WO2024116742A1 - 画像形成装置 - Google Patents

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WO2024116742A1
WO2024116742A1 PCT/JP2023/039999 JP2023039999W WO2024116742A1 WO 2024116742 A1 WO2024116742 A1 WO 2024116742A1 JP 2023039999 W JP2023039999 W JP 2023039999W WO 2024116742 A1 WO2024116742 A1 WO 2024116742A1
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WO
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sheet
discharge
discharge roller
cutting
roller
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/039999
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔太 篠矢
智之 水野
達也 古山
雄介 水野
政晶 脇阪
和司 朱宮
亘哉 森本
Original Assignee
ブラザー工業株式会社
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Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2022192447A external-priority patent/JP2024079475A/ja
Priority claimed from JP2022192477A external-priority patent/JP2024079498A/ja
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Definitions

  • This application relates to an image forming apparatus that cuts a sheet on which an image is formed using a cutter.
  • Patent Document 1 describes an image forming device that transports a sheet sent out from an image forming unit to a cutter position and cuts the sheet in a direction perpendicular to the conveying direction at the center of the sheet's conveying direction.
  • This image forming device is equipped with a sheet detection unit, and controls a branch guide in response to the sheet detection unit detecting the sheet, so that the cut sheet is discharged separately into a first discharge tray and a second discharge tray.
  • Patent Document 1 the image forming device described in Patent Document 1 does not take into consideration accurate detection of the sheet around the cutter.
  • the purpose of this application is to provide technology that makes it possible to accurately detect a sheet around a cutter.
  • the image forming apparatus of the present application is characterized in that it has a device body having a sheet transport path, a heating rotor, and a pressure rotor that forms a nip between the heating rotor and a fixing unit that fixes an image formed on the sheet to the sheet, a first discharge roller that is located downstream of the fixing unit in the sheet transport direction along the transport path and transports the sheet, a second discharge roller that is located downstream of the first discharge roller in the transport direction and discharges the sheet transported by the first discharge roller to the outside of the device body, a cutter that is located at a cutter position between the first discharge roller and the second discharge roller in the transport direction and is capable of cutting the sheet in a cutting direction that intersects with the transport direction, and a first sensor that detects whether a sheet is present at a first detection position between the first discharge roller and the second discharge roller in the transport direction.
  • a cutter is disposed between the first and second discharge rollers in the transport direction, and the presence or absence of a sheet is detected at a similar detection position between the first and second discharge rollers, making it possible to accurately detect the sheet around the cutter.
  • the device further includes a control unit, which, based on the output of the first sensor, drives the first and second discharge rollers with a drive amount required to transport the sheet from when the leading edge of the sheet reaches the first detection position until the cutting position of the sheet reaches the cutter position, and then performs a transport process to stop the transport of the sheet, and a cutting process to cut the sheet in the cutting direction using the cutter after the transport process.
  • a control unit which, based on the output of the first sensor, drives the first and second discharge rollers with a drive amount required to transport the sheet from when the leading edge of the sheet reaches the first detection position until the cutting position of the sheet reaches the cutter position, and then performs a transport process to stop the transport of the sheet, and a cutting process to cut the sheet in the cutting direction using the cutter after the transport process.
  • the sheet is transported until the cutting position of the sheet reaches the cutter position based on the output of the first sensor located near the cutter position, and the sheet is cut at that transport position, making it possible to cut the sheet accurately at the cutting position.
  • the control unit also receives print data including the sheet size of the sheet, executes a drive amount acquisition process to acquire a drive amount based on the sheet size included in the received print data, and in the transport process, drives the first discharge roller and the second discharge roller with the drive amount acquired by the drive amount acquisition process, and then stops transporting the sheet.
  • the device further includes a second sensor that detects whether or not a sheet is present at a second detection position that is upstream of the first sensor in the conveying direction, and the control unit detects that the leading end of the sheet has reached the second detection position and then the trailing end of the sheet has reached the second detection position based on the output of the second sensor, and executes a sheet length acquisition process that acquires the sheet length in the conveying direction of the sheet based on the detected leading and trailing ends of the sheet, and a drive amount acquisition process that acquires a drive amount based on the sheet length acquired by the sheet length acquisition process, and in the conveying process, the first discharge roller and the second discharge roller are driven by the drive amount acquired by the drive amount acquisition process, and then conveying of the sheet is stopped.
  • a second sensor that detects whether or not a sheet is present at a second detection position that is upstream of the first sensor in the conveying direction
  • the control unit detects that the leading end of the sheet has reached the second detection position and then the trailing end of the sheet has
  • control unit acquires the sheet length in the sheet transport direction based on the amount of sheet transport from when the leading end of the sheet is detected to when the trailing end of the sheet is detected based on the output of the second sensor.
  • the device further includes a discharge motor that drives the first discharge roller and the second discharge roller, and the control unit stops driving the discharge motor during the conveying process if the first sensor does not detect a sheet even after a predetermined time has elapsed since starting to drive the discharge motor.
  • the device further includes a main motor that drives and rotates either the heating rotor or the pressure rotor, and the control unit also stops driving the main motor if the first sensor does not detect a sheet even after a predetermined time has elapsed since starting to drive the discharge motor during the conveying process.
  • the device body further has a display panel, and the control unit displays a notification screen on the display panel to notify the user that a jam has occurred during the conveying process if the first sensor does not detect a sheet even after a predetermined time has elapsed since the discharge motor was started to be driven.
  • the device further includes a discharge motor that drives the first and second discharge rollers, and the control unit drives the first and second discharge rollers after the cutting process to execute a discharge process in which the cut sheet is discharged outside the device body, and if the first sensor still detects the sheet even after a predetermined time has elapsed since starting to drive the discharge motor during the discharge process, the control unit stops driving the discharge motor.
  • the device body further includes a display panel, and the control unit is characterized in that, if the first sensor does not detect a sheet even after a predetermined time has elapsed since the discharge motor was started to be driven during the discharge process, the control unit causes the display panel to display a notification screen notifying the user that a jam has occurred.
  • the cutter also has a blade for cutting the sheet and a cutting motor for moving the blade in the cutting direction, and the control unit stops driving the cutting motor during the cutting process when the first sensor changes from detecting the sheet to not detecting it while the cutting motor is being driven and the discharge motor is not being driven.
  • the first sensor also detects whether or not a sheet is present at the detection position between the cutter and the second discharge roller.
  • the device further includes a cover that can be opened or closed to cover the transport path between the first and second discharge rollers, and the first sensor outputs a first signal when the cover is open and when the cover is closed and detects a sheet, and outputs a second signal when the cover is closed and does not detect a sheet, and the control unit determines that the cover is open if the first signal is output from the first sensor when no sheet is being transported by the first and second discharge rollers.
  • the device further includes a third discharge roller located on a discharge path branched off from the transport path between the fixing unit and the first discharge roller, the third discharge roller located at a position shorter than the length of the transport path from the fixing unit to the second discharge roller, and discharging the sheet to the outside of the device body, and the control unit receives print data including cutting/non-cutting information indicating whether or not the sheet is to be cut, and when the cutting/non-cutting information included in the received print data indicates that the sheet is not to be cut, the control unit causes the sheet to be transported by the third discharge roller, and discharges the sheet to the outside of the device body without cutting it.
  • the sheet is not to be cut, it is discharged outside the device body via a short transport path, making it possible to quickly discharge the sheet that is not to be cut outside the device body.
  • the device further includes a flapper that can be switched between a first position to guide the sheet toward the first discharge roller and a second position to guide the sheet toward the third discharge roller, and the control unit switches the flapper to the first position when the cutting information indicates that the sheet is to be cut, after the leading end of the sheet has left the fixing unit and before it reaches the flapper, and when the cutting information indicates that the sheet is not to be cut, switches the flapper to the second position when the leading end of the sheet has left the fixing unit and before it reaches the flapper.
  • the length of the conveying path from the fixing unit to the cutter is longer than half the length of the cuttable sheet in the conveying direction.
  • the device further includes a discharge motor that drives the first discharge roller, a roller located between the first discharge roller and the fuser, and a main motor that drives the roller and the fuser, the length of the conveying path from the roller to the cutter is longer than half the length of the cuttable sheet in the conveying direction, and the control unit keeps the main motor driven during the cutting process.
  • the printer further includes an image forming unit that is located upstream of the fixing unit in the transport direction and forms an image on the sheet, the image forming unit having a photosensitive drum, a developing roller that supplies toner to the photosensitive drum, and a transfer roller that transfers the toner image formed on the photosensitive drum to the sheet.
  • the sheet conveying device further includes a plurality of conveying rollers including a first discharge roller and a second discharge roller, a second sensor that detects whether a sheet is present at a second detection position between the first discharge roller and the fixing unit in the conveying direction, and a control unit, and the control unit, in a conveying process in which the plurality of conveying rollers are used to convey a sheet along a conveying path, corrects the rotation amount of the first discharge roller and the second discharge roller for the ideal cutting position of the sheet passing through a part of the conveying path to reach the cutter position based on the detection results of the first sensor and the second sensor, rotates the first discharge roller and the second discharge roller by the corrected rotation amount, and then performs a conveying process in which the first discharge roller and the second discharge roller are stopped, and after the conveying process, a cutting process in which the sheet is cut in the cutting direction using the cutter.
  • a plurality of conveying rollers including a first discharge roller and a second discharge roller, a second sensor that detects whether
  • the amount of rotation of the first and second discharge rollers for the ideal sheet cutting position to reach the cutter position is corrected based on the detection results of the first and second sensors, the first and second discharge rollers rotate the corrected amount of rotation and then stop, and the sheet is cut at that stopping position, so even if the sheet shrinks due to the heat applied to the sheet by the fixing unit, it is possible to cut the sheet at the desired cutting position.
  • the control unit also acquires a first timing when the leading edge of the sheet reaches the first detection position based on the detection result of the first sensor during the conveying process, and acquires a second timing when the trailing edge of the sheet reaches the second detection position based on the detection result of the second sensor, and corrects the amount of rotation of the first discharge roller and the second discharge roller based on the acquired first and second timings.
  • the image forming device of the present application further includes a main motor that drives and rotates either the heating rotor or the pressure rotor included in the fixing unit, and a discharge motor that drives and rotates the first discharge roller and the second discharge roller, and the control unit controls the main motor and the discharge motor so that the rotation speed of the discharge motor is faster than the rotation speed of the main motor.
  • the first and second discharge rollers increase the sheet transport speed, making it possible to eliminate the warping of the sheet.
  • the image forming apparatus of the present application further includes a memory, in which the amount of rotation of the first and second discharge rollers required to transport the sheet from the second detection position of the second sensor to the first detection position of the first sensor is stored in advance as the first amount of rotation, and the control unit, in the transport process, obtains the amount of rotation of the first and second discharge rollers required from the first timing to the second timing as the second amount of rotation, obtains the sheet length in the transport direction of the sheet after passing through the fixing unit based on the first and second amounts of rotation, determines the cutting position on the sheet from the obtained sheet length, and stops the rotation drive of the discharge motor.
  • control unit controls the discharge motor to rotate until the determined cutting position on the sheet reaches the cutter position.
  • the discharge motor is a stepping motor, and the control unit controls the timing of stopping the discharge motor using the number of steps of the stepping motor.
  • the first sensor is located upstream of the cutter position in the conveying direction
  • the first rotation amount is indicated by the number of steps of the stepping motor
  • the memory prestores an amount of rotation of the first discharge roller and the second discharge roller necessary to convey the sheet from the first detection position of the first sensor to the cutter position, the amount of rotation indicated by the number of steps of the stepping motor, as a third rotation amount
  • the control unit acquires the second rotation amount by the number of steps of the stepping motor in the conveying process, and after acquiring the second timing,
  • the discharge motor is controlled to rotate by ⁇ first rotation amount - (first rotation amount + second rotation amount)/2 + third rotation amount ⁇ .
  • the first sensor is located downstream in the conveying direction from the cutter position, the first rotation amount is indicated by the number of steps of the stepping motor, and the memory prestores an amount of rotation of the first discharge roller and the second discharge roller necessary to convey the sheet from the cutter position to the first detection position of the first sensor, the amount of rotation indicated by the number of steps of the stepping motor, as a third rotation amount, and the control unit acquires the second rotation amount by the number of steps of the stepping motor in the conveying process, and after acquiring the second timing,
  • the discharge motor is controlled to rotate by ⁇ first rotation amount - (first rotation amount + second rotation amount)/2 - third rotation amount ⁇ .
  • the device body also has a first discharge path that is part of the transport path and is used to discharge the sheet outside the device body via the cutter position, a second discharge path that is part of the transport path and is different from the first discharge path and is used to discharge the sheet outside the device body, and a flapper that guides the sheet to either the first discharge path or the second discharge path, and the control unit receives a print job that includes information on whether or not cutting of the sheet by the cutter is required, and if it is determined based on the print job that cutting of the sheet is required, moves the position of the flapper to guide the sheet to the first discharge path, and if it is determined based on the print job that cutting of the sheet is not required, moves the position of the flapper to guide the sheet to the second discharge path.
  • the sheet when cutting of the sheet is required, the sheet is guided to the first discharge path by the flapper, and when cutting of the sheet is not required, the sheet is guided to the second discharge path by the flapper, which is convenient.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a monochrome laser printer according to a first embodiment of the present invention.
  • 2 is a perspective view showing a schematic configuration of a cutter included in the monochrome laser printer of FIG. 1 .
  • FIG. 2 is a block diagram showing a control configuration of the monochrome laser printer of FIG. 1 .
  • FIG. 2A shows a cutting position of a sheet and the sheet cut at the cutting position.
  • 13A is a diagram illustrating the operation of the sheet detection sensor in a cover open state, in a cover closed state and a sheet non-detected state, and in a cover closed state and a sheet detected state.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the procedure of a printing process in the monochrome laser printer of FIG.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a detailed procedure of a sheet printing and cutting process included in the printing process of FIG. 6 .
  • 8 is a flowchart showing a detailed procedure of a process for determining the number of sheet conveying steps based on a set sheet length, which is included in the sheet printing and cutting process of FIG. 7 .
  • 8 is a flowchart showing a detailed procedure of a sheet conveying process to a cutter position included in the sheet printing and cutting process of FIG. 7 .
  • 8 is a flowchart showing a detailed procedure of a sheet cutting process included in the sheet printing and cutting process of FIG. 7 .
  • 11 is a flowchart showing a detailed procedure of an error stop process due to detection of sheet withdrawal included in the sheet cutting process of FIG. 10 .
  • FIG. 8 is a flowchart showing a detailed procedure of an error stop process due to a JAM included in the sheet printing and cutting process of FIG. 7 .
  • 5 is a flowchart showing the procedure of a cover state determination process in the monochrome laser printer of FIG. 1 .
  • 10 is a flowchart showing a detailed procedure of a sheet printing and cutting process in a monochrome laser printer according to a second embodiment of the present application.
  • 15 is a flowchart showing a detailed procedure of a process for determining the number of sheet conveying steps based on a measured sheet length, which is included in the sheet printing and cutting process of FIG. 14 .
  • 16 is a diagram for explaining a process of determining the number of sheet conveying steps based on the measured sheet length in FIG. 15 .
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a monochrome laser printer according to a third embodiment of the present invention.
  • 1A and 1B are diagrams for explaining problems that occur when cutting a shrunken sheet and how to deal with them.
  • 7 is a flowchart showing a detailed procedure of a sheet printing and cutting process included in the printing process of FIG. 6 .
  • 7 is a flowchart showing a detailed procedure of a sheet conveying process to a cutter position included in the printing process of FIG. 6 .
  • 7 is a flowchart showing a detailed procedure of a sheet cutting process included in the printing process of FIG. 6 .
  • 21A and 21B are diagrams for explaining a sheet conveying process to a cutter position in FIG. 20 .
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a monochrome laser printer according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 25 is a flowchart showing a procedure for a sheet conveying process to a cutter position in the monochrome laser printer of FIG. 24 .
  • 26 is a diagram for explaining a sheet conveying process to a cutter position in FIG. 25 .
  • (First embodiment) 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a monochrome laser printer 1 according to a first embodiment of the present application.
  • the monochrome laser printer 1 is an example of an image forming apparatus.
  • the monochrome laser printer 1 will be abbreviated to printer 1.
  • the printer 1 comprises a device main body 2, a conveying section 3, an image forming section 4, a fixing unit 6, a cutter 10, and an operation panel PA.
  • the up-down direction and the front-rear direction of the printer 1 will be defined as shown by the arrows in FIG. 1.
  • the side of the paper will be defined as the left, and the other side of the paper will be defined as the right.
  • the device body 2 has a front cover 21, a supply tray 31, a discharge tray 22, a transport path 201, and a re-transport path 202.
  • the front cover 21 is attached to the front of the device body 2 in an openable and closable state.
  • the supply tray 31 is attached to the bottom of the device body 2 in a detachable state.
  • a sheet S is placed on the supply tray 31.
  • the sheet S is a standard sheet such as A4 size.
  • the sheet S is, for example, a paper medium such as plain paper or thick paper, but is not limited to these and may be an overhead projector film.
  • the discharge tray 22 is provided at the top of the device body 2, and a sheet S on which an image has been formed is placed on the discharge tray 22.
  • the transport path 201 is a path for transporting the sheet S placed on the supply tray 31 along the transport direction via the image forming unit 4 toward the discharge tray 22.
  • the transport path 201 branches into a first discharge path 201A and a second discharge path 201B from a first branch position D1. Therefore, some of the sheets S transported via the image forming unit 4 are discharged to the discharge tray 22 via the first discharge path 201A, and some are discharged to the discharge tray 22 via the second discharge path 201B.
  • the re-conveying path 202 is a path for inverting the sheet S with an image formed on one side and transporting it again toward the image forming unit 4.
  • the re-conveying path 202 branches off from the transporting path 201 at the second branching position D2 and merges with the transporting path 201 at the merging position J upstream of the pre-registration sensor SE1 in the transport direction.
  • the transport unit 3 includes a pickup roller 33, a separation roller 34, a registration roller 35, a roller 36, a first discharge roller 85, a second discharge roller 86, a third discharge roller 87, a flapper 88, re-transport rollers 38 and 39, a main motor 108 (see FIG. 3), and a discharge motor 109 (see FIG. 3).
  • the multiple transport rollers include the pickup roller 33, the separation roller 34, the registration roller 35, a roller 36, a first discharge roller 85, a second discharge roller 86, and a third discharge roller 87.
  • the printer 1 uses these multiple transport rollers to transport the sheet S along the transport path 201.
  • the pickup roller 33 picks up the sheets S in the supply tray 31 that have been pushed upward by the sheet pressure plate 32, and transports them toward the transport path 201.
  • the separation roller 34 separates the sheets S picked up by the pickup roller 33 one by one.
  • the registration rollers 35 are disposed upstream of the image forming unit 4 on the transport path 201.
  • the registration rollers 35 align the direction of the leading edge of the sheet S and then transport the sheet S toward the image forming unit 4.
  • the transport direction in which the registration rollers 35 transport the sheet is from the front to the rear.
  • the rollers 36 transport the sheet S after it has passed through the fixing unit 6 toward the first discharge rollers 85 or the third discharge rollers 87.
  • the transport direction in which the fixing unit 6 and the rollers 36 transport the sheet is from the front to the rear and diagonally upward.
  • the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 are arranged on the first discharge path 201A.
  • the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 are a roller pair consisting of a drive roller and a driven roller.
  • the first discharge roller 85 is arranged at a position upstream of the cutter position B where the cutter 10 is arranged, and the second discharge roller 86 is arranged at a position downstream of the cutter position B.
  • the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 rotate in the forward direction to discharge the sheet S onto the discharge tray 22.
  • Forward rotation is rotation that transports the sheet S in the transport direction, and corresponds to counterclockwise rotation around the left-right direction of the device body 2 as an axis.
  • the transport direction in which the first discharge roller 85 transports the sheet is from the rear to the front and upward.
  • the transport direction in which the second discharge roller 86 transports the sheet S is from the rear to the front.
  • the third discharge roller 87 is disposed on the second discharge path 201B.
  • the third discharge roller 87 is also a roller pair consisting of a drive roller and a driven roller.
  • the third discharge roller 87 rotates forward to discharge the sheet S to the discharge tray 22.
  • the third discharge roller 87 also rotates in a reverse direction, which is the opposite direction to the forward rotation, to transport the sheet S to the re-transport path 202.
  • the reverse rotation is a rotation that transports the sheet S in the opposite direction to the transport direction, and corresponds to a clockwise rotation about the left-right direction of the device body 2 as an axis.
  • the transport direction in which the sheet is transported by the third discharge roller 87 rotating forward is from the rear to the front
  • the transport direction in which the sheet S is transported by the third discharge roller 87 rotating in the reverse direction is from the front to the rear.
  • Re-conveying rollers 38 and 39 are arranged on the re-conveying path 202.
  • the re-conveying rollers 38 and 39 transport the sheet S transported to the re-conveying path 202 toward the image forming unit 4.
  • the re-conveying rollers 38 and 39 re-convey the sheet S, which has had an image formed on one side, toward the image forming unit 4 via the re-conveying path 202, making it possible to form images on both sides of the sheet S.
  • the re-conveying rollers 38 and 39 transport the sheet in a direction from the rear to the front.
  • the image forming unit 4 forms an image on the sheet S and is housed within the device body 2.
  • the image forming unit 4 has a drum cartridge 5 and a laser unit 7.
  • the drum cartridge 5 has a photosensitive drum 51, a toner storage unit 57, a supply roller 56, a developing roller 55, a charger 52, a transfer roller 53, and a pinch roller 54.
  • the drum cartridge 5 can be removed from the device body 2 by opening the front cover 21.
  • the pinch roller 54 of the drum cartridge 5 faces the registration roller 35.
  • the pinch roller 54 rotates following the rotation of the registration roller 35, and transports the sheet S together with the registration roller 35.
  • the photosensitive drum 51 rotates clockwise by the driving force transmitted from the main motor 108 (see FIG. 3), thereby transporting the sheet S in the transport direction.
  • the forward rotation that transports the sheet S in the transport direction is clockwise.
  • Toner is stored in the toner storage section 57.
  • the supply roller 56 supplies the toner in the toner storage section 57 to the developing roller 55.
  • the charger 52 is a scorotron type charger, and uniformly charges the surface of the photosensitive drum 51.
  • the charger 52 may be a charging roller.
  • a transfer roller 53 is disposed opposite the photosensitive drum 51.
  • the transfer roller 53 forms a transfer nip TN between itself and the photosensitive drum 51 on the transport path 201. Note that a transfer belt may be used instead of the transfer roller 53.
  • the device main body 2 has a laser unit 7 at the top inside.
  • the laser unit 7 has a polygon mirror 131 (see FIG. 3), a laser emitter 132 (see FIG. 3), and lenses and reflectors (not shown).
  • the laser unit 7 exposes the surface of the photosensitive drum 51 by scanning the surface of the photosensitive drum 51 at high speed with laser light (see the two-dot chain line in FIG. 1) based on image data emitted from the laser emitter 132.
  • the surface of the photoconductor drum 51 is exposed to the laser unit 7, forming an electrostatic latent image based on image data.
  • the developing roller 55 supplies toner to the electrostatic latent image formed on the surface of the photoconductor drum 51, forming a toner image on the surface of the photoconductor drum 51.
  • a transfer voltage is applied to the transfer roller 53 by a voltage application unit (not shown).
  • the transfer roller 53 transports the sheet S between itself and the photosensitive drum 51, thereby transferring the toner image formed on the surface of the photosensitive drum 51 to the sheet S passing through the transfer nip TN. In this manner, an image is formed on the sheet S.
  • the fixing unit 6 is disposed downstream of the image forming unit 4 on the conveying path 201.
  • the fixing unit 6 has a heating roller 61, a pressure roller 62, a heater 63 (see FIG. 3), and a temperature sensor 64 (see FIG. 3).
  • the heating roller 61 is an example of a heating rotator, and heats the sheet S.
  • the pressure roller 62 is an example of a pressure rotator, and forms a nip N between the heating roller 61 and the pressure roller 62 to pressurize the sheet S.
  • the pressure roller 62 rotates counterclockwise by the driving force of the main motor 108. In the pressure roller 62, the forward rotation, which is the rotation that conveys the sheet S in the conveying direction, is counterclockwise.
  • the pressure roller 62 is a driving roller
  • the heating roller 61 is a driven roller
  • the heating roller 61 may be a driving roller that rotates clockwise by the driving force of the main motor 108
  • the pressure roller 62 may be a driven roller.
  • the heater 63 is, for example, a halogen heater, and heats the heating roller 61.
  • the temperature sensor 64 is provided near the heating roller 61 and detects the temperature of the heating roller 61. The temperature sensor 64 outputs a signal corresponding to the detected temperature to the CPU 101 (see FIG. 3).
  • the fixing device 6 heats the sheet S with the heating roller 61 and rotates the pressure roller 62, thereby conveying the sheet S while applying pressure with the heating roller 61 and the pressure roller 62, thereby fixing the image formed on the sheet S by the image forming unit 4 to the sheet S.
  • the fixing device 6 has a configuration including a heating roller 61, a pressure roller 62, and a heater 63, this is not limited to this.
  • the fixing device 6 may have a configuration including a heater, a nip plate that receives radiant heat from the heater, a heating belt that rotates around the nip plate, and a pressure roller.
  • the fixing device 6 may also have a substrate on which a heat generating pattern is formed, a belt that rotates around the substrate, and a pressure roller, with the substrate and the belt in contact.
  • the fixing device 6 may also have a configuration including a heating roller, a heater, and a pressure belt.
  • a cutter 10 is disposed at cutter position B between the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 in the first discharge path 201A. As described below, the printer 1 stops the rotation of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 so that the cutting position on the sheet S reaches the cutter position B. With the rotation of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 stopped, the printer 1 uses the cutter 10 to cut the sheet S at cutter position B.
  • the cutter 10 has a cutter frame 11, a slide rail 12, a fixed blade 13, a sheet passage section 14, a moving blade 15, a slide holder 16, and a cutting motor 106.
  • the cutter frame 11 extends in the axial direction.
  • the slide rail 12 is a rail formed on the cutter frame 11 and extending in the axial direction.
  • the fixed blade 13 is a flat blade fixed to the cutter frame 11 and extending in the axial direction.
  • the sheet passage section 14 is a space formed on the cutter frame 11 through which the sheet S passes. In this embodiment, the sheet passage section 14 is formed between the slide rail 12 and the fixed blade 13.
  • the moving blade 15 is a disk-shaped blade and is rotatably fixed to the slide holder 16.
  • the cutting motor 106 is, for example, a DC motor with an encoder, and the encoder (not shown) outputs a signal related to the rotation of the DC motor to the CPU 101.
  • the slide holder 16 engages with the slide rail 12 and is attached to the cutter frame 11 so as to be slidable along the slide rail 12.
  • the slide holder 16 can move from the initial position shown by the solid line in FIG. 2 to the cutting completion position shown by the dashed line.
  • the printer 1 rotates the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 for a predetermined time to discharge the cut sheet S into two pieces to the discharge tray 22.
  • the printer 1 is configured to be able to cut A4 and letter-sized sheets S at the center of the sheet in the conveying direction by the cutter 10.
  • the length of the conveying path 201 from the nip N to the cutter position B in FIG. 1 is designed to be longer than half (148.5 mm) of the dimension (297 mm) of the A4-sized sheet S in the conveying direction.
  • the length of the conveying path 201 from the nip of the rollers 36 to the cutter position B in FIG. 1 is designed to be longer than half (148.5 mm) of the dimension (297 mm) of the A4 size sheet S in the conveying direction.
  • the length of the second discharge path 201B is designed to be shorter than the length of the first discharge path 201A.
  • the second discharge roller 86 is located further forward than the third discharge roller 87. This is to quickly discharge the sheet S outside the device body 2 when the sheet S is not cut after image formation.
  • the printer 1 further includes an ASIC 105, a ROM 102, a RAM 103, an NVRAM 104, a post-registration sensor SE2, a discharge sensor SE3, a sheet detection sensor SE4, and a communication interface (I/F) 130.
  • ASIC 105 ASIC 105
  • ROM 102 a ROM 102
  • RAM 103 a RAM 103
  • NVRAM 104 a post-registration sensor SE2
  • a discharge sensor SE3 a sheet detection sensor SE4
  • I/F communication interface
  • the ASIC 105 is equipped with a CPU 101.
  • the CPU 101 is an example of a control unit, and performs overall control over each part of the printer 1.
  • the ASIC 105 is electrically connected to the ROM 102, RAM 103, NVRAM 104, cutting motor 106, flapper 88, electromagnetic clutch 107, main motor 108, discharge motor 109, pre-registration sensor SE1, post-registration sensor SE2, discharge sensor SE3, sheet detection sensor SE4, operation panel PA, communication I/F 130, drum cartridge 5, fuser 6, and laser unit 7.
  • ROM 102 stores various control programs and settings for controlling the printer 1.
  • the print process which will be described later with reference to FIG. 6, is included in the control program.
  • RAM 103 is used as a working area from which various control programs are read, and as a storage area for temporarily storing image data included in a job.
  • CPU 101 controls each part of printer 1 while storing the processing results in RAM 103 or NVRAM 104 according to the control programs read from ROM 102 and the signals output from various sensors.
  • the CPU 101 drives the cutting motor 106 to move the slide holder 16, thereby moving the movable blade 15 in the width direction of the sheet S and cutting the sheet S.
  • the main motor 108 transmits driving force to the pickup roller 33, registration roller 35, roller 36, re-conveying rollers 38 and 39, pressure roller 62, and drum cartridge 5.
  • the CPU 101 drives the main motor 108 in the forward direction, the driving force is transmitted to roller 36, pressure roller 62, photosensitive drum 51, developing roller 55, pickup roller 33, and registration roller 35.
  • roller 36, pressure roller 62, photosensitive drum 51, developing roller 55, pickup roller 33, and registration roller 35 rotate in a direction that transports the sheet S in the transport direction.
  • roller 36 and pressure roller 62 rotate in a counterclockwise direction.
  • Photoconductor drum 51 rotates in a clockwise direction.
  • Development roller 55 rotates in a counterclockwise direction.
  • Pickup roller 33 rotates in a counterclockwise direction.
  • Registration roller 35 rotates in a counterclockwise direction.
  • the CPU 101 also drives the main motor 108 in the forward direction, thereby transmitting a driving force to the re-conveying rollers 38 and 39, causing them to rotate in a clockwise direction.
  • the CPU 101 drives the main motor 108 in the reverse direction, thereby transmitting a driving force to the re-conveying rollers 38 and 39, causing them to rotate in a clockwise direction.
  • the discharge motor 109 is, for example, a stepping motor, and transmits a driving force to the first discharge roller 85, the second discharge roller 86, and the third discharge roller 87.
  • the CPU 101 drives the discharge motor 109 in the forward direction, the first discharge roller 85, the second discharge roller 86, and the third discharge roller 87 rotate in a counterclockwise direction.
  • the sheet S is discharged to the discharge tray 22 via the first discharge path 201A or the second discharge path 201B.
  • the CPU 101 drives the discharge motor 109 in the reverse direction, thereby rotating the first discharge roller 85, the second discharge roller 86, and the third discharge roller 87 in a clockwise direction.
  • the sheet S being transported along the second discharge path 201B is transported in the opposite direction to the transport direction.
  • the CPU 101 controls the electromagnetic clutch 107. By turning on the electromagnetic clutch 107, the CPU 101 puts the driving force of the main motor 108 into a state in which it is transmitted to the pickup roller 33, and by turning off the electromagnetic clutch 107, the CPU 101 puts the driving force of the main motor 108 into a state in which it is not transmitted to the pickup roller 33.
  • the CPU 101 controls the flapper 88.
  • the CPU 101 can switch the position of the flapper 88 between a first position (position 88A shown by a dashed line in FIG. 1) and a second position (position 88B shown by a solid line in FIG. 1) by, for example, turning on/off a flapper solenoid (not shown).
  • the flapper 88 in the first position 88A guides the sheet S transported by the roller 36 to the first discharge path 201A.
  • the flapper 88 in the second position 88B guides the sheet S transported by the roller 36 to the second discharge path 201B.
  • the flapper 88 in the second position 88B guides the sheet S in the second discharge path 201B to the re-conveyance path 202.
  • the pre-registration sensor SE1 is disposed upstream of the registration rollers 35 on the transport path 201, and is a sensor that detects the passage of the sheet S.
  • the pre-registration sensor SE1 has an actuator that oscillates when the sheet S comes into contact with it, and a photosensor that detects the position of the actuator.
  • the pre-registration sensor SE1 outputs an ON signal when the sheet S is passing, and outputs an OFF signal when the sheet S is not passing.
  • the detection signal by the pre-registration sensor SE1 is output to the CPU 101.
  • the post-registration sensor SE2 is disposed upstream of the fixing unit 6 on the transport path 201, specifically between the registration roller 35 and the transfer roller 53, and is a sensor that detects the passage of the sheet S.
  • the post-registration sensor SE2 has the same configuration as the pre-registration sensor SE1.
  • a detection signal by the post-registration sensor SE2 is output to the CPU 101.
  • the discharge sensor SE3 is disposed between the fixing unit 6 and the roller 36 on the transport path 201, and detects the passage of the sheet S.
  • the discharge sensor SE3 has the same configuration as the pre-registration sensor SE1. A detection signal from the discharge sensor SE3 is output to the CPU 101.
  • the sheet detection sensor SE4 is disposed between the cutter position B and the second discharge roller 86, and detects the passage of the sheet S as well as the open/closed state of the cover 23, which freely opens and closes and covers the first discharge path 201A between the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86.
  • the sheet detection sensor SE4 outputs an ON signal when the cover 23 is open or when the cover 23 is closed and the sheet S is passing through, and outputs an OFF signal when the cover 23 is closed and the sheet S is not passing through.
  • FIG. 5 shows the operation of sheet detection sensor SE4, with FIG. 5(a) showing when cover 23 is open, FIG. 5(b) showing when cover 23 is closed and sheet S is not passing, and FIG. 5(c) showing when cover 23 is closed and sheet S is passing.
  • sheet detection sensor SE4 is an actuator-type photosensor, and has an actuator 120 and a transmissive photosensor 121.
  • Transmissive photosensor 121 has a light-emitting section 121A and a light-receiving section (not shown), and outputs an off signal (an example of a second signal) when the optical path irradiated from light-emitting section 121A to the light-receiving section is blocked by actuator 120, and outputs an on signal (an example of a first signal) when the optical path is not blocked.
  • the actuator 120 has a first arm portion 120A and a second arm portion 120B.
  • the first arm portion 120A and the second arm portion 120B are formed in a V-shape when viewed from the side, that is, in the left-right direction, and can rotate clockwise and counterclockwise around a left-right rotation axis (not shown).
  • the cover 23 shown in FIG. 5(a) is in an open state, the first arm portion 120A of the actuator 120 is separated from the cover 23, so the actuator 120 rotates counterclockwise to the maximum extent due to the biasing force of, for example, a spring.
  • the optical path of the transmissive photosensor 121 is not blocked by the actuator 120, so the sheet detection sensor SE4 outputs an ON signal.
  • the sheet detection sensor may be, for example, an optical sensor that does not have an actuator, emits light toward the transport path and receives reflected light, and determines whether the sheet is in that position by outputting a different signal as the amount of light received changes depending on whether the sheet is in the transport path or not.
  • the operation panel PA is disposed on the top surface of the device body 2.
  • the operation panel PA has, for example, a touch panel in which a touch pad and a display are integrally formed, and a key button section.
  • the operation panel PA accepts operations by the user and outputs the accepted information to the CPU 101. For example, the user can set whether or not to cut the sheet S by operating the operation panel PA.
  • the communication I/F 130 is connected to a network such as a LAN, and enables connection to an external device such as a PC incorporating a driver for the printer 1.
  • the CPU 101 can receive a print job via the communication I/F 130.
  • the print job includes various information required to form an image on the sheet S, such as image data for forming an image, the size and type of the sheet S used for image formation, and information on whether or not to cut the sheet S.
  • FIG. 6 shows the procedure for the print process executed by the ASIC 105, and in particular the CPU 101.
  • This print process is executed when the printer 1 is able to receive a print job or a print command, for example when the printer 1 is turned on or when the printer 1 is in standby mode.
  • steps will be represented as "S".
  • CPU 101 waits until it receives a print job via communication I/F 130 or until it accepts a print command via operation panel PA (NO in both S10 and S12), and when it receives a print job or accepts a print command (YES in either S10 or S12), CPU 101 advances the process to S14.
  • the CPU 101 determines whether or not cutting of the sheet S to be printed is necessary. In this embodiment, this determination is made based on information on whether or not to cut the sheet S, which is included in the print job or print command. In other words, if the user sets a mode that specifies cutting of the sheet S when setting the print job, or sets a mode that specifies cutting of the sheet S when setting a print command via the operation panel PA, information that the sheet S will be cut is included in the print job or print command. If this determination indicates that cutting of the sheet S is necessary (S14: YES), the CPU 101 proceeds to S16. On the other hand, if cutting of the sheet S is not necessary (S14: NO), the CPU 101 proceeds to S20.
  • the CPU 101 moves the flapper 88 to the first position 88A.
  • the first position 88A is a position where the sheet S transported by the roller 36 is guided to the first discharge path 201A.
  • the CPU 101 executes the sheet printing and cutting process (S18) and then ends the printing process.
  • the CPU 101 moves the flapper 88 to the second position 88B.
  • the second position 88B is a position where the sheet S transported by the rollers 36 is guided to the second discharge path 201B.
  • the CPU 101 performs normal printing (S22) and then ends the printing process.
  • normal printing means that after an image is printed on the sheet S based on a print job or print command, the sheet S is discharged to the discharge tray 22 without being cut.
  • FIG. 7 shows the detailed procedure of the sheet printing and cutting process in S18.
  • the CPU 101 first executes a process for determining the number of sheet transport steps based on the set sheet length (S30).
  • FIG. 8 shows the detailed procedure of the process for determining the number of sheet transport steps based on the set sheet length.
  • the CPU 101 acquires sheet size information included in the print job or print command (S70). Specifically, the sheet size information is information such as "A4 size” or "letter size”. The CPU 101 then acquires the number of steps of the discharge motor required until the "sheet cutting position when the sheet detection sensor changes from off to on” corresponding to the acquired sheet size information reaches the "cutter position” (S72), and then ends the sheet transport step number determination process based on the set sheet length.
  • the sheet size information is information such as "A4 size” or "letter size”.
  • the number of steps of the discharge motor required until the corresponding "sheet cutting position when the sheet detection sensor changes from off to on" reaches the "cutter position" for each sheet size is stored in the ROM 102 or NVRAM 104, and for example, if the sheet size information is A4, the CPU 101 acquires the stored number of steps corresponding to A4 from the ROM 102 or NVRAM 104.
  • the cutting position CP of sheet S is the center position of the sheet length L in the transport direction. Therefore, in the process of S72, CPU 101 obtains the number of steps of discharge motor 109 required for the cutting position CP of sheet S, i.e., the center position, to reach cutter position B when sheet detection sensor SE4 changes from off to on, that is, when the leading edge of sheet S is detected. Note that this number of steps is a fixed value according to the sheet size of sheet S, so the number of steps associated with the sheet size information may be stored in advance, for example, in NVRAM 104 as a factory setting. In this case, in S72, CPU 101 reads out and obtains the number of steps corresponding to the sheet size information obtained in S70 from NVRAM 104.
  • the CPU 101 drives the main motor 108 in the forward direction (S32). At this time, the CPU 101 also turns on the heater 63.
  • the CPU 101 executes a pickup command (S34). This causes the CPU 101 to turn on the electromagnetic clutch 107.
  • the electromagnetic clutch 107 is turned on, as described above, the driving force of the main motor 108 is transmitted to the pickup roller 33, so that the sheet S in the supply tray 31 is picked up and transported toward the transport path 201.
  • the CPU 101 waits until the post-registration sensor SE2 switches from off to on (S36: NO).
  • the post-registration sensor SE2 is disposed between the registration roller 35 and the transfer roller 53 on the conveying path 201, and outputs an on signal when the sheet S is passing through and outputs an off signal when the sheet S is not passing through. Therefore, in S36, the CPU 101 waits until the post-registration sensor SE2 detects the leading edge of the sheet S. Then, when the post-registration sensor SE2 detects the leading edge of the sheet S (S36: YES), the CPU 101 starts image formation on the sheet S (S38). Note that image formation may be started by a trigger other than the post-registration sensor SE2 detecting the leading edge of the sheet S. It is sufficient that the image formation is performed so that the toner image formed by the photosensitive drum 51 is correctly transferred to the image formation position of the sheet S.
  • the CPU 101 waits until the discharge sensor SE3 switches from off to on (S40: NO).
  • the discharge sensor SE3 is disposed between the fuser 6 and the roller 36 on the transport path 201, and outputs an on signal when the sheet S is passing, and outputs an off signal when the sheet S is not passing. Therefore, in S40, the CPU 101 waits until the discharge sensor SE3 detects the leading edge of the sheet S. Then, when the discharge sensor SE3 detects the leading edge of the sheet S (S40: YES), the CPU 101 drives the discharge motor 109 in the forward direction (S42). This causes the first to third discharge rollers 85 to 87 to start rotating.
  • the CPU 101 determines whether the sheet detection sensor SE4 has switched from off to on (S44).
  • the sheet detection sensor SE4 is disposed between the cutter position B and the second discharge roller 86 on the conveying path 201, and outputs an on signal when the sheet S is passing through, and outputs an off signal when the sheet S is not passing through.
  • the sheet detection sensor SE4 also outputs an on signal when the cover 23 is open, but this case is not considered here. Therefore, in S44, the CPU 101 determines whether the sheet detection sensor SE4 has detected the leading edge of the sheet S.
  • the CPU 101 determines whether a predetermined time has elapsed (S46), and if the predetermined time has not elapsed (S46: NO), the CPU 101 returns the process to S44.
  • the predetermined time is a time that includes a predetermined margin of time in the normal time it takes from when the discharge motor 109 is driven in the forward direction until the sheet detection sensor SE4 detects the leading edge of the sheet S. In other words, if the sheet detection sensor SE4 does not detect the leading edge of the sheet S even after this time has elapsed, this is the time at which it can be determined that the sheet S is in a jammed state on the transport path 201.
  • FIG. 12 shows the detailed procedure for the error stop processing due to a JAM.
  • the CPU 101 stops the discharge motor 109 (S120), stops the main motor 108 (S122), and also stops other devices (S124). Examples of other devices include the image forming unit 4 and the fixing unit 6.
  • the CPU 101 displays a notification screen (not shown) on the operation panel PA to notify the user that a JAM has occurred (S126), and then ends the error stop processing due to a JAM. Note that it is preferable that the notification screen also displays information indicating where the JAM has occurred, in addition to indicating that a JAM has occurred.
  • FIG. 9 shows the detailed procedure of the sheet transport process to the cutter position.
  • the CPU 101 starts measuring the number of steps of the discharge motor 109 (S80). Because the discharge motor 109 is a stepping motor as described above, the CPU 101 can easily measure the number of steps of the discharge motor 109 simply by counting the pulses input to a motor driver (not shown) of the discharge motor 109. The number of steps can be measured, for example, by counting up a step number measurement area (not shown) secured in the RAM 103.
  • FIG. 10 shows the detailed procedure of the sheet cutting process.
  • the CPU 101 drives the cutting motor 106 in the forward direction (S90). This causes the moving blade 15 to move in a direction in which it comes into contact with the sheet S, and cutting of the sheet S is started.
  • the CPU 101 judges whether the moving blade 15 has reached the cutting completion position (S92). In other words, it judges whether cutting of the sheet S has been completed.
  • the encoder outputs a signal indicating the rotation direction, rotation position, and rotation speed according to the rotation of the cutting motor 106, so that the CPU 101 can judge whether the moving blade 15 has reached the cutting completion position based on the signal. If it is judged in S92 that the moving blade 15 has not reached the cutting completion position (S92: NO), the CPU 101 judges whether the sheet detection sensor SE4 has switched from on to off (S100). In this determination, if the sheet detection sensor SE4 remains on (S100: NO), the CPU 101 returns the process to S92.
  • the CPU 101 determines that the sheet S being cut has been pulled out from the first discharge path 201A, and executes an error stop process due to sheet pull-out detection (S102), and then ends the sheet cutting process.
  • FIG. 11 shows the detailed procedure for the error stop processing due to sheet removal detection.
  • the CPU 101 executes the same processing as S120 to S124, that is, processing to stop the discharge motor 109, the main motor 108, and other devices. Then, the CPU 101 displays a notification screen (not shown) on the operation panel PA to notify the user that a sheet has been removed (S126), and then ends the error stop processing due to sheet removal detection.
  • the CPU 101 stops the cutting motor 106 (S94) and then drives it in the reverse direction (S96). This causes the moving blade 15 to start moving from the cutting completion position shown by the dashed line in FIG. 2 toward the initial position shown by the solid line.
  • the CPU 101 determines whether the moving blade 15 has reached the initial position (S98), and if it has not reached the initial position (S98: NO), in S104 and S106, the same processing as S100 and S102 is performed.
  • the CPU 101 determines whether the sheet S has been pulled out from the first discharge path 201A while the moving blade 15 is returning to the initial position, and if it has been pulled out (S104: YES), executes an error stop processing due to sheet removal detection.
  • the CPU 101 judges that the sheet S is in a jammed state, and executes an error stop process due to a jam similar to S48 (S60), and then ends the sheet printing and cutting process.
  • the cover open state detection process is a process that detects the open state of the cover 23 based on the output result of the sheet detection sensor SE4.
  • the CPU 101 determines whether the sheet detection sensor SE4 has switched from off to on when there is no sheet S being processed on the first discharge path 201A (S130, S132). In this determination, if the sheet detection sensor SE4 has switched from off to on when there is no sheet S being processed on the first discharge path 201A (S130 and S132: YES), the CPU 101 determines that the cover 23 is open (S134), displays a notification screen (not shown) on the operation panel PA to notify that the cover 23 is open (S136), and then ends the cover open state detection process.
  • the printer 1 of this embodiment is characterized by having an apparatus main body 2 having a transport path 201 for the sheet S, a heating roller 61, and a pressure roller 62 that forms a nip N between the heating roller 61, a fixing device 6 that fixes an image formed on the sheet S to the sheet S, a first discharge roller 85 that is located downstream of the fixing device 6 in the transport direction of the sheet S along the transport path 201 and transports the sheet S, a second discharge roller 86 that is located downstream of the first discharge roller 85 in the transport direction and discharges the sheet S transported by the first discharge roller 85 to the outside of the apparatus main body 2, a cutter 10 that is located at cutter position B, which is a position between the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 in the transport direction, and is capable of cutting the sheet S in a cutting direction that intersects with the transport direction, and a sheet detection sensor SE4 that detects whether the sheet S is present at a first detection position between the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 in the transport
  • the cutter 10 is disposed between the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 in the transport direction, and the presence or absence of the sheet S is detected at a similar detection position between the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86, making it possible to accurately detect the sheet S around the cutter 10.
  • the heating roller 61 is an example of a "heating rotor.”
  • the pressure roller 62 is an example of a “pressure rotor.”
  • the sheet detection sensor SE4 is an example of a "first sensor.”
  • the printer 1 further includes a CPU 101.
  • the CPU 101 drives the first discharge rollers 85 and the second discharge rollers 86 for the number of steps required to transport the sheet S from when the leading edge of the sheet S reaches the first detection position until the cutting position of the sheet S reaches the cutter position B, based on the output of the sheet detection sensor SE4, and then executes a transport process to stop the transport of the sheet S, and a cutting process to cut the sheet S in the cutting direction using the cutter 10 after the transport process.
  • the CPU 101 is an example of a "control unit.”
  • the number of steps is an example of a "driving amount.”
  • the sheet S is transported until the cutting position CP of the sheet S reaches the cutter position B based on the output of the sheet detection sensor SE4 located near the cutter position B, and the sheet S is cut at that transport position, so that the sheet S can be cut accurately at the cutting position CP of the sheet S.
  • the CPU 101 also receives a print job including the sheet size of the sheet S, executes a drive amount acquisition process to acquire the number of steps based on the sheet size included in the received print job, and in the transport process, drives the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 by the number of steps acquired by the step number acquisition process, and then stops transporting the sheet S.
  • the printer 1 further includes a discharge motor that drives the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86. If the sheet detection sensor SE4 does not detect the sheet S even after a predetermined time has elapsed since the discharge motor 109 was started to be driven during the transport process, the CPU 101 stops the discharge motor 109 from being driven.
  • the printer 1 further includes a main motor 108 that drives and rotates either the heating roller 61 or the pressure roller 62. If the sheet detection sensor SE4 does not detect the sheet S even after a predetermined time has elapsed since the discharge motor 109 was started to be driven during the conveying process, the CPU 101 also stops the driving of the main motor 108.
  • the device main body 2 further has a display panel, and if the sheet detection sensor SE4 does not detect the sheet S even after a predetermined time has elapsed since the discharge motor 109 was started to be driven during the transport process, the CPU 101 displays a notification screen on the operation panel PA to notify the user that a jam has occurred.
  • the printer 1 further includes a discharge motor 109 that drives the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86.
  • the CPU 101 drives the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 to execute a discharge process in which the cut sheet S is discharged outside the device body 2, and if the sheet detection sensor SE4 still detects the sheet S even after a predetermined time has elapsed since the discharge motor 109 was started to be driven during the discharge process, the CPU 101 stops driving the discharge motor 109.
  • the device main body 2 also has an operation panel PA, and if the sheet detection sensor SE4 does not detect the sheet S during the discharge process even after a predetermined time has elapsed since the discharge motor 109 was started to be driven, the CPU 101 displays a notification screen on the operation panel PA to notify the user that a jam has occurred.
  • the operation panel PA is an example of a "display panel.”
  • the cutter 10 also has a movable blade 15 for cutting the sheet S, and a cutting motor 106 for moving the movable blade 15 in the cutting direction, and the CPU 101 is characterized in that, during the cutting process, when the cutting motor 106 is being driven and the discharge motor 109 is not being driven, if the sheet detection sensor SE4 changes from a state in which it detects the sheet S to a state in which it does not detect it, it stops driving the cutting motor 106.
  • the movable blade 15 is an example of a "blade".
  • the sheet detection sensor SE4 is also characterized by detecting whether or not a sheet S is present at the detection position between the cutter 10 and the second discharge roller 86.
  • the printer 1 further includes a cover 23 that can be opened or closed to cover the transport path 201 between the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86.
  • the sheet detection sensor SE4 outputs an ON signal when the cover 23 is open or when the cover 23 is closed and detects a sheet S, and outputs an OFF signal when the cover 23 is closed and does not detect a sheet S.
  • the CPU 101 determines that the cover 23 is open if an ON signal is output from the sheet detection sensor SE4 when the sheet S is not being transported by the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86.
  • the ON signal is an example of a "first signal.”
  • the OFF signal is an example of a "second signal.”
  • the printer 1 further includes a third discharge roller 87 located on a second discharge path 201B branching off from the transport path 201 between the fixing unit 6 and the first discharge roller 85, the third discharge roller 87 located at a position shorter than the length of the transport path 201 from the fixing unit 6 to the second discharge roller 86, and discharging the sheet S to the outside of the device body 2.
  • the CPU 101 receives a print job including cutting information indicating whether or not to cut the sheet S, and when the cutting information included in the received print job indicates not to cut, causes the sheet S to be transported by the third discharge roller 87 and discharges the sheet S to the outside of the device body 2 without cutting it.
  • the print job is an example of "print data”.
  • the second discharge path 201B is an example of a "discharge path”.
  • the sheet S is discharged to the outside of the device body 2 through a short path of the transport path 201, making it possible to quickly discharge the sheet S that is not cut to the outside of the device body 2.
  • the printer 1 further includes a flapper 88 that can be switched between a first position 88A that guides the sheet S toward the first discharge roller 85 and a second position 88B that guides the sheet S toward the third discharge roller 87.
  • the CPU 101 switches the flapper 88 to the first position 88A when the cutting presence/absence information indicates that cutting is to be performed, before the leading end of the sheet S reaches the flapper 88 after it has left the fixing device 6, and switches the flapper 88 to the second position 88B when the cutting presence/absence information indicates that cutting is not to be performed, before the leading end of the sheet S reaches the flapper 88 after it has left the fixing device 6.
  • the length of the conveying path 201 from the fixing unit 6 to the cutter 10 is longer than half the length of the cuttable sheet in the conveying direction.
  • the length in this embodiment is the length in the transport direction from the downstream end in the transport direction of the nip N of the fixing device 6 to the fixed blade 13 of the cutter 10, but it may also be, for example, the length in the transport direction from the downstream end in the transport direction of the outer periphery of the pressure roller 62 or heating roller 61 of the fixing device 6 to the fixed blade 13 of the cutter 10.
  • the printer 1 further includes a discharge motor 109 that drives the first discharge roller 85, a roller 36 located between the first discharge roller 85 and the fuser 6, and a main motor 108 that drives the roller 36 and the fuser 6, and is characterized in that the length of the transport path 201 from the roller 36 to the cutter 10 is longer than half the sheet length in the transport direction of the cuttable sheet S, and the CPU 101 keeps the main motor 108 driven during the cutting process.
  • This embodiment is configured by modifying a part of the sheet printing and cutting process (see FIG. 7) described in the first embodiment, so the modified part will be mainly described and the description of the other parts will be omitted as appropriate.
  • the hardware of this embodiment uses the hardware shown in FIGS. 1 to 3 as it is.
  • FIG. 14 shows the procedure for the sheet printing and cutting process executed by the ASIC 105, particularly the CPU 101, of the printer 1 of this embodiment.
  • the number of steps of the discharge motor 109 for causing the cutting position CP of the sheet S to reach the cutter position B is determined by a sheet transport step number determination process (S30) based on a set sheet length
  • the sheet printing and cutting process of FIG. 14 differs in that the number of steps of the discharge motor 109 for causing the cutting position CP of the sheet S to reach the cutter position B is determined by a sheet transport step number determination process (S146) based on a measured sheet length. Therefore, in FIG. 14, processes similar to those in FIG. 7 are given the same reference numerals, and their explanations are omitted as appropriate.
  • the CPU 101 When the post-registration sensor SE2 detects the leading edge of the sheet S (S36: YES), the CPU 101 starts measuring the sheet length of the sheet S (S140). The sheet length is measured by measuring time, so the CPU 101 may, for example, count up a timer area (not shown) secured in the RAM 103 at predetermined intervals (for example, every 0.01 seconds). In this case, in S140, the CPU 101 starts counting up the timer area.
  • the CPU 101 waits until the post-registration sensor SE2 detects the trailing edge of the sheet S (S142: NO). Then, when the post-registration sensor SE2 detects the trailing edge of the sheet S (S142: YES), the CPU 101 ends the measurement of the sheet length of the sheet S (S144). In other words, the CPU 101 ends the count-up of the timer area.
  • FIG. 15 shows a detailed procedure for the process for determining the number of sheet transport steps based on the measured sheet length.
  • the CPU 101 acquires measured sheet length information (S150).
  • the measured sheet length information is the count value of the timer area, so the CPU 101 reads out and acquires the count value from the timer area.
  • the CPU 101 calculates the number of steps of the discharge motor required for the "sheet cutting position when the sheet detection sensor changes from off to on” to reach the "cutter position” (S152), and then ends the process of determining the number of sheet transport steps based on the measured sheet length.
  • Fig. 16 is a diagram for explaining the sheet cutting position determination process based on the measured sheet length in Fig. 15.
  • the CPU 101 calculates the sheet length L of the sheet S in terms of the number of steps of the discharge motor 109 by the following formula (1).
  • L (STEP) T (s) x V (mm/s) / D (mm/STEP) (1)
  • V conveying speed at which the main motor 108 conveys the sheet S
  • D conveying distance per step of the discharge motor 109; It is.
  • the number of steps from the sheet detection sensor SE4 to the cutting position CP is L/2. Furthermore, since the cutter position B is located 20 steps upstream from the detection position of the sheet detection sensor SE4, the number of steps calculated in S152 is L/2 - 20 (steps).
  • the sheet S stops when the cutting position CP reaches the cutter position B.
  • the printer 1 of this embodiment further includes a post-registration sensor SE2 that detects whether or not a sheet S is present at a second detection position that is upstream of the sheet detection sensor SE4 in the transport direction.
  • the CPU 101 detects that the leading end of the sheet S has reached the second detection position and then the trailing end of the sheet S has reached the second detection position based on the output of the post-registration sensor SE2, and executes a sheet length acquisition process that acquires the sheet length in the transport direction of the sheet S based on the detected leading and trailing ends of the sheet S, and a drive amount acquisition process that acquires the number of steps based on the sheet length acquired by the sheet length acquisition process.
  • the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 are driven by the number of steps acquired by the step number acquisition process, and then the transport of the sheet S is stopped.
  • the post-registration sensor SE2 is an example of a "second sensor”.
  • the number of steps can be obtained based on the actual measured sheet length of sheet S, so that even if sheet S shrinks and the sheet length becomes shorter than the original sheet length, sheet S can be cut accurately at the intended cutting position.
  • the CPU 101 acquires the sheet length in the transport direction of the sheet S based on the amount of transport of the sheet S from when the leading edge of the sheet S is detected until the trailing edge of the sheet S is detected, based on the output of the post-registration sensor SE2.
  • the sheet detection sensor SE4 is disposed between the first discharge roller 85 and the cutter position B, and is a sensor that detects the passage of the sheet S.
  • the sheet detection sensor SE4 has a configuration similar to that of the pre-registration sensor SE1. A detection signal from the sheet detection sensor SE4 is output to the CPU 101.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining problems that occur when cutting a shrunk sheet Sa of sheet S and how to deal with them.
  • FIG. 18(a) shows the sheet S before shrinking, and the dashed line in the figure indicates the cutting position CP for cutting the sheet S in the longitudinal direction, that is, in the center of the conveying direction.
  • FIG. 18(b) shows the state in which the sheet S with the longitudinal length L has shrunk by a length ⁇ to become a sheet Sa with a length La. If this sheet Sa is cut at the cutting position CP for the sheet S, the two sheets after cutting will be longer on the downstream side in the conveying direction, that is, the length of the left sheet in FIG. 18 will be longer than the length of the right sheet, so it cannot be cut exactly in half.
  • the cutting position CP is shifted by a length ⁇ /2 to the downstream side in the conveying direction, so that the sheet Sa is cut at a cutting position CPa. If the sheet Sa is cut at this cutting position CPa, it can be cut into two sheets with a length La/2, as shown in FIG. 18(c). Below, the control process for cutting the shrunk sheet Sa exactly in half will be explained.
  • FIG. 19 shows the detailed procedure for the sheet printing and cutting process of S18 in FIG. 6 in this embodiment.
  • the CPU 101 drives the main motor 108 in the forward direction (S200). At this time, the CPU 101 also turns on the heater 63.
  • the CPU 101 executes a pickup command (S202). This causes the CPU 101 to turn on the electromagnetic clutch 107.
  • the electromagnetic clutch 107 is turned on, as described above, the driving force of the main motor 108 is transmitted to the pickup roller 33, so that the sheet S in the supply tray 31 is picked up and transported toward the transport path 201.
  • CPU 101 waits until post-registration sensor SE2 switches from off to on (S204: NO).
  • post-registration sensor SE2 is disposed between registration roller 35 and transfer roller 53 on transport path 201, and outputs an on signal when sheet S is passing, and outputs an off signal when sheet S is not passing. Therefore, in S204, CPU 101 waits until post-registration sensor SE2 detects the leading edge of sheet S. Then, when post-registration sensor SE2 detects the leading edge of sheet S (S204: YES), CPU 101 starts image formation on sheet S by image forming unit 4 (S206).
  • the CPU 101 waits until the discharge sensor SE3 switches from off to on (S208: NO).
  • the discharge sensor SE3 is disposed between the fixing unit 6 and the roller 36 on the conveying path 201, and outputs an on signal when the sheet S is passing, and outputs an off signal when the sheet S is not passing. Therefore, in S208, the CPU 101 waits until the discharge sensor SE3 detects the leading edge of the sheet S. Then, when the discharge sensor SE3 detects the leading edge of the sheet S (S208: YES), the CPU 101 drives the discharge motor 109 in the forward direction (S210). This causes the first to third discharge rollers 85 to 87 to start rotating.
  • the CPU 101 controls the discharge motor 109 and the main motor 108 so that the rotation speed of the discharge motor 109 is faster than the rotation speed of the main motor 108. This is to eliminate the sagging when the sheet S is transported in a sagging state between the roller 36 and the first discharge roller 85 or the third discharge roller 87. In other words, if the transport speed of the first discharge roller 85 and the third discharge roller 87 is faster than the transport speed of the roller 36, when the sheet S is transported by the first discharge roller 85 or the third discharge roller 87, the transport speed of the portion of the sheet S that has passed through the roller 36 becomes faster, so that the sagging state is gradually eliminated.
  • the CPU 101 waits until the sheet detection sensor SE4 switches from off to on (S212: NO).
  • the sheet detection sensor SE4 is disposed between the first discharge roller 85 and the cutter position B on the conveying path 201, and outputs an on signal when the sheet S is passing through, and outputs an off signal when the sheet S is not passing through. Therefore, in S210, the CPU 101 waits until the sheet detection sensor SE4 detects the leading edge of the sheet S. Then, when the sheet detection sensor SE4 detects the leading edge of the sheet S (S210: YES), the CPU 101 starts measuring the number of steps of the discharge motor 109 (S214).
  • the CPU 101 can measure, that is, count, the number of steps while the discharge motor 109 is operating.
  • the measurement result (count number) may be stored, for example, in a step number count area (not shown) secured in a predetermined area of the RAM 103.
  • FIG. 22(a) shows the state in which the leading edge of the sheet Sa has reached the detection position of the sheet detection sensor SE4.
  • CPU 101 waits until discharge sensor SE3 switches from on to off (S216: NO). That is, in S216, CPU 101 waits until discharge sensor SE3 detects the trailing edge of sheet S. Then, when discharge sensor SE3 detects the trailing edge of sheet S (S216: YES), CPU 101 executes sheet transport processing to the cutter position (S218).
  • Figure 22(b) shows the state in which the trailing edge of sheet Sa has reached the detection position of discharge sensor SE3.
  • FIG. 20 shows the detailed procedure of the sheet transport process to the cutter position in S218.
  • the CPU 101 determines the number of actual steps (S230).
  • the number of actual steps is the number of steps from when the sheet detection sensor SE4 detects the leading edge of the sheet Sa to when the discharge sensor SE3 detects the trailing edge of the sheet Sa.
  • the number of actual steps can be determined by reading out the count value stored in the step number count area at this time.
  • the CPU 101 calculates the number of steps of the sheet length of the sheet S by adding a preset value (length X: expressed as the number of steps) and the measured number of steps (S232). Then, the CPU 101 calculates the number of steps from the cutting position CP of the sheet S to the cutter position B on the conveying path 201 including the first discharge path 201A by the following formula (2) (S234). Sheet length STEP number/2 - measured STEP number + STEP number from sheet detection sensor SE4 to cutter position B (2)
  • FIG. 23A is a diagram for explaining the processing of S232 and S234, and shows a state in which the rear end of the sheet Sa has reached the detection position of the discharge sensor SE3.
  • the fixed default value of 200 steps of the length X (an example of the first rotation amount) is stored in advance in the NVRAM 104.
  • the CPU 101 may read out the 200 steps of the length X from the NVRAM 104 and use it.
  • CPU 101 waits until discharge motor 109 has been driven to rotate for the number of STEPs calculated in S234 (S236: NO), and when discharge motor 109 has been driven to rotate for the number of STEPs (S236: YES), CPU 101 ends the sheet transport process to the cutter position. After that, CPU 101 advances the process to S220 in FIG. 6.
  • FIG. 21 shows the detailed procedure of the sheet cutting process.
  • the CPU 101 drives the cutting motor 106 in the forward direction (S240).
  • the forward driving of the cutting motor 106 causes the moving blade 15 to start moving from the initial position toward the cutting completion position (position shown by the dashed line in FIG. 2).
  • the CPU 101 then waits until the moving blade 15 of the cutter 10 reaches the cutting completion position (position shown by the dashed line in FIG. 2) (S242: NO).
  • the CPU 101 advances the process to S244.
  • the CPU 101 can determine whether the moving blade 15 has reached the cutting completion position from the initial position (position shown by the solid line in FIG. 2) by counting the number of rotations of the cutting motor 106 based on the output signal from an encoder provided in association with the cutting motor 106, and based on the count value.
  • the CPU 101 stops the cutting motor 106. After that, the CPU 101 drives the cutting motor 106 in the reverse direction (S246). Then, the CPU 101 waits until the moving blade 15 reaches the initial position (S248: NO), and when the moving blade 15 reaches the initial position (S248: YES), the CPU 101 ends the sheet cutting process. After that, the CPU 101 advances the process to S224 in FIG. 19.
  • the sheet S is stopped with its cutting position CP having reached the cutter position B. Therefore, if the sheet cutting process is executed while the sheet S is stopped in this state, as shown in FIG. 23(b), even if the sheet S has shrunk to become sheet Sa, the sheet Sa will be cut into two pieces at the center in the transport direction (cutting position CPa).
  • the CPU 101 drives the discharge motor 109 in the forward direction, and stops the discharge motor 109 after a predetermined time has elapsed. This causes the two equal parts of the sheet S to be discharged onto the discharge tray 22. Therefore, the "predetermined time” is the time it takes for the sheet on the upstream side in the transport direction of the two equal parts of the sheet S to be discharged from the first discharge path 201A onto the discharge tray 22.
  • CPU 101 determines whether the job being executed involves printing of the next sheet (S226). If it is determined that there is a next sheet to be printed (S226: YES), CPU 101 returns the process to S202 and continues the process from S202 onwards. On the other hand, if there is no next sheet to be printed (S226: NO), CPU 101 stops main motor 108 (S228) and then ends the sheet printing and cutting process.
  • the printer 1 of this embodiment has an apparatus main body 2 having a transport path 201 for the sheet S, a heating roller 61, and a pressure roller 62 that forms a nip N between the heating roller 61 and the fixing device 6 that fixes an image formed on the sheet S to the sheet S, a first discharge roller 85 that is located downstream of the fixing device 6 in the transport direction of the sheet S along the transport path 201 and transports the sheet S, and a second discharge roller 85 that is located downstream of the first discharge roller 85 in the transport direction and discharges the sheet S transported by the first discharge roller 85 to the outside of the apparatus main body 2.
  • a cutter 10 located at cutter position B between the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 in the conveying direction and capable of cutting the sheet S in a cutting direction intersecting the conveying direction, a sheet detection sensor SE4 that detects whether the sheet S is present at a first detection position between the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 in the conveying direction, a discharge sensor SE3 that detects whether the sheet S is present at a second detection position between the first discharge roller 85 and the fixing unit 6 in the conveying direction, and a CPU 101.
  • the CPU 101 performs a conveying process in which the sheet S is conveyed along the conveying path 201 using the conveying rollers 35, 36, 85 to 87, corrects the amount of rotation of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 for the ideal cutting position CP of the sheet S passing through a part of the conveying path 201 to reach the cutter position B based on the detection results of the sheet detection sensor SE4 and the discharge sensor SE3, rotates the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 by the corrected amount of rotation, and then performs a conveying process (S218, S220) in which the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 are stopped, and after the conveying process, a cutting process (S222) in which the sheet S is cut in the cutting direction using the cutter 10.
  • a conveying process in which the sheet S is conveyed along the conveying path 201 using the conveying rollers 35, 36, 85 to 87, corrects the amount of rotation of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 for the ideal cutting
  • the amount of rotation of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 for the ideal cutting position CP of the sheet S to reach the cutter position B is corrected based on the detection results of the sheet detection sensor SE4 and the discharge sensor SE3, and the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 rotate the corrected amount of rotation and then stop, and the sheet Sa is cut at that stopping position, so that even if the sheet S shrinks due to the heat applied to the sheet S by the fixing unit 6, it is possible to cut the sheet Sa at the desired cutting position.
  • the heating roller 61 is an example of a "heating rotor.”
  • the pressure roller 62 is an example of a “pressure rotor.”
  • the CPU 101 is an example of a “control unit.”
  • the sheet detection sensor SE4 is an example of a “first sensor.”
  • the discharge sensor SE3 is an example of a "second sensor.”
  • the CPU 101 obtains a first timing when the leading edge of the sheet S reaches the first detection position based on the detection result of the sheet detection sensor SE4 (S212), and obtains a second timing when the trailing edge of the sheet S reaches the second detection position based on the detection result of the discharge sensor SE3 (S216), and corrects the amount of rotation of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 based on the obtained first and second timings.
  • the sheet length of the sheet S is actually measured, so even if the sheet S shrinks due to the heat applied to the sheet S by the fixing unit 6, it is possible to cut the sheet Sa at the desired cutting position.
  • the printer 1 further includes a main motor 108 that drives and rotates either the heating roller 61 or the pressure roller 62 included in the fixing unit 6, and a discharge motor 109 that drives and rotates the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86.
  • the CPU 101 controls the main motor 108 and the discharge motor 109 so that the rotation speed of the discharge motor 109 is faster than the rotation speed of the main motor 108.
  • the printer 1 further includes an NVRAM 104.
  • the amount of rotation of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 required to transport the sheet S from the first detection position of the sheet detection sensor SE4 to the second detection position of the discharge sensor SE3 is stored in advance as the first rotation amount in the NVRAM 104.
  • the CPU 101 obtains the amount of rotation of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 required from the first timing to the second timing as the second rotation amount, obtains the sheet length in the transport direction of the sheet Sa after passing through the fixing device 6 based on the first rotation amount and the second rotation amount, determines the cutting position on the sheet S from the obtained sheet length, and stops the rotation drive of the discharge motor 109.
  • the NVRAM 104 is an example of a "memory".
  • the CPU 101 controls the discharge motor 109 to rotate until the determined cutting position CPa on the sheet Sa reaches the cutter position B.
  • the discharge motor 109 is a stepping motor, and the CPU 101 controls the timing of stopping the discharge motor 109 by the number of steps of the stepping motor.
  • the sheet detection sensor SE4 is located upstream of the cutter position B in the conveying direction, and the first rotation amount is indicated by the number of steps of the stepping motor.
  • the NVRAM 104 stores in advance as a third rotation amount the rotation amount of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 required to convey the sheet S from the first detection position of the sheet detection sensor SE4 to the cutter position B, which is indicated by the number of steps of the stepping motor.
  • the CPU 101 obtains the second rotation amount by the number of steps of the stepping motor, and after obtaining the second timing,
  • the discharge motor 109 is controlled to rotate by ⁇ first rotation amount-(first rotation amount+second rotation amount)/2+third rotation amount ⁇ .
  • the device body 2 also has a first discharge path 201A, which is a part of the conveying path 201, for discharging the sheet S to the outside of the device body 2 via the cutter position B, a second discharge path 201B, which is a part of the conveying path 201 and is a path different from the first discharge path 201A, for discharging the sheet S to the outside of the device body 2, and a flapper 88 that guides the sheet S to either the first discharge path 201A or the second discharge path 201B.
  • a first discharge path 201A which is a part of the conveying path 201, for discharging the sheet S to the outside of the device body 2 via the cutter position B
  • a second discharge path 201B which is a part of the conveying path 201 and is a path different from the first discharge path 201A, for discharging the sheet S to the outside of the device body 2
  • a flapper 88 that guides the sheet S to either the first discharge path 201A or the second discharge path 201
  • the CPU 101 receives a print job including information on whether or not cutting of the sheet by the cutter 10 is necessary, and if it is determined based on the print job that cutting of the sheet is necessary, it moves the position of the flapper 88 so as to guide the sheet S to the first discharge path 201A, and if it is determined based on the print job that cutting of the sheet is not necessary, it moves the position of the flapper 88 so as to guide the sheet S to the second discharge path 201B.
  • the sheet detection sensor SE4 in FIG. 17 is installed between the first discharge roller 85 and the cutter position B
  • the sheet detection sensor SE4a in FIG. 24 is installed between the cutter position B and the second discharge roller 86. Due to this difference in installation position, it is necessary to change part of the sheet transport process to the cutter position in FIG. 20.
  • FIG. 25 shows the detailed procedure of the sheet conveying process to the cutter position executed by the CPU 101 of this embodiment.
  • the same processes as those in FIG. 20 are given the same step numbers, and the explanation of those processes is omitted as appropriate.
  • the CPU 101 calculates the number of steps from the cutting position CP of the sheet S on the conveying path 201 and the first discharge path 201A to the cutter position B by the following formula (3) (S240).
  • FIG. 26 is a diagram for explaining the processing of S240, showing the state in which the rear end of the sheet Sa has reached the detection position of the discharge sensor SE3.
  • the actual number of steps determined in S232 is 80 steps.
  • formula (3) represents the number of STEPs from when the trailing edge of sheet Sa reaches the detection position of discharge sensor SE3 until cutting position CPa of sheet Sa reaches cutter position B.
  • the sheet detection sensor SE4a is located downstream in the transport direction from the cutter position B, the first rotation amount is indicated by the number of steps of the stepping motor, and the NVRAM 104 stores in advance as a third rotation amount the rotation amount of the first discharge roller 85 and the second discharge roller 86 required to transport the sheet S from the cutter position B to the first detection position of the sheet detection sensor SE4a, which is indicated by the number of steps of the stepping motor. Then, in the transport process, the CPU 101 obtains the second rotation amount by the number of steps of the stepping motor, and after obtaining the second timing, The discharge motor 109 is controlled to rotate by ⁇ first rotation amount - (first rotation amount + second rotation amount)/2 - third rotation amount ⁇ .
  • the sheet detection sensor SE4a is an example of the "first sensor”.
  • the detection positions at which the pre-registration sensor SE1, the post-registration sensor SE2, the discharge sensor SE3, and the sheet detection sensor SE4 detect the passage of the sheet S are approximately the same as the installation positions of the respective sensors, but this is not limited thereto, and sensors may be used in which the installation positions of the sensors are separated from the detection positions of the sheet S.
  • the sheet detection sensor SE4 is disposed between the cutter position B and the second discharge roller 86, but this is not limited thereto, and the sheet detection sensor SE4 may be disposed between the first discharge roller 85 and the cutter position B.
  • a monochrome laser printer 1 has been described as an example of an image forming device, but the image forming device is not limited to this and may be a color laser printer.
  • the sheet P is cut into two equal parts, but this is not limiting.
  • the sheet P may be cut into, for example, three equal parts.
  • a print job when a print job is received from outside the printer 1, it is received via the communication I/F 130.
  • the print job may be received, for example, via a USB interface.
  • the sheet detection sensor SE4 was used to detect whether the cover 23 is open or closed and to detect the sheet, but separate detection sensors may be used.
  • the sheet detection sensor SE4 does not detect a sheet even after a predetermined time has elapsed since the discharge motor 109 was started to be driven, it was determined that a jam has occurred. However, such a determination may not be made.
  • the output of the sheet detection sensor SE4 may be used only to transport the sheet S until the cutting position CP of the sheet S reaches the cutter position B.
  • the output of the sheet detection sensor SE4 may not be used to transport the sheet S until the cutting position CP of the sheet S reaches the cutter position B, and the sheet detection sensor SE4 may be used only to determine that a jam has occurred if the sheet detection sensor SE4 does not detect a sheet even after a predetermined time has elapsed since the discharge motor 109 was started to be driven.
  • the printer 1 is configured to be able to cut A4-size and letter-size sheets S at the center of the sheet, but for example, it may be possible to cut only letter-size sheets S while not cutting A4-size sheets. In that case, it is sufficient to design the length of the transport path 201 from the nip N to the cutter position B in FIG. 1 and the length of the transport path 201 from the nip of roller 36 to the cutter position B to be longer than half (139.7 mm) of the dimension (279.4 mm) in the transport direction of the letter-size sheet. Furthermore, it may be possible to cut sheets larger than A4 size.
  • the cutter 10 is configured with a moving blade 15 and a fixed blade 13, but the shape and type of the cutter are not important as long as it can cut the sheet S.
  • the cutter may be configured to cut the sheet by dropping a blade that is long in the cutting direction onto the sheet S, or it may be a pair of scissors.
  • 1...printer 2...apparatus main body, 6...fixing unit, 10...cutter, 61...heating roller, 62...pressure roller, 85...first discharge roller, 86...second discharge roller, 87...third discharge roller, 88...flapper, 101...CPU, 102...ROM, 103...RAM, 104...NVRAM, 105...ASIC, 108...main motor, 109...discharge motor, 201...conveying path, 201A...first discharge path, 201B...second discharge path, B...cutter position, SE3...discharge sensor, SE4, SE4a...sheet detection sensor.

Landscapes

  • Handling Of Sheets (AREA)

Abstract

カッター周辺においてシートを精度よく検知することが可能となる技術を提供する。プリンタ1は、シートSの搬送経路201を有する装置本体2と、加熱ローラ61と、シートSに形成された画像をシートSに定着させる定着器6と、定着器6よりも下流側に位置し、シートSを搬送する第1排出ローラ85と、第1排出ローラ85よりも搬送方向における下流側に位置し、第1排出ローラ85により搬送されたシートSを装置本体2の外部に排出する第2排出ローラ86と、搬送方向における第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間の位置であるカッター位置Bに位置し、搬送方向と交差する切断方向にシートSを切断可能なカッター10と、搬送方向における第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間の第1検出位置にシートSが存在するか否かを検出するシート検知センサSE4と、を備えることを特徴とする。

Description

画像形成装置
 本願は、画像形成されたシートをカッターで切断する画像形成装置に関するものである。
 特許文献1には、画像形成部から送り出されるシートをカッターの位置に搬送し、シートの搬送方向の中央部で、搬送方向に直交する方向にシートを裁断するようにした画像形成装置が記載されている。この画像形成装置は、シート検知部を備え、シート検知部がシートを検知したことに応じて分岐ガイドを制御し、裁断されたシートを第一排出トレイと第二排出トレイとに分けて排出するようにしている。
特開2018-186448号公報
 しかし、特許文献1に記載の画像形成装置では、カッター周辺においてシートを精度よく検知することは考慮されていない。
 本願は、カッター周辺においてシートを精度よく検知することが可能となる技術を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本願の画像形成装置は、シートの搬送経路を有する装置本体と、加熱回転体と、加熱回転体との間でニップを形成する加圧回転体と、を有し、シートに形成された画像をシートに定着させる定着器と、搬送経路に沿ったシートの搬送方向において、定着器よりも下流側に位置し、シートを搬送する第1排出ローラと、第1排出ローラよりも搬送方向における下流側に位置し、第1排出ローラにより搬送されたシートを装置本体の外部に排出する第2排出ローラと、搬送方向における第1排出ローラと第2排出ローラとの間の位置であるカッター位置に位置し、搬送方向と交差する切断方向にシートを切断可能なカッターと、搬送方向における第1排出ローラと第2排出ローラとの間の第1検出位置にシートが存在するか否かを検出する第1センサと、を備えることを特徴とする。
 本願の画像形成装置によれば、搬送方向における第1排出ローラと第2排出ローラとの間にカッターを配置するとともに、これと同様の第1排出ローラと第2排出ローラと間の検出位置にシートが存在するか否かを検出するようにしたので、カッター周辺においてシートを精度よく検知することが可能となる。
 また、制御部、をさらに備え、制御部は、第1センサの出力に基づいて、第1検出位置にシートの前端が到達してからシートの切断位置がカッター位置に到達するまでシートを搬送させるのに要する駆動量で第1排出ローラ及び第2排出ローラを駆動させた後、シートの搬送を停止させる搬送処理と、搬送処理の後、カッターを用いてシートを切断方向に切断する切断処理と、を実行する、ことを特徴とする。
 このように、カッター位置の近くに位置する第1センサの出力に基づいてシートの切断位置がカッター位置に到達するまでシートを搬送し、その搬送位置でシートを切断するようにしたので、シートの切断位置で正確にシートを切断することが可能となる。
 また、制御部は、シートのシートサイズを含む印刷データを受け取り、受け取った印刷データに含まれるシートサイズに基づいて駆動量を取得する駆動量取得処理、を実行し、搬送処理では、駆動量取得処理により取得した駆動量で第1排出ローラ及び第2排出ローラを駆動させた後、シートの搬送を停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、受け取った印刷データに含まれる単純な情報であるシートサイズに基づいて、駆動量を取得できるので、駆動量を取得する処理を簡単化することが可能となる。
 また、第1センサよりも搬送方向における上流側である第2検出位置に、シートが存在するか否かを検出する第2センサ、をさらに備え、制御部は、第2センサの出力に基づいて、第2検出位置にシートの前端が到達してからシートの後端が到達したことを検知し、検知したシートの前端及び後端に基づいて、シートの搬送方向におけるシート長を取得するシート長取得処理と、シート長取得処理により取得したシート長に基づいて駆動量を取得する駆動量取得処理と、を実行し、搬送処理では、駆動量取得処理により取得した駆動量で第1排出ローラ及び第2排出ローラを駆動させた後、シートの搬送を停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、シートの実測したシート長に基づいて、駆動量を取得できるので、シートが縮んでシート長が元のシート長より短くなったとしても、シートを意図通りの切断位置で正確に切断することが可能となる。
 また、制御部は、シート長取得処理では、第2センサの出力に基づいて、シートの前端を検知してからシートの後端を検知するまでのシートの搬送量に基づいて、シートの搬送方向におけるシート長を取得する、ことを特徴とする。
 これにより、シートのシート長を画像形成装置に既に設置されている第2センサの出力に基づいて取得できるので、画像形成装置全体の製造コストを抑制することが可能となる。
 また、第1排出ローラ及び第2排出ローラを駆動させる排出モータ、をさらに備え、制御部は、搬送処理中に、排出モータの駆動を開始させてから所定時間経過しても、第1センサがシートを検出しない場合、排出モータの駆動を停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、搬送処理中のシートのジャム発生を的確に判断して、ジャム発生に応じたエラー処理を的確に行うことが可能となる。
 また、加熱回転体及び加圧回転体のうちのいずれか一方を回転駆動させるメインモータ、をさらに備え、制御部は、搬送処理中に、排出モータの駆動を開始させてから所定時間経過しても、第1センサがシートを検出しない場合、メインモータの駆動も停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、ジャム発生に応じたエラー処理をさらに的確に行うことが可能となる。
 また、装置本体は、表示パネルをさらに有し、制御部は、搬送処理中に、排出モータの駆動を開始させてから所定時間経過しても、第1センサがシートを検出しない場合、表示パネルに、ジャムが発生したことを報知する報知画面を表示させる、ことを特徴とする。
 これにより、搬送処理中のシートのジャム発生を的確にユーザに報知することが可能となる。
 また、第1排出ローラ及び第2排出ローラを駆動させる排出モータ、をさらに備え、制御部は、切断処理の後、第1排出ローラ及び第2排出ローラを駆動させて、切断後のシートを装置本体の外部に排出する排出処理、を実行し、排出処理中に、排出モータの駆動を開始させてから所定時間経過しても、第1センサがシートを検出している場合、排出モータの駆動を停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、切断後の排出処理中のシートのジャム発生を的確に判断して、ジャム発生に応じたエラー処理を的確に行うことが可能となる。
 また、装置本体は、表示パネル、をさらに有し、制御部は、排出処理中に、排出モータの駆動を開始させてから所定時間経過しても、第1センサがシートを検出しない場合、表示パネルに、ジャムが発生したことを報知する報知画面を表示させる、ことを特徴とする。
 これにより、切断後の排出処理中のシートのジャム発生を的確にユーザに報知することが可能となる。
 また、カッターは、シートを切断するための刃と、刃を切断方向に移動させる切断モータと、を有し、制御部は、切断処理において、切断モータが駆動中、かつ排出モータが非駆動中であるときに、第1センサがシートを検出した状態から検出しない状態に変動した場合、切断モータの駆動を停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、切断処理中にシートが引き抜かれたことを的確に判断して、それに応じたエラー処理を的確に行うことが可能となる。
 また、第1センサは、カッターと第2排出ローラとの間の検出位置にシートが存在するか否かを検出する、ことを特徴とする。
 これにより、カッター周辺においてシートを精度よく検知することが可能となる。
 また、第1排出ローラと第2排出ローラとの間の搬送経路を開閉自在に覆うカバー、をさらに備え、第1センサは、カバーが開状態であるときと、カバーが閉状態であって、シートを検出しているときに第1信号を出力し、カバーが閉状態であって、シートを検出していないときに第2信号を出力し、制御部は、第1排出ローラ及び第2排出ローラによりシートを搬送していないときに、第1センサから第1信号が出力された場合、カバーが開状態であると判定する、ことを特徴とする。
 これにより、シートの検出とカバーの開状態の検出の双方の検出を1つの第1センサで兼用させることができ、画像形成装置全体の製造コストを削減することが可能となる。
 また、定着器と第1排出ローラとの間の搬送経路から分岐した排出経路に位置する第3排出ローラであって、定着器から第2排出ローラまでの搬送経路における長さよりも短い位置に位置し、シートを装置本体の外部に排出する第3排出ローラ、をさらに備え、制御部は、シートを切断するか否かを示す切断有無情報を含む印刷データを受け取り、受け取った印刷データに含まれる切断有無情報が切断しないを示す場合、シートを第3排出ローラにより搬送させて、シートを切断せずに装置本体から外部に排出させる、ことを特徴とする。
 これにより、シートを切断しない場合、搬送経路の短い経路を通ってシートを装置本体の外部に排出するようにしたので、切断しないシートを装置本体の外部に速く排出することが可能となる。
 また、シートを第1排出ローラへ向けて案内する第1位置と、シートを第3排出ローラへ向けて案内する第2位置と、に切替え可能なフラッパ、をさらに備え、制御部は、切断有無情報が切断するを示す場合、シートの前端が定着器を抜けた後、フラッパに到達する前に、フラッパを第1位置に切替え、切断有無情報が切断しないを示す場合、シートの前端が定着器を抜けた後、フラッパに到達する前に、フラッパを第2位置に切替える、ことを特徴とする。
 これにより、印刷データに含まれる切断有無情報に基づいて、シートは第1排出ローラ及び第3排出ローラのうちのいずれかに向けて自動的に案内されるので、便利である。
 また、定着器からカッターまでの搬送経路における長さは、切断可能なシートの搬送方向におけるシート長の半分より長い、ことを特徴とする。
 これにより、シートをカッター位置で切断する際に、定着器のニップでシートを挟んだ状態が解消されるので、加圧回転体の回転が停止した状態で、加熱回転体からシートに熱が加えられることを抑制することが可能となる。
また、第1排出ローラを駆動する排出モータと、第1排出ローラと定着器との間に位置するローラと、ローラと定着器とを駆動するメインモータと、をさらに備え、ローラからカッターまでの搬送経路における長さは、切断可能なシートの搬送方向におけるシート長の半分より長く、制御部は、切断処理中にメインモータを駆動したままである、ことを特徴とする。
 これにより、シートをカッター位置で切断する際に、メインモータによるローラや定着器の駆動を停止させることなく、排出モータのみを停止することで、カッター位置にシートを停止させておくことが可能となる。
 また、定着器よりも搬送方向における上流側に位置し、シートに画像を形成する画像形成部であって、感光体ドラムと、感光体ドラムにトナーを供給する現像ローラと、感光体ドラムに形成されたトナー像をシートに転写する転写ローラと、を有する画像形成部、をさらに備えることを特徴とする。
 これにより、電子写真式の画像形成装置でも、カッター周辺においてシートを精度よく検知することが可能となる。
 また、第1排出ローラと、第2排出ローラと、を有する複数の搬送ローラと、搬送方向における第1排出ローラと定着器との間の第2検出位置にシートが存在するか否かを検出する第2センサと、制御部と、を備え、制御部は、複数の搬送ローラを用いてシートを搬送経路に沿って搬送する搬送処理において、搬送経路の一部を通過する理想的なシートの切断位置がカッター位置に到達するための第1排出ローラ及び第2排出ローラの回転量を、第1センサ及び第2センサの各検出結果に基づいて補正し、補正した回転量分、第1排出ローラ及び第2排出ローラを回転させた後、第1排出ローラ及び第2排出ローラを停止させる搬送処理と、搬送処理の後、カッターを用いてシートを切断方向に切断する切断処理と、を実行する、ことを特徴とする。
 これにより、理想的なシートの切断位置がカッター位置に到達するための第1排出ローラ及び第2排出ローラの回転量が、第1センサ及び第2センサの各検出結果に基づいて補正され、補正した回転量分、第1排出ローラ及び第2排出ローラが回転した後停止し、その停止位置でシートが切断されるので、定着器がシートに加える熱によってシートが縮んだとしても、所望の切断位置でシートを切断することが可能となる。
 また、制御部は、搬送処理において、第1センサによる検出結果に基づいて、第1検出位置にシートの前端が到達した第1タイミングを取得するとともに、第2センサの検出結果に基づいて、第2検出位置にシートの後端が到達した第2タイミングを取得し、取得した第1タイミング及び第2タイミングに基づいて、第1排出ローラ及び第2排出ローラの回転量を補正する、ことを特徴とする。
 これにより、シートのシート長が実測されるので、定着器がシートに加える熱によってシートが縮んだとしても、所望の切断位置でシートを切断することが可能となる。
 また、本願の画像形成装置は、定着器に含まれる加熱回転体及び加圧回転体のうちのいずれか一方を回転駆動するメインモータと、第1排出ローラ及び第2排出ローラを回転駆動する排出モータと、をさらに備え、制御部は、排出モータの回転速度をメインモータの回転速度より速くなるようにメインモータ及び排出モータを制御する、ことを特徴とする。
 これにより、定着器を通過中のシートに撓みが生じていても、第1排出ローラ及び第2排出ローラによってシートの搬送速度が速められるので、シートの撓みを解消させることが可能となる。
 また、本願の画像形成装置は、メモリ、をさらに備え、メモリには、第2センサの第2検出位置から第1センサの第1検出位置までシートを搬送するために必要な第1排出ローラ及び第2排出ローラの回転量が第1回転量として予め記憶され、制御部は、搬送処理において、第1タイミングから第2タイミングまでに要した第1排出ローラ及び第2排出ローラの回転量を第2回転量として取得し、第1回転量と第2回転量とに基づいて、定着器を通過後のシートの搬送方向におけるシート長を取得し、取得したシート長からシート上の切断位置を決定し、排出モータの回転駆動を停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、既定の固定値を実測する必要が無くなるので、シートの搬送方向におけるシート長をより正確に取得することが可能となる。
 また、制御部は、第2タイミングの取得後、決定されたシート上の切断位置がカッター位置に到達するまで排出モータを回転駆動させるように制御する、ことを特徴とする。
 これにより、決定されたシート上の切断位置がカッター位置に到達した状態で、シートの搬送を停止することができる。
 また、排出モータは、ステッピングモータであり、制御部は、ステッピングモータのステップ数で、排出モータの停止タイミングを制御する、ことを特徴とする。
 これにより、ステッピングモータのステップ数をカウントするという簡単な方法で、排出モータの停止タイミングを制御することが可能となる。
 また、第1センサは、カッター位置よりも搬送方向における上流側に位置し、第1回転量は、ステッピングモータのステップ数で示され、メモリには、第1センサの第1検出位置からカッター位置までシートを搬送するために必要な第1排出ローラ及び第2排出ローラの回転量であって、ステッピングモータのステップ数で示された回転量が、第3回転量として予め記憶され、制御部は、搬送処理において、第2回転量をステッピングモータのステップ数で取得し、第2タイミングの取得後、
  { 第1回転量 -(第1回転量+第2回転量)/2 + 第3回転量 }分、排出モータを回転駆動させるように制御する、ことを特徴とする。
 これにより、定着器がシートに加える熱によってシートが縮んだとしても、ステッピングモータのステップ数をカウントするという簡単な方法で、シートの搬送方向の中央で正確に切断することが可能となる。
 また、第1センサは、カッター位置よりも搬送方向における下流側に位置し、第1回転量は、ステッピングモータのステップ数で示され、メモリには、カッター位置から第1センサの第1検出位置までシートを搬送するために必要な第1排出ローラ及び第2排出ローラの回転量であって、ステッピングモータのステップ数で示された回転量が、第3回転量として予め記憶され、制御部は、搬送処理において、第2回転量をステッピングモータのステップ数で取得し、第2タイミングの取得後、
  { 第1回転量 -(第1回転量+第2回転量)/2 - 第3回転量 }分、排出モータを回転駆動させるように制御する、ことを特徴とする。
 これにより、定着器がシートに加える熱によってシートが縮んだとしても、ステッピングモータのステップ数をカウントするという簡単な方法で、シートの搬送方向の中央で正確に切断することが可能となる。
 また、装置本体は、搬送経路の一部であって、カッター位置を経由して装置本体の外部にシートを排出するための第1排出経路と、搬送経路の一部であって、第1排出経路とは異なる経路であり、装置本体の外部にシートを排出するための第2排出経路と、第1排出経路及び第2排出経路のうちのいずれか一方にシートを案内するフラッパと、を有し、制御部は、カッターによるシートの切断が必要か否かに関する情報を含む印刷ジョブを受け付け、印刷ジョブに基づいてシートの切断が必要と判断した場合は、シートを第1排出経路へ案内するようにフラッパの位置を移動させ、印刷ジョブに基づいてシートの切断が不要と判断した場合は、シートを第2排出経路へ案内するようにフラッパの位置を移動させる、ことを特徴とする。
 これにより、シートの切断が必要な場合には、フラッパによりシートを第1排出経路に案内し、シートの切断が不要な場合には、フラッパによりシートを第2排出経路に案内するので、便利である。
本願の第1実施形態に係るモノクロレーザプリンタの概略構成を示す断面図である。 図1のモノクロレーザプリンタに含まれるカッターの概略構成を示す斜視図である。 図1のモノクロレーザプリンタの制御構成を示すブロック図である。 シートの切断位置((a))とその切断位置で切断したシートを示す図である。 カバー開状態((a))、カバー閉状態かつシート非検知状態((b))及びカバー閉状態かつシート検知状態((c))におけるシート検知センサの動作を示す図である。 図1のモノクロレーザプリンタにおける印刷処理の手順を示すフローチャートである。 図6の印刷処理に含まれるシート印刷切断処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図7のシート印刷切断処理に含まれる設定シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図7のシート印刷切断処理に含まれるカッター位置へのシート搬送処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図7のシート印刷切断処理に含まれるシート切断処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図10のシート切断処理に含まれるシート引抜検知によるエラー停止処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図7のシート印刷切断処理に含まれるJAMによるエラー停止処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図1のモノクロレーザプリンタにおけるカバー状態判定処理の手順を示すフローチャートである。 本願の第2実施形態に係るモノクロレーザプリンタにおけるシート印刷切断処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図14のシート印刷切断処理に含まれる計測シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図15の計測シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理を説明するための図である。 本願の第3実施形態に係るモノクロレーザプリンタの概略構成を示す断面図である。 縮んだシートを切断するときに生ずる問題点とその対処法を説明するための図である。 図6の印刷処理に含まれるシート印刷切断処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図6の印刷処理に含まれるカッター位置へのシート搬送処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図6の印刷処理に含まれるシート切断処理の詳細な手順を示すフローチャートである。 図20のカッター位置へのシート搬送処理を説明するための図である。 図20のカッター位置へのシート搬送処理を説明するための図22に続く図である。 本願の第4実施形態に係るモノクロレーザプリンタの概略構成を示す断面図である。 図24のモノクロレーザプリンタにおけるカッター位置へのシート搬送処理の手順を示すフローチャートである。 図25のカッター位置へのシート搬送処理を説明するための図である。
 以下、本願の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
(第1実施形態)
 図1は、本願の第1実施形態に係るモノクロレーザプリンタ1の概略構成を示す断面図である。モノクロレーザプリンタ1は、画像形成装置の一例である。以下、モノクロレーザプリンタ1をプリンタ1と略して言う。プリンタ1は、装置本体2と、搬送部3と、画像形成部4と、定着器6と、カッター10と、操作パネルPAとを備えている。以下、説明の便宜上、図1の矢印で示されるように、プリンタ1の上下方向、及び前後方向を定義する。また、紙面のこちら側を左と、紙面の向こう側を右と定義する。
 装置本体2は、フロントカバー21と、供給トレイ31と、排出トレイ22と、搬送経路201と、再搬送経路202とを有している。フロントカバー21は、装置本体2の前面に開閉可能な状態で取り付けられている。供給トレイ31は、装置本体2の下部に着脱可能な状態で取り付けられている。供給トレイ31には、シートSが載置される。シートSは、A4サイズ等の定型シートである。シートSは、例えば、普通紙、厚紙等の紙媒体であるが、これに限らず、OHPフィルムであってもよい。排出トレイ22は、装置本体2の上部に設けられ、排出トレイ22には、画像が形成されたシートSが載置される。
 搬送経路201は、供給トレイ31に載置されたシートSを、画像形成部4を経由して排出トレイ22へ向けて搬送方向に沿って搬送するための経路である。搬送経路201は、第1分岐位置D1から第1排出経路201Aと第2排出経路201Bに分岐する。したがって、画像形成部4を経由して搬送されたシートSは、第1排出経路201Aを経由して排出トレイ22へ排出されるものと、第2排出経路201Bを経由して排出トレイ22へ排出されるものとがある。
 再搬送経路202は、一方の面に画像が形成されたシートSを、反転させて、再び画像形成部4に向けて搬送するための経路である。再搬送経路202は、第2分岐位置D2において搬送経路201から分岐し、レジ前センサSE1の搬送方向上流側の合流位置Jで搬送経路201に合流している。
 搬送部3は、ピックアップローラ33、分離ローラ34、レジストレーションローラ35、ローラ36、第1排出ローラ85、第2排出ローラ86、第3排出ローラ87、フラッパ88、再搬送ローラ38,39、メインモータ108(図3参照)及び排出モータ109(図3参照)を有している。複数の搬送ローラは、ピックアップローラ33、分離ローラ34、レジストレーションローラ35,ローラ36、第1排出ローラ85、第2排出ローラ86、第3排出ローラ87を有している。プリンタ1は、これらの複数の搬送ローラを用いて、シートSを搬送経路201に沿って搬送する。
 ピックアップローラ33は、シート押圧板32により上方に押し上げられた供給トレイ31内のシートSをピックアップして、搬送経路201に向けて搬送する。分離ローラ34は、ピックアップローラ33がピックアップしたシートSを1枚ずつ分離する。
 レジストレーションローラ35は、搬送経路201において画像形成部4よりも上流側に配置されている。レジストレーションローラ35は、シートSの前端の方向を揃えた後、シートSを画像形成部4へ向けて搬送する。このレジストレーションローラ35がシートを搬送する搬送方向は、前方から後方に向かう方向である。ローラ36は、定着器6を通過後のシートSを、第1排出ローラ85又は第3排出ローラ87へ向けて搬送する。定着器6とローラ36とがシートを搬送する搬送方向は、前方から後方に向かい、かつ斜め上方に向かう方向である。
 第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86は、第1排出経路201Aに配置されている。第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86は、駆動ローラと従動ローラとからなるローラ対である。そして、第1排出ローラ85は、カッター10が配置されたカッター位置Bよりも上流の位置に配置され、第2排出ローラ86は、カッター位置Bよりも下流の位置に配置されている。
 第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86は、正転することで、シートSを排出トレイ22に排出する。正転は、シートSを搬送方向に搬送する回転であり、装置本体2の左右方向を軸として反時計方向の回転に相当する。第1排出ローラ85がシートを搬送する搬送方向は、後方から前方に向かい、かつ、上方に向かう方向である。また、第2排出ローラ86がシートSを搬送する搬送方向は、後方から前方に向かう方向である。
 一方、第3排出ローラ87は、第2排出経路201Bに配置されている。第3排出ローラ87も、駆動ローラと従動ローラとからなるローラ対である。第3排出ローラ87は、正転することで、シートSを排出トレイ22に排出する。また、第3排出ローラ87は、正転とは逆方向の回転である逆転することで、シートSを再搬送経路202へ搬送する。逆転は、シートSを搬送方向とは逆方向に搬送する回転であり、装置本体2の左右方向を軸として時計方向の回転に相当する。すなわち、第3排出ローラ87が正転することでシートを搬送する搬送方向は、後方から前方に向かう方向であり、第3排出ローラ87が逆転することでシートSを搬送する方向は、前方から後方に向かう方向である。
 再搬送経路202には、再搬送ローラ38,39が配置されている。再搬送ローラ38,39は、再搬送経路202に搬送されたシートSを、画像形成部4に向けて搬送する。再搬送ローラ38,39によって、一方の面に画像形成が行われたシートSを、再搬送経路202を経由して画像形成部4へ向けて再搬送することで、シートSの両面に画像形成を行うことが可能となっている。すなわち、再搬送ローラ38,39がシートを搬送する搬送方向は、後方から前方に向かう方向である。
 画像形成部4は、シートSに画像を形成するものであり、装置本体2内に収容されている。画像形成部4は、ドラムカートリッジ5及びレーザユニット7を有している。ドラムカートリッジ5は、感光体ドラム51と、トナー収容部57と、供給ローラ56と、現像ローラ55と、帯電器52と、転写ローラ53と、ピンチローラ54とを有している。ドラムカートリッジ5は、フロントカバー21を開けることにより、装置本体2から取り外すことが可能となっている。ドラムカートリッジ5のピンチローラ54は、レジストレーションローラ35と対向している。ピンチローラ54は、レジストレーションローラ35の回転に従動して回転し、レジストレーションローラ35とともにシートSを搬送する。
 感光体ドラム51は、メインモータ108(図3参照)から伝達される駆動力により、時計方向に回転することで、シートSを搬送方向に搬送する。感光体ドラム51では、シートSを搬送方向に搬送する回転である正転は、時計方向である。トナー収容部57には、トナーが収容されている。供給ローラ56は、トナー収容部57内のトナーを現像ローラ55に供給する。帯電器52は、スコロトロン型の帯電器であり、感光体ドラム51の表面を一様に帯電させる。なお、帯電器52は、帯電ローラであってもよい。
 感光体ドラム51に対向する位置には、転写ローラ53が配置されている。転写ローラ53は、搬送経路201における感光体ドラム51との間に転写ニップTNを形成する。なお、転写ローラ53の代わりに、転写ベルトを用いてもよい。
 装置本体2は、その内部における上部に、レーザユニット7を有している。レーザユニット7は、ポリゴンミラー131(図3参照)、レーザ発光部132(図3参照)、図示しないレンズ及び反射鏡等を有している。レーザユニット7は、レーザ発光部132から出射される画像データに基づくレーザ光(図1の二点鎖線参照)が、感光体ドラム51の表面で高速走査されることで、感光体ドラム51の表面を露光する。
 感光体ドラム51の表面は、レーザユニット7により露光されることで、画像データに基づく静電潜像が形成される。現像ローラ55は、感光体ドラム51の表面に形成された静電潜像にトナーを供給することで、感光体ドラム51の表面にトナー像を形成する。
 転写ローラ53には、図示しない電圧印加部により転写電圧が印加される。転写ローラ53は、感光体ドラム51との間でシートSを搬送することで、感光体ドラム51の表面に形成されたトナー像を、転写ニップTNを通過するシートSに転写する。このようにして、シートSへの画像形成が行われる。
 搬送経路201において画像形成部4よりも下流側には、定着器6が配置されている。定着器6は、加熱ローラ61と、加圧ローラ62と、ヒータ63(図3参照)と、温度センサ64(図3参照)とを有している。加熱ローラ61は、加熱回転体の一例であり、シートSを加熱する。加圧ローラ62は、加圧回転体の一例であり、加熱ローラ61との間でニップNを形成し、シートSを加圧する。加圧ローラ62は、メインモータ108の駆動力により、反時計方向に回転する。加圧ローラ62では、シートSを搬送方向に搬送する回転である正転は、反時計方向である。このように、加圧ローラ62が駆動ローラであり、加熱ローラ61は従動ローラであるが、これとは逆に、加熱ローラ61が、メインモータ108の駆動力により、時計方向に回転する駆動ローラであり、加圧ローラ62は従動ローラであってもよい。
 ヒータ63は、例えばハロゲンヒータであり、加熱ローラ61を加熱する。温度センサ64は、加熱ローラ61の近傍に設けられ、加熱ローラ61の温度を検出する。温度センサ64は、検出した温度に応じた信号を、CPU101(図3参照)へ出力する。
 定着器6は、加熱ローラ61によりシートSを加熱して、加圧ローラ62を回転させることにより、加熱ローラ61及び加圧ローラ62によりシートSを加圧しながら搬送することで、画像形成部4によりシートSに形成された画像をシートSに定着させる。
 なお、定着器6は、加熱ローラ61と、加圧ローラ62と、ヒータ63とを有する構成としたが、これに限定されない。例えば、定着器6は、ヒータと、ヒータからの輻射熱を受けるニップ板と、ニップ板の周りを回転する加熱ベルトと、加圧ローラとを有する構成であってもよい。また、定着器6は、発熱パターンが形成された基板と、基板の周りを回転するベルトと、加圧ローラとを有し、基板及びベルトが接触する構成であってもよい。また、定着器6は、加熱ローラと、ヒータと、加圧ベルトとを有する構成であってもよい。
 第1排出経路201Aにおいて第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間のカッター位置Bには、カッター10が配置されている。後述するように、プリンタ1は、シートS上の切断位置がカッター位置Bに到達するように第1排出ローラ85と第2排出ローラ86の回転を停止する。第1排出ローラ85と第2排出ローラ86の回転が停止した状態で、プリンタ1は、カッター10を用いて、カッター位置BでシートSを切断する。
 図2は、カッター10の概略構成を示している。図2に示すように、カッター10は、カッターフレーム11と、スライドレール12と、固定刃13と、シート通過部14と、移動刃15と、スライドホルダ16と、切断モータ106と、を有している。カッターフレーム11は、軸方向に延びている。スライドレール12は、カッターフレーム11に形成された軸方向に延びるレールである。固定刃13は、カッターフレーム11に固定された軸方向に延びる平板状の刃である。シート通過部14は、カッターフレーム11に形成されたシートSが通過する空間である。本実施形態では、シート通過部14は、スライドレール12と固定刃13との間に形成されている。移動刃15は、円板状の刃であり、スライドホルダ16に回転可能に固定されている。切断モータ106は、例えば、エンコーダ付きDCモータであり、エンコーダ(図示せず)は、DCモータの回転に係る信号をCPU101に出力する。
 スライドホルダ16は、スライドレール12と係合し、スライドレール12に沿って、スライド移動可能にカッターフレーム11に取り付けられている。切断モータ106を正転させると、スライドホルダ16が軸方向の一方側から他方側に向けてスライド移動し、切断モータ106を逆転させると、スライドホルダ16が軸方向の他方側から一方側に向けてスライド移動するようになっている。スライドホルダ16は、図2に実線で示す初期位置から破線で示す切断完了位置まで移動可能である。シートSがカッター位置Bにあるときに、スライドホルダ16がスライドレール12に沿って切断完了位置まで移動すると、1枚のシートSが固定刃13と移動刃15と挟まれて2枚に切断される。シートSの切断後、プリンタ1は、第1排出ローラ85と第2排出ローラ86を所定時間、回転することで、2枚に切断された切断後のシートSを排出トレイ22に排出する。
 なお、プリンタ1は、カッター10により、A4とレターサイズのシートSを搬送方向におけるシート中央で切断可能に構成されている。つまり、図1におけるニップNからカッター位置Bまでの搬送経路201の長さが、A4サイズのシートSの搬送方向における寸法(297mm)の半分(148.5mm)より長くなるように設計されている。この構成により、第1排出ローラ85と第2排出ローラ86の回転を停止させた状態で、A4サイズやレターサイズのシートSをカッター位置Bで切断する際に、シートSの後端が定着器6のニップNを通過していることとなる。定着器6のニップNでシートSを挟んだ状態で、シートSをカッター位置Bで切断するために第1排出ローラ85と第2排出ローラ86の回転を停止させると、加圧ローラ62の回転を停止させる必要がある。しかしながら、定着器6のニップNでシートSを挟んだ状態で加圧ローラ62の回転が停止すると、加熱ローラ61から局所的にシートSの同じ場所に熱が加えられてしまう。そのため、第1排出ローラ85と第2排出ローラ86の回転を停止させた状態でシートSをカッター位置Bで切断する際には、シートSの後端が定着器6のニップNを通過している必要がある。
 さらに、図1におけるローラ36のニップからカッター位置Bまでの搬送経路201の長さは、A4サイズのシートSの搬送方向における寸法(297mm)の半分(148.5mm)より長くなるように設計されている。この構成により、第1排出ローラ85と第2排出ローラ86の回転を停止させた状態で、シートSをカッター位置Bで切断する際に、シートSの後端は、ローラ36のニップを通過していることとなる。第1排出ローラ85と第2排出ローラ86の回転を停止させた状態でシートSをカッター位置Bで切断する際に、ローラ36や加圧ローラ62のニップがシートを挟んで回転していると、第1排出ローラ85とローラ36との間で、シートSが蛇腹状に曲がってしまうおそれがある。そこで、上記構成とすることで、ローラ36や定着器6の回転を停止させることなく、第1排出ローラ85と第2排出ローラ86の回転を停止させることのみで、シートが蛇腹状に曲がってしまうことなく、切断位置にシートを停止させておくことが可能となる。
 また、第2排出経路201Bの長さは、第1排出経路201Aの長さより短くなるように設計されている。すなわち、第2排出ローラ86は、第3排出ローラ87よりも、前方側にある。これは、画像形成後のシートSを切断しないときには、そのシートSを装置本体2の外部に速く排出するためである。
 次に、プリンタ1の制御構成について、図3を参照して説明する。図3に示すように、プリンタ1は、ASIC105と、ROM102と、RAM103と、NVRAM104と、レジ後センサSE2と、排出センサSE3と、シート検知センサSE4と、通信インターフェース(I/F)130とをさらに備えている。
 ASIC105には、CPU101が搭載されている。CPU101は、制御部の一例であり、プリンタ1の各部に対する全般的な制御を行う。ASIC105は、ROM102、RAM103、NVRAM104、切断モータ106、フラッパ88、電磁クラッチ107、メインモータ108、排出モータ109、レジ前センサSE1、レジ後センサSE2、排出センサSE3、シート検知センサSE4、操作パネルPA、通信I/F130、ドラムカートリッジ5、定着器6、及びレーザユニット7と電気的に接続されている。
 ROM102には、プリンタ1を制御するための各種制御プログラムや各種設定等が記憶されている。なお、図6を用いて後述する印刷処理は、制御プログラムに含まれる。
 RAM103は、各種制御プログラムが読み出される作業領域、及びジョブに含まれる画像データを一時的に記憶する記憶領域として利用される。CPU101は、ROM102から読み出した制御プログラムや、各種センサから出力される信号に従って、その処理結果をRAM103またはNVRAM104に記憶させながら、プリンタ1の各部を制御する。
 CPU101は、切断モータ106を駆動させて、スライドホルダ16を移動させることにより、移動刃15をシートSの幅方向に移動させて、シートSを切断する。
 メインモータ108は、ピックアップローラ33、レジストレーションローラ35、ローラ36、再搬送ローラ38、39、加圧ローラ62、及びドラムカートリッジ5に駆動力を伝達する。CPU101がメインモータ108を正転駆動させると、ローラ36、加圧ローラ62、感光体ドラム51、現像ローラ55、ピックアップローラ33、及びレジストレーションローラ35に駆動力が伝達される。そして、ローラ36、加圧ローラ62、感光体ドラム51、現像ローラ55、ピックアップローラ33、及びレジストレーションローラ35は、シートSを搬送方向に搬送する向きに回転する。
 具体的には、ローラ36及び加圧ローラ62は、反時計方向に回転する。感光体ドラム51は、時計方向に回転する。現像ローラ55は、反時計方向に回転する。ピックアップローラ33は、反時計方向に回転する。レジストレーションローラ35は、反時計方向に回転する。
 一方、CPU101が、メインモータ108を逆転駆動させても、ローラ36、加圧ローラ62、ドラムカートリッジ5、ピックアップローラ33及びレジストレーションローラ35には、駆動力が伝達されない構成となっている。
 また、CPU101は、メインモータ108を正転駆動させることで、再搬送ローラ38及び再搬送ローラ39に駆動力を伝達し、時計方向に回転させる。一方、CPU101は、メインモータ108を反転駆動させることで、再搬送ローラ38及び再搬送ローラ39に駆動力が伝達し、再搬送ローラ38及び再搬送ローラ39を時計方向に回転させる。
 排出モータ109は、例えば、ステッピングモータであり、第1排出ローラ85、第2排出ローラ86、及び第3排出ローラ87に駆動力を伝達する。CPU101が排出モータ109を正転駆動させると、第1排出ローラ85、第2排出ローラ86、及び第3排出ローラ87を反時計方向に回転させる。これにより、シートSは、第1排出経路201A又は第2排出経路201Bを経由して排出トレイ22に排出される。一方、CPU101は、排出モータ109を反転駆動させることで、第1排出ローラ85、第2排出ローラ86、及び第3排出ローラ87を時計方向に回転させる。これにより、第2排出経路201Bを搬送中のシートSは、搬送方向と逆方向に搬送される。
 CPU101は、電磁クラッチ107を制御する。CPU101は、電磁クラッチ107をオンすることにより、メインモータ108の駆動力がピックアップローラ33に伝達される状態にする一方、電磁クラッチ107をオフすることにより、メインモータ108の駆動力がピックアップローラ33に伝達されない状態にする。
 CPU101は、フラッパ88を制御する。CPU101は、例えばフラッパソレノイド(図示せず)をオン/オフすることにより、フラッパ88の位置を第1位置(図1において、破線で示す位置88A)と第2位置(図1において、実線で示す位置88B)とに切り替えることができる。第1位置88Aにあるフラッパ88は、ローラ36により搬送されたシートSを第1排出経路201Aに案内する。第2位置88Bにあるフラッパ88は、ローラ36により搬送されたシートSを第2排出経路201Bに案内する。また、第2位置88Bにあるフラッパ88は、第2排出経路201BにあるシートSを再搬送経路202に案内する。
 レジ前センサSE1は、搬送経路201においてレジストレーションローラ35よりも上流側に配置され、シートSが通過することを検知するセンサである。レジ前センサSE1は、シートSが当接することで揺動するアクチュエータと、アクチュエータの位置を検知するフォトセンサと、を有する。レジ前センサSE1は、シートSが通過している状態でオン信号を出力し、シートSが通過していない状態でオフ信号を出力する。レジ前センサSE1による検知信号は、CPU101へ出力される。
 レジ後センサSE2は、搬送経路201において定着器6よりも上流側、具体的には、レジストレーションローラ35と転写ローラ53との間に配置され、シートSが通過することを検知するセンサである。レジ後センサSE2は、レジ前センサSE1と同様の構成である。レジ後センサSE2による検知信号は、CPU101へ出力される。
 排出センサSE3は、搬送経路201において定着器6とローラ36との間に配置され、シートSが通過することを検知する。排出センサSE3は、レジ前センサSE1と同様の構成である。排出センサSE3による検知信号は、CPU101へ出力される。
 シート検知センサSE4は、カッター位置Bと第2排出ローラ86との間に配置され、シートSが通過することを検知するとともに、第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間の第1排出経路201Aを開閉自在に覆うカバー23の開閉状態を検知する。シート検知センサSE4は、カバー23が開状態のときと、カバー23が閉状態かつシートSが通過している状態のときにオン信号を出力し、カバー23が閉状態かつシートSが通過していない状態のときにオフ信号を出力する。
 図5は、シート検知センサSE4の動作を示し、図5(a)は、カバー23が開状態であるときを示し、図5(b)は、カバー23が閉状態かつシートSが通過していないときを示し、図5(c)は、カバー23が閉状態かつシートSが通過しているときを示している。図5に示すように、シート検知センサSE4は、アクチュエータ型フォトセンサであり、アクチュエータ120と透過型フォトセンサ121とを有する。透過型フォトセンサ121は、発光部121Aと受光部(図示せず)とを有し、発光部121Aから受光部へ照射される光路がアクチュエータ120により遮られるとオフ信号(第2信号の一例)を出力し、光路が遮られないとオン信号(第1信号の一例)を出力する。
 アクチュエータ120は、第1アーム部120Aと第2アーム部120Bとを有する。第1アーム部120Aと第2アーム部120Bとは、側面視、つまり左右方向に見てV字状に形成され、左右方向の回動軸(図示せず)の周りに時計方向及び反時計方向に回動可能となっている。図5(a)に示すカバー23が開状態であるとき、アクチュエータ120の第1アーム部120Aがカバー23と離間しているので、アクチュエータ120は、例えばバネ等の付勢力により反時計方向に最大限回動する。このとき、透過型フォトセンサ121の光路は、アクチュエータ120により遮られないので、シート検知センサSE4は、オン信号を出力する。また、図5(b)に示すカバー23が閉状態かつシートSが通過していないとき、カバー23とアクチュエータ120の第1アーム部120Aの上端とが当接するので、カバー23が開状態であるときよりもアクチュエータ120は時計方向に回動する。このとき、透過型フォトセンサ121の光路は、アクチュエータ120の第2アーム部120Bにより遮られるので、シート検知センサSE4は、オフ信号を出力する。また、図5(c)に示すカバー23が閉状態かつシートSが通過しているとき、アクチュエータ120の第1アーム部120AとシートSとが当接するので、アクチュエータ120は時計方向にさらに回動する。このとき、透過型フォトセンサ121の光路は、アクチュエータ120の第2アーム部120Bにより遮られなくなるので、シート検知センサSE4は、オン信号を出力する。シート検知センサは、例えばアクチュエータがなく、搬送経路に向けて光を発して反射光を受光する光センサであって、搬送経路にシートがあるときと無いときとで受光量が変化することにより、異なる信号を出すことで、シートがその位置にあるか否かを判断する、光センサであってもよい。
 図3に戻り、操作パネルPAは、装置本体2の上面に配置されている。操作パネルPAは、例えば、タッチパッド及びディスプレイが一体として形成されたタッチパネルと、キーボタン部とを有している。操作パネルPAは、ユーザの操作を受け付け、受け付けた情報をCPU101へ出力する。ユーザは、例えば、操作パネルPAを操作することにより、シートSを切断するか否かを設定することが可能である。
 通信I/F130は、LAN等のネットワークに接続され、プリンタ1用のドライバが組み込まれたPC等の外部装置との接続を可能にしている。CPU101は、通信I/F130を介して、印刷ジョブを受信可能である。印刷ジョブには、画像形成するための画像データ、画像形成に用いるシートSのサイズ及び種類等、シートSに画像を形成するために必要な各種情報や、シートSを切断するか否かの情報が含まれている。
 以下、以上のように構成されたプリンタ1が実行する制御処理を、図6~図13を参照して詳細に説明する。
 図6は、ASIC105、特にCPU101が実行する印刷処理の手順を示している。この印刷処理は、プリンタ1が印刷ジョブや印刷命令を受信可能なとき、例えば、プリンタ1の電源がオンされたときやプリンタ1がスタンバイ状態のときなどに実行される。以降、各処理の説明において、ステップを「S」と表記する。
 図6において、まずCPU101は、通信I/F130を介して印刷ジョブを受信するまであるいは操作パネルPAを介して印刷命令を受け付けるまで待機し(S10及びS12のいずれも:NO)、印刷ジョブを受信するかあるいは印刷命令を受け付けると(S10及びS12のいずれか一方:YES)、CPU101は、処理をS14に進める。
 S14では、CPU101は、印刷対象のシートSの切断が必要か否かを判断する。この判断は、本実施形態では、印刷ジョブあるいは印刷命令に含まれるシートSを切断するか否かの情報に基づいてなされる。つまり、ユーザが、印刷ジョブの設定時に、シートSの切断を指定したモードを設定しているか、操作パネルPAを介した印刷命令設定時にシートSの切断を指定したモードを設定していると、印刷ジョブや印刷命令に、シートSを切断するという情報が入る。この判断において、シートSの切断が必要である場合(S14:YES)、CPU101は、処理をS16に進める。一方、シートSの切断が必要でない場合(S14:NO)、CPU101は、処理をS20に進める。
 S16では、CPU101は、フラッパ88を第1位置88Aに移動させる。第1位置88Aは、上述のように、ローラ36により搬送されたシートSを第1排出経路201Aに案内する位置である。次にCPU101は、シート印刷切断処理を実行した(S18)後、印刷処理を終了する。
 一方、S20では、CPU101は、フラッパ88を第2位置88Bに移動させる。第2位置88Bは、上述のように、ローラ36により搬送されたシートSを第2排出経路201Bに案内する位置である。次にCPU101は、通常印刷を行った(S22)後、印刷処理を終了する。通常印刷は、本実施形態では、印刷ジョブあるいは印刷命令に基づいてシートSへ画像を印刷した後、シートSの切断を行わずに排出トレイ22へ排出することを意味する。
 図7は、S18のシート印刷切断処理の詳細な手順を示している。図7において、まずCPU101は、設定シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理を実行する(S30)。図8は、この設定シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理の詳細な手順を示している。
 図8において、CPU101は、印刷ジョブあるいは印刷命令に含まれているシートサイズ情報を取得する(S70)。シートサイズ情報とは、具体的には、「A4サイズ」や「レターサイズ」等の情報である。そして、CPU101は、取得したシートサイズ情報に対応する「シート検知センサがオフからオンした時点でのシートの切断位置」が「カッター位置」に到達するまでに必要な排出モータのステップ数を取得した(S72)後、設定シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理を終了する。より詳細には、ROM102もしくはNVRAM104などに、シートサイズごとに、対応する「シート検知センサがオフからオンした時点でのシートの切断位置」が「カッター位置」に到達するまでに必要な排出モータのステップ数を記憶しており、例えば、シートサイズ情報がA4であるならば、記憶しているA4に対応したステップ数をCPU101はROM102もしくはNVRAM104から取得する。
 図4(a)において、シートSの切断位置CPは、搬送方向におけるシート長Lの中央位置である。したがって、S72の処理では、CPU101は、シート検知センサSE4がオフからオンした時点、つまりシートSの前端を検出した時点でのシートSの切断位置CP、つまり中央位置がカッター位置Bに到達するまでに必要な排出モータ109のステップ数を取得する。なお、このステップ数は、シートSのシートサイズに応じた固定値であるので、シートサイズ情報に対応付けたステップ数を、例えばNVRAM104に工場設定等で予め記憶させておけばよい。この場合、S72では、CPU101は、S70で取得したシートサイズ情報に対応するステップ数をNVRAM104から読み出して取得する。
 図7に戻り、CPU101は、メインモータ108を正転駆動させる(S32)。このとき、CPU101は、ヒータ63もオンする。
 次にCPU101は、ピックアップ命令を実行する(S34)。これにより、CPU101は、電磁クラッチ107をオンにする。電磁クラッチ107がオンされると、上述のように、メインモータ108の駆動力がピックアップローラ33に伝達されるので、供給トレイ31内のシートSがピックアップされて、搬送経路201に向けて搬送される。
 次にCPU101は、レジ後センサSE2がオフからオンに切り替わるまで待機する(S36:NO)。レジ後センサSE2は、上述のように、搬送経路201においてレジストレーションローラ35と転写ローラ53との間に配置され、シートSが通過している状態でオン信号を出力し、シートSが通過していない状態でオフ信号を出力する。したがって、S36では、CPU101は、レジ後センサSE2がシートSの前端を検出するまで待機する。そして、レジ後センサSE2がシートSの前端を検出すると(S36:YES)、CPU101は、シートSへの画像形成を開始させる(S38)。なお、画像形成は、レジ後センサSE2がシートSの前端を検出すること以外を契機として開始してもよい。感光体ドラム51によって形成されるトナー像が、シートSの画像形成位置に正しく転写されるように、画像形成が行われればよい。
 次にCPU101は、排出センサSE3がオフからオンに切り替わるまで待機する(S40:NO)。排出センサSE3は、上述のように、搬送経路201において定着器6とローラ36との間に配置され、シートSが通過している状態でオン信号を出力し、シートSが通過していない状態でオフ信号を出力する。したがって、S40では、CPU101は、排出センサSE3がシートSの前端を検出するまで待機する。そして、排出センサSE3がシートSの前端を検出すると(S40:YES)、CPU101は、排出モータ109を正転駆動させる(S42)。これにより、第1~第3排出ローラ85~87が回転を開始する。
 次にCPU101は、シート検知センサSE4がオフからオンに切り替わったか否かを判断する(S44)。シート検知センサSE4は、上述のように、搬送経路201においてカッター位置Bと第2排出ローラ86との間に配置され、シートSが通過している状態でオン信号を出力し、シートSが通過していない状態でオフ信号を出力する。なお、シート検知センサSE4は、上述のようにカバー23が開状態でもオン信号を出力するが、ここでは、この場合を考慮しない。したがって、S44では、CPU101は、シート検知センサSE4がシートSの前端を検出したか否かを判断している。そして、シート検知センサSE4がシートSの前端を検出しない場合(S44:NO)、CPU101は、所定時間経過したか否かを判断し(S46)、所定時間経過しなければ(S46:NO)、CPU101は、処理をS44に戻す。一方、所定時間経過すると(S46:YES)、CPU101は、JAM(ジャム)によるエラー停止処理を実行した(S48)後、シート印刷切断処理を終了する。ここで、「所定時間」は、排出モータ109を正転駆動させてからシート検知センサSE4がシートSの前端を検出するまでにかかる通常の時間に所定時間の余裕を持たせた時間である。つまり、この時間が経過してもシート検知センサSE4がシートSの前端を検出しない場合には、シートSが搬送経路201上でJAM状態であると判断できる時間である。
 図12は、JAMによるエラー停止処理の詳細な手順を示している。図12において、CPU101は、排出モータ109を停止させる(S120)とともに、メインモータ108を停止させ(S122)、さらにその他デバイスも停止させる(S124)。その他デバイスとしては、画像形成部4や定着器6などを挙げることができる。そして、CPU101は、JAMが発生したことを報知する報知画面(図示せず)を操作パネルPAに表示した(S126)後、JAMによるエラー停止処理を終了する。なお、報知画面には、JAMが発生したことに加え、そのJAMがどこで発生したかを示す情報も表示することが好ましい。
 図7に戻り、S44の判断において、シート検知センサSE4がシートSの前端を検出した場合(S44:YES)、CPU101は、カッター位置へのシート搬送処理を実行する(S50)。図9は、カッター位置へのシート搬送処理の詳細な手順を示している。
 図9において、CPU101は、排出モータ109のステップ数の計測を開始する(S80)。排出モータ109は、上述のようにステッピングモータであるので、CPU101は、排出モータ109のモータドライバ(図示せず)に入力するパルスをカウントするだけで簡単に排出モータ109のステップ数を計測することができる。ステップ数の計測は、例えば、RAM103に確保したステップ数計測領域(図示せず)をカウントアップすることで行えばよい。
 次にCPU101は、S72(図8)で取得したステップ数をカウントするまで待機し(S82:NO)、そのステップ数のカウントが終了すると(S82:YES)、CPU101は、排出モータ109を停止させる(S84)。これにより、シートSは、その切断位置CPがカッター位置Bに到達した状態で停止する。なお、CPU101は、S72で取得したステップ数を初期値として、排出モータ109のモータドライバに入力するパルスごとにカウントダウンして、残りステップ数がゼロになったら排出モータ109を停止させる構成でもよい。
 図7に戻り、CPU101は、シート切断処理を実行する(S52)。図10は、シート切断処理の詳細な手順を示している。図10において、CPU101は、切断モータ106を正転駆動させる(S90)。これにより、移動刃15がシートSと接触する方向に移動し、シートSの切断が開始される。次にCPU101は、移動刃15が切断完了位置に到達したか否かを判断する(S92)。つまり、シートSの切断が完了したか否かを判断する。切断モータ106として、例えば、エンコーダ付きDCモータを採用した場合、エンコーダから切断モータ106の回転に応じた回転方向、回転位置及び回転速度を示す信号が出力されるので、CPU101は、その信号に基づいて、移動刃15が切断完了位置に到達したか否かを判断することができる。S92の判断において、移動刃15が切断完了位置に到達していない場合(S92:NO)、CPU101は、シート検知センサSE4がオンからオフに切り替わったか否かを判断する(S100)。この判断において、シート検知センサSE4がオンのままである場合(S100:NO)、CPU101は、処理をS92に戻す。一方、シート検知センサSE4がオンからオフに切り替わった場合(S100:YES)、CPU101は、切断途中のシートSが第1排出経路201Aから引き抜かれたと判断し、シート引抜検知によるエラー停止処理を実行した(S102)後、シート切断処理を終了する。
 図11は、シート引抜検知によるエラー停止処理の詳細な手順を示している。図11において、CPU101は、S110~S114で、S120~S124と同様の処理、つまり、排出モータ109、メインモータ108及びその他デバイスを停止させる処理を実行する。そして、CPU101は、シートの引抜を報知する報知画面(図示せず)を操作パネルPAに表示した(S126)後、シート引抜検知によるエラー停止処理を終了する。
 図10に戻り、S92の判断において、移動刃15が切断完了位置に到達した場合(S92:YES)、CPU101は、切断モータ106を停止させた(S94)後、反転駆動させる(S96)。これにより、移動刃15は、図2に破線で示した切断完了位置から実線で示す初期位置に向かって移動を開始する。そして、CPU101は、移動刃15が初期位置に到達したか否かを判断し(S98)、初期位置に到達していなければ(S98:NO)、S104及びS106で、S100及びS102と同様の処理を行う。つまり、CPU101は、移動刃15が初期位置に戻る途中で、シートSが第1排出経路201Aから引き抜かれたか否かを判断し、引き抜かれた場合(S104:YES)、シート引抜検知によるエラー停止処理を実行する。
 一方、S98の判断において、移動刃15が初期位置に到達した場合(S98:YES)、CPU101は、シート切断処理を終了する。
 図7に戻り、CPU101は、排出モータ109を正転駆動させる(S54)。これにより、切断位置CPで切断されたシートSは、排出トレイ22に向けて搬送を開始する。次にCPU101は、シート検知センサSE4がオンからオフに切り替わったか否かを判断する(S56)。つまり、シートSの排出トレイ22への排出が完了したか否かを判断する。そして、所定時間経過しても、シート検知センサSE4がオンからオフに切り替わらない場合(S58:YES)、つまり、シートSが第1排出経路201Aに留まっている場合、CPU101は、シートSがJAM状態にあると判断し、S48と同様のJAMによるエラー停止処理を実行した(S60)後、シート印刷切断処理を終了する。
 一方、S56の判断において、シート検知センサSE4がオンからオフに切り替わった場合(S56:YES)、所定時間経過後に、排出モータ109を停止させる(S62)。これにより、2等分されたシートSが排出トレイ22に排出される。したがって、「所定時間」は、2等分されたシートSのうち、搬送方向上流側のシートが第1排出経路201Aから排出トレイ22に排出されるまでの時間である。
 次にCPU101は、実行中のジョブに次シートの印刷があるか否かを判断する(S64)。この判断において、次シートの印刷がある場合(S64:YES)、CPU101は、処理をS34に戻し、S34以降の処理を継続する。一方、次シートの印刷がない場合(S64:NO)、CPU101は、メインモータ108を停止させた(S66)後、シート印刷切断処理を終了する。
 次に、カバー開状態検知処理について説明する。シート検知センサSE4は、上述のように、カバー23が開状態のときと、カバー23が閉状態かつシートSが通過している状態のときにオン信号を出力し、カバー23が閉状態かつシートSが通過していない状態のときにオフ信号を出力する。カバー開状態検知処理は、シート検知センサSE4の出力結果に基づいて、カバー23の開状態を検知する処理である。
 図13は、CPU101が実行するカバー開状態検知処理の手順を示している。カバー開状態検知処理は、印刷処理(図6)を並行して、例えば、プリンタ1の電源がオンされたときやプリンタ1がスタンバイ状態のときなどに起動される。
 図13において、CPU101は、第1排出経路201Aに処理中のシートSが無い状態で、シート検知センサSE4がオフからオンに切り替わったか否かを判断する(S130,S132)。この判断において、第1排出経路201Aに処理中のシートSが無い状態で、シート検知センサSE4がオフからオンに切り替わった場合(S130及びS132:YES)、CPU101は、カバー23が開状態と判定し(S134)、カバー23が開状態であることを報知する報知画面(図示せず)を操作パネルPAに表示した(S136)後、カバー開状態検知処理を終了する。
 シート検知センサSE4は、カバー23が開状態のときと、カバー23が閉状態かつシートSが通過している状態のときにオン信号を出力するので、カバー23が開状態と判定するには、カバー23が閉状態かつシートSが通過している状態のときを除外する必要がある。つまり、S130では、第1排出経路201Aに処理中のシートSが無ければ、シートSの通過によりシート検知センサSE4がオンされることは無いので、シートSの通過によりシート検知センサSE4がオンされたのでは無いことを判断している。そして、S132では、シートSの通過によりシート検知センサSE4がオンされたのでは無く、カバー23が開状態になったことによりシート検知センサSE4がオンされたことを判断している。
 以上説明したように、本実施形態のプリンタ1は、シートSの搬送経路201を有する装置本体2と、加熱ローラ61と、加熱ローラ61との間でニップNを形成する加圧ローラ62と、を有し、シートSに形成された画像をシートSに定着させる定着器6と、搬送経路201に沿ったシートSの搬送方向において、定着器6よりも下流側に位置し、シートSを搬送する第1排出ローラ85と、第1排出ローラ85よりも搬送方向における下流側に位置し、第1排出ローラ85により搬送されたシートSを装置本体2の外部に排出する第2排出ローラ86と、搬送方向における第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間の位置であるカッター位置Bに位置し、搬送方向と交差する切断方向にシートSを切断可能なカッター10と、搬送方向における第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間の第1検出位置にシートSが存在するか否かを検出するシート検知センサSE4と、を備えることを特徴とする。
 このように、本実施形態のプリンタ1では、搬送方向における第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間にカッター10を配置するとともに、これと同様の第1排出ローラ85と第2排出ローラ86と間の検出位置にシートSが存在するか否かを検出するようにしたので、カッター10周辺においてシートSを精度よく検知することが可能となる。
 ちなみに、本実施形態において、加熱ローラ61は、「加熱回転体」の一例である。加圧ローラ62は、「加圧回転体」の一例である。シート検知センサSE4は、「第1センサ」の一例である。
 また、プリンタ1は、CPU101、をさらに備えている。そして、CPU101は、シート検知センサSE4の出力に基づいて、第1検出位置にシートSの前端が到達してからシートSの切断位置がカッター位置Bに到達するまでシートSを搬送させるのに要するステップ数で第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86を駆動させた後、シートSの搬送を停止させる搬送処理と、搬送処理の後、カッター10を用いてシートSを切断方向に切断する切断処理と、を実行する、ことを特徴とする。ちなみに、CPU101は、「制御部」の一例である。ステップ数は、「駆動量」の一例である。
 このように、カッター位置Bの近くに位置するシート検知センサSE4の出力に基づいてシートSの切断位置CPがカッター位置Bに到達するまでシートSを搬送し、その搬送位置でシートSを切断するようにしたので、シートSの切断位置CPで正確にシートSを切断することが可能となる。
 また、CPU101は、シートSのシートサイズを含む印刷ジョブを受け取り、受け取った印刷ジョブに含まれるシートサイズに基づいてステップ数を取得する駆動量取得処理、を実行し、搬送処理では、ステップ数取得処理により取得したステップ数で第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86を駆動させた後、シートSの搬送を停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、受け取った印刷ジョブに含まれる単純な情報であるシートサイズに基づいて、排出モータ109のステップ数を取得できるので、ステップ数を取得する処理を簡単化することが可能となる。
 また、プリンタ1は、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86を駆動させる排出モータ、をさらに備えている。そして、CPU101は、搬送処理中に、排出モータ109の駆動を開始させてから所定時間経過しても、シート検知センサSE4がシートSを検出しない場合、排出モータ109の駆動を停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、搬送処理中のシートSのジャム発生を的確に判断して、ジャム発生に応じたエラー処理を的確に行うことが可能となる。
 また、プリンタ1は、加熱ローラ61及び加圧ローラ62のうちのいずれか一方を回転駆動させるメインモータ108、をさらに備えている。そして、CPU101は、搬送処理中に、排出モータ109の駆動を開始させてから所定時間経過しても、シート検知センサSE4がシートSを検出しない場合、メインモータ108の駆動も停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、ジャム発生に応じたエラー処理をさらに的確に行うことが可能となる。
 装置本体2は、表示パネルをさらに有し、CPU101は、搬送処理中に、排出モータ109の駆動を開始させてから所定時間経過しても、シート検知センサSE4がシートSを検出しない場合、操作パネルPAに、ジャムが発生したことを報知する報知画面を表示させる、ことを特徴とする。
 これにより、搬送処理中のシートSのジャム発生を的確にユーザに報知することが可能となる。
 また、プリンタ1は、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86を駆動させる排出モータ109、をさらに備えている。そして、CPU101は、切断処理の後、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86を駆動させて、切断後のシートSを装置本体2の外部に排出する排出処理、を実行し、排出処理中に、排出モータ109の駆動を開始させてから所定時間経過しても、シート検知センサSE4がシートSを検出している場合、排出モータ109の駆動を停止させる、ことを特徴とする。
 これにより、切断後の排出処理中のシートSのジャム発生を的確に判断して、ジャム発生に応じたエラー処理を的確に行うことが可能となる。
 また、装置本体2は、操作パネルPA、をさらに有し、CPU101は、排出処理中に、排出モータ109の駆動を開始させてから所定時間経過しても、シート検知センサSE4がシートSを検出しない場合、操作パネルPAに、ジャムが発生したことを報知する報知画面を表示させる、ことを特徴とする。ちなみに、操作パネルPAは、「表示パネル」の一例である。
 これにより、切断後の排出処理中のシートSのジャム発生を的確にユーザに報知することが可能となる。
 また、カッター10は、シートSを切断するための移動刃15と、移動刃15を切断方向に移動させる切断モータ106と、を有し、CPU101は、切断処理において、切断モータ106が駆動中、かつ排出モータ109が非駆動中であるときに、シート検知センサSE4がシートSを検出した状態から検出しない状態に変動した場合、切断モータ106の駆動を停止させる、ことを特徴とする。ちなみに、移動刃15は、「刃」の一例である。
 これにより、切断処理中にシートSが引き抜かれたことを的確に判断して、それに応じたエラー処理を的確に行うことが可能となる。
 また、シート検知センサSE4は、カッター10と第2排出ローラ86との間の検出位置にシートSが存在するか否かを検出する、ことを特徴とする。
 これにより、カッター10周辺においてシートSを精度よく検知することが可能となる。
 また、プリンタ1は、第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間の搬送経路201を開閉自在に覆うカバー23、をさらに備えている。そして、シート検知センサSE4は、カバー23が開状態であるときと、カバー23が閉状態であって、シートSを検出しているときにオン信号を出力し、カバー23が閉状態であって、シートSを検出していないときにオフ信号を出力し、CPU101は、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86によりシートSを搬送していないときに、シート検知センサSE4からオン信号が出力された場合、カバー23が開状態であると判定する、ことを特徴とする。オン信号は、「第1信号」の一例である。オフ信号は、「第2信号」の一例である。
 これにより、シートSの検出とカバー23の開状態の検出の双方の検出を1つのシート検知センサSE4で兼用させることができ、プリンタ1全体の製造コストを削減することが可能となる。
 また、プリンタ1は、定着器6と第1排出ローラ85との間の搬送経路201から分岐した第2排出経路201Bに位置する第3排出ローラ87であって、定着器6から第2排出ローラ86までの搬送経路201における長さよりも短い位置に位置し、シートSを装置本体2の外部に排出する第3排出ローラ87、をさらに備えている。そして、CPU101は、シートSを切断するか否かを示す切断有無情報を含む印刷ジョブを受け取り、受け取った印刷ジョブに含まれる切断有無情報が切断しないを示す場合、シートSを第3排出ローラ87により搬送させて、シートSを切断せずに装置本体2から外部に排出させる、ことを特徴とする。ちなみに、印刷ジョブは、「印刷データ」の一例である。第2排出経路201Bは、「排出経路」の一例である。
 これにより、シートSを切断しない場合、搬送経路201の短い経路を通ってシートSを装置本体2の外部に排出するようにしたので、切断しないシートSを装置本体2の外部に速く排出することが可能となる。
 また、プリンタ1は、シートSを第1排出ローラ85へ向けて案内する第1位置88Aと、シートSを第3排出ローラ87へ向けて案内する第2位置88Bと、に切替え可能なフラッパ88、をさらに備えている。そして、CPU101は、切断有無情報が切断するを示す場合、シートSの前端が定着器6を抜けた後、フラッパ88に到達する前に、フラッパ88を第1位置88Aに切替え、切断有無情報が切断しないを示す場合、シートSの前端が定着器6を抜けた後、フラッパ88に到達する前に、フラッパ88を第2位置88Bに切替える、ことを特徴とする。
 これにより、印刷ジョブに含まれる切断有無情報に基づいて、シートSは第1排出ローラ85及び第3排出ローラ87のうちのいずれかに向けて自動的に案内されるので、便利である。
 また、定着器6からカッター10までの搬送経路201における長さは、切断可能なシートの搬送方向におけるシート長の半分より長い、ことを特徴とする。
 これにより、シートSをカッター位置Bで切断する際に、定着器6のニップNでシートSを挟んだ状態が解消されるので、加圧ローラ62の回転が停止した状態で、加熱ローラ61からシートSに熱が加えられることを抑制することが可能となる。なお、本実施形態における長さは、定着器6のニップNの搬送方向下流端からカッター10の固定刃13までの搬送方向における長さであるが、例えば、定着器6の加圧ローラ62又は加熱ローラ61の外周の搬送方向下流端からカッター10の固定刃13までの搬送方向における長さであってもよい。
 また、プリンタ1は、第1排出ローラ85を駆動する排出モータ109と、第1排出ローラ85と定着器6との間に位置するローラ36と、ローラ36と定着器6とを駆動するメインモータ108と、をさらに備え、ローラ36からカッター10までの搬送経路201における長さは、切断可能なシートSの搬送方向におけるシート長の半分より長く、CPU101は、切断処理中にメインモータ108を駆動したままである、ことを特徴とする。
 これにより、シートSをカッター位置Bで切断する際に、メインモータ108によるローラ36や定着器6の駆動を停止させることなく、排出モータ109のみを停止することで、カッター位置BにシートSを停止させておくことが可能となる。
(第2実施形態)
 次に、本願の第2実施形態について説明する。本実施形態は、第1実施形態で説明したシート印刷切断処理(図7参照)の一部を変更して構成しているので、変更する部分を中心に説明し、それ以外の部分の説明は適宜省略する。また、本実施形態のハードウェアは、図1~図3に記載のハードウェアをそのまま用いるものとする。
 図14は、本実施形態のプリンタ1のASIC105、特にCPU101が実行するシート印刷切断処理の手順を示している。図7のシート印刷切断処理では、設定シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理(S30)により、シートSの切断位置CPをカッター位置Bに到達させる排出モータ109のステップ数を決定するのに対して、図14のシート印刷切断処理では、計測シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理(S146)により、シートSの切断位置CPをカッター位置Bに到達させる排出モータ109のステップ数を決定する点が異なっている。したがって、図14中、図7と同様の処理には同一符号を付して、その説明は適宜省略する。
 レジ後センサSE2がシートSの前端を検出すると(S36:YES)、CPU101は、シートSのシート長の計測を開始する(S140)。シート長の計測は、時間の計測により行うため、CPU101は、例えば、RAM103に確保したタイマ領域(図示せず)を所定の時間毎(例えば、0.01秒毎)にカウントアップすることで行えばよい。この場合、S140では、CPU101は、タイマ領域のカウントアップを開始する。
 次にCPU101は、S38~S42の処理を実行後、レジ後センサSE2がシートSの後端を検出するまで待機する(S142:NO)。そして、レジ後センサSE2がシートSの後端を検出すると(S142:YES)、CPU101は、シートSのシート長の計測を終了する(S144)。つまり、CPU101は、タイマ領域のカウントアップを終了する。
 次にCPU101は、計測シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理を実行する(S146)。図15は、計測シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理の詳細な手順を示している。図15において、CPU101は、計測シート長情報を取得する(S150)。本実施形態では、計測シート長情報は、タイマ領域のカウント値であるので、CPU101は、タイマ領域からカウント値を読み出して取得する。
 次にCPU101は、取得した計測シート長情報に基づいて「シート検知センサがオフからオンした時点でのシートの切断位置」が「カッター位置」に到達するまでに必要な排出モータのステップ数を算出した(S152)後、計測シート長に基づくシート搬送ステップ数決定処理を終了する。
 図16は、図15の計測シート長に基づくシート切断位置決定処理を説明するための図である。図16に示すように、CPU101は、次式(1)により、シートSのシート長Lを排出モータ109のステップ数で算出する。
 L(STEP)=T(s)×V(mm/s)/D(mm/STEP) ‥‥(1)ただし、
 T:レジ後センサSE2がシートSの前端を検出してからシートSの後端を検出するまでに経過した時間=タイマ領域のカウント値×1カウント当たりの時間;
 V:メインモータ108がシートSを搬送する搬送速度;
 D:排出モータ109の1ステップ当たりの搬送距離;
である。
 そして、シートSの切断位置CPが、シート長の中央であるとすると、シート検知センサSE4から切断位置CPまでのステップ数は、L/2となる。さらに、カッター位置Bが、シート検知センサSE4の検出位置から20STEP上流側に位置するので、S152で算出されるステップ数=L/2-20(STEP)となる。
 したがって、CPU101は、カッター位置へのシート搬送処理(図14のS50)を実行すると、シートSは、切断位置CPがカッター位置Bに到達した状態で停止する。
 以上説明したように、本実施形態のプリンタ1は、シート検知センサSE4よりも搬送方向における上流側である第2検出位置に、シートSが存在するか否かを検出するレジ後センサSE2、をさらに備えている。そして、CPU101は、レジ後センサSE2の出力に基づいて、第2検出位置にシートSの前端が到達してからシートSの後端が到達したことを検知し、検知したシートSの前端及び後端に基づいて、シートSの搬送方向におけるシート長を取得するシート長取得処理と、シート長取得処理により取得したシート長に基づいてステップ数を取得する駆動量取得処理と、を実行し、搬送処理では、ステップ数取得処理により取得したステップ数で第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86を駆動させた後、シートSの搬送を停止させる、ことを特徴とする。ちなみに、レジ後センサSE2は、「第2センサ」の一例である。
 これにより、シートSの実測したシート長に基づいて、ステップ数を取得できるので、シートSが縮んでシート長が元のシート長より短くなったとしても、シートSを意図通りの切断位置で正確に切断することが可能となる。
 また、CPU101は、シート長取得処理では、レジ後センサSE2の出力に基づいて、シートSの前端を検知してからシートSの後端を検知するまでのシートSの搬送量に基づいて、シートSの搬送方向におけるシート長を取得する、ことを特徴とする。
 これにより、シートSのシート長をプリンタ1に既に設置されているレジ後センサSE2の出力に基づいて取得できるので、プリンタ1全体の製造コストを抑制することが可能となる。
(第3実施形態)
 次に、本願の第3実施形態について説明する。本実施形態のプリンタ1が実行する制御処理を、図6及び図17~図21を参照して詳細に説明する。本実施形態は、第1実施形態で説明したシート検知センサSE4の設置位置を変更して構成している。本実施形態のハードウェアは、図1~図3に記載のハードウェアをほぼそのまま用いるものとするが、本実施形態におけるシート検知センサSE4の設置位置を明確化するために、図1に代えて図17の断面図を用いる。ただし、図17中、図1と同様の部材については同一符号を付している。
 本実施形態におけるシート検知センサSE4は、第1排出ローラ85とカッター位置Bとの間に配置され、シートSが通過することを検知するセンサである。シート検知センサSE4は、レジ前センサSE1と同様の構成である。シート検知センサSE4による検知信号は、CPU101へ出力される。
 図18は、シートSが縮んだシートSaを切断するときに生ずる問題点とその対処法を説明するための図である。図18(a)は、縮む前のシートSを示し、図中の破線は、シートSを長手方向、つまり搬送方向中央で切断するための切断位置CPを示している。これに対して、図18(b)は、長手方向の長さLのシートSが長さΔだけ縮んで長さLaのシートSaになった状態を示している。このシートSaをシートSについての切断位置CPで切断すると、切断後の2枚のシートは、搬送方向下流側、つまり図18では左側のシートの長さの方が右側のシートの長さより長くなるので、正確に半分になるように切断できない。そこで、切断位置CPを搬送方向下流側に長さΔ/2だけずらした切断位置CPaで切断するようにする。この切断位置CPaで切断すれば、図18(c)に示すように、シートSaを長さLa/2の2枚のシートに切断することができる。以下、縮んだシートSaを正確に半分になるように切断するための制御処理について説明する。
 図19は、図6のS18のシート印刷切断処理について本実施形態における詳細な手順を示している。図19において、まずCPU101は、メインモータ108を正転駆動させる(S200)。このとき、CPU101は、ヒータ63もオンする。
 次にCPU101は、ピックアップ命令を実行する(S202)。これにより、CPU101は、電磁クラッチ107をオンにする。電磁クラッチ107がオンされると、上述のように、メインモータ108の駆動力がピックアップローラ33に伝達されるので、供給トレイ31内のシートSがピックアップされて、搬送経路201に向けて搬送される。
 次にCPU101は、レジ後センサSE2がオフからオンに切り替わるまで待機する(S204:NO)。レジ後センサSE2は、上述のように、搬送経路201においてレジストレーションローラ35と転写ローラ53との間に配置され、シートSが通過している状態でオン信号を出力し、シートSが通過していない状態でオフ信号を出力する。したがって、S204では、CPU101は、レジ後センサSE2がシートSの前端を検出するまで待機する。そして、レジ後センサSE2がシートSの前端を検出すると(S204:YES)、CPU101は、画像形成部4によるシートSへの画像形成を開始する(S206)。
 次にCPU101は、排出センサSE3がオフからオンに切り替わるまで待機する(S208:NO)。排出センサSE3は、上述のように、搬送経路201において定着器6とローラ36との間に配置され、シートSが通過している状態でオン信号を出力し、シートSが通過していない状態でオフ信号を出力する。したがって、S208では、CPU101は、排出センサSE3がシートSの前端を検出するまで待機する。そして、排出センサSE3がシートSの前端を検出すると(S208:YES)、CPU101は、排出モータ109を正転駆動させる(S210)。これにより、第1~第3排出ローラ85~87が回転を開始する。なお、CPU101は、排出モータ109の回転速度をメインモータ108の回転速度より速くなるように排出モータ109及びメインモータ108を制御する。これは、ローラ36と第1排出ローラ85又は第3排出ローラ87との間でシートSが撓んだ状態で搬送されているときに、その撓みを解消させるためである。つまり、ローラ36の搬送速度より第1排出ローラ85及び第3排出ローラ87の搬送速度の方が速ければ、シートSが第1排出ローラ85又は第3排出ローラ87により搬送されるようになると、シートSのローラ36を抜けた部分の搬送速度が速くなるので、その撓んだ状態が徐々に解消に向かうからである。
 次にCPU101は、シート検知センサSE4がオフからオンに切り替わるまで待機する(S212:NO)。シート検知センサSE4は、上述のように、搬送経路201において第1排出ローラ85とカッター位置Bとの間に配置され、シートSが通過している状態でオン信号を出力し、シートSが通過していない状態でオフ信号を出力する。したがって、S210では、CPU101は、シート検知センサSE4がシートSの前端を検出するまで待機する。そして、シート検知センサSE4がシートSの前端を検出すると(S210:YES)、CPU101は、排出モータ109のSTEP数計測を開始する(S214)。排出モータ109は、上述のようにステッピングモータであるので、CPU101は、排出モータ109を作動させているときにはSTEP数を計測、つまりカウントすることができる。なお、計測結果(カウント数)は、例えば、RAM103の所定領域に確保したSTEP数カウント領域(図示せず)に保存しておけばよい。図22(a)は、シートSaの前端がシート検知センサSE4の検出位置に到達した状態を示している。
 次にCPU101は、排出センサSE3がオンからオフに切り替わるまで待機する(S216:NO)。つまりS216では、CPU101は、排出センサSE3がシートSの後端を検出するまで待機する。そして、排出センサSE3がシートSの後端を検出すると(S216:YES)、CPU101は、カッター位置へのシート搬送処理を実行する(S218)。図22(b)は、シートSaの後端が排出センサSE3の検出位置に到達した状態を示している。
 図20は、S218のカッター位置へのシート搬送処理の詳細な手順を示している。図20において、まずCPU101は、実測STEP数を決定する(S230)。実測STEP数(第2回転量の一例)は、シート検知センサSE4がシートSaの前端を検出してから排出センサSE3がシートSaの後端を検出するまでのSTEP数である。実測STEP数の決定は、このときにSTEP数カウント領域に保存されているカウント値を読み出すことにより行えばよい。
 次にCPU101は、既定値(長さX:STEP数で表現)と実測STEP数とを加算することにより、シートSのシート長STEP数を算出する(S232)。そして、CPU101は、次式(2)により、第1排出経路201Aを含む搬送経路201におけるシートSの切断位置CPからカッター位置BまでのSTEP数を算出する(S234)。
 シート長STEP数/2 - 実測STEP数 + シート検知センサSE4からカッター位置BまでのSTEP数 ‥‥(2)
 図23(a)は、S232,S234の処理を説明するための図であり、シートSaの後端が排出センサSE3の検出位置に到達した状態を示している。このとき、S230で決定した実測STEP数は、140STEPである。そして、排出センサSE3からシート検知センサSE4までの長さXは、固定の既定値である200STEPであるので、シートSaの搬送方向におけるシート長STEP数は、200+140=340STEPと算出できる。長さXの200STEPという固定の既定値(第1回転量の一例)は、NVRAM104に予め記憶されている。CPU101は、NVRAM104から長さXの200STEPを読み出して用いればよい。このようにシート長STEP数が算出されると、その切断位置CPaは、シート長STEP数/2で算出される。具体的には、切断位置CPa=170STEPとなる。そして、長さX=200STEPであるので、切断位置CPaは、シート検知センサSE4の検出位置から上流側30STEP(=200-170)の位置にある。さらに、シート検知センサSE4の検出位置からカッター位置Bまでの長さYは、固定の既定値である40STEPである。長さY
の40STEPという固定の既定値(第3回転量の一例)は、NVRAM104に予め記憶されている。したがって、切断位置CPaが排出センサSE3がオフになった状態である現在の位置から70STEP(=30+40)、下流側にシートSaを搬送すれば、切断位置CPaはカッター位置Bに到達する。つまり、式(2)は、シートSの後端が排出センサSE3の検出位置に到達してからシートSの切断位置CPがカッター位置Bに到達するまでのSTEP数を表している。
 図20に戻り、次にCPU101は、S234で算出したSTEP数分、排出モータ109が回転駆動するまで待機し(S236:NO)、そのSTEP数分、排出モータ109が回転駆動すると(S236:YES)、CPU101は、カッター位置へのシート搬送処理を終了する。その後、CPU101は、処理を図6のS220に進める。
 S220では、CPU101は、排出モータ109を停止させる。そして、CPU101は、シート切断処理を実行する(S222)。
 図21は、シート切断処理の詳細な手順を示している。図21において、まずCPU101は、切断モータ106を正転駆動させる(S240)。切断モータ106の正転駆動によって、移動刃15が初期位置から切断完了位置(図2に破線で示す位置)に向かって移動を開始する。そして、CPU101は、カッター10の移動刃15が切断完了位置(図2に破線で示す位置)に到達するまで待機し(S242:NO)、移動刃15が切断完了位置に到達すると(S242:YES)、CPU101は、処理をS244に進める。なお、移動刃15が初期位置(図2に実線で示す位置)から切断完了位置に到達したことは、CPU101は、切断モータ106に付随して設けられているエンコーダからの出力信号に基づいて切断モータ106の回転数をカウントし、そのカウント値に基づいて判断すればよい。
 S244では、CPU101は、切断モータ106を停止させる。その後、CPU101は、切断モータ106を反転駆動させる(S246)。そして、CPU101は、移動刃15が初期位置に到達するまで待機し(S248:NO)、移動刃15が初期位置に到達すると(S248:YES)、CPU101は、シート切断処理を終了する。その後、CPU101は、処理を図19のS224に進める。
 CPU101がシート切断処理を実行するときには、シートSはその切断位置CPがカッター位置Bに到達した状態で停止している。したがって、シートSがこの状態で停止しているときにシート切断処理が実行されると、図23(b)に示すように、シートSが縮んでシートSaになっていたとしても、シートSaは、搬送方向中央(切断位置CPa)で2枚に切断される。
 図19のS224では、CPU101は、排出モータ109を正転駆動させ、所定時間経過後に、排出モータ109を停止する。これにより、2等分されたシートSが排出トレイ22に排出される。したがって、「所定時間」は、2等分されたシートSのうち、搬送方向上流側のシートが第1排出経路201Aから排出トレイ22に排出されるまでの時間である。
 次にCPU101は、実行中のジョブに次シートの印刷があるか否かを判断する(S226)。この判断において、次シートの印刷がある場合(S226:YES)、CPU101は、処理をS202に戻し、S202以降の処理を継続する。一方、次シートの印刷がない場合(S226:NO)、CPU101は、メインモータ108を停止させた(S228)後、シート印刷切断処理を終了する。
 以上説明したように、本実施形態のプリンタ1は、シートSの搬送経路201を有する装置本体2と、加熱ローラ61と、加熱ローラ61との間でニップNを形成する加圧ローラ62と、を有し、シートSに形成された画像をシートSに定着させる定着器6と、搬送経路201に沿ったシートSの搬送方向において、定着器6よりも下流側に位置し、シートSを搬送する第1排出ローラ85と、第1排出ローラ85よりも搬送方向における下流側に位置し、第1排出ローラ85により搬送されたシートSを装置本体2の外部に排出する第2排出ローラ86と、を有する搬送ローラ35,36,85~87と、搬送方向における第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間の位置であるカッター位置Bに位置し、搬送方向と交差する切断方向にシートSを切断可能なカッター10と、搬送方向における第1排出ローラ85と第2排出ローラ86との間の第1検出位置にシートSが存在するか否かを検出するシート検知センサSE4と、搬送方向における第1排出ローラ85と定着器6との間の第2検出位置にシートSが存在するか否かを検出する排出センサSE3と、CPU101と、を備えている。
 そして、CPU101は、搬送ローラ35,36,85~87を用いてシートSを搬送経路201に沿って搬送する搬送処理において、搬送経路201の一部を通過する理想的なシートSの切断位置CPがカッター位置Bに到達するための第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86の回転量を、シート検知センサSE4及び排出センサSE3の各検出結果に基づいて補正し、補正した回転量分、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86を回転させた後、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86を停止させる搬送処理(S218,S220)と、搬送処理の後、カッター10を用いてシートSを切断方向に切断する切断処理(S222)と、を実行する、ことを特徴とする。
 このように、本実施形態のプリンタ1では、理想的なシートSの切断位置CPがカッター位置Bに到達するための第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86の回転量が、シート検知センサSE4及び排出センサSE3の各検出結果に基づいて補正され、補正した回転量分、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86が回転した後停止し、その停止位置でシートSaが切断されるので、定着器6がシートSに加える熱によってシートSが縮んだとしても、所望の切断位置でシートSaを切断することが可能となる。
 ちなみに、本実施形態において、加熱ローラ61は、「加熱回転体」の一例である。加圧ローラ62は、「加圧回転体」の一例である。CPU101は、「制御部」の一例である。シート検知センサSE4は、「第1センサ」の一例である。排出センサSE3は、「第2センサ」の一例である。
 また、CPU101は、搬送処理において、シート検知センサSE4による検出結果に基づいて、第1検出位置にシートSの前端が到達した第1タイミングを取得する(S212)とともに、排出センサSE3の検出結果に基づいて、第2検出位置にシートSの後端が到達した第2タイミングを取得し(S216)、取得した第1タイミング及び第2タイミングに基づいて、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86の回転量を補正する、ことを特徴とする。
 これにより、シートSのシート長が実測されるので、定着器6がシートSに加える熱によってシートSが縮んだとしても、所望の切断位置でシートSaを切断することが可能となる。
 また、プリンタ1は、定着器6に含まれる加熱ローラ61及び加圧ローラ62のうちのいずれか一方を回転駆動するメインモータ108と、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86を回転駆動する排出モータ109と、をさらに備えている。そして、CPU101は、排出モータ109の回転速度をメインモータ108の回転速度より速くなるようにメインモータ108及び排出モータ109を制御する、ことを特徴とする。
 これにより、定着器6を通過中のシートSに撓みが生じていても、第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86によってシートSの搬送速度が速められるので、シートSの撓みを解消させることが可能となる。
 また、プリンタ1は、NVRAM104、をさらに備えている。そして、NVRAM104には、シート検知センサSE4の第1検出位置から排出センサSE3の第2検出位置までシートSを搬送するために必要な第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86の回転量が第1回転量として予め記憶され、CPU101は、搬送処理において、第1タイミングから第2タイミングまでに要した第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86の回転量を第2回転量として取得し、第1回転量と第2回転量とに基づいて、定着器6を通過後のシートSaの搬送方向におけるシート長を取得し、取得したシート長からシートS上の切断位置を決定し、排出モータ109の回転駆動を停止させる、ことを特徴とする。ちなみに、NVRAM104は、「メモリ」の一例である。
 これにより、既定の固定値を実測する必要が無くなるので、シートSaの搬送方向におけるシート長をより正確に取得することが可能となる。
 また、CPU101は、第2タイミングの取得後、決定されたシートSa上の切断位置CPaがカッター位置Bに到達するまで排出モータ109を回転駆動させるように制御する、ことを特徴とする。
 これにより、決定されたシートSa上の切断位置CPaがカッター位置Bに到達した状態で、シートSaの搬送を停止することができる。
 また、排出モータ109は、ステッピングモータであり、CPU101は、ステッピングモータのステップ数で、排出モータ109の停止タイミングを制御する、ことを特徴とする。
 これにより、ステッピングモータのステップ数をカウントするという簡単な方法で、排出モータ109の停止タイミングを制御することが可能となる。
 また、シート検知センサSE4は、カッター位置Bよりも搬送方向における上流側に位置し、第1回転量は、ステッピングモータのステップ数で示され、NVRAM104には、シート検知センサSE4の第1検出位置からカッター位置BまでシートSを搬送するために必要な第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86の回転量であって、ステッピングモータのステップ数で示された回転量が、第3回転量として予め記憶され、CPU101は、搬送処理において、第2回転量をステッピングモータのステップ数で取得し、第2タイミングの取得後、
 { 第1回転量 -(第1回転量+第2回転量)/2 + 第3回転量 }分、排出モータ109を回転駆動させるように制御する、ことを特徴とする。
 これにより、定着器6がシートSに加える熱によってシートSが縮んだとしても、ステッピングモータのステップ数をカウントするという簡単な方法で、シートSaの搬送方向の中央で正確に切断することが可能となる。
 また、装置本体2は、搬送経路201の一部であって、カッター位置Bを経由して装置本体2の外部にシートSを排出するための第1排出経路201Aと、搬送経路201の一部であって、第1排出経路201Aとは異なる経路であり、装置本体2の外部にシートSを排出するための第2排出経路201Bと、第1排出経路201A及び第2排出経路201Bのうちのいずれか一方にシートSを案内するフラッパ88と、を有している。そして、CPU101は、カッター10によるシートの切断が必要か否かに関する情報を含む印刷ジョブを受け付け、印刷ジョブに基づいてシートの切断が必要と判断した場合は、シートSを第1排出経路201Aへ案内するようにフラッパ88の位置を移動させ、印刷ジョブに基づいてシートの切断が不要と判断した場合は、シートSを第2排出経路201Bへ案内するようにフラッパ88の位置を移動させる、ことを特徴とする。
 これにより、シートSの切断が必要な場合には、フラッパ88によりシートSを第1排出経路201Aに案内し、シートSの切断が不要な場合には、フラッパ88によりシートSを第2排出経路201Bに案内するので、便利である。
(第4実施形態)
 次に、本願の第4実施形態について説明する。本実施形態は、第3実施形態で説明したシート検知センサSE4の設置位置を変更して構成しているので、変更する部分を中心に説明し、それ以外の部分の説明は適宜省略する。なお、本実施形態のハードウェアは、図1~図3及び図17に記載のハードウェアをほぼそのまま用いるものとするが、本実施形態におけるシート検知センサSE4aの設置位置を明確化するために、図1及び図17に代えて図24の断面図を用いる。ただし、図24中、図1及び図17と同様の部材については同一符号を付している。
 図17のシート検知センサSE4が第1排出ローラ85とカッター位置Bとの間に設置されていたのに対して、図24のシート検知センサSE4aは、カッター位置Bと第2排出ローラ86との間に設置されている。この設置位置の違いにより、図20のカッター位置へのシート搬送処理の一部を変更する必要がある。
 図25は、本実施形態のCPU101が実行するカッター位置へのシート搬送処理の詳細な手順を示している。図25中、図20と同様の処理には同一ステップ番号を付し、その処理についての説明は適宜省略する。
 図25において、CPU101は、次式(3)により、搬送経路201及び第1排出経路201AにおけるシートSの切断位置CPからカッター位置BまでのSTEP数を算出する(S240)。
 シート長STEP数/2 - 実測STEP数 - カッター位置Bからシート検知センサSE4までのSTEP数 ‥‥(3)
 図26は、このS240の処理を説明するための図であり、シートSaの後端が排出センサSE3の検出位置に到達した状態を示している。このとき、S232で決定した実測STEP数は、80STEPである。つまり、シート検知センサSE4がシートSaの前端を検出してから排出センサSE3がシートSaの後端を検出するまでのSTEP数が、80STEPである。そして、排出センサSE3からシート検知センサSE4までの長さX1は、固定の既定値である260STEPであるので、シートSaの搬送方向におけるシート長STEP数は、260+80=340STEPと算出できる。なお、長さX1は、例えば、NVRAM104に予め記憶されている場合には、それを読み出して用いればよい。このようにシート長STEP数が算出されると、その切断位置CPaは、シート長STEP数/2で算出される。具体的には、切断位置CPa=170STEPとなる。そして、長さX1=260STEPであるので、切断位置CPaは、シート検知センサSE4の検出位置から上流側90STEP(=260-170)の位置にある。さらに、カッター位置Bからシート検知センサSE4の検出位置までの長さY1は、固定の既定値である20STEPである。したがって、切断位置CPaが現在の位置(=170STEP)から70STEP(=90-20)下流側に移動するようにシートSaを搬送すれば、切断位置CPaはカッター位置Bに到達する。つまり、式(3)は、シートSaの後端が排出センサSE3の検出位置に到達してからシートSaの切断位置CPaがカッター位置Bに到達するまでのSTEP数を表している。
 以上説明したように、本実施形態のプリンタ1では、シート検知センサSE4aは、カッター位置Bよりも搬送方向における下流側に位置し、第1回転量は、ステッピングモータのステップ数で示され、NVRAM104には、カッター位置Bからシート検知センサSE4aの第1検出位置までシートSを搬送するために必要な第1排出ローラ85及び第2排出ローラ86の回転量であって、ステッピングモータのステップ数で示された回転量が、第3回転量として予め記憶されている。そして、CPU101は、搬送処理において、第2回転量をステッピングモータのステップ数で取得し、第2タイミングの取得後、
  { 第1回転量 -(第1回転量+第2回転量)/2 - 第3回転量 }分、排出モータ109を回転駆動させるように制御する、ことを特徴とする。ちなみに、シート検知センサSE4aは、「第1センサ」の一例である。
 これにより、定着器6がシートSに加える熱によってシートSが縮んだとしても、ステッピングモータのステップ数をカウントするという簡単な方法で、シートSaの搬送方向の中央で正確に切断することが可能となる。
 なお、本発明は各実施形態に限定されるものでなく、その趣旨を逸脱しない範囲で様々な変更が可能である。
 (1)各実施形態では、レジ前センサSE1、レジ後センサSE2、排出センサSE3、及びシート検知センサSE4がシートSの通過を検出する各検出位置は、各センサの設置位置とほぼ一致しているが、これに限らず、センサの設置位置とシートSの検出位置とが離れているようなセンサを用いてもよい。
 (2)実施形態1,2では、シート検知センサSE4をカッター位置Bと第2排出ローラ86との間に配置したが、これに限らず、第1排出ローラ85とカッター位置Bとの間に配置するようにしてもよい。
 (3)各実施形態では、画像形成装置の一例として、モノクロレーザプリンタ1を挙げて説明したが、これに限らず、カラーレーザプリンタであってもよい。
 (4)各実施形態では、シートPを2等分に切断する場合について説明したが、これに限らず、シートPを、例えば3等分に切断してもよい。
 (5)各実施形態では、印刷ジョブをプリンタ1の外部から受信する場合、通信I/F130を介して受信することとしたが、これに限らず、例えば、USBインターフェースを介して印刷ジョブを受信するようにしてもよい。
 (6)各実施形態では、カバー23の開閉検知とシート検知とをシート検知センサSE4で兼用させていたが、別々の検知センサを用いてもよい。
 (7)各実施形態では、排出モータ109の駆動を開始させてから所定時間経過しても、シート検知センサSE4が、シートを検出しない場合に、ジャムと判断していたが、そのような判断をしない構成としてもよい。例えば、シートSの切断位置CPがカッター位置Bに到達するまでシートSを搬送するためにのみ、シート検知センサSE4の出力を利用する構成としてもよい。また、逆に、シートSの切断位置CPがカッター位置Bに到達するまでシートSを搬送するためにシート検知センサSE4の出力を利用せず、排出モータ109の駆動を開始させてから所定時間経過してもシート検知センサSE4がシートを検知しない場合に、ジャムと判断することにのみシート検知センサSE4を利用する構成としてもよい。
 (8)各実施形態では、プリンタ1は、A4サイズとレターサイズのシートSを、シート中央で切断可能に構成していたが、例えば、A4サイズは切断不可とし、レターサイズのシートSのみ切断可能としてもよい。その場合、図1におけるニップNからカッター位置Bまでの搬送経路201の長さと、ローラ36のニップからカッター位置Bまでの搬送経路201の長さが、レターサイズの搬送方向における寸法(279.4mm)の半分(139.7mm)より長くなるように設計されていればよい。さらに、A4サイズより大きいサイズのシートを切断可能としてもよい。
 (9)各実施形態では、カッター10は、移動刃15と固定刃13とによって構成されていたが、シートSを切断することができれば形状・種類を問わない。例えば、切断方向に長い刃をシートSに落とすことによってシートを切断する構成や、ハサミであってもよい。
 1…プリンタ、2…装置本体、6…定着器、10…カッター、61…加熱ローラ、62…加圧ローラ、85…第1排出ローラ、86…第2排出ローラ、87…第3排出ローラ、88…フラッパ、101…CPU、102…ROM、103…RAM、104…NVRAM、105…ASIC、108…メインモータ、109…排出モータ、201…搬送経路
、201A…第1排出経路、201B…第2排出経路、B…カッター位置、SE3…排出
センサ、SE4、SE4a…シート検知センサ。

Claims (27)

  1.  シートの搬送経路を有する装置本体と、
     加熱回転体と、前記加熱回転体との間でニップを形成する加圧回転体と、を有し、前記シートに形成された画像を前記シートに定着させる定着器と、
     前記搬送経路に沿った前記シートの搬送方向において、前記定着器よりも下流側に位置し、前記シートを搬送する第1排出ローラと、
     前記第1排出ローラよりも前記搬送方向における下流側に位置し、前記第1排出ローラにより搬送された前記シートを前記装置本体の外部に排出する第2排出ローラと、
     前記搬送方向における前記第1排出ローラと前記第2排出ローラとの間の位置であるカッター位置に位置し、前記搬送方向と交差する切断方向に前記シートを切断可能なカッターと、
     前記搬送方向における前記第1排出ローラと前記第2排出ローラとの間の第1検出位置に前記シートが存在するか否かを検出する第1センサと、
    を備えることを特徴とする画像形成装置。
  2.  制御部、をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記第1センサの出力に基づいて、前記第1検出位置に前記シートの前端が到達してから前記シートの切断位置が前記カッター位置に到達するまで前記シートを搬送させるのに要する駆動量で前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラを駆動させた後、前記シートの搬送を停止させる搬送処理と、
      前記搬送処理の後、前記カッターを用いて前記シートを前記切断方向に切断する切断処理と、
     を実行する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  3.  前記制御部は、
      前記シートのシートサイズを含む印刷データを受け取り、受け取った前記印刷データに含まれる前記シートサイズに基づいて前記駆動量を取得する駆動量取得処理、を実行し、
      前記搬送処理では、前記駆動量取得処理により取得した前記駆動量で前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラを駆動させた後、前記シートの搬送を停止させる、ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
  4.  前記第1センサよりも前記搬送方向における上流側である第2検出位置に、前記シートが存在するか否かを検出する第2センサ、をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記第2センサの出力に基づいて、前記第2検出位置に前記シートの前端が到達してから前記シートの後端が到達したことを検知し、検知した前記シートの前記前端及び前記後端に基づいて、前記シートの前記搬送方向におけるシート長を取得するシート長取得処理と、
      前記シート長取得処理により取得した前記シート長に基づいて前記駆動量を取得する駆動量取得処理と、を実行し、
     前記搬送処理では、前記駆動量取得処理により取得した前記駆動量で前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラを駆動させた後、前記シートの搬送を停止させる、
    ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
  5.  前記制御部は、
      前記シート長取得処理では、前記第2センサの出力に基づいて、前記シートの前端を検知してから前記シートの後端を検知するまでの前記シートの搬送量に基づいて、前記シートの前記搬送方向におけるシート長を取得する、
    ことを特徴とする請求項4に記載の画像形成装置。
  6.  前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラを駆動させる排出モータ、をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記搬送処理中に、前記排出モータの駆動を開始させてから所定時間経過しても、前記第1センサが前記シートを検出しない場合、前記排出モータの駆動を停止させる、ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
  7.  前記加熱回転体及び前記加圧回転体のうちのいずれか一方を回転駆動させるメインモータ、をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記搬送処理中に、前記排出モータの駆動を開始させてから前記所定時間経過しても、前記第1センサが前記シートを検出しない場合、前記メインモータの駆動も停止させる、
    ことを特徴とする請求項6に記載の画像形成装置。
  8.  前記装置本体は、表示パネルをさらに有し、
     前記制御部は、
      前記搬送処理中に、前記排出モータの駆動を開始させてから前記所定時間経過しても、前記第1センサが前記シートを検出しない場合、前記表示パネルに、ジャムが発生したことを報知する報知画面を表示させる、
    ことを特徴とする請求項6又は7に記載の画像形成装置。
  9.  前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラを駆動させる排出モータ、をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記切断処理の後、前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラを駆動させて、切断後の前記シートを前記装置本体の外部に排出する排出処理、を実行し、
      前記排出処理中に、前記排出モータの駆動を開始させてから所定時間経過しても、前記第1センサが前記シートを検出している場合、前記排出モータの駆動を停止させる、ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
  10.  前記装置本体は、
      表示パネル、
     をさらに有し、
     前記制御部は、
      前記排出処理中に、前記排出モータの駆動を開始させてから前記所定時間経過しても、前記第1センサが前記シートを検出しない場合、前記表示パネルに、ジャムが発生したことを報知する報知画面を表示させる、
    ことを特徴とする請求項9に記載の画像形成装置。
  11.  前記カッターは、
      前記シートを切断するための刃と、前記刃を前記切断方向に移動させる切断モータと、
     を有し、
     前記制御部は、
      前記切断処理において、前記切断モータが駆動中、かつ前記排出モータが非駆動中であるときに、前記第1センサが前記シートを検出した状態から検出しない状態に変動した場合、前記切断モータの駆動を停止させる、
    ことを特徴とする請求項9又は10に記載の画像形成装置。
  12.  前記第1センサは、
      前記カッターと前記第2排出ローラとの間の検出位置に前記シートが存在するか否かを検出する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  13.  前記第1排出ローラと前記第2排出ローラとの間の前記搬送経路を開閉自在に覆うカバー、
    をさらに備え、
     前記第1センサは、
      前記カバーが開状態であるときと、前記カバーが閉状態であって、前記シートを検出しているときに第1信号を出力し、前記カバーが閉状態であって、前記シートを検出していないときに第2信号を出力し、
     前記制御部は、
      前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラにより前記シートを搬送していないときに、前記第1センサから前記第1信号が出力された場合、前記カバーが開状態であると判定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  14.  前記定着器と前記第1排出ローラとの間の前記搬送経路から分岐した排出経路に位置する第3排出ローラであって、前記定着器から前記第2排出ローラまでの前記搬送経路における長さよりも短い位置に位置し、前記シートを前記装置本体の外部に排出する第3排出ローラ、
    をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記シートを切断するか否かを示す切断有無情報を含む印刷データを受け取り、受け取った前記印刷データに含まれる前記切断有無情報が切断しないを示す場合、前記シートを前記第3排出ローラにより搬送させて、前記シートを切断せずに前記装置本体から外部に排出させる、
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  15.  前記シートを前記第1排出ローラへ向けて案内する第1位置と、前記シートを前記第3排出ローラへ向けて案内する第2位置と、に切替え可能なフラッパ、
    をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記切断有無情報が切断するを示す場合、前記シートの前端が前記定着器を抜けた後、前記フラッパに到達する前に、前記フラッパを前記第1位置に切替え、
      前記切断有無情報が切断しないを示す場合、前記シートの前端が前記定着器を抜けた後、前記フラッパに到達する前に、前記フラッパを前記第2位置に切替える、
    ことを特徴とする請求項14に記載の画像形成装置。
  16.  前記定着器から前記カッターまでの前記搬送経路における長さは、切断可能なシートの前記搬送方向におけるシート長の半分より長い、
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  17.  前記第1排出ローラを駆動する排出モータと、
     前記第1排出ローラと前記定着器との間に位置するローラと、
     前記ローラと前記定着器とを駆動するメインモータと、
    をさらに備え、
     前記ローラから前記カッターまでの前記搬送経路における長さは、切断可能なシートの前記搬送方向におけるシート長の半分より長く、
     前記制御部は、
      前記切断処理中に前記メインモータを駆動したままである、
    ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
  18.  前記定着器よりも前記搬送方向における上流側に位置し、前記シートに画像を形成する画像形成部であって、感光体ドラムと、前記感光体ドラムにトナーを供給する現像ローラと、前記感光体ドラムに形成されたトナー像を前記シートに転写する転写ローラと、を有する画像形成部、
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  19.  前記第1排出ローラと前記第2排出ローラとを有する複数の搬送ローラと、
     前記搬送方向における前記第1排出ローラと前記定着器との間の第2検出位置に前記シートが存在するか否かを検出する第2センサと、
     制御部と、
    をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記複数の搬送ローラを用いて前記シートを前記搬送経路に沿って搬送する搬送処理において、前記搬送経路の一部を通過する理想的なシートの切断位置が前記カッター位置に到達するための前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラの回転量を、前記第1センサ及び前記第2センサの各検出結果に基づいて補正し、補正した回転量分、前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラを回転させた後、前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラを停止させる搬送処理と、
      前記搬送処理の後、前記カッターを用いて前記シートを前記切断方向に切断する切断処理と、
     を実行する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
  20.  前記制御部は、
      前記搬送処理において、前記第1センサによる検出結果に基づいて、前記第1検出位置に前記シートの前端が到達した第1タイミングを取得するとともに、前記第2センサの検出結果に基づいて、前記第2検出位置に前記シートの後端が到達した第2タイミングを取得し、取得した前記第1タイミング及び前記第2タイミングに基づいて、前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラの前記回転量を補正する、
    ことを特徴とする請求項19に記載の画像形成装置。
  21.  前記定着器に含まれる前記加熱回転体及び加圧回転体のうちのいずれか一方を回転駆動するメインモータと、
     前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラを回転駆動する排出モータと、
    をさらに備え、
     前記制御部は、
      前記排出モータの回転速度を前記メインモータの回転速度より速くなるように前記メインモータ及び前記排出モータを制御する、
    ことを特徴とする請求項20に記載の画像形成装置。
  22.  メモリ、
    をさらに備え、
     前記メモリには、前記第2センサの前記第2検出位置から前記第1センサの前記第1検出位置まで前記シートを搬送するために必要な前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラの回転量が第1回転量として予め記憶され、
     前記制御部は、
      前記搬送処理において、
      前記第1タイミングから前記第2タイミングまでに要した前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラの回転量を第2回転量として取得し、
      前記第1回転量と前記第2回転量とに基づいて、前記定着器を通過後の前記シートの前記搬送方向におけるシート長を取得し、
      取得した前記シート長から前記シート上の切断位置を決定し、前記排出モータの回転駆動を停止させる、
    ことを特徴とする請求項21に記載の画像形成装置。
  23.  前記制御部は、
      前記第2タイミングの取得後、前記決定された前記シート上の切断位置が前記カッター位置に到達するまで前記排出モータを回転駆動させるように制御する、
    ことを特徴とする請求項22に記載の画像形成装置。
  24.  前記排出モータは、ステッピングモータであり、
     前記制御部は、
      前記ステッピングモータのステップ数で、前記排出モータの停止タイミングを制御する、
    ことを特徴とする請求項22に記載の画像形成装置。
  25.  前記第1センサは、前記カッター位置よりも前記搬送方向における上流側に位置し、
     前記第1回転量は、前記ステッピングモータのステップ数で示され、
     前記メモリには、前記第1センサの前記第1検出位置から前記カッター位置まで前記シートを搬送するために必要な前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラの回転量であって、前記ステッピングモータのステップ数で示された回転量が、第3回転量として予め記憶され、
     前記制御部は、
      前記搬送処理において、
      前記第2回転量を前記ステッピングモータのステップ数で取得し、
      前記第2タイミングの取得後、
      { 第1回転量 -(第1回転量+第2回転量)/2 + 第3回転量 }分、前記排出モータを回転駆動させるように制御する、
    ことを特徴とする請求項24に記載の画像形成装置。
  26.  前記第1センサは、前記カッター位置よりも前記搬送方向における下流側に位置し、
     前記第1回転量は、前記ステッピングモータのステップ数で示され、
     前記メモリには、前記カッター位置から前記第1センサの前記第1検出位置まで前記シートを搬送するために必要な前記第1排出ローラ及び前記第2排出ローラの回転量であって、前記ステッピングモータのステップ数で示された回転量が、第3回転量として予め記憶され、
     前記制御部は、
      前記搬送処理において、
      前記第2回転量を前記ステッピングモータのステップ数で取得し、
      前記第2タイミングの取得後、
      { 第1回転量 -(第1回転量+第2回転量)/2 - 第3回転量 }分、前記排出モータを回転駆動させるように制御する、
    ことを特徴とする請求項24に記載の画像形成装置。
  27.  前記装置本体は、
      前記搬送経路の一部であって、前記カッター位置を経由して前記装置本体の外部に前記シートを排出するための第1排出経路と、
      前記搬送経路の一部であって、前記第1排出経路とは異なる経路であり、前記装置本体の外部に前記シートを排出するための第2排出経路と、
     前記第1排出経路及び前記第2排出経路のうちのいずれか一方に前記シートを案内するフラッパと、
     を有し、
     前記制御部は、
      前記カッターによるシートの切断が必要か否かに関する情報を含む印刷ジョブを受け付け、
      前記印刷ジョブに基づいてシートの切断が必要と判断した場合は、前記シートを前記第1排出経路へ案内するように前記フラッパの位置を移動させ、
      前記印刷ジョブに基づいてシートの切断が不要と判断した場合は、前記シートを前記第2排出経路へ案内するように前記フラッパの位置を移動させる、
    ことを特徴とする請求項19に記載の画像形成装置。
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