JPS6342574A - Digital color copying machine - Google Patents

Digital color copying machine

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Publication number
JPS6342574A
JPS6342574A JP61186482A JP18648286A JPS6342574A JP S6342574 A JPS6342574 A JP S6342574A JP 61186482 A JP61186482 A JP 61186482A JP 18648286 A JP18648286 A JP 18648286A JP S6342574 A JPS6342574 A JP S6342574A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
recording
color
information
binary
black
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP61186482A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tadao Hayashi
忠男 林
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.)
Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh 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 Ricoh Co Ltd filed Critical Ricoh Co Ltd
Priority to JP61186482A priority Critical patent/JPS6342574A/en
Publication of JPS6342574A publication Critical patent/JPS6342574A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Color Electrophotography (AREA)
  • Facsimiles In General (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE:To selectively perform multilevel recording, and binary image recording, and to obtain high visibility in the binary image recording, by providing a logical processing means which generates binary black recording information from each of binary recording information, and outputs the above information and the binary recording information of a specified color, and a means which selects the output of the above means, and recording information in which multilevel expression is distributed. CONSTITUTION:A binary recording mode includes a mode which designates the recording of four colors, three colors, and two colors, either including a black, and the logical processina means includes a first logical processing means which updates the three colors to non-recording as recognizing binary black recording information BK as the one to represnt the recording, when either recording information of Y. M, and C in designation of four colors, and performes the non-recording of the information BK when either the three colors is in the non-recording, without updating the three colors, and outputs the information of the four colors processed in such a way, and a second and a third logical processing means which output the information of the specified color, and the information BK respectively based on the above stated operation, in the designation of the three colors, and the two colors. In such a way, it is possible to selectively designate the specified color as one color, the two colors, or the three colors. The output of the above stated logical processing means, and the output of a multilevel processing circuit 109, can be switched by a switching gate circuit 105, and each of gate circuits 110, and 111.

Description

【発明の詳細な説明】 (D技術分野 本発明はカラー複写機に関し、特に、原画像をスキャナ
ーで色分解して複数の色成分毎に多値画像情報を読み、
色成分画像情報を記録色毎の記録画像情報に変換して、
記録画像情報に基づいて各色記録装置を記録付勢してシ
ート上に階調カラー像を再生するデジタルカラー複写機
に関する。
Detailed Description of the Invention (D) Technical Field The present invention relates to a color copying machine, and particularly to a color copying machine that separates an original image into colors using a scanner, reads multi-valued image information for each of a plurality of color components,
Converts color component image information to recorded image information for each recording color,
The present invention relates to a digital color copying machine that reproduces a gradation color image on a sheet by energizing each color recording device to record based on recorded image information.

■従来技術 この種のデジタルカラー複写機では、原画像をたとえば
レッド、グリーンおよびブルーの色分解で読み取り、読
み取り情報にシェーディング補正を施こして補色生成に
よりイエロー、シアン、マゼンダ等の記録色各成分毎の
画像情報を得て、マスキング処理、ガンマ補正、下色除
去処理2階調処理等を施こして色別の、階調分布の2値
記録情報を作成する。得られた色別記録情報を各色記録
装置に記録色区分で与えて同じ記録紙上に重ね合せて各
像画像を形成する。
■Prior art This type of digital color copying machine reads the original image by color separation into red, green, and blue, performs shading correction on the read information, and generates complementary colors to create each recorded color component such as yellow, cyan, and magenta. After obtaining image information for each color, masking processing, gamma correction, undercolor removal processing, two-tone processing, etc. are performed to create binary recording information of gradation distribution for each color. The obtained color-specific recording information is given to each color recording device in recording color categories and superimposed on the same recording paper to form each image.

したがって従来はカラー階調記録のみが行なわれている
が、文字、記号、イラスト、線画などの2値画像(輪郭
が明確な画像)を含む画像のコピーでは、階調処理によ
り輪郭がボケてしまうという問題がある。単色記録の複
写機では、階調記録と2値記録を選択し得るようにした
ものがあるので、カラー複写機の場合でも、単純には階
調記録と2値記録を選択するようにすればよいが、カラ
ー複写の場合、画像が2値画像であっても、例えばイラ
ストが黒以外の単色で文字が思単色の原稿など、画像各
部は単色ではあるが、複数色が用いられている原稿も多
く、このような原稿をフルカラー2値記録すると、単色
部が混色記録となり、2値画像の鮮明度が低下する。画
像が2値画像であって、画像各部が単色の場合は、これ
に対応して画像各部を極力単色で記録するのが好ましい
Therefore, conventionally only color gradation recording has been performed, but when copying images containing binary images (images with clear outlines) such as characters, symbols, illustrations, and line drawings, the outlines become blurred due to gradation processing. There is a problem. Some monochromatic copying machines allow you to select between gradation recording and binary recording, so even in the case of a color copying machine, you can simply select between gradation recording and binary recording. However, in the case of color copying, even if the image is a binary image, it can be used for originals where each part of the image is in a single color but uses multiple colors, such as an original with illustrations in a single color other than black and text in a single color. If full-color binary recording is performed on such a document, the monochromatic portion will be recorded in mixed colors, and the sharpness of the binary image will deteriorate. If the image is a binary image and each part of the image is monochrome, it is preferable to record each part of the image in monochrome as much as possible.

■目的 本発明はカラーで階調記録および2値画像記録を選択的
に行ない、しかも2値画像記録では画像の鮮明度を高く
記録し得るデジタルカラー複写機を提供することを目的
とする。
(1) Objective The object of the present invention is to provide a digital color copying machine which can selectively perform gradation recording and binary image recording in color, and can record images with high clarity in binary image recording.

■構成 上記目的を達成するために本発明においては、原画像を
色分解して各色多値で読み取る画像読み取り手段;読み
取られた各色多値画像信号を色成分毎の多値記録情報に
処理する画像処理手段;多値記録情報を階調表現分布の
2値記録情報に変換する諧調処理手段;記録情報を、各
色毎に記り媒体に記録する色情報記録手段;および、記
録媒体への色記録順に従って色情報記録手段を記録付勢
する制御手段;等のデジタルカラー階調記録要素に加え
て、デジタルカラー階調記録、および、特定色デジタル
カラー2値記録を選択指定する記録モード指定手段;記
録モード指定手段で指定された特定色デジタルカラー2
値記録に対応して、各色多値画像信号に基づいた各色2
値記録情報より、2値ブラック記録情報を生成し、ブラ
ック記録があるときに特定色の2値記録情報を非記録に
更新し、該特定色の2値記録情報と該2値ブラック記録
情報を特定色デジタルカラー2値記録情報として出力す
る論理処理手段:前記階調表現分布の2値記録情報と、
特定色デジタルカラー2値記録情報と、の一方を記録モ
ード指定手段の指定に対応して選択する記録情報選択手
段;を備えて、選択された記報情報を前記色情報記録手
段で記録媒体に記録するものとする。
■Structure In order to achieve the above object, the present invention includes an image reading means that separates the original image into colors and reads each color as a multi-value; and processes the read multi-value image signal of each color into multi-value recorded information for each color component. Image processing means; gradation processing means that converts multi-value recorded information into binary recorded information of gradation expression distribution; color information recording means that records recorded information for each color on a medium; and color information on the recording medium. In addition to digital color gradation recording elements such as a control means for recording and energizing the color information recording means according to the recording order, a recording mode specifying means for selectively specifying digital color gradation recording and specific color digital color binary recording. ;Specific color digital color 2 specified by the recording mode specifying means
Corresponding to value recording, each color 2 based on each color multi-value image signal
Generate binary black recording information from the value recording information, update the binary recording information of a specific color to non-recording when there is black recording, and combine the binary recording information of the specific color and the binary black recording information. Logical processing means for outputting specific color digital color binary recorded information: binary recorded information of the gradation expression distribution;
recording information selection means for selecting one of specific color digital color binary recording information in accordance with the designation of the recording mode designation means; the selected recording information being recorded on a recording medium by the color information recording means; shall be recorded.

これによれば、記録モード指定手段がデジタルカラー階
調記録を指定しているときは、画像読み取り手段が原画
像を色分解して各色多値で読み取り、画像処理手段が読
み取られた各色多値画像信号を色成分毎の多値記録情報
に処理し、階調処理手段が多値記録情報を階調表現分布
の2値記録情報に変換し、制御手段が、記録媒体への色
記録順に従って色情報記録手段を記録付勢し、色情報記
録手段がこの2値記録情報を、各色毎に記録媒体に記録
する。これにより、原稿画像のカラー階調記録が行なわ
れる。
According to this, when the recording mode specifying means specifies digital color gradation recording, the image reading means color-separates the original image and reads each color as a multi-value, and the image processing means reads each color as a multi-value. The image signal is processed into multi-value recording information for each color component, the gradation processing means converts the multi-value recording information into binary recording information with a gradation expression distribution, and the control means converts the multi-value recording information into binary recording information of a gradation expression distribution according to the order of color recording on the recording medium. The color information recording means is energized for recording, and the color information recording means records this binary recording information on the recording medium for each color. As a result, color gradation recording of the original image is performed.

特定色デジタルカラー2値記録が指定されていると、論
理処理手段が、記録モード指定手段で指定された特定色
デジタルカラー2値記録に対応して、各色多値画倫信号
に基づいた各色2値記録情報より、2値ブラック記録情
報を生成し、ブラック記録があるときに特定色の2値記
録情報を非記録に更新し、該特定色の2値記録情報と該
2値ブラック記録情報を特定色デジタルカラー2値記t
J情報として出力し、色情報記録手段がこの2値記録情
報を、各色毎に記録媒体に記録する。これにより、記録
モード指定手段が指定した特定色デジタルカラー2値記
録により特定された色は2値画像記録され、特定されな
かった色は黒2値画像記録され、特定色と黒のみの記録
となる。2値記録処理であるので、画像の輪郭がシャー
プに表現された記録となり、記録色の混色が少いので、
画像の鮮明度を高い。
When the specific color digital color binary recording is specified, the logical processing means performs each color 2-value recording based on the multi-value image signal for each color, corresponding to the specific color digital color binary recording specified by the recording mode specifying means. Generate binary black recording information from the value recording information, update the binary recording information of a specific color to non-recording when there is black recording, and combine the binary recording information of the specific color and the binary black recording information. Specific color digital color binary notation
The color information recording means records this binary recording information on a recording medium for each color. As a result, the color specified by the specific color digital color binary recording specified by the recording mode specifying means is recorded as a binary image, and the unspecified color is recorded as a black binary image, and only the specific color and black are recorded. Become. Since it is a binary recording process, the outline of the image is sharply expressed, and there is less mixing of recorded colors, so
High image clarity.

以上のように、階調記録と2値記録を選択し得るのに加
えて、2値記録では記録色の混色が少いので画像の鮮明
度が高い見やすい画像記録となる。
As described above, in addition to being able to select between gradation recording and binary recording, binary recording has less mixing of recording colors, resulting in an image recording with high image clarity and easy viewing.

階調記録の色再現性を高くしかつ2値記録における記録
色(黒およびその他の特定色)の選択自由度を高くする
ために本発明の好ましい実施例では、画像読み取り手段
はレッド、グリーンおよびブルーの各色情報を読取るカ
ラー読取装置とし、画像処理手段はイエロー、マゼンダ
、シアンおよびブラック記録情報を得る色情報変換手段
とし、色情報記録手段はイエロー、マゼンダ、シアンお
よびブラックを記録する記録装置とし、2 (*記録を
行なうデジタルカラー2値記録モードは、いずれもブラ
ックを含む、4色の記録を指定するモード。
In a preferred embodiment of the present invention, in order to improve the color reproducibility of gradation recording and to increase the degree of freedom in selecting recording colors (black and other specific colors) in binary recording, the image reading means is used for red, green and The image processing means is a color information conversion means that obtains yellow, magenta, cyan, and black recorded information, and the color information recording means is a recording device that records yellow, magenta, cyan, and black. , 2 (*The digital color binary recording mode in which recording is performed is a mode that specifies recording in four colors, including black.

3色の記録を指定するモードおよび2色の記録を指定す
るモードを含み;論理処理手段は、4色の記録を指定す
るモードのときに、2値のイエロー。
It includes a mode for specifying three-color printing and a mode for specifying two-color printing; the logical processing means selects binary yellow in the mode for specifying four-color printing.

マゼンダおよびシアン記録情報のいずれもが記録を示す
ものであるとき2値ブラック記録情報を記録を示すもの
として該イエロー、マゼンダおよびシアン記録情報を非
記録を示すものに更新し、イエロー、マゼンダおよびシ
アン記録情報のいずれかが非記録のときには2値ブラッ
ク記録情報を非記録を示すものとして該イエロー、マゼ
ンダおよびシアン記録情報は更新しないで、このように
処理したイエロー、マゼンダおよびシアン記録情報なら
びに2値ブラック記録情報を出力する第1論理処理手段
と、3色の記録を指定するモードのとき、2値のイエロ
ー、マゼンダおよびシアン記録情報のうちの、特定色で
ないものが記録を示すもので・あるとき2値ブラック記
録情報を記録を示すものとして特定色の記録情報を非記
録を示すものに更新し、非記録を示すものであるときに
は2値ブラック記録情報を非記録を示すものとして特定
色の記録情報は更新しないで、このように処理した特定
色の記録情報ならびに2値ブラック記録情報を出力する
第2論理処理手段と、2色の記録を指定するモードのと
き、2値のイエロー、マゼンダおよびシアン記録情報の
うちの、特定色でないものの少くとも一方が記録を示す
ものであるとき2値ブラック記録情報を記録を示すもの
として特定色の記録情報を非記録を示すものに更新し、
特定色でないもののいずれもが非記録を示すものである
ときには2値ブラック記録情報を非記録を示すものとし
て特定色の記録情報は更新しないで、このように処理し
た特定色の記録情報ならびに2値ブラック記録情報を出
力する第3論理処理手段と、を含むものとする。
When both magenta and cyan recording information indicate recording, the binary black recording information is updated to indicate recording, and the yellow, magenta, and cyan recording information is updated to indicate non-recording, and yellow, magenta, and cyan When any of the recorded information is non-recorded, the yellow, magenta, and cyan recorded information is not updated, and the yellow, magenta, and cyan recorded information processed in this way and the binary black recorded information are treated as indicating non-recorded. A first logical processing means outputs black recording information, and when in a mode specifying three-color recording, one of the binary yellow, magenta, and cyan recording information that is not a specific color indicates recording. When the binary black recording information is updated to indicate recording, the recording information of a specific color is updated to indicate non-recording, and when the binary black recording information is updated to indicate non-recording, the binary black recording information is updated to indicate non-recording of the specific color. A second logical processing means outputs recorded information of a specific color processed in this way and binary black recorded information without updating the recorded information, and when in a mode that specifies recording of two colors, a second logical processing means outputs recorded information of a specific color processed in this way and binary black recorded information, and when at least one of the cyan recording information, which is not a specific color, indicates recording, the binary black recording information is updated to indicate recording, and the specific color recording information is updated to indicate non-recording;
If any of the non-specific colors indicate non-recording, the binary black recording information is treated as indicating non-recording, and the specific color's recording information is not updated, and the specific color's recorded information processed in this way as well as the binary and third logic processing means for outputting black recording information.

これによれば、特定色を1色、2色又は3色に・選択的
に指定することができる。原稿上の、特定色以外の色で
印刷さ九ている画像はすべて黒で記録されるので、原稿
上の黒以外の画像を黒に変換した2値画像記録が得られ
、ドキュメント整理に適した複写を選択的に行ない得る
According to this, it is possible to selectively specify one, two, or three specific colors. All images on the original that are printed in colors other than a specific color are recorded in black, so a binary image record is obtained by converting images other than black on the original to black, which is suitable for document organization. Copying can be done selectively.

一方、カラー複写で周知の如く、1つの感光体をカラー
記録色毎に順次に露光して静電潜像を形成しこれを記録
色毎に現像し同一記録紙に転写する場合、1回の原画読
取で2色以上の記録画像情報を得るときには、読取情報
又は記録画像情報をメモリに記憶しなければならない。
On the other hand, as is well known in color copying, when one photoreceptor is sequentially exposed for each recording color to form an electrostatic latent image, which is developed for each recording color and transferred to the same recording paper, one When obtaining recorded image information of two or more colors by reading an original image, the read information or recorded image information must be stored in a memory.

しかし、一枚の原稿の色成分それぞれの画像情報は膨大
であり、金色成分の画像情報を記憶するメモリ容量が更
に膨大となる。また、2値記録では、文字領域が多く黒
記録部が多い複写が多い。したがってブラックトナーの
消費が大きい。
However, the amount of image information for each color component of a single sheet of document is enormous, and the memory capacity for storing the image information for the gold component becomes even more enormous. Furthermore, in binary recording, there are many copies in which there are many character areas and many black recording areas. Therefore, black toner consumption is large.

そこで本発明の好ましい実施例では、画像読み取り手段
は、レッド、グリーンおよびブルーの各色情報を読取る
カラー読取装置とし;色情報記録手段は、イエロー、マ
ゼンダ、シアンおよびブラックを記録する各記録装置と
して記録装置はそれぞれ5感光体、感光体の表面を一様
に帯電するチャージャ、記録情報に応じて感光体に光を
投射する露光手段、露光によって形成された静電潜像を
現像する現像器および現像された顕像を記録紙に転写す
る転写手段を備えるものとし;記録紙の移送方向で最上
流側にブラック色を記録する記録装置を配置し;ブラッ
ク色を記録する記録装置は転写済感光体面のトナーを収
集する収集器と、集収したトナーを現像器に戻す回収器
を備えるものとし;画像処理手段は階調記録用のイエロ
ー、マゼンダ。
Therefore, in a preferred embodiment of the present invention, the image reading means is a color reading device that reads red, green, and blue color information; and the color information recording device is a color information recording device that records yellow, magenta, cyan, and black. Each device includes five photoreceptors, a charger that uniformly charges the surface of the photoreceptor, an exposure unit that projects light onto the photoreceptor according to recorded information, a developer that develops the electrostatic latent image formed by exposure, and a developer. A recording device for recording black color is arranged on the most upstream side in the conveyance direction of the recording paper; the recording device for recording black color is placed on the surface of the transferred photoreceptor. The apparatus is equipped with a collector for collecting toner, and a collector for returning the collected toner to the developing device; the image processing means is yellow and magenta for gradation recording.

シアンおよびブラック記録情報を得る色情報変換手段で
あって、原画像の読み取り開始からイエロー記録開始ま
での時間の間の階調記録用のイエロー記録情報を記憶し
得るメモリ、原画像の読み取り開始からマゼンダ記録開
始までの時間の間のマゼンダ記録情報を記憶し得るメモ
リ、および、原画像の読み取り開始からシアン記録開始
までの時間の間のシアン記録情報を記憶し得るメモリで
なる第1グループのメモリ手段を含み;記録情報選択手
段は、原画像の読み取り開始からイエロー記録開始まで
の時間の間の2値記録用のイエロー記録情報を記憶し得
るメモリ、原画像の読み取り開始からマゼンダ記録開始
までの時間の間のマゼンダ記録情報を記憶し得るメモリ
、および、原画像の読み取り開始からシアン記録開始ま
での時間の間のシアン記録情報を記憶し得るメモリでな
る第2グループのメモリ手段を含み、制御手段は、画像
読み取り手段で画像を読み取っている間読取に同期して
ブラック情報記録手段を記録付勢し、第1グループおよ
び第2グループのメモリ手段に記録情報を書込み、記録
媒体への色記録順に従って特定色の色情報記録手段を記
録付勢するものとする。
Color information conversion means for obtaining cyan and black recording information, a memory capable of storing yellow recording information for gradation recording during the time from the start of reading the original image to the start of yellow recording; A first group of memories consisting of a memory capable of storing magenta recording information for a period of time from the start of magenta recording, and a memory capable of storing cyan recording information for a period of time from the start of reading an original image to the start of cyan recording. The recording information selection means includes a memory capable of storing yellow recording information for binary recording during the time from the start of reading the original image to the start of yellow recording, and a memory capable of storing yellow recording information for binary recording during the time from the start of reading the original image to the start of magenta recording. a second group of memory means comprising a memory capable of storing magenta recording information for a time period and a memory capable of storing cyan recording information for a time period from the start of reading the original image to the start of cyan recording; The means records the black information recording means in synchronization with the reading while the image is being read by the image reading means, writes the recorded information in the first group and the second group of memory means, and records the color on the recording medium. The color information recording means for a specific color is activated for recording in accordance with this order.

これによれば比較的に小さいメモリ容量のメモリ手段を
用い得る。また、黒の転写部に記録紙が最初に到達する
ので、黒記録用の感光体ドラムに他の色のトナーが付着
することはない。したがって転写機感光体面からクリー
ナで収集したトナーは実質上ブラックトナーのみである
ので、現像器に戻す、これにより最も消費の多いブラッ
クトナーの回収が行なわれ、ブラックトナーの消費量が
低減する。黒記録装置より下流の記録装置では、その上
流の記録装置で記録紙に付いて来る異色トナーがクリー
ナで収集されるので現像器に戻すのは好ましくない。
According to this, a memory means having a relatively small memory capacity can be used. Furthermore, since the recording paper reaches the black transfer section first, toners of other colors will not adhere to the photosensitive drum for black recording. Therefore, since the toner collected by the cleaner from the photoreceptor surface of the transfer device is substantially only black toner, it is returned to the developing device, thereby recovering the black toner that is consumed the most, thereby reducing the amount of black toner consumed. In a recording device downstream from the black recording device, the different color toner that adheres to the recording paper in the upstream recording device is collected by a cleaner, so it is not preferable to return it to the developing device.

本発明の他の目的および特徴は、図面を参照した以下の
実施例の説明より明らかになろう。
Other objects and features of the present invention will become apparent from the following description of embodiments with reference to the drawings.

第2図に本発明の一実施例の機構部の構成概要を示し、
第1a図に電装部の構成概要を示す。
FIG. 2 shows an outline of the structure of the mechanism section of an embodiment of the present invention,
Figure 1a shows an outline of the configuration of the electrical equipment section.

まず第2図を参照すると、原稿lはプラテン(コンタク
トガラス)2の上に置かれ、原稿照明用蛍光灯3t+3
2により照明され、その反射光が移動可能な第1ミラー
41 を第2ミラー42および第3ミラー43で反射さ
れ、結像レンズ5を経て、ダイクロイックプリズム6に
入り、ここで3つの波長の光、レッド(R)、グリーン
(G)およびブルー(B)に分光される。分光された光
は固体撮像素子であるC0D7r、7gおよび7bにそ
れぞれ入射する。すなわち、レッド光はCCD7rに、
グリーン光はCOD7gに、またブルー光はCCD7b
に入射する。
First, referring to FIG. 2, an original l is placed on a platen (contact glass) 2, and a fluorescent lamp 3t+3 for illuminating the original is placed on a platen (contact glass) 2.
2, the reflected light is reflected from a movable first mirror 41 by a second mirror 42 and a third mirror 43, passes through an imaging lens 5, and enters a dichroic prism 6, where it is divided into three wavelengths of light. , red (R), green (G) and blue (B). The separated light enters C0D7r, 7g, and 7b, which are solid-state imaging devices, respectively. In other words, the red light is sent to CCD7r,
Green light is COD7g, blue light is CCD7b
incident on .

蛍光灯31y32と第1ミラー41が第1キヤリツジ8
に搭載され、第2ミラー42と第3ミラー43が第2キ
ヤリツジ9に搭載され、第2キヤリツジ9が第1キヤリ
ツジ8の1/2の速度で移動することによって、原稿1
からCODまでの光路長が一定に保たれ、原画像読み取
り時には第1および第2キヤリツジが右から左へ走査さ
れる。キャリッジ駆動モータ10の軸に固着されたキャ
リッジ駆動プーリ11に巻き付けられたキャリッジ駆動
ワイヤ12に第1キヤリツジ8が結合され、第2キヤリ
ツジ9上の図示しない動滑車にワイヤ12が巻き付けら
れている。これにより、モータ10の正、逆転により、
第1キヤリツジ8と第2キヤリツジが往動(原画像読み
取り走査)、復動(リターン)し、第2キヤリツジ9が
第1キヤリツジ8の1/2の速度で移動する。
The fluorescent lamp 31y32 and the first mirror 41 are connected to the first carriage 8.
The second mirror 42 and the third mirror 43 are mounted on the second carriage 9, and by moving the second carriage 9 at half the speed of the first carriage 8, the original 1
The optical path length from to COD is kept constant, and the first and second carriages are scanned from right to left when reading the original image. The first carriage 8 is connected to a carriage drive wire 12 that is wound around a carriage drive pulley 11 fixed to the shaft of a carriage drive motor 10, and the wire 12 is wound around a movable pulley (not shown) on a second carriage 9. As a result, by rotating the motor 10 in the forward and reverse directions,
The first carriage 8 and the second carriage move forward (original image reading and scanning) and backward (return), and the second carriage 9 moves at 1/2 the speed of the first carriage 8.

第1キヤリツジ8が第2図に示すホームポジションにあ
るとき、第1キヤリツジ8が反射形のフ第1−センサで
あるホームポジションセンサ39で検出される。この検
出態様を第3図に示す。第1キヤリツジ8が露光走査で
右方に駆動されてホームポジションから外れると、セン
サ39は非受光(キャリッジ非検出)となり、第1キヤ
リツジ8がリターンでホームポジションに戻ると、セン
サ39は受光(キャリッジ検出)となり、非受光から受
光に変わったときにキャリッジ8が停止される。
When the first carriage 8 is at the home position shown in FIG. 2, the first carriage 8 is detected by the home position sensor 39, which is a reflective type first sensor. This detection mode is shown in FIG. When the first carriage 8 is driven to the right during exposure scanning and moves away from the home position, the sensor 39 does not receive light (carriage non-detection). When the first carriage 8 returns to the home position, the sensor 39 receives light ( (carriage detection), and the carriage 8 is stopped when the state changes from non-light reception to light reception.

ここで第1a図を参照すると、C0D7r、7g。Referring now to Figure 1a, C0D7r, 7g.

7bの出力は、アナログ/デジタル変換されて画像処理
ユニット100で必要な処理を施こされて、記録色情報
であるブラック(BK)、イエロー(Y)、マゼンダ(
M)およびシアン(C)それぞれの記録付勢用の2値化
信号に変換される。2値化信号のそれぞれは、レーザド
ライバ112bk 。
The output of 7b is analog/digital converted and subjected to necessary processing in the image processing unit 100 to produce recorded color information of black (BK), yellow (Y), and magenta (
M) and cyan (C) are converted into binary signals for recording activation. Each of the binary signals is sent to a laser driver 112bk.

112y、 112mおよび112cに入力され、各レ
ーザドライバが半導体レーザ43bk、 43y、 4
3■および43cを付勢することにより、記録色信号(
2値化信号)で変調されたレーザ光を出射する。
112y, 112m and 112c, and each laser driver outputs semiconductor lasers 43bk, 43y, 4
By energizing 3■ and 43c, the recording color signal (
A laser beam modulated by a binary signal) is emitted.

再度第2図を参照する。出射されたレーザ光は、それぞ
れ、回転多面鏡13bk、  13y、 13s+およ
び13cで反射され、f−θレンズ14bk、 1 ’
S’。
Referring again to FIG. The emitted laser beams are reflected by rotating polygon mirrors 13bk, 13y, 13s+ and 13c, respectively, and are then reflected by f-θ lenses 14bk, 1'.
S'.

14mおよび14cを経て、第4ミラー15bk。After passing through 14m and 14c, the fourth mirror 15bk.

15y+15mおよび15cと第5ミラー16bk。15y+15m and 15c and 5th mirror 16bk.

16y、16mおよび16cで反射され、多面鏡面倒れ
補正シリンドリカルレンズ17bk、  17y。
16y, 16m and 16c, polygonal mirror surface tilt correction cylindrical lenses 17bk and 17y.

17mおよび17cを経て、感光体ドラム18bk。After passing through 17m and 17c, photosensitive drum 18bk.

18y、18mおよび18cに結像照射する。18y, 18m and 18c are imaged and irradiated.

回転多面鏡L 3bk、  L 3y、 13mおよび
13cは、多面鏡駆動モータ4 lbk、 41y、 
41mおよび41cの回転軸に固着されており、各モー
タは一定速度で回転し多面鏡を一定速度で回転駆動する
Rotating polygon mirrors L 3bk, L 3y, 13m and 13c are driven by polygon mirror drive motors 4 lbk, 41y,
The motors are fixed to rotating shafts 41m and 41c, and each motor rotates at a constant speed to rotate the polygon mirror at a constant speed.

多面鏡の回転により、前述のレーザ光は、感光体ドラム
の回転方向く時計方向)と垂直な方向、すなわちドラム
軸に沿う方向に走査される。
As the polygon mirror rotates, the laser beam is scanned in a direction perpendicular to the direction of rotation of the photoreceptor drum (clockwise), that is, in a direction along the drum axis.

シアン色記録装置のレーザ走査系を詳細に第4a図に示
す、43cが半導体レーザである。感光体ドラム18c
の軸に沿う方向のレーザ走査(2点鎖線)の一端部にお
いてレーザ光を受光する関係に光電変換素子でなるセン
サ44cが配設されており、このセンサ44cがレーザ
光を検出し検出から非検出に変化した時点をもって1ラ
イン走査の始点を検出している。すなわちセンサ44c
のレーザ光検出信号(パルス)がレーザ走査のライン同
期パルスとして処理される。マゼンダ記録装置、イエロ
ー記録装置およびブラック記録装置の構成も第4a図に
示すシアン記録装置の構成と全く同じである。
The laser scanning system of the cyan color recording device is shown in detail in FIG. 4a, where 43c is a semiconductor laser. Photosensitive drum 18c
A sensor 44c made of a photoelectric conversion element is disposed to receive the laser beam at one end of the laser scanning direction (double-dashed line) along the axis of the sensor 44c, which detects the laser beam and separates it from detection. The starting point of one line scan is detected at the time when the state changes to detection. That is, the sensor 44c
The laser light detection signal (pulse) is processed as a line synchronization pulse for laser scanning. The constructions of the magenta recording device, yellow recording device, and black recording device are also exactly the same as the construction of the cyan recording device shown in FIG. 4a.

また第2図を参照すると、感光体ドラムの表面は、図示
しない負電圧の高圧発生装置に接続されたチャージスコ
ロトロン19bk、  19y、  19mおよび19
cにより一様に帯電させられる。記録信号によって変調
されたレーザ光が一様に帯電された感光体表面に照射さ
れると、光導電現象で感光体表面の電荷がドラム本体の
機器アースに流れて消滅する。ここで、原稿濃度の濃い
部分はレーザを点灯させないようにし、原稿濃度の淡い
部分はレーザを点灯させる。これにより感光体ドラム1
8bk、  l 8y、  18mおよび18cの表面
の、原稿濃度の濃い部分に対応する部分は−aoovの
電位に、原稿濃度の淡い部分に対応する部分は一100
V程度になり、原稿の濃淡に対応して、静電潜像が形成
される。この静電潜像をそれぞれ、ブラック現像ユニッ
ト20bk、イエロー現像ユニット20y、マゼンダ現
像ユニット20鵬およびシアン現像ユニット20cによ
って現像し、感光体ドラム18bk、  18y、  
18mおよび18cの表面にそれぞれブラック、イエロ
ー、マゼンダおよびシアントナー画像を形成する。
Further, referring to FIG. 2, the surface of the photoreceptor drum is connected to charge scorotrons 19bk, 19y, 19m and 19 connected to a negative voltage high voltage generator (not shown).
It is uniformly charged by c. When a laser beam modulated by a recording signal is irradiated onto the uniformly charged surface of the photoreceptor, the electric charge on the surface of the photoreceptor flows to the equipment ground of the drum body and disappears due to a photoconductive phenomenon. Here, the laser is not turned on in areas where the original density is high, and the laser is turned on in areas where the original density is low. As a result, the photoreceptor drum 1
The parts of the surfaces of 8bk, 18y, 18m and 18c that correspond to areas with high density of the original are at -aoov potential, and the areas corresponding to areas of light density of the original are set to -100.
V, and an electrostatic latent image is formed corresponding to the density of the document. These electrostatic latent images are developed by a black developing unit 20bk, a yellow developing unit 20y, a magenta developing unit 20, and a cyan developing unit 20c, respectively, and the photoreceptor drums 18bk, 18y,
Black, yellow, magenta and cyan toner images are formed on the surfaces of 18m and 18c, respectively.

尚、現像ユニット内のトナーは攪拌により正に帯電され
、現像ユニットは、図示しない現像バイアス発生器によ
り一200v程度にバイアスされ、感光体の表面電位が
現像バイアス以上の場所に付着し、原稿に対応したトナ
ー像が形成される。
The toner in the developing unit is positively charged by stirring, and the developing unit is biased to about -200V by a developing bias generator (not shown), and the toner adheres to the area where the surface potential of the photoreceptor is higher than the developing bias, and the toner is attached to the original. A corresponding toner image is formed.

一方、転写紙カセット22に収納された記録紙267が
送り出しローラ259の給紙動作により繰り出されて、
レジストローラ24で所定のタイミングで転写ベルト2
5に送られる。転写ベル1〜25に載せられた記録紙は
、転写ベル1−25の移動により、感光体ドラムl 8
bk、  18y、  18I11および18cの下部
を順次に通過し、各感光体ドラム18bk、  18y
、  18+nおよび18cを通過する間、転写ベルト
の下部で転写用コロトロンの作用により、ブラック、イ
エロー、マゼンダおよびシアンの各トナー像が記録紙上
に順次転写される。
On the other hand, the recording paper 267 stored in the transfer paper cassette 22 is fed out by the paper feeding operation of the feeding roller 259.
The transfer belt 2 is moved at a predetermined timing by the registration roller 24.
Sent to 5. The recording paper placed on the transfer bells 1-25 is transferred to the photosensitive drum l8 by the movement of the transfer bells 1-25.
bk, 18y, 18I11 and 18c sequentially, and each photoreceptor drum 18bk, 18y
, 18+n and 18c, black, yellow, magenta and cyan toner images are sequentially transferred onto the recording paper by the action of a transfer corotron at the lower part of the transfer belt.

転写された記録紙は次に熱定着ユニット36に送られそ
こでトナーが記録紙に固着され、記録紙はトレイ37に
排出される。
The transferred recording paper is then sent to a thermal fixing unit 36, where the toner is fixed to the recording paper, and the recording paper is discharged to a tray 37.

一方、転写後の感光体面の残留トナーは、クリーナユニ
ット2 lbk、 21y、 21mおよび21cで除
去される。
On the other hand, residual toner on the surface of the photoreceptor after transfer is removed by cleaner units 2 lbk, 21y, 21m and 21c.

ブランクトナーを収集するクリーナユニット21bkと
ブラック現像ユニット20bkはトナー回収パイプ42
で結ばれ、クリーナユニット21bkで収集したブラッ
クトナーを現像ユニット20bkに回収するようにして
いる。尚、感光体ドラム18yには転写時に記録紙より
ブラックトナーが逆転写するなどにより、クリーナユニ
ット21y。
The cleaner unit 21bk and the black developing unit 20bk that collect blank toner are connected to a toner collection pipe 42.
The black toner collected by the cleaner unit 21bk is collected by the developing unit 20bk. Note that the cleaner unit 21y is caused by reverse transfer of black toner from the recording paper during transfer to the photoreceptor drum 18y.

21mおよび21cで集収したイエロー、マゼンダおよ
びシアントナーには、それらのユニットの前段の異色現
像器のトナーが入り混っているので、再使用のための回
収はしない。
The yellow, magenta, and cyan toners collected at 21m and 21c are not collected for reuse because they are mixed with toner from different color developing devices in the preceding stages of these units.

第4b図にトナー回収パイプ42の内部を示す。FIG. 4b shows the inside of the toner recovery pipe 42.

トナー回収パイプ42の内部には、トナー回収オーガ4
3が入っている。オーガ43はコイルスプリングで形成
され、チャネル形に曲げられたトナー回収パイプ42の
内側で自由に回転可能である。
Inside the toner recovery pipe 42, a toner recovery auger 4 is installed.
Contains 3. The auger 43 is formed of a coil spring and is freely rotatable inside the toner collection pipe 42 bent into a channel shape.

オーガ43は図示しない駆動手段により、一方向に回転
駆動され、オーガ43の螺旋ポンプ作用によりユニット
21bkに収集されているトナーが現像ユニット20b
kに送られる。
The auger 43 is rotationally driven in one direction by a driving means (not shown), and the toner collected in the unit 21bk is transferred to the developing unit 20b by the spiral pump action of the auger 43.
sent to k.

記録紙を感光体ドラム18bkから18cの方向に送る
転写ベルト25は、アイドルローラ26゜駆動ローラ2
7.アイドルローラ28およびアイドルローラ30に張
架されており、駆動ローラ27で反時計方向に回転駆動
さ九る。駆動ローラ27は、軸32に枢着されたレバー
31の左端に枢着されている。レバー31の右端には図
示しない黒モード設定ソレノイドのプランジャ35が枢
着されている。プランジャ35と軸32の間に圧縮コイ
ルスプリング34が配設されており、このスプリング3
4がレバー31に時計方向の回転力を与えている。
The transfer belt 25 that conveys the recording paper in the direction from the photoreceptor drums 18bk to 18c includes an idle roller 26° and a drive roller 2.
7. It is stretched between an idle roller 28 and an idle roller 30, and is rotationally driven in a counterclockwise direction by a drive roller 27. The drive roller 27 is pivotally connected to the left end of a lever 31 that is pivotally connected to a shaft 32 . A plunger 35 of a black mode setting solenoid (not shown) is pivotally attached to the right end of the lever 31. A compression coil spring 34 is disposed between the plunger 35 and the shaft 32, and this spring 3
4 applies clockwise rotational force to the lever 31.

黒モード設定ソレノイドが非道ft1(カラーモード)
であると、第2図に示すように、記録紙を載せる転写ベ
ル1〜25は感光体ドラム44bk、 4 ’L’s4
4+++および44cに接触している。この状態で転写
ベルト25に記録紙を載せて全ドラムにトナー像を形成
すると記録紙の移動に伴って記録紙上に各色のトナー像
が転写する(カラーモード)。黒モード設定ソレノイド
が通電される(黒モード)と、圧縮コイルスプリング3
4の反発力に抗してレバー31が反時計方向に回転し、
駆動ローラが51降下し、転写ベルト25は、感光体ド
ラム44y、44mおよび44cより離れ、感光体ドラ
ム44bkには接触したままとなる。この状態では、転
写ベルト25上の記録紙は感光体ドラム44bkに接触
するのみであるので、記録紙にはブラックトナー像のみ
が転写される(黒モード)。記録紙は感光体ドラム44
y、44mおよび44cに接触しないので、記録紙には
感光体ドラム44y。
Black mode setting solenoid is outrageous ft1 (color mode)
As shown in FIG.
4+++ and 44c. In this state, when recording paper is placed on the transfer belt 25 and toner images are formed on all drums, the toner images of each color are transferred onto the recording paper as the recording paper moves (color mode). When the black mode setting solenoid is energized (black mode), the compression coil spring 3
The lever 31 rotates counterclockwise against the repulsive force of 4.
The drive roller 51 descends, and the transfer belt 25 moves away from the photoreceptor drums 44y, 44m, and 44c, and remains in contact with the photoreceptor drum 44bk. In this state, the recording paper on the transfer belt 25 only contacts the photosensitive drum 44bk, so only the black toner image is transferred to the recording paper (black mode). The recording paper is a photosensitive drum 44
y, 44m and 44c, the photosensitive drum 44y is on the recording paper.

44mおよび44cの付着トナー(残留トナー)が付か
ず、イエロー、マゼンダ、シアン等の汚れが全く現われ
ない。すなわち黒モードでの複写では、通常の単色黒複
写機と同様なコピーが得られる。
44m and 44c have no attached toner (residual toner) and no yellow, magenta, cyan, etc. stains appear at all. In other words, when copying in black mode, copies similar to those produced by a normal monochromatic black copying machine can be obtained.

コンソールボード300には、コピースタートスイッチ
、カラーモード/黒モード指定スイッチ302の8(電
源投入直後はスイッチキーは消灯でカラーモード設定;
第1回のスイッチ閉でスイッチキーが点灯し黒モード設
定となり黒モード設定ソレノイドが通電される:第2回
のスイッチ閉でスイッチキーが消灯しカラーモード設定
となり黒モード設定ソレノイドが非通電とされる)、カ
ラー階調記録モード指定スイッチ302の0.カラー2
値記録モード指定スイツチ302の1〜7、ならびにそ
の他の入力キースイッチ、キャラクタデイスプレィおよ
び表示灯等が備わっている。
The console board 300 has a copy start switch, a color mode/black mode designation switch 302 (8) (immediately after the power is turned on, the switch key is off and the color mode is set;
When the switch is closed the first time, the switch key lights up and the black mode is set, and the black mode setting solenoid is energized.When the switch is closed the second time, the switch key goes out and the color mode is set, and the black mode setting solenoid is de-energized. ), color gradation recording mode designation switch 302 0. color 2
It is provided with value recording mode designation switches 1 to 7 of the value recording mode designation switch 302, as well as other input key switches, a character display, an indicator light, and the like.

次に第5図に示すタイムチャートを参照して、複写機構
主要部の動作タイミングを説明する。第5図は2枚の同
一フルカラーコピーを作成するときのものである。第1
キヤリツジ8の露光走査の開始とほぼ同じタイミングで
レーザ43bkの、記録信号に基づいた変調付勢が開始
され、レーザ43yt43+mおよび43cはそれぞれ
、感光体ドラム44bkから44y、44mおよび44
cの距離分の、転写ベルト25の移動時間Ty、TII
およびTcだけ遅れて変調付勢が開始される。転写用コ
ロI−ロン29bk、 29y、 29mおよび29c
はそれぞれ、レーザ43bk、 43y、 43mおよ
び43cの変調付勢開始から所定時間(感光体ドラム上
の、レーザ照射位置の部位が転写用コロトロンまで達す
る時間)の遅れの後に付勢される。
Next, the operation timing of the main parts of the copying mechanism will be explained with reference to the time chart shown in FIG. FIG. 5 shows the case when two identical full-color copies are made. 1st
At approximately the same timing as the start of exposure scanning of the carriage 8, modulation energization of the laser 43bk based on the recording signal is started, and the lasers 43yt43+m and 43c are activated from the photoreceptor drum 44bk to 44y, 44m, and 44, respectively.
The moving time Ty, TII of the transfer belt 25 for the distance c
Modulation energization is started after a delay of 1 and Tc. Transfer roller I-ron 29bk, 29y, 29m and 29c
The lasers 43bk, 43y, 43m, and 43c are activated after a delay of a predetermined time (the time required for the laser irradiation position on the photosensitive drum to reach the transfer corotron) from the start of modulation activation of the lasers 43bk, 43y, 43m, and 43c.

第1a図を参照する。画像処理ユニット100は、CC
D7r、7gおよび7bで読み取った3色の画像信号を
、記録に必要なブラック(BK)。
See Figure 1a. The image processing unit 100 is a CC
Black (BK) is necessary for recording the three color image signals read by D7r, 7g and 7b.

イエロー(Y)、マゼンダ(M)、シアン(C)および
ブラック(BK)の各記録信号に変換する。
It is converted into yellow (Y), magenta (M), cyan (C) and black (BK) recording signals.

Y、MおよびC記録信号は、デジタルカラー階調記録モ
ードが指定(302の0で指定)されているときそれぞ
れそれらの元になる各記録色階調データをバッファメモ
リ108y、10g+sおよび108cに保持した後、
第5図に示す遅れ時間Ty、TmおよびTcの後に読み
出して記録信号に変換するという時間遅れの後に、レー
ザドライバ112y、112+nおよび112cに与え
る。BK記録信号は、バッファメモリを介さずにレーザ
ドライバ112bkに与える。
For the Y, M, and C recording signals, when the digital color gradation recording mode is specified (specified by 0 in 302), each recording color gradation data that is the source of these is held in buffer memories 108y, 10g+s, and 108c. After that,
After the delay times Ty, Tm, and Tc shown in FIG. 5, the signal is read out and converted into a recording signal, which is then applied to the laser drivers 112y, 112+n, and 112c. The BK recording signal is given to the laser driver 112bk without going through the buffer memory.

デジタルカラー2値記録が指定(302の1〜7で指定
)されているときには、2値記録用のY、MおよびCi
¥a録信号はバッファメモリ116y、116−および
116cに一時格納された後、第5図に示す遅れ時間T
y、TmおよびTcの後に読み出して、レーザドライバ
112y、112mおよび112cに与える。BK記録
信号は、バッファメモリを介さずにレーザドライバ11
2bkに与える。
When digital color binary recording is specified (specified by 1 to 7 in 302), Y, M and Ci for binary recording are specified.
After the ¥a record signal is temporarily stored in the buffer memories 116y, 116- and 116c, the delay time T shown in FIG.
After y, Tm and Tc, it is read out and applied to laser drivers 112y, 112m and 112c. The BK recording signal is sent to the laser driver 11 without going through the buffer memory.
Give to 2bk.

なお、画像処理ユニット100には複写機モードで上述
のようにC0D7r、7gおよび7bから3色信号が与
えられるが、グラフィックスモードでは、複写機外部か
ら3色信号(階調記録用の多値データ)が外部インター
フェイス117を通して与えられる。
Note that in the copying machine mode, the image processing unit 100 is given three color signals from C0D7r, 7g and 7b as described above, but in the graphics mode, three color signals (multi-valued for gradation recording) are given from outside the copying machine. data) is provided through external interface 117.

画像処理ユニット100のシェーディング補正回路10
1は、CCD 7 r z 7 gおよび7bの出力信
号を8ビツトにA/D変換した色階調データに、光学的
な照度むら、CCD7r、7gおよび7bの内部単位素
子の感度ばらつき等に対する補正を施こして読み取り色
階調データを作成する。
Shading correction circuit 10 of image processing unit 100
1 is the color gradation data obtained by A/D converting the output signals of the CCDs 7r, 7g, and 7b into 8 bits, and includes corrections for optical illuminance unevenness, sensitivity variations in the internal unit elements of the CCDs 7r, 7g, and 7b, etc. to create read color gradation data.

マルチプレクサ102は、補正回路lotの出力階調デ
ータと、インターフェイス回路117の出力階調データ
の一方を選択的に出力するマルチプレクサである。
The multiplexer 102 is a multiplexer that selectively outputs either the output gradation data of the correction circuit lot or the output gradation data of the interface circuit 117.

マルチプレクサ102の出力(色階調データ)は、補色
生成回路104に与えられる。補色生成回路104にお
ける補色生成は、色読み取り信号それぞれの記録色信号
への名称の読み替えであり。
The output (color gradation data) of the multiplexer 102 is given to a complementary color generation circuit 104. Complementary color generation in the complementary color generation circuit 104 involves renaming each color reading signal to a recording color signal.

レッド(R)階調データがシアン(C)階調データと、
グリーン(G)階調データがマゼンダ(M)階調データ
と、またブルー階調データ(B)がイエロー階調データ
(Y)と変換(読み替え)される。Y、MおよびC階調
データ(階調記録データ)は切換ゲート回路105を介
して、デジタルカラー階調記録モードが指定(302の
0で指定)されているときは、マスキング処理回路10
6に与えられる。デジタルカラー2値記録が指定(30
2の1〜7で指定)されているときには、切換ゲート回
路105で2値化処理された後、デジタルカラー階調記
録モードでいずれの色が指定されているかに応じて記録
色変更処理された後、バッファメモリ116y、116
m、116cおよびアンドゲート1llbkに与えられ
る。
Red (R) gradation data is cyan (C) gradation data,
Green (G) gradation data is converted (read) into magenta (M) gradation data, and blue gradation data (B) is converted into yellow gradation data (Y). Y, M, and C gradation data (gradation recording data) are passed through the switching gate circuit 105 to the masking processing circuit 10 when the digital color gradation recording mode is designated (specified by 0 in 302).
given to 6. Digital color binary recording is specified (30
(specified in 1 to 7 of 2), after being binarized by the switching gate circuit 105, the recorded color is changed according to which color is specified in the digital color gradation recording mode. After, buffer memory 116y, 116
m, 116c and AND gate 1llbk.

ここでまずデジタルカラー階調記録モードが指定(第2
図の、302の0、で指定)されているときに、階調記
録するための信号処理系の構成を説明する。
First, specify the digital color gradation recording mode (second
The configuration of a signal processing system for performing gradation recording when the gradation is specified (specified by 0 in 302 in the figure) will be explained.

補色生成回路から切換ゲート回路105を介して出力さ
れる記録色階調データY、MおよびC(各6ビツト)は
、マスキング処理回路106に与えられる。マスキング
処理回路106は、記録像形成用トナーの分光反射波長
の特性に合わせて。
Recording color gradation data Y, M and C (6 bits each) outputted from the complementary color generation circuit via the switching gate circuit 105 is given to a masking processing circuit 106. The masking processing circuit 106 matches the characteristics of the spectral reflection wavelength of the toner for forming a recorded image.

次の演算式で記録階調データを補正する。Correct the recording gradation data using the following calculation formula.

YL Mi、Ci :マスキング前データ。YL Mi, Ci: data before masking.

YO2MO、co :マスキング後データ。YO2MO, co: Data after masking.

マスキング処理した記録階調データYo、MoおよびG
oは、γ補正回路103に与えられる。
Recorded gradation data Yo, Mo and G subjected to masking processing
o is given to the γ correction circuit 103.

γ補正回路103は階調性(入力階調データ)を感光体
の特性に合せて変更する他に、コンソール300の操作
ボタンにより任意に階調性を変更して、このように修正
した記録階調データY OrMoおよびC,をUCR処
理、黒発生回路107に与える。
In addition to changing the gradation (input gradation data) according to the characteristics of the photoreceptor, the γ correction circuit 103 also changes the gradation arbitrarily using the operation button of the console 300 to obtain the corrected recording gradation. The tone data YOrMo and C are applied to a UCR processing and black generation circuit 107.

OCR処理、黒発生回路107は、次の演算式で各色ト
ナーの重ね合せにおける色バランス用の補正を行なって
、補正したデータY。 、Mg’。
The OCR processing and black generation circuit 107 performs correction for color balance in overlapping toners of each color using the following calculation formula to obtain corrected data Y. , Mg'.

co+ をバッファメモリ108y、108o+、10
8cに、また黒分離により得られた黒記録階調データB
に0′ を直接に階調処理回路109に与える。
co+ to buffer memory 108y, 108o+, 10
8c, black recording gradation data B obtained by black separation
0' is directly applied to the gradation processing circuit 109.

次に画像処理ユニット100のバッファメモリ108y
、 108+*および108cを説明する。これらは単
に感光体ドラム間距離に対応するタイムデイレイを発生
させるものである。各メモリの書き込みタイミングは同
時である″が、読み出しタイミングは第5図を参照する
と、メモリ108yはレーザ43yの変調付勢タイミン
グに合せて、メモリ108m+はレーザ43+aの変調
付勢タイミングに合せて、またメモリ108cはレーザ
43cの変調付勢タイミングに合せて行なわれ、それぞ
れに異なる。各メモリの容量はA3を最大サイズとする
ときで、メモリ108yで最少限A3原稿の最大所要量
の24%、メモリ108mで48%、またメモリ108
cで72%程度であればよい。例えば、CCDの読み取
り画素密度を400dpi (ドツトパーインチ: 1
5.75ドツト/l■)とすると、メモリ108yは約
87にバイトの、メモリ108mは約174にバイトの
、また、メモリ108cは約261にバイトの容量であ
ればよいことになる。この実施例では、64階調、6ビ
ツトデータを扱うので、メモリtogy、to8■およ
び108Cの容量はそれぞれ87に、174におよび2
61にバイトとしている。メモリアドレスとしては、バ
イト単位(8ビツト)より6ビツト単位としてメモリア
ドレスを計算すると、メモリ108y :116に×6
ビツト、メモリ108m : 232K X 6ビツト
およびメモリ108c : 348K X 6ビツトと
なる。
Next, the buffer memory 108y of the image processing unit 100
, 108+* and 108c. These simply generate a time delay corresponding to the distance between the photoreceptor drums. The writing timing of each memory is the same, but the reading timing is, as shown in FIG. Furthermore, the memory 108c is activated in accordance with the modulation activation timing of the laser 43c, and each memory has a different capacity.The capacity of each memory is when A3 is the maximum size, and the memory 108y has a minimum capacity of 24% of the maximum required amount of an A3 original. 48% with 108m of memory, and 108m of memory
It is sufficient if it is about 72% in c. For example, set the CCD reading pixel density to 400 dpi (dots per inch: 1
5.75 dots/l), the memory 108y should have a capacity of about 87 bytes, the memory 108m should have a capacity of about 174 bytes, and the memory 108c should have a capacity of about 261 bytes. In this embodiment, 64 gradations and 6-bit data are handled, so the capacities of the memories togy, to8 and 108C are 87, 174 and 2, respectively.
I am 61 years old and have a part-time job. When calculating the memory address in 6-bit units rather than byte units (8 bits), memory 108y:116 x 6
The memory 108m: 232K x 6 bits and the memory 108c: 348K x 6 bits.

一番容量が大きいメモリ108Cの構成を第6図に示す
。なお、他のメモリ108yおよび108mも同様な構
成である。しかしメモリ容量は少ない。
FIG. 6 shows the configuration of the memory 108C, which has the largest capacity. Note that the other memories 108y and 108m have similar configurations. However, the memory capacity is small.

第6図を参照してメモリ構成の概要を説明すると。An overview of the memory configuration will be explained with reference to FIG.

入力データメモリとして64K X 1ビツトのメモリ
を36個使用して384K X 6ビツトの構成として
いる。
Thirty-six 64K x 1-bit memories are used as input data memories, resulting in a 384K x 6-bit configuration.

第6図に示すD RA M 1〜6がこれである。These are DRA M1-6 shown in FIG.

回路107でUCR処理の終了したデータは、ファース
トイン/ファーストアウト(FiFo)のメモリである
FiFo RAM 1 、2に書込む。これはUCR処
理の出力データの出力タイミングとメモリDRAM1〜
6との書込タイミングのずれの修正用のもので、はぼl
ライン分のバッファとなっている。
The data for which UCR processing has been completed in the circuit 107 is written to FiFo RAMs 1 and 2, which are first-in/first-out (FiFo) memories. This is the output timing of the output data of UCR processing and the memory DRAM1~
This is for correcting the writing timing difference with 6.
It serves as a buffer for lines.

FiFo RA M 1 、2に書込まれたデータは、
カウンタlによって0番地から順次決定されるアドレス
のDRAM1〜6に書込まれる。次にカウンタ1のアド
レスが1番地加算され次のデータが書込まれる。この様
にしてデータは順次DRΔM1〜6に書込まれ、384
Kに達するとリセットされまた0番地より書込まれる。
The data written to FiFo RAM 1, 2 is
The data is written to DRAMs 1 to 6 at addresses sequentially determined from address 0 by counter l. Next, the address of counter 1 is incremented by 1 and the next data is written. In this way, data is sequentially written to DRΔM1-6, 384
When it reaches K, it is reset and written again starting from address 0.

書込み開始からカウンタ1が384にアドレスを進める
とDRAM1〜6からデータがFiFo RA M 1
 t 2に書込み開始(DRAM1〜6よりの読み出し
)される。開始時カウンタ2はリセットされ0番地のデ
ータがまずFzFo RA M 1 + 2に書込まれ
、カウンタ2が1番地となり書込同様順次読み出されて
行く。このカウンタ2も384Kに達するとリセットさ
れ0番地より書込まれる。FiFo RA M 1 、
2に書込まれたデータは濃度パターン処理回路109に
、レーザドライバ112cからの同期信号に基づいて出
力される。データセレクタlはカウンタ1又はカウンタ
2のアドレス(カウントデータ)選択をするものであり
、DRAM1〜6に対しデータ書込の時はカウンタlの
アドレスデータが、またデータ読み出しのときはカウン
タ2のアドレスデータが出力される。データセレクタ2
は、64K X 1ビツトのDRAM1〜6のアドレス
が上位8ビツト下位8ビットのマトリックスで決定され
るため、16ビツトアドレスの上位/下位選択のために
用いている。
When counter 1 advances the address to 384 from the start of writing, data is transferred from DRAMs 1 to 6 to FiFo RAM 1.
Writing (reading from DRAMs 1 to 6) is started at t2. At the start, the counter 2 is reset, and the data at address 0 is first written to FzFo RAM 1 + 2, and the counter 2 becomes address 1, where it is sequentially read out in the same manner as writing. When this counter 2 also reaches 384K, it is reset and written starting from address 0. FiFo RAM 1,
2 is output to the density pattern processing circuit 109 based on a synchronization signal from the laser driver 112c. Data selector 1 selects the address (count data) of counter 1 or counter 2. When writing data to DRAM 1 to 6, the address data of counter 1 is selected, and when reading data, the address data of counter 2 is selected. Data is output. Data selector 2
Since the 64K x 1 bit addresses of DRAMs 1 to 6 are determined by a matrix of upper 8 bits and lower 8 bits, this is used for selecting upper/lower bits of a 16-bit address.

またデコーダは、384にアドレスに対し64に毎に6
ブロツクのDRAM1〜6を選択する為のアドレスデコ
ーダである。
The decoder also has 6 addresses every 64 for 384 addresses.
This is an address decoder for selecting DRAMs 1 to 6 of the block.

次に階調処理回路109を説明する。この回路109は
、Y、M、CおよびBKの各々の階調データより、その
濃度に対応するパターンを発生させる回路であり、RO
Mで構成されている。6ビツトの階調データ(回路10
7の出力)は、64階調の濃度情報を表わせる。ここで
は8X8のマトリックスにより64階調表現の処理方式
を用いている。回路109は8x8(ドツト;正確には
ビット)の濃度パターンを1グループ(1色)当り64
種(8X8ドツト領域の1ドツトが記録レベルのものか
ら、全64ドツトが記録レベルのものまで;階調データ
がOを示す場合は8X8ドツト全非記録であり、格別に
パターンは持たないがこれをも含めると65種)持ち、
階調データと主走査アドレスおよび副走査アドレスによ
り、まず階調データで65種の濃度パターンの1つを特
定し、主走査アドレスおよび副走査アドレスで該特定し
た濃度パターンの中の1ドツトを摘出する。すなわち原
主走査アドレスおよび副走査アドレスは、それぞれライ
ン区切りおよび買置切りであるが、これを濃度パターン
サイズ(8X8)に対応した小分割区切り(主走査方向
1〜8.副走査方向1〜8)でカウントして、小分割区
切りの主走査アドレスと副走査アドレスで該特定した濃
度パターン(8X8)内の1つのドツトのデータ(記録
/非記録)を読み出して、これをそのときの原主走査ア
ドレスおよび副走査アドレスの記録情報(すなわち階調
分布の2値記録情報)として出力する。
Next, the gradation processing circuit 109 will be explained. This circuit 109 is a circuit that generates a pattern corresponding to the density from each gradation data of Y, M, C, and BK, and RO
It is composed of M. 6-bit gradation data (circuit 10
7) can represent density information of 64 gradations. Here, a processing method of expressing 64 gradations using an 8×8 matrix is used. The circuit 109 has 64 8x8 (dots; more precisely, bits) density patterns per group (one color).
Species (from 1 dot in the 8x8 dot area to a recording level to all 64 dots at a recording level; if the gradation data indicates O, all 8x8 dots are non-recording, and there is no particular pattern, but this (including 65 species),
First, one of the 65 density patterns is specified using the gradation data, main scanning address, and sub-scanning address, and one dot in the specified density pattern is extracted using the main scanning address and the sub-scanning address. do. That is, the original main scanning address and sub-scanning address are line separation and purchase separation, respectively, but these are divided into subdivisions (main scanning direction 1 to 8, sub scanning direction 1 to 8) corresponding to the density pattern size (8 x 8). The data (recording/non-recording) of one dot in the density pattern (8x8) specified by the main scanning address and sub-scanning address of the subdivision is read out, and this is set to the original main scanning address at that time. and output as recording information of the sub-scanning address (that is, binary recording information of gradation distribution).

したがって、階調データは6ビツトであり、それに対応
した濃度パターン(8X8)を特定するが。
Therefore, the gradation data is 6 bits, and a density pattern (8×8) corresponding to it is specified.

1個の階調データ宛てには1ドツトの2値記録情報が出
力される。
One dot of binary recording information is output for one piece of gradation data.

このような階調処理により階調分布態様の記録/非記録
情報を有する2値記録情報は、各色毎に階調処理回路1
09からアンドゲート110y、110m。
Through such gradation processing, binary recording information having recording/non-recording information of gradation distribution mode is processed by the gradation processing circuit 1 for each color.
09 to AND Gate 110y, 110m.

110cおよび110bk(デジタルカラー階調記録が
モードが指定されているときにゲート開:オン)および
オアゲート11sy、115m、115cおよび115
bkを介して、レーザドライバ112y、112m、1
12cおよび112bkに与えられる。
110c and 110bk (gate open when digital color gradation recording mode is specified: on) and OR gates 11sy, 115m, 115c and 115
Laser drivers 112y, 112m, 1 via bk
12c and 112bk.

以上、デジタルカラー階調記録がキースイッチ302の
0で指定されているときの階調処理系の動作を要約する
と、カラー撮像装置7r、7gおよび7bとA/Dコン
バータで、原稿のR,GおよびB成分が、1ピクセル(
記録1ドツト対応の原稿上の小領域)当りそれぞれ6ビ
ツト階調データに変換され、回路101でシェーディン
グ補正され、マルチプレクサ102を介して補色生成回
路104に与えられる。回路104で6ビツトの記録色
階調データY、MおよびCに変換され、切換ゲート回路
105を通してマスキング処理回路106に与えられ、
ここでマスキング処理され、次いでガンマ補正回路10
3に与えられてそこでガンマ補正を加えられ、更にUC
R処理、黒発生回路107に与えられる。この回路10
7でOCR処理され、また黒濃度演算により黒記録階調
データが生成される。回路107はいずれも6ビツトの
階調記録データY、M、CおよびBKを生成して、前3
者はそれぞれバッファメモリ108y、108+iおよ
び108cに書込み、8には直接に階調処理回路109
に与える。バッファメモリ108y、 108+oおよ
び108cからは、BKの転送に対してそれぞれTy、
TmおよびTcの時間遅れで階調データが読み出されて
階調処理回路109に与えられる。
To summarize the operation of the gradation processing system when digital color gradation recording is specified by 0 of the key switch 302, the color imaging devices 7r, 7g, and 7b and the A/D converter process the R, G, and G of the original. and B component is 1 pixel (
Each small area (on the document corresponding to one recorded dot) is converted into 6-bit gradation data, subjected to shading correction in a circuit 101, and provided to a complementary color generation circuit 104 via a multiplexer 102. It is converted into 6-bit recording color gradation data Y, M and C in a circuit 104, and is applied to a masking processing circuit 106 through a switching gate circuit 105.
Masking processing is performed here, and then the gamma correction circuit 10
3, where gamma correction is applied, and further UC
The R processing is applied to the black generation circuit 107. This circuit 10
7, OCR processing is performed, and black recording gradation data is generated by black density calculation. The circuit 107 generates 6-bit gradation recording data Y, M, C, and BK, and
8 write to the buffer memories 108y, 108+i and 108c, respectively, and directly write to the gradation processing circuit 109.
give to From the buffer memories 108y, 108+o and 108c, Ty and BK are transferred, respectively.
The gradation data is read out with a time delay of Tm and Tc and provided to the gradation processing circuit 109.

階調処理回路109において、各色の階調データは、そ
の1個当り該階調データで特定される濃度パターンの内
の1つのビットデータに変換されて、レーザドライバ1
12y、112m、112cおよび112bkに与えら
れる。
In the gradation processing circuit 109, each gradation data of each color is converted into one bit data of the density pattern specified by the gradation data, and the laser driver
12y, 112m, 112c and 112bk.

次に、キースイッチ302の1,302の2,302の
3,302の4,302の5,302の6あるいは30
2の7により、[特定色デジタルカラー2値記録」が指
定されているときに、特定色の2値記録を行なう2値記
録処理系について説明する。
Next, key switch 302 1, 302 2, 302 3, 302 4, 302 5, 302 6 or 30
2-7, a binary recording processing system that performs binary recording of a specific color when "specific color digital color binary recording" is specified will be described.

この実施例では次の第1表に示すように記録モードが設
定されている。
In this embodiment, the recording mode is set as shown in Table 1 below.

第1表 操作ボード300(第2図)のモード入力キースイッチ
302の1〜7のいずれかがオンにされたときに、「特
定色デジタルカラー2値記録」(第1表の「特定色2値
」)が指定され、302の1〜7のいずれがオンにされ
たかにより、特定色(記録色:第1表の「記録色」)が
指定される。キースイッチ302のθ〜7の選択的なオ
ンに対応して、第1表に示すモード指定データが発生さ
れ、これが同期制御回路114(第1a図)にラッチさ
れて、切換ゲート回路105に与えられる。
When any one of the mode input key switches 1 to 7 of the mode input key switch 302 on the operation board 300 in Table 1 (Fig. 2) is turned on, "Specific color digital color binary recording"("Specific color 2 A specific color (recording color: "recording color" in Table 1) is designated depending on which of 1 to 7 of 302 is turned on. In response to selectively turning on θ to 7 of the key switch 302, mode designation data shown in Table 1 is generated, which is latched by the synchronous control circuit 114 (FIG. 1a) and applied to the switching gate circuit 105. It will be done.

切換ゲート回路105の構成を第1b図に示す。モード
指定データが0を示すもの(デジタルカラー階調記録指
定)であるときには、アンドゲート105dの出力が高
レベルHであって、これがデータセレクタ105aに、
入力Y、M、C(各6ビツト)の出カポ−)−Aへの出
力を指定し、インバータ105eでそれをLレベルに反
転した信号を同期制御回路114を通してアンドゲート
110y、110m、110c、110bkに与えて、
これらのアンドゲートをオン(ゲート開)とする。
The configuration of the switching gate circuit 105 is shown in FIG. 1b. When the mode designation data indicates 0 (digital color gradation recording designation), the output of the AND gate 105d is at a high level H, and this is sent to the data selector 105a.
The output of the inputs Y, M, and C (6 bits each) to the output cap-A is specified, and the inverted signal is inverted to L level by the inverter 105e. Give it to 110bk,
Turn on these AND gates (gate open).

したがって入力Y、M、Cがマスキング処理回路106
に与えられ、階調分布の2値記録情報がレーザドライバ
112y、112m、112c、112bkに与えられ
て前述の階調記録が行なわれる。
Therefore, the inputs Y, M, and C are masked by the masking processing circuit 106.
The binary recording information of the gradation distribution is given to the laser drivers 112y, 112m, 112c, and 112bk to perform the above-mentioned gradation recording.

モード指定データが1〜7のいずれかを示すもの(特定
色デジタルカラー2値記録指定)であるときには、アン
ドゲート105dの出力が低レベルしであって、これが
データセレクタ105aに、入力Y。
When the mode designation data indicates any one of 1 to 7 (specific color digital color binary recording designation), the output of the AND gate 105d is at a low level, and this is input to the data selector 105a.

M、C(各6ビツト)の出力ポートBへの出力を指定す
る。出力ポートBにおいて、入力’/、M、C(各6ビ
ット:0〜64を示す)の最上位ビットのみが、2値化
信号としてデータセレクタ105bに与えられる。6ビ
ツトの階調データはO〜64の範囲の数値を示し、最上
位ビットがHであることは、それが32以上の数値であ
ることを示す。したがって最上位ビットを摘出すると、
このビットは、0〜64の範囲の階調を、32をスレッ
シュレベルとして2値化した2値信号である。すなわち
この実施例では、データセレクタ105aから105b
に階調データを与えるときに、階調データを2値化して
いる。したがって、データセレクタ1osbの入力端以
下の信号処理系において、記録信号はY(1ビツト)、
M(1ビツト)、C(1ビツト)の2値信号である。
Specifies output of M and C (6 bits each) to output port B. At output port B, only the most significant bits of inputs '/, M, and C (each 6 bits: 0 to 64) are given to data selector 105b as a binary signal. The 6-bit gradation data indicates a numerical value in the range of 0 to 64, and the fact that the most significant bit is H indicates that it is a numerical value of 32 or more. Therefore, if we extract the most significant bit,
This bit is a binary signal obtained by binarizing the gradations in the range of 0 to 64 with 32 as the threshold level. That is, in this embodiment, data selectors 105a to 105b
When giving gradation data to a computer, the gradation data is binarized. Therefore, in the signal processing system below the input end of the data selector 1osb, the recording signal is Y (1 bit),
It is a binary signal of M (1 bit) and C (1 bit).

データセレクタ105bは、モード指定データが1を示
すものであるときには出力端1に記録信号Y。
The data selector 105b outputs a recording signal Y to the output terminal 1 when the mode designation data indicates 1.

M、Cを出力し、2を示すものであるときには出力端2
に、・・・、7を示すものであるときには出力端7に、
記録信号’/、M、Cを出力する。データセレクタ10
5bの出力端1には、全色(4色)記録処理用の第1論
理処理回路M1が接続されており、出力端2には3色C
2M、[lK記録処理用の第2論理処理回路の1つM2
が、出力端3には3色M、Y、nK記録処理用の第2論
理処理回路の他の1つM3が、出力端4には3色C,Y
、BK記録処理用の第2論理処理回路のもう1つM4が
、出力端5には2色C,BK記録処理用の第3論理処理
回路の1つM5が、出力端6には2色M、8に記録処理
用の第3論理処理回路の他の1つM6が、また出力端7
には2色V。
Outputs M and C, and when it indicates 2, output terminal 2
,..., 7, the output terminal 7,
Recording signals '/, M, and C are output. Data selector 10
A first logic processing circuit M1 for all-color (four-color) recording processing is connected to the output end 1 of the 5b, and a first logic processing circuit M1 for all-color (four-color) recording processing is connected to the output end 2.
2M, [lK One of the second logic processing circuits for recording processing M2
However, the other one M3 of the second logic processing circuit for recording processing of three colors M, Y, nK is installed at the output end 3, and the other one M3 of the second logic processing circuit for recording processing of the three colors M, Y, nK is installed at the output end 4.
, another one of the second logic processing circuits for BK recording processing, M4, is connected to the output end 5, and one of the third logic processing circuits for BK recording processing, M5, is connected to the output end 5, for two colors. Another one of the third logic processing circuits for recording processing, M6, is connected to the output terminal 7.
There are two colors V.

BH2録処理用の第3論理処理回路の1つM7が、接続
されている。
One of the third logic processing circuits M7 for BH2 recording processing is connected.

論理処理回路M1は、入力Y、M、Cのすべてが1(記
録)であるときには、入力Y、M、CのすべてをO(非
記録)にBKを1(記録)にした出力Y、M、Cおよび
BKを出力し、その他のときには入力Y、M、Cをその
まま出力とし、かつ0(非記録)の情報を有するBKを
出力する。すなわち、入力Y、M、Cのすへてか記録の
ときには、黒記録としてY、M、Cは非記録とし、入力
Y、M、Cのいずれか1つが非記録のときには、入力Y
、M、Cの情報に従った記録とし、UKは非記録とする
。Y、M、Cが記録に指定された特定色である。
When all of the inputs Y, M, and C are 1 (recording), the logic processing circuit M1 outputs Y, M with all of the inputs Y, M, and C set to O (non-recording) and BK set to 1 (recording). , C, and BK, and at other times input Y, M, and C are output as they are, and BK having information of 0 (non-recording) is output. That is, when inputs Y, M, and C are fully recorded, Y, M, and C are recorded as black, and when any one of inputs Y, M, and C is not recorded, input Y
, M, and C, and UK is not recorded. Y, M, and C are specific colors designated for recording.

論理処理回路M2は、入力Yを常に0(非記録)の出力
■に変更しかつ入力Yが1であるとBKを1にしてXと
Cを0にする。入力Yが0のときには8Kを0にして入
力M、Cをそのまま出力する。すなわち、Y記録をBK
記録に変換し、BK?!ili録のときにはM、Cを非
記録にする。Yは全く記録しない。M、Cが記録に指定
された特定色である。
The logic processing circuit M2 always changes the input Y to an output (2) of 0 (non-recording), and when the input Y is 1, it sets BK to 1 and sets X and C to 0. When input Y is 0, 8K is set to 0 and inputs M and C are output as they are. In other words, change Y record to BK
Convert to record, BK? ! During ili recording, M and C are set to non-record. Y is not recorded at all. M and C are specific colors designated for recording.

論理処理回路に3は、入力Cを常に0(非記録)の出力
Cに変更しかつ入力Cが1であるとBKを1にしてYと
阿を0にする。入力Cが0のときにはBにを0にして入
力Y、Mをそのまま出力する。すなわち、C記録をBK
記録に変換し、BK記録のときにはY、Mを非記録にす
る。Cは全く記録しない。Y、Mが記録に指定された特
定色である。
In the logic processing circuit 3, input C is always changed to output C which is 0 (non-recording), and when input C is 1, BK is set to 1 and Y and A are set to 0. When input C is 0, B is set to 0 and inputs Y and M are output as they are. In other words, convert C records to BK
When BK recording is performed, Y and M are made non-recordable. C is not recorded at all. Y and M are specific colors designated for recording.

論理処理回路旧は、入力阿を常に0(非記録)の出力旧
;変更しかつ入力阿が1であるとBKを1にしてYとC
を0にする。入力阿が0のときにはBにをOにして入力
Y、Cをそのまま出力する。すなわち、Mga録をBに
記録に変換し、BK記録のときにはY、Cを非記録にす
る。旧よ全く記録しない。LCが記録に指定された特定
色である。
The logic processing circuit old always outputs 0 (non-recording) for the input A; if the input A is changed and the input A is 1, it sets BK to 1 and outputs Y and C.
Set to 0. When input A is 0, B is set to 0 and inputs Y and C are output as they are. That is, Mga recording is converted to B recording, and Y and C are made non-recordable when BK recording is performed. It's old and doesn't record at all. LC is the specific color designated for recording.

論理処理回路M5は、入力YおよびNを常に0(非記録
)の出力Yおよび旧こ変更しかつ入力Y又はNが1であ
るとBKを1にしてCを0にする。入力YおよびNが0
のときにはBKを0にして入力Cをそのまま出力する。
Logic processing circuit M5 always changes inputs Y and N to output Y of 0 (non-recording) and sets BK to 1 and C to 0 if input Y or N is 1. Input Y and N are 0
When , BK is set to 0 and input C is output as is.

すなわち、Y、M記録をBK記録に変換し、8に記録の
ときにはCを非記録にする9Yおよび旧よ全く記録しな
い。Cが記録に指定された特定色である。
That is, Y and M recording are converted to BK recording, and when recording on 8, C is not recorded, and 9Y and old are not recorded at all. C is the specific color designated for recording.

論理処理回路M6は、入力YおよびCを常にO(非記録
)の出力YおよびCに変更しかつ入力Y又はCが1であ
るとBKを1にして阿をOにする。入力YおよびCが0
のときにはBKをOにして入力阿をそのまま出力する。
Logic processing circuit M6 always changes inputs Y and C to outputs Y and C which are O (non-recording), and when input Y or C is 1, BK is set to 1 and A is set to O. Input Y and C are 0
When , BK is set to O and the input signal is output as is.

すなわち、Y、C記録をBに記録に変換し、Bに記録の
ときには阿を非記録にする。YおよびCは全く記録しな
い。Nが記録に指定された特定色である。
That is, Y and C records are converted to B records, and when B is recorded, A is made unrecorded. Y and C are not recorded at all. N is the specific color designated for recording.

論理処理回路M7は、入力阿およびCを常に0(非記録
)の出力NおよびCに変更しかつ入力H又はCが1であ
るとBKを1にしてYを0にする。入力NおよびCが0
のときにはBKをOにして入力Yをそのまま出力する。
Logic processing circuit M7 changes inputs A and C to outputs N and C which are always 0 (non-recording), and when input H or C is 1, BK is set to 1 and Y is set to 0. Inputs N and C are 0
When , BK is set to O and input Y is output as is.

すなわち、河、C記録をBK記録に変換し、8に記録の
ときには阿を非記録にする。iおよびCは全く記録しな
い。■が記録に指定された特定色である。
That is, the kawa and C records are converted to BK records, and when 8 is recorded, A is made unrecorded. i and C are not recorded at all. ■ is the specific color specified for recording.

以上要約すると、これらの論理処理回路M1〜M7は、
次の第2表の0〜7に示すように2値記録情報を出力す
る。
To summarize above, these logic processing circuits M1 to M7 are as follows:
Binary recording information is output as shown in 0 to 7 in Table 2 below.

なお、表中に書込みがない所では、データはすべて1X
Jta)である。
In addition, all data are 1X where there is no writing in the table.
Jta).

r特定色デジタルカラーの2値記録」が指定されたとき
(モードNo、1〜7)には、前述の第2表の1〜7に
示す2値記録データY、M、CおよびBKがオアゲh1
05cから出力されて、前3者はそれぞれバッファメモ
リ116y、116−および116cに与えられ、Bに
はアンドゲート111b)Lに与えられる。
When "binary recording of specific digital color" is specified (Mode No. 1 to 7), the binary recording data Y, M, C, and BK shown in 1 to 7 of Table 2 above are output. h1
05c, the former three are applied to buffer memories 116y, 116- and 116c, respectively, and B is applied to AND gate 111b)L.

バッファメモリ116y、116n+および116cは
それぞれ、バッファメモリ108y 、 108mおよ
び108cのメモリ容量の6分の1程度のメモリ容量を
有するものである。バッファメモリ116y、116m
および116cからは、FIKの転送に対してそれぞれ
Ty 、 TmおよびTcの遅れ時間の後にデータが読
み出されて、アンドゲート111y、111mおよび1
llcに与えられる。これらのアンドゲート1ily、
 111+n、 1llcおよび1llbkは、モード
指定データが1〜7のいずれかであってアンドゲート1
05dの出力がしてインバータ105eの出力が■でこ
れが与えられるのでゲート開(オン)であるので、2値
記録データY、M、Cおよびbkは、レーザドライバ1
12y、112+a、112cおよび112bkに与え
られる。この「特定色デジタルカラーの2値記録」では
、記録階調データ(6ビツト)を、データセレクタ10
5aから105bに与える過程で2値化しているので、
階調分布特性がないものであるので、カラー記録は2値
記録、すなわち画像輪郭がシャープな記録が得られる。
Buffer memories 116y, 116n+ and 116c each have a memory capacity of about one-sixth of the memory capacity of buffer memories 108y, 108m and 108c. Buffer memory 116y, 116m
and 116c, data is read out after delay times of Ty, Tm, and Tc for FIK transfer, respectively, and the data is read out from AND gates 111y, 111m, and 116c.
given to llc. These and gates 1ily,
111+n, 1llc and 1llbk have mode designation data from 1 to 7 and are AND gate 1.
Since the output of the inverter 105e is given by the output of the inverter 105e and the gate is open (on), the binary recording data Y, M, C and bk are output from the laser driver 1.
12y, 112+a, 112c and 112bk. In this "binary recording of specific digital color", recording gradation data (6 bits) is input to the data selector 10.
Since it is binarized in the process of giving from 5a to 105b,
Since it does not have gradation distribution characteristics, color recording provides binary recording, that is, recording with sharp image contours.

なお、モード入力キースイッチ302のO〜7は1グル
ープであって、その1つのオンに応答してモード指定デ
ータが発生されて、次に別の1つのオンがあるまでラッ
チされるが、302の8はこれらのキースイッチとは別
個のものであり、これがオンにされると単色黒フラグが
セットされてソレノイド35が付勢されて、転写ベルト
25はドラム18y、18mおよび+8cからは離れて
、ドラム18bkのみに接触する。この状態では、キー
スイッチ302の0〜7でいずれのモード(0〜7)が
指定されていても、記録は単色黒記録となる。単色黒フ
ラグがセットされているときにキースイッチ302の8
がオンになると、単色黒フラグがクリアされてソレノイ
ド35が消勢され、転写ベルト25が全ドラム18bk
、18y、18mおよび18cに接触し、キースイッチ
302の0〜7でいずれのモード(0〜7)が指定され
ているかに従った特定色の記録となる。したがって、キ
ー302の0又は1でモード0又は1をセントし、キー
スイッチ302の8をオンにして単色黒フラグをセット
した状態で記録を開始すると、黒単色階調記録又は黒単
色2値記録となる。これらの記録では、原稿の黒部のみ
を黒で記録したコピーが得られる。
Note that mode input key switches 302 O to 7 are one group, and mode designation data is generated in response to turning on one of them, and is latched until another one is turned on. 8 is separate from these key switches, and when this is turned on, a monochromatic black flag is set, the solenoid 35 is energized, and the transfer belt 25 is moved away from the drums 18y, 18m, and +8c. , contacts only the drum 18bk. In this state, regardless of which mode (0 to 7) is designated by keyswitches 302 (0 to 7), the recording will be monochromatic black recording. 8 of the key switch 302 when the monochrome black flag is set.
When turned on, the monochrome black flag is cleared, the solenoid 35 is deenergized, and the transfer belt 25 is moved to all drums 18bk.
, 18y, 18m, and 18c, and a specific color is recorded according to which mode (0 to 7) is specified by keyswitches 302 0 to 7. Therefore, if you set the mode 0 or 1 with the key 302 0 or 1, turn on the key switch 302 8, and start recording with the monochrome black flag set, black monochrome gradation recording or black monochrome binary recording is possible. becomes. With these recordings, a copy is obtained in which only the black portions of the original are recorded in black.

単色黒フラグをセットした状態(モード8)で、モード
2の記録を行なうと、2値V記録情報のみを黒で記録し
た黒単色記録となり、モード3の記録を行なうと2値C
記録情報のみを黒で記録した黒単色記録となり、モード
4の記録を行なうと2値河記録情報のみを黒で記録した
黒単色記録となり、モード5の記録を行なうと2値Y記
録情報および2値阿記録情報を黒で記録した黒単色記録
となり、モード6の記録を行なうと2値Yv!、@情報
および2値C記録情報を黒で記録した黒単色記録となり
、また、モード7の記録を行なうと2値阿記録情報およ
び2値C記録情報を黒で記録した黒単色記録となる。
If you record in mode 2 with the monochromatic black flag set (mode 8), only the binary V recording information will be recorded in black, resulting in monochromatic black recording, and if you record in mode 3, the binary V recording information will be recorded in black.
Recording in mode 4 results in monochromatic black recording in which only the recording information is recorded in black; recording in mode 4 results in monochromatic black recording in which only binary river recording information is recorded in black; recording in mode 5 results in recording in binary Y recording information and The value recording information is recorded in black, resulting in monochromatic black recording, and when recording in mode 6, binary Yv! , @ information and binary C recording information are recorded in black, and when recording in mode 7 is performed, binary A recording information and binary C recording information are recorded in black, resulting in monochromatic black recording.

なお、単色黒フラグがセットされたときには、第2図に
示すイエロー記録装置、マゼンダ記録装置およびシアン
記録装置はすべて非記録状態に設定され、感光体ドラム
への露光および現像は行なわれない。
Note that when the monochromatic black flag is set, the yellow recording device, magenta recording device, and cyan recording device shown in FIG. 2 are all set to a non-recording state, and no exposure or development is performed on the photosensitive drum.

第7図に、多面鏡駆動用モータ等とマイクロプロセッサ
システム(200:第1a図)との間のインターフェイ
スを示す。第7図に示す入出力ポート207はシステム
200のバス206に接続されている。
FIG. 7 shows an interface between the polygon mirror driving motor and the microprocessor system (200: FIG. 1a). Input/output port 207 shown in FIG. 7 is connected to bus 206 of system 200.

なお、第7図において、45は感光体ドラム18bk、
  18y、  18mおよび18cを回転駆動するモ
ータであり、モータドライバ46で付勢される。
In addition, in FIG. 7, 45 is a photosensitive drum 18bk,
This is a motor that rotationally drives 18y, 18m, and 18c, and is energized by a motor driver 46.

その他複写機各部要素を付勢するドライバ、センサに接
続された処理回路等が備わっており、入出力ポート20
7あるいは他の入出力ポートに接続されてシステム20
0に接続されているが、図示は省略した。
In addition, it is equipped with a driver that energizes each part of the copying machine, a processing circuit connected to the sensor, etc., and an input/output port 20.
7 or other input/output ports of the system 20
0, but illustration is omitted.

カラーモード(モード0〜7)でも、単色黒モード(モ
ード8)でも第1キヤリツジ8の動作タイミングに対す
る転写紙送りローラ23.現像器20bk、レジストロ
ーラ24.転写コロトロン29bk等の動作タイミング
は同じであるが、転写分離を終了した記録紙が定着器3
6に達するまでの転写ベルト25の送り速度は単色黒モ
ードのとき少し速くなる。このように黒記録用の感光体
トラム18bkが給紙側から見て最上流にあることは、
弔色黒モードでの記録装置付勢制御が単純であるという
利点をもたらす。
The transfer paper feed roller 23. in relation to the operation timing of the first carriage 8 in both the color mode (modes 0 to 7) and the monochromatic black mode (mode 8). Developing device 20bk, registration roller 24. The operation timing of the transfer corotron 29bk etc. is the same, but the recording paper that has been transferred and separated is transferred to the fixing device 3.
The feeding speed of the transfer belt 25 until it reaches 6 is slightly faster in the monochromatic black mode. The fact that the photoconductor tram 18bk for black recording is located at the most upstream position when viewed from the paper feeding side is as follows.
This provides the advantage that recording device activation control in the dark black mode is simple.

また、コピー速度を速くし得るという利点をももたらす
It also has the advantage of increasing the copy speed.

もし、実施例と異り黒記録装置が最上流でな〈従来と同
様に最下流に位置しているとすると、第5図に示す如く
、第1キヤリツジ8の動作タイミングに対して、記録紙
送りローラ23.レジストローラ24等の動作タイミン
グはフルカラーコピーモードと単色黒コピーモードで異
ってくる。即ち制御がそれだけ複雑になる。
If the black recording device is not located at the most upstream position as in the embodiment, but at the most downstream position as in the conventional case, as shown in FIG. Feed roller 23. The operation timing of the registration roller 24 and the like differs between the full color copy mode and the monochrome black copy mode. In other words, control becomes that much more complicated.

次に、マイクロプロセッサシステム200および同期制
御回路114の制御動作に基づいた各部の動作タイミン
グを説明する。
Next, the operation timing of each part based on the control operations of the microprocessor system 200 and the synchronous control circuit 114 will be explained.

まず、電源スィッチ(図示せず)が投入されると、装置
はウオームアツプ動作を開始し。
First, when a power switch (not shown) is turned on, the device starts a warm-up operation.

・定着ユニット36の温度上げ、 ・多面鏡の等速回転立上げ、 ・キャリッジ8のホームポジショング、・ライン同期用
クロックの発生(1,26K)lz)、・ビデオ同期用
クロックの発生(8,42MHz)、・各種カウンタの
初期化、 等の動作を行なう。ライン同期クロックは多面鏡モータ
ドライバとCCDドライバに供給され、前者はこの信号
を位相ロックドループ(PLL)サーボの基準信号とし
て用いられ、フィードバック信号であるビームセンサ4
4bk、 44y、44mおよび44cのビーム検出信
号がライン同期用クロックと同一周波数となるように、
また所定の位相関係となるように制御される。後者は、
CCD読み出しの主走査開始信号として用いられる。な
お、レーザビーム主走査の開始同期用の信号は、ビーム
センサ44bk、 44y、44mおよび44cの検出
信号(パルス)が、各色(各センサ)毎に出力されるの
でこれを利用する。尚、ライン同期信号と各ビームセン
サの検出信号の周波数はPLLでロックされており同一
であるが、若干の位相差を生じる場合があるので、走査
の基準はライン同期信号ではなく各ビームセンサの検出
信号を用いている。
・Increasing the temperature of the fixing unit 36, ・Starting the polygon mirror at a constant speed, ・Home positioning of the carriage 8, ・Generation of the line synchronization clock (1,26K)lz), ・Generation of the video synchronization clock (8) , 42MHz), ・Initialize various counters, etc. The line synchronized clock is supplied to the polygon mirror motor driver and the CCD driver, and the former uses this signal as a reference signal for a phase-locked loop (PLL) servo, and the feedback signal to the beam sensor 4.
So that the beam detection signals of 4bk, 44y, 44m and 44c have the same frequency as the line synchronization clock.
Further, it is controlled to have a predetermined phase relationship. The latter is
It is used as a main scanning start signal for CCD reading. Note that the detection signals (pulses) of the beam sensors 44bk, 44y, 44m, and 44c are output for each color (each sensor) and are used as the signal for synchronizing the start of laser beam main scanning. The frequency of the line synchronization signal and the detection signal of each beam sensor are locked by PLL and are the same, but there may be a slight phase difference, so the scanning reference is not the line synchronization signal but the frequency of each beam sensor. The detection signal is used.

ビデオ同期用クロックは1ドツト(1画素)単位の周波
数を持ち、CCDドライバ及びレーザドライバに供給さ
れている。
The video synchronization clock has a frequency of one dot (one pixel) and is supplied to the CCD driver and laser driver.

各種カウンタは、 (1)読み取りラインカウンタ、 (2) BK、Y、M、C@書き込みラインカウンタ、
(3)読み取りドツトカウンタ、および(4) BK、
Y、M、C各書込みドツトカウンタ、であるが、上記(
1)および(2)はマイクロプロセッサシステム200
のCPU202の動作で代用するプログラムカウンタで
あり、(3)および(4)は図示していないがハード上
個別に介わっている。
The various counters are: (1) Read line counter, (2) BK, Y, M, C@Write line counter,
(3) read dot counter, and (4) BK,
Y, M, and C write dot counters, but the above (
1) and (2) are microprocessor system 200
This is a program counter substituted by the operation of the CPU 202, and (3) and (4) are individually involved in the hardware, although not shown.

次にプリントサイクルのタイミングを第8図に示し、こ
れを説明する。ウオームアツプ動作を完了すると、プリ
ント可能状態となり、ここでコピースタートキースイッ
チ301がオンになると、システム200のCPU20
2の動作により、第1キヤリツジ8駆動モータ(第13
図)が回転を始めキャリッジ8および9(8の1/2の
速度)が左側に走査(露光走査)を開始する。キャリッ
ジ8がホームポジションにあるときは、ホームポジショ
ンセンサ39の出力がHであり、露光走査(副走査)開
始後間もなくしになる。このHからLに転する時点に読
み取りラインカウンタをクリアすると同時に、カウント
エネーブルにする。なお、このI(からLへの変化時点
は原稿の先端を露光する位置である。
Next, the timing of the print cycle is shown in FIG. 8 and will be explained. When the warm-up operation is completed, the state becomes ready for printing, and when the copy start key switch 301 is turned on, the CPU 20 of the system 200
2, the first carriage 8 drive motor (13th
The carriages 8 and 9 (at 1/2 speed of 8) begin to rotate to the left (exposure scan). When the carriage 8 is at the home position, the output of the home position sensor 39 is H, and the exposure scan (sub-scan) is soon started. At the time of this transition from H to L, the read line counter is cleared and at the same time the count is enabled. Note that the time point at which the image changes from I( to L) is the position at which the leading edge of the document is exposed.

センサ39がLになった後に入ってくるライン同期用ク
ロックで、読み取りラインカウンタを、1パルス毎にカ
ウントアツプする。また、ライン同期用クロックが入っ
て来るときは、その立上りで読み取りドツトカウンタを
クリアし、カラン1−エネーブルにする。
With the line synchronization clock that comes in after the sensor 39 goes low, the read line counter is counted up every pulse. When the line synchronization clock comes in, the read dot counter is cleared at the rising edge of the line synchronization clock and the run 1 is enabled.

従って、最初のラインの読み取りは、ホームポジション
センサ39がLになって後、最初のライン同期用クロッ
クが入った直後のビデオ同期クロックに同期して、画素
l99画素、・・・画素4667と順次読み取る。尚、
画素のカウントは、読み取りドツトカウンタによって行
なわれる。またこのときの読み取りラインカウンタの内
容は1である。
Therefore, the first line is read in sequence from pixel 199 to pixel 4667 in synchronization with the video synchronization clock immediately after the first line synchronization clock is input after the home position sensor 39 becomes L. read. still,
Pixel counting is done by a read dot counter. Further, the content of the read line counter at this time is 1.

2ライン目以降も同様に、次のライン同期用クロックで
読み取りラインカウンタをインクレメントし、読み取り
ドツトカウンタをクリアし次から入ってくるビデオ同期
クロックに同期し、読み取りカウンタをインクリメント
すると共に画素の読み取りを行なう。
Similarly, for the second and subsequent lines, the reading line counter is incremented by the next line synchronization clock, the reading dot counter is cleared, and synchronized with the next video synchronization clock, the reading counter is incremented, and pixels are read. Do the following.

このようにして、順次ラインを読み取り、読み取りライ
ンカウンタが6615ラインまでカウントすると、その
ラインで最後の読み取りを行ない、キャリッジ駆動モー
タを逆転付勢しキャリッジ8および9をホームポジショ
ンに戻す。
In this way, the lines are sequentially read, and when the reading line counter counts up to 6615 lines, the last reading is performed on that line, and the carriage drive motor is reversely energized to return the carriages 8 and 9 to their home positions.

以上のようにして読み取られた画素データは順次画像処
理ユニット100に送られ、各種の画像処理を施こされ
る。この画像処理を行なう時間は、ライン同期用クロッ
ク信号の2クロック分だけ、少くとも要する。
The pixel data read in the above manner is sequentially sent to the image processing unit 100 and subjected to various image processing. The time required to perform this image processing is at least two clocks of the line synchronization clock signal.

次に書き込みでは、先ず書込みラインカウンタのクリア
及びカウントエネーブルは:読み取りラインカウンタが
2のとき、BK書き込みカウンタが;読み取りラインカ
ウンタが1577のとき、Y書き込みカウンタが;読み
取りラインカウンタが3152のとき、M書き込みカウ
ンタが;また、読み取りラインカウンタが4727のと
き、C書き込みカウンタが:それぞれクリアおよびカウ
ントエネーブルされるという形で行なわれる。
Next, for writing, first clear the write line counter and enable the count: When the read line counter is 2, the BK write counter is; When the read line counter is 1577, the Y write counter is; When the read line counter is 3152. , M write counters; and when the read line counter is 4727, the C write counters are cleared and enabled to count, respectively.

これらのカウントアツプは、それぞれのビームセンサ4
4bk、44y、44o+および44cの検出信号の立
上りにおいて行なわ汎る。また、書き込みドツトカウン
タ(BK、Y、M、C)は、それぞれのビームセンサの
検出信号の立上りでクリアされ、カウントアツプはビデ
オ同期信号によって行なわれる。
These count ups are calculated by each beam sensor 4.
This is done at the rising edge of the detection signals 4bk, 44y, 44o+ and 44c. Further, the write dot counters (BK, Y, M, C) are cleared at the rising edge of the detection signal of each beam sensor, and counting up is performed by the video synchronization signal.

各色の書き込みは、読み取りカウンタの内容が所定の値
に達し、各色の書き込みラインカウンタがカウントエネ
ーブルになり、最初のビームセンサ検出信号でカウント
開始されたとき(内容1)から最初のラインの書き込み
ドツトカウンタの所定の値のときに、レーザドライバを
駆動し書き込みが行なわれる。ドツトカウントが1〜4
00の間は、ダミーデータで、401〜5077(46
77個)が書き込み可能な値である。ここでダミーデー
タは、ビームセンサ44bk、44y、44mおよび4
4cと感光体ドラム18bk、  l 8y、  18
mおよび18cの物理的距離を調整するためのものであ
る。また、書き込みデータ(1又はO)はビデオ同期信
号の立下り点で捕えられる。ライン方向の書き込み範囲
は、各書込みラインカウンタが1〜6615ラインのと
きである。
Writing for each color begins when the content of the reading counter reaches a predetermined value, the writing line counter for each color becomes counting enable, and counting starts with the first beam sensor detection signal (content 1). When the dot counter reaches a predetermined value, the laser driver is driven to perform writing. Dot count is 1-4
00 is dummy data, 401 to 5077 (46
77) are writable values. Here, the dummy data includes beam sensors 44bk, 44y, 44m and 4
4c and photoreceptor drum 18bk, l 8y, 18
This is for adjusting the physical distance between m and 18c. Also, write data (1 or O) is captured at the falling point of the video synchronization signal. The writing range in the line direction is when each writing line counter is 1 to 6615 lines.

さて第8図に示す通り、露光走査を開始してから、CC
Dの第3ライン目の走査時点よりBK記録データが得ら
れるので、BK記録装置はBKデータが得られるのと同
期して記録付勢が開始される。したがって、BK信号処
理ラインでは、フレームバッファメモリが省略されてい
る。これに対して、Y、MおよびC記録装置は紙送り方
向にずれているので、BK記録装置からのずれ量に相当
する記録開始遅れ時間Ty、TmおよびT c (第5
図)の間の記録信号の記憶が必要であり、前述の通り。
Now, as shown in Fig. 8, after starting exposure scanning, CC
Since BK recording data is obtained from the time of scanning the third line of D, recording activation of the BK recording apparatus is started in synchronization with the acquisition of BK data. Therefore, the frame buffer memory is omitted in the BK signal processing line. On the other hand, since the Y, M, and C recording devices are offset in the paper feeding direction, the recording start delay times Ty, Tm, and Tc (fifth
(Fig.) requires storage of the recording signal between, as described above.

87にバイトのフレームメモリ108y、 174にバ
イトのフレームメモリ108mおよび261にバイトの
フレームメモリ108cが備わっており、これらのメモ
リにおいても記憶容量を低減するために、記憶データは
、濃度パターンに変換する前の階調データとしている。
A byte frame memory 108y is provided at 87, a byte frame memory 108m is provided at 174, and a byte frame memory 108c is provided at 261.In order to reduce the storage capacity in these memories as well, the stored data is converted into a density pattern. The previous gradation data is used.

したがって、BK用のフレームメモリが不要である分メ
モリ量が少なくて済み、更に階調データで記憶する分各
フレームメモリの容量が少なくて済んでいる。感光体ド
ラムはこの複写機で設定している最大サイズA3の長辺
長よりも格段に短い周長(2πr)のものであり、した
がって感光体ドラムの配列ピッチも極く短かい。
Therefore, since a frame memory for BK is not required, the amount of memory can be reduced, and since gradation data is stored, the capacity of each frame memory can be reduced. The photosensitive drum has a circumference (2πr) that is much shorter than the long side length of the maximum size A3 set in this copying machine, and therefore the arrangement pitch of the photosensitive drum is also extremely short.

バッファメモリ116y、116mおよび116Cの読
み書き制御も、上述のバッファメモリ108Y、108
mおよび108cの読み書き制御と同様に行なわれる。
The read/write control of the buffer memories 116y, 116m and 116C is also performed using the buffer memories 108Y, 108 described above.
The read/write control is performed in the same way as for m and 108c.

後者のバッファメモリの読み書きでは、1ピクセル(1
ドツト)当り6ビツトの階調データとなるが、前者のバ
ッファメモリの読み書きでは、1ビクセル当り1ビツト
の2値データとなる。
When reading and writing the latter buffer memory, 1 pixel (1
However, when reading and writing from the buffer memory in the former case, it becomes binary data of 1 bit per pixel.

次に本発明の他の実施例および変形例を説明する。Next, other embodiments and modifications of the present invention will be described.

上記実施例では、4個の感光体ドラムを有する記録装置
構成の複写機を示したが、1個の感光体ドラムと1組の
レーザ露光装置、感光体ドラムの周りに4色又は3色の
現像装置を有し、例えば転写ドラムなどに記録紙を保持
して順次に各色像を転写する方式の複写機にも本発明は
同様に実施できる。
In the above embodiment, a copying machine having a recording device configuration having four photoreceptor drums was shown, but one photoreceptor drum, one set of laser exposure device, and four or three color The present invention can be similarly applied to a copying machine that has a developing device and that holds a recording paper on a transfer drum or the like and sequentially transfers each color image.

また、上記実施例では、電子写真方式の複写機を示した
が、静電記録針を用いる静電記録式、又は熱転写方式、
又はインクジェット方式等の複写機にも本発明は同様に
実施できる。
In the above embodiment, an electrophotographic copying machine is shown, but an electrostatic recording type using an electrostatic recording needle or a thermal transfer type copying machine,
Alternatively, the present invention can be similarly implemented in an inkjet type copying machine or the like.

(り効果 本発明によれば、記録モード指定手段がデジタルカラー
階調記録を指定しているときは、画像読み取り手段が原
画像を色分解して各色多値で読み取り、画像処理手段が
読み取られた各色多値画像信号を色成分毎の多値記録情
報に処理し、階調処理手段が多値記録情報を階調表現分
布の2値記録情報に変換し、制御手段が、記録媒体への
色記録順に従って色情報記録手段を記録付勢し、色情報
記録手段がこの2値記録情報を、各色毎に記録媒体に記
録する。これにより、原稿画像のカラー階調記録が行な
われる。
According to the present invention, when the recording mode specifying means specifies digital color gradation recording, the image reading means separates the original image into colors and reads each color in multivalued form, and the image processing means reads the original image. The multi-value image signal for each color is processed into multi-value recording information for each color component, the gradation processing means converts the multi-value recording information into binary recording information with a gradation expression distribution, and the control means converts the multi-value recording information to the recording medium. The color information recording means is activated for recording in accordance with the color recording order, and the color information recording means records this binary recording information on the recording medium for each color.Thereby, color gradation recording of the original image is performed.

特定色デジタルカラー2値記録が指定されていると、論
理処理手段が、記録モード指定手段で指定された特定色
デジタルカラー2値記録に対応して、各色多値画像信号
に基づいた各色2値記録情報より、2値ブラック記録情
報を生成し、ブラック記録があるときに特定色の2値記
録情報を非記録に更新し、該特定色の2値記録情報と該
2値ブラック記録情報を特定色デジタルカラー2値記録
情報として出力し、色情報記録手段がこの2値記録情報
を、各色毎に記録媒体に記録する。これにより、記録モ
ード指定手段が指定した特定色デジタルカラー2値記録
により特定された色は2値画像記録され、特定されなか
った色は黒2fif1画像記録され、特定色と黒のみの
記録となる。2値記録処理であるので、画像の輪郭がシ
ャープに表現された記録となり、記録色の混色が少いの
で、画像の鮮明度を高い。
When specific color digital color binary recording is specified, the logic processing means generates each color binary value based on the multi-value image signal of each color, corresponding to the specific color digital color binary recording specified by the recording mode specifying means. Generates binary black recording information from the recording information, updates the binary recording information of a specific color to non-recording when there is black recording, and specifies the binary recording information of the specific color and the binary black recording information. The color information is output as digital color binary recording information, and the color information recording means records this binary recording information on a recording medium for each color. As a result, the color specified by the specific color digital color binary recording specified by the recording mode specifying means is recorded as a binary image, and the unspecified color is recorded as a black 2fif1 image, and only the specific color and black are recorded. . Since it is a binary recording process, the outline of the image is sharply expressed, and there is little mixing of recorded colors, so the sharpness of the image is high.

以上のように、中間調表現に優れた階調記録と画像輪郭
がシャープな2値記録を選択し得るのに加えて、2値記
録では記録色の混色が少いので画像の鮮明度が高い見や
すい画像記録となる。
As mentioned above, in addition to being able to select gradation recording with excellent halftone expression and binary recording with sharp image outlines, binary recording has less mixing of recorded colors, resulting in high image clarity. This creates an easy-to-read image record.

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

第1a図は本発明の一実施例の電気処理系統の構成を示
すブロック図、第1b図は第1a図に示す切換ゲート回
路105の構成を示すブロック図である。 第2図は、該実施例の主に機構主要部の構成を示す断面
図、第3図は第2図に示す第1キヤリツジ8の一部分を
拡大して示す斜視図、第4a図は第2図に示すC(シア
ン)記録装置部の分解斜視図、第4b図はBK記録装置
部のトナー回収パイプを破断して示す拡大斜視図である
。 第5図は上記実施例の原稿読み取り走査タイミングと記
録付勢タイミングおよび転写付勢タイミングの関係を示
すタイムチャートである。 第6図は第1a図に示すバッファメモリl 08cのも
が成を示すブロック図である。 第7図は第1a図に示すマイクロプロセッサシステム2
00に接続された複写Ia構要素の一部分を示すブロッ
ク図である。 第8図は第2図に示す複写機の露光走査と記録付勢との
関係を示すタイムチャートである。 1:原稿        2ニブラテン:l11,32
:蛍光灯   41〜4よ :ミラー5:変倍レンズユ
ニット 6:ダイクロイックプリズム 7r、7g、7b : CCD     8 :第1キ
ャリッジ9:第2キヤリツジ 10:キャリッジ駆動モータ 11:プーリ       12:ワイヤ:19;ホー
ムポジションセンサ 40:キャリノジガイドバー (以上が画像読み取り手段) 13bk、 13y、 13m、 13c :多面鏡1
4bk、14y、14m、14c : f−θレンズ1
sbit + 15y * 15i*、 15c p 
16bk * 16y r 16m、 16c :ミラ
ー17bk、 17y、 17m、 17c ニジリン
トリカルレンズ18bk、18y、1g+*、18c 
:感光体ドラム19bk 、 19y 、 19+* 
、 19c :チャージスコロトロン20bk、20y
、20+i、20c、: Q像器21bk、21y、2
1m、21c :クリーナ22:給紙カセット   2
3:給紙コロ24ニレジストローラ   25:転写ベ
ルト26.28,30 :アイドルローラ 27:駆動ローラ 29bk 、 29y 、 29m 、 29c :転
写コロl−ロン31ニレバー      32:軸 33:ピン      34:圧縮コイルスプリング3
5:黒複写モード設定用ソレノイドのプランジャ36:
定看器     37:トレイ 41bk、41y、41m、41c :多面gA駆動モ
ータ42:トナー回収パイプ 43bk、43y、43n+、43c :レーザ44b
k、44y、44n+、44c :ビームセンサ45:
感光体ドラム駆動モータ 46:モータドライバ (以上が色情報記録手段) 100:画像処理ユニット (101,104,106,103,107:画像処理
手段)109:階調処理回路(階調処理手段〉Ml:論
理処理回路(第1論理処理手段)札〜M4:論理処理回
路(第2論理処理手段)に5〜に7:論理処理回路(第
3論理処理手段)(105d、105a、105b、1
10y、i+、c、bk、1ily、m、c、bk :
記録情報選択手段) 200:マイクロプロセッサシステム (114,200:制御手段) 300:コンソール 301:コピースタートキースイッチ 302の0〜8:モード指定キースイッチ(記録モード
指定手段) 第4a図 東4b図 □峙藺
FIG. 1a is a block diagram showing the configuration of an electrical processing system according to an embodiment of the present invention, and FIG. 1b is a block diagram showing the configuration of the switching gate circuit 105 shown in FIG. 1a. FIG. 2 is a sectional view mainly showing the structure of the main parts of the mechanism of this embodiment, FIG. 3 is an enlarged perspective view of a part of the first carriage 8 shown in FIG. 2, and FIG. FIG. 4B is an exploded perspective view of the C (cyan) recording device shown in the figure, and FIG. 4B is an enlarged perspective view showing the toner recovery pipe of the BK recording device in a broken state. FIG. 5 is a time chart showing the relationship between original reading scanning timing, recording biasing timing, and transfer biasing timing in the above embodiment. FIG. 6 is a block diagram showing the structure of the buffer memory l08c shown in FIG. 1a. Figure 7 shows the microprocessor system 2 shown in Figure 1a.
FIG. 2 is a block diagram illustrating a portion of the replication Ia component connected to 00; FIG. 8 is a time chart showing the relationship between exposure scanning and recording energization of the copying machine shown in FIG. 2. 1: Manuscript 2 Nibraten: l11, 32
: Fluorescent lamps 41-4 : Mirror 5 : Variable magnification lens unit 6 : Dichroic prisms 7r, 7g, 7b : CCD 8 : First carriage 9 : Second carriage 10 : Carriage drive motor 11 : Pulley 12 : Wire : 19; Home position sensor 40: Carriage guide bar (the above are image reading means) 13bk, 13y, 13m, 13c: Polygon mirror 1
4bk, 14y, 14m, 14c: f-theta lens 1
sbit + 15y * 15i *, 15c p
16bk * 16yr 16m, 16c: Mirror 17bk, 17y, 17m, 17c Nijilintorical lens 18bk, 18y, 1g++, 18c
: Photosensitive drum 19bk, 19y, 19+*
, 19c: Charge Scorotron 20bk, 20y
, 20+i, 20c,: Q imager 21bk, 21y, 2
1m, 21c: Cleaner 22: Paper cassette 2
3: Paper feed roller 24 Ni registration roller 25: Transfer belt 26, 28, 30: Idle roller 27: Drive roller 29bk, 29y, 29m, 29c: Transfer roller L-ron 31 Nilever 32: Shaft 33: Pin 34: Compression coil Spring 3
5: Black copy mode setting solenoid plunger 36:
Monitor 37: Tray 41bk, 41y, 41m, 41c: Multi-sided gA drive motor 42: Toner collection pipe 43bk, 43y, 43n+, 43c: Laser 44b
k, 44y, 44n+, 44c: Beam sensor 45:
Photosensitive drum drive motor 46: Motor driver (color information recording means) 100: Image processing unit (101, 104, 106, 103, 107: image processing means) 109: Gradation processing circuit (gradation processing means> Ml : Logic processing circuit (first logic processing means) card ~ M4: Logic processing circuit (second logic processing means) 5 ~ 7: Logic processing circuit (third logic processing means) (105d, 105a, 105b, 1
10y, i+, c, bk, 1ily, m, c, bk:
Recording information selection means) 200: Microprocessor system (114, 200: Control means) 300: Console 301: Copy start key switch 302 0 to 8: Mode designation key switch (recording mode designation means) Fig. 4a East Fig. 4b □ confrontation

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)原画像を色分解して各色多値で読み取る画像読み
取り手段; デジタルカラー階調記録、および、特定色デジタルカラ
ー2値記録を選択指定する記録モード指定手段; 読み取られた各色多値画像信号を色成分毎の多値記録情
報に処理する画像処理手段; 多値記録情報を階調表現分布の2値記録情報に変換する
階調処理手段; 記録モード指定手段で指定された特定色デジタルカラー
2値記録に対応して、各色多値画像信号に基づいた各色
2値記録情報より、2値ブラック記録情報を生成し、ブ
ラック記録があるときに特定色の2値記録情報を非記録
に更新し、該特定色の2値記録情報と該2値ブラック記
録情報を特定色デジタルカラー2値記録情報として出力
する論理処理手段; 前記階調表現分布の2値記録情報と、特定色デジタルカ
ラー2値記録情報と、の一方を記録モード指定手段の指
定に対応して選択する記録情報選択手段; 選択された記録情報を、各色毎に記録媒体に記録する色
情報記録手段;および、 記録媒体への色記録順に従って色情報記録手段を記録付
勢する制御手段; を備えるデジタルカラー複写機。
(1) Image reading means for color-separating the original image and reading each color in multi-value; Recording mode specifying means for selecting and specifying digital color gradation recording and specific color digital color binary recording; Read each color multi-value image Image processing means that processes the signal into multi-value recording information for each color component; Gradation processing means that converts the multi-value recording information into binary recording information of gradation expression distribution; Specific color digital specified by the recording mode specifying means In correspondence with color binary recording, binary black recording information is generated from the binary recording information of each color based on the multi-value image signal of each color, and when there is black recording, the binary recording information of a specific color is not recorded. Logical processing means for updating and outputting the binary recorded information of the specific color and the binary black recorded information as specific digital color binary recorded information; the binary recorded information of the gradation expression distribution and the specific digital color recording information selection means for selecting one of binary recording information in accordance with the specification of the recording mode specifying means; color information recording means for recording the selected recording information on a recording medium for each color; and a recording medium. A digital color copying machine comprising: a control means for energizing the color information recording means for recording according to the order of color recording.
(2)画像読み取り手段はレッド、グリーンおよびブル
ーの各色情報を読取るカラー読取装置であり;画像処理
手段はイエロー、マゼンダ、シアンおよびブラック記録
情報を得る色情報変換手段であり;色情報記録手段はイ
エロー、マゼンダ、シアンおよびブラックを記録する記
録装置であり;記録モード指定手段は、カラー階調記録
モードと、ブラックと他の1以上の特定色を選択記録す
るデジタルカラー2値記録モードと、を指定するモード
指定手段であり;論理処理手段は、特定色以外の、各色
多値画像信号に基づいた各色2値記録情報、が記録を示
すものであるとき2値ブラック記録情報を記録とし、特
定色の2値記録情報を非記録に更新して、該特定色の2
値記録情報と該2値ブラック記録情報を特定色デジタル
カラー2値記録情報として出力する;前記特許請求の範
囲第(1)項記載のデジタルカラー複写機。
(2) The image reading means is a color reading device that reads red, green, and blue color information; the image processing means is a color information conversion means that obtains yellow, magenta, cyan, and black recorded information; the color information recording means is The recording device records yellow, magenta, cyan, and black; the recording mode specifying means selects a color gradation recording mode and a digital color binary recording mode for selectively recording black and one or more other specific colors. It is a mode specifying means for specifying; the logical processing means determines that binary black recording information is recorded when binary recording information of each color based on a multivalued image signal of each color other than the specific color indicates recording; The binary recording information of the color is updated to non-recording, and the binary recording information of the specific color is updated.
A digital color copying machine according to claim 1, wherein the value recording information and the binary black recording information are output as specific color digital color binary recording information.
(3)デジタルカラー2値記録モードは、いずれもブラ
ックを含む、4色の記録を指定するモード、3色の記録
を指定するモードおよび2色の記録を指定するモードを
含み;論理処理手段は、4色の記録を指定するモードの
ときに、2値のイエロー、マゼンダおよびシアン記録情
報のいずれもが記録を示すものであるとき2値ブラック
記録情報を記録を示すものとして該イエロー、マゼンダ
およびシアン記録情報を非記録を示すものに更新し、イ
エロー、マゼンダおよびシアン記録情報のいずれかが非
記録のときには2値ブラック記録情報を非記録を示すも
のとして該イエロー、マゼンダおよびシアン記録情報は
更新しないで、このように処理したイエロー、マゼンダ
およびシアン記録情報ならびに2値ブラック記録情報を
出力する第1論理処理手段と、3色の記録を指定するモ
ードのとき、2値のイエロー、マゼンダおよびシアン記
録情報のうちの、特定色でないものが記録を示すもので
あるとき2値ブラック記録情報を記録を示すものとして
特定色の記録情報を非記録を示すものに更新し、非記録
を示すものであるときには2値ブラック記録情報を非記
録を示すものとして特定色の記録情報は更新しないで、
このように処理した特定色の記録情報ならびに2値ブラ
ック記録情報を出力する第2論理処理手段と、2色の記
録を指定するモードのとき、2値のイエロー、マゼンダ
およびシアン記録情報のうちの、特定色でないものの少
くとも一方が記録を示すものであるとき2値ブラック記
録情報を記録を示すものとして特定色の記録情報を非記
録を示すものに更新し、特定色でないもののいずれもが
非記録を示すものであるときには2値ブラック記録情報
を非記録を示すものとして特定色の記録情報は更新しな
いで、このように処理した特定色の記録情報ならびに2
値ブラック記録情報を出力する第3論理処理手段と、を
含む;前記特許請求の範囲第(2)項記載のデジタルカ
ラー複写機。
(3) The digital color binary recording mode includes a mode specifying four-color recording, a mode specifying three-color recording, and a mode specifying two-color recording, all of which include black; the logical processing means is , in a mode that specifies four-color recording, if all of the binary yellow, magenta, and cyan recording information indicates recording, the binary black recording information is used as the yellow, magenta, and cyan recording information indicating recording. The cyan recording information is updated to indicate non-recording, and when any of the yellow, magenta, and cyan recording information is non-recording, the binary black recording information is updated to indicate non-recording, and the yellow, magenta, and cyan recording information is updated. a first logical processing means that outputs yellow, magenta and cyan recorded information processed in this way and binary black recorded information, and when in a mode specifying three-color recording, binary yellow, magenta and cyan; When the recording information that is not a specific color indicates recording, the binary black recording information is updated to indicate recording, and the specific color recording information is updated to indicate non-recording. In some cases, the binary black recording information is used to indicate non-recording, and the recording information of a specific color is not updated.
A second logic processing means outputs the recorded information of the specific color processed in this way and the binary black recorded information, and when in a mode specifying two-color recording, outputs the recorded information of the binary yellow, magenta, and cyan. , when at least one of the non-specific colors indicates recording, the binary black recording information is updated to indicate recording, and the specific color's recording information is updated to indicate non-recording, and both of the non-specific colors are updated to indicate non-recording. When the information indicates recording, the binary black recording information is used as indicating non-recording, and the recording information of the specific color is not updated, and the recording information of the specific color processed in this manner and the
3. A digital color copying machine according to claim 2, further comprising: third logic processing means for outputting value black recording information.
(4)記録装置は各色宛てに、感光体、感光体の表面を
一様に帯電するチャージャ、記録情報に応じて感光体に
光を投射する露光手段、露光によって形成された静電潜
像を現像する現像器および現像された顕像を記録紙に転
写する転写手段を備えるものであり;感光体は記録紙の
移送路に沿って配列された;前記特許請求の範囲第(1
)項記載のデジタルカラー複写機。
(4) The recording device includes a photoconductor, a charger that uniformly charges the surface of the photoconductor, an exposure unit that projects light onto the photoconductor according to recorded information, and an electrostatic latent image formed by exposure for each color. It is equipped with a developing device for developing and a transfer means for transferring the developed image onto recording paper; the photoreceptor is arranged along the conveyance path of the recording paper;
) The digital color copying machine described in item 2.
(5)記録紙の移送方向で最上流側にブラック色を記録
する記録装置が配置された前記特許請求の範囲第(4)
項記載のデジタルカラー複写機。
(5) Claim No. 4, wherein a recording device that records black color is disposed on the most upstream side in the recording paper transport direction.
Digital color copying machine as described in section.
(6)ブラック色を記録する記録装置は転写済感光体面
のトナーを収集する収集器と、集収したトナーを現像器
に戻す回収器を備える前記特許請求の範囲第(5)項記
載のデジタルカラー複写機。
(6) The digital color recording device according to claim (5), wherein the recording device for recording black color includes a collector for collecting the toner on the transferred photoreceptor surface and a collector for returning the collected toner to the developing device. Copy machine.
(7)画像処理手段は、それぞれが異なった色成分の記
録情報を記憶する、記録色成分数よりも1つ少ない組数
の第1グループのメモリ手段を含み;色情報記録手段は
、それぞれが前記メモリ手段各組の記録情報に基づいて
記録媒体に異なった色の記録を行なう複数個の第1組の
色情報記録手段と、前記メモリ手段を介さない記録情報
に基づいて記録媒体に1色の記録を行なう第2組の色情
報記録手段を含み;記録情報選択手段は、それぞれが異
なった色成分の非階調表現分布の2値記録情報を記憶す
る、記録色成分数よりも1つ少ない組数の第2グループ
のメモリ手段を含み;制御手段は、画像読み取り手段で
画像を読み取っている間読取に同期して第2組の色情報
記録手段を記録付勢し、第1グループおよび第2グルー
プのメモリ手段に記録情報を書込み、記録媒体への色記
録順に従って第1組の色情報記録手段を記録付勢する;
前記特許請求の範囲第(1)項記載のデジタルカラー複
写機。
(7) The image processing means includes a first group of memory means, the number of which is one less than the number of recorded color components, each of which stores recorded information of a different color component; a plurality of first sets of color information recording means for recording different colors on a recording medium based on recorded information of each set of said memory means; a second set of color information recording means for recording; the recording information selection means having one set of color information recording means than the number of recording color components; The control means includes a second group of memory means having a small number of sets; while the image reading means is reading the image, the control means activates the second group of color information recording means to record in synchronization with the reading; writing recording information into the second group of memory means and energizing the first set of color information recording means for recording in accordance with the order of color recording on the recording medium;
A digital color copying machine according to claim (1).
(8)画像読み取り手段はレッド、グリーンおよびブル
ーの各色情報を読取るカラー読取装置であり;画像処理
手段はイエロー、マゼンダ、シアンおよびブラック記録
情報を得る色情報変換手段であり;第1組の色情報記録
手段はそれぞれがイエロー、マゼンダおよびシアン色を
記録する記録装置であって、第2組の色情報記録手段は
ブラック色を記録する記録装置である;前記特許請求の
範囲第(7)項記載のデジタルカラー複写機。
(8) The image reading means is a color reading device that reads red, green, and blue color information; the image processing means is a color information conversion means that obtains yellow, magenta, cyan, and black recorded information; the first set of colors; The information recording means is a recording device that records yellow, magenta, and cyan colors, and the second set of color information recording means is a recording device that records black color; claim (7) above. Digital color copier as described.
(9)第1グループおよび第2グループのメモリ手段は
それぞれ、原画像の読み取り開始からイエロー記録開始
までの時間の間のイエロー記録情報を記憶し得るメモリ
、原画像の読み取り開始からマゼンダ記録開始までの時
間の間のマゼンダ記録情報を記憶し得るメモリ、および
、原画像の読み取り開始からシアン記録開始までの時間
の間のシアン記録情報を記憶し得るメモリ、でなる前記
特許請求の範囲第(8)項記載のデジタルカラー複写機
(9) The memory means of the first group and the second group are memories capable of storing yellow recording information during the time period from the start of reading the original image to the start of yellow recording, and the memory means from the start of reading the original image to the start of magenta recording, respectively. and a memory capable of storing cyan recording information for a period of time from the start of reading the original image to the start of cyan recording. ) The digital color copying machine described in item 2.
(10)記録装置はそれぞれ、感光体、感光体の表面を
一様に帯電するチャージャ、記録情報に応じて感光体に
光を投射する露光手段、露光によって形成された静電潜
像を現像する現像器および現像された顕像を記録紙に転
写する転写手段を備えるものであり;各記録装置の感光
体は記録紙の移送路に沿って配列された;前記特許請求
の範囲第(8)項記載のデジタルカラー複写機。
(10) Each recording device includes a photoconductor, a charger that uniformly charges the surface of the photoconductor, an exposure unit that projects light onto the photoconductor according to recorded information, and a device that develops an electrostatic latent image formed by exposure. It is equipped with a developing device and a transfer means for transferring the developed image onto a recording paper; the photoreceptors of each recording device are arranged along the conveying path of the recording paper; the claim (8) Digital color copying machine as described in section.
(11)記録紙の移送方向で最上流側にブラック色を記
録する記録装置が配置された前記特許請求の範囲第(1
0)項記載のデジタルカラー複写機。
(11) Claim No. 1 in which a recording device for recording black color is disposed on the most upstream side in the transport direction of recording paper.
The digital color copying machine described in item 0).
(12)ブラック色を記録する記録装置は転写済感光体
面のトナーを収集する収集器と、集収したトナーを現像
器に戻す回収器を備える前記特許請求の範囲第(11)
項記載のデジタルカラー複写機。
(12) The recording device for recording black color includes a collector for collecting the toner on the surface of the transferred photoreceptor, and a collector for returning the collected toner to the developing device.
Digital color copying machine as described in section.
JP61186482A 1986-08-08 1986-08-08 Digital color copying machine Pending JPS6342574A (en)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01269957A (en) * 1988-04-21 1989-10-27 Canon Inc Image forming device
JPH03288173A (en) * 1990-04-04 1991-12-18 Canon Inc Image forming device
JP2009153019A (en) * 2007-12-21 2009-07-09 Oki Data Corp Image processing device

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