 210 to be turned off, the converter is stopped, and the input voltage of the comparison unit 206 is changed. This makes it possible to realize an overcurrent condition, abnormal temperature detection (overload detection), and a latch function at a small size and at low cost.

32 電源装置
33 制御部
104 絶縁コンバータ
105 絶縁コンバータ
108 CPU
202 起動停止信号の伝達部
203 異常温度検知部
204 過電流検知部
205 ラッチ部
301 論理調整部
32 power supply device 33 control unit 104 insulation converter 105 insulation converter 108 CPU
202 Start/Stop Signal Transmission Unit 203 Abnormal Temperature Detection Unit 204 Overcurrent Detection Unit 205 Latch Unit 301 Logic Adjusting Unit

Claims (8)

トランスと、
前記トランスの一次側を駆動するスイッチング手段と、
前記トランスの二次側において温度を検知する温度検知手段と、
前記トランスの二次側において過電流を検知する過電流検知手段と、
前記トランスの二次側からの信号を前記スイッチング手段に伝達する伝達手段と、
前記温度検知手段からの出力または前記過電流検知手段からの出力に応じて前記伝達手段から前記スイッチング手段への信号の伝達を停止することにより前記スイッチング手段のスイッチングを停止するとともに、前記スイッチングの停止を継続するラッチ手段と、を有し、
前記伝達手段は、信号が入力される入力端子を有し、
前記ラッチ手段によりスイッチングの停止を継続した状態において前記入力端子に信号が入力されることにより前記スイッチングの停止が解除されることを特徴とするコンバータ。
With a transformer
Switching means for driving the primary side of the transformer,
Temperature detecting means for detecting the temperature on the secondary side of the transformer,
An overcurrent detecting means for detecting an overcurrent on the secondary side of the transformer,
Transmission means for transmitting a signal from the secondary side of the transformer to the switching means,
The switching of the switching means is stopped by stopping the transmission of the signal from the transmitting means to the switching means in response to the output from the temperature detecting means or the output from the overcurrent detecting means, and the switching is stopped. have a, and latch means to continue,
The transmission means has an input terminal to which a signal is input,
A converter characterized in that the stop of switching is released by inputting a signal to the input terminal while the stop of switching is continued by the latch means .
前記温度検知手段は、検知した温度に応じた電圧と閾値電圧を比較する比較手段を有し、前記ラッチ手段は前記比較手段から前記伝達手段に出力される信号を制御することを特徴とする請求項1に記載のコンバータ。 The temperature detecting means includes a comparing means for comparing a voltage according to the detected temperature with a threshold voltage, and the latch means controls a signal output from the comparing means to the transmitting means. The converter according to Item 1. 前記過電流検知手段は、検知した電流に応じた電圧と閾値電圧を比較する比較手段を有し、
前記ラッチ手段は前記比較手段から前記伝達手段に出力される信号を制御することを特徴とする請求項1に記載のコンバータ。
The overcurrent detection means has a comparison means for comparing a voltage and a threshold voltage according to the detected current,
The converter according to claim 1, wherein the latch means controls a signal output from the comparing means to the transmitting means.
前記温度検知手段は、前記コンバータの出力電流に応じて温度が変化する素子を有し、更に、前記素子に取り付けられたヒートシンクとを有し、前記温度検知手段と前記ヒートシンクと基板上の同一パターンに接続されていることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載のコンバータ。 The temperature detecting means has an element whose temperature changes according to the output current of the converter, and further has a heat sink attached to the element, and the temperature detecting means, the heat sink and the same pattern on the substrate. The converter according to any one of claims 1 to 3 , wherein the converter is connected to the converter. 前記温度検知手段は素子の温度に応じて抵抗値が変化する素子であることを特徴とする請求項に記載のコンバータ。 The converter according to claim 4 , wherein the temperature detecting means is an element whose resistance value changes according to the temperature of the element. 前記伝達手段は、前記温度検知手段または前記過電流検知手段からの信号を分圧して第二の信号を生成し、前記第二の信号のレベルが変化されることにより前記スイッチングを停止させることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載のコンバータ。 The transmission means divides the signal from the temperature detection means or the overcurrent detection means to generate a second signal, and stops the switching when the level of the second signal is changed. The converter according to any one of claims 1 to 5 , which is characterized. 記録材に画像を形成する画像形成装置において、
画像を形成するための画像形成手段と、
前記画像形成装置に電力を供給するためのコンバータと、を有し、
前記コンバータは、
トランスと、
前記トランスの一次側を駆動するスイッチング手段と、
前記トランスの二次側において温度を検知する温度検知手段と、
前記トランスの二次側において過電流を検知する過電流検知手段と、
前記トランスの二次側からの信号を前記スイッチング手段に伝達する伝達手段と、
前記温度検知手段からの出力または前記過電流検知手段からの出力に応じて前記伝達手段から前記スイッチング手段への信号の伝達を停止することにより前記スイッチング手段のスイッチングを停止するとともに、前記スイッチングの停止を継続するラッチ手段と、
前記画像形成手段の動作を制御する制御手段と、を有し、
前記制御手段から出力される信号が前記伝達手段に入力されることにより、前記スイッチングの停止が継続された状態を解除することを特徴とする画像形成装置。
In an image forming apparatus that forms an image on a recording material,
An image forming means for forming an image,
A converter for supplying electric power to the image forming apparatus,
The converter is
With a transformer
Switching means for driving the primary side of the transformer,
Temperature detecting means for detecting the temperature on the secondary side of the transformer,
An overcurrent detecting means for detecting an overcurrent on the secondary side of the transformer,
Transmission means for transmitting a signal from the secondary side of the transformer to the switching means,
The switching of the switching means is stopped by stopping the transmission of the signal from the transmitting means to the switching means in response to the output from the temperature detecting means or the output from the overcurrent detecting means, and the switching is stopped. Latching means for continuing
Possess a control means for controlling the operation of said image forming means,
An image forming apparatus, which releases a state in which the switching continues to be stopped by inputting a signal output from the control unit to the transmission unit .
前記画像形成手段を駆動する駆動手段を有し、
前記コンバータは、前記駆動手段に電力を供給することを特徴とする請求項に記載の画像形成装置。
A driving unit for driving the image forming unit,
The image forming apparatus according to claim 7 , wherein the converter supplies electric power to the driving unit.
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