JPH04149510A - Resolution detector - Google Patents

Resolution detector

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Publication number
JPH04149510A
JPH04149510A JP2274884A JP27488490A JPH04149510A JP H04149510 A JPH04149510 A JP H04149510A JP 2274884 A JP2274884 A JP 2274884A JP 27488490 A JP27488490 A JP 27488490A JP H04149510 A JPH04149510 A JP H04149510A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
resolution
period
scanning
signal
laser beam
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2274884A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Haruyuki Shimomura
晴幸 下村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Brother Industries Ltd
Original Assignee
Brother Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Brother Industries Ltd filed Critical Brother Industries Ltd
Priority to JP2274884A priority Critical patent/JPH04149510A/en
Publication of JPH04149510A publication Critical patent/JPH04149510A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)
  • Laser Beam Printer (AREA)
  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
  • Facsimiles In General (AREA)
  • Facsimile Scanning Arrangements (AREA)

Abstract

PURPOSE:To omit troublesome operation and to prevent malfunction due to misoperation by measuring the period of a detection signal outputted by a photodetecting means and determining resolution based on the relation between predetermined scanning periods and resolution according to the obtained period. CONSTITUTION:Plural kinds of rotary polygon mirror 4 which differ in rotating speed corresponding to the predetermined resolution are prepared and replaced according to the resolution. The laser beam L which is reflected by a mirror 26 is detected by a photosensor 28, which outputs a BD signal as its detection signal prior to an exposure scan on a photosensitive drum 18. The BD signal is inputted to an engine controller 30 to measure the period of the signal, i.e. the scanning period T of the laser beam L by the mirror 14, and it is judged whether the scanning period T corresponds to the predetermined resolution or not; when so, the resolution matching the period is stored in a RAM, etc. The stored resolution is supplied even to a video controller 32 to generate dot data and also control the rotating speed of a main motor 40.

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、光ビームで走査して画像の読取りや書込みを
行う画像装置の解像度を検出する装置に関するものであ
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Field of the Invention The present invention relates to a device for detecting the resolution of an image device that scans with a light beam to read or write images.

従来の技術 被走査媒体上を光ビームで走査することにより画像の読
取りや書込みを行う画像装置、例えばプリンタや複写機
などが知られているが、このような画像装置の一種に、
光ビームの進行方向を周期的に変化させる走査手段が交
換されることによって解像度が変更されるようになって
いるものがある。例えば、走査手段として回転多面鏡が
用いられている場合には、その回転多面鏡の回転速度に
よって解像度が変化するため、回転速度が異なる回転多
面鏡と交換することによって解像度を変更することがで
きるのである。
2. Description of the Related Art Imaging devices such as printers and copying machines that read and write images by scanning a light beam over a scanned medium are known.
There are some devices in which the resolution can be changed by replacing the scanning means that periodically changes the traveling direction of the light beam. For example, when a rotating polygon mirror is used as the scanning means, the resolution changes depending on the rotation speed of the rotating polygon mirror, so the resolution can be changed by replacing it with a rotating polygon mirror that has a different rotation speed. It is.

一方、上記プリンタや複写機等においては、解像度に応
じて被走査媒体の速度制御や光ビームの変調制御などを
行っているため、上記のように走査手段を交換して解像
度を変更した場合には、DI P (dual 1n−
1ine package)スイ・ンチや基板上のジャ
ンパ線の設定を変更するなどして、その解像度に関する
情報を制御装置に入力するようにしていた。
On the other hand, in the above-mentioned printers, copying machines, etc., the speed of the scanned medium is controlled and the modulation of the light beam is controlled according to the resolution, so when the resolution is changed by replacing the scanning means as described above, is DI P (dual 1n-
Information regarding the resolution was input to the control device by changing the settings of switches and jumper wires on the circuit board (1ine package).

なお、プリンタや複写機等の制御装置により、例えば回
転多面鏡の回転速度制御を行う場合には、−々回転多面
鏡を交換することなく、設定器などによって設定された
解像度に応して回転速度を変更すれば良いが、画像の読
取りや書込みを正確に行う上で回転多面鏡の回転速度制
御には極めて高い精度が要求されるため、高精度プリン
タや複写機等においては、多面鏡を予め定められた一定
の回転速度で回転駆動する独自の駆動回路を備えた回転
多面鏡が用いられるのである。
In addition, when controlling the rotation speed of a rotating polygon mirror using a control device such as a printer or a copying machine, for example, the rotating polygon mirror can be rotated according to the resolution set by a setting device, etc., without replacing the rotating polygon mirror. You can simply change the speed, but extremely high precision is required to control the rotational speed of a rotating polygon mirror in order to accurately read and write images, so in high-precision printers and copiers, polygon mirrors are often used. A rotating polygon mirror equipped with a unique drive circuit that rotates at a predetermined constant rotation speed is used.

発明が解決しようとする課題 しかしながら、このように走査手段を交換した時に−々
DIPスインチやジャンパ線等の設定を変更する作業は
面倒で煩わしいとともに、作業ミスにより誤った解像度
情報が入力すると画像装置が誤動作するなどの問題があ
った。
Problems to be Solved by the Invention However, when replacing the scanning means, the work of changing the settings of DIP switches, jumper wires, etc. is troublesome and troublesome, and if incorrect resolution information is input due to a work error, the image device There were problems such as malfunctions.

本発明は以上の事情を背景として為されたもので、その
目的とするところは、走査手段が交換されることによっ
て解像度が変更される形式の画像装置において、その解
像度が自動的に検出されるようにすることにある。
The present invention has been made against the background of the above circumstances, and its purpose is to automatically detect the resolution of an image device in which the resolution is changed by replacing the scanning means. The purpose is to do so.

課題を解決するための手段 かかる目的を達成するために、本発明は、被走査媒体上
を光ビームで走査することにより画像の読取りや書込み
を行うとともに、その光ビームの進行方向を周期的に変
化させる走査手段が交換されることによって解像度が変
更される形式の画像装置において、その解像度を自動的
に検出するための装置であって、(a)前記光ビームの
走査範囲内で且つ前記被走査媒体に対する走査を損なう
ことのない位置に配設され、その光ビームを検出して検
出信号を出力する光検出手段と、(b)その光検出手段
から出力された検出信号の周期を測定する周期測定手段
と、(C)その周期測定手段によって求められた周期に
基づいて、予め定められた走査周期と解像度との関係か
ら解像度を決定する解像度決定手段とを有することを特
徴とする。
Means for Solving the Problems In order to achieve the object, the present invention reads and writes images by scanning a scanned medium with a light beam, and periodically changes the traveling direction of the light beam. A device for automatically detecting the resolution of an image device in which the resolution is changed by replacing a scanning means for changing the image device, the device comprising: (b) a photodetection means disposed at a position that does not impair the scanning of the scanning medium and for detecting the light beam and outputting a detection signal; and (b) measuring the period of the detection signal output from the photodetection means. It is characterized by having a period measuring means, and (C) a resolution determining means for determining the resolution from the relationship between a predetermined scanning period and the resolution based on the period determined by the period measuring means.

作用および発明の効果 このような解像度検出装置においては、第1図のクレー
ム対応図に示されているように、走査手段によって走査
される光ビームが光検出手段によって検出されるととも
に、その光検出手段から出力される検出信号の周期、す
なわち光ビームの走査周期が周期測定手段によって求め
られ、その走査周期に基づいて、予め定められた走査周
期と解像度との関係から解像度決定手段により解像度が
決定される。これにより、解像度を変更するために走査
手段を交換した際に、DIPスイッチやジャンパ線等の
設定を一々変更するという面倒な作業が解消するととも
に、作業ミスによって画像装置が誤動作する恐れも無く
なる。
Operation and Effects of the Invention In such a resolution detection device, as shown in the diagram corresponding to the claims in FIG. 1, the light beam scanned by the scanning means is detected by the light detection means, and The period of the detection signal output from the means, that is, the scanning period of the light beam is determined by the period measuring means, and based on the scanning period, the resolution is determined by the resolution determining means from the relationship between the predetermined scanning period and the resolution. be done. This eliminates the troublesome work of changing the settings of DIP switches, jumper wires, etc. one by one when replacing the scanning means to change the resolution, and also eliminates the fear that the imaging device will malfunction due to a work error.

なお、上記光検出手段としては、水平同期信号を得るた
めに従来から用いられている光センサ等をそのまま利用
することが可能であり、その場合にはCPtJ等から成
る制御装置の接続ボートを節約できる利点がある。
In addition, as the above-mentioned light detection means, it is possible to use the optical sensor etc. that have been used conventionally to obtain the horizontal synchronization signal, and in that case, the connection board of the control device consisting of CPtJ etc. can be saved. There are advantages that can be achieved.

実施例 以下、本発明の一実施例を図面に基づいて詳細に説明す
る。
EXAMPLE Hereinafter, an example of the present invention will be described in detail based on the drawings.

第2図は、本発明が適用された画像装置としてのレーザ
ビームプリンタの走査光学系を示す図で、半導体レーザ
10から出射されたレーザビームしは、コリメータレン
ズ12によって平行光とされた後、回転多面鏡14によ
って反射されることにより進行方向が周期的に変化させ
られ、fθレンズ16を介して感光体ドラム18上を矢
印六方向へ走査させられる。感光体ドラム18は被走査
媒体に相当し、予め設定された解像度に応じた回転速度
で上記レーザビームLの走査方向と平行な軸まわりに回
転駆動されるとともに、レーザビームLの露光走査によ
って潜像が形成され、図示しない現像装置、転写装置な
どによって印刷紙等の記録媒体に画像がプリントされる
FIG. 2 is a diagram showing a scanning optical system of a laser beam printer as an image device to which the present invention is applied, in which a laser beam emitted from a semiconductor laser 10 is collimated by a collimator lens 12, and then By being reflected by the rotating polygon mirror 14, the traveling direction is changed periodically, and the photosensitive drum 18 is scanned in the six directions indicated by the arrows via the fθ lens 16. The photosensitive drum 18 corresponds to a scanned medium, and is driven to rotate around an axis parallel to the scanning direction of the laser beam L at a rotational speed according to a preset resolution, and is scanned by exposure scanning of the laser beam L. An image is formed and printed on a recording medium such as printing paper by a developing device, a transfer device, etc. (not shown).

上記回転多面鏡14は走査手段に相当し、多面鏡20と
、その多面鏡20を軸心まわりに回転駆動するスキャナ
モータ22と、そのスキャナモータ22を予め定められ
た一定の回転速度で回転動作させるスキャナモータ駆動
回路24とを一つのユニットとしで備えている。また、
この回転多面鏡14は、予め定められた解像度に対応し
て回転速度が異なる複数種類、本実施例では解像度が2
40DPI (Dot/Inch)   300DPI
、400DPIの3種類のものが用意され、所望する解
像度に応じて適宜交換されるようになっている。
The rotating polygon mirror 14 corresponds to a scanning means, and includes a polygon mirror 20, a scanner motor 22 that rotates the polygon mirror 20 around its axis, and rotates the scanner motor 22 at a predetermined constant rotation speed. A scanner motor drive circuit 24 is provided as one unit. Also,
This rotating polygon mirror 14 has a plurality of types with different rotational speeds corresponding to a predetermined resolution, and in this embodiment, the resolution is 2.
40DPI (Dot/Inch) 300DPI
, 400 DPI are available, and can be replaced as appropriate depending on the desired resolution.

また、上記回転多面鏡14によって走査されるレーザビ
ームLの走査範囲内で且つ感光体ドラム18に対する走
査を損なうことのない位置、具体的には走査方向Aにお
いて感光体ドラム18よりも上流側の位置にはミラー2
6が位置固定に配設され、そのミラー26で反射された
レーザビームLが光センサ28によって検出されるよう
になっている。これ等のミラー26および光センサ28
は光検出手段に相当し、光センサ28からは検出信号と
してBD倍信号レーザビームLの走査周期に対応して感
光体ドラム18に対する露光走査に先立って出力される
Also, a position within the scanning range of the laser beam L scanned by the rotating polygon mirror 14 and without impairing the scanning of the photoreceptor drum 18, specifically, a position upstream of the photoreceptor drum 18 in the scanning direction A. Mirror 2 in position
6 is arranged in a fixed position, and the laser beam L reflected by the mirror 26 is detected by the optical sensor 28. These mirrors 26 and optical sensors 28
corresponds to a light detection means, and is output from the light sensor 28 as a detection signal in correspondence with the scanning period of the BD double signal laser beam L prior to exposure scanning on the photosensitive drum 18.

一方、本実施例のレーザビームプリンタは、第3図に示
されている駆動制御回路を備えており、上記光センサ2
8から出力されたBD倍信号エンジンコントローラ30
に取り込まれる。エンジンコントローラ30は、ビデオ
コントローラ32と共に所謂マイクロコンピュータにて
構成され、CPU、RAM、ROM等を備えており、R
AMの一時記憶機能を利用しつつROMに記憶されたプ
ログラムに従って信号処理を行うようになっている。ビ
デオコントローラ32は、ホストコンピュータ34から
送られた画像データDPを解像度に応じて印字可能なド
ツトデータに変換するもので、エンジンコントローラ3
0は、そのビデオコントローラ32から送られて来るド
ツトデータに従ってレーザ駆動回路36に変調信号SM
を出力し、前記半導体レーザ10の出力をON −OF
 F !IJ御する。この時、上記光センサ28から供
給されるBD倍信号、感光体ドラム1日に対する走査開
始位置を制御する水平同期信号として用いられる。
On the other hand, the laser beam printer of this embodiment is equipped with a drive control circuit shown in FIG.
BD double signal output from 8 engine controller 30
be taken in. The engine controller 30 is composed of a so-called microcomputer together with a video controller 32, and includes a CPU, RAM, ROM, etc.
Signal processing is performed according to the program stored in the ROM while utilizing the temporary storage function of the AM. The video controller 32 converts the image data DP sent from the host computer 34 into printable dot data according to the resolution.
0 sends a modulation signal SM to the laser drive circuit 36 according to the dot data sent from the video controller 32.
and turns the output of the semiconductor laser 10 ON -OF
F! Control IJ. At this time, the BD double signal supplied from the optical sensor 28 is used as a horizontal synchronization signal to control the scanning start position for one day on the photosensitive drum.

エンジンコントローラ30はまた、メインモータ駆動回
路38およびスキャナモータ駆動回路24にそれぞれ駆
動信号SDI、SD2を出力し、メインモータ40の回
転速度を解像度に応じて制御するとともに、スキャナモ
ータ22の回転開始および停止を制御する。上記メイン
モータ40は、前記回転体ドラム18を回転駆動すると
ともに、図示しない給排紙ローラや現像装置、定着装置
等を駆動するものである。
The engine controller 30 also outputs drive signals SDI and SD2 to the main motor drive circuit 38 and the scanner motor drive circuit 24, respectively, to control the rotation speed of the main motor 40 according to the resolution, and to control the rotation speed of the scanner motor 22 and Control the stop. The main motor 40 rotates the rotary drum 18, and also drives a paper feed/discharge roller, a developing device, a fixing device, etc. (not shown).

また、かかるエンジンコントローラ30は、前記光セン
サ28からのBD倍信号基づいて解像度を初期設定する
ようになっている。この初期設定は、第4図のフローチ
ャートに従って実行され、エンジンコントローラ30に
はこのためのプログラムが予め記憶されている。以下、
第4図のフローチャートを参照しつつ、解像度の初期設
定動作について説明する。
Further, the engine controller 30 is configured to initialize the resolution based on the BD multiplied signal from the optical sensor 28. This initial setting is executed according to the flowchart shown in FIG. 4, and a program for this purpose is stored in advance in the engine controller 30. below,
The initial setting operation of the resolution will be explained with reference to the flowchart of FIG.

先ず、ステップSlにおいて駆動信号SD2が出力され
、スキャナモータ22がスキャナモータ駆動回路24に
より予め定められた一定の回転速度で回転駆動されると
ともに、ステップS2において半導体レーザ10を常時
点灯させるための変調信号SMが出力され、半導体レー
ザ1oが点灯させられる。そして、ステップS3におい
て、光センサ2BからBD倍信号取り込まれ、そのBD
倍信号周期すなわち回転多面鏡14によるレーザビーム
Lの走査周MTが測定される。本実施例では、エンジン
コントローラ30による一連の信号処理のうち、このス
テップS3を実行する部分が周8M 測定手段に相当し
、エンジンコントローラ30は水晶振動子などのクロッ
ク信号源を備えていて周期Tを測定するようになってい
る。
First, in step Sl, a drive signal SD2 is output, and the scanner motor 22 is rotationally driven at a predetermined constant rotational speed by the scanner motor drive circuit 24, and in step S2, a modulation signal is applied to keep the semiconductor laser 10 on at all times. A signal SM is output, and the semiconductor laser 1o is turned on. Then, in step S3, the BD multiplied signal is taken in from the optical sensor 2B, and the BD
The double signal period, that is, the scanning circumference MT of the laser beam L by the rotating polygon mirror 14 is measured. In this embodiment, out of a series of signal processing by the engine controller 30, the part that executes step S3 corresponds to a period T8M measuring means, and the engine controller 30 is equipped with a clock signal source such as a crystal resonator, and It is designed to measure.

続くステップS4においては、上記走査周期Tが、解像
度240DPIに対応する予め定められた周期T1か否
かが判断され、YESの場合にはその解像度240DP
Iがステップs5においてRAM等に記憶される。走査
周期TがTIでない場合にはステップS4に続いてステ
ップs6が実行され、走査周期Tが、解像度300DP
Iに対応する予め定められた周期T2が否がが判断され
、YESの場合にはその解像度300DPIがステップ
S5において記憶される。また、走査周2iIITがT
2てない場合にはステップS6に続いてステップS7が
実行され、走査周期Tが、解像度400DPIに対応す
る予め定められた周期T3か否かが判断され、YESの
場合にはその解像度400DPIがステップS5におい
て記憶される。第5図は、上記周期TI、T2.T3と
解像度との関係を示すタイムチャートである。本実施例
では、エンジンコントローラ30による一連の信号処理
のうち、上記ステップS4、S5.36.およびS7を
実行する部分が解像度決定手段に相当する。
In the subsequent step S4, it is determined whether the scanning period T is a predetermined period T1 corresponding to a resolution of 240DPI, and if YES, the resolution is 240DPI.
I is stored in the RAM or the like in step s5. If the scanning period T is not TI, step s6 is executed following step S4, and the scanning period T is set to a resolution of 300DP.
It is determined whether the predetermined period T2 corresponding to I is valid or not, and if YES, the resolution of 300 DPI is stored in step S5. Also, the scanning frequency 2iIIT is T
2, step S7 is executed following step S6, and it is determined whether the scanning period T is a predetermined period T3 corresponding to a resolution of 400 DPI, and if YES, the resolution of 400 DPI is a step. It is stored in S5. FIG. 5 shows the periods TI, T2. It is a time chart showing the relationship between T3 and resolution. In this embodiment, among the series of signal processing by the engine controller 30, steps S4, S5, 36. The part that executes S7 and S7 corresponds to a resolution determining means.

なお、上記周期TI、T2.T3は必ずしも一定値であ
る必要はなく、光学系の寸法公差や取付調整誤差などを
考慮して、所定の時間幅を有して設定しても差支えない
。また、ステップS7の判断がNoの場合には、ステッ
プS8において全ての電源がオフされ、ステ・7プS9
のプリンタ故障ルーチンが実行される。
Note that the periods TI, T2. T3 does not necessarily have to be a constant value, and may be set with a predetermined time width in consideration of the dimensional tolerance of the optical system, installation adjustment error, etc. Further, if the determination in step S7 is No, all power supplies are turned off in step S8, and step S9
The printer failure routine is executed.

前記ステップS5において解像度が記憶されると、次の
ステップS10で半導体レーザ1oが消灯させられると
ともに、ステップSllにおいてスキャナモータ22の
回転が停止させられ、解像度の初期設定か終了する。ス
テップS5において記憶された解像度は、ビデオコント
ローラ32にも供給され、この解像度に基づいて前記ド
ツトデータが作成されるとともに、前記メインモータ4
0の回転速度が制御される。
When the resolution is stored in step S5, the semiconductor laser 1o is turned off in the next step S10, and the rotation of the scanner motor 22 is stopped in step Sll, thereby completing the initial setting of the resolution. The resolution stored in step S5 is also supplied to the video controller 32, and the dot data is created based on this resolution, and the main motor 4
0 rotation speed is controlled.

このように、本実施例のレーザビームプリンタは、BD
倍信号周期Tから解像度が判断され、その解像度が初期
設定されるようになっているため、解像度を変更するた
めに回転多面鏡14を交換した場合に、新たな解像度に
関する情報をエンジンコントローラ30に入力するため
にDIPスイッチやジャンパ線等の設定を一々変更する
という面倒な作業が解消するとともに、作業ミスによっ
てプリンタが誤動作する恐れも無いのである。
In this way, the laser beam printer of this embodiment has a BD
Since the resolution is determined from the double signal period T and the resolution is initially set, when the rotating polygon mirror 14 is replaced to change the resolution, information regarding the new resolution is sent to the engine controller 30. This eliminates the troublesome work of changing the settings of DIP switches, jumper wires, etc. one by one in order to input data, and there is no fear that the printer will malfunction due to a work error.

また、本実施例では、水平同期信号として用いられるB
D倍信号用いて解像度を判定しており、解像度を判断す
るために新たな情報をエンジンコントローラ30に供給
する必要がないため、そのエンジンコントローラ30の
接続ボートを節約できる利点がある。
In addition, in this embodiment, B is used as a horizontal synchronization signal.
Since the resolution is determined using the D-fold signal and there is no need to supply new information to the engine controller 30 in order to determine the resolution, there is an advantage that the number of connection ports for the engine controller 30 can be saved.

因に、従来のレーザビームプリンタは、第6図に示され
ているように、上記DTPスインチ等から成る解像度検
出回路50を備えていて、その解像度検出回路50から
解像度に関する情報がエンジンコントローラ30に入力
されるようになっており、エンジンコントローラ30に
は解像度検出回路50を接続するための接続ボートが必
要であるとともに、解像度を変更するために回転多面鏡
14を交換した時には、解像度検出回路50の設定変更
を行う必要があった。また、その設定変更を行った際の
作業ミスによる誤動作を防止するため、第7図に示され
ているように、解像度検出回路50からの信号が表す解
像度をチエツクして、BD倍信号周期Tがその解像度に
対して正常か否かを判断するようになっていた。
Incidentally, as shown in FIG. 6, the conventional laser beam printer is equipped with a resolution detection circuit 50 consisting of the above-mentioned DTP switch, etc., and information regarding the resolution is transmitted from the resolution detection circuit 50 to the engine controller 30. The engine controller 30 requires a connection port to connect the resolution detection circuit 50, and when the rotating polygon mirror 14 is replaced to change the resolution, the resolution detection circuit 50 is input. It was necessary to change the settings. In addition, in order to prevent malfunctions due to work errors when changing the settings, as shown in FIG. It was decided whether or not it was normal for that resolution.

以上、本発明の一実施例を図面に基づいて詳細に説明し
たが、本発明は他の態様で実施することもできる。
Although one embodiment of the present invention has been described above in detail based on the drawings, the present invention can also be implemented in other embodiments.

例えば、前記実施例では本発明がレーザビームプリンタ
に適用された場合について説明したが、ファクシミリや
複写機等に適用することも可能である。
For example, in the embodiment described above, the present invention is applied to a laser beam printer, but it can also be applied to a facsimile machine, a copying machine, etc.

また、前記実施例ではBD倍信号周期Tと予め定められ
た周期TI、T2.T3とを比較して解像度を決定する
ようになっているが、予め定められた演算式やデータマ
ンブを用いて解像度を決定するものなど、他の解像度決
定手段を採用することもできる。
Further, in the embodiment, the BD double signal period T and the predetermined periods TI, T2 . Although the resolution is determined by comparing the resolution with T3, other resolution determining means may be used, such as one that determines the resolution using a predetermined arithmetic expression or data management.

また、前記実施例では走査手段として回転多面鏡14が
用いられているが、光ビームを反射するミラーを一定の
周期で振動させる音叉型走査装置など、他の走査手段を
用いることも可能である。
Further, in the above embodiment, the rotating polygon mirror 14 is used as the scanning means, but it is also possible to use other scanning means, such as a tuning fork type scanning device that vibrates a mirror that reflects a light beam at a constant cycle. .

その他−々例示はしないが、本発明は当業者の知識に基
づいて種々の変更、改良を加えた態様で実施することが
できる。
Although other examples are not provided, the present invention can be implemented with various modifications and improvements based on the knowledge of those skilled in the art.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図はクレーム対応図である。第2図は本発明の一実
施例である解像度検出装置を備えたレーザビームプリン
タの走査光学系を示す図である。 第3図は第2図のプリンタに備えられている駆φ制御回
路を示すブロック線図である。第4図は32図のプリン
タにおいて解像度を初期設定する睨の作動を説明するフ
ローチャートである。第5しは第2図のプリンタにおけ
るBD倍信号周期と烏像度との関係を説明するタイムチ
ャートである。 第6図は従来のレーザビームプリンタにおける4動制御
回路の一例を示すブロック線図である。y7図は第6図
のプリンタにおいて設定された解個度が正常か否かをl
ii認するためのフローチャートである。 I4:回転多面鏡(走査手段) 18:感光体ドラム(被走査媒体) 30:エンジンコントローラ L:レーザビーム(光ビーム) BD:検出信号 ステップS3 :周期測定手段 カ ステップ34゜ 35゜ S6゜ 四 :解像度決定手段 へ
FIG. 1 is a complaint correspondence diagram. FIG. 2 is a diagram showing a scanning optical system of a laser beam printer equipped with a resolution detection device according to an embodiment of the present invention. FIG. 3 is a block diagram showing a drive control circuit included in the printer of FIG. 2. FIG. 4 is a flowchart illustrating the operation of initially setting the resolution in the printer shown in FIG. The fifth figure is a time chart illustrating the relationship between the BD double signal period and the degree of obscurity in the printer of FIG. 2. FIG. 6 is a block diagram showing an example of a four-motion control circuit in a conventional laser beam printer. Figure y7 shows whether the solution individuality set in the printer in Figure 6 is normal or not.
ii is a flowchart for recognition. I4: Rotating polygon mirror (scanning means) 18: Photosensitive drum (scanned medium) 30: Engine controller L: Laser beam (light beam) BD: Detection signal step S3: Period measuring means step 34°35°S6°4 :To resolution determination means

Claims (1)

【特許請求の範囲】 被走査媒体上を光ビームで走査することにより画像の読
取りや書込みを行うとともに、該光ビームの進行方向を
周期的に変化させる走査手段が交換されることによって
解像度が変更される形式の画像装置において、該解像度
を自動的に検出するための装置であって、 前記光ビームの走査範囲内で且つ前記被走査媒体に対す
る走査を損なうことのない位置に配設され、該光ビーム
を検出して検出信号を出力する光検出手段と、 該光検出手段から出力された検出信号の周期を測定する
周期測定手段と、 該周期測定手段によって求められた周期に基づいて、予
め定められた走査周期と解像度との関係から解像度を決
定する解像度決定手段と を有することを特徴とする解像度検出装置。
[Claims] An image is read or written by scanning a light beam on a scanned medium, and the resolution is changed by replacing the scanning means that periodically changes the traveling direction of the light beam. a device for automatically detecting the resolution of the image device, the device being disposed within the scanning range of the light beam and at a position that does not impair the scanning of the medium to be scanned; A light detection means for detecting a light beam and outputting a detection signal; a period measurement means for measuring the period of the detection signal outputted from the light detection means; 1. A resolution detection device comprising: resolution determining means for determining resolution from a relationship between a predetermined scanning period and resolution.
JP2274884A 1990-10-12 1990-10-12 Resolution detector Pending JPH04149510A (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5309270A (en) * 1992-02-05 1994-05-03 Fuji Photo Optical Co., Ltd. Optical scanning system
US6211898B1 (en) * 1997-02-18 2001-04-03 Sharp Kabushiki Kaisha Optical scanning apparatus and devices including an optical scanning apparatus

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