JPH11316352A - Scanning optical device - Google Patents

Scanning optical device

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Publication number
JPH11316352A
JPH11316352A JP13595998A JP13595998A JPH11316352A JP H11316352 A JPH11316352 A JP H11316352A JP 13595998 A JP13595998 A JP 13595998A JP 13595998 A JP13595998 A JP 13595998A JP H11316352 A JPH11316352 A JP H11316352A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
balance
polygon mirror
rotating
grooves
groove
Prior art date
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Pending
Application number
JP13595998A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Mikio Nakasugi
幹夫 中杉
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.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP13595998A priority Critical patent/JPH11316352A/en
Publication of JPH11316352A publication Critical patent/JPH11316352A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase an adhesion intensity of a balance weight for correcting the balance of a polygon mirror, and to improve a work efficiency of the balance correction. SOLUTION: A rotor magnet 5 of a motor for rotating a polygon mirror 1 has balance grooves 9a, 9b for preventing rotational oscillation, etc., at the time of rotating the polygon mirror 1. The bottom parts of respective balance grooves 9a, 9b have an R-formed circular cross-section having a predetermined radius, so that, when balance weights 10a, 10b are adhered to each balance groove 9a, 9b, the balances are prevented from flowing in the balance grooves, and also the adhering area is enlarged. Since it is possible to adhere the balance weights 10, 10b to appropriate positions, the work efficiency is improved.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザビームプリ
ンタやレーザファクシミリ等の画像形成装置に用いられ
る走査光学装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a scanning optical device used for an image forming apparatus such as a laser beam printer and a laser facsimile.

【0002】[0002]

【従来の技術】レーザビームプリンタやレーザファクシ
ミリ等の画像形成装置に用いられる走査光学装置は、高
速回転する回転多面鏡によってレーザビーム等の光ビー
ムを偏向走査し、得られた走査光を回転ドラム上の感光
体に結像させて静電潜像を形成する。次いで、感光体の
静電潜像を現像装置によってトナー像に顕像化し、これ
を記録紙等の記録媒体に転写して定着装置へ送り、記録
媒体上のトナーを加熱定着させることで印刷(プリン
ト)が行なわれる。
2. Description of the Related Art A scanning optical device used in an image forming apparatus such as a laser beam printer or a laser facsimile deflects and scans a light beam such as a laser beam by a rotating polygon mirror rotating at a high speed, and converts the obtained scanning light into a rotating drum. An electrostatic latent image is formed by forming an image on the upper photosensitive member. Next, the electrostatic latent image on the photoreceptor is visualized into a toner image by a developing device, transferred to a recording medium such as recording paper, sent to a fixing device, and printed by heating and fixing the toner on the recording medium ( Print) is performed.

【0003】近年では走査光学装置の高速化が進み、回
転多面鏡の回転速度が10,000rpmを越えるもの
も開発されている。
In recent years, the speed of scanning optical devices has been increased, and a rotating polygon mirror having a rotation speed exceeding 10,000 rpm has been developed.

【0004】図4は一従来例による走査光学装置の主要
部を示すもので、これは、光学箱にボールベアリング1
02を介して支承された回転軸103と、該回転軸10
3と一体であるフランジ部材104に一体的に結合され
たヨーク105aおよびロータマグネット105と、ボ
ールベアリング102の軸受ハウジングと一体であるモ
ータ基板106に固定されたステータコイル107を有
する。回転多面鏡101は、押えバネ108a、バネ押
さえ108b、Gリング108c等からなる弾性押圧機
構108によってフランジ部材104に押圧され、該フ
ランジ部材104を介して回転軸103やロータマグネ
ット105と一体化されている。
FIG. 4 shows a main part of a scanning optical device according to a conventional example, in which a ball bearing 1 is mounted on an optical box.
02, and a rotating shaft 103 supported through the rotating shaft 10
3 has a yoke 105a and a rotor magnet 105 integrally coupled to a flange member 104, and a stator coil 107 fixed to a motor substrate 106 integral with the bearing housing of the ball bearing 102. The rotary polygon mirror 101 is pressed against the flange member 104 by an elastic pressing mechanism 108 including a holding spring 108a, a spring holder 108b, a G ring 108c, and the like, and is integrated with the rotating shaft 103 and the rotor magnet 105 via the flange member 104. ing.

【0005】モータ基板106上の駆動回路から供給さ
れた駆動電流によってステータコイル107が励磁され
ると、ロータマグネット105が回転多面鏡101とと
もに高速度で回転し、前述のように、回転多面鏡101
に照射された光ビームを偏向走査する。
When the stator coil 107 is excited by a drive current supplied from a drive circuit on the motor substrate 106, the rotor magnet 105 rotates at a high speed together with the rotary polygon mirror 101, as described above.
Is deflected and scanned by the light beam applied to the.

【0006】回転多面鏡101を高速度で回転させる
と、回転多面鏡101、ロータマグネット105、ヨー
ク105a、フランジ部材104および弾性押圧機構1
08等を含む回転体全体の質量のアンバランスによって
動的不均衡が発生し、これに起因する振れ回り振動等の
ために、画像形成装置の画質が劣化するおそれがある。
そこで、回転多面鏡101の上面等にバランス溝109
を設け、ここにバランスウエイト110を接着すること
で前記回転体の質量のアンバランスを低減するように工
夫されている。
When the rotary polygon mirror 101 is rotated at a high speed, the rotary polygon mirror 101, the rotor magnet 105, the yoke 105a, the flange member 104, and the elastic pressing mechanism 1
A dynamic imbalance occurs due to an imbalance in the mass of the entire rotating body including 08 and the like, and the image quality of the image forming apparatus may be degraded due to whirling vibration and the like caused by the imbalance.
Therefore, the balance groove 109 is formed on the upper surface of the rotating polygon mirror 101 or the like.
And the balance weight 110 is adhered thereto to reduce the unbalance of the mass of the rotating body.

【0007】なお、バランスウエイト110は金属粒子
やガラスビーズ等を紫外線硬化型等の光硬化型の接着剤
に混ぜたものであり、適量のバランスウエイト110を
バランス溝109の適切な部位に載せて、紫外線等の光
を照射することで硬化させて回転多面鏡101等に接着
する。
The balance weight 110 is obtained by mixing metal particles, glass beads, and the like with a light-curable adhesive such as an ultraviolet-curable type. An appropriate amount of the balance weight 110 is placed on an appropriate portion of the balance groove 109. Then, the resin is cured by irradiating light such as ultraviolet light and adheres to the rotating polygon mirror 101 and the like.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来
の技術によれば、図5に示すように、回転多面鏡101
の上面等に設けられるバランス溝109は、その外周側
が深く、内周側が浅くなるように傾斜した底面109a
を有する。これは、回転多面鏡101が高速回転したと
きの遠心力によってバランスウエイト110が外側へ飛
ばされないように、バランス溝109の外周壁を高くす
るためである。バランスウエイト110は前記遠心力に
よってバランス溝109の外周壁に密着し、バランス溝
109からの離脱飛散を回避できる。
However, according to the above prior art, as shown in FIG.
The balance groove 109 provided on the upper surface of the bottom surface 109a is inclined such that its outer peripheral side is deep and its inner peripheral side is shallow.
Having. This is to increase the outer peripheral wall of the balance groove 109 so that the balance weight 110 is not blown outward by centrifugal force when the rotary polygon mirror 101 rotates at high speed. The balance weight 110 comes into close contact with the outer peripheral wall of the balance groove 109 due to the centrifugal force, so that separation and scattering from the balance groove 109 can be avoided.

【0009】ところが、このようにバランス溝109の
底面109aが傾斜していると、未硬化の状態で流動性
を有する接着剤であるバランスウエイト110をバラン
ス溝109に付着させるときにバランスウエイト110
の取り付け位置がずれるため、バランス修正の精度が劣
化したり、何度もバランス修正の工程を繰り返さなくて
はならず作業効率が悪いという未解決の課題がある。
However, when the bottom surface 109a of the balance groove 109 is inclined as described above, when the balance weight 110, which is an adhesive having fluidity in an uncured state, is adhered to the balance groove 109, the balance weight 110 is formed.
There is an unsolved problem that the accuracy of balance correction is degraded because the mounting position is shifted, and the balance correction process must be repeated many times, resulting in poor work efficiency.

【0010】詳しく説明すると、バランスウエイト11
0をバランス溝109に付着させるときには、未硬化の
バランスウエイト110が液状に近い接着剤であるた
め、適量をバランス溝109の所定位置に滴下しても、
バランス溝109の傾斜した底面109aに沿って接着
剤が外径部に流動し、その結果バランス修正の精度が劣
化する。
More specifically, the balance weight 11
When 0 is attached to the balance groove 109, since the uncured balance weight 110 is an almost liquid adhesive, even if an appropriate amount is dropped on a predetermined position of the balance groove 109,
The adhesive flows to the outer diameter portion along the inclined bottom surface 109a of the balance groove 109, and as a result, the accuracy of the balance correction is deteriorated.

【0011】このようなバランス修正の精度劣化を補正
するために、何度もバランス修正の作業を繰り返すと、
作業効率の低下によって組立コストの上昇を招く。
In order to correct such a deterioration in the accuracy of the balance correction, the work of the balance correction is repeated many times.
A decrease in work efficiency causes an increase in assembly cost.

【0012】本発明は上記従来の技術の有する問題点に
鑑みてなされたものであり、回転多面鏡のバランス修正
の作業が簡単で、高精度のバランス修正を行なうことが
できるうえに、バランス溝に対するバランスウエイトの
密着強度も充分であり、従って製造コストが低く耐久性
や回転性能にすぐれた走査光学装置を提供することを目
的とするものである。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above-mentioned problems of the prior art, and the work of correcting the balance of a rotary polygon mirror is easy, and the balance can be corrected with high precision. It is an object of the present invention to provide a scanning optical device which has a sufficient adhesion strength of the balance weight to the scanning optical device, and therefore has a low manufacturing cost and excellent durability and rotational performance.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明の走査光学装置は、光ビームを偏向走査する
回転多面鏡と、該回転多面鏡と一体的に回転する回転部
材と、前記回転多面鏡を回転駆動するモータを有し、前
記回転多面鏡および前記回転部材の少なくとも一方にバ
ランスウエイトを取り付けるためのバランス溝が設けら
れており、該バランス溝の底部の断面形状が所定の半径
を有する円弧状であることを特徴とする。
To achieve the above object, a scanning optical apparatus according to the present invention comprises: a rotating polygon mirror for deflecting and scanning a light beam; a rotating member rotating integrally with the rotating polygon mirror; A balance groove for attaching a balance weight to at least one of the rotating polygon mirror and the rotating member is provided, and a cross-sectional shape of a bottom of the balancing groove has a predetermined radius. Characterized by an arc shape having

【0014】バランス溝の底部の断面形状が、これにバ
ランスウエイトを吐出するノズル半径の1ないし1.5
倍の範囲の半径を有する円弧状であるとよい。
The cross-sectional shape of the bottom of the balance groove has a radius of 1 to 1.5 of the radius of the nozzle for discharging the balance weight.
It is preferable that the shape be an arc having a radius twice as large.

【0015】回転多面鏡と回転部材にそれぞれバランス
溝が設けられており、前記回転部材がモータのロータで
あるとよい。
Preferably, the rotating polygon mirror and the rotating member are provided with respective balance grooves, and the rotating member is a rotor of a motor.

【0016】回転多面鏡と回転部材にそれぞれバランス
溝が設けられており、前記回転部材が、前記回転多面鏡
をモータのロータに押圧する押えバネであってもよい。
The rotating polygon mirror and the rotating member may be provided with respective balance grooves, and the rotating member may be a pressing spring for pressing the rotating polygon mirror against a rotor of a motor.

【0017】[0017]

【作用】回転多面鏡のバランス修正を行なうためのバラ
ンス溝の少なくとも底部の断面形状を円弧状にすること
で、バランスウエイトの密着面積を増大させる。これに
よってバランスウエイトの密着強度が増大し、回転多面
鏡の高速回転中に遠心力でバランスウエイトが離脱飛散
するのを回避できる。また、ノズルからバランスウエイ
トをバランス溝に滴下するバランス修正の作業において
も、バランスウエイトとなる液滴がバランス溝の底部の
中央に安定保持されるため、バランス溝の外周部等へ流
れる等のトラブルがなく、1回の滴下作業で確実に高精
度のバランス修正を行なうことができる。
The cross-sectional shape of at least the bottom of the balance groove for correcting the balance of the rotary polygon mirror is formed in an arc shape, thereby increasing the contact area of the balance weight. Thereby, the adhesion strength of the balance weight is increased, and it is possible to prevent the balance weight from separating and scattering due to centrifugal force during high-speed rotation of the rotary polygon mirror. Also, in the work of correcting the balance in which the balance weight is dripped from the nozzle into the balance groove, since the droplet serving as the balance weight is stably held at the center of the bottom of the balance groove, troubles such as flowing to the outer peripheral portion of the balance groove and the like are caused. Therefore, the balance can be accurately corrected with a single dropping operation.

【0018】バランス溝の底部の断面形状が、これにバ
ランスウエイトを吐出するノズル半径の1ないし1.5
倍の範囲の半径を有する円弧状であれば、ノズルから吐
出されたバランスウエイトの液滴の半径がバランス溝の
底面の曲率半径と大差なく、そのままバランス溝に密着
するため、バランス修正の精度が大幅に向上し、しかも
バランスウエイトの密着強度が極めて高い。
The cross-sectional shape of the bottom portion of the balance groove is set to be 1 to 1.5 times the radius of the nozzle for discharging the balance weight.
In the case of an arc shape having a radius twice as large, the radius of the droplet of the balance weight discharged from the nozzle is in close contact with the balance groove without much difference from the curvature radius of the bottom surface of the balance groove. Significantly improved, and extremely high balance weight adhesion strength.

【0019】バランスウエイトの密着強度を高くするこ
とで耐久性を向上させ、かつ、高精度のバランス修正に
よって回転性能を向上させることができる。また、バラ
ンス修正の作業を簡単にすることで製造コストの低減に
も大きく貢献できる。
The durability can be improved by increasing the adhesion strength of the balance weight, and the rotation performance can be improved by correcting the balance with high precision. In addition, simplifying the work of correcting the balance can greatly contribute to a reduction in manufacturing cost.

【0020】[0020]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基づ
いて説明する。
Embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

【0021】図1は一実施の形態による走査光学装置の
主要部を示すもので、これは、後述する光学箱50(図
3参照)にスリーブ(軸受)2を介して支承された回転
軸3と、該回転軸3と一体であるフランジ部材4に一体
的に結合されたロータ(回転部材)であるロータマグネ
ット5と、スリーブ2と一体であるモータ基板6に固定
されたステータコイル7を有する。反射面1aを有する
回転多面鏡1は、押えバネ8によってフランジ部材4に
押圧され、該フランジ部材4を介して回転軸3やロータ
マグネット5と一体化され、該ロータマグネット5とス
テータコイル7は、回転多面鏡1を回転駆動するモータ
を構成する。
FIG. 1 shows a main part of a scanning optical apparatus according to an embodiment, which comprises a rotating shaft 3 supported by a later-described optical box 50 (see FIG. 3) via a sleeve (bearing) 2. And a rotor magnet 5 as a rotor (rotating member) integrally coupled to a flange member 4 integral with the rotating shaft 3, and a stator coil 7 fixed to a motor substrate 6 integral with the sleeve 2. . The rotary polygon mirror 1 having the reflection surface 1a is pressed against the flange member 4 by a holding spring 8, and is integrated with the rotating shaft 3 and the rotor magnet 5 via the flange member 4, and the rotor magnet 5 and the stator coil 7 And a motor for rotating the polygon mirror 1.

【0022】モータ基板6上の駆動回路から供給された
駆動電流によってステータコイル7が励磁されると、ロ
ータマグネット5が回転多面鏡1とともに高速度で回転
し、回転多面鏡1に照射された光ビームを偏向走査す
る。
When the stator coil 7 is excited by the drive current supplied from the drive circuit on the motor substrate 6, the rotor magnet 5 rotates at a high speed together with the rotary polygon mirror 1, and the light applied to the rotary polygon mirror 1 The beam is deflected and scanned.

【0023】回転多面鏡1を高速度で回転させると、回
転多面鏡1、ロータマグネット5、フランジ部材4およ
び押えバネ8等を含む回転体全体の質量のアンバランス
によって動的不均衡が発生し、これに起因する振れ回り
振動等のために、画像形成装置の画質が劣化するおそれ
がある。そこで、ロータマグネット5の上面と下端のフ
ランジ部に環状のバランス溝9a,9bを設け、これら
にバランスウエイト10a,10bを接着することで前
記回転体の質量のアンバランスを低減するように工夫さ
れている。
When the rotating polygon mirror 1 is rotated at a high speed, a dynamic imbalance occurs due to an imbalance of the mass of the entire rotating body including the rotating polygon mirror 1, the rotor magnet 5, the flange member 4, the presser spring 8, and the like. The image quality of the image forming apparatus may be degraded due to whirling vibration or the like caused by this. Therefore, annular balance grooves 9a and 9b are provided in the upper and lower flange portions of the rotor magnet 5, and the balance weights 10a and 10b are bonded to these grooves to reduce the unbalance of the mass of the rotating body. ing.

【0024】バランスウエイト10a,10bは金属粒
子やガラスビーズ等を紫外線硬化型等の光硬化型の接着
剤に混ぜたものであり、適量をバランス溝9a,9bの
適切な部位に載置し、紫外線等の光を照射することで硬
化させてロータマグネット5に接着する。
The balance weights 10a and 10b are made by mixing metal particles, glass beads, or the like with a light-curing adhesive such as an ultraviolet-curing type, and an appropriate amount is placed on appropriate portions of the balance grooves 9a and 9b. The resin is cured by irradiating light such as ultraviolet light and adheres to the rotor magnet 5.

【0025】バランス溝9a,9bの断面形状は、図1
の(b)に示すように、底部の断面形状が円弧状(R形
状部)をしたU字型断面となっている。
The cross-sectional shape of the balance grooves 9a and 9b is shown in FIG.
As shown in (b), the bottom has a U-shaped cross-section in an arc shape (R-shaped portion).

【0026】従って、比重の大きい接着剤をバランス溝
9a,9bに図示しないバランスウエイト吐出器のノズ
ルから滴下すると、各バランス溝9a,9bのU字型断
面の底部に必要量が適切に溜まり、高精度のバランス修
正を1回で達成できる。このようにしてバランスウエイ
ト10a,10bを適切な位置に安定して付着させ、紫
外線等の光を照射することによって接着剤を硬化させて
固定する。
Therefore, when an adhesive having a large specific gravity is dripped from the nozzles of the balance weight discharger (not shown) into the balance grooves 9a and 9b, the necessary amount is appropriately collected at the bottom of the U-shaped cross section of each of the balance grooves 9a and 9b. High-precision balance correction can be achieved in a single operation. Thus, the balance weights 10a and 10b are stably adhered to appropriate positions, and the adhesive is cured and fixed by irradiating light such as ultraviolet rays.

【0027】回転多面鏡1を高速回転させても、バラン
スウエイト10a,10bはバランス溝9a,9bの底
部内面全体に接着しているため、遠心力によって接線方
向に飛散させる力が働いても、バランスウエイト10
a,10bの密着強度は充分であり、離脱飛散を確実に
防ぐことができる。
Even if the rotary polygon mirror 1 is rotated at a high speed, the balance weights 10a and 10b are adhered to the entire inner surfaces of the bottoms of the balance grooves 9a and 9b. Balance weight 10
The adhesive strength of a and 10b is sufficient, and separation and scattering can be reliably prevented.

【0028】すなわち、バランスウエイト10a,10
bを必要量滴下したときに、バランス溝9a,9bの底
面がR形状のU字型断面となっているため流動すること
がほとんどなく、しかもバランスウエイト10a,10
bがバランス溝9a,9bの内面にほぼ完全に密着した
状態となる。従って、1回の滴下作業で高精度のバラン
ス修正を行なうことができるうえに、遠心力によってバ
ランスウエイト10a,10bが離脱飛散する等のトラ
ブルがなく、耐久性を大幅に向上できる。
That is, the balance weights 10a, 10
When the required amount of b is dropped, the bottom surfaces of the balance grooves 9a and 9b have an R-shaped U-shaped cross section, so that they hardly flow, and the balance weights 10a and 10b
b almost completely adheres to the inner surfaces of the balance grooves 9a and 9b. Therefore, the balance can be corrected with high precision by one dropping operation, and there is no trouble such as separation and scattering of the balance weights 10a and 10b due to centrifugal force, and the durability can be greatly improved.

【0029】バランス溝9a,9bの底面のR形状部の
半径は、バランスウエイト吐出器のノズル半径の1倍以
上1.5倍以下が望ましい。
The radius of the R-shaped portion on the bottom surface of the balance grooves 9a and 9b is desirably 1 to 1.5 times the nozzle radius of the balance weight discharger.

【0030】具体的には、一般的に高精度なバランス修
正を行なう場合は、バランスウエイト吐出器はノズル径
(直径)φ1程度のものが用いられることが多く、この
ようにノズル径(直径)φ1のノズルを用いて、例えば
作業温度23℃±3℃において、バランスウエイトに比
重1.4の紫外線硬化型接着剤(ex.スリボンド30
84)を使ったとき、吐出ノズルから排出されたバラン
スウエイトの直径はφ1.2〜φ1.4程度であった。
従って、バランス溝の底面のR形状部の半径がR0.6
〜R0.7程度であれば、径方向等へバランスウエイト
が流れ出すことなく、高精度のバランス修正を確実に行
なうことができる。
More specifically, in general, when performing high-precision balance correction, a balance weight discharger having a nozzle diameter (diameter) of about φ1 is often used. For example, at a working temperature of 23 ° C. ± 3 ° C., an ultraviolet curable adhesive having a specific gravity of 1.4 (ex.
When (84) was used, the diameter of the balance weight discharged from the discharge nozzle was about φ1.2 to φ1.4.
Therefore, the radius of the R-shaped portion on the bottom surface of the balance groove is R0.6
If the value is about R0.7, the balance weight can be reliably corrected with high precision without the balance weight flowing out in the radial direction or the like.

【0031】しかしながら、バランスウエイト吐出器よ
り吐出されるバランスウエイトの直径は、作業を行なう
ときの温度環境やバランスウエイトの粘度、比重等の特
性により若干異なる。従って、バランスウエイト吐出器
のノズル半径の1倍以上1.5倍以下の範囲で状況に応
じた適切な値を選定し、バランス溝底面のR形状部の大
きさを設定しておくのが望ましい。このようにして、ほ
とんどの種類のバランスウエイトや作業環境において、
高精度なバランス修正を行なうことができた。
However, the diameter of the balance weight discharged from the balance weight discharger slightly varies depending on the temperature environment at the time of performing the work, the viscosity of the balance weight, the specific gravity and the like. Therefore, it is desirable to select an appropriate value according to the situation in the range of 1 to 1.5 times the nozzle radius of the balance weight discharger, and set the size of the R-shaped portion on the bottom of the balance groove. . In this way, in most types of balance weights and working environments,
High-precision balance correction was performed.

【0032】図2は一変形例を示す。これは、ロータマ
グネット5の上面にバランス溝9aを設ける替わりに、
回転多面鏡1を固定するための回転部材である押えバネ
18にバランス溝19aが設けられており、その断面形
状は、図1の(b)と同様に底面がR形状部となってい
る。
FIG. 2 shows a modification. This means that instead of providing the balance groove 9a on the upper surface of the rotor magnet 5,
A balance groove 19a is provided in a holding spring 18, which is a rotating member for fixing the rotating polygon mirror 1, and its cross-sectional shape has an R-shaped bottom as in FIG. 1B.

【0033】このようにバランス溝19aを有する押え
バネ18であっても、その特性を充分に満足させること
ができる。また、押えバネ18をプレス加工等によって
製作すれば、ロータマグネット5を溝加工する場合に比
べて加工コストが低いという利点がある。
As described above, even with the holding spring 18 having the balance groove 19a, the characteristics thereof can be sufficiently satisfied. Further, if the presser spring 18 is manufactured by press working or the like, there is an advantage that the processing cost is lower than in the case where the rotor magnet 5 is grooved.

【0034】加えて、両バランス溝19a,9bの離間
距離を長くすることができるため、より正確なバランス
修正を達成することが可能となる。
In addition, since the distance between the balance grooves 19a and 9b can be increased, more accurate balance correction can be achieved.

【0035】なお、ロータマグネットや押えバネに限定
することなく、回転多面鏡の上面、フランジ部材等の他
の部品に上記と同様のバランス溝を設けてもよい。ま
た、上記はいずれもバランス溝を2ケ所設けて、2面バ
ランスを行なう場合について説明したが、バランス溝を
1カ所にのみ設ける1面修正の場合も同様の効果を得る
ことができることはいうまでもない。
The balance groove similar to the above may be provided on other parts such as the upper surface of the rotary polygon mirror and the flange member without being limited to the rotor magnet and the holding spring. In the above description, the case where two balance grooves are provided at two places to perform two-plane balance is described. However, it is needless to say that the same effect can be obtained in the case of one-plane correction in which only one balance groove is provided. Nor.

【0036】図3は走査光学装置全体を示すもので、こ
れは、レーザ光等の光ビームを発生する光源51と、前
記レーザ光を回転多面鏡1の反射面1aに線状に集光さ
せるシリンドリカルレンズ51aとを有し、前記光ビー
ムを回転多面鏡1の回転によって偏向走査し、結像レン
ズ系52を経て回転ドラム上の感光体53に結像させ
る。結像レンズ系52は球面レンズ52a、トーリック
レンズ52b等を有し、感光体53に結像する点像の走
査速度等を補正するいわゆるfθ機能を有する。
FIG. 3 shows the entire scanning optical device, which comprises a light source 51 for generating a light beam such as a laser beam and the like, and the laser beam is condensed linearly on the reflecting surface 1a of the rotary polygon mirror 1. The light beam is deflected and scanned by the rotation of the rotary polygon mirror 1, and forms an image on a photosensitive member 53 on a rotating drum via an imaging lens system 52. The imaging lens system 52 includes a spherical lens 52a, a toric lens 52b, and the like, and has a so-called fθ function of correcting a scanning speed and the like of a point image formed on the photoconductor 53.

【0037】前記モータによって回転多面鏡1が回転す
ると、その反射面1aは、回転多面鏡1の軸線まわりに
等速で回転する。前述のように光源51から発生され、
シリンドリカルレンズ51aによって集光される光ビー
ムの光路と回転多面鏡1の反射面1aの法線とがなす
角、すなわち該反射面1aに対する光ビームの入射角
は、回転多面鏡1の回転とともに経時的に変化し、同様
に反射角1aも変化するため、感光体53上で光ビーム
が集光されてできる点像は所定の方向(主走査方向)に
移動する。
When the rotary polygon mirror 1 is rotated by the motor, its reflection surface 1a rotates at a constant speed around the axis of the rotary polygon mirror 1. Generated from the light source 51 as described above,
The angle between the optical path of the light beam condensed by the cylindrical lens 51a and the normal to the reflecting surface 1a of the rotating polygon mirror 1, that is, the angle of incidence of the light beam on the reflecting surface 1a, changes with time as the rotating polygon mirror 1 rotates. And the reflection angle 1a also changes, so that the point image formed by condensing the light beam on the photoconductor 53 moves in a predetermined direction (main scanning direction).

【0038】結像レンズ系52は、回転多面鏡1におい
て反射された光ビーム(走査光)を感光体53上で所定
のスポット形状の点像に集光するとともに、該点像の主
走査方向への走査速度を等速に保つように設計された複
合レンズである。
The imaging lens system 52 condenses the light beam (scanning light) reflected by the rotary polygon mirror 1 on the photosensitive member 53 into a point image having a predetermined spot shape, and in the main scanning direction of the point image. This is a compound lens designed to keep the scanning speed at the same speed.

【0039】感光体53に結像する点像は、回転多面鏡
1の回転による主走査と、感光体53を有する回転ドラ
ムがその軸線まわりに回転することによる副走査に伴な
って、静電潜像を形成する。
The point image formed on the photoreceptor 53 is electrostatically generated by the main scanning by the rotation of the rotary polygon mirror 1 and the sub-scanning by the rotation of the rotating drum having the photoreceptor 53 around its axis. Form a latent image.

【0040】感光体53の周辺には、感光体53の表面
を一様に帯電するための、帯電装置、感光体53の表面
に形成される静電潜像をトナー像に顕像化するための現
像装置、前記トナー像を記録紙等に転写する転写装置
(いずれも不図示)等が配置されており、光源51から
発生する光ビームによる記録情報が記録紙等にプリント
される。
A charging device is provided around the photoreceptor 53 to uniformly charge the surface of the photoreceptor 53, and is used to visualize an electrostatic latent image formed on the surface of the photoreceptor 53 into a toner image. And a transfer device (both not shown) for transferring the toner image to recording paper or the like, and recording information by a light beam generated from the light source 51 is printed on the recording paper or the like.

【0041】検出ミラー54は、感光体53に対する記
録情報の書き込み開始位置に入射する光ビームの光路よ
りも主走査方向上流側において光ビームを反射し、集光
フォトダイオード等を有する受光素子55の受光面に導
入する。受光素子55はその受光面が前記光ビームによ
って照射されたときに、走査開始位置(書き出し位置)
を検出するための走査開始信号を出力する。
The detection mirror 54 reflects the light beam on the upstream side in the main scanning direction from the optical path of the light beam incident on the photosensitive member 53 at the position where the recording information is started to be written. Introduce to the light receiving surface. When the light receiving surface of the light receiving element 55 is irradiated with the light beam, the scanning start position (write start position)
Is output as a scanning start signal.

【0042】光源51は、ホストコンピュータからの情
報を処理する処理回路から与えられる信号に対応した光
ビームを発生する。光源51に与えられる信号は、感光
体53に書き込むべき情報に対応しており、前記処理回
路は、感光体53の表面において結像する点像が作る軌
跡である一走査線に対応する情報を表す信号を一単位と
して光源51に与える。この情報信号は、受光素子55
から与えられる走査開始信号に同期して送信される。
The light source 51 generates a light beam corresponding to a signal given from a processing circuit for processing information from a host computer. The signal given to the light source 51 corresponds to information to be written to the photoconductor 53, and the processing circuit converts information corresponding to one scanning line, which is a locus formed by a point image formed on the surface of the photoconductor 53. The represented signal is given to the light source 51 as one unit. This information signal is transmitted to the light receiving element 55
Are transmitted in synchronization with the scanning start signal given by

【0043】なお、回転多面鏡1、結像レンズ系52等
は光学箱50に収容され、光源51等は光学箱50の側
壁に取り付けられる。光学箱50に回転多面鏡1、結像
レンズ系52等を組み付けたうえで、光学箱50の上部
開口に図示しないふたを装着する。
The rotary polygon mirror 1, the imaging lens system 52 and the like are housed in an optical box 50, and the light source 51 and the like are mounted on the side wall of the optical box 50. After assembling the rotary polygon mirror 1 and the imaging lens system 52 into the optical box 50, a lid (not shown) is attached to the upper opening of the optical box 50.

【0044】[0044]

【発明の効果】本発明は上述のとおり構成されているの
で、次に記載するような効果を奏する。
Since the present invention is configured as described above, the following effects can be obtained.

【0045】回転多面鏡のバランス修正の精度向上と作
業の簡略化を促進できる。加えて、バランス溝に対する
バランスウエイトの密着強度を大幅に向上させ、遠心力
によってバランスウエイトが離脱飛散する等のトラブル
を回避して、耐久性にすぐれた安価で高性能な走査光学
装置を実現できる。
It is possible to improve the accuracy of correcting the balance of the rotary polygon mirror and to simplify the operation. In addition, the adhesion strength of the balance weight to the balance groove is significantly improved, and troubles such as separation and scattering of the balance weight due to centrifugal force can be avoided, thereby realizing an inexpensive and high-performance scanning optical device with excellent durability. .

【0046】このような走査光学装置を搭載すること
で、画像形成装置の高性能化および低価格化に大きく貢
献できる。
By mounting such a scanning optical device, it is possible to greatly contribute to higher performance and lower cost of the image forming apparatus.

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

【図1】一実施の形態による走査光学装置の主要部を示
すもので、(a)はその模式断面図、(b)は(a)の
一部分を拡大して示す拡大部分断面図である。
1A and 1B show a main part of a scanning optical device according to an embodiment, in which FIG. 1A is a schematic cross-sectional view, and FIG. 1B is an enlarged partial cross-sectional view showing a part of FIG.

【図2】一変形例を示す模式断面図である。FIG. 2 is a schematic sectional view showing a modification.

【図3】走査光学装置全体を説明する図である。FIG. 3 is a diagram illustrating the entire scanning optical device.

【図4】一従来例を示す模式断面図である。FIG. 4 is a schematic sectional view showing a conventional example.

【図5】図4の装置の回転多面鏡のみを拡大して示す拡
大断面図である。
FIG. 5 is an enlarged sectional view showing only a rotary polygon mirror of the apparatus of FIG. 4 in an enlarged manner.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 回転多面鏡 2 スリーブ 3 回転軸 5 ロータマグネット 7 ステータコイル 8,18 押えバネ 9,9b,19a バランス溝 10a,10b バランスウエイト DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Rotating polygon mirror 2 Sleeve 3 Rotating shaft 5 Rotor magnet 7 Stator coil 8,18 Pressing spring 9,9b, 19a Balance groove 10a, 10b Balance weight

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 光ビームを偏向走査する回転多面鏡と、
該回転多面鏡と一体的に回転する回転部材と、前記回転
多面鏡を回転駆動するモータを有し、前記回転多面鏡お
よび前記回転部材の少なくとも一方にバランスウエイト
を取り付けるためのバランス溝が設けられており、該バ
ランス溝の底部の断面形状が所定の半径を有する円弧状
であることを特徴とする走査光学装置。
A rotary polygon mirror for deflecting and scanning a light beam;
A rotating member that rotates integrally with the rotating polygon mirror; and a motor that rotationally drives the rotating polygon mirror. A balance groove for attaching a balance weight to at least one of the rotating polygon mirror and the rotating member is provided. A cross-sectional shape of a bottom portion of the balance groove is an arc having a predetermined radius.
【請求項2】 バランス溝の底部の断面形状が、これに
バランスウエイトを吐出するノズル半径の1ないし1.
5倍の範囲の半径を有する円弧状であることを特徴とす
る請求項1記載の走査光学装置。
2. A sectional shape of a bottom portion of the balance groove has a radius of 1 to 1 to 1 of a radius of a nozzle for discharging a balance weight.
2. The scanning optical device according to claim 1, wherein the scanning optical device has an arc shape having a radius in a range of five times.
【請求項3】 回転多面鏡と回転部材にそれぞれバラン
ス溝が設けられており、前記回転部材がモータのロータ
であることを特徴とする請求項1または2記載の走査光
学装置。
3. The scanning optical apparatus according to claim 1, wherein the rotating polygon mirror and the rotating member are provided with balance grooves, respectively, and the rotating member is a rotor of a motor.
【請求項4】 回転多面鏡と回転部材にそれぞれバラン
ス溝が設けられており、前記回転部材が、前記回転多面
鏡をモータのロータに押圧する押えバネであることを特
徴とする請求項1または2記載の走査光学装置。
4. The rotating polygon mirror and the rotating member are provided with respective balance grooves, and the rotating member is a pressing spring for pressing the rotating polygon mirror against a rotor of a motor. 3. The scanning optical device according to 2.
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