JPH0811344A - Image forming apparatus and method - Google Patents

Image forming apparatus and method

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Publication number
JPH0811344A
JPH0811344A JP6147626A JP14762694A JPH0811344A JP H0811344 A JPH0811344 A JP H0811344A JP 6147626 A JP6147626 A JP 6147626A JP 14762694 A JP14762694 A JP 14762694A JP H0811344 A JPH0811344 A JP H0811344A
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JP
Japan
Prior art keywords
image
image forming
correction
registration
pattern
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP6147626A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tatsuhito Kataoka
達仁 片岡
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
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Publication of JPH0811344A publication Critical patent/JPH0811344A/en
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Abstract

PURPOSE:To enhance the use efficiency of a plurality of devices as a whole while performing the correction matched with the states of the respective devices by independently performing registration correction with respect to the respective devices corresponding to the shift degree of the registrations of the respective devices. CONSTITUTION:Formed pattern images of respective colors are read by CCD sensors 10a, 10b. The original oscillation clocks beta507, beta508 from a registration controller 20 are sent out to CCD drivers 18, 19 and clocks beta501, beta502 required in driving are formed to be supplied to the CCD sensors 10a, 10b. The pattern image signals read by the CCD sensors 10a, 10b are subjected to various processings such as amplification, DC regeneration or A/D conversion by the CCD drivers 18, 19 to be sent out to the registration controller 20 as digital signals beta505, beta506.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は感光体の周囲にそれぞれ
異なる色現像剤により画像を形成する画像形成手段が配
設された少なくとも2つの画像ステーションを備える画
像形成装置及び方法に関し、例えば、各画像を多重しな
がらカラー画像を形成する画像形成装置及び方法に関す
るものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image forming apparatus and method including at least two image stations each having an image forming means for forming an image with a different color developer around a photoconductor. The present invention relates to an image forming apparatus and method for forming a color image while multiplexing images.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より感光ドラム上の記録情報に応じ
て光変調されたレーザビーム光を照射し、電子写真プロ
セスによって感光体の静電潜像を現像し、転写紙に画像
を転写する記録装置を複数個有し、転写ベルトにより転
写紙を各記録装置に順次搬送しながら各色画像を重畳転
写してカラー画像を形成可能な画像形成装置が提案され
ている。
2. Description of the Related Art Conventionally, recording is performed by irradiating a laser beam light which is light-modulated according to recording information on a photosensitive drum, developing an electrostatic latent image on a photosensitive member by an electrophotographic process, and transferring the image onto a transfer paper. There has been proposed an image forming apparatus that has a plurality of apparatuses and is capable of forming a color image by superimposing and transferring each color image while sequentially transferring a transfer paper to each recording apparatus by a transfer belt.

【0003】この種の画像形成装置を複数台使用する場
合において、各感光ドラムの機械的取付誤差および各レ
ーザビームの光路長誤差、光路変化等により各感光ドラ
ムに静電潜像を形成し、形成した静電潜像を転写ベルト
上の記録紙に現像、転写する際、各々の装置がそれぞれ
ばらばらにレジストレーションを合わせようとしても、
各カラー画像のレジストレーションを合わせることがで
きない現象が起きていた。このため、従来より各々の装
置に対して各感光ドラムから転写ベルト上に形成された
レジストレーション補正用パターン画像をCCDセンサ
等で読み取り、各色に相当する感光ドラム上でのレジス
トレ−ションずれを検出し、記録されるべき画像信号に
電気的補正をかけ、および/またはレーザビームの光路
中に設けられている反射ミラーを駆動して、光路長変化
あるいは光路変化の補正をオペレータ等が適宜タイミン
グを設定して行っていた。
When a plurality of image forming apparatuses of this type are used, an electrostatic latent image is formed on each photosensitive drum due to mechanical attachment error of each photosensitive drum, optical path length error of each laser beam, optical path change, etc. When developing and transferring the formed electrostatic latent image onto the recording paper on the transfer belt, even if each device tries to adjust the registration separately,
There was a phenomenon that the registration of each color image could not be matched. For this reason, conventionally, for each device, the registration correction pattern image formed on the transfer belt from each photosensitive drum is read by a CCD sensor or the like to detect the registration deviation on the photosensitive drum corresponding to each color. Then, the image signal to be recorded is electrically corrected, and / or the reflection mirror provided in the optical path of the laser beam is driven so that the operator or the like can appropriately correct the optical path length change or the optical path change. I was setting it up.

【0004】また、レジストレーション補正パターン画
像を読み取る際、センサで読み取り難い色(例えば黒
等)は、そのパターンの下に読み取り易い色(例えばイ
エロー等)のパッチを形成してからその上に所望の色の
補正パターンを形成するといった手段を用いていた。
When the registration correction pattern image is read, a color (for example, black) that is difficult to read by the sensor is desired after forming a patch of a color (for example, yellow) that is easy to read under the pattern. And a means for forming a color correction pattern is used.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来例では、各々の画像形成装置が独立にレジストレーシ
ョン補正用パターン画像を各色感光ドラム上に形成し、
静電潜像を現像器により現像して顕像を転写ベルトに転
写し、順次搬送されるレジストレーション補正用パター
ン画像をCCDセンサで読み取り、読み取ったパターン
画像データに従って各色レジストレーションずれを補正
しているため、各装置においてレジストレーションずれ
が発生した場合に各々任意のタイミングで、オペレータ
または装置自身がレジストレーション補正を行う必要が
あり、オペレータの手間が増大するばかりではなく、装
置の使用効率が悪くなる等の欠点があった。
However, in the above conventional example, each image forming apparatus independently forms a registration correction pattern image on each color photosensitive drum,
The electrostatic latent image is developed by a developing device, the developed image is transferred to a transfer belt, the registration correction pattern images that are sequentially conveyed are read by a CCD sensor, and the misregistration of each color is corrected according to the read pattern image data. Therefore, when registration deviation occurs in each device, the operator or the device itself needs to correct the registration at each arbitrary timing, which not only increases the labor of the operator but also deteriorates the use efficiency of the device. There was such a drawback.

【0006】また、パッチ上に形成されたパターンをセ
ンサなどで読み取る場合、その他の色のパターンの認識
とは別に異なった認識のアルゴリズムが必要となり、開
発効率及び、動作の安定性などの問題点が増加するとい
った欠点があった。
Further, when a pattern formed on a patch is read by a sensor or the like, a recognition algorithm different from the recognition of the patterns of other colors is required, which causes problems such as development efficiency and operational stability. There was a drawback that it increased.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上述した課題を
解決することを目的としてなされたもので、上述の課題
を解決する一手段として以下の構成を備える。即ち、通
信媒体を介して複数台が同時稼動可能な画像形成システ
ムに接続可能な画像形成装置であって、感光体の周囲に
それぞれ異なる色現像剤により画像を形成する画像形成
手段が配設された少なくとも2つの画像ステーション
と、前記各画像ステーションのレジストレーション補正
を画像形成システム各々の接続画像形成装置毎にレジス
トレーションのずれ具合に応じて他の画像形成装置とは
独立させて行う補正手段とを備えることを特徴とする。
The present invention has been made for the purpose of solving the above-mentioned problems, and has the following structure as one means for solving the above-mentioned problems. That is, it is an image forming apparatus connectable to an image forming system capable of simultaneously operating a plurality of units via a communication medium, and image forming means for forming an image with different color developers are provided around a photoconductor. And at least two image stations, and a correction unit that performs registration correction of each of the image stations independently of other image forming apparatuses according to the degree of registration deviation for each connected image forming apparatus of each image forming system. It is characterized by including.

【0008】または、感光体の周囲にそれぞれ異なる色
現像剤により画像を形成する画像形成手段が配設された
少なくとも2つの画像ステーションと、転写材を順次所
定方向に搬送する搬送体と、前記各画像ステーションに
設けられる各画像形成手段により所定のタイミングで前
記搬送体上に補正マークを形成させる補正マーク形成手
段と、 前記補正マーク形成手段により前記搬送体上に
形成された補正マークを読み取る読み取り手段と、前記
読み取り手段よりの前記補正マーク読み取りデータを解
析して前記各画像ステーションのレジストレーションを
補正する補正手段とを備え、前記補正手段は、複数台の
画像形成装置を通信手段により連結して接続した場合に
おいて、複数の接続画像形成装置が同時稼働する場合に
各々の装置の前記レジストレーション補正を各々の装置
のレジストレーションのずれ具合に応じて各画像形成装
置で独立させて行うことを特徴とする。
Alternatively, at least two image stations each having an image forming means for forming an image with a different color developer around the photoconductor, a carrier for sequentially transferring the transfer material in a predetermined direction, Correction mark forming means for forming correction marks on the carrier at a predetermined timing by each image forming means provided in the image station, and reading means for reading the correction marks formed on the carrier by the correction mark forming means And a correction unit that corrects the registration of each image station by analyzing the correction mark read data from the reading unit, and the correction unit connects a plurality of image forming apparatuses by a communication unit. When multiple connected image forming devices are operated simultaneously when connected, the above The image forming apparatus is characterized in that the image distortion correction is independently performed according to the degree of registration deviation of each apparatus.

【0009】そして例えば、更に、前記補正手段がレジ
ストレーション補正を行うことにより画像形成動作を停
止している期間に画像形成すべき対象がある場合には、
当該期間に画像形成すべき分の画像形成枚数を、他のレ
ジストレーション補正を行っていない装置に分担する処
理分配手段を備えることを特徴とする。あるいは、前記
補正マーク形成手段は、前記搬送体上に転写されたレジ
スト補正マークを前記読み取り手段が読み取る際に前記
読み取り手段が読み取り難い色のパターンを読み取りや
すいパターンのパッチ上にネガポジ反転させた状態で形
成することを特徴とする。
Further, for example, when there is an object to be image-formed during a period in which the image-forming operation is stopped by the correction means performing registration correction,
It is characterized in that the apparatus is provided with a processing distribution means for sharing the number of images to be formed during the period with another apparatus that has not performed the registration correction. Alternatively, the correction mark forming unit reverses the registration correction mark transferred on the transport body with a negative-positive reversal on a patch of a pattern that is easy to read when the reading unit reads a pattern of a color that is difficult to read. It is characterized in that it is formed by.

【0010】[0010]

【作用】以上の構成において、画像形成装置を複数台通
信手段により連結し、前記複数台の画像形成装置を同時
稼働させる場合においても、前記レジストレーション補
正を各装置のレジストレーションのずれ具合に応じて複
数***立させて行うことで、各装置の状態にマッチした
補正を行うことが可能になる。また補正を行っている
際、その分の枚数を他の装置に分担することで、複数台
の装置全体としての使用効率を向上させるようにしたも
のである。また、読み取り難い色のパターンを、読み取
り易いパターンのパッチ上にネガポジ反転させた状態で
形成させるようにすることで、レジスト補正マーク認識
のアルゴリズムが簡略化され、開発効率のアップ及び、
動作の安定性の向上などが図れるといった効果がある。
With the above construction, even when a plurality of image forming apparatuses are connected by the communication means and the plurality of image forming apparatuses are operated simultaneously, the registration correction is performed depending on the deviation of the registration of each apparatus. By making a plurality of units independent of each other, it becomes possible to perform a correction that matches the state of each device. Further, when the correction is performed, the number of sheets is shared by the other devices to improve the use efficiency of the plurality of devices as a whole. Further, by forming a pattern of a color that is difficult to read in a negative-positive inverted state on a patch of a pattern that is easy to read, the registration correction mark recognition algorithm is simplified and the development efficiency is improved, and
This has the effect of improving the stability of operation.

【0011】[0011]

【実施例】以下、図面を参照して本発明に係る一実施例
を詳細に説明する。図1は本発明に係る一実施例の画像
形成装置の構成を説明する概略構成図である。図1にお
いて、1はパルスモータ15の駆動が駆動ローラ42に
伝達されることによって図中中央矢印A方向に所定速度
で移動される転写ベルト、2〜5は感光ドラムであり、
順にマゼンタ(M),シアン(C),イエロー(Y),
ブラック(BK)に対応するレーザビームLM(L
1),LC(L2),LY(L3),LBK(L4)の
走査により形成された静電潜像が図示しない現像器に収
容されたトナーにより可視化され、形成された色画像を
転写ベルト1に転写する。11〜14は感光ドラム2〜
5を所定速度で回転させるドラムモータである。なお、
本実施例におけるレジストレーション補正用パターン画
像を各色感光ドラム2〜5上に形成し、静電潜像を現像
器により現像して顕像を転写ベルトに転写し、順次搬送
されるレジストレーション補正用パターン画像を形成す
るパターン形成手段は、図示しないROM等に記憶され
た所定のレジストレーション補正用のパターンデータを
読み出して、このパターンデータに基づいて変調された
レーザビームLM,LC,LY,LBKの走査により感
光ドラム2〜5の軸方向に互いに異なる2つの所定位置
に一対のパターン潜像を形成し、この潜像を各マゼンタ
(M),シアン(C),イエロー(Y),ブラック(B
K)の色トナーで現像し、これを転写ベルト1に転写す
るという手段に対応し、本実施例では転写ベルト1の搬
送方向に直交する幅方向の所定位置に対向するように1
対形成される。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment according to the present invention will be described in detail below with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating the configuration of an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, reference numeral 1 is a transfer belt that is moved at a predetermined speed in the direction of the central arrow A in the drawing by the drive of the pulse motor 15 being transmitted to the drive roller 42, and 2 to 5 are photosensitive drums.
Magenta (M), cyan (C), yellow (Y),
Laser beam LM corresponding to black (BK) (L
1), LC (L2), LY (L3), and LBK (L4), the electrostatic latent image formed by scanning is visualized by the toner contained in the developing device (not shown), and the formed color image is transferred onto the transfer belt 1. Transfer to. 11 to 14 are photosensitive drums 2 to 2.
5 is a drum motor that rotates 5 at a predetermined speed. In addition,
The registration correction pattern image in this embodiment is formed on the photosensitive drums 2 to 5 of each color, the electrostatic latent image is developed by the developing device, the visible image is transferred to the transfer belt, and the registration correction pattern is sequentially conveyed. A pattern forming unit for forming a pattern image reads out predetermined registration correction pattern data stored in a ROM (not shown) or the like, and outputs laser beams LM, LC, LY, and LBK modulated based on the pattern data. By scanning, a pair of pattern latent images are formed at two predetermined positions which are different from each other in the axial direction of the photosensitive drums 2 to 5, and these latent images are magenta (M), cyan (C), yellow (Y), black (B).
K) corresponds to the means of developing with the color toner and transferring this to the transfer belt 1. In this embodiment, 1 is set so as to face a predetermined position in the width direction orthogonal to the transport direction of the transfer belt 1.
Paired.

【0012】読み取り手段10は、照明ランプ6,7、
集光レンズ8、反射ミラー9、CCDで構成されるセン
サ10a、10b等より構成され、パルスモータ15の
駆動に従って移動する転写ベルト1上に形成されたパタ
ーン(例えば所定幅を有する十字マーク)を照明して得
られる反射光をセンサ10a,10bに結像させること
により、パターン読み取りを行う。
The reading means 10 includes illumination lamps 6, 7,
A pattern (for example, a cross mark having a predetermined width) formed on the transfer belt 1, which is composed of a condenser lens 8, a reflection mirror 9, sensors 10a and 10b composed of CCDs, etc. and moves according to the drive of the pulse motor 15, is formed. Pattern reading is performed by focusing the reflected light obtained by illumination on the sensors 10a and 10b.

【0013】51はコントローラ部であり、通常の画像
形成および所定のレジストレーション補正用のパターン
形成、及び所定のレジストレーション補正用のパターン
読み取りを画像ステーション52中にあるCPU52−
Cにより総括的に制御する。また、52はビデオコント
ローラ52−A、ビデオメモリ52−B、CPU52−
Cが内蔵された画像ステーション、53は外部装置、例
えばホストコンピュータ等と接続するための外部バスと
のインタフェースを司る外部インタフェース(I/F)
である。
Reference numeral 51 denotes a controller unit, which is a CPU 52-in the image station 52 for performing normal image formation, pattern formation for predetermined registration correction, and pattern reading for predetermined registration correction.
Overall control by C. Further, 52 is a video controller 52-A, a video memory 52-B, a CPU 52-
An image station with a built-in C, and 53 is an external interface (I / F) that controls the interface with an external device such as a host computer.
Is.

【0014】このように構成された画像形成装置におい
て、各画像形成手段により搬送体上のレジスト補正マー
クをパターン形成手段(本実施例ではコントローラ部5
1のパッチ形成部による)が所定のタイミングで形成す
ると、読み取り手段10が搬送体(転写ベルト1)上に
転写されたレジスト補正マークの読み取りを開始し、そ
の読み取りデータに演算処理手段(本実施例ではコント
ローラ部51)が所定の演算処理を行いその結果を各色
毎に記憶手段(後述するRAM603,604)に記憶
させ、補正手段(本実施例ではコントローラ部51)が
記憶された演算結果を解析して各画像ステーションのレ
ジストレーションを機械的または電気的に補正し、少な
いメモリ容量であっても、像担持体の回転むらに影響さ
れない各像担持体とのレジストレーションずれ情報を正
確に算出して各像担持体のレジストレーションずれを精
度良く補正する。
In the image forming apparatus constructed as described above, the resist correction marks on the carrier are formed by the pattern forming means (the controller section 5 in this embodiment) by each image forming means.
1 is formed at a predetermined timing, the reading unit 10 starts reading the registration correction mark transferred onto the conveyance body (transfer belt 1), and the read data is processed by the arithmetic processing unit (this embodiment). In the example, the controller unit 51) performs a predetermined calculation process and stores the result for each color in the storage unit (RAMs 603 and 604 described later), and the correction unit (the controller unit 51 in this embodiment) stores the stored calculation result. By analyzing and correcting mechanically or electrically the registration of each image station, even with a small memory capacity, accurate calculation of registration deviation information with each image carrier that is not affected by uneven rotation of the image carrier Then, the registration deviation of each image carrier is accurately corrected.

【0015】なお、本実施例における補正手段は、走査
光学系(各ドラム毎に設けられる)の反射ミラー100
0Ma,Cy,Ye,Bkは位置を後述するパルスモー
タ23〜26を駆動してレジストレーションずれを補正
するとともに、光ビームの走査タイミングを電気的に補
正することにより、各ドラムのレジストを一致させてい
る。
The correcting means in this embodiment is a reflection mirror 100 of a scanning optical system (provided for each drum).
0Ma, Cy, Ye, and Bk drive the pulse motors 23 to 26 whose positions will be described later to correct the registration deviation, and electrically correct the scanning timing of the light beam to make the resists of the respective drums coincide with each other. ing.

【0016】以上の構成を備える本実施例の画像形成装
置における画像形成動作について以下説明する。マゼン
タ(M),シアン(C),イエロー(Y),ブラック
(BK)に対応する感光ドラム2〜5はそれぞれドラム
モータ11〜14により回転駆動され、図示しない帯電
ユニットにより一様に帯電される。一様に帯電されたマ
ゼンタ(M),シアン(C),イエロー(Y),ブラッ
ク(BK)に対応する各感光ドラム2〜5は、ビデオ信
号により光変調されポリゴンスキャナにより走査された
レーザビームL1〜L4により露光され、それぞれの静
電潜像が感光ドラム2〜5上に形成される。その後図示
しない現像ユニットにより現像され、感光ドラム2〜5
上に顕像が形成される。
An image forming operation in the image forming apparatus of the present embodiment having the above-mentioned structure will be described below. The photosensitive drums 2 to 5 corresponding to magenta (M), cyan (C), yellow (Y), and black (BK) are rotationally driven by drum motors 11 to 14, respectively, and uniformly charged by a charging unit (not shown). . The photosensitive drums 2 to 5 corresponding to uniformly charged magenta (M), cyan (C), yellow (Y), and black (BK) are laser beams optically modulated by a video signal and scanned by a polygon scanner. L1 to L4 are exposed to form respective electrostatic latent images on the photosensitive drums 2 to 5. After that, the photosensitive drums 2 to 5 are developed by a developing unit (not shown).
A visible image is formed on top.

【0017】次に、感光ドラム2〜5上に形成された顕
像は、図示しない給紙ユニットから給紙され転写ベルト
1上に静電吸着された転写紙上に所定のタイミングで転
写され、パルスモータ15の駆動により図中の矢印方向
に搬送される。そして定着ユニットを介して転写画像が
定着処理され、その後装置外に排紙される。次にレジス
トレーション補正用パターン画像の読み取りについて説
明する。
Next, the visible images formed on the photosensitive drums 2 to 5 are transferred at a predetermined timing onto the transfer paper which is fed from a paper feeding unit (not shown) and electrostatically attracted onto the transfer belt 1, and is pulsed. By driving the motor 15, the sheet is conveyed in the direction of the arrow in the figure. Then, the transferred image is fixed through the fixing unit, and then discharged to the outside of the apparatus. Next, reading of the registration correction pattern image will be described.

【0018】レジストレーション補正用パターン画像形
成回路により各感光ドラム2〜5上に顕像化されたパタ
ーン画像は、図2のタイミングチャートに示すタイミン
グで各々転写ベルト1上に転写され、図中矢印方向に搬
送される。搬送されてきたパターン画像は、照明ランプ
6,7、集光レンズ8、反射ミラー9、CCDセンサ1
0(センサ10a,10bより構成される)からなる光
学系により順次読み取られる。
The pattern images visualized on the photosensitive drums 2 to 5 by the registration correction pattern image forming circuit are transferred onto the transfer belt 1 at the timings shown in the timing chart of FIG. Is conveyed in the direction. The transferred pattern image includes illumination lamps 6, 7, a condenser lens 8, a reflection mirror 9, and a CCD sensor 1.
It is sequentially read by an optical system consisting of 0 (composed of sensors 10a and 10b).

【0019】この図2のタイミングで転写ベルト1上に
転写された各色のパターン画像の例を図3に示す。図3
は感光ドラム1回転に相当する幅の転写ベルト上に形成
されたレジストレーション補正用のパターンを示してい
る。図4は、CCDセンサ10を含む図1に示したコン
トローラ部51の詳細構成を説明するブロック図であ
る。以下、図4を参照して本実施例のコントローラ部5
1の詳細構成ならびに動作について説明する。
An example of the pattern image of each color transferred onto the transfer belt 1 at the timing of FIG. 2 is shown in FIG. FIG.
Indicates a registration correction pattern formed on the transfer belt having a width corresponding to one rotation of the photosensitive drum. FIG. 4 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the controller unit 51 shown in FIG. 1 including the CCD sensor 10. Hereinafter, with reference to FIG. 4, the controller unit 5 of the present embodiment
The detailed configuration and operation of No. 1 will be described.

【0020】図1に示した転写ベルト1の搬送方向に対
して手前側と奥側に、上述した図3に示すように形成さ
れた各色のパターン画像は、CCDセンサ10a,10
bで読み取られる。レジストレーションコントローラ2
0からの原発振クロックβ507,β508がCCDド
ライバ18,19に送出され、CCDセンサ10a,1
0bの駆動に必要なクロック(転送パルス、リセットパ
ルス、シフトパルス等)β501,β502が生成さ
れ、CCDセンサ10a,10bに供給される。CCD
センサ10a,10bにより読み取られたパターン画像
信号は、CCDドライバ18,19により増幅、直流再
生、A/D変換等の処理が施され、ディジタル信号β5
05,β506としてレジストレーションコントローラ
20に送出される。
The pattern images of the respective colors formed as shown in FIG. 3 on the front side and the back side with respect to the conveying direction of the transfer belt 1 shown in FIG. 1 are CCD sensors 10a, 10.
read in b. Registration controller 2
The original oscillation clocks β507 and β508 from 0 are sent to the CCD drivers 18 and 19, and the CCD sensors 10a and 1
Clocks (transfer pulse, reset pulse, shift pulse, etc.) β501 and β502 required for driving 0b are generated and supplied to the CCD sensors 10a and 10b. CCD
The pattern image signals read by the sensors 10a and 10b are subjected to processing such as amplification, direct current reproduction, A / D conversion, etc. by the CCD drivers 18 and 19, and a digital signal β5.
05 and β506 are sent to the registration controller 20.

【0021】レジストレーションコントローラ20で
は、まず受け取った各色パターン画像信号がレジストレ
ーション補正用パターンか否かの判定を行う、レジスト
レーション補正用パターン認識処理を行ない、複数の認
識処理データがメモリ40に格納され、CPU52−C
の制御で、ある色のパターン画像を基準としてレジスト
レーションのずれ量を演算し、各色主走査および副走査
の電気的画像書き出しタイミング設定データβ509を
システムコントローラ21に送出する。そしてまた、記
録レーザビームの光路長変化および光路変化を補正する
ための光路中に設けられた反射ミラー1000Ma,C
y,Ye,Bkを駆動制御するパルスモータ23,2
4,25,26のパルスデータβ511を、ミラーモー
タドライバ22に供給する。
The registration controller 20 first performs registration correction pattern recognition processing for determining whether the received color pattern image signal is a registration correction pattern, and stores a plurality of recognition processing data in the memory 40. And CPU52-C
Control, the registration deviation amount is calculated with reference to the pattern image of a certain color, and the electrical image writing timing setting data β509 for each color main scanning and sub scanning is sent to the system controller 21. Also, the reflection mirrors 1000Ma, C provided in the optical path for correcting the optical path length change of the recording laser beam and the optical path change.
Pulse motors 23, 2 for driving and controlling y, Ye, Bk
The pulse data β511 of 4, 25 and 26 is supplied to the mirror motor driver 22.

【0022】ミラーモータドライバ22は、パルスデー
タβ511に従って各色反射ミラー駆動用のパルスモー
タ23〜26に電流信号を供給し、パルスモータ23〜
26が駆動されて反射ミラー1000Ma,Cy,Y
e,Bkの位置決めが制御される。これらレジストレー
ション補正は、CPU52−Cの制御下にあるシステム
コントローラ21からの起動信号β510によりレジス
トレーションコントローラ20に供給されて実行され
る。
The mirror motor driver 22 supplies a current signal to the pulse motors 23 to 26 for driving the reflection mirrors of the respective colors in accordance with the pulse data β511, and the pulse motors 23 to 26 are driven.
26 is driven to cause reflection mirrors 1000Ma, Cy, Y
Positioning of e and Bk is controlled. These registration corrections are supplied to the registration controller 20 by the activation signal β510 from the system controller 21 under the control of the CPU 52-C and executed.

【0023】図5は、図1に示す本実施例の画像ステー
ション52中にあるビデオコントローラ52−Aにおけ
るパターン形成部の詳細構成を説明する回路ブロック図
である。以下、図5を参照して本実施例のパターン形成
部の構成および動作について説明する。記録区域外に配
設されたセンサへのレーザビームの走査によって得ら
れ、主走査方向の同期信号となるビームディテクト信号
β528が主走査方向のイネーブル信号生成回路(Hイ
ネーブル信号生成回路)27に加えられると、レジスト
レーション補正用画像パターン信号のH方向イネーブル
信号β516が形成される。レジストレーション補正用
画像パターン形成の起動信号(ITOP)β529が副
走査方向のイネーブル信号生成回路(Vイネーブル信号
生成回路)28に加えられると、各色画像パターン信号
のV方向イネーブル信号β517が形成される。H方向
イネーブル信号β516及びV方向イネーブル信号β5
17は、アドレスカウンタ29に供給され、ここでパタ
ーンRAM30より次のレジストレーション補正用画像
を読み出すためのアドレス信号β531を生成する。こ
のアドレス信号β531に従って画像パターンRAM3
0から画像パターン信号β518が出力される(本実施
例では図3に示すような「十字パターン」)。
FIG. 5 is a circuit block diagram for explaining the detailed structure of the pattern forming section in the video controller 52-A in the image station 52 of this embodiment shown in FIG. The configuration and operation of the pattern forming unit of this embodiment will be described below with reference to FIG. A beam detect signal β528, which is obtained by scanning a laser beam to a sensor arranged outside the recording area and serves as a synchronizing signal in the main scanning direction, is applied to an enable signal generating circuit (H enable signal generating circuit) 27 in the main scanning direction. Then, the H direction enable signal β516 of the registration correction image pattern signal is formed. When a registration correction image pattern formation start signal (ITOP) β529 is applied to the sub-scanning direction enable signal generation circuit (V enable signal generation circuit) 28, the V direction enable signal β517 of each color image pattern signal is formed. . H direction enable signal β516 and V direction enable signal β5
17 is supplied to the address counter 29, where it generates an address signal β531 for reading the next registration correction image from the pattern RAM 30. Image pattern RAM3 according to the address signal β531
The image pattern signal β518 is output from 0 (in this embodiment, a “cross pattern” as shown in FIG. 3).

【0024】また、パッチレジスタ31には、システム
コントローラ21からのCPUバスβ530を介して受
け取ったレジストレーション補正用画像パターンに基づ
いて形成されるパッチデータが格納されている。このパ
ッチレジスタ31よりのパッチデータ信号β519と画
像パターンRAM30よりの画像パターン信号β518
はセレクタ32に入力されている。
The patch register 31 also stores patch data formed based on the registration correction image pattern received from the system controller 21 via the CPU bus β530. The patch data signal β519 from the patch register 31 and the image pattern signal β518 from the image pattern RAM 30
Is input to the selector 32.

【0025】レジスタ35には、CPU52−CよりC
PUバスβ530を介してセレクタ32及びセレクタ3
3の選択信号がセットされる。なお、本実施例において
は、セレクタ32に対しては、マゼンタ(M),シアン
(C)については常に画像パターン信号β518が出力
されるような選択信号β526が供給される。そして、
イエロー(Y),ブラック(BK)については、図2に
示すタイミングチャートに従って所定のタイミングで画
像パターンデータとパッチデータとが切り換わった信号
β520が出力されるように選択信号が出力されるよう
にセットされる。従って信号β520は、図2に示すタ
イミングチャートに従った画像データとパッチデータと
が切り換わった信号となる。
In the register 35, the CPU 52-C stores C
Selector 32 and selector 3 via PU bus β530
3 select signals are set. In this embodiment, the selector 32 is supplied with the selection signal β526 such that the image pattern signal β518 is always output for magenta (M) and cyan (C). And
For yellow (Y) and black (BK), the selection signal is output so that the signal β520 in which the image pattern data and the patch data are switched at a predetermined timing is output according to the timing chart shown in FIG. Set. Therefore, the signal β520 is a signal in which the image data and the patch data according to the timing chart shown in FIG. 2 are switched.

【0026】この信号β520は、セレクタ33の一方
入力に入力される。セレクタ33の他方入力にはビデオ
信号β521が入力されている。ブラックトナーとして
カーボンブラックタイプのトナーを使用した場合には反
射光学系ではカーボンブラックが光を吸収してしまうた
めに、パターン画像の読み取りが不可能となる。そこ
で、本実施例ではセレクタ33の切り換えにより、光を
反射する他色(マゼンタ,シアン,イエロー)トナーの
うち、何れか(本実施例ではイエロートナー)でべたパ
ターン(パッチ)をイエロー用のレジストレーション補
正用画像パターン形成時に所定時間先に転写ベルト1上
に形成し、上記イエロートナーで形成されるパッチ上に
ブラック用のレジストレーション補正用画像パターンを
ネガポジ反転して形成する様に制御する。
This signal β520 is input to one input of the selector 33. The video signal β521 is input to the other input of the selector 33. When a carbon black type toner is used as the black toner, the pattern image cannot be read because the carbon black absorbs light in the reflection optical system. Therefore, in this embodiment, by switching the selector 33, a solid pattern (patch) of any one of the other color (magenta, cyan, and yellow) toners that reflect light (yellow toner in this embodiment) is used as a yellow resist. When the registration correction image pattern is formed, it is formed on the transfer belt 1 for a predetermined time, and the black registration correction image pattern is formed on the patch formed of the yellow toner by inverting the image.

【0027】即ち、画像パターンおよびパッチを形成す
るモードにおいては、選択信号β527により画像パタ
ーンおよびパッチが選択され、選択された画像情報β5
22がγRAM34に出力される。γRAM34は、入
力された画像情報β522をγ変換し、γ変換した画像
情報β523をゲート回路37に出力する。ゲート回路
37にはナンドゲート36を介してゲート選択信号β5
24が入力されており、ゲート回路37は光学走査系に
よるレーザビームの走査が記録区域内の場合にγ変換し
た画像情報β523の出力を許可する。
That is, in the mode for forming the image pattern and the patch, the image pattern and the patch are selected by the selection signal β527, and the selected image information β5.
22 is output to the γRAM 34. The γRAM 34 γ-converts the input image information β 522 and outputs the γ-converted image information β 523 to the gate circuit 37. The gate circuit 37 receives the gate selection signal β5 via the NAND gate 36.
24 is input, and the gate circuit 37 permits the output of the γ-converted image information β523 when the scanning of the laser beam by the optical scanning system is within the recording area.

【0028】従って、光学走査系によるレーザビームの
走査が記録区域内の場合には、γ変換した画像情報β5
23がレーザドライバ38に供給され、半導体レーザ3
9は、レーザドライバ38に入力されるビデオ信号β5
25に基づいてON/OFF変調され、図示しない光学
走査系を介して感光ドラム2〜5に潜像が形成される。
Therefore, when the scanning of the laser beam by the optical scanning system is within the recording area, the γ-converted image information β5
23 is supplied to the laser driver 38, and the semiconductor laser 3
9 is a video signal β5 input to the laser driver 38.
ON / OFF modulation based on No. 25, and a latent image is formed on the photosensitive drums 2 to 5 via an optical scanning system (not shown).

【0029】なお、以上に説明した本実施例では、各色
毎にそれぞれパターン発生回路を設ける構成としている
が、パターンRAM30等については各色用に兼用する
構成とすることも可能である。次に図6,図7を参照し
て本実施例におけるレジストレーション補正用画像パタ
ーンの各色パターンの形成位置およびパターン形状を算
出する処理について説明する。
In the above-described embodiment, the pattern generating circuit is provided for each color, but the pattern RAM 30 and the like may be used for each color. Next, with reference to FIGS. 6 and 7, a process of calculating the formation position and pattern shape of each color pattern of the registration correction image pattern in this embodiment will be described.

【0030】図6は、図4に示したレジストレーション
コントローラ20の要部構成を説明する詳細ブロック
図、図7は図6に示すレジストレーションコントローラ
の動作状態を説明するタイミングチャートである。図6
において、DF1〜DF4はD型のフリップフロップ、
601,602は入力A,Bの加算を行う加算器、60
3は各色のパターンの副走査方向の濃度ヒストグラムを
図7に示すタイミングチャートに従うタイミングで記憶
する副走査RAM、604は各色のパターンの主走査方
向の濃度ヒストグラムを図7に示すタイミングチャート
に従うタイミングで記憶する主走査RAM、607は各
種のタイミング信号、バンク選択信号BANKSEL等
を出力するバス・タイミングコントローラである。
FIG. 6 is a detailed block diagram for explaining a main structure of the registration controller 20 shown in FIG. 4, and FIG. 7 is a timing chart for explaining an operation state of the registration controller shown in FIG. Figure 6
, DF1 to DF4 are D-type flip-flops,
Reference numerals 601 and 602 denote adders for adding inputs A and B, and 60
Reference numeral 3 denotes a sub-scanning RAM that stores the density histogram of each color pattern in the sub-scanning direction at a timing according to the timing chart shown in FIG. 7. Reference numeral 604 denotes a density histogram in the main scanning direction of each color pattern at the timing according to the timing chart shown in FIG. A main scanning RAM 607 for storing is a bus timing controller for outputting various timing signals, bank selection signal BANKSEL and the like.

【0031】本実施例では、各色パターン位置およびパ
ターン形状を算出するために読み取られる主走査及び副
走査パターンデータに対して、各ライン毎に各ラインの
各画素毎の積算データを作成し、作成された積算データ
に基づいて形状認識を行っている。先ず、主走査方向の
積算データの作成は、例えばCCDセンサ10aから出
力される1主走査ラインのパターンデータをリセット信
号RES1により初期クリアした後、加算器602によ
り1ライン分データ加算して求める。そして、図7に示
すタイミングで出力される主走査イネーブル信号(EN
−)出力時に書き込み信号RAMWR2に同期してアド
レスカウンタ606が決定する主走査RAM604のア
ドレス位置に書き込まれる。なお、副走査方向イネーブ
ル信号が送出されている間は主走査RAM604はイネ
ーブル状態となる。
In this embodiment, with respect to the main scanning and sub-scanning pattern data read in order to calculate each color pattern position and pattern shape, integrated data is created for each pixel for each line and created. Shape recognition is performed based on the accumulated data. First, the integrated data in the main scanning direction is created by, for example, first clearing the pattern data of one main scanning line output from the CCD sensor 10a by the reset signal RES1 and then adding the data for one line by the adder 602. Then, the main scanning enable signal (EN
-) At the time of output, the data is written in the address position of the main scanning RAM 604 determined by the address counter 606 in synchronization with the write signal RAMWR2. The main scanning RAM 604 is enabled while the sub-scanning direction enable signal is being sent.

【0032】一方、副走査方向の積算データの作成は、
リセット信号RES2により主走査1ライン分のパター
ンデータをクリアしてこれを副走査RAM603に格納
して副走査RAM603を同時にクリアし、その後各画
素毎に書き込み信号RAMWR1およびデータ方向切り
換え信号RAMDIRによりリードモディファイライト
動作を繰り返し、加算器601に加算された各画素毎に
各副走査ラインの積算データを副走査RAM603に格
納する。
On the other hand, the integrated data in the sub-scanning direction is created by
The reset signal RES2 clears the pattern data for one line of the main scanning and stores it in the sub-scanning RAM 603 to simultaneously clear the sub-scanning RAM 603. After that, the read-modify by the write signal RAMWR1 and the data direction switching signal RAMDIR for each pixel. The write operation is repeated, and the integrated data of each sub-scanning line for each pixel added to the adder 601 is stored in the sub-scanning RAM 603.

【0033】この結果、図3に示すようなパターン画像
に対する主走査/副走査の積算データが各色毎に副走査
RAM603及び主走査RAM604に格納される。こ
のパターン画像の積載データの例を図8〜図10に示
す。この積載データの例については後述する。なお、バ
ンク選択信号BANKSELにより各色のバンクと、各
セットのバンクをRAM603,604の上位に送るこ
とにより、RAMのメモリ空間の使い分けを行ってい
る。
As a result, main scanning / sub scanning integrated data for the pattern image as shown in FIG. 3 is stored in the sub scanning RAM 603 and the main scanning RAM 604 for each color. Examples of stacking data of this pattern image are shown in FIGS. An example of this loading data will be described later. By using the bank selection signal BANKSEL, the banks of each color and the banks of each set are sent to the upper ranks of the RAMs 603 and 604, thereby selectively using the RAM memory space.

【0034】ここで、本実施例における各色のレジスト
レーションの補正方法について説明する。上述したレジ
ストレーション補正用画像パターンの各色パターンの形
成位置およびパターン形状を算出する処理を実行するこ
とにより、M,C,Yのパターン画像からは図8に示す
ような主走査/副走査それぞれの積算データを得ること
が出来る(HD,VD)。図8は図1に示す転写ベルト
に転写されたパターン画像に基づくM,C,Y色に対す
るヒストグラムを示す図である。このRAM603及び
604に格納されているデータをもとに、積算データの
ピーク値の中心位置を画像ステーション52中のCPU
52−Cにより算出する。各々算出された各色主走査、
副走査の中心位置がパターン画像の中心位置となる。各
色の中心位置を合わせ込む手法としては、各色パターン
の中心位置が同一となるよう前記したように主走査/副
走査のそれぞれの画像書き出し位置、及び反射ミラー1
000Ma,Cy,Yeを駆動し、画像の倍率(光路長
可変)、傾き(光路可変)の補正を行うことで実施して
いる。
Here, a method of correcting the registration of each color in this embodiment will be described. By executing the processing for calculating the formation position and pattern shape of each color pattern of the registration correction image pattern described above, from the pattern images of M, C, and Y, main scanning / sub scanning as shown in FIG. It is possible to obtain integrated data (HD, VD). FIG. 8 is a diagram showing histograms for M, C, and Y colors based on the pattern image transferred onto the transfer belt shown in FIG. Based on the data stored in the RAMs 603 and 604, the central position of the peak value of the integrated data is determined by the CPU in the image station 52.
52-C. Main scan for each color calculated,
The center position of the sub-scan becomes the center position of the pattern image. As a method of aligning the center positions of the respective colors, the main scanning / sub-scanning image writing positions and the reflection mirror 1 are set so that the center positions of the respective color patterns are the same.
This is performed by driving 000 Ma, Cy, and Ye, and correcting the image magnification (variable optical path length) and inclination (variable optical path).

【0035】しかし、Bkのパターン画像の中心位置認
識については他の色とは異なってしまう。このBkのパ
ターン画像の中心位置認識におけるパッチ及びBkマー
クの部分の詳細を図9及び図10に示す。図9 及び図
10は図1に示す転写ベルトに転写されたパターン画像
に基づくBk色に対するヒストグラムを示す図である。
図9の例は、Yeのパッチ上にBkのレジスト補正マー
クを「十字」に形成したもので、その時の主走査/副走
査の積算データはBk以外の色と変化の傾向が反転して
しまうことになる。これはパターン画像に対するパッチ
画像の光の反射率が十分高いためである。このようにB
k色の積算データの変化の傾向がそのほかの色と異なる
ことは、パターン画像の中心位置の算出アルゴリズムも
異なることになる。このため、複数のアルゴリズムが必
要となり、アルゴリズム開発時間、強いては中心位置算
出の実行時間までもがアップすることが考えられる。そ
こで本実施例では、図9の積算データを図10に示すよ
うにネガポジ反転したパターン画像を用いてヒストグラ
ムデータを比較するように制御する。
However, the recognition of the center position of the Bk pattern image is different from other colors. Details of the patch and Bk mark portions in the center position recognition of the Bk pattern image are shown in FIGS. 9 and 10. 9 and 10 are diagrams showing histograms for Bk color based on the pattern image transferred to the transfer belt shown in FIG.
In the example of FIG. 9, the Bk resist correction mark is formed in a “cross” shape on the Ye patch, and the integrated data of the main scanning / sub scanning at that time has a tendency of change with colors other than Bk. It will be. This is because the light reflectance of the patch image with respect to the pattern image is sufficiently high. B like this
The difference in the tendency of the change in the integrated data of k color from other colors means that the calculation algorithm of the center position of the pattern image also differs. For this reason, a plurality of algorithms are required, and it is conceivable that the algorithm development time, or even the execution time of the center position calculation, is increased. Therefore, in the present embodiment, the integrated data of FIG. 9 is controlled so as to compare the histogram data by using a pattern image in which the positive and negative are inverted as shown in FIG.

【0036】即ち、パターン画像の下にパターン画像よ
り大きいパッチ画像を形成し、その上にBkのレジスト
補正マークをネガポジ反転、即ち「十字」の部分を白抜
きした状態で形成する。その時の主走査/副走査の積算
データの変化の傾向は図示された如くとなり、これは、
CCDセンサで読み取ったBkのレジスト補正マークの
データがそのほかの色と同じ変化をすることになる。即
ち、疑似的にその他の色のレジスト補正マークを認識す
ることと同じこととなり、この変換を行うことにより全
ての色のレジスト補正マークに対して同じアルゴリズム
でレジスト補正マークの位置及び形状の認識を行うこと
が可能となる。
That is, a patch image larger than the pattern image is formed under the pattern image, and the Bk resist correction mark is formed on the negative image in the negative-positive inversion, that is, the "cross" portion is blanked. The tendency of the change in the integrated data of the main scanning / sub scanning at that time is as shown in the figure.
The data of the Bk resist correction mark read by the CCD sensor changes the same as the other colors. That is, it is the same as recognizing the registration correction marks of other colors in a pseudo manner, and by performing this conversion, the position and shape of the registration correction marks can be recognized by the same algorithm for the registration correction marks of all colors. It becomes possible to do.

【0037】以上に説明した本実施例のレジストレーシ
ョン補正及び画像形成処理を実行する具体的構成、及び
具体的構成に基づいたレジストレーション補正及び画像
形成処理を以下、図11〜図13を参照して説明する。
図11は図1の画像ステーション52、及び外部I/F
53の詳細構成を示す図、図12及び図13は図11の
動作制御を示すフローチャートである。図11をもとに
図12及び図13に示すフローチャートを参照しながら
本実施例に係る画像形成装置におけるレジストレーショ
ン補正処理について説明する。本実施例においては、複
数の装置のレジストレーション補正及び画像形成を行う
ことを可能にするため、図1に示す画像ステーション5
2及び外部インターフェイス(I/F)53を有してい
る。即ち、本実施例と同様の複数の画像形成装置を外部
バスβ502を介して複数互いに接続し、ホストコンピ
ュータ、あるいは画像形成装置の内の1つを例えばマス
タ装置とし、他の画像形成装置をスレーブ装置として以
下に示す制御を行う。
A specific configuration for executing the registration correction and image forming processing of the present embodiment described above, and the registration correction and image forming processing based on the specific configuration will be described below with reference to FIGS. 11 to 13. Explain.
FIG. 11 shows the image station 52 of FIG. 1 and an external I / F.
53 is a diagram showing the detailed configuration of 53, and FIGS. 12 and 13 are flowcharts showing the operation control of FIG. The registration correction processing in the image forming apparatus according to the present embodiment will be described with reference to the flowcharts shown in FIGS. 12 and 13 based on FIG. 11. In this embodiment, the image station 5 shown in FIG. 1 is used to enable registration correction and image formation of a plurality of devices.
2 and an external interface (I / F) 53. That is, a plurality of image forming apparatuses similar to this embodiment are connected to each other via an external bus β502, and one of the host computer or the image forming apparatus serves as a master device and the other image forming apparatuses serve as slaves. The device performs the following control.

【0038】図11において、像形成するためのビデオ
信号が外部バスβ502(外部バスインターフェイスは
GPIBなどの汎用インターフェイスでも可能)を介し
てホストより、あるいは他のホストコンピュータやスキ
ャナ等任意の装置より送られてくる。ビデオ信号は本実
施例装置の外部I/F53のバスセレクタ53−Aで取
り込まれ、ビデオメモリ52−Bに格納される。このバ
スセレクタ53−Aは、外部バスβ502を介して本実
施例装置に送られてくるビデオ信号を画像ステーション
52のビデオメモリ52−Bへ格納する処理及び外部バ
スβ502上からCPU52−Cへ送られてくるコマン
ド(レジストレーション補正指令、像形成スタート指令
など)の転送処理を切り替え実行する。バスコントロー
ラ53−Bは、CPU52−Cからの指示によりビデオ
メモリ52−Bのアドレスカウンタ制御およびCPU5
2−Cへのコマンドの受け渡しを制御している。
In FIG. 11, a video signal for image formation is sent from the host via the external bus β502 (the external bus interface can be a general interface such as GPIB) or from another device such as a host computer or a scanner. Is coming. The video signal is fetched by the bus selector 53-A of the external I / F 53 of the apparatus of this embodiment and stored in the video memory 52-B. This bus selector 53-A stores the video signal sent to the apparatus of this embodiment via the external bus β502 in the video memory 52-B of the image station 52 and sends it from the external bus β502 to the CPU 52-C. The transfer processing of the received commands (registration correction command, image formation start command, etc.) is switched and executed. The bus controller 53-B controls the address counter of the video memory 52-B and the CPU 5 according to an instruction from the CPU 52-C.
Controls the passing of commands to 2-C.

【0039】画像ステーション52のビデオメモリ52
−Bは、ビデオコントローラ52−Aよりの制御信号に
基づいてビデオコントローラ52−Aへビデオ信号を送
り、先に説明したようにPWM変調されたレーザ光(L
1,L2,L3,L4)を形成しそれぞれの感光ドラム
上に潜像を形成していく。またCPU52−Cは、CP
Uバスβ500を介してコントローラ部51に接続され
ており、コントローラ部51からレジストレーションず
れデータを受け取り、電気的及び機械的なレジストレー
ション補正目標データを算出してコントローラ部51に
受け渡している。このようにCPU52−Cは本実施例
におけるレジストレーション補正を統括的に制御してい
る。
Video memory 52 of image station 52
-B sends the video signal to the video controller 52-A based on the control signal from the video controller 52-A, and the PWM modulated laser light (L
1, L2, L3, L4) and latent images are formed on the respective photosensitive drums. Also, the CPU 52-C is a CP
It is connected to the controller unit 51 via the U-bus β500, receives registration deviation data from the controller unit 51, calculates electrical and mechanical registration correction target data, and transfers it to the controller unit 51. In this way, the CPU 52-C centrally controls the registration correction in this embodiment.

【0040】図14は、時間の変化に対するレジストレ
ーションずれ量と装置温度との関係を示した図であり、
時間に対するずれ量の大きい時間間隔をTS2、ずれ量の
小さい時間間隔をTS4としている。更にTS2,TS4の中
でレジストレーション補正を行う時間間隔をそれぞれT
S1,TS3としている。以下、図12及び図13で説明す
るTS1,TS2,TS3,TS4はこの数値である。
FIG. 14 is a diagram showing the relationship between the registration deviation amount and the apparatus temperature with respect to the change of time.
A time interval having a large deviation amount with respect to time is TS2, and a time interval having a small deviation amount is TS4. Furthermore, the time interval for performing registration correction in Ts2 and Ts4 is T
They are S1 and TS3. Hereinafter, TS1, TS2, TS3, and TS4 described in FIGS. 12 and 13 are these numerical values.

【0041】図12及び図13は本実施例装置と同様の
複数の画像形成装置を始動前に同時にレジストレーショ
ン補正するための動作制御を示すフローチャートであ
る。図12はマスタ装置による各スレーブ装置の制御方
法を示したフローチャートであり、まず図12を参照し
てマスタ装置の動作制御を説明する。システム全体とし
てのプリント枚数をマスタ装置に備えられた図示しない
操作部から指示入力すると、マスタ装置はステップS1
に示すように各スレーブ装置に対してプリント枚数を均
等に分担させるべく各スレーブ装置でプリントアウトす
べき枚数を指示する。その後ステップS2でマスタ、ス
レーブ各装置に対してプリント開始指示を出力し、各画
像形成装置でステップS1で分担された画像のプリント
が開始される。このため続くステップS3及びステップ
S4でレジストレーション補正リクエスト信号がくる
か、あるいは各装置でのプリントアウト処理が終了する
のを監視する。そして、レジストレーション補正リクエ
スト信号がくることなくプリントアウトが終了した場合
にはステップS4より処理終了に進み、一連のプリント
アウト処理を終了する。
12 and 13 are flow charts showing operation control for simultaneously performing registration correction on a plurality of image forming apparatuses similar to the apparatus of this embodiment before starting. FIG. 12 is a flowchart showing a method of controlling each slave device by the master device. First, the operation control of the master device will be described with reference to FIG. When the number of prints for the entire system is input from an operation unit (not shown) provided in the master device, the master device operates in step S1.
As shown in FIG. 5, each slave device is instructed the number of printouts so that each slave device can equally share the number of prints. Then, in step S2, a print start instruction is output to each of the master and slave devices, and each image forming device starts printing the image shared in step S1. Therefore, in subsequent steps S3 and S4, it is monitored whether a registration correction request signal arrives or the printout processing in each device is completed. When the printout is completed without receiving the registration correction request signal, the process is terminated from step S4 and the series of printout processes is completed.

【0042】一方、プリントアウト中にレジストレーシ
ョン補正リクエスト信号ががいずれかの装置から発っせ
られるとマスタ装置の処理はステップS3よりステップ
S5に進み、信号の発せられた装置のレジストレーショ
ン補正の開始を指示し、前述したアルゴリズムでその装
置のレジストレーション補正が開始される。そして更に
ステップS6で、レジストレーション補正が行われてい
る装置のレジストレーション補正実行時間に見合ったプ
リント枚数を、他の補正を行っていない装置に再分担さ
せる。そしてステップS7でレジストレーション補正リ
クエスト信号をクリアしてステップS4に進み、プリン
トすべきシステム全体の枚数が終了するまで、マスタ装
置は以上のレジストレーション補正監視シーケンスを実
行する。これにより、全体としての作業効率をさほど落
とすことなく必要な装置のレジストレーション補正が行
える。
On the other hand, if a registration correction request signal is issued from any device during printout, the process of the master device proceeds from step S3 to step S5 to start registration correction of the device to which the signal is issued. And the registration correction of the device is started by the above-mentioned algorithm. Then, in step S6, the number of prints corresponding to the registration correction execution time of the device in which the registration correction is performed is re-allocated to another device in which the correction is not performed. Then, in step S7, the registration correction request signal is cleared and the process proceeds to step S4. The master device executes the above registration correction monitoring sequence until the number of sheets of the entire system to be printed is completed. As a result, it is possible to perform the necessary registration correction of the device without significantly lowering the work efficiency as a whole.

【0043】次に図13を参照して各画像形成装置のレ
ジストレーション補正リクエスト信号発信処理を説明す
る。図13は各画像形成装置のレジストレーション補正
リクエスト信号発信処理を示すフローチャートである。
マスタ、スレーブに関係なく装置に電源が投入されると
CPU52ーCの処理は図13のステップS11の処理
に移行し、次にステップS12で不図示の内蔵するカウ
ンタT,T0 をクリアする。その後ステップS13でC
PU52ーCにより予め決められたタイミングによって
カウンタTがインクリメントされる。続いてステップS
14でTがTS1、即ち、レジストレーションのずれる割
合の大きい時間TS2の中を実際に補正を行う回数で割っ
た時間TS1に至ったか否かを調べる。レジストレーショ
ンのずれる割合の大きい時間TS2の中を、実際に補正を
行う回数で割った時間TS1に至っていない場合にはステ
ップS13に戻る。
Next, the registration correction request signal transmission processing of each image forming apparatus will be described with reference to FIG. FIG. 13 is a flowchart showing a registration correction request signal transmission process of each image forming apparatus.
When the power is turned on to the device regardless of master or slave, the process of the CPU 52-C shifts to the process of step S11 in FIG. 13, and then, in step S12, the internal counters T and T0 (not shown) are cleared. After that, in step S13, C
The counter T is incremented at a predetermined timing by the PU 52-C. Then step S
At 14, it is checked whether T has reached TS1, that is, the time TS1 obtained by dividing the time TS2 in which the registration deviation rate is large by the number of times of actual correction. If the time TS2 in which the registration deviation rate is large has not reached the time TS1 divided by the number of times of actual correction, the process returns to step S13.

【0044】ステップS14でレジストレーションのず
れる割合の大きい時間TS2の中を、実際に補正を行う回
数で割った時間TS1に至った場合にはステップS15に
進み、Treq を1にセットし、前記したレジストレーシ
ョン補正リクエスト信号をマスタ装置に対して発信す
る。続くステップS16でカウンタT をクリアすると
共にカウンタT0 にTS1を加算(T0 をインクリメン
ト)する。そしてステップS17でT0 がTS2になった
か否かを調べ、T0 がTS2になっていない場合にはステ
ップS13に戻り、以上のシーケンスをT0 がTS2にな
るまで繰り返す。
In step S14, when the time TS2 in which the registration deviation rate is large is divided by the number of times of actual correction, when the time TS1 is reached, the process proceeds to step S15, Treq is set to 1, and the above-mentioned is performed. A registration correction request signal is transmitted to the master device. In step S16, the counter T is cleared and the counter T0 is incremented by TS1 (T0 is incremented). Then, in step S17, it is checked whether T0 has become TS2. If T0 has not become TS2, the process returns to step S13 and the above sequence is repeated until T0 becomes TS2.

【0045】そしてT0 がTS2になるとステップS17
よりステップS18以下の処理に進み、ずれ量の小さい
時間間隔TS4についても上記同様なシーケンスを実行す
る。即ち、ステップS18でステップS12と同様にカ
ウンタT,T0 をクリアする。その後ステップS19で
CPU52ーCにより予め決められたタイミングによっ
てカウンタTがインクリメントされる。続いてステップ
S20でTがTS4、即ち、レジストレーションのずれる
割合の大きい時間TS4の中を実際に補正を行う回数で割
った時間TS3に至ったか否かを調べる。レジストレーシ
ョンのずれる割合の大きい時間TS4の中を、実際に補正
を行う回数で割った時間TS3に至っていない場合にはス
テップS19に戻る。
When T0 becomes TS2, step S17
Then, the process proceeds to step S18 and the subsequent steps, and the same sequence as described above is executed for the time interval TS4 having a small shift amount. That is, in step S18, the counters T and T0 are cleared as in step S12. After that, in step S19, the counter T is incremented at a predetermined timing by the CPU 52-C. Then, in step S20, it is checked whether or not T has reached TS4, that is, a time TS3 obtained by dividing the time TS4 having a large misregistration rate by the number of times of actual correction. If the time TS4 in which the registration deviation rate is large has not reached the time TS3 divided by the number of times of actual correction, the process returns to step S19.

【0046】ステップS20でレジストレーションのず
れる割合の大きい時間TS4の中を、実際に補正を行う回
数で割った時間TS3に至った場合にはステップS21に
進み、Treq を1にセットし、前記したレジストレーシ
ョン補正リクエスト信号をマスタ装置に対して発信す
る。続くステップS22でカウンタT をクリアすると
共にカウンタT0 にTS3を加算(T0 をインクリメン
ト)する。そしてステップS23でT0 がTS4になった
か否かを調べる。T0 がTS4になっていない場合にはス
テップS19に戻り、以上のシーケンスをT0 がTS4に
なるまで繰り返す。そしてT0 がTS4になると処理を終
了する。
In step S20, when the time TS4 in which the registration deviation rate is large is divided by the number of times the correction is actually performed, when the time TS3 is reached, the process proceeds to step S21, Treq is set to 1, and the above-mentioned is performed. A registration correction request signal is transmitted to the master device. In a succeeding step S22, the counter T is cleared and TS3 is added to the counter T0 (increment T0). Then, in step S23, it is checked whether T0 has become TS4. When T0 is not TS4, the process returns to step S19 and the above sequence is repeated until T0 becomes TS4. When T0 becomes TS4, the process ends.

【0047】以上説明したように本実施例によれば、レ
ジストレーションの最もずれ易い時期、即ち、電源を投
入して1〜2時間(装置温度が上昇加速度が大きい時)
の間は頻繁にレジストレーション補正を行い、安定時に
入る過渡時期は補正間隔を長くし、更に完全に安定した
状態ではレジストレーション補正は行わないように制御
している。こうしたレジストレーション補正のタイミン
グは個々独立に行っている。
As described above, according to this embodiment, the registration is most likely to be shifted, that is, one to two hours after the power is turned on (when the device temperature rises greatly).
During this period, the registration correction is frequently performed, the correction interval is lengthened during the transitional period when the stability is reached, and the registration correction is not performed in the completely stable state. The timing of such registration correction is performed independently.

【0048】以上説明したように本実施例によれば、各
画像形成手段により搬送体上に各色毎にレジスト補正マ
ークをパターン形成手段が所定のタイミングで形成する
と、読み取り手段が搬送体上に転写された各レジスト補
正マークの読み取りを開始し、その読み取りデータに演
算処理手段が各色毎のレジスト補正マークの位置及び形
状の演算処理を行ない、その演算結果から得られる演算
データに基づいて各色毎に機械的または電気的に補正す
る補正手段とを有する構成とし、画像形成装置を複数台
通信手段により連結し、前記複数台の画像形成装置を同
時稼働させる場合に前記レジストレーション補正を各装
置のレジストレーションのずれ具合に応じて複数***立
させて行うことで、各装置の状態にマッチした補正を行
うことが可能になる。また補正を行っている際、その分
の枚数を他の装置に分担することで、複数台の装置全体
としての使用効率を向上させることができる。
As described above, according to this embodiment, when the pattern forming means forms the resist correction mark for each color on the carrier by each image forming means at a predetermined timing, the reading means transfers it onto the carrier. The reading of each of the registered registration correction marks is started, and the arithmetic processing means performs arithmetic processing of the position and shape of the registration correction mark for each color on the read data, and for each color based on the arithmetic data obtained from the calculation result. The image forming apparatus is configured to have a correcting unit that mechanically or electrically corrects the image forming apparatus, and a plurality of image forming apparatuses are connected by a communication unit. When the plurality of image forming apparatuses are simultaneously operated, the registration correction is performed by each apparatus. It is possible to make corrections that match the status of each device by making multiple units independent according to the degree of deviation of the ratio. . Further, when performing the correction, by sharing the number of sheets with the other apparatus, it is possible to improve the use efficiency of the plurality of apparatuses as a whole.

【0049】また、読み取り難い色のパターンを、読み
取り易いパターンのパッチ上にネガポジ反転させた状態
で形成させるようにすることで、レジスト補正マーク認
識のアルゴリズムが簡略化され、開発効率のアップ及
び、動作の安定性の向上などが図れるといった効果が得
られる。
Further, by forming a pattern of a color that is difficult to read on a patch of a pattern that is easy to read in a state where the positive and negative are inverted, the registration correction mark recognition algorithm is simplified and the development efficiency is improved. The effect that the stability of the operation can be improved can be obtained.

【0050】[0050]

【他の実施例】以上の説明においては、複数の画像形成
装置で分担して画像形成するに際して、まず図12のス
テップS1に示すように一律にプリント枚数をプリント
アウトが可能な各画像形成装置に均等に分担させる例に
ついて説明した。しかし、本発明は以上の例に限定され
るものではなく、予めマスタ装置がシステム全体として
のプリントアウト終了までにレジストレーション補正を
行う装置があるか否かを判定し、プリントアウト終了ま
でにレジストレーション補正を行う装置が無い場合には
各装置にそれぞれ均等にプリント枚数を分担する様に制
御し、補正を行う装置が存在する場合には、レジストレ
ーション補正が行われる装置のレジストレーション補正
実行時間に見合ったプリント枚数を、他の補正を行わな
い装置に分担させることによりプリントアウト途中にプ
リント枚数の再分配をすることを防げ、効率のよいプリ
ントアウトが行えると共に、プリントアウト途中にプリ
ント枚数の再分配をすることによるプリントアウト先に
急な変更も防ぐことができる。
[Other Embodiments] In the above description, when forming images by sharing a plurality of image forming apparatuses, first, as shown in step S1 of FIG. 12, each image forming apparatus is capable of uniformly printing out the number of prints. An example was explained in which the above are evenly shared. However, the present invention is not limited to the above example, and the master device determines in advance whether or not there is a device that performs registration correction by the end of printout of the entire system, and the registration is completed by the end of printout. If there is no device that performs registration correction, each device is controlled to equally share the number of prints, and if there is a device that performs correction, the registration correction execution time of the device that performs registration correction By distributing the number of prints commensurate with the above to the device that does not perform other corrections, it is possible to prevent redistributing the number of prints during printout, and it is possible to perform efficient printout and to reduce the number of prints during printout. It is possible to prevent a sudden change in the printout destination due to the redistribution.

【0051】以下、図15を参照して本発明に係る他の
実施例を説明する。他の実施例においても、基本構成は
上述した第1実施例と同様であり、第1実施例の図12
に示す処理が相違する。他の実施例においては、図12
の処理に代え、図15の処理を実行することになる。ま
ずステップS31で通信媒体を介して互いに接続されて
いる複数の画像形成装置の夫々が、プリントアウトする
前に第1実施例の図13に示すアルゴリズムと同様のア
ルゴリズムを用いて次に実施されるべきレジストレーシ
ョン補正時期を算出し、ステップS32で算出した補正
時期予定データを外部I/F53を介してマスタ装置に
通信する。この批補正時期予定データを受け取ったマス
タ装置は、ステップS33で各装置よりの補正時期予定
データを調べてシステム全体としてプリントアウト終了
までにレジストレーション補正を行う装置があるか否か
を調べる。プリントアウト終了までにレジストレーショ
ン補正を行う装置が無い場合にはステップS33よりス
テップS34に進み、各装置にそれぞれ均等にプリント
枚数を分担する。そしてマスタ装置は続くステップS3
5で各装置に、プリント枚数を指示した後、プリント開
始指示を行う。この後プリントアウト指定を受け取った
各スレーブ装置は分担された分のプリントアウト処理を
実行することになる。
Another embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG. Also in the other embodiments, the basic configuration is the same as that of the first embodiment described above, and FIG.
The processing shown in is different. In another embodiment, FIG.
The process of FIG. 15 is executed instead of the process of. First, in step S31, each of a plurality of image forming apparatuses connected to each other via a communication medium is next implemented before printing out using an algorithm similar to the algorithm shown in FIG. 13 of the first embodiment. The registration correction time to be calculated is calculated, and the correction time schedule data calculated in step S32 is communicated to the master device via the external I / F 53. The master device that has received the critical correction time schedule data checks the correction time schedule data from each device in step S33 to check whether or not there is a device that performs registration correction by the end of printout in the entire system. If there is no device that performs registration correction by the end of printout, the process proceeds from step S33 to step S34, and each device equally shares the number of prints. Then, the master device continues to step S3.
In step 5, after instructing each device of the number of prints, a print start instruction is given. After that, each slave device that has received the printout designation executes the printout processing for the allocated portion.

【0052】一方、ステップS33の処理でレジストレ
ーション補正を行う装置が存在する場合には、ステップ
S36に進み、レジストレーション補正が行われる装置
のレジストレーション補正実行時間に見合ったプリント
枚数を、他の補正を行わない装置に分担させる。この場
合も続くステップS35でマスタ装置は各装置にプリン
ト枚数を指示した後、プリント開始指示を行う。
On the other hand, if there is an apparatus that performs registration correction in the process of step S33, the process proceeds to step S36, and the number of prints corresponding to the registration correction execution time of the apparatus that performs registration correction is set to another. Allocate to the device that does not correct. In this case as well, in the subsequent step S35, the master device instructs each device to print the number of prints, and then issues a print start command.

【0053】以上説明したように他の実施例によれば、
プリントアウト途中にプリント枚数の再分配をすること
を防げ、効率のよいプリントアウトが行えると共に、プ
リントアウト途中にプリント枚数の再分配をすることに
よるプリントアウト先に急な変更も防ぐことができ、レ
ジストレーション補正は独立に行いながらも、効率的に
プリントできる。
As described above, according to another embodiment,
It is possible to prevent redistributing the number of prints during printout and perform efficient printout, and it is also possible to prevent sudden changes to the printout destination by redistributing the number of prints during printout, You can print efficiently while performing registration correction independently.

【0054】なお、本発明は、複数の機器から構成され
るシステムに適用しても1つの機器から成る装置に適用
しても良い。また、本発明は、システム或は装置にプロ
グラムを供給することによって達成される場合にも適用
できることはいうまでもない。
The present invention may be applied to a system including a plurality of devices or an apparatus including a single device. Further, it goes without saying that the present invention can be applied to the case where it is achieved by supplying a program to a system or an apparatus.

【0055】[0055]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、画
像形成装置を複数台通信手段により連結し、前記複数台
の画像形成装置を同時稼働させる場合においても、前記
レジストレーション補正を各装置のレジストレーション
のずれ具合に応じて複数***立させて行うことで、各装
置の状態にマッチした補正を行うことが可能になる。ま
た補正を行っている際、その分の枚数を他の装置に分担
することで、複数台の装置全体としての使用効率を向上
させるようにしたものである。また、読み取り難い色の
パターンを、読み取り易いパターンのパッチ上にネガポ
ジ反転させた状態で形成させるようにすることで、レジ
スト補正マーク認識のアルゴリズムが簡略化され、開発
効率のアップ及び、動作の安定性の向上などが図れると
いった効果がある。
As described above, according to the present invention, even when a plurality of image forming apparatuses are connected by a communication means and the plurality of image forming apparatuses are simultaneously operated, the registration correction is performed by each apparatus. By independently performing a plurality of units according to the degree of registration deviation, it is possible to perform correction that matches the state of each device. Further, when the correction is performed, the number of sheets is shared by the other devices to improve the use efficiency of the plurality of devices as a whole. Also, by forming a pattern of a color that is difficult to read in a negative-positive inverted state on a patch of a pattern that is easy to read, the registration correction mark recognition algorithm is simplified, improving development efficiency and stabilizing operation. This has the effect of improving the sex.

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

【図1】本発明に係る一実施例の画像形成装置の構成を
説明する概略構成図である。
FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a configuration of an image forming apparatus according to an exemplary embodiment of the present invention.

【図2】図1に示す本実施例装置におけるレジストレー
ション補正用のパターン画像書き込みタイミングを示す
タイミングチャートである。
FIG. 2 is a timing chart showing a pattern image writing timing for registration correction in the apparatus of this embodiment shown in FIG.

【図3】図2のタイミングで感光ドラム1回転に相当す
る幅の転写ベルト上に形成されたレジストレーション補
正用のパターンの例を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing an example of a registration correction pattern formed on a transfer belt having a width corresponding to one rotation of the photosensitive drum at the timing of FIG.

【図4】CCDセンサ10を含む図1に示すコントロー
ラ部51の詳細構成を説明するブロック図である。
4 is a block diagram illustrating a detailed configuration of a controller unit 51 shown in FIG. 1 including a CCD sensor 10. FIG.

【図5】図1に示す画像ステーションのビデオコントロ
ーラにおけるパターン形成部の詳細構成を説明する回路
ブロック図である。
5 is a circuit block diagram illustrating a detailed configuration of a pattern forming unit in the video controller of the image station shown in FIG.

【図6】図4に示すレジストレーションコントローラの
要部構成を説明する詳細ブロック図である。
FIG. 6 is a detailed block diagram illustrating a main part configuration of the registration controller shown in FIG.

【図7】図6に示すレジストレーションコントローラの
動作状態を説明するタイミングチャートである。
FIG. 7 is a timing chart illustrating an operating state of the registration controller shown in FIG.

【図8】図1に示す転写ベルトに転写されたパターン画
像に基づく(M,C,Y) 色に対するヒストグラムを
示す図である。
8 is a diagram showing a histogram for (M, C, Y) colors based on the pattern image transferred to the transfer belt shown in FIG.

【図9】図1に示す転写ベルトに転写されたパターン画
像に基づくBk色に対するヒストグラムを示す図であ
る。
9 is a diagram showing a histogram for Bk color based on the pattern image transferred to the transfer belt shown in FIG.

【図10】図1に示す転写ベルトに転写されたパターン
画像に基づくBk色に対するヒストグラムを示す図であ
る。
FIG. 10 is a diagram showing a histogram for Bk color based on the pattern image transferred to the transfer belt shown in FIG.

【図11】図1に示した画像形成装置における画像ステ
ーション及び外部インターフェイスの詳細構成を説明す
る図である。
11 is a diagram illustrating a detailed configuration of an image station and an external interface in the image forming apparatus illustrated in FIG.

【図12】本実施例におけるマスタ装置におけるレジス
トレーション補正処理手順を示すフローチャートであ
る。
FIG. 12 is a flowchart showing a registration correction processing procedure in the master device according to the present embodiment.

【図13】本実施例における各画像形成装置のレジスト
レーション補正リクエスト信号発信処理を示すフローチ
ャートである。
FIG. 13 is a flowchart showing registration correction request signal transmission processing of each image forming apparatus in this embodiment.

【図14】時間変化に対するレジストレーションずれ量
を説明するための図である。
FIG. 14 is a diagram for explaining a registration shift amount with respect to time change.

【図15】本発明に係る第2の実施例の画像形成装置に
おけるレジストレーション補正処理手順を示すフローチ
ャートである。
FIG. 15 is a flowchart showing a registration correction processing procedure in the image forming apparatus according to the second embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 転写ベルト 2〜5 感光ドラム 6,7 照明ランプ 8 集光レンズ 9 反射ミラー 10 読み取り手段 10a、10b センサ 11〜14 ドラムモータ 15 パルスモータ 18,19 CCDドライ 20 レジストレーションコントローラ 21 システムコントローラ 22 ミラーモータドライバ 23〜26 パルスモータ 27 主走査方向のイネーブル信号生成回路 29 アドレスカウンタ 30 パターンRAM 31 パッチレジスタ 32,33 セレクタ 34 γRAM 36 ナンドゲート 37 ゲート回路 38 レーザドライバ 39 半導体レーザ 42 駆動ローラ 51 コントローラ部 52 画像ステーション 52−A ビデオコントローラ 52−B ビデオメモリ 52−C CPU 53 外部インタフェース(I/F) 601,602 加算器 603,604 RAM 1000Ma,Cy,Ye,Bk 反射ミラー DF1〜DF4 D型のフリップフロップ LM(L1),LC(L2),LY(L3),LBK
(L4) レーザビーム
1 Transfer Belt 2-5 Photosensitive Drum 6,7 Illumination Lamp 8 Condensing Lens 9 Reflecting Mirror 10 Reading Means 10a, 10b Sensor 11-14 Drum Motor 15 Pulse Motor 18, 19 CCD Dry 20 Registration Controller 21 System Controller 22 Mirror Motor Driver 23 to 26 Pulse motor 27 Enable signal generating circuit in main scanning direction 29 Address counter 30 Pattern RAM 31 Patch register 32, 33 Selector 34 γRAM 36 NAND gate 37 Gate circuit 38 Laser driver 39 Semiconductor laser 42 Drive roller 51 Controller section 52 Image station 52-A Video Controller 52-B Video Memory 52-C CPU 53 External Interface (I / F) 601, 602 Adder 60 , 604 RAM 1000Ma, Cy, Ye, Bk reflecting mirror DF1~DF4 D-type flip-flop LM (L1), LC (L2), LY (L3), LBK
(L4) laser beam

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 通信媒体を介して複数台が同時稼動可能
な画像形成システムに接続可能な画像形成装置であっ
て、 感光体の周囲にそれぞれ異なる色現像剤により画像を形
成する画像形成手段が配設された少なくとも2つの画像
ステーションと、 前記各画像ステーションのレジストレーション補正を画
像形成システム各々の接続画像形成装置毎にレジストレ
ーションのずれ具合に応じて他の画像形成装置とは独立
させて行う補正手段とを備えることを特徴とする画像形
成装置。
1. An image forming apparatus connectable to an image forming system capable of simultaneously operating a plurality of units via a communication medium, the image forming unit forming an image around a photoconductor with different color developers. At least two image stations provided and registration correction of each image station is performed independently of other image forming apparatuses according to the degree of registration deviation for each connected image forming apparatus of each image forming system. An image forming apparatus comprising: a correction unit.
【請求項2】 感光体の周囲にそれぞれ異なる色現像剤
により画像を形成する画像形成手段が配設された少なく
とも2つの画像ステーションと、転写材を順次所定方向
に搬送する搬送体と、 前記各画像ステーションに設けられる各画像形成手段に
より所定のタイミングで前記搬送体上に補正マークを形
成させる補正マーク形成手段と、 前記補正マーク形成手段により前記搬送体上に形成され
た補正マークを読み取る読み取り手段と、 前記読み取り手段よりの前記補正マーク読み取りデータ
を解析して前記各画像ステーションのレジストレーショ
ンを補正する補正手段とを備え、 前記補正手段は、複数台の画像形成装置を通信手段によ
り連結して接続した場合において、複数の接続画像形成
装置が同時稼働する場合に各々の装置の前記レジストレ
ーション補正を各々の装置のレジストレーションのずれ
具合に応じて各画像形成装置で独立させて行うことを特
徴とする画像形成装置。
2. At least two image stations, each of which has an image forming unit for forming an image with a different color developer around the photoconductor, and a carrier for sequentially conveying the transfer material in a predetermined direction, Correction mark forming means for forming correction marks on the carrier at a predetermined timing by each image forming means provided in the image station, and reading means for reading the correction marks formed on the carrier by the correction mark forming means And a correction unit that analyzes the correction mark read data from the reading unit and corrects the registration of each image station, the correction unit connecting a plurality of image forming apparatuses by a communication unit. In the case of connection, when multiple connected image forming devices operate simultaneously, the registration of each device An image forming apparatus characterized in that by independently at each image forming apparatus in accordance with the registration deviation degree of each of the apparatus registration correction.
【請求項3】 更に、前記補正手段がレジストレーショ
ン補正を行うことにより画像形成動作を停止している期
間に画像形成すべき対象がある場合には、当該期間に画
像形成すべき分の画像形成枚数を、他のレジストレーシ
ョン補正を行っていない装置に分担する処理分配手段を
備えることを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記
載の画像形成装置。
3. If there is an object to be image-formed during a period during which the image forming operation is stopped by the correction means performing the registration correction, the image formation corresponding to the image formation during the period is performed. The image forming apparatus according to claim 1, further comprising a processing distribution unit that shares the number of sheets with another apparatus that has not performed registration correction.
【請求項4】 前記補正マーク形成手段は、前記搬送体
上に転写されたレジスト補正マークを前記読み取り手段
が読み取る際に前記読み取り手段が読み取り難い色のパ
ターンを読み取りやすいパターンのパッチ上にネガポジ
反転させた状態で形成することを特徴とする請求項2記
載の画像形成装置。
4. The correction mark forming means performs negative / positive inversion on a patch of a pattern in which a color of a color difficult to be read by the reading means is easy to read when the reading means reads the registration correction mark transferred on the conveyance body. The image forming apparatus according to claim 2, wherein the image forming apparatus is formed in a state where the image is formed.
【請求項5】 感光体の周囲にそれぞれ異なる色現像剤
により画像を形成する画像形成手段が配設された少なく
とも2つの画像ステーションを有し、通信媒体を介して
複数の画像形成装置が同時稼動可能に構成された画像形
成システムにおける画像形成方法であって、 前記各画像ステーションのレジストレーション補正を画
像形成システム各々の接続画像形成装置毎にレジストレ
ーションのずれ具合に応じて他の画像形成装置とは独立
させて行うことを備えることを特徴とする画像形成方
法。
5. At least two image stations, each of which has an image forming means for forming an image with a different color developer around the photoconductor, are provided, and a plurality of image forming apparatuses operate simultaneously via a communication medium. An image forming method in an image forming system configured to be possible, wherein the registration correction of each image station is performed by another image forming apparatus according to the degree of registration deviation for each connected image forming apparatus of each image forming system. The image forming method is characterized in that the image forming method is performed independently.
【請求項6】 前記画像形成システムにおいて、複数の
接続画像形成装置が同時稼働する場合に各々の画像形成
装置の前記レジストレーション補正を各々の装置のレジ
ストレーションのずれ具合に応じて各画像形成装置で独
立させて行うことを特徴とする請求項5記載の画像形成
方法。
6. In the image forming system, when a plurality of connected image forming apparatuses are operated simultaneously, the registration correction of each image forming apparatus is performed in accordance with the registration deviation of each apparatus. The image forming method according to claim 5, wherein the image forming method is performed independently.
【請求項7】 更に、レジストレーション補正を行うこ
とにより画像形成動作を停止している期間に画像形成す
べき対象がある場合には、当該期間に画像形成すべき分
の画像形成枚数を、他のレジストレーション補正を行っ
ていない装置に分配して前記他のレジストレーション補
正を行っていない装置より画像形成させることを特徴と
する請求項5乃至6のいずれかに記載の画像形成方法。
7. Further, when there is an object to be image-formed during the period in which the image forming operation is stopped by performing the registration correction, the number of image-formed sheets to be image-formed during the period is changed to another. 7. The image forming method according to claim 5, wherein the image is formed by being distributed to the apparatus that has not performed the registration correction and the image is formed by the other apparatus that has not performed the registration correction.
JP6147626A 1994-06-29 1994-06-29 Image forming apparatus and method Withdrawn JPH0811344A (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7307482B2 (en) 2004-07-20 2007-12-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Ring oscillator setting apparatus and method depending on environmental changes of an image formation apparatus
JP2017219676A (en) * 2016-06-07 2017-12-14 コニカミノルタ株式会社 Image forming system

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