DE3051229C2 - Photocopier with image store - Google Patents

Photocopier with image store

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DE3051229C2
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Katsuyoshi Maeshima
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/387Composing, repositioning or otherwise geometrically modifying originals
    • H04N1/3872Repositioning or masking
    • H04N1/3873Repositioning or masking defined only by a limited number of coordinate points or parameters, e.g. corners, centre; for trimming

Abstract

The photocopier with an electronic image store has a scanner to read the document and store the image in the store. A selective processor provides an adjustment with which the operator can re-align the image w.r.t. position, size and orientation before projecting onto the copy.The system enables special effects to be obtained from any document.It allows the document to be scanned in any orientation and without special alignment on the scan table. Selected parts of the document can be copied and several documents assembled into a composite image

Description

Die Erfindung betrifft ein Kopiergerät gemäß dem Ober­ begriff des Patentanspruchs 1.The invention relates to a copier according to the Ober Concept of claim 1.

Um ein Vorlagenbild in einer vorgegebenen Lage auf ei­ nem Kopierblatt abzubilden, muß die Vorlage im allge­ meinen in einer bestimmten Lage auf einem Schlitten oder Träger angeordnet werden. Da die Vorlage und das Kopierblatt im allgemeinen langgestreckte rechteckige Form haben und das Bild in Längs- oder Querrichtung auf der Vorlage ausgebildet ist, werden die Kopierbilder längs oder quer auf dem rechteckigen Kopierblatt wie­ dergegeben, wenn die Vorlagen beim Kopieren immer in einer vorgegebenen Richtung angeordnet werden. Daher können die Bilder auf den Kopien in verschiedenen Richtungen orientiert sein, wenn die Kopierblätter immer in derselben Richtung sortiert werden. Dieser Nachteil könnte dadurch vermieden werden, daß bei der Ausbildung eines Bilds die Richtung und/oder die Lage des zu kopierenden Bilds bezüglich des Kopierblatts durch optische Mittel geändert wurde. Jedoch erfordert eine Drehung, Umkehrung oder Verschiebung des Bilds durch ein optisches Abbildungsverfahren eine komplizierte Verknüpfung der Verschiebungsbewegungen von Spiegeln und Linsen, die beim Vorlagenabtasten eingesetzt werden, was unvermeidlich zu einer sperrigen, komplizierten Einrichtung mit geringer Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit führt. Auch bei der Bildumwandlung durch theoretisch mögliches Ändern der Richtung oder Lage des Kopierblatts ergeben sich ähnliche Schwierigkeiten. Ferner sind, wenn das Vor­ lagenbild teilweise abgedeckt oder gelöscht werden soll, umständliche Arbeitsvorgänge erforderlich, um den zu entfernenden Vorlagenteil beim Kopieren mit einem lichtundurchlässigen Teil abzudecken.To a template image in a predetermined position on egg To reproduce a copy sheet, the template must generally mean in a certain position on a sled or carrier can be arranged. Because the template and that Copy sheet generally elongated rectangular Have shape and the image in the longitudinal or transverse direction the original is formed, the copy images lengthways or crossways on the rectangular copy sheet like if the originals are always in  be arranged in a predetermined direction. Therefore can print the images on the copies in different Directions to be oriented when the copy sheets always sorted in the same direction. This Disadvantage could be avoided in that Forming an image of the direction and / or location of the image to be copied with respect to the copy sheet was changed by optical means. However requires a rotation, reversal or shift of the image through an optical imaging process complicated linking of the displacement movements of mirrors and lenses when scanning the original be used, which is inevitable to a bulky, complicated facility with less Operational safety and reliability leads. Also at the image conversion by theoretically possible change the direction or position of the copy sheet results similar difficulties. Furthermore, if the before layered picture partially covered or deleted is supposed to be cumbersome operations to get the template part to be removed when copying with a cover the opaque part.

Aus der DE 28 10 435 A1 ist ein dem Oberbegriff des Pa­ tentanspruchs 1 entsprechendes Kopiergerät bekannt, bei dem die durch einen die Vorlage abtastenden Lesekopf gewonnenen Bilddaten zwischengespeichert werden. Die gespeicherten Bilddaten können im weiteren Verlauf zur Erstellung einer Reproduktion herangezogen werden, wo­ bei benutzerseitige Eingriffe möglich sind. Allerdings können auch bei dem bekannten Gerät in manchen Fällen Probleme nicht ausgeschlossen werden, wenn z. B. das Ko­ pierpapier nicht in der mit der Vorlagenorientierung übereinstimmenden Richtung zugeführt wird. Hierbei re­ sultiert regelmäßig ein Datenverlust, da nur ein Teil der Informationen auf dem Kopierpapier aufgezeichnet wird. DE 28 10 435 A1 describes the preamble of Pa Tent claims 1 corresponding copier known which by a reading head scanning the template obtained image data are temporarily stored. The saved image data can be used in the further process Creation of a reproduction can be used where interventions by the user are possible. Indeed can also in the known device in some cases Problems cannot be excluded if e.g. B. the knockout not in the same orientation as the original matching direction is supplied. Here right data loss regularly results because only a part of the information recorded on the copy paper becomes.  

In der DE 27 25 395 A1 ist eine Einrichtung zur Echtzeittransformation einer matrixförmigen Bitkonfigura­ tion beschrieben, bei der die Bilddaten in mehreren Speichern zwischengespeichert werden. Durch Veränderung der Einschreib- und Ausleserichtung läßt sich eine Bilddrehung erreichen. Hierbei ist allerdings höherer hardwaremäßiger Aufwand erforderlich.DE 27 25 395 A1 describes a device for real-time transformation a matrix-shaped bit configuration tion described in which the image data in several Save cached. By change the writing and reading direction can be one Reach image rotation. However, this is higher hardware effort required.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein gattungs­ gemäßes Kopiergerät zu schaffen, das die Möglichkeit einer Mehrzahl von Bildumsetzungsbetriebsarten bei verhältnismäßig einfach steuerbarem Aufbau umfaßt.The invention has for its object a genus to create appropriate copier that the possibility of a A plurality of image conversion modes are relatively simple controllable construction includes.

Diese Aufgabe wird mit den im Patentanspruch 1 genann­ ten Merkmalen gelöst.This task is called with in claim 1 characteristics solved.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.Advantageous embodiments of the invention are in the Subclaims specified.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausführungs­ beispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen: The invention is based on execution examples with reference to the drawings described. Show it:  

Fig. 1-1 eine Schnittansicht eines Kopiergeräts, bei wel­ chem die Erfindung anwendbar ist; Fig. 1-1 is a sectional view of a copying machine to which the invention is applicable;

Fig. 1-2 eine Draufsicht auf die Steuereinheit des in Fig. 1-1 dargestellten Kopierers; Fig. 1-2 is a plan view of the control unit of the copier shown in Fig. 1-1;

Fig. 1-3 eine teilweise perspektivische Ansicht des in Fig. 1-1 dargestellten Kopierers; Fig. 1-3 is a partial perspective view of the copier shown in Fig. 1-1;

Fig. 1-4 eine schematische perspektivische Ansicht des in Fig. 1-1 dargestellten Kopierers; Fig. 1-4 is a schematic perspective view of the copier shown in Fig. 1-1;

Fig. 2 ein Blockschaltbild zur Bildumwandlung für den in Fig. 1-1 dargestellten Kopierer; Fig. 2 is a block diagram for image conversion for the copier shown in Fig. 1-1;

Fig. 3-1A,B, 3-2,7 und 8 Schaltbilder verschiedener in Fig. 2 dargestellter Einheiten;FIGS . 3-1A, B, 3-2, 7 and 8 circuit diagrams of different units shown in FIG. 2;

Fig. 4 und 5 erläuternde Ansichten verschiedener Bildum­ wandlungen; Fig. 4 and 5 explanatory views of various image transformations;

Fig. 6 eine Abbildung des in Fig. 2 dargestellten Spei­ chers; Fig. 6 is an illustration of the memory shown in Fig. 2;

Fig. 9A-D, 12 erläuternde Ansichten von weiteren Bildum­ wandlungen; und FIG. 9A-D conversions, 12 are explanatory views of further Bildum; and

Fig. 10 und 11 Schaltungen für die in Fig. 9 dargestellten Bildumwandlungen. Fig. 10 and 11, circuits for the image transformations shown in Fig. 9.

In Fig. 1-1 ist eine schematische Schnittansicht eines Ko­ pierers gemäß der Erfindung dargestellt, dessen Steuerpult und dessen Leseteil in einer Draufsicht in Fig. 1-2 be­ ziehungsweise in einer perspektivischen Ansicht in Fig. 1-3 dargestellt sind.In Fig. 1-1 is a schematic sectional view of a Ko pierers according to the invention, the control panel and the reading part are shown in a plan view in Fig. 1-2 or be shown in a perspective view in Fig. 1-3.

Hierbei sind in Fig. 1-1 dargestellt: ein Wagen 1 zum Auf­ nehmen einer Vorlage, eine Vorlagenbeleuchtungslampe 2, die zusammen mit Spiegeln 3 und 4 in der Pfeilrichtung 101 zum Schlitzbelichten der Vorlage verschiebbar ist; ein Linsen­ system 5 zum Scharfeinstellen des von der Vorlage reflek­ tierten Bildes auf einem Bildsensor 6, der aus einer la­ dungsgekoppelten Einrichtung gebildet ist; eine Steuer­ einheit 7 zum Verarbeiten der Bildsignale des Sensors 6; eine Laserstrahlquelle 8, die mit einem Antrieb 23 verbun­ den ist; ein Polygonalspiegel 9 zum Ablenken des Licht­ strahls der Laserstrahlquelle; eine f-θ-Linse 10 für eine Randkorrektur bei dem abgelenkten Strahl; eine photoempfind­ liche Trommel 11; ein Koronalader 12 zum positiven Laden der Trommeloberfläche; ein Koronalader 13 zum Entfernen von Ladung auf der Trommeloberfläche entsprechend dem Bild­ muster; eine Lampe 14, um eine veränderliche negative La­ dung zu beseitigen, wenn die Trommeloberfläche nicht bild­ mäßig belichtet ist; eine Entwicklungsstation 15 zum Ent­ wickeln des elektrostatischen, latenten Bildes; eine Lampe 16 für eine gleichförmige Belichtung zum Ausbilden des elektrostatischen, latenten Bildes; ein Koronalader (17) zum Übertragen des entwickelten Bildes auf ein von einer Kassette 18 zugeführtes Kopierblatt; eine Rolle 19 zum Fixieren des übertragenen Bildes; eine Ablage 20, auf wel­ cher die Kopien nach dem Bildfixieren aufgenommen werden; eine Reinigungsschneide 21 zum Reinigen der Trommelober­ fläche nach der Bildübertragung; eine erste Zentraleinheit bzw. ein erster Prozessor (CPU) 22 zum Steuern der Bildlese­ einheit und des Antriebs 23; und eine zweite Zentraleinheit oder ein zweiter Prozessor 24 zum Steuern der dem Kopiervor­ gang zugeordneten Einrichtungen, wie beispielsweise eines Trommelmotors, der Ladeeinrichtungen, Lampen usw.Here are shown in Fig. 1-1: a carriage 1 to take on a template, a document lighting lamp 2 , which is slidable together with mirrors 3 and 4 in the arrow direction 101 for slit exposure of the template; a lens system 5 for focusing the image reflected from the original on an image sensor 6 , which is formed of a charge-coupled device; a control unit 7 for processing the image signals of the sensor 6 ; a laser beam source 8 which is connected to a drive 23 ; a polygonal mirror 9 for deflecting the light beam from the laser beam source; an f-θ lens 10 for edge correction in the deflected beam; a photosensitive drum 11 ; a corona charger 12 for positively charging the drum surface; a corona charger 13 for removing charge on the drum surface according to the image pattern; a lamp 14 for eliminating a variable negative charge when the drum surface is not image-wise exposed; a development station 15 for developing the electrostatic latent image; a uniform exposure lamp 16 for forming the electrostatic latent image; a corona charger ( 17 ) for transferring the developed image to a copy sheet fed from a cassette 18 ; a roller 19 for fixing the transferred image; a tray 20 on which the copies are taken after image fixing; a cleaning blade 21 for cleaning the drum surface after the image transfer; a first central processing unit or a first processor (CPU) 22 for controlling the image reading unit and the drive 23 ; and a second central processing unit or processor 24 for controlling the devices associated with the copying process, such as a drum motor, the charging devices, lamps, etc.

In Fig. 1-2 sind dargestellt, eine Starttaste 60; Tasten 62 zum Voreinstellen der Anzahl der von einer Vorlage her­ zustellenden Kopien; ein Schieber 63 zum Steuern des Bild­ schwärzungsgrads auf der Kopie; eine Speichertaste 64 zum Speichern des Vorlagenbildes in dem Bildspeicher; eine Monitortaste 65 zum Bildauslesen aus dem Speicher; Wähl­ tasten 61a bis 61h zum Voreinstellen der Lage, Richtung, Umkehr usw. des Kopiebildes bei den Betriebsarten A bis H, die später noch beschrieben werden, wobei jeder der Tasten eine Lampe zugeordnet ist, die bei einer Tastenbetätigung aufleuchtet; eine Löschtaste 66 zum Löschen der mittels der Tasten 61 gewählten Betriebsart; und eine Freigabetaste 67, durch welcher die Betriebswahl mittels der Wähltasten 61 freigegeben wird.In FIG. 1-2 are shown, a start button 60; Keys 62 for presetting the number of copies to be made from an original; a slider 63 for controlling the image density on the copy; a memory key 64 for storing the original image in the image memory; a monitor key 65 for reading out images from the memory; Select buttons 61 a to 61 h for presetting the position, direction, reversal etc. of the copy image in the operating modes A to H, which will be described later, each of the buttons being assigned a lamp which lights up when a button is pressed; a clear key 66 for clearing the mode selected by the keys 61 ; and a release button 67 , by means of which the operation selection is released by means of the selection buttons 61 .

In Fig. 1-3 sind selbstabtastende Bildsensoren dargestellt, die in der Schlitzrichtung angeordnet und aus bekannten ladungsgekoppelten Einrichtungen gebildet sind, die in Reihen angeordnet sind, um das Auflösungsvermögen beim Lesen einer Vorlage zu verbessern. Wenn eine handelsübliche la­ dungsgekoppelte Einrichtung (CCD) von 2 Kilobits be­ züglich des Auflösungsvermögens beim Lesen der Vorlage mit einer der Größe DIN A 3 entsprechenden Breite nicht aus­ reicht, können zwei seriell angeordnete ladungsgekoppelte Einrichtungen verwendet werden, um dadurch das doppelte Auflösungsvermögen von 4 Kilobits zu erhalten. Ferner sind vorgesehen Pufferspeicher 37-1 bis 37-4 zum vorübergehen­ den Speichern der Bildsignale von den ladungsgekoppelten Einrichtungen, Schaltelemente 39-1 bis 39-2 zum Auswählen der Speicher 37-1 bis 37-4, und ein Halbleiter-Random- Speicher (RAM) bzw. ein Direktzugriffspeicher 36 zum Spei­ chern der Bilddaten. Die erste Steuereinheit 22 ist zum Steuern der Adressenabtastung des Bildspeichers 36 vorge­ sehen, wie später noch ausgeführt wird, und ist mit einer Zentraleinheit (CPU) bzw. einem Prozessor zum Steuern der Lese/Schreibsteuerung des Bildspeichers 36 vorgesehen.In Fig. 1-3 self-scanning image sensors are shown, which are arranged in the slot direction and formed from known charge coupled devices that are arranged in rows, in order to improve the resolving power when reading a template. If a commercially available charge-coupled device (CCD) of 2 kilobits is insufficient with regard to the resolving power when reading the original with a width corresponding to DIN A3, two serially arranged charge-coupled devices can be used, in order to thereby double the resolving power of 4 kilobits to obtain. Furthermore, buffer memories 37-1 to 37-4 are provided for temporarily storing the image signals from the charge-coupled devices, switching elements 39-1 to 39-2 for selecting the memories 37-1 to 37-4 , and a semiconductor random memory ( RAM) or a direct access memory 36 for storing the image data. The first control unit 22 is provided for controlling the address scanning of the image memory 36 , as will be explained later, and is provided with a central processing unit (CPU) or a processor for controlling the read / write control of the image memory 36 .

Nunmehr wird die Arbeitsweise des Kopierers beschrieben. Die Trommel 11, die eine dreilagige, photoempfindliche Ober­ fläche aufweist und bei welcher eine CdS-photoleitfähige Schicht verwendet ist, ist drehbar gehaltert und wird ent­ sprechend einem durch Betätigen der Kopiertaste 60 einge­ gebenen Kopierbefehl in Pfeilrichtung gedreht. Die auf der Wagen-Glasplatte 1 angeordnete Vorlage wird bei Betätigen der Speichertaste 64 durch die Lampe 2 beleuchtet, mit welcher der erste Abtastspiegel 3 starr verbunden ist; das von der Vorlage reflektierte Licht wird mittels der beiden Abtastspiegel 3 und 4 abgetastet. Die Spiegel werden zum Abtasten der Vorlage in einem Geschwindigkeitsverhältnis von 1 : 1/2 verschoben, wodurch eine konstante Länge des Strahlengangs vor der Linse 5 erhalten wird. Das reflek­ tierte Lichtbild wird dann durch die Linse 5 scharf auf dem Photosensorteil des Bildsensors 6 (Strahlengang 102) scharf eingestellt, wird für jede Schlitzzeile durch die selbstabtastende Wirkung der ladungsgekoppelten Einrichtung (CCD) in elektrische Signale umgewandelt und in vier Puf­ ferspeichern 37-1 bis 37-4 gespeichert. Von den Puffer­ speichern werden die Daten einer Schlitzzeile seriell dem Bildspeicher 36 zugeführt und von dessen Anfangsadresse an gespeichert.The operation of the copier will now be described. The drum 11 , which has a three-layer, photosensitive surface and in which a CdS photoconductive layer is used, is rotatably supported and is rotated accordingly a copy command entered by pressing the copy key 60 in the direction of the arrow. The template arranged on the carriage glass plate 1 is illuminated when the memory key 64 is actuated by the lamp 2 , to which the first scanning mirror 3 is rigidly connected; the light reflected from the original is scanned by means of the two scanning mirrors 3 and 4 . To scan the original, the mirrors are shifted at a speed ratio of 1: 1/2, whereby a constant length of the beam path in front of the lens 5 is obtained. The reflected light image is then focused by the lens 5 on the photosensor part of the image sensor 6 (beam path 102 ), is converted for each slot line by the self-scanning effect of the charge-coupled device (CCD) into electrical signals and stored in four buffers 37-1 saved to 37-4 . From the buffer store, the data of a slot line are serially fed to the image memory 36 and stored from the start address thereof.

Die vorstehend beschriebene Funktion ist dadurch erreicht, daß die Bilddaten von den ladungsgekoppelten Einrichtungen (CCD) 14-1 und 14-2 in dem durch die Schaltelemente 39- 1 und 39-2 ausgewählten Pufferspeicher 37-1 und 37-3 gespei­ chert sind. Anschließend werden die Schaltelemente umge­ schaltet, wodurch die Pufferspeicher 37-2 und 37-4 gewählt werden, in welchen die Daten gespeichert werden. Gleich­ zeitig geben die Pufferspeicher 37-1, 37-3 seriell in die­ ser Reihenfolge die in ihnen bereits gespeicherten Daten ab. Dann werden die Schaltelemente wieder umgeschaltet, um Daten in den Pufferspeichern 37-1, 37-3 zu speichern, und die Speicher 37-2, 37-4 geben in dieser Reihenfolge die in dem Speicher 36 gespeicherten Daten ab.The above-described function is achieved in that the image data from the charge-coupled devices (CCD) 14-1 and 14-2 are stored in the buffer memory 37-1 and 37-3 selected by the switching elements 39-1 and 39-2 . Then the switching elements are switched, whereby the buffer memories 37-2 and 37-4 are selected, in which the data are stored. At the same time, the buffer memories 37-1 , 37-3 emit the data already stored in them serially in this order. Then the switching elements are switched again to store data in the buffer memories 37-1 , 37-3 , and the memories 37-2 , 37-4 output the data stored in the memory 36 in this order.

Wie in Fig. 6 dargestellt, ist der Speicher 36 in Bereiche unterteilt, die den Bildelementen entsprechen, und speichert die seriellen Daten von den Pufferspeichern, die der Adres­ senabtastung der gesamten Flächen entsprechen, in der Rei­ henfolge von links nach rechts in der obersten Zeile, dann von links nach rechts in der nächsten Zeile usw. Ein Ab­ tasten der Pufferspeicher 37-1, 37-3 und 37-2, 37-4 ent­ spricht den Daten der vorerwähnten einen Schlitzzeile, wel­ che in einer Zeile des Randomspeichers 36 gespeichert sind.As shown in Fig. 6, the memory 36 is divided into areas corresponding to the picture elements, and stores the serial data from the buffer memories corresponding to the address scanning of the entire areas in the order from left to right on the top line , then from left to right in the next line, etc. A key from the buffer memories 37-1 , 37-3 and 37-2 , 37-4 corresponds to the data of the aforementioned one slot line, which is stored in one line of the random memory 36 are.

Die in dem Bildspeicher 36 gespeicherten Daten werden seriell entsprechend der Betätigung der Monitortaste 65 oder der Kopiertaste 60 über eine Datensammelleitung DB durch das Adressieren und das Adressenabtasten über der ganzen Fläche über eine Adressensammelleitung AB abgegeben. Die auf diese Weise abgegebenen Daten werden dann einer bekannten Katho­ denstrahlröhre 40 (Fig. 1-4) zugeführt, um das Abtasten und die Helligkeitsmodulationen zu steuern, wodurch dann ein Bild dargestellt wird, das gleich dem Bild der auf dem Wagen angeordneten Vorlage oder gleich dem in dem Speicher 36 gespeicherten Bild ist. Die Kathodenstrahlröhre kann die Daten aller Bildelemente darstellen, die in dem Speicher 36 der Fig. 6 gespeichert sind, und ist daher mit einem quadratischen Bildschirm versehen.The data stored in the image memory 36 are output serially in accordance with the operation of the monitor key 65 or the copy key 60 via a data bus DB by addressing and address scanning over the entire area via an address bus AB. The data thus provided are then fed to a known cathode ray tube 40 ( Figs. 1-4) to control scanning and brightness modulation, thereby displaying an image that is the same as or the same as the image of the original placed on the carriage the image stored in the memory 36 . The CRT can represent the data of all the pixels stored in the memory 36 of Figure 6 and is therefore provided with a square screen.

Die über die Adressensammelleitung AB zugeführten Signale werden Umwandlungen unterzogen, wie in Fig. 4 und 5 darge­ stellt ist, indem beispielsweise die Daten aus dem Speicher 36 in derselben Reihenfolge gelesen werden, wie sie ge­ speichert sind, um ein der Vorlage gleiches Bild wiederzu­ geben,wobei die Daten in der umgekehrten Reihenfolge gele­ sen werden, um ein um 180° gedrehtes Bild wiederzugeben. Derartige Umwandlungssteuerungen und die Auswahl der Um­ wandlungsarten werden durch die mittels der Betriebsart­ tasten 61 der Steuereinheit 102 von Hand eingegebenen Be­ fehle oder durch interne Befehle 61′ des Prozessors (CPU) erreicht.The signals supplied via the address bus AB are subjected to conversions, as shown in FIGS . 4 and 5, for example, by reading the data from the memory 36 in the same order as they are stored to reproduce an image identical to the original , the data being read in reverse order to display a 180 ° rotated image. Such conversion controls and the selection of the conversion types are achieved by means of the operating mode keys 61 of the control unit 102, which are entered manually or by internal commands 61 'of the processor (CPU).

Die Kathodenstrahlröhre 40 ist vorgesehen, um eine der­ artige manuelle Auswahlsteuerung zu erleichtern, und es wird ein Bild dargestellt, welches das gleiche wie das der auf dem Wagen angeordneten Vorlage ist, um dadurch die Aus­ wahl der Betriebsarttasten 61 zu ermöglichen, oder es wird, wie in Fig. 4 und 5 wiedergegeben, ein umgekehrtes Bild dargestellt, um dadurch eine Korrektur der gewählten Be­ triebsart zu ermöglichen. Mit den Betriebsarttasten 61 kann auch eine Voreinstellung der Einrichtung und eine Betriebs­ verriegelung vorgenommen werden, um dann den Kopierbetrieb mit dem auf diese Weise ausgewählten umgekehrten Bild durch­ zuführen.The cathode ray tube 40 is provided to facilitate such manual selection control, and an image is shown which is the same as that of the original placed on the carriage, to thereby enable the selection of the mode keys 61 , or as shown in Figs. 4 and 5, shown an inverted image, thereby allowing a correction of the selected operating mode Be. With the mode buttons 61 , a preset of the device and an operation lock can be made to then perform the copying operation with the reverse image selected in this way.

In Fig. 4 und 5 zeigt die Lage 201 ein Bild an, das auf der Kathodenstrahlröhre ohne eine Umwandlung bezüglich der Lage oder Richtung und ohne irgendeine Umkehr dargestellt worden ist, wobei die Flächen a und b dem Vorlagenbild bzw. dem freien Bereich des Speichers entsprechen, der nicht die Vorlagendaten enthält. Nach dem Voreinstellen der Umwand­ lung und nach Betätigen der Kopiertaste 60 werden die Bilddaten aus dem Speicher 36 über das Schaltelement 105 und Pufferspeicher 38-1, 38-2 (Fig. 2) an den Laserantrieb 23 abgegeben. Zuerst werden die Bilddaten mittels des Schaltelements 105 in dem Puffer 38-1 und dann in dem Puf­ fer 38-2 gespeichert, und gleichzeitig wird durch die in dem Speicher 18-1 gespeicherten Daten der Laser 8 ausge­ löst und der Laserstrahl abgelenkt und moduliert.Correspond to FIGS. 4 and 5, the location 201 in an image that has been displayed on the cathode ray tube without conversion as to the location or direction and without any reversal, wherein the surfaces a and b of the original image or the free area of the memory that does not contain the template data. After presetting the conversion and after pressing the copy key 60 , the image data from the memory 36 via the switching element 105 and buffer memory 38-1 , 38-2 ( Fig. 2) are delivered to the laser drive 23 . First, the image data is stored by the switching element 105 in the buffer 38-1 and then in the buffer 38-2 , and at the same time the laser 8 is triggered by the data stored in the memory 18-1 and the laser beam is deflected and modulated.

Der Laserstrahl wird durch konstantes Drehen des Polygon­ spiegels 9 horizontal abgelenkt und führt über die f-θ-Linse 10 eine horizontale Abtastung auf der photoempfind­ lichen Oberfläche der Trommel 11 durch, während die Trommel durch ihre konstante Drehung eine Abtastung in vertikaler Richtung ausführt. Die horizontalen und vertikalen Abtast­ bewegungen werden mit solchen Geschwindigkeiten ausgeführt, daß das elektrostatische, latente Bild auf der Trommel die gleiche Abmessung hat, wie das Vorlagenbild.The laser beam is deflected horizontally by constant rotation of the polygon mirror 9 and performs a horizontal scan on the photosensitive surface of the drum 11 via the f-θ lens 10 , while the drum performs a scan in the vertical direction by its constant rotation. The horizontal and vertical scanning movements are carried out at such speeds that the electrostatic latent image on the drum has the same dimensions as the original image.

Gleichzeitig mit der Laserstrahl-Bestrahlung der Trommel wird mittels des Lasers 13 eine Wechselstrom- oder Gleich­ strom-Ladungsbeseitigung mit einer Polarität, beispiels­ weise negativ, durchgeführt, die der der Primärladung ent­ gegengesetzt ist, und anschließend wird die ganze Ober­ fläche gleichförmig mit der Lampe 16 belichtet, um ein elektrostatisches, latentes Bild mit einem höheren Kon­ trast auf der Oberfläche 11 auszubilden. Das latente Bild auf der Trommel 11 wird dann in der Entwicklungsstation 15 als Tonerbild sichtbar gemacht. Ein Kopierblatt wird dann von der Kassette 18 mittels der Zuführrolle 25 in das Kopiergerät befördert und durch die Ausrichtrolle 26 zu einem solchen Zeitpunkt in die Bildübertragungsstellung ge­ bracht, daß die Vorderkante des Blattes mit der Vorderkante des latenten Bildes übereinstimmt. Nachdem das Tonerbild mittels des Transferladers von der Trommel an das Kopier­ blatt übertragen ist, wird das Bild auf dem Blatt fixiert wodurch dann eine fertige Kopie geschaffen ist, welche die Daten aller Bildelemente enthält, welche die in dem Bild­ speicher 36 gespeicherte Vorlage betreffen. Wenn mittels der Tasten 62 eingegeben worden ist, mehrere Kopien herzu­ stellen, werden die aus dem Speicher 36 gelesenen Daten nach der Durchführung der Strahlabtastung für eine Kopie wieder aufgenommen und werden so oft, wie gefordert, in Verbindung mit den entsprechenden Strahlabtastungen wiederholt, um in der vorbeschriebenen Weise wiederholt die latenten Bilder herzustellen, und dementsprechend werden nacheinander meh­ rere Kopierblätter zugeführt, um dadurch die geforderte Anzahl Kopien zu erhalten.Simultaneously with the laser beam irradiation of the drum, an alternating current or direct current charge elimination with a polarity, for example negative, is carried out by means of the laser 13 , which is opposite to that of the primary charge, and then the entire upper surface becomes uniform with the lamp 16 exposed to form an electrostatic latent image with a higher contrast on the surface 11 . The latent image on the drum 11 is then visualized in the development station 15 as a toner image. A copy sheet is then fed from the cassette 18 into the copier by the feed roller 25 and is brought into the image transfer position by the registration roller 26 at such a time that the leading edge of the sheet coincides with the leading edge of the latent image. After the toner image is transferred from the drum to the copy sheet by means of the transfer loader, the image is fixed on the sheet, which then creates a finished copy which contains the data of all picture elements which relate to the template stored in the image memory 36 . If multiple copies have been entered using keys 62 , the data read from memory 36 will be resumed for one copy after performing the beam scan and repeated as often as required in conjunction with the corresponding beam scans to get into repeating the latent images in the manner described above, and accordingly, a plurality of copy sheets are fed one by one to thereby obtain the required number of copies.

Die Kassette 18 enthält einen Stapel Kopierblätter, die in einer Richtung angeordnet ist, welche so festgelegt ist, daß das entwickelte Bild auf eine vorbestimmte Stelle des Blattes übertragen wird, wenn die Vorlagen in der vorgege­ benen Lage auf dem Schlitten angeordnet wird und ohne eine Bildumwandlung kopiert wird. Anders ausgedrückt, die Blätter sind so angeordnet, um den Bereich a auf der Kathodenstrahl­ röhre zu kopieren, der in der Lage 201 in Fig. 4 darge­ stellt ist. Auf diese Weise kann mit einer hohen Kopierfol­ ge mit einem einfachen Betriebsablauf kopiert werden.The cassette 18 contains a stack of copy sheets arranged in a direction which is set so that the developed image is transferred to a predetermined position of the sheet when the original is placed on the carriage in the predetermined position and without image conversion is copied. In other words, the sheets are arranged to copy the area a on the cathode ray tube, which is in position 201 in FIG. 4 Darge. In this way, it can be copied with a high copy sequence with a simple operation.

Wenn dagegen das wiedergegebene Bild, das mittels der Tasten 61 ausgewählt ist, sich in einer solchen Lage befindet, wie bei 204 oder 207 dargestellt ist, dann kann sich der Fall ergeben, daß das wiedergegebene Bild nur teilweise auf das Kopierblatt übertragen ist. Gemäß der Erfindung können jedoch die aus dem Speicher 36 gelesenen Daten so gesteuert werden, daß sogar in einem solchen Fall ein Bild in der richtigen Lage auf dem Kopierblatt wiedergegeben werden kann.On the other hand, if the reproduced image selected by the keys 61 is in such a position as shown at 204 or 207 , the result may be that the reproduced image is only partially transferred to the copy sheet. According to the invention, however, the data read from the memory 36 can be controlled so that even in such a case an image in the correct position can be reproduced on the copy sheet.

Im folgenden wird im einzelnen die Steuerung einer Bild­ umwandlung und die Wahl der Umwandlungsart beschrieben. Fig. 2 ist die Bildumwandlungs-Steuerschaltung in Form eines Blockschaltbilds, in welchem dargestellt sind: eine Haupt­ leitung-Umsetzschaltung 32, welche die Adressensammellei­ tung AB steuert und im einzelnen in Fig. 3-1 und 3-2 darge­ stellt ist; eine Addierschaltung, mit welcher bei den Adressensammeldaten Additionen durchgeführt werden und wel­ che im einzelnen in Fig. 8 dargestellt ist; eine Umwand­ lungssteuerschaltung 34, welche die Hauptleitung-Umsetz­ schaltung 32 steuert und im einzelnen in Fig. 7 dargestellt ist; eine Additionssteuerschaltung 35 zum Steuern der Ar­ beitsweise der Addierschaltung 33; Pufferspeicher 37-1 bis 37-4, 38-1 und 38-2, die vorstehend bereits beschrieben wor­ den sind; ein Schieberegister 41, um den seriellen Ausgang der Datensammelleitung DB von dem Speicher 36 in einen parallelen Ausgang umzusetzen, der dem Prozessor (CPU) zu­ geführt wird; ein Schieberegister 42, um den parallen Aus­ gang des Prozessors CPU in serielle Daten umzusetzen, die dem Speicher 36 zugeführt werden und um auch die Daten­ speicherung von den ladungsgekoppelten Einrichtungen (CCD) 14-1, 14-2 durchzuführen, und eine Schaltanordnung 43, um die Datenübertragung von dem Register 41 an den Prozessor CPU oder von dem Prozessor CPU an das Register 42 auszu­ wählen. Der Bildspeicher 36 hat, wie in Fig. 6 dargestellt, Bildelementbereiche.In the following the control of an image conversion and the choice of the type of conversion is described in detail. Fig. 2 is the image conversion control circuit in the form of a block diagram, in which are shown: a main line conversion circuit 32 which controls the address collection line AB and is shown in detail in Figures 3-1 and 3-2; an adder circuit with which additions are made to the address collection data and which is shown in detail in Fig. 8; a conversion control circuit 34 which controls the main line conversion circuit 32 and is shown in detail in Fig. 7; an addition control circuit 35 for controlling the operation of the adder circuit 33 ; Buffer memories 37-1 to 37-4 , 38-1 and 38-2 , which have already been described above; a shift register 41 to convert the serial output of the data bus DB from the memory 36 to a parallel output which is fed to the processor (CPU); a shift register 42 for converting the parallel output of the processor CPU into serial data, which are supplied to the memory 36 and also for the data storage by the charge-coupled devices (CCD) 14-1 , 14-2 , and a switching arrangement 43 , to select the data transfer from the register 41 to the processor CPU or from the processor CPU to the register 42 . The image memory 36 , as shown in Fig. 6, has pixel areas.

Die Arbeitsweise der Schaltung ist folgende. Bei Betätigen der Speichertaste 64 werden, nachdem die Vorlage auf den Wagen 1 gelegt worden ist, die Bilddaten in der vorbe­ schriebenen Weise in dem Bildspeicher 36 gespeichert. Bei Betätigen der Monitortaste 65 werden die in dem Speicher 36 gespeicherten Daten über die Sammelleitung DB ausgelesen und als ein Monitorbild auf der Kathodenstrahlröhre 40 dar­ gestellt. Die in dem Speicher 36 gespeicherten Daten werden jedoch bis zur Betätigung der Vorlagenlöschtaste OR (66) oder bis zu dem anschließenden Speicherbetrieb bei Betäti­ gung der Speichertaste 64 zurückgehalten. Das Datenauslesen aus dem Speicher 36 wird nachstehend beschrieben. In der oben beschriebenen Schaltung kann die Monitortaste 65 ent­ fallen; in diesem Fall übernimmt die Speichertaste 64 die beiden Funktionen, nämlich Daten speichern und überwachen wobei die Bildüberwachung auf der Kathodenstrahlröhre au­ tomatisch durchgeführt wird, nachdem das Datenspeichern in den Speicher 36 abgeschlossen ist.The circuit operates as follows. When the memory key 64 is pressed, after the original has been placed on the carriage 1 , the image data are stored in the image memory 36 in the manner described above. When the monitor button 65 is pressed, the data stored in the memory 36 are read out via the bus line DB and displayed as a monitor image on the cathode ray tube 40 . However, the data stored in the memory 36 are retained until the template delete key OR ( 66 ) is pressed or until the subsequent memory operation when the memory key 64 is actuated. The data read out from the memory 36 will be described below. In the circuit described above, the monitor button 65 can fall ent; In this case, the memory key 64 takes over the two functions, namely storing and monitoring data, the image monitoring on the cathode ray tube being carried out automatically after the data storage in the memory 36 has been completed.

Entsprechend dem Betätigen der dem normalen Betrieb zuge­ ordneten Taste 61h und der Monitortaste 65 wird das Bild in der gleichen Weise wie das Vorlagenbild wiedergegeben. In diesem Fall ist die Adressenabtastung bei einem Daten­ auslesen aus dem Speicher 36 dieselbe wie die bei einer Datenspeicherung, wie oben ausgeführt ist.According to the operation of the key 61h assigned to the normal operation and the monitor key 65 , the image is reproduced in the same manner as the original image. In this case, the address scan when reading data from memory 36 is the same as that when storing data, as stated above.

In Fig. 6 sind die Kodes zum Festlegen der Speicherberei­ che dargestellt. Ein Kode (000000)₁₆ zeigt einen Bereich in der ersten Zeige von oben und in der ersten Spalte von links an; ein Kode (00000n)₁₆ zeigt eine Fläche in der n-ten Spalte von links in derselben Zeile an; ein Kode (00n000)₁₆ zeigt eine Fläche in der n-ten Zeile von oben in der linken Endspalte an; ein Kode (00100F)₁₆ zeigt eine Fläche in der zweiten Zeile und in der 16-ten Spalte an, und ein Kode (001FFF)₁₆ ist eine Fläche in der zweiten Zeile und in der 16 × 16 × 16-ten Spalte.In Fig. 6, the codes for setting the storage areas are shown. A code (000000) ₁₆ indicates an area in the first pointing from the top and in the first column from the left; a code (00000n) ₁₆ indicates an area in the nth column from the left in the same row; a code (00n000) ₁₆ indicates an area in the nth row from above in the left end column; a code (00100F) ₁₆ indicates an area in the second row and in the 16th column, and a code (001FFF) ₁₆ is an area in the second row and in the 16x16x16th column.

Auf diese Weise ist jedes Bit in diesem Kode durch 6 Zif­ fern aus ⁴Bit-Binärzahlen dargestellt. Folglich können die ganzen Flächen durch einen Kode von 24 (4 × 6) Bits dar­ gestellt werden. Zum Datenauslesen aus dem Speicher rückt der Prozessorschritt auf die unteren drei Ziffern in der Reihenfolge von 000 bis FFF, addiert dann eins zu den obe­ ren drei Ziffern, um sie in die zweite Zeile zu schieben, und wiederholt den vorherigen Abtastzyklus bei den unteren drei Ziffern von 000 bis FFF, und dieses Verfahren wird danach wiederholt, um die Bildelementdaten der ganzen Flächen nacheinander der Datensammelschiene DB zuzuführen. Das Dateneinspeichern in den Speicher 36 wird durch eine ähnliche Abtastung durchgeführt. Bei einem derartigen Ab­ tasten gibt der Prozessor CPU nacheinander eine Gruppe von 24-Bit-Adressensignalen M1AB0 bis M1AB23 frei (Fig. 3-1). In this way, each bit in this code is represented by 6 digits from ⁴bit binary numbers. Consequently, the whole area can be represented by a code of 24 (4 × 6) bits. To read data from memory, the processor step moves to the lower three digits in the order from 000 to FFF, then adds one to the upper three digits to move them to the second line and repeats the previous scan cycle for the lower three digits from 000 to FFF, and this process is then repeated to successively supply the pixel data of the whole areas to the data bus DB. Data storage in memory 36 is performed by a similar scan. With such a scan, the processor CPU releases a group of 24-bit address signals M1AB0 to M1AB23 in succession ( Fig. 3-1).

Ein Bildelementsignal "1" entspricht einer (dunklen) Bild­ fläche, entsprechend welcher dann der Laserstrahl gedämpft wird, um ein Dunkelpotential auf der Trommelauszubilden, um dadurch ein Tonerabsetzen zu bewirken.A picture element signal "1" corresponds to a (dark) picture area, according to which the laser beam is then attenuated to form a dark potential on the drum, to cause toner settling.

Der Speicher 36 ist ein Halbleiterspeicher, der beispiels­ weise aus handelsüblichen Elementen 2147 zusammengesetzt ist, die von der Intel Corp. geliefert werden. Beim Spei­ chern eines Vorlagenbildes der Größe DIN A4 (296 × 210 mm) mit einem Auflösungsvermögen von etwa 14 Bildelementen/mm ist eine Speicherkapazität von etwa 12 MBits erforderlich. Das vorerwähnte Speicherelement 2147 mit einer Speicher­ kapazität von 16 MBits (4 KBits × 4 KBits) reicht hierfür aus, und erlaubt ferner die Datenspeicherung einer quadra­ tischen Fläche, die dem Bildschirm der Kathodenstrahlröhre entspricht. Wenn ein Bild der Größe DIN A4 auf dem Bild­ schirm dargestellt wird, kann die freie Fläche b zum Dar­ stellen von Alarmsignalen, Meldungen, Kommentaren usw. von dem als Prozessor verwendeten Rechner benutzt werden. Die Bildelemente entsprechen den Speicherelementen in der vor­ stehend angeführten Weise und es ist eine 24-Bit-Adressen­ leitung für die vorerwähnte Speicherkapazität von 16 MBits erforderlich. Selbstverständlich kann der Speicher 36 auch mit Kernspeicher- oder verdrahteten Speicherelementen ge­ bildet werden.The memory 36 is a semiconductor memory which, for example, is composed of commercially available elements 2147 , which are manufactured by Intel Corp. to be delivered. When storing a template image of A4 size (296 × 210 mm) with a resolution of about 14 picture elements / mm, a storage capacity of about 12 Mbit is required. The aforementioned memory element 2147 with a memory capacity of 16 MBits (4 KBits × 4 KBits) is sufficient for this, and also allows the data storage of a square area that corresponds to the screen of the cathode ray tube. If an image of the size A4 is displayed on the screen, the free area b can be used to display alarm signals, messages, comments, etc. from the computer used as the processor. The picture elements correspond to the storage elements in the above-mentioned manner and a 24-bit address line is required for the above-mentioned storage capacity of 16 Mbit. Of course, the memory 36 can also be formed with core memory or wired memory elements.

Bei der Betätigung der Monitortaste 65 werden die vorer­ wähnten Adressendaten M1ABn von dem Prozessor CPU an die Hauptleitung-Umsetzschaltung 32 zugeführt und durch die Steuerungsverriegelungssignale SS0 bis SS3 von der Um­ wandlungssteuerung 34 in Adressen-Sammelleitungssignale umgesetzt. Die Signale SS0 bis SS3 werden der Schaltung 34 zugeführt, um die Bildumsetzung bei einem bestimmten Betrieb entsprechend dem durch die Tasten 61 ausgelösten Signal oder entsprechend dem Signal 61′ von dem Prozessor CPU freizugeben, wie später noch ausgeführt wird. In the operation of the monitor button 65, the vorer mentioned address data M1ABn from the processor CPU to the main line conversion circuit are supplied to 32 and converted into address bus signals 34 by the control latch signals SS0 to SS3 of the order conversion control. The signals SS0 to SS3 are supplied to the circuit 34 in order to enable the image conversion in a specific operation in accordance with the signal triggered by the keys 61 or in accordance with the signal 61 'from the processor CPU, as will be explained later.

Die Umwandlungssteuerschaltung 34 steuert Multiplexer SW0 bis SW23 in der Umsetzschaltung 32 entsprechend den Signa­ len SS0 bis SS3, um dementsprechend die Adressensammellei­ tung AB auszuwählen, wodurch die Adressendaten M1ABn als Signale M2ABn über die auf diese Weise ausgewählte Sammel­ leitung der Addierschaltung 32 zugeführt werden und in die­ ser zusammen mit Additionsdaten CN addiert werden, die von der Additionssteuerschaltung 35 aus zugeführt worden sind.The conversion control circuit 34 controls multiplexers SW0 to SW23 in the conversion circuit 32 in accordance with the signals SS0 to SS3 to select the address collecting line AB accordingly, whereby the address data M1ABn as signals M2ABn are supplied to the adding circuit 32 via the thus selected collecting line and in which are added together with addition data CN supplied from the addition control circuit 35 .

Die Addierschaltung ist für eine Korrektur vorgesehen, wenn ein durch die Umsetzschaltung 32 umgesetztes Bild die wie­ dergebbare Fläche d. h. das Bild auf dieser Fläche, über­ schreitet, und die Additionsdaten Cn werden zu diesem Zweck von dem Prozessor CPU aus angelegt. Auf diese Weise ist die Umwandlung des wiedergegebenen Bilds durch dieselbe Funk­ tion wie für die Umwandlung der in dem Speicher gespei­ cherten Bilddaten erreicht.The adding circuit is provided for correction when an image converted by the converting circuit 32 exceeds the reproducible area, that is, the image on this area, and the addition data Cn are applied for this purpose by the processor CPU. In this way, the conversion of the reproduced image is achieved by the same function as for the conversion of the image data stored in the memory.

Fig. 7 zeigt die Bildumwandlungs-Steuerschaltung 34, in welcher folgende Teile dargestellt sind: die vorerwähnten Betriebsart-Wähltasten 61; Flip-Flops 100 zum Verriegeln der Daten, die mittels der Tasten eingegeben worden sind und durch die Löschtaste 66 rückzusetzen sind; ein Kodierer 101, der beispielsweise aus dem von Texas Instruments ge­ lieferten Bauelement SN74 oder SL148N zusammengesetzt ist, um die in den Flip-Flops 100 verriegelten Daten in ein achtwertiges (octanary) Ausgangssignal A0 bis A1 umzu­ setzen; mit 61′ ist ein ganz bestimmtes Betriebsart-Aus­ wahlsignal bezeichnet, das dem Kopierer von dem Prozessor CPU zugeführt wird, wenn der Kopierer in einen ganz be­ stimmten Zustand beispielsweise entsprechend der Kopier­ blattgröße oder entsprechend der Vergrößerung des wieder­ gegebenen Bildes eingestellt ist. Bei Normalbetrieb für die Größe DIN A4 und bei einer Vergrößerung von eins ist dies Signal gleich dem dem Normalbetrieb zugeordneten Signal, das mittels der Taste 61h angelegt wird. Fig. 7 shows the image conversion control circuit 34 , in which the following parts are shown: the aforementioned mode selection keys 61 ; Flip-flops 100 for locking the data which have been entered by means of the keys and which are to be reset by the delete key 66 ; an encoder 101 , which is composed, for example, of the component SN74 or SL148N supplied by Texas Instruments, in order to convert the data locked in the flip-flops 100 into an octane output signal A0 to A1; with 61 'is a very specific operating mode selection signal designated, which is supplied to the copier from the processor CPU when the copier is in a very specific state, for example, according to the copy sheet size or according to the magnification of the reproduced image. In normal operation for A4 size and with a magnification of one, this signal is equal to the signal assigned to normal operation, which is applied by means of the 61 h key.

Es ist auch ein Datenselektor 102 dargestellt, der bei­ spielsweise aus dem von Texas Instruments gelieferten Bau­ element 8N74 oder 157N zusammengesetzt ist, um entweder die mittels der Tasten 61 eingegebenen Betriebsartsignale oder das Betriebsartsignal 61′ von dem Prozessor CPU auszu­ wählen; ein Betriebsartwählschalter 67, welcher die Auswahl der Signale voreinstellt, und welcher in dem Einschaltzu­ stand, was durch den Niedrigpegelzustand des Eingangs R bewirkt wird, die Verriegelungssignale von den Tasten 61 der Eingänge 1Y bis 4Y als die Signale SS0 bis SS3 freigibt, welche als die in Fig. 3-1 dargestellten Bildumwandlungs­ signale benutzt werden. Die vorstehend beschriebenen Ein­ richtungen 100, 101 und 102 dienen dazu, die Signale SS0 bis SS3 in dem Zustand "1" entsprechend der Betätigung des Auswählschalters 67 und der Taste 61a zuzuführen. In ähn­ licher Weise werden die Signale bei Betätigen der Taste 61b 0,1,1 und 0, bei Betätigen der Taste 61c 1,0,1 und 0, bei Betätigen der Taste 61d 0,0,1 und 0, bei Betätigen der raste 61e 1,1, 0 und 1, bei Betätigen der Taste 61f 0,1,0 und 1, bei Betätigen der Taste 61g 1, 0,0 und 1 und bei Betätigen der Taste 61h 0,0,0 und 0.There is also shown a data selector 102 , which is composed, for example, of the element 8 N74 or 157 N supplied by Texas Instruments in order to select either the operating mode signals entered by means of the keys 61 or the operating mode signal 61 'from the processor CPU; a mode selection switch 67, which initializes the selection of the signals, and which was in the Einschaltzu, which is caused by the low level state of the input R, the latch signals release of the buttons 61 of the inputs 1 Y to 4 Y as the signals SS0 to SS3, which are used as the image conversion signals shown in Fig. 3-1. The above-described devices 100 , 101 and 102 serve to supply the signals SS0 to SS3 in the state "1" in accordance with the actuation of the selector switch 67 and the button 61 a. In similarity Licher, the signals displayed by pressing the button 61 b and 0,1,1 0, by pressing the key 61 c and 1,0,1 0, by pressing the key 61 d 0,0,1 and 0, wherein Press button 61 e 1,1, 0 and 1, press button 61 f 0,1,0 and 1, press button 61g 1, 0,0 and 1 and press button 61h 0,0,0 and 0.

Nunmehr wird die in Fig. 3-1 dargestellte Bildumwandlungs­ schaltung beschrieben. In dieser Schaltung sind Multiplexer SW0 bis SW23 vorgesehen, die durch die in Fig. 7 darge­ stellten Signale SS0 bis SS3 gesteuert werden und bei­ spielsweise aus den von Texas Instruments gelieferten und n Fig. 3-2 dargestellten Elementen SN74 S153 zusammenge­ setzt sind. Die Multiplexer SW0 bis SW11 und SW12 bis SW23 führen die entsprechenden Funktionen durch. In Fig. 3-2 ist ein Multiplexer für zwei Leitungen (ABn, ABn+1) von 24 in Fig. 3-1 wiedergegebenen Adressensammelleitungen dar­ gestellt, so daß insgesamt 12 entsprechende Einheiten vor­ gesehen sind. Der Multiplexer verbindet jede Leitung wahl­ weise mit den Ausgängen 1 bis 4 entsprechend den Steuer­ signalen SS0 bis SS3. Now, the image conversion circuit shown in Fig. 3-1 will be described. In this circuit, multiplexers SW0 to SW23 are provided which are controlled by the signals SS0 to SS3 shown in FIG. 7 and are composed, for example, of the elements SN74 S153 supplied by Texas Instruments and shown in FIG. 3-2. The multiplexers SW0 to SW11 and SW12 to SW23 carry out the corresponding functions. In Fig. 3-2 a multiplexer for two lines (AB n , AB n + 1 ) of 24 in Fig. 3-1 reproduced address lines is shown, so that a total of 12 corresponding units are seen before. The multiplexer connects each line optionally with the outputs 1 to 4 according to the control signals SS0 to SS3.

Im folgenden wird nunmehr die Arbeitsweise für den Fall beschrieben, daß die Additionsdaten Cn in der Addierschal­ tung 33 gleich null sind:
Fall 1: SS0 - SS3 = (0, 0, 0, 0) (Taste 61h).
The operation for the case where the addition data Cn in the adder circuit 33 is zero will now be described below:
Case 1: SS0 - SS3 = (0, 0, 0, 0) (key 61 h).

In diesem Fall werden jedem Multiplexer, wie in Fig. 3-2 dargestellt ist, die Signale am Eingang 1 der n-ten Grup­ pe bzw. am Eingang 1 der (n+1)-ten Gruppe auf den Leitun­ gen ABn und ABn+1 zugeführt. Folglich sind die Adressen­ sammelleitungen so geschaltet, daß M2AB0 = M1AB0, . . . M2AB23 = M1AB23 sind, ohne daß Adressen umgesetzt werden. Infolgedessen wird keine Bildumwandlung bewirkt, und die Daten werden aus dem Speicher 36 ausgelesen, um den Laser zur Wiedergabe des Bildes ohne eine Adressenumsetzung zu steuern, wie durch die Lage 201 in Fig. 4 dargestellt ist.
Fall 2: SS0 - SS3 = (1, 0, 0, 0) (Taste 61g).
In this case, each multiplexer, as shown in Fig. 3-2, the signals at input 1 of the nth group or at input 1 of the (n + 1) th group on the lines AB n and AB fed n + 1 . Consequently, the address bus lines are switched such that M2AB0 = M1AB0,. . . M2AB23 = M1AB23 are without addresses being converted. As a result, no image conversion is effected and the data is read from memory 36 to control the laser to display the image without address translation, as shown by location 201 in FIG. 4.
Case 2: SS0 - SS3 = (1, 0, 0, 0) (key 61 g).

In diesem Fall liefern die Multiplexer SW0 bis SW11 die Signale am Eingang 2 auf den Leitungen ABn und ABn+1, während die Multiplexer SW12 bis SW23 die Signale am Ein­ gang 1 auf den Leitungen ABn und ABn+1 liefern. Folglich sind die Adressensammelleitungen in der früheren Hälfte so geschaltet, daß = M2AB0, . . . = B2AB11 ist, während die Leitungen in der zweiten Hälfte so geschaltet sind, daß M1AB12 = M2AB12, . . . , M1AB23 = M2AB23 sind, wodurch die Adresse in den unteren Stellen umgekehrt wird Infolgedessen ist die Wiedergabe entsprechend gesteuert, um ein seitenverkehrtes Bild zu schaffen, wie bei 202 in Fig. 4 dargestellt ist.
Fall 3: SS0 - SS3 = (0, 0, 1, 0) (Taste 61d).
In this case, the multiplexers SW0 to SW11 supply the signals at input 2 on lines AB n and AB n + 1 , while the multiplexers SW12 to SW23 supply the signals at input 1 on lines AB n and AB n + 1 . Consequently, the address bus lines in the previous half are switched so that = M2AB0,. . . = B2AB11, while the lines in the second half are switched so that M1AB12 = M2AB12,. . . , M1AB23 = M2AB23, which reverses the address in the lower digits. As a result, playback is appropriately controlled to create an inverted image, as shown at 202 in FIG .
Case 3: SS0 - SS3 = (0, 0, 1, 0) (key 61 d).

In diesem Fall sind die Multiplexer SW0 bis SW11 mit den Eingängen 1 verbunden, während die Multiplexer SW12 bis SW23 mit den Eingängen 2 verbunden sind, wodurch M1AB0 = M2AB0, . . . , M1AB11 = M2AB11; und = M2AB12, . . . = M2AB23 sind, um die Adresse in den oberen Stellen umzukehren. Folglich ist das wiedergegebene Bild vertikal umgekehrt, wie bei 203 in Fig. 4 dargestellt ist.
Fall 4: SS0 - SS3 = (1, 0, 1, 0) (Taste 61c).
In this case, the multiplexers SW0 to SW11 are connected to the inputs 1 , while the multiplexers SW12 to SW23 are connected to the inputs 2 , whereby M1AB0 = M2AB0,. . . , M1AB11 = M2AB11; and = M2AB12,. . . = M2AB23 are to reverse the address in the upper digits. As a result, the displayed image is inverted vertically, as shown at 203 in FIG .
Case 4: SS0 - SS3 = (1, 0, 1, 0) (key 61 c).

Die Multiplexer SW0 bis SW23 sind alle mit den Eingängen 2 verbunden, wodurch = M2AB0, . . . = M2AB23 wird, so daß folglich alle Adressen umgekehrt sind. Folg­ lich ist auch das wiedergegebene Bild sowohl vertikal als auch seitlich umgekehrt, wie bei 204 in Fig. 4 dargestellt ist.
Fall 5: SS0 - SS3 = (0, 1, 0, 1) (Taste 61f).
The multiplexers SW0 to SW23 are all connected to the inputs 2 , whereby = M2AB0,. . . = M2AB23, so that consequently all addresses are reversed. Consequently, the reproduced image is reversed both vertically and laterally, as shown at 204 in FIG. 4.
Case 5: SS0 - SS3 = (0, 1, 0, 1) (key 61 f).

In diesem Fall sind die Multiplexer SW0 bis SW23 alle mit den Eingängen 3 verbunden, so daß M1AB0 = M2AB12, . . . M1AB11 = M2AB23, M1AB12 = M2AB0, . . . , M1AB23 = M2AB11 wird, wodurch die Adressen der unteren Stellen mit denen der oberen Stellen vertauscht sind. Folglich erscheint das wiedergegebene Bild so wie bei 205 in Fig. 4 dargestellt ist.
Fall 6: SS0 - SS3 = (1, 1, 0, 1) (Taste 61e).
In this case, the multiplexers SW0 to SW23 are all connected to the inputs 3 , so that M1AB0 = M2AB12,. . . M1AB11 = M2AB23, M1AB12 = M2AB0,. . . , M1AB23 = M2AB11 becomes, whereby the addresses of the lower digits are swapped with those of the upper digits. As a result, the displayed image appears as shown at 205 in FIG. 4.
Case 6: SS0 - SS3 = (1, 1, 0, 1) (key 61 e).

Die Multiplexer SW0 bis SW11 sind alle mit den Eingängen 4 verbunden, während die Multiplexer SW12 bis SW23 alle mit den Eingängen 3 verbunden sind, so daß = M2AB12, . . . = M2AB23, . . . , M1AB12 = M2AB0, . . . , M1AB23 = M2AB11 sind, wodurch die Adressen der unteren Stellen um­ gekehrt und gegen die der oberen Adressen vertauscht wer­ den. Folglich erscheint das wiedergegebene Bild so wie bei 206 in Fig. 4 angegeben.
Fall 7: SS0 - SS3 = (0, 1, 1, 1) (Taste 61b).
The multiplexers SW0 to SW11 are all connected to the inputs 4 , while the multiplexers SW12 to SW23 are all connected to the inputs 3 , so that = M2AB12,. . . = M2AB23,. . . , M1AB12 = M2AB0,. . . , M1AB23 = M2AB11, whereby the addresses of the lower digits are reversed and exchanged for those of the upper addresses. As a result, the displayed image appears as indicated at 206 in FIG. 4.
Case 7: SS0 - SS3 = (0, 1, 1, 1) (key 61 b).

Die Multiplexer SW0 bis SW11 sind alle mit den Eingängen 3 verbunden, während die Multiplexer SW12 bis SW23 alle mit den Eingängen 4 verbunden sind, so daß M1AB0 = M2AB12, . . . M1AB11 = M2AB23, M1AB12 = M2AB0, . . . , M1AB23 = M2AB11 sind, wodurch die Adressen der oberen Stellen umge­ kehrt und gegen die der unteren Stellen ausgetauscht sind. Folglich erscheint das wiedergegebene Bild so, wie bei 207 in Fig. 4 dargestellt ist.
Fall 8: SS0 - SS3 = (1, 1, 1, 1) (Taste 61a).
The multiplexers SW0 to SW11 are all connected to the inputs 3 , while the multiplexers SW12 to SW23 are all connected to the inputs 4 , so that M1AB0 = M2AB12,. . . M1AB11 = M2AB23, M1AB12 = M2AB0,. . . , M1AB23 = M2AB11, whereby the addresses of the upper digits are reversed and replaced by those of the lower digits. As a result, the displayed image appears as shown at 207 in FIG. 4.
Case 8: SS0 - SS3 = (1, 1, 1, 1) (key 61 a).

Die Multiplexer SW0 bis SW23 sind alle mit den Eingängen 4 verbunden, so daß = M2AB12, . . . , = M2AB23, = M2AB0, . . . , = M2AB11 sind, wodurch die Adressen der oberen und unteren Stellen jeweils umgekehrt und vertauscht sind. Folglich erscheint das wiedergegebene Bild so, wie bei 208 in Fig. 4 dargestellt.The multiplexers SW0 to SW23 are all connected to the inputs 4 , so that = M2AB12,. . . , = M2AB23, = M2AB0,. . . , = M2AB11, whereby the addresses of the upper and lower digits are reversed and interchanged. As a result, the displayed image appears as shown at 208 in FIG. 4.

Die Steuerschaltung 34 ist so ausgelegt, daß sie folgende Kombinationen der Signale nicht freigibt:The control circuit 34 is designed such that it does not release the following combinations of the signals:

SS0, SS1 , SS2, SS3 = (0,1,0,0) , (1,1,0,0) , (0,1,1,0),
(1,1,1,0) , (0,0,0,1) , (1,0,0,1) ,
(0,0,1,1) und (1,0,1,1).
SS0, SS1, SS2, SS3 = (0,1,0,0), (1,1,0,0), (0,1,1,0),
(1,1,1,0), (0,0,0,1), (1,0,0,1),
(0,0,1,1) and (1,0,1,1).

In Fig. 5 ist eine weitere Korrektur durch das Additions­ system des durch die Umsetzschaltung 32 umgesetzten Bilds dargestellt. Es wird nunmehr angenommen, daß ein Bild der Größe DIN A4 in dem Speicher 36 durch die vorstehend be­ schriebene Abtastung gespeichert ist, wie bei 201 in Fig. 4 und 5 dargestellt ist. Obwohl dieser Speicher 36 eine quadratische Speicherfläche hat, ist in der schraffierten Fläche b keine Bildinformation gespeichert. Bei dem Kopier­ vorgang wird die schraffierte Fläche wegen der vorerwähn­ ten Richtung des Kopierblattes nicht kopiert. Die auf der Kopie-wiedergegebene Fläche wird nachstehend als repro­ duzierbare Fläche bezeichnet. Wenn die Bildfläche a bei­ spielsweise durch die Signale SS0 bis SS3 = (1, 0, 1, 0) umgesetzt wird, was der Betätigung der Taste 61c ent­ spricht, überschreitet das sich ergebende Umkehrbild 204 die reproduzierbare Fläche wie in Fig. 5 dargestellt ist.In Fig. 5, a further correction is represented by the addition of the system converted by the conversion circuit 32 image. It is now assumed that an A4 size image is stored in the memory 36 by the scan described above, as shown at 201 in FIGS. 4 and 5. Although this memory 36 has a square memory area, no image information is stored in the hatched area b. In the copying process, the hatched area is not copied because of the aforementioned direction of the copy sheet. The area reproduced on the copy is hereinafter referred to as the reproducible area. If the image surface a at will play as implemented by the signals SS0 to SS3 = (1, 0, 1, 0), which the actuation of the key 61 c speaks ent, the resulting reverse image 204 exceeds the reproducible area as in Fig. 5 is.

Bei der Erfindung werden jedoch Additionsdaten C0 bis C23 durch die Addierschaltung 33 zu den Adressensammeldaten AB0 bis AB23 addiert, um dadurch eine Parallelverschiebung des Bildes zu bewirken, wie bei 209 dargestellt ist, wo­ durch dann die Bildfläche in die reproduzierbare Fläche verschoben wird. Auf diese Weise wird es möglich, den Fehler in dem Bild bei dem Kopiervorgang zu vermeiden. Eine derartige Bildüberschreitung kann auch absichtlich herbeigeführt werden, um dadurch ein nicht notwendiges Bild zu entfernen.In the invention, however, addition data C0 to C23 are added to the address collection data AB0 to AB23 by the adding circuit 33 , thereby causing the image to be shifted in parallel as shown at 209 , thereby shifting the image area to the reproducible area. In this way, it becomes possible to avoid the error in the image in the copying operation. Such an overshoot of the image can also be deliberately caused in order to remove an unnecessary image.

In Fig. 8 bilden FA0 bis FA3 eine bekannte binäre Addier­ schaltung für 4 parallele Bits, welche in sechs Einheiten wiederholt ist, um die Addierschaltung zu schaffen. Wenn die vorerwähnte parallele Bildverschiebung in die in 209 dargestellte Lage einer Bildanhebung nach oben um m Zeilen entspricht, kann eine derartige Verschiebung er­ reicht werden, indem m von allen Zeilenadressen subtra­ hiert wird. Folglich wird ein binäres Signal, das -m ent­ spricht, den Daten C0 bis C11 zugeführt und zu den Adres­ sensammelbits M2AB0 bis M2AB11 addiert, und die Speicher­ adressen werden durch das Ergebnis der Addition M3AB0 bis M3AB23 angewiesen.In Fig. 8, FA0 to FA3 form a known binary adding circuit for 4 parallel bits, which is repeated in six units to provide the adding circuit. If the aforementioned parallel image shift in the position shown in FIG. 209 corresponds to an image elevation upwards by m lines, such a shift can be achieved by subtracting m from all line addresses. Consequently, a binary signal corresponding to -m is supplied to the data C0 to C11 and added to the address sense bits M2AB0 to M2AB11, and the memory addresses are instructed by the result of the addition M3AB0 to M3AB23.

Entsprechend den Signalen SS0 bis SS3 = (0, 1, 1, 1) wird das Bild 201 in Fig. 5 in die durch 207 wiedergegebene Lage gedreht, so daß etwa 30% des Bildes die reproduzierbare Fläche überschreitet und dieses nach links verschoben wird Auch in einem solchen Fall kann die darüberhinausgehende Fläche in eine beliebige Lage verschoben werden, indem entsprechende Zahlen mittels der Addierschaltung 33 ad­ diert werden. Die Lage 210 in Fig. 5 zeigt ein mittig ein­ gestelltes Bild, das durch Verschieben nach oben um l Zei­ len und nach rechts um p Spalten erhalten wird; in diesem Fall wird ein Signal, das -l entspricht,in die Daten C0 bis C11 eingefügt, während ein Signal, das +p entspricht, in die Daten C12 bis C23 eingefügt wird, um dadurch Addi­ tionen bei den Adressenleitungsbits M2AB0 bis M2AB23 her­ beizuführen. Die vorerwähnten Verschiebungen sind durch die sich ergebenden Signale M3AB0 bis M3AB23 erreichtbar. In accordance with the signals SS0 to SS3 = (0, 1, 1, 1), the image 201 in FIG. 5 is rotated into the position represented by 207 , so that approximately 30% of the image exceeds the reproducible area and this is shifted to the left, too in such a case, the area beyond that can be shifted into any position by adding corresponding numbers by means of the adder circuit 33 . The layer 210 in FIG. 5 shows an image in the middle which is obtained by shifting upwards by 1 lines and to the right by p columns; in this case, a signal corresponding to -l is inserted into the data C0 to C11, while a signal corresponding to + p is inserted into the data C12 to C23, thereby adding to the address line bits M2AB0 to M2AB23 . The above-mentioned shifts can be achieved by the resulting signals M3AB0 to M3AB23.

Durch entsprechende Wahl der Daten C0 bis C11 und C12 bis C23 durch die Tasten 62 ist eine beliebige Bildverschie­ bung möglich.By appropriate selection of the data C0 to C11 and C12 to C23 by the keys 62 , any image shift is possible.

In ähnlicher Weise kann das in Fig. 4 dargestellte Bild 202 oder 203 korrigiert werden, wie vorstehend anhand des Bildes 204 beschrieben worden ist, und das Bild 205, 206 oder 207 kann korrigiert werden, wie in Verbindung mit dem Bild 207 beschrieben ist, so daß ein Kopieren auf die entsprechende Stelle des Kopierblattes auf diese Weise ge­ währleistet werden kann.Similarly, the image 202 or 203 shown in FIG. 4 can be corrected as described above with the image 204 , and the image 205 , 206 or 207 can be corrected as described in connection with the image 207 , so that copying to the appropriate location on the copy sheet can be ensured in this way.

Nach einer Überwachung und Bestätigung des umgekehrten bzw. umgesetzten Bildes auf der Kathodenstrahlröhre durch Betä­ tigen der Monitortaste 65 wird ein Kopieren durch Betäti­ gen der Kopiertaste 60 durchgeführt, wobei die Daten, die aus der Anfangsadresse des Speichers abgetastet worden sind, nacheinander in den Pufferspeichern 38-1, 38-2 ge­ speichert sind, um den Kopiervorgang einzuleiten.After monitoring and confirming the inverted image on the CRT by operating the monitor key 65 , copying is carried out by operating the copy key 60 , and the data sampled from the start address of the memory is sequentially stored in the buffer memories 38 -1 , 38-2 are stored to initiate the copying process.

Außer mit dem vor stehend beschriebenen Additionssystem kann eine Bildüberschreitung mittels einer Verkleinerung verhindert werden. Dies kann durch Verringern der Drehzahl der Trommel, durch Abändern der Laserabtastgeschwindigkeit synchron mit der Trommeldrehzahl und durch Überspringen jeder zweiten Spalte in den Adressendaten M1ABn für den Prozessor CPU erreicht werden, wobei die Vorlagenadressen- Abtastgeschwindigkeit beibehalten wird. Ein auf 1/4 ver­ kleinertes Bild kann in einfacher Weise auf dadurch erhal­ ten werden, daß jede zweite Zeile und jede zweite Spalte in den Adressendaten M1ABn übersprungen wird, und die Vor­ lagenadressen-Abtastgeschwindigkeit beibehalten wird.Except with the addition system described before can an image crossing by means of a reduction be prevented. This can be done by reducing the speed the drum, by changing the laser scanning speed synchronous with the drum speed and by skipping every second column in the address data M1ABn for the Processor CPU can be reached, whereby the template addresses Scanning speed is maintained. One to 1/4 ver smaller image can be obtained in a simple manner that every other row and every second column is skipped in the address data M1ABn, and the pre location address scanning speed is maintained.

Die vorerwähnten Daten l, m usw., die bei der Addition oder Subtraktion für Bildkorrekturen erforderlich sind, werden in dem Prozessor CPU bezüglich der Daten SS0 bis SS3 voreingestellt, und entsprechend den Steuersignalen SS0 bis SS3, die von der Umwandlungssteuerschaltung 34 zu­ geführt werden, stellt der Prozessor CPU die Bildumwand­ lungsart fest und gibt die entsprechenden Additionsdaten′ die der Betriebsart entsprechen, an die Additionssteuer­ schaltung 35 ab.The aforementioned data 1, m, etc., which are required for addition or subtraction for image corrections, are preset in the processor CPU with respect to the data SS0 to SS3, and in accordance with the control signals SS0 to SS3 to be supplied from the conversion control circuit 34 , the processor CPU determines the image conversion type and outputs the corresponding addition data 'which correspond to the operating mode to the addition control circuit 35 .

Eine derartige Steuerung ist auch durch direktes Überprü­ fen der Adressensammelleitungsausgänge M2ABn von der Schaltung 32 und durch entsprechendes Auswählen der erfor­ derlichen Additionsdaten möglich.Such control is also possible by directly checking the address bus outputs M2ABn from the circuit 32 and by appropriately selecting the necessary addition data.

Wenn die Speichertaste 64 für eine Datenspeicherung von den ladungsgekoppelten Einrichtungen CCD in dem Bildspei­ cher 36 betätigt wird, wird die Umsetzschaltung 32 in dem normalen Betriebszustand mit der Adressensammelleitung verbunden, und die Additionsdaten Cn der Addierschaltung 33 werden null gesetzt. Dies wird mittels des Prozessors CPU erreicht, welcher bei Feststellen der Betätigung der Taste 62 die Schaltungen 34 und 35 in den Normalzustand setzt. Ferner kann auch ein vorher umgekehrtes Bild in dem Speicher gespeichert werden. Dies wird im voraus durch eine Datenverriegelung mittels der Betriebsartwähltasten 61 erreicht, um die Additionsdaten der Addierschaltung durch die Verriegelungssignale SS0 bis SS3 festzulegen und durch Betätigen der Speichertaste 64, um Daten über den Adressensammelanschluß in den Speicher 36 einzuschreiben, was der auf diese Weise ausgewählten Betriebsart ent­ spricht. Das Datenauslesen wird in diesem Fall durch den Adressensammelanschluß bei dem vorerwähnten Normalbetrieb entsprechend der Betätigung der Taste 65 erreicht.When the memory button 64 is operated cher for data storage by charge coupled devices CCD in the Bildspei 36, the converting circuit 32 is connected in the normal operating state with the address bus, and the addition data Cn of the adder circuit 33 are set to zero. This is achieved by means of the processor CPU, which sets the circuits 34 and 35 into the normal state when the actuation of the key 62 is determined. Furthermore, a previously inverted image can also be stored in the memory. This is accomplished in advance by data locking using the mode selection keys 61 to set the addition data of the adder circuit by the lock signals SS0 to SS3 and by operating the memory key 64 to write data into the memory 36 via the address collection port, whichever is the mode selected in this manner speaks accordingly. In this case, the data read-out is achieved by the address collection connection in the aforementioned normal operation in accordance with the actuation of the key 65 .

Um eine fehlerhafte Arbeitsweise bei der Bildumwandlung entweder bei der Dateneingabe oder bei dem Datenauslesen zu vermeiden, können die Steuerschaltungen 34 und 35 so ausgeführt sein, daß die Bildumwandlung nur möglich ist, wenn die Betätigungen in der Reihenfolge Betriebsartwähl­ tasten 61 und dann Speichertaste 64 in dem zuerst erwähn­ ten Fall oder in der Reihenfolge Taste 64 und dann die Tasten 61 in dem zuletzt erwähnten Fall vorgenommen werdend Dies ist mittels eines in Fig. 1-2 dargestellten Schiebers erreicht, welcher die Folge 61-64 bzw. 64-61 ermöglicht, wenn er nach links oder nach rechts verschoben wird.In order to avoid faulty operation during the image conversion either in the data input or in the data readout, the control circuits 34 and 35 can be designed such that the image conversion is only possible if the operations in the order of mode selection keys 61 and then memory key 64 in the first mentioned case or in the order key 64 and then the keys 61 in the latter case being carried out. This is achieved by means of a slide shown in Fig. 1-2, which enables the sequence 61-64 or 64-61 , if it moves left or right.

Das Steuersignal 61′ aus dem in Fig. 7 dargestellten Pro­ zessor CPU wird freigegeben, um die Adressensammelleitung bei dem Dateneinschreiben und Datenauslesen zu steuern, und ist gewöhnlich ein normales Steuersignal, das entspre­ chend der Betätigung der Speichertaste 64, der Monitortaste 65 oder der Kopiertaste 60 gedrückt wird.The control signal 61 'from the processor CPU shown in Fig. 7 is released to control the address bus in the data write and read out, and is usually a normal control signal corresponding to the operation of the memory key 64 , the monitor key 65 or the copy key 60 is pressed.

Bei der Erfindung ist es ferner möglich, nachdem Daten bei einer vorbestimmten Betriebsart in eine Zwischenadresse ausgelesen sind, den Zustand der Adressensammelleitung zu schalten, indem die Adressen nach der Zwischenadresse bei­ spielsweise in das Spiegelbild umgesetzt werden. In der in Fig. 2 dargestellten Schaltung kann das Schieberegister die Daten von Nachrichten aus dem Prozessor CPU in dem bild­ freien Bereich b des Speichers 36 speichern. Das Register 42 wird bei der Bilddatenspeicherung entsprechend gespei­ chert, um die eingespeicherten Daten synchron mit der Ab­ tastperiode der Fläche b freizugeben. Diese Nachricht, die beispielsweise ein in der Fläche b gespeicherte Störung in dem Prozessor CPU anzeigt, wird auf der Kathodenstrahlröhre bei dem Überwachungsbetrieb angezeigt, aber im Falle einer Bildumwandlung bei Betätigen der Tasten 61 gelöscht. Auch können Bilddaten, beispielsweise eine Zahl zum Zwecke einer Numerierung von dem Prozessor CPU und über das Regi­ ster 42 in eine Fläche des Speichers 36 eingespeichert wer­ den, die nicht in unerwünschter Weise das Vorlagenbild be­ einflussen und diese Daten können zusammen mit dem Vorlagen­ bild bei der Bildumsetzung wiedergegeben werden. Ein derar­ tiger Speicherbereich wird von dem Prozessor CPU entspre­ chend den von dem Schieberegister 41 erhaltenen Überwa­ chungsdaten festgelegt. In the invention, it is also possible, after data has been read out into an intermediate address in a predetermined operating mode, to switch the state of the address bus by converting the addresses after the intermediate address into the mirror image, for example. In the circuit shown in FIG. 2, the shift register can store the data of messages from the processor CPU in the image-free area b of the memory 36 . The register 42 is correspondingly stored in the image data storage in order to release the stored data synchronously with the scanning period of the area b. This message, which, for example, indicates a fault in the processor CPU stored in area b, is displayed on the cathode ray tube during the monitoring operation, but is deleted when the keys 61 are pressed in the case of an image conversion. Also image data, for example a number for the purpose of numbering from the processor CPU and via the register 42 in an area of the memory 36 , which does not undesirably influence the original image and this data can be used together with the original image the image conversion are reproduced. Such a memory area is determined by the processor CPU in accordance with the monitoring data obtained from the shift register 41 .

Fig. 9 zeigt Beispiele von Kopien, in welchen eine bestimm­ te Anzahl Zeilen auf der Vorlage oder auf einem umgewan­ delten Bild ausgeblendet (Fig. 9A) oder dunkelgetastet ist (Fig. 9B) oder eine bestimmte Anzahl Spalten in ähnlicher Weise ausgeblendet (Fig. 9C) oder dunkelgetastet (Fig. 9D) ist. Auf diese Weise können Kopien ohne einen nicht benö­ tigten oder geheimen Teil der Vorlage erhalten werden, wo­ durch dann die Geheimhaltung erhalten bleibt oder ein Platz für einen Vermerk geschaffen wird. FIG. 9 shows examples of copies in which a certain number of lines on the original or on a converted image are hidden ( FIG. 9A) or blanked out ( FIG. 9B) or a certain number of columns are similarly hidden ( FIG. 9C) or blanked ( Fig. 9D). In this way, copies can be obtained without an unnecessary or secret part of the template, which then maintains secrecy or creates a place for a note.

In Fig. 10 ist eine Steuerschaltung zum Erhalten der vor­ stehend beschriebenen Kopien (A) und (B) dargestellt; die­ se Steuerschaltung weist ein UND-Glied 200 in der Daten­ hauptleitung DB zum Abfangen der Signale mit einem hohen Pegel in den seriellen Bilddaten, die von dem Speicher 36 der Kathodenstrahlröhre 40 und den Pufferspeichern 38-1 und 38-2 zugeführt werden; ein ODER-Glied 201 in der Da­ tenhauptleitung DB zum Freigeben der Signale mit hohem Pe­ gel unabhängig von dem Zustand der Bilddaten und eine Sig­ nalquelle 203 zum Steuern der Verknüpfungsglieder 200 und 201 auf. Die Bilddaten mit hohem bzw. niedrigem Pegel ent­ sprechen schwarzen oder weißen Bildelementen (pixels).In Fig. 10, a control circuit for obtaining the above-described copies (A) and (B) is shown; this control circuit has an AND gate 200 in the data main line DB for intercepting the signals with a high level in the serial image data which are supplied from the memory 36 to the cathode ray tube 40 and the buffer memories 38-1 and 38-2 ; an OR gate 201 in the main data line DB for releasing the high-level signals regardless of the state of the image data and a signal source 203 for controlling the logic elements 200 and 201 . The image data with a high or low level corresponds to black or white image elements (pixels).

In dem Normalzustand gibt die Steuersignalquelle 202 die Signale mit hohem und niedrigem Pegel an den Ausgangsan­ schlüssen α1 bzw. α2 frei, wodurch die Verknüpfungsglieder 200 und 201 die Bilddaten auf der Datenhauptleitung DB übertragen, um eine normale Wiedergabe der Vorlage oder ein Umkehrbild zu schaffen. Wenn jedoch die Anschlüsse α1 beide während der vorbestimmten Periode des Auslesens des Speichers 36 Signale mit niedrigem Pegel abgeben, sperrt das UND-Glied 200 die Datenübertragung während dieser Per­ iode, um eine teilweise freie Kopie zu schaffen, wie in Fig. 9a dargestellt ist. Diese Periode ist synchron mit den von dem Prozessor CPU zugeführten seriellen Adressendaten M1ABn in der Weise festgelegt, daß eine derartige Bildda­ tensperrung an einer bestimmten Stelle x1 begonnen und an einer anderen festgelegten Stelle x2 beendet wird. Um die Stellen x1 und x2 festzulegen, werden die Zahlen (000 bis FFF), welche die entsprechenden Zeilen x1′, x2′ anzeigen, in dem Prozessor CPU oder in der Signalquelle 202 mittels exklusiver Tasten 0 bis F, (Zahlen 42) oder der Betriebs­ artwähltasten 61 (a bis f) voreingestellt. Eine Zahl y¹, die durch die ersten drei Betätigungen der Tasten einge­ geben wird, und eine weitere Zahl y², die durch die fol­ genden drei Betätigungen der Tasten eingegeben wird, wer­ den entsprechend den Zeilenlagen x1¹ und x2¹ eingestellt. Der Prozessor CPU ändert das Signal α1 der Signalquelle in ein Signal mit niedrigem Pegel, wenn x1′ mit y¹ über­ einstimmt und verschiebt das Signal wieder auf ein Signal mit hohem Pegel, wenn x2′ mit y² übereinstimmt, wodurch ein Ausblenden zwischen den Adressen x1 und x2 erreicht ist. Eine derartige Teilbildlöschung wird während der Überwachung auf der Kathodenstrahlröhre erleichtert, wenn deren Bildschirm auf der linken Seite mit Marken 0 bis A markiert ist, die der ersten Ziffer 0 bis A der Zeilen­ adressendaten entsprechen. Für die vorerwähnten und andere Operationen ist es bei der Bildumsetzung vorteilhaft, das bereits umgesetzte Bild in dem Speicher 36 zu speichern.In the normal state, the control signal source 202 enables the high and low level signals at the output terminals α1 and α2, respectively, whereby the logic elements 200 and 201 transmit the image data on the data main line DB to create a normal reproduction of the original or a reverse image. However, if ports α1 both emit low level signals during the predetermined period of reading memory 36 , AND gate 200 blocks data transmission during that period to provide a partially free copy, as shown in Figure 9a. This period is defined in synchronism with the serial address data M1ABn supplied by the processor CPU in such a way that such image data blocking begins at a specific point x1 and ends at another specified point x2. In order to determine the positions x1 and x2, the numbers ( 000 to FFF), which indicate the corresponding lines x1 ′, x2 ′, are in the processor CPU or in the signal source 202 by means of exclusive keys 0 to F, (numbers 42 ) or the Operating mode selection keys 61 (a to f) are preset. A number y¹, which is entered by the first three operations of the keys, and another number y², which is entered by the fol lowing three operations of the keys, who are set according to the row positions x1¹ and x2¹. The processor CPU changes the signal α1 of the signal source to a signal with a low level when x1 'agrees with y¹ and shifts the signal back to a signal with a high level when x2' matches with y², thereby fading out between the addresses x1 and x2 is reached. Such field deletion is facilitated during monitoring on the cathode ray tube if its screen is marked on the left side with marks 0 to A which correspond to the first digit 0 to A of the row address data. For the aforementioned and other operations, it is advantageous in the image conversion to store the already converted image in the memory 36 .

Wenn das Signal α2 der Signalquelle 202 während einer Periode von der Adresse x1 bis x2 auf hohem Pegel gehalten wird, gibt das ODER-Glied 201 ein Signal mit hohem Pegel als Bilddaten während dieser Periode frei, um eine teil­ weise ausgetastete, dunkle Fläche zu schaffen, wie in Fig. 9(b) dargestellt ist. Das Steuerpult 102 ist mit einer weißen Taste WT und einer schwarzen Taste BL zum Auswählen des Ausblend- oder Austastbetriebes versehen. Die Ausgänge α1, α2 bleiben, erhalten, bis mehrere Kopien von derselben Vorlage erhalten worden sind. Auch die vorerwähnte, in Fig. 7 dargestellte Verriegelungsschaltung 100 hält den Verriegelungszustand, bis sie am Ende der letzten Strahl­ abtastung zurückgesetzt wird. When the signal α2 of the signal source 202 is kept high during a period from the address x1 to x2, the OR gate 201 enables a high level signal as image data during this period to create a partially blanked dark area as shown in Fig. 9 (b). The control panel 102 is provided with a white key WT and a black key BL for selecting the blanking or blanking mode. The outputs α1, α2 remain until several copies of the same original have been obtained. Also, the aforementioned latch circuit 100 shown in Fig. 7 holds the latch state until it is reset at the end of the last beam scan.

Fig. 11 zeigt eine Steuerschaltung zum Erhalten von teil­ weise gelöschten Kopien, wie in Fig. 9C und 9D dargestellt ist, wobei ein Zähler 300 vorgesehen ist, um das oberste Bit der zweiten Ziffer der Spaltenadresse in den vorer­ wähnten, von dem Prozessor CPU zugeführten Ziffern 24- Bit-Adressendaten zu zählen, wobei der Zähler 300 durch Betätigen der vorerwähnten Tasten O bis F voreingestellt wird. Folglich zählt der Zähler 16 und wird während einer Zeilenabtastung rückgesetzt. Wenn der Zähler nach der Be­ tätigung der vorerwähnten Tasten beispielsweise auf 4 und 8 voreingestellt ist, gibt der Zähler einen Impuls bei einem Zählerstand von 4 frei, um das Signal α1 von einem hohen auf einen niedrigen Pegel zu verschieben, während das Signal α2 auf dem niedrigen Pegel gehalten wird, und gibt wieder einen Impuls bei einem weiteren Zählerstand von 8 frei, um das Signal α1 in jeder Zeile auf den hohen Pegel zurückzubringen, wodurch eine ausgeblendete Fläche in dem mittleren Teil des Bildes geschaffen wird. Das Aus­ blenden wird durch den weißen Schalter WT ausgewählt. Wenn die Zählfunktion nicht gewählt wird, erhält dies Signal­ quelle 202 Signale α1 und α2 mit hohem bzw. niedrigem Pe­ gel, wodurch die Vorlagen-Bilddaten ohne Änderung kopiert werden. Auch die schwarze Taste BL verschiebt das Signal α2 auf den hohen Pegel während dieser Periode, um dadurch ein teilweise ausgetastetes dunkles Bild zu schaffen. Fig. 11 shows a control circuit for obtaining partially erased copies as shown in Figs. 9C and 9D, wherein a counter 300 is provided to supply the uppermost bit of the second digit of the column address in the aforementioned one supplied by the processor CPU To count digits 24- bit address data, the counter 300 being preset by pressing the aforementioned keys O to F. As a result, the counter counts 16 and is reset during a line scan. For example, if the counter is preset to 4 and 8 after the operation of the above-mentioned keys, the counter releases a pulse at a count of 4 to shift the signal α1 from a high to a low level, while the signal α2 on the is kept low level, and again releases a pulse at a further count of 8 to return the signal α1 to the high level in each line, thereby creating a blanked area in the central part of the image. The fade out is selected by the white switch WT. If the counting function is not selected, this signal source 202 receives signals α1 and α2 with high and low levels, respectively, whereby the original image data is copied without change. The black key BL also shifts the signal α2 to the high level during this period, thereby creating a partially blanked dark image.

Fig. 12 zeigt eine Kopie, auf welcher ein Teil der Zeilen gelöscht und der untere Teil entsprechend angehoben ist. Die erhaltene Kopie ist besser lesbar, wenn der freie Be­ reich nicht wiedergegeben wird. Ein derartiger Kopiervor­ gang ist mit Hilfe der Addierschaltung 33 (Fig. 2) ermög­ licht, wenn die Speicheradressendaten von dem Prozessor CPU eine Zeile x1 erreichen und n1 als die Additionsdaten C0 bis C23 (Fig. 8) zu den sich ergebenden Adressendaten vorsehen, wodurch dann die Adresse von der Zeile x1 auf eine andere Zeile x2 springt, die um n1 entfernt ist. Diese Adressen x1 und x2 können in dem Prozessor CPU vor­ eingestellt werden, wie anhand von Fig. 10 ausgeführt ist. Der Prozessor CPU verarbeitet derartige Daten x1, x2, um die Daten C10 bis C23 zu erhalten, und steuert die Addier­ schaltung 33 in der vorbeschriebenen Weise. Fig. 12 shows a copy on which a part of the lines has been deleted and the lower part has been raised accordingly. The copy obtained is easier to read if the free area is not displayed. Such a copying operation is made possible by the adding circuit 33 ( Fig. 2) when the memory address data from the processor CPU reaches a line x1 and n1 as the addition data C0 to C23 ( Fig. 8) to the resulting address data, thereby then the address jumps from line x1 to another line x2, which is n1 away. These addresses x1 and x2 can be preset in the processor CPU, as explained with reference to FIG. 10. The processor CPU processes such data x1, x2 to obtain the data C10 to C23, and controls the adding circuit 33 in the manner described above.

Wenn ein Teil des in dem Speicher 36 gespeicherten Bildes, wie oben ausgeführt, übersprungen wird, kann die Adressen­ abtastung von der Anfangsadresse aus nach Abschluß der Adressenabtastung wiederholt werden, insbesondere wenn wie­ derholtes Kopieren eingegeben ist. Aus diesem Grund kann der Anfangsteil des Speichers auf dem verbleibenden Teil des Kopierblattes wiedergegeben werden. Um einen solchen Fehler zu verhindern, wird ein in Fig. 8 dargestellter Überlaufausgang OVF mit hohem Pegel als das Signal α1 an das in Fig. 10 dargestellte UND-Glied 200 angelegt. Auf diese Weise wird der Überlaufausgang freigegeben, wenn der Ausgang M3AB24 bei Abschluß der Speicherabtastung auf einen hohen Pegel kommt, wodurch das UND-Glied die Bildda­ ten auf dem hohen Pegel hält. Gleichzeitig werden die Ad­ ditionsdaten C0 bis C23 gelöscht und bei wiederholtem Ko­ pieren an der Adresse x1 automatisch wiedereingestellt. Der Überlaufausgang wird am Ende jedes Kopiervorgangs wieder rückgesetzt.If a portion of the image stored in memory 36 is skipped, as noted above, the address scan may be repeated from the starting address after the address scan is completed, particularly if repeated copying is entered. For this reason, the initial part of the memory can be reproduced on the remaining part of the copy sheet. To prevent such an error, a high level overflow output OVF shown in FIG. 8 is applied as the signal α1 to the AND gate 200 shown in FIG. 10. In this way, the overflow output is enabled when the M3AB24 output goes high upon completion of the memory scan, whereby the AND gate keeps the image data high. At the same time, the ad dition data C0 to C23 are deleted and automatically reset at address x1 if copied repeatedly. The overflow output is reset at the end of each copying process.

In Verbindung mit der Schaltung der Fig. 10 kann auch eine gebrochene Linie in der Mitte des ausgeblendeten Teils ko­ piert werden, indem der Mittelpunkt der Adressen x1 und x2 mittels des Prozessors CPU festgestellt wird und serielle Impulse mit hohem Pegel als das Signal α2 für eine kurze Periode an dieser Stelle freigegeben werden. Wie vorstehend ausgeführt, kann mit der Erfindung, bei welcher das Bild der Vorlage einmal in dem Speicher gespeichert und aus die­ sem in einem Auszeit-Betrieb zum Bilddrucken bei einer eventuellen Bildumsetzung durch eine Bildelementsteuerung bei der Bildspeicherung oder bei dem Bildauslesen gespei­ chert ist, das Bild in einer zu dem Vorlagenbild verschie­ denen Richtung, Lage oder Umkehr wiedergegeben werden, so daß auf diese Weise eine Bildwiedergabe an einer entspre­ chenden Stelle auf Kopierblättern ermöglicht ist, die in einer vorbestimmten Lage und Richtung, beispielsweise in einer Kassette angeordnet sind. Ferner ist es bei der Er­ findung möglich, den nicht benötigten Teil des Vorlagen­ bildes zu löschen oder weitere Information hinzuzufügen.In connection with the circuit of FIG. 10, a broken line in the middle of the hidden part can also be copied by determining the center of the addresses x1 and x2 by means of the processor CPU and serial pulses with a high level as the signal α2 for one short period can be released at this point. As stated above, with the invention in which the image of the original is stored once in the memory and from which it is stored in a time-out mode for image printing in the event of an image conversion by a picture element control in the image storage or in the image readout, that Image in a different to the original image direction, position or reversal are reproduced, so that in this way an image reproduction at a corresponding location on copy sheets is possible, which are arranged in a predetermined position and direction, for example in a cassette. Furthermore, it is possible in the invention to delete the unnecessary part of the template image or to add further information.

Claims (3)

1. Kopiergerät mit
  • a) einem elektronischen Speicher zum Speichern von digitalen Bilddaten,
  • b) einer Betriebsart-Eingabeeinrichtung zum manuellen Eingeben einer Bildumsetzungs-Betriebsart für die Erzeugung eines umgesetzten Bildes auf einem Aufzeichnungsmaterialblatt,
  • c) einem Prozessor zur Steuerung der manuell eingegebenen Betriebsabläufe des Kopiergerätes und zum Steuern des Einschreibens der Bilddaten in den Speicher oder des Auslesens derselben aus dem Speicher in Abhängigkeit von von der Betriebsart-Eingabeeinrichtung zugeführten Signalen unter Steuerung eines Adressenzugriffs des Speichers, und
  • d) einer Bilderzeugungseinrichtung zum Erzeugen eines Bildes auf dem Aufzeichnungsmaterialblatt in Übereinstimmung mit den aus dem Speicher ausgelesenen Bilddaten,
1. Copier with
  • a) an electronic memory for storing digital image data,
  • b) an operating mode input device for manually inputting an image conversion operating mode for producing an converted image on a recording material sheet,
  • c) a processor for controlling the manually entered operating sequences of the copying machine and for controlling the writing of the image data into the memory or the reading thereof from the memory in dependence on signals supplied by the operating mode input device under the control of an address access of the memory, and
  • d) an image forming device for forming an image on the recording material sheet in accordance with the image data read out from the memory,
dadurch gekennzeichnet,characterized,
  • e) daß die Betriebsart-Eingabeeinrichtung (61) zusätzlich eine weitere Eingabeeinrichtung (61, 67) zum manuellen Eingeben einer gewünschten Drehung, Spiegelung und/oder Verschiebung des aufzuzeichnenden Bildes umfaßt,e) that the operating mode input device ( 61 ) additionally comprises a further input device ( 61 , 67 ) for manually entering a desired rotation, reflection and / or displacement of the image to be recorded,
  • f) daß eine Steuereinrichtung (102) direkt und unabhängig vom Prozessor den vom Prozessor initiierten Adressenzugriff des Speichers (36) für die Bildumsetzung in Abhängigkeit von Befehlen von der weiteren Eingabeeinrichtung steuert, undf) that a control device ( 102 ) directly and independently of the processor controls the address access of the memory ( 36 ) for the image conversion initiated by the processor as a function of commands from the further input device, and
  • g) daß der Prozessor über die Steuereinrichtung den von ihm initiierten Adressenzugriff zur Steuerung des, Einschreibens bzw. Auslesens der Bilddaten in bzw. aus dem Speicher bei Nichtbetätigung der weiteren Eingabeeinrichtung steuert.g) that the processor via the control device address access initiated by him to control the Writing or reading the image data in or out of the Memory if the others are not activated Input device controls.
2. Kopiergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung bei Betätigung der weiteren Eingabeeinrichtung den Adressenzugriff in Abhängigkeit von der Lage des Blattes steuert.2. Copier according to claim 1, characterized in that the control device at Actuation of the further input device Address access depending on the position of the sheet controls.
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