JPS6215535A - Copying machine - Google Patents

Copying machine

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JPS6215535A
JPS6215535A JP15680085A JP15680085A JPS6215535A JP S6215535 A JPS6215535 A JP S6215535A JP 15680085 A JP15680085 A JP 15680085A JP 15680085 A JP15680085 A JP 15680085A JP S6215535 A JPS6215535 A JP S6215535A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
exposure
voltage
standard
assigned
steps
Prior art date
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Pending
Application number
JP15680085A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Keiji Kusumoto
啓二 楠本
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.)
Minolta Co Ltd
Original Assignee
Minolta Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Minolta Co Ltd filed Critical Minolta Co Ltd
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Publication of JPS6215535A publication Critical patent/JPS6215535A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Control Of Exposure In Printing And Copying (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain invariably proper copy image density by fixing a center step as a standard step at any time and making the number of steps which are selectable on an increasing and a decreasing side of the copy image density about the standard step constant. CONSTITUTION:When an exposure voltage which is used normally reaches an exposure voltage assigned initially to a step 5 owing to a secular change, keys 11 and 12 are operated at need to turn on an LED 13a corresponding to the step 5 and then a program key 14 functioning as the input part of an exposure voltage correcting means is operated, thereby finding the difference voltage (x) between the standard step 4 and step 5. The difference voltage (x) is added to the exposure voltage assigned to the standard step 4 to shift the standard exposure voltage from a point A to a point C, and the difference voltage (x) is added to exposure voltages assigned to other exposure steps except the standard exposure step 4 as well. Further, an LED 13b corresponding to the standard exposure step 4 illuminates instead of the LED 13a.

Description

【発明の詳細な説明】 し産業上の利用分野] 本発明は、夫々異なる露光電圧が割り当てられた複数の
露光ステップの中から所望のステップを選択して露光を
行うようにした複写機に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a copying machine that performs exposure by selecting a desired step from among a plurality of exposure steps to which different exposure voltages are assigned.

[従来の技術] 従来、複写機において、原稿濃度或いはユーザーの好み
等に応じて、複写画像濃度を調整するために、ディジタ
ル的に変化する複数ステップ(複数レベル)の露光電圧
を設定しこユーザーが所望のステップの電圧を選択して
露光を行うようにしたものが良く知られている。この露
光ステップの選択は、例えば、第8図に示すように、操
作パネルに設けた露光ステップダウンキ〜II又は露光
ステップアップキー12によって行なわれ、LED表示
部13には、その時点で選択されている露光ステップ(
図示のものでは7段階)が表示される。
[Prior Art] Conventionally, in a copying machine, in order to adjust the density of a copied image according to the density of the original or the user's preference, the user can set an exposure voltage in multiple steps (multiple levels) that change digitally. A well-known method is one in which exposure is performed by selecting a voltage for a desired step. The selection of this exposure step is performed, for example, by using the exposure step down key ~II or the exposure step up key 12 provided on the operation panel, as shown in FIG. exposure step (
In the illustrated example, 7 stages) are displayed.

上述の露光電圧の設定は、通常、工場におけるライン調
整或いはサービスマン調整により行なわれ、その設定に
おいては、中央の露光ステップ、たとえば、第8図のも
のではステップ4に、ユーザーが標準的に使用すると思
われる露光電圧が割り当てられるとともに、標準ステッ
プ4以外の各ステップに、例えば、第1図中に実線の折
線aで示すように、ステップ数が増すにつれてディジタ
ル的に増加する露光電圧が割り当てられる。この場合、
原稿濃度が一定であれば、ステップ数が増すにつれて、
複写画像濃度(」、次第にうケくなる。
The above-mentioned exposure voltage setting is usually done by line adjustment at the factory or adjustment by a service person. At the same time, an exposure voltage that is expected to increase as the number of steps increases is assigned to each step other than the standard step 4, for example, as shown by the solid broken line a in FIG. 1. . in this case,
If the original density is constant, as the number of steps increases,
Copied image density (", gradually becoming worse.

[発明が解決し3Lうとする問題点1 ところで、上記のような複写機にIjいて、長期間の使
用により、感光体の感度劣化等の画像開通の諸条件の変
動が生(刃こ場合、標準的に使用される露光ステップが
ステップ4以外のステップに移ることがある。この標準
ステップ(最も使用頻度の高いステップ)の移動は、露
光型部か減少する側及び増加する側のいずれの側にも4
1.じうるが、通常は、感光体の感度ダウン、光学系の
ミラー、レンズ等の汚れ、露光ランプの経時的光量劣化
等により、露光電圧が増加する側に移動する。
[Problem 1 to be solved by the invention] By the way, when using a copying machine as described above for a long period of time, variations in various conditions for image opening such as deterioration of the sensitivity of the photoreceptor occur (in the case of a knife, A normally used exposure step may move to a step other than step 4. This standard step (the most frequently used step) may be moved to either the decreasing side or increasing side of the exposure mold part. Also 4
1. However, the exposure voltage normally shifts to the side where the exposure voltage increases due to a decrease in the sensitivity of the photoreceptor, dirt on the mirrors and lenses of the optical system, deterioration of the light amount of the exposure lamp over time, etc.

そこで、標準ステップがステップ5に移った場合を考え
ると、初期的には、標準ステップから見て、複写画像濃
度が濃(なる側とうずくなる側で夫々3ステツプの調整
が可能であったのに対し、標準ステップがステップ5に
移ることにより、複写画像濃度がうずくなる側では2ス
テツプしか選択の余地がなくなり、濃くなる側占うすく
なる側で選択のバランスか悪くなるという問題がある。
Therefore, considering the case where the standard step moves to step 5, initially, from the standard step, it was possible to adjust the copied image density by 3 steps each on the dark side and the tingling side. On the other hand, by moving the standard step to step 5, there is a problem that there is only two steps to choose from on the side where the density of the copied image becomes dull, and the balance of selection becomes poor on the side where it becomes darker and the side where it becomes easier.

換言すれば、初期的には、標準ステップから見て露光電
圧が増加する方向への電n−の変化幅か△3あったもの
が、標準ステップか移動jまたために、露光電圧を増加
ずろ方向への変化幅がΔ■1になる(ΔV3〉ΔV、)
In other words, initially there was a change width of △3 in the electron n- in the direction of increasing the exposure voltage when viewed from the standard step, but due to the standard step movement, the exposure voltage was increased by △3. The width of change in the direction becomes Δ■1 (ΔV3>ΔV,)
.

上述の不具合点を具体的に説明4れげ、例えば新聞、ジ
アゾ等の高濃度の原稿を複写4〜ろ際に、地肌かぶり、
つまり複写画像の背景が暗<13ろごとを防止するため
に、露光型■、っ」:り光tjtが114大となるステ
ップ7を選択しても、なお蕗光電n−が不足して地肌が
かぷろといった不都合を/1置2ろ。
Explain the above-mentioned problems in detail.For example, when copying high-density manuscripts such as newspapers and diazo, the background may be fogged,
In other words, in order to prevent the background of the copied image from being dark < 13, even if step 7 is selected, where the exposure type ■, tjt is 114, the background is still insufficient due to the lack of photoden n-. Inconveniences such as Gakapuro / 1 or 2 ro.

又、従来、複写機において、)(写終了後、所定時間経
過すると、露光ステップが自動的に当初の標準ステップ
に戻るように構成され八ものかある。
Conventionally, copying machines have been constructed so that the exposure step automatically returns to the original standard step after a predetermined period of time has elapsed after copying has been completed.

ところが、この、Lうな複写機において(」、画像関連
条件の変動によって、標q(ステップか移動しても、複
写終了後に露)1−ステップが元の標準ステップに復帰
することになるので、ユーザー(」、新たな標準ステッ
プで複写を行う際に、−々キーを操作しなければならな
いという不合理さがあった。
However, in this L-sized copying machine, due to fluctuations in image-related conditions, the mark q (even if the step moves, the 1-step will return to the original standard step after copying is completed). It was unreasonable for the user to have to operate the - keys when copying using the new standard steps.

一方、従来、各露光ステップの使用回数をカランl−1
,、使用頻度に基づいて標準ステップを自動補正できる
ようにした複写機が提案されており(特開昭59−18
93’62号公報参照)、このような複写機に」−述の
自動復帰の手法を適用すれば、常にその時点での標準ス
テップに自動復帰させることが可能となる。ところが、
この場合も、使用頻度に基づく補正であるから、応答性
が悪くなり、又、使用頻度とは無関係にユーザーが好み
によって標準ステップの変更を行うことができないとい
った問題がある。
On the other hand, conventionally, the number of times each exposure step is used is
,, A copying machine that can automatically correct the standard step based on the frequency of use has been proposed (Japanese Patent Laid-Open No. 59-18
If the above-mentioned automatic return method is applied to such a copying machine (see Japanese Patent No. 93'62), it is possible to always automatically return to the standard step at that time. However,
In this case as well, since the correction is based on the frequency of use, there is a problem that the responsiveness is poor and the user cannot change the standard steps according to his/her preference regardless of the frequency of use.

[問題点を解決するための手段] 本発明は、以−1−のような不具合を解消するたぬにな
されたものであり、具体的には、 中央の標準ステップを含む複数の露光ステップに夫々異
なる露光電圧が割り当てられ、これら露光ステップ群の
中から所望のステップを選択して露光を行えるようにし
た複写機において、キー入力に基づいて、中央ステップ
以外のステップに割り当てられている露光電圧を中央ス
テップに割り当てる露光電圧変更手段が設(Jられ、該
露光電圧変更手段は、中央ステップの露光電圧の変動に
合せて他のステップに割、り合せられる露光電圧を補正
ずろようになっていることを特徴とする。
[Means for Solving the Problems] The present invention has been made to solve the following problems. Specifically, the present invention has been made to solve the following problems. In a copying machine in which different exposure voltages are assigned to each step and a desired step can be selected from among these exposure step groups to perform exposure, the exposure voltage assigned to steps other than the central step is determined based on key input. An exposure voltage changing means is provided to allocate the exposure voltage to the central step, and the exposure voltage changing means is adapted to correct the exposure voltage to be divided and allocated to the other steps in accordance with fluctuations in the exposure voltage of the central step. It is characterized by the presence of

[実施例] 以下、本発明の詳細な説明する。[Example] The present invention will be explained in detail below.

まず、第1図を参照しながら、今一度本発明の原理を述
べる。
First, the principle of the present invention will be explained once again with reference to FIG.

すなわち、従来は、画像関連条件の変動により、例えば
、標準的露光電圧が増加1.た場合、ステップ4に代え
て、例えば、ステップ5を標準ステップとしていたが、
本発明では、二点鎖線の折線11で示すように、標準ス
テップを含む各ステップに割り当てられる露光電圧を一
定量1″つ平行に増加させるようにしている。このよう
にすれば、露光電圧変更後の、標準ステップ4を基準と
オろ電圧増加側の調整幅Δ■2は、変更前の調整幅Δ■
3と等しくなる。なお、」−記の露光電圧の変更は、例
えば、次の方法で行える。
That is, conventionally, variations in image-related conditions can cause, for example, an increase in the standard exposure voltage1. For example, instead of step 4, step 5 was set as the standard step.
In the present invention, the exposure voltage assigned to each step including the standard step is increased by a constant amount of 1'' in parallel, as shown by the broken line 11 of two-dot chain lines. The adjustment width Δ■2 on the side where the voltage increases after standard step 4 is the adjustment width Δ■2 before the change.
It becomes equal to 3. Note that the exposure voltage described in "-" can be changed, for example, by the following method.

すなわち、経時変化により、標準的に使用される露光電
圧が、ステップ5に対し当初に割り当てられていた露光
電圧となった場合、第2図において、必要に応じキーI
I、+2を操作し、ステップ5に対応するLED I 
3aを点灯させた上で、露光電圧補正手段の入力部とし
て機能するプログラムキー14を操作すれば、標準ステ
ップ4とステップ5の差電圧Xが求められ、標準ステッ
プ4に割り当てられる露光電圧に上記差電圧Xが加えら
れて、標準露光電圧がA点から0点に移されるとともに
、標準露光ステップ4以外の各露光ステップに割り当て
られる露光電圧にも、上記差電圧Xが加えられる。更に
、上記したLEDI3aに代えて、標準露光ステップ4
に対応するLEDI3bが点灯される。
In other words, if the normally used exposure voltage becomes the exposure voltage originally assigned to step 5 due to changes over time, in FIG.
Operate I, +2 and turn on the LED I corresponding to step 5.
3a and then operate the program key 14 which functions as an input section of the exposure voltage correction means, the difference voltage X between standard step 4 and step 5 is obtained, and the exposure voltage assigned to standard step 4 is changed to The differential voltage X is applied to move the standard exposure voltage from point A to point 0, and the differential voltage X is also applied to the exposure voltages assigned to each exposure step other than the standard exposure step 4. Furthermore, in place of the above-mentioned LEDI 3a, standard exposure step 4
The LED I3b corresponding to is lit.

次に、第3図を参照しながら、露光電圧の補正を行うた
めの回路構成につき述べる。この回路は、露光電圧補正
手段の操作部としての機能を有するlチップマイクロコ
ンピュータ(マイコン)15を中心に構成されており、
マイコン15の入ツノボートPAφ〜PA2には、上記
プロクラムキー14とステップダウン及びアップキー1
1.+2からの信号が入力される。すなわち、これら入
力ボートPAφ〜PA2には、各キー14.11.12
がオン操作された際に、信号“φ”が入力される。
Next, with reference to FIG. 3, a circuit configuration for correcting the exposure voltage will be described. This circuit is mainly composed of an l-chip microcomputer (microcomputer) 15 that functions as an operating section of the exposure voltage correction means.
On the horn boats PAφ to PA2 containing the microcomputer 15, there are the program key 14 and the step down and up keys 1.
1. A signal from +2 is input. That is, these input boats PAφ to PA2 each have keys 14, 11, and 12.
When the switch is turned on, the signal "φ" is input.

又、マイコン15の3ビツト出力ボートPRφ〜PB2
からは、前記T、、 E D表示部13を駆動す□  
る駆動用デコーダ16に駆動信号が供給される。
In addition, the 3-bit output ports PRφ to PB2 of the microcomputer 15
From here, drive the T, ED display section 13.
A drive signal is supplied to a drive decoder 16.

更に、PCφ〜PC3は、露光ランプ電圧設定用の出力
ポートであり、これら出力ポートPCφ〜PC3からD
/Aコンバータ17に4ビツトコードが入力されると、
D/Aコンバータ17がら露光ランプレギュレータ18
に、」−記4ビットコードに見合ったアナログ電圧が供
給される。そして、露光ランプレギュレータ18は、マ
イコン15の出力ポートPB4からのリモート信号に基
づいて、D/Aコンバータ17からのアナログ電圧に対
応する電圧を露光ランプ20に供給するようになってい
る。なお、21は、単相交流電源である。
Furthermore, PCφ to PC3 are output ports for setting the exposure lamp voltage, and the output ports PCφ to PC3 to D
When a 4-bit code is input to the /A converter 17,
D/A converter 17 and exposure lamp regulator 18
An analog voltage corresponding to the 4-bit code is supplied to the 4-bit code. The exposure lamp regulator 18 supplies a voltage corresponding to the analog voltage from the D/A converter 17 to the exposure lamp 20 based on a remote signal from the output port PB4 of the microcomputer 15. Note that 21 is a single-phase AC power supply.

次に、第4図〜第7図のフローチャートに基づいて、上
記マイコン15による各部の処理手順を具体的に説明す
る。
Next, based on the flowcharts of FIGS. 4 to 7, the processing procedures of each section by the microcomputer 15 will be specifically explained.

第4図には、メインフローチャートが示されている。FIG. 4 shows the main flowchart.

電源がオンされると、まず、ステップ&1で初期設定用
サブルーチンが呼び出されて、レジスタ、タイマーの設
定等の初期設定が行なわれる。
When the power is turned on, an initial setting subroutine is first called at step &1, and initial settings such as register and timer settings are performed.

次に、82〜S5では、順次ザブルーチンが呼び出され
て、まず、S2では、プログラムキー14とステップダ
ウン及びアップキー+1.1.2からの入力の取込み等
の入力処理が行なわれ、引続きS3では、露光ランプ2
0の処理が行なわれ、S4では、L E D表示部13
等の表示処理が、S5では、その他の処理が行なわれる
。そして、S6では、1ルーチンの時間の長さを規定す
るタイマーが終了したか否かが判定され、タイマーが終
了すれば、S2に戻って、82〜S5の処理が繰り返さ
れる。以下、入力処理用サブルーチン、露光ランプ処理
用サブルーチン及び表示処理用サブ−8〜 ルーチンの一部について述べる。
Next, in steps 82 to S5, subroutines are sequentially called, and first, in S2, input processing such as receiving inputs from the program key 14 and the step down and up keys +1.1.2 is performed, and then in S3, , exposure lamp 2
0 processing is performed, and in S4, the LED display section 13
In S5, other processing is performed. Then, in S6, it is determined whether or not a timer that defines the length of time for one routine has expired. If the timer has expired, the process returns to S2 and the processes from 82 to S5 are repeated. Parts of the input processing subroutine, the exposure lamp processing subroutine, and the display processing sub-8 to routine will be described below.

第5図には、入力処理用サブルーチンのプログラムキー
14と、露光ステップダウン及びアップキー11,12
に関する部分のフローチャートが示されている。ここで
Expr4oは、その時点で、選択されている露光ステ
ップのステップ数を格納するアドレス、フラグ■は、露
光電圧補正要求フラグであり、プログラムキー14によ
って露光電圧の補正が要求されれば“ビとなる。
FIG. 5 shows a program key 14 for the input processing subroutine, and exposure step down and up keys 11 and 12.
A flowchart of the relevant part is shown. Here, Expr4o is an address that stores the number of exposure steps selected at that time, and flag () is an exposure voltage correction request flag. becomes.

(i)S200では、入力ボートFAIに“φ”が入力
された(露光ステップダウンキー11が操作された)か
否かが判定され、FAIに“φ1が入力されれば、52
01でEXPNOが“I”より大きいことを確認した上
で、5202でEXPNOから“ビが減じられて、ステ
ップダウンされる。
(i) In S200, it is determined whether "φ" is input to the input boat FAI (exposure step down key 11 is operated), and if "φ1" is input to FAI, 52
After confirming that EXPNO is larger than "I" in step 01, "B" is subtracted from EXPNO in step 5202, and step-down is performed.

5201で、万−EXPNOが“1以下であれば、それ
以上ステップダウンすることは不可能であるから、52
03でEXPNOに“ピを格納する。
5201, if 10,000-EXPNO is less than 1, it is impossible to step down any further, so 52
At 03, "pi" is stored in EXPNO.

(ii)  S 200で、FAIが“ビ、つまり露光
ステップダウンキーIIが押されていなければ、520
4に進み、P A 2にφ”が入力された(露光ステッ
プアップキー12が操作された)か否かが判定され、P
A2に”φ”か入力されA1は、5205で、EXPN
Oか“7゛より小ざいことを確認した上で、5206で
、E X P N Oに“ピが加算されて、ステップア
ンプされろ。5205で、万−E X P N Oが“
7”以上であイ1ば、それ以Hのステップアップ(」不
可能であるから、5207て[」XPNOに7′°が格
納される。
(ii) At S 200, FAI is “BI”, that is, if the exposure step down key II is not pressed, 520
4, it is determined whether or not φ" has been input to P A 2 (exposure step up key 12 has been operated), and P
“φ” is input to A2, and A1 is 5205, EXPN
After confirming that O is smaller than 7゛, in step 5206, P is added to E 5205, 10,000-EXPNO is “
If it is 7" or more, it is impossible to step up H further, so 5207 ["7'° is stored in XPNO.

にii)  次に、8208で(31人カポ−1−P 
Aφに“φ″′が入力された(ブ[Jクラムギ−川4が
操作された)か否かが判定され、PAφに″φ°°か入
力されれば、5209でフラグIに“ビか格納され、P
Aφに“φ″が入力さイ1な1」れげ、5210でフラ
グIに°“φ°°が格納さイ1ろ。
ii) Next, at 8208 (31 Kapo-1-P
It is determined whether "φ"' has been input to Aφ (B [J Clam Gyi River 4 has been operated) or not, and if "φ°°" has been input to PAφ, "B" is set to flag I in 5209. stored, P
If "φ" is input to Aφ, 5210 indicates that "φ" is stored in flag I.

第6図(A)、(I3)に(J、露光ランプ処理用サブ
ルーチンの面記露光電圧の?It行F′に関オろ部分の
フローチャ−1・が示されている。
FIGS. 6(A) and (I3) show a flowchart 1 related to the ?It line F' of the surface exposure voltage of the exposure lamp processing subroutine.

(i)  S 300では、フラグIがビであるか否か
が判定され、フラグ■が“′ビであれば、オなわち、プ
ロクラムキー14によろ露)し電圧補正要求が検出され
れば、5301で、その時点でT=E XP N Oに
格納されている露光ステップの露光電しドと、標準露光
ステップ4の露茫電1)との差電L1が算出されて、X
に記憶されろ・。又、5302で(」、後述の表示処理
用→)゛プル ヂンで、標塾ステップ4に対応する1、
EDI311を点灯さ1」ろへく、ト:XPNOに“4
”を格納する。
(i) In S300, it is determined whether or not the flag I is BI, and if the flag ① is ``BI'', then the voltage correction request is detected , 5301, the difference L1 between the exposure voltage of the exposure step currently stored in T=E
Be remembered by... Also, in 5302, ('', for display processing to be described later), select 1, which corresponds to Shimejuku step 4.
Turn on EDI311 1” ROHEKU, T:XPNO “4”
” is stored.

(jl)次に、5303で示さ1+ろステップITでは
、各露光ステップ1〜7に割り1’4てらイ1ろ露i1
’;電圧に、5301で求めた差?1ilTxを加えろ
ことにより、露光電圧の補正か行なわれる。その際、各
露光ステップ1〜7の電圧が、露光ランプ20の定格電
圧を越えることを防11−するため、補正後の各露光ス
テップの電圧と定格電圧とを比較゛4゛ろ判断ステップ
が設けられ、補it後に、いずれかの露光ステップの電
圧が定格Wt14:を越える場合(J、当該露光ステッ
プに定惰電下か割i+az−rられる、。
(jl) Next, in the 1 + ro step IT shown at 5303, each exposure step is divided into 1'4 terai 1 roi i1
';The difference in voltage found in 5301? By adding 1ilTx, the exposure voltage is corrected. At this time, in order to prevent the voltage of each exposure step 1 to 7 from exceeding the rated voltage of the exposure lamp 20, a judgment step 4 is performed to compare the voltage of each exposure step after correction with the rated voltage. If the voltage of any exposure step exceeds the rated value Wt14: (J, the exposure step is divided by i+az-r,

(iii)  引続き、5304で示さAするステップ
群では、その時点でのFεXPNOの値が判定され、E
 X P N Oに対応する露光ステップの露光電圧が
、露光電圧格納部分I) T E X Pに格納される
(iii) Subsequently, in step group A indicated by 5304, the value of FεXPNO at that time is determined, and E
The exposure voltage of the exposure step corresponding to X P N O is stored in the exposure voltage storage portion I) T EX P.

(iv)  史に、5305では、該I) T EX 
Pの値に基づいて、マイコン15の出カポ−1−P C
φ〜P C3からD/Aコンバータ17に露光電圧に対
応1.た4ビツトコードが送出される。
(iv) In history, in 5305, said I) T EX
Based on the value of P, the output capo-1-P of the microcomputer 15 is
φ~P From C3 to D/A converter 17 corresponding to exposure voltage 1. A 4-bit code is sent.

第7図には、表示処理用サブルーチンのL E D表示
部19に関する部分のフローチャー1・が示されている
FIG. 7 shows a flowchart 1 of a portion of the display processing subroutine relating to the LED display unit 19.

ずなわぢ、このザブルーチン中で、トCXPNOの値、
つまり、その時点で選択されている露光ステップが判定
され、当該露光ステップに対応する1、 E Dを点灯
させろための3ビy )の表示コードが、出力ボートP
I”3φ〜I) B 2からデコーダ16に送信されろ
In this subroutine, the value of CXPNO,
In other words, the exposure step selected at that time is determined, and the display code of 1 and 3 (to light up ED) corresponding to the exposure step is displayed on the output boat P.
I"3φ~I) B2 to the decoder 16.

[発明の効果] 上記のように、従来は各ステップに割り当てられろ露光
電圧自体は不変としていたのに対12、本発明は、標準
ステップを含む各ステップに割り当てられる露光電圧を
変更することにより、前記画像関連諸条件の変動に対処
するように1.たちのである。それにより、常に中央の
ステップを標準ステップと1.て固定することかできる
ので、標準ステップを中心に、複写画像濃度が濃くなる
側及びうすくなる側での選択可能なステップ数を一定と
することができ1.原稿濃度或い(:Iユーザーの好み
等に応じて、常に適正な複写画像濃度が得られろように
なる。
[Effects of the Invention] As described above, whereas in the past, the exposure voltage itself assigned to each step remained unchanged12, the present invention changes the exposure voltage assigned to each step including the standard step. , 1. To deal with the fluctuations in the image-related conditions. It's ours. Thereby, the middle step is always the standard step and 1. Since the number of selectable steps can be fixed based on the standard step, the number of selectable steps on the side where the density of the copied image becomes darker and the side where it becomes lighter can be kept constant.1. Appropriate copy image density can always be obtained depending on the original density or the user's preferences.

又、本発明では、中央ステップ以外のいずれかのステッ
プに割り当てられていた露光電圧を、キー入力によって
、中央ステップに割り当てるようにしたから、露光電圧
の変更が、ワンタツヂで極めて容易に行える。この露光
電圧の変更(J、通常、最も使用頻度の高い標学ステッ
プが中央ステップ以外のステップに移った際に、移動後
のステップの露光電圧を中央ステップに割り当てること
により行える。しかしながら、−1−記の構成であれば
、使用頻度と無関係に、ユーザーの好みを加味1刀こ調
整を行うことも可能である。
Furthermore, in the present invention, the exposure voltage that has been assigned to any step other than the center step is assigned to the center step by key input, so the exposure voltage can be changed very easily in one step. This exposure voltage change (J) can usually be done by assigning the exposure voltage of the step after the movement to the center step when the most frequently used standard step is moved to a step other than the center step. However, -1 With the configuration described above, it is possible to make adjustments based on the user's preferences, regardless of the frequency of use.

更に又、前述した自動復帰型の複写機に本発明を適用す
れば、本発明では、中央ステップが標準ステップと1.
て固定されているので、常に標準ステップに自動復帰さ
せることができるようになる。
Furthermore, if the present invention is applied to the above-mentioned automatic return type copying machine, in the present invention, the center step is the standard step and 1.
Since the steps are fixed, it is possible to always automatically return to the standard step.

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

第1図は、露光ステップと露光電圧との関係を示すグラ
フ、 第2図は、本発明の実施例に係る複写機の操作パネルの
要部正面図、 第3図は、本発明の実施例に係る複写機の露光電圧補正
用回路を示す回路図、 第4図は、第3図の露光電圧補正用回路に含まれるマイ
クロコンピュータの全体的な処理手順を示すフローチャ
ート、 第5図は、入力処理用ザブル−ヂンの一部を示すフロー
チャート、 第6図(A)、(B)は、露光ランプ処理用ザブルーヂ
ンの一部を示すフローチャート、 第7図は、表示処理用サブルーチンの一部を示1−フロ
ーチャート、 第8図は、従来の複写機の操作パネルの一例を示す要部
正面図である。 11.12・・・ステップダウンキー、 ステップアッ
プキー(ステップ選択手段)、 14.15・・・プログラムキー1、マイクロコンピュ
ータ(露光電圧補正手段)。 特許出願人   ミノルタカメラ 株式会社代理人 弁
理士  青 山  葆ばか2名第3図 第4図
FIG. 1 is a graph showing the relationship between exposure steps and exposure voltages. FIG. 2 is a front view of main parts of the operation panel of a copying machine according to an embodiment of the present invention. FIG. 3 is an embodiment of the present invention. FIG. 4 is a flowchart showing the overall processing procedure of the microcomputer included in the exposure voltage correction circuit of FIG. 3; FIG. 5 is an input Flowchart showing a part of the processing routine; FIGS. 6(A) and (B) are flowcharts showing a part of the exposure lamp processing routine; FIG. 7 shows a part of the display processing subroutine. 1-Flowchart FIG. 8 is a front view of essential parts showing an example of the operation panel of a conventional copying machine. 11.12...Step down key, step up key (step selection means), 14.15...Program key 1, microcomputer (exposure voltage correction means). Patent applicant: Minolta Camera Co., Ltd. Agent: Patent attorney: Aoyama, two idiots Figure 3 Figure 4

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)中央の標準ステップを含む複数の露光ステップに
夫々異なる露光電圧が割り当てられ、これら露光ステッ
プ群の中から所望のステップを選択して露光を行えるよ
うにした複写機において、キー入力に基づいて、中央ス
テップ以外のステップに割り当てられている露光電圧を
中央ステップに割り当てる露光電圧変更手段が設けられ
、該露光電圧変更手段は、中央ステップの露光電圧の変
動に合せて他のステップに割り合せられる露光電圧を補
正するようになっていることを特徴とする複写機。
(1) In a copying machine in which different exposure voltages are assigned to each of a plurality of exposure steps including a central standard step, and a desired step can be selected from among these exposure steps to perform exposure, based on key input. An exposure voltage changing means is provided for allocating the exposure voltage assigned to steps other than the central step to the central step, and the exposure voltage changing means adjusts the exposure voltage to the other steps in accordance with fluctuations in the exposure voltage of the central step. A copying machine characterized in that the copying machine is adapted to correct an exposure voltage that is applied.
JP15680085A 1985-07-15 1985-07-15 Copying machine Pending JPS6215535A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7452154B2 (en) 2004-02-26 2008-11-18 Nifco Inc. Universal joint component and automotive lamp unit

Cited By (1)

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