JP2005153372A - Line head and image forming device using the same - Google Patents

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JP2005153372A JP2003396516A JP2003396516A JP2005153372A JP 2005153372 A JP2005153372 A JP 2005153372A JP 2003396516 A JP2003396516 A JP 2003396516A JP 2003396516 A JP2003396516 A JP 2003396516A JP 2005153372 A JP2005153372 A JP 2005153372A
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Katsunori Yamazaki
克則 山崎
Yujiro Nomura
雄二郎 野村
Kiyoshi Tsujino
浄士 辻野
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a line head in which there is no irregularities among the light quantities of light-emitting elements and the light-emitting elements are protected against an overvoltage when it is applied, and an image forming device using the same. <P>SOLUTION: One light-emitting element line 1 is formed of organic EL elements Ea in a line head 10, and has first and second power lines 2, 3 formed of a thin film wire, feed points 6 and 7, an anode electrode A of the organic EL element Ea, and a cathode electrode K thereof. It has a drive transistor Tr2, a drain D, a gate G, and a source S is connected to the anode electrode A of the organic EL element Ea. A capacitor 34 is connected between a power source side first power line 2 and a ground side second power line 3. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、1ラインに複数の発光素子を配列した場合に、各発光素子の発光光量にばらつきがない構成とすると共に、過電圧が印加された場合に発光素子を保護するようにしたラインヘッドおよびそれを用いた画像形成装置に関するものである。   The present invention provides a line head in which when a plurality of light emitting elements are arranged in one line, the light emission quantity of each light emitting element is not varied, and the light emitting element is protected when an overvoltage is applied. The present invention relates to an image forming apparatus using the same.

1ラインに多数の発光素子を設けたラインヘッドを露光手段として用いる画像形成装置が開発されている。特許文献1には、光プリンタヘッドに1ラインのEL(Electroluminesence、電界発光)素子を配列し、各EL素子に対応した階調データを各EL素子ごとに保持させることが記載されている。また、特許文献2には、1ラインに複数のLEDチップを配列したプリンタヘッドにおいて、主走査方向の発光特性のばらつきを解消する技術が記載されている。   An image forming apparatus using a line head provided with a large number of light emitting elements in one line as an exposure means has been developed. Patent Document 1 describes that one line of EL (Electroluminesence) element is arranged in an optical printer head, and gradation data corresponding to each EL element is held for each EL element. Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228561 describes a technique for eliminating variations in light emission characteristics in the main scanning direction in a printer head in which a plurality of LED chips are arranged in one line.

図18は、従来の有機EL素子の配線構成の例を模式的に示す説明図である。図18において、ラインヘッド10には有機EL素子Eaが主走査方向に多数配列されて1ラインの発光素子ライン1が形成されている。2、3は薄膜配線で形成された第1、第2の電源線、6、7は給電点である。給電点6は電源(VDD)側、給電点7は接地(GND)側に設けられている。Aは有機EL素子Eaのアノード電極、Kはそのカソード電極である。   FIG. 18 is an explanatory view schematically showing an example of a wiring configuration of a conventional organic EL element. In FIG. 18, in the line head 10, a large number of organic EL elements Ea are arranged in the main scanning direction to form one light emitting element line 1. Reference numerals 2 and 3 denote first and second power supply lines formed by thin film wirings, and reference numerals 6 and 7 denote feeding points. The feeding point 6 is provided on the power supply (VDD) side, and the feeding point 7 is provided on the ground (GND) side. A is an anode electrode of the organic EL element Ea, and K is its cathode electrode.

Tr2はドライブトランジスタで、有機EL素子Eaと同じ基板上に形成されている。DはドライブトランジスタTr2のドレインで電源線2に接続される。Gはゲート、ソースSは有機EL素子Eaのアノード電極Aと接続される。なお、ゲートGは図示を省略した制御トランジスタTr1のソースと配線Gaで接続される。   Tr2 is a drive transistor, which is formed on the same substrate as the organic EL element Ea. D is connected to the power supply line 2 at the drain of the drive transistor Tr2. G is a gate, and a source S is connected to an anode electrode A of the organic EL element Ea. The gate G is connected to the source of the control transistor Tr1 (not shown) by the wiring Ga.

図19は、図18の回路図であり図18と同じところには同じ符号を付している。図19に記載されているように、制御トランジスタTr1には、ゲートの信号線4とドレインの信号線5が配線されている。また、ドライブトランジスタTr2のドレインは前記のように第1の電源線2に接続されており、そのゲートには制御トランジスタTr1のソースが接続されている。発光素子ライン1に配列されている各有機EL素子Eaは、電源(VDD)側の給電点6に接続される第1の電源線2と、接地(GND)側の給電点7に接続される第2の電源線3との間に接続されている。   FIG. 19 is a circuit diagram of FIG. 18, and the same components as those in FIG. As shown in FIG. 19, a gate signal line 4 and a drain signal line 5 are wired to the control transistor Tr1. Further, the drain of the drive transistor Tr2 is connected to the first power supply line 2 as described above, and the source of the control transistor Tr1 is connected to the gate thereof. Each organic EL element Ea arranged in the light emitting element line 1 is connected to the first power supply line 2 connected to the power supply point 6 on the power supply (VDD) side and the power supply point 7 on the ground (GND) side. It is connected between the second power supply line 3.

有機EL素子を用いた発光素子は電流駆動素子であり、発光素子の発光度合いによりドライブトランジスタTr2のドレイン側の電源線(VDD側)と、発光素子の陰極(カソード電極)側の電源線(GND側)に流れる電流が増減する。ここで、これらの第1、第2の電源線は、薄膜配線で作成されており、これらの電源線の両端の抵抗はプリンタヘッドの大きさにより異なるが、数W〜数十Wのオーダとなる。   A light emitting element using an organic EL element is a current driving element, and the power source line (VDD side) on the drain side of the drive transistor Tr2 and the power source line (GND) on the cathode (cathode electrode) side of the light emitting element depending on the light emission degree of the light emitting element. The current flowing to the side) increases or decreases. Here, these first and second power supply lines are made of thin film wiring, and resistances at both ends of these power supply lines differ depending on the size of the printer head, but on the order of several W to several tens W. Become.

また、発光素子の電流は全発光素子がオンの場合には、少なくとも十mAのオーダとなり、発光素子に印加する電圧は数十mV〜百mVに達する。ここで、発光素子として有機EL素子を用いた場合には、僅かな印加電圧の差に対し、電流が変化する、換言すると発光光量が大きく変化する性質を有している。したがって、特に発光素子と給電点との距離によって、発光光量が大きく異なる場合が生じる。   Further, the current of the light emitting elements is on the order of at least 10 mA when all the light emitting elements are on, and the voltage applied to the light emitting elements reaches several tens of mV to 100 mV. Here, when an organic EL element is used as the light emitting element, the current changes with respect to a slight difference in applied voltage, in other words, the amount of emitted light changes greatly. Therefore, the amount of emitted light may vary greatly depending on the distance between the light emitting element and the feeding point.

特開平6―64229号公報JP-A-6-64229 特開平11―198433号公報JP 11-198433 A

図20は、図19の簡略化された回路図である。有機EL素子Eaの図示左端側をE1、右端側をEnとする。R、nRはいずれも配線抵抗である。Rは給電点6、7と左端側の有機EL素子E1間の配線抵抗、nRは、左端側の有機EL素子E1と右端側の有機EL素子En間の配線抵抗である。   FIG. 20 is a simplified circuit diagram of FIG. The left end side of the organic EL element Ea in the figure is E1, and the right end side is En. R and nR are both wiring resistances. R is the wiring resistance between the feeding points 6 and 7 and the organic EL element E1 on the left end side, and nR is the wiring resistance between the organic EL element E1 on the left end side and the organic EL element En on the right end side.

給電点6、7間の電圧をV、電流をi、有機EL素子E1の印加電圧をVp1、Enの印加電圧をVpnとする。この場合には、Vp1=V―4Ri、Vpn=V−4Ri―4nRi、となる。このように、1ラインに複数の発光素子を配列して、共通の第1、第2の電源線間に各発光素子を接続した場合には、給電点からの距離により各発光素子の印加電圧が相違する。   The voltage between the feeding points 6 and 7 is V, the current is i, the applied voltage of the organic EL element E1 is Vp1, and the applied voltage of En is Vpn. In this case, Vp1 = V-4Ri and Vpn = V-4Ri-4nRi. In this way, when a plurality of light emitting elements are arranged in one line and each light emitting element is connected between the common first and second power supply lines, the applied voltage of each light emitting element depends on the distance from the feeding point. Is different.

また、1ラインに配列された各発光素子は、点灯パターンにより流れる電流が相違する。すなわち、発光動作する発光素子には電源線からの電流が流入し、発光動作しない発光素子には電源線からの電流は流入しない。したがって、発光動作する位置の発光素子に電圧を印加する電源線の電位と、発光動作しない発光素子の位置における電源線の電位は相違する。このように、点灯パターンの形状によって、1ラインの発光素子に発光動作するものと発光動作しないものとが混在するので、電源線に電位変動が発生する。このため、各発光素子の発光光量にばらつきが生じる。   In addition, each light emitting element arranged in one line has a different current flowing depending on the lighting pattern. That is, current from the power supply line flows into the light emitting element that performs light emission, and current from the power supply line does not flow into the light emitting element that does not perform light emission. Therefore, the potential of the power supply line for applying a voltage to the light emitting element at the position where light emission is performed is different from the potential of the power supply line at the position of the light emitting element where light emission is not performed. In this way, depending on the shape of the lighting pattern, there are a mixture of those that emit light and those that do not emit light in one line of light emitting elements, so that potential fluctuations occur in the power supply line. For this reason, the light emission quantity of each light emitting element varies.

したがって、図20の例では、ラインに接続される位置により各発光素子の印加電圧差が大きくなる上に、点灯パターンにより各発光素子に印加される電圧が変動するので発光光量にむらが生じてしまう。発光素子の寿命は、輝度が大きい程短くなるので、発光素子の寿命にばらつきが生じる。また、発光光量にむらがあると印字品質の低下を招来することになる。このように図20の例では、発光素子の電源線2に対する接続点の位置や点灯パターンにより、発光素子に対する印加電圧に差が生じている。このため、外乱などにより電源線2、3間に僅かな電圧変動が発生した場合でも発光光量に及ぼす影響が大きくなるという問題がある。   Therefore, in the example of FIG. 20, the applied voltage difference between the light emitting elements increases depending on the position connected to the line, and the voltage applied to each light emitting element varies depending on the lighting pattern. End up. Since the lifetime of the light emitting element becomes shorter as the luminance increases, the life of the light emitting element varies. In addition, if the amount of emitted light is uneven, the print quality is degraded. As described above, in the example of FIG. 20, the applied voltage to the light emitting element is different depending on the position of the connection point of the light emitting element to the power supply line 2 and the lighting pattern. For this reason, even if a slight voltage fluctuation occurs between the power supply lines 2 and 3 due to disturbance or the like, there is a problem that the influence on the amount of emitted light is increased.

このような問題を解消するためには、第1、第2の電源線2、3の幅を広くすればよいが、この場合には発光素子の幅が大きくなり、結果的にはプリンタサイズが大きくなる。また、基板の大きさが同じ場合には、製造できる発光素子の数が減少する、という問題が生じる。他の対応として、電源線の厚さを厚くすれば良いが、発光素子は多層の薄膜工程で作る為、電源線の厚さを必要以上に厚くすることは出来ず、せいぜい数百μm程度が限度である。   In order to solve such a problem, the widths of the first and second power supply lines 2 and 3 may be increased. In this case, the width of the light emitting element is increased, and as a result, the printer size is increased. growing. Further, when the substrates have the same size, there arises a problem that the number of light emitting elements that can be manufactured is reduced. As another measure, the thickness of the power supply line can be increased. However, since the light emitting element is formed by a multilayer thin film process, the thickness of the power supply line cannot be increased more than necessary, and is about several hundred μm at most. It is a limit.

また、薄膜間で電源線だけを極端に厚くすると他の層と段差が大きくなり、薄膜層の剥離、欠陥が生じることになる。さらに、ラインヘッドは主走査方向に長く副走査方向の幅が狭い形状となっている。このように、ラインヘッドの形状は極端に細長くなるので、基板(ガラス)との熱膨張係数の差による反りが生じてしまう。なお、薄膜を厚くすると、製膜時間が長くなり工数が嵩むことになる。すなわち、ラインヘッドの形状や発光素子の製造に起因する特有な種々の問題が発生する。   Further, if only the power supply line is made extremely thick between the thin films, the level difference from the other layers becomes large, and the thin film layers are peeled off and defective. Further, the line head has a shape that is long in the main scanning direction and narrow in the sub-scanning direction. Thus, since the shape of the line head is extremely elongated, warping due to the difference in thermal expansion coefficient from the substrate (glass) occurs. In addition, when the thin film is thickened, the film forming time becomes long and the man-hour increases. That is, various unique problems due to the shape of the line head and the manufacture of the light emitting element occur.

前記特許文献1、特許文献2に記載の技術は、いずれも図18に示したように、第1、第2の電源線に接続される給電点はラインの同じ側に設けられている。また、点灯パターンにより各発光素子の印加電圧が変動する構成となっている。このため、前記した種々の課題が解消されないという問題があった。さらに、第1、第2の電源線に外乱などにより瞬時的な過電圧が印加された場合には、発光素子が損壊する恐れがあるが、このような場合の保護手段が設けられていない、という問題があった。   In the techniques described in Patent Document 1 and Patent Document 2, as shown in FIG. 18, the feeding points connected to the first and second power supply lines are provided on the same side of the line. In addition, the voltage applied to each light emitting element varies depending on the lighting pattern. For this reason, there existed a problem that the above-mentioned various subject was not solved. Furthermore, when an instantaneous overvoltage is applied to the first and second power supply lines due to a disturbance or the like, the light emitting element may be damaged, but the protection means in such a case is not provided. There was a problem.

本発明は、従来技術のこのような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、1ラインに複数の発光素子を配列して発光動作させる場合に、各発光素子の発光光量にばらつきがない構成とすると共に、過電圧が印加された場合に発光素子を保護するようにしたラインヘッドおよびそれを用いた画像形成装置を提供することである。   The present invention has been made in view of the above-described problems of the prior art, and its object is to vary the amount of light emitted from each light emitting element when a plurality of light emitting elements are arranged in one line for light emission operation. And a line head configured to protect a light emitting element when an overvoltage is applied, and an image forming apparatus using the line head.

上記目的を達成する本発明のラインヘッドは、1ラインに配列される複数の発光素子と、電源側の給電点に接続される薄膜配線で形成した第1の電源線と、接地側の給電点に接続される薄膜配線で形成した第2の電源線とを備え、前記各発光素子を前記第1の電源線および第2の電源線間に接続するラインヘッドであって、前記第1の電源線と第2の電源線間に、電源線の電圧変動抑制手段を接続したことを特徴とする。このように、電源線の電圧変動抑制手段を設けているので、電源線間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また、瞬時的な過電圧が第1の電源線、第2の電源線間に発生した場合に、前記電源線の電圧変動抑制手段が過電圧を吸収して、発光素子に過電圧が印加されないようにするので、発光素子の損壊を防止することができる。   The line head of the present invention that achieves the above object includes a plurality of light emitting elements arranged in one line, a first power supply line formed by thin film wiring connected to a power supply point on the power supply side, and a power supply point on the ground side. A line head for connecting each light emitting element between the first power line and the second power line, wherein the first power source The voltage fluctuation suppression means of the power supply line is connected between the line and the second power supply line. As described above, since the voltage fluctuation suppression means for the power supply line is provided, the influence on the light emission amount of the light emitting element due to the voltage fluctuation between the power supply lines can be reduced. In addition, when an instantaneous overvoltage occurs between the first power supply line and the second power supply line, the voltage fluctuation suppressing means of the power supply line absorbs the overvoltage so that the overvoltage is not applied to the light emitting element. Therefore, damage to the light emitting element can be prevented.

また、本発明は、前記一方の給電点の位置をラインの一方端部に設け、他方の給電点の位置をラインの他方端部に設けたことを特徴とする。このように、給電点の位置がラインの両端に設けられているので、各発光素子に印加される電圧に差がなくなり、発光光量を均等にすることができる。   The present invention is characterized in that the position of the one feeding point is provided at one end of the line, and the position of the other feeding point is provided at the other end of the line. In this way, since the positions of the feeding points are provided at both ends of the line, there is no difference in the voltage applied to each light emitting element, and the amount of emitted light can be made uniform.

また、本発明は、前記電源側の給電点および接地側の給電点をそれぞれラインの両端に設けたことを特徴とする。このため、電源線の電圧降下の影響が小さくなり、各発光素子に印加される電圧に差がなくなるので、発光光量を均等にすることができる。   Further, the present invention is characterized in that the power supply side power supply point and the ground side power supply point are provided at both ends of the line, respectively. For this reason, the influence of the voltage drop of the power supply line is reduced, and there is no difference in the voltage applied to each light emitting element, so that the amount of emitted light can be made uniform.

また、本発明は、前記ラインの長手方向に沿って電源側の第3の電源線と接地側の第4の電源線を配線し、前記電源側の第3の電源線および接地側の第4の電源線それぞれに第2の給電点を設け、前記各第2の給電点を前記第1の電源線および第2の電源線に接続したことを特徴とする。このように、給電点の数を増加させているので、発光素子に対する電圧変動の影響を抑制することができる。   Further, according to the present invention, a third power supply line on the power supply side and a fourth power supply line on the ground side are wired along the longitudinal direction of the line, and the third power supply line on the power supply side and the fourth power supply line on the ground side are provided. A second feeding point is provided for each of the power lines, and each of the second feeding points is connected to the first power line and the second power line. Thus, since the number of feeding points is increased, the influence of voltage fluctuations on the light emitting element can be suppressed.

また、本発明は、前記第3の電源線と第4の電源線間に、電源線の電圧変動抑制手段を接続したことを特徴とする。このため、第3の電源線と第4の電源線間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また、瞬時的な過電圧が第3の電源線、第4の電源線間に発生した場合に、前記電源線の電圧変動抑制手段が過電圧を吸収して、発光素子に過電圧が印加されないようにするので、発光素子の損壊を防止することができる。   Further, the present invention is characterized in that a voltage fluctuation suppressing means for the power supply line is connected between the third power supply line and the fourth power supply line. For this reason, the influence with respect to the emitted light quantity of the light emitting element by the voltage fluctuation between a 3rd power supply line and a 4th power supply line can be reduced. In addition, when an instantaneous overvoltage occurs between the third power supply line and the fourth power supply line, the voltage fluctuation suppressing means of the power supply line absorbs the overvoltage so that the overvoltage is not applied to the light emitting element. Therefore, damage to the light emitting element can be prevented.

また、本発明は、前記各発光素子と同一の電流が流れる擬似負荷を各発光素子と並列に接続し、発光素子がオンのときには擬似負荷がオフ、発光素子がオフのときには擬似負荷をオンにするような制御手段を設けたことを特徴とする。このような構成としているので、各発光素子が接続されている電源線間の接続部に流れる電流の総和は、いずれの接続部においても一定となる。したがって、発光パターンに拘わらず各発光素子が接続されている接続部間の電源線の電位は変動しない。このため、発光素子の点灯状態に応じた発光光量のむらは発生しないので、印字品質が向上し、寿命のばらつきも抑制される。   In addition, the present invention connects a pseudo load in which the same current as each light emitting element flows in parallel with each light emitting element, and turns off the pseudo load when the light emitting element is on and turns on the pseudo load when the light emitting element is off. Such a control means is provided. With such a configuration, the total sum of currents flowing in the connection portions between the power supply lines to which the light emitting elements are connected is constant in any connection portion. Therefore, the potential of the power supply line between the connection portions to which the light emitting elements are connected does not vary regardless of the light emission pattern. For this reason, unevenness in the amount of emitted light according to the lighting state of the light emitting element does not occur, so that the printing quality is improved and the variation in life is suppressed.

また、本発明は、前記擬似負荷として、前記発光素子と同一特性の発光素子を用いたことを特徴とする。このため、擬似負荷の電流特性は発光素子と同じになるので、電源線の電位変動の影響を効果的に抑制することができる。また、擬似負荷を発光素子と同一の工程で製造できるので、量産効果により擬似負荷の製造コストを低減することができる。   Furthermore, the present invention is characterized in that a light emitting element having the same characteristics as the light emitting element is used as the pseudo load. For this reason, since the current characteristic of the pseudo load is the same as that of the light emitting element, it is possible to effectively suppress the influence of the potential fluctuation of the power supply line. Moreover, since the pseudo load can be manufactured in the same process as the light emitting element, the manufacturing cost of the pseudo load can be reduced due to the mass production effect.

また、本発明は、前記発光素子の上部に配置する第2の基板に、第1の補助電源線と第2の補助電源線とを薄膜で形成し、前記第1、第2の電源線と前記第1、第2の補助電源線とを対向させて配置して、前記第1の電源線と第1の補助電源線とを導電部材で接続すると共に、前記第2の電源線と第2の補助電源線とを導電部材で接続したことを特徴とする。このように、給電点の数が増加しているので、発光素子に対する電源線の電圧変動の影響を抑制することができる。したがって、1ラインに配列された発光素子の発光光量に差がない構成とすることができる。   According to the present invention, a first auxiliary power line and a second auxiliary power line are formed in a thin film on a second substrate disposed above the light emitting element, and the first and second power lines The first and second auxiliary power lines are arranged to face each other, and the first power line and the first auxiliary power line are connected by a conductive member, and the second power line and the second power line are connected to each other. The auxiliary power line is connected by a conductive member. As described above, since the number of feeding points is increased, it is possible to suppress the influence of the voltage fluctuation of the power supply line on the light emitting element. Therefore, a configuration in which there is no difference in the amount of light emitted by the light emitting elements arranged in one line can be obtained.

また、本発明は、前記第1の補助電源線と第2の補助電源線との間に電源線の電圧変動抑制手段を接続したことを特徴とする。このため、第1の補助電源線、第2の補助電源線間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また、瞬時的な過電圧が第1の補助電源線、第2の補助電源線間に発生した場合に、前記電源線の電圧変動抑制手段が過電圧を吸収して、発光素子に過電圧が印加されないようにするので、発光素子の損壊を防止することができる。   Further, the present invention is characterized in that a voltage fluctuation suppressing means of the power supply line is connected between the first auxiliary power supply line and the second auxiliary power supply line. For this reason, the influence with respect to the emitted light quantity of the light emitting element by the voltage fluctuation between a 1st auxiliary power line and a 2nd auxiliary power line can be reduced. Further, when an instantaneous overvoltage occurs between the first auxiliary power line and the second auxiliary power line, the voltage fluctuation suppressing means of the power line absorbs the overvoltage so that the overvoltage is not applied to the light emitting element. Therefore, damage to the light emitting element can be prevented.

また、本発明は、前記複数の発光素子が配列されるラインを副走査方向に複数行形成したことを特徴とする。このため、点灯中の発光素子ラインに発光素子の故障などが発生してもラインヘッドを交換することなく印字処理を継続して行うことができる。   Further, the invention is characterized in that a plurality of lines in which the plurality of light emitting elements are arranged are formed in the sub-scanning direction. For this reason, even if a failure of the light emitting element occurs in the light emitting element line that is lit, the printing process can be continuously performed without replacing the line head.

また、本発明は、前記ラインの中で、発光動作させるラインを選択する切り替え手段を設けたことを特徴とする。このため、通常動作用の発光素子ラインに動作不良が生じた場合にも迅速に対応して、発光動作を継続させることができる。また、切り替え手段をスイッチングトランジスタで構成した場合には、発光素子ラインの切り替えを精度良く素早く行うことができる。   In addition, the present invention is characterized in that a switching means for selecting a line for light emission operation among the lines is provided. For this reason, the light emitting operation can be continued quickly in response to a malfunction in the light emitting element line for normal operation. Further, when the switching means is constituted by a switching transistor, the light emitting element line can be switched quickly and accurately.

また、本発明は、前記ラインヘッドの発光素子を有機EL素子、またはLEDで構成したことを特徴とする。有機EL素子は静的な制御が可能であるので、制御系を簡略化できる。また、LEDで構成した場合には発光素子の製造が簡単になる。   Further, the invention is characterized in that the light emitting element of the line head is composed of an organic EL element or an LED. Since the organic EL element can be controlled statically, the control system can be simplified. Moreover, when it comprises with LED, manufacture of a light emitting element becomes easy.

また、本発明は、前記電源線の電圧変動抑制手段はコンデンサであることを特徴とする。このため、電源線の電圧変動抑制手段を簡単な素子で構成することができる。   Further, the invention is characterized in that the voltage fluctuation suppressing means of the power supply line is a capacitor. For this reason, the voltage fluctuation suppression means of a power supply line can be comprised with a simple element.

また、本発明の画像形成装置は、像担持体の周囲に帯電手段、前記いずれかに記載のラインヘッド、現像手段、転写手段の各画像形成用ユニットを配した画像形成ステーションを少なくとも2つ以上設け、転写媒体が各ステーションを通過することにより、タンデム方式で画像形成を行うことを特徴とする。このため、タンデム方式の画像形成装置において、ラインヘッドに設けられている各発光素子の印加電圧を等しくして発光光量を均等にすることができる。また、発光素子を過電圧から保護することができる。   The image forming apparatus of the present invention includes at least two or more image forming stations in which each of the image forming units of the charging unit, the line head, the developing unit, and the transfer unit described above is arranged around the image carrier. And the image is formed in a tandem manner when the transfer medium passes through each station. For this reason, in the tandem type image forming apparatus, it is possible to equalize the applied light voltages of the respective light emitting elements provided in the line head to equalize the amount of emitted light. In addition, the light emitting element can be protected from overvoltage.

また、本発明の画像形成装置は、静電潜像を担持可能に構成された像担持体と、ロータリ現像ユニットと、前記ラインヘッドとを備え、前記ロータリ現像ユニットは、複数のトナーカートリッジに収納されたトナーをその表面に担持するとともに、所定の回転方向に回転することによって異なる色のトナーを順次前記像担持体との対向位置に搬送し、前記像担持体と前記ロータリ現像ユニットとの間に現像バイアスを印加して、前記トナーを前記ロータリ現像ユニットから前記像担持体に移動させることで、前記静電潜像を顕像化してトナー像を形成することを特徴とする。このため、ロータリ現像ユニットを備えた画像形成装置において、ラインヘッドに設けられている各発光素子の印加電圧を等しくして発光光量を均等にすることができる。また、発光素子を過電圧から保護することができる。   The image forming apparatus of the present invention includes an image carrier configured to carry an electrostatic latent image, a rotary developing unit, and the line head, and the rotary developing unit is housed in a plurality of toner cartridges. The toner is carried on the surface thereof, and the toners of different colors are sequentially conveyed to a position facing the image carrier by rotating in a predetermined rotation direction, and between the image carrier and the rotary developing unit. A developing bias is applied to the toner, and the toner is moved from the rotary developing unit to the image carrier, whereby the electrostatic latent image is visualized to form a toner image. For this reason, in the image forming apparatus provided with the rotary developing unit, it is possible to equalize the applied light voltages of the respective light emitting elements provided in the line head to make the amount of emitted light uniform. In addition, the light emitting element can be protected from overvoltage.

また、本発明の画像形成装置は、中間転写部材を備えたことを特徴とする。このため、中間転写部材を備えた画像形成装置において、ラインヘッドに設けられている各発光素子の印加電圧を等しくして発光光量を均等にすることができる。また、発光素子を過電圧から保護することができる。   In addition, the image forming apparatus of the present invention includes an intermediate transfer member. For this reason, in the image forming apparatus provided with the intermediate transfer member, it is possible to equalize the applied light voltage of each light emitting element provided in the line head, and to equalize the amount of emitted light. In addition, the light emitting element can be protected from overvoltage.

本発明によれば、1ラインに複数の発光素子を配列して発光動作させる際に、電源線の電圧変動抑制手段を設けているので、薄膜配線で形成した電源線間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また、瞬時的な過電圧が電源線間に発生した場合に、前記電源線の電圧変動抑制手段が過電圧を吸収して、発光素子に過電圧が印加されないようにするので、発光素子の損壊を防止することができる。このため、各発光素子の発光光量に差がない構成のラインヘッドおよびそれを用いた画像形成装置を得ることができる。   According to the present invention, when the light emitting operation is performed by arranging a plurality of light emitting elements in one line, the voltage fluctuation suppressing means for the power supply line is provided, so the light emitting element due to the voltage fluctuation between the power supply lines formed by the thin film wiring. The influence on the amount of emitted light can be reduced. Further, when an instantaneous overvoltage occurs between the power supply lines, the voltage fluctuation suppression means of the power supply line absorbs the overvoltage and prevents the overvoltage from being applied to the light emitting element, thereby preventing the light emitting element from being damaged. be able to. Therefore, it is possible to obtain a line head having a configuration in which there is no difference in the amount of light emitted from each light emitting element and an image forming apparatus using the line head.

以下、図を参照して本発明を説明する。図13は、本発明が適用されるラインヘッドの部分的な製造工程の例を示す工程図である。図13(a)で、ガラスなどの基板80にアモルファスーシリコン層(a−Si層)81を形成する。(b)では、先にa−Si層81にパターニング82を施す。次いで、a−Si層81のパターニング82の上に二酸化シリコン(SiO)絶縁層83を形成する。その後、ゲートメタル82aを形成する。ここで、ドライブトランジスタTr2のゲートG、ドレインD、ソースSは、拡大して示したように、ゲートメタル82a、パターニング82で図示の位置に形成される。(c)では、先に二酸化シリコン(SiO)絶縁層83とゲートメタル82aの上に、二酸化シリコン(SiO)絶縁層84を形成する。次いで、絶縁層84の表面からパターニング82の表面まで貫通するコンタクトホールを2個所形成する。このコンタクトホール内にソースメタル85とドレインメタル86を形成する。 The present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 13 is a process diagram showing an example of a partial manufacturing process of a line head to which the present invention is applied. In FIG. 13A, an amorphous silicon layer (a-Si layer) 81 is formed on a substrate 80 such as glass. In (b), patterning 82 is performed on the a-Si layer 81 first. Next, a silicon dioxide (SiO 2 ) insulating layer 83 is formed on the patterning 82 of the a-Si layer 81. Thereafter, the gate metal 82a is formed. Here, the gate G, the drain D, and the source S of the drive transistor Tr2 are formed at the illustrated positions by the gate metal 82a and the patterning 82 as shown in an enlarged manner. In (c), the silicon dioxide (SiO 2 ) insulating layer 84 is first formed on the silicon dioxide (SiO 2 ) insulating layer 83 and the gate metal 82a. Next, two contact holes penetrating from the surface of the insulating layer 84 to the surface of the patterning 82 are formed. A source metal 85 and a drain metal 86 are formed in the contact hole.

(d)では、先に二酸化シリコン(SiO)絶縁層84とソースメタル85およびドレインメタル86の上に、二酸化シリコン(SiO)絶縁層87を形成する。次いで、絶縁層87の表面からソースメタル85の表面まで貫通するコンタクトホールを形成する。このコンタクトホール内に一部延設されてソースメタル85との接触部を有する、陽極側透明電極ITO(Induim Tin Oxide)88を形成する。すなわち、発光素子のアノード電極とドライブトランジスタのソースを電気的に接続する。(e)では、絶縁層87とITO88の上に隔壁89を形成する。次いで、隔壁89、89間の空間部に発光層90を作成する。 In (d), a silicon dioxide (SiO 2 ) insulating layer 87 is first formed on the silicon dioxide (SiO 2 ) insulating layer 84, the source metal 85 and the drain metal 86. Next, a contact hole penetrating from the surface of the insulating layer 87 to the surface of the source metal 85 is formed. An anode-side transparent electrode ITO (Indium Tin Oxide) 88 having a contact portion with the source metal 85 extending partly in the contact hole is formed. That is, the anode electrode of the light emitting element and the source of the drive transistor are electrically connected. In (e), a partition wall 89 is formed on the insulating layer 87 and the ITO 88. Next, the light emitting layer 90 is formed in the space between the partition walls 89 and 89.

図14は、完成したラインヘッドの発光素子周辺の構成を回路図と対応させて示した説明図である。図14においては、図13(e)に更に発光素子のカソード電極90を形成している。このカソード電極90には、薄膜で形成される接地側(GND側)の電源線91が接続される。また、ドライブトランジスタのドレインDと接続されるドレイン線には、他方(VDD側)の電源線が接続される。これらの各電源線は、紙面と直交する方向が長手方向となり、複数の発光素子に給電する。なお、Gaは制御トランジスタTr1のソースと接続される信号線である。   FIG. 14 is an explanatory diagram showing a configuration around the light emitting element of the completed line head in association with a circuit diagram. In FIG. 14, a cathode electrode 90 of the light emitting element is further formed in FIG. 13 (e). The cathode electrode 90 is connected to a power supply line 91 on the ground side (GND side) formed of a thin film. Further, the other (VDD side) power supply line is connected to the drain line connected to the drain D of the drive transistor. Each of these power supply lines has a longitudinal direction in the direction orthogonal to the paper surface, and supplies power to a plurality of light emitting elements. Ga is a signal line connected to the source of the control transistor Tr1.

図15は、本発明のラインヘッドにおいて、発光部周辺を部分的に示す説明図である。図15の構成は、給電点の位置を省略しており、有機EL素子Eaに対する第1、第2の電源線の接続形態は、基本的には図18に示した有機EL素子に対する接続構成と相違しない。図15においては、給電点が電源線2、3共にラインの同じ端部側に形成されている。これに対して、本発明においては、後述するように、第1、第2の電源線2、3で一方給電点6の位置と、他方給電点7の位置をそれぞれラインに対して種々の位置に設ける構成とすることもできる。   FIG. 15 is an explanatory view partially showing the periphery of the light emitting portion in the line head of the present invention. The configuration of FIG. 15 omits the position of the feeding point, and the connection form of the first and second power supply lines to the organic EL element Ea is basically the same as the connection configuration to the organic EL element shown in FIG. No difference. In FIG. 15, the feed points are formed on the same end side of the power lines 2 and 3. On the other hand, in the present invention, as will be described later, the positions of the one feeding point 6 and the other feeding point 7 in the first and second power supply lines 2 and 3 can be set in various positions with respect to the line. It can also be set as the structure provided in.

図1は、本発明の実施形態を示す説明図である。図18と同じところには同じ符号を付している。図1においては、ラインヘッド10aの電源側の第1の電源線2と接地側の第2の電源線3からそれぞれ接続線40b、40aを引き出す。そして、接続線40aには端子32を設け、接続線40bには端子33を設ける。端子32−33間にはコンデンサ34を接続する。このコンデンサ34は、第1の電源線2、第2の電源線3間の電圧変動抑制手段として作用する。   FIG. 1 is an explanatory diagram showing an embodiment of the present invention. The same parts as those in FIG. In FIG. 1, connection lines 40b and 40a are drawn from the first power supply line 2 on the power supply side and the second power supply line 3 on the ground side of the line head 10a, respectively. A terminal 32 is provided on the connection line 40a, and a terminal 33 is provided on the connection line 40b. A capacitor 34 is connected between the terminals 32-33. The capacitor 34 functions as a means for suppressing voltage fluctuation between the first power supply line 2 and the second power supply line 3.

すなわち、第1の電源線2、第2の電源線3間の電圧が外乱などにより規定の電圧よりも上昇した場合には、コンデンサ34を充電して電荷を蓄積する。第1の電源線2の電位が所定値に下降した場合には、コンデンサ34に充電された電荷を電源線2に放電する。このため、電源線2の電位変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また、瞬時的な過電圧が第1の電源線2、第2の電源線3間に発生した場合に、コンデンサ34で吸収させることにより発光素子に過電圧が印加されないようにして、発光素子の損壊を防止する。このように、本発明の実施形態においては、電源線の電圧変動抑制手段としてコンデンサを用いているので、電源線の電圧変動抑制手段を簡単な素子で構成することができる。   That is, when the voltage between the first power supply line 2 and the second power supply line 3 rises above a specified voltage due to disturbance or the like, the capacitor 34 is charged to accumulate charges. When the potential of the first power supply line 2 falls to a predetermined value, the charge charged in the capacitor 34 is discharged to the power supply line 2. For this reason, the influence with respect to the emitted light quantity of the light emitting element by the electric potential fluctuation | variation of the power wire 2 can be reduced. Further, when an instantaneous overvoltage occurs between the first power supply line 2 and the second power supply line 3, the capacitor 34 absorbs the overvoltage so that no overvoltage is applied to the light emitting element, thereby causing damage to the light emitting element. To prevent. Thus, in the embodiment of the present invention, the capacitor is used as the voltage fluctuation suppressing means for the power supply line, and therefore the voltage fluctuation suppressing means for the power supply line can be configured with a simple element.

コンデンサ34は、第1の電源線2、第2の電源線3間で任意の位置に接続することができる。また、その接続個所は1個所には限定されない。電源線間の複数個所とすることもできる。このように、コンデンサ34を前記電源線間の複数個所に接続した場合には、ラインの全長にわたり、より電源電圧の変動を抑制することができる。なお、ラインの給電点6,7が設けられている側とは反対側端部に、予め別電源により所定電圧で充電したコンデンサ34を接続することができる。この場合には、コンデンサ34の充電電圧を放電させることにより、図18で説明したようなライン他端側の電源線の電圧降下を補償することができる。   The capacitor 34 can be connected to any position between the first power supply line 2 and the second power supply line 3. Further, the connection location is not limited to one location. There may be a plurality of locations between the power lines. Thus, when the capacitors 34 are connected to a plurality of locations between the power supply lines, fluctuations in the power supply voltage can be further suppressed over the entire length of the lines. Note that a capacitor 34 charged in advance with a predetermined voltage by a separate power source can be connected to the end of the line opposite to the side where the feeding points 6 and 7 are provided. In this case, by discharging the charging voltage of the capacitor 34, the voltage drop of the power supply line on the other end side of the line as described with reference to FIG. 18 can be compensated.

図2は、本発明の他の実施形態を示す説明図である。図2では、ラインヘッド10bにおける発光素子に接続される電源線の給電点の位置を模式的に示している。図2の実施形態においては、1ラインに複数の発光素子Eaを配列し、電源(VDD)側の給電点6に接続される第1の電源線2と、接地(GND)側の給電点7に接続される第2の電源線3との間に前記各発光素子Eaを接続し、前記一方の給電点6の位置と、他方の給電点の位置がラインの反対側になるように設けている。   FIG. 2 is an explanatory view showing another embodiment of the present invention. In FIG. 2, the position of the feeding point of the power supply line connected to the light emitting element in the line head 10b is schematically shown. In the embodiment of FIG. 2, a plurality of light emitting elements Ea are arranged in one line, the first power supply line 2 connected to the power supply point 6 on the power supply (VDD) side, and the power supply point 7 on the ground (GND) side. The light emitting elements Ea are connected to the second power supply line 3 connected to the first power supply line 3 so that the position of the one feeding point 6 and the position of the other feeding point are opposite to the line. Yes.

この例においても、第1の電源線2と第2の電源線3間にコンデンサ34を接続する。このため、第1の電源線2、第2の電源線3間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また、過電圧による損壊から発光素子を保護することができる。なお、発光素子Eaは、前記有機EL素子以外に、例えばLED(Light Emitting Diod)を用いることもできる。有機EL素子は静的な制御が可能であるので、制御系を簡略化できるという利点がある。また、LEDで構成した場合には発光素子の製造が簡単になる。   Also in this example, the capacitor 34 is connected between the first power supply line 2 and the second power supply line 3. For this reason, the influence with respect to the emitted light quantity of the light emitting element by the voltage fluctuation between the 1st power supply line 2 and the 2nd power supply line 3 can be reduced. In addition, the light emitting element can be protected from damage due to overvoltage. In addition to the organic EL element, for example, an LED (Light Emitting Diode) can be used as the light emitting element Ea. Since the organic EL element can be controlled statically, there is an advantage that the control system can be simplified. Moreover, when it comprises with LED, manufacture of a light emitting element becomes easy.

図3は図2の構成に係る概略の説明図である。図3において、ラインヘッド10bにおける第1の電源線2の給電点6と、第2の電源線3に設けた給電点7の位置は、それぞれラインの反対側となるように形成されている。この場合には、図示左端側の発光素子E1の印加電圧Vp1は、Vp1=V−4Ri−nRi、である。また、図示右端側の発光素子Enの印加電圧Vpnは、Vpn=V−4Ri−nRi、である。   FIG. 3 is a schematic explanatory diagram relating to the configuration of FIG. In FIG. 3, the positions of the feeding point 6 of the first power supply line 2 and the feeding point 7 provided in the second power supply line 3 in the line head 10b are formed so as to be opposite to the lines. In this case, the applied voltage Vp1 of the light emitting element E1 on the left end side in the drawing is Vp1 = V−4Ri−nRi. Further, the applied voltage Vpn of the light emitting element En on the right end side in the drawing is Vpn = V−4Ri−nRi.

すなわち、図3の例では、左端側の発光素子E1の印加電圧Vp1と、右端側の発光素子Enの印加電圧Vpnは、等しくなっている。このため、1ラインに配列された発光素子の発光光量には差が無いことになり、発光素子の寿命にバラツキが生じない。また、印字品質の向上を図ることができる。このように、図2、図3の例では、発光素子の第1の電源線2に対する接続点の位置による印加電圧の差を解消すると共に、第1の電源線2の電位変動の影響を軽減しているので、各発光素子の発光光量に差のない構成とすることができる。   That is, in the example of FIG. 3, the applied voltage Vp1 of the light emitting element E1 on the left end side and the applied voltage Vpn of the light emitting element En on the right end side are equal. For this reason, there is no difference in the amount of emitted light of the light emitting elements arranged in one line, and there is no variation in the lifetime of the light emitting elements. In addition, the print quality can be improved. As described above, in the example of FIGS. 2 and 3, the difference in the applied voltage due to the position of the connection point of the light emitting element with respect to the first power supply line 2 is eliminated, and the influence of the potential fluctuation of the first power supply line 2 is reduced. Therefore, it can be set as the structure with no difference in the emitted light quantity of each light emitting element.

図4は、本発明に係る他の実施形態を模式的に示す説明図である。図4において、ラインヘッド10cには、1ラインに複数の発光素子Eaを配列し、電源(VDD)側の給電点6a、6bに接続される第1の電源線2と、接地(GND)側の給電点7a、7bに接続される第2の電源線3との間に前記各発光素子Eaを接続する。   FIG. 4 is an explanatory view schematically showing another embodiment according to the present invention. In FIG. 4, the line head 10c includes a plurality of light emitting elements Ea arranged in one line, a first power supply line 2 connected to power supply points 6a and 6b on the power supply (VDD) side, and a ground (GND) side. The light emitting elements Ea are connected to the second power supply line 3 connected to the feeding points 7a and 7b.

また、前記一方の給電点6a、6bの位置と、他方の給電点7a、7bの位置がラインの両側になるように設けている。図4においても、第1の電源線2と第2の電源線3間にコンデンサ34を接続する。このため、第1の電源線2、第2の電源線3間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また、過電圧による損壊から発光素子を保護することができる。   The position of the one feeding point 6a, 6b and the position of the other feeding point 7a, 7b are provided on both sides of the line. Also in FIG. 4, a capacitor 34 is connected between the first power supply line 2 and the second power supply line 3. For this reason, the influence with respect to the emitted light quantity of the light emitting element by the voltage fluctuation between the 1st power supply line 2 and the 2nd power supply line 3 can be reduced. In addition, the light emitting element can be protected from damage due to overvoltage.

図5は、図4に対応する回路図である。前記のように、ラインヘッド10aにおいて、第1の電源線2の給電点6a、6bと、第2の電源線3の給電点7a、7bの位置は、それぞれラインの両端に形成されている。すなわち、給電点はラインの両端に4個所形成されることになる。この場合には、図示左端側の発光素子E1の印加電圧Vp1は、Vp1=V−nRi、である。また、図示右端側の発光素子Enの印加電圧Vpnは、Vpn=V−−nRi、である。   FIG. 5 is a circuit diagram corresponding to FIG. As described above, in the line head 10a, the positions of the feeding points 6a and 6b of the first power supply line 2 and the feeding points 7a and 7b of the second power supply line 3 are formed at both ends of the line. That is, four feeding points are formed at both ends of the line. In this case, the applied voltage Vp1 of the light emitting element E1 on the left end side in the drawing is Vp1 = V−nRi. The applied voltage Vpn of the light emitting element En on the right end side in the figure is Vpn = V−nRi.

すなわち、図5の例では、左端側の発光素子E1の印加電圧Vp1と、右端側の発光素子Enの印加電圧Vpnは、等しくなっている。また、電源線の電圧降下が図20の従来例の1/4になっており、各発光素子に対する電源線の電圧降下による影響を少なくできる。このため、1ラインに配列された発光素子の発光光量には差が無いことになり、発光素子の寿命にバラツキが生じない。また、印字品質の向上を図ることができる。   That is, in the example of FIG. 5, the applied voltage Vp1 of the light emitting element E1 on the left end side and the applied voltage Vpn of the light emitting element En on the right end side are equal. Further, the voltage drop of the power supply line is ¼ that of the conventional example of FIG. 20, and the influence of the voltage drop of the power supply line on each light emitting element can be reduced. For this reason, there is no difference in the amount of emitted light of the light emitting elements arranged in one line, and there is no variation in the lifetime of the light emitting elements. In addition, the print quality can be improved.

このように、図4、図5の例では、図20に示した従来例の給電点の配置例と比較して、発光素子の第1の電源線2に対する接続点の位置による印加電圧の差を小さくすることができる。また、コンデンサ34を接続することにより、第1の電源線2、第2の電源線3間に生ずる電圧変動の影響を軽減しているので、各発光素子の発光光量に差のない構成とすることができる。   As described above, in the examples of FIGS. 4 and 5, the difference in applied voltage depending on the position of the connection point with respect to the first power supply line 2 of the light emitting element is compared with the arrangement example of the feeding point of the conventional example shown in FIG. 20. Can be reduced. In addition, since the influence of voltage fluctuation generated between the first power supply line 2 and the second power supply line 3 is reduced by connecting the capacitor 34, the light emission quantity of each light emitting element has no difference. be able to.

図6は、本発明に係る他の実施形態を模式的に示す説明図である。図6において、ラインヘッド10dには、1ラインに複数の発光素子Eaを配列し、電源(VDD)側の給電点6a、6bに接続される第1の電源線2aと、接地(GND)側の給電点7a、7bに接続される第2の電源線3aとの間に前記各発光素子Eaを接続する。そして、前記一方の給電点6a、6bの位置と、他方の給電点7a、7bの位置がラインの両側になるように設けている   FIG. 6 is an explanatory view schematically showing another embodiment according to the present invention. In FIG. 6, the line head 10d has a plurality of light emitting elements Ea arranged in one line, a first power supply line 2a connected to power supply points 6a and 6b on the power supply (VDD) side, and a ground (GND) side. The light emitting elements Ea are connected to the second power supply line 3a connected to the feeding points 7a and 7b. The position of the one feeding point 6a, 6b and the position of the other feeding point 7a, 7b are provided on both sides of the line.

また、ラインの長手方向に沿って、電源側の第3の電源線2bと接地側の第4の電源線3bを配線する。第3の電源線2bと接地側の第4の電源線3bには、それぞれ複数の第2の給電点6c、6d、7c、7dを接続する。これらの第2の給電点6c、6d、7c、7dは、第1の電源線2a、第2の電源線3aに接続される。9a、9bは、第2の給電点6c、6dと第1の電源線2aとの接続部が第2の電源線3aと交差する部分に設けられている絶縁部である。   Further, the third power supply line 2b on the power supply side and the fourth power supply line 3b on the ground side are wired along the longitudinal direction of the line. A plurality of second feeding points 6c, 6d, 7c, and 7d are connected to the third power supply line 2b and the ground-side fourth power supply line 3b, respectively. These second feeding points 6c, 6d, 7c and 7d are connected to the first power supply line 2a and the second power supply line 3a. Reference numerals 9a and 9b denote insulating portions provided at portions where the connecting portions between the second feeding points 6c and 6d and the first power supply line 2a intersect with the second power supply line 3a.

電源側の第3の電源線2bと接地側の第4の電源線3b間にコンデンサ34を接続する。このため、第3の電源線2b、第4の電源線3b間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また、第3の電源線2b、第4の電源線3b間に過電圧が印加された場合の損壊から発光素子を保護することができる。なお、第1の電源線2aと第2の電源線3aとの間にコンデンサ34を接続する構成とすることもできる。この場合には、第1の電源線2a、第2の電源線3a間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減する。また、過電圧から発光素子を保護することができる。   A capacitor 34 is connected between the third power supply line 2b on the power supply side and the fourth power supply line 3b on the ground side. For this reason, the influence with respect to the emitted light quantity of the light emitting element by the voltage fluctuation between the 3rd power supply line 2b and the 4th power supply line 3b can be reduced. Further, the light emitting element can be protected from damage when an overvoltage is applied between the third power supply line 2b and the fourth power supply line 3b. Note that a capacitor 34 may be connected between the first power supply line 2a and the second power supply line 3a. In this case, the influence on the light emission amount of the light emitting element due to the voltage fluctuation between the first power supply line 2a and the second power supply line 3a is reduced. Further, the light emitting element can be protected from overvoltage.

図7は、図6に対応する回路図である。前記のように、第1の電源線2aにおける第1の給電点6a、6bと、第2の電源線3aにおける第1の給電点7a、7bの位置は、それぞれラインの両端に形成されている。また、ラインの長手方向に沿って、電源側の第3の電源線2bと接地側の第4の電源線3bを配線する。   FIG. 7 is a circuit diagram corresponding to FIG. As described above, the positions of the first feeding points 6a and 6b in the first power supply line 2a and the first feeding points 7a and 7b in the second power supply line 3a are formed at both ends of the line, respectively. . Further, the third power supply line 2b on the power supply side and the fourth power supply line 3b on the ground side are wired along the longitudinal direction of the line.

電源側の第3の電源線2b、接地側の第4の電源線3bには、それぞれ給電点を設ける。電源側の第3の電源線2bには、第2の給電点6c、6dを設ける。また、接地側の第4の電源線3bには、第2の給電点7c、7dを設ける。電源側の第2の給電点6c、6dは、第1の電源線2aに接続する。さらに、接地側の第2の給電点7c、7dは、第2の電源線2aに接続する。なお、電源側の第1の電源線2aと電源側の第3の電源線2bは、同じ電源としても良く、異なる電源とすることもできる。   The third power line 2b on the power source side and the fourth power line 3b on the ground side are each provided with a feeding point. Second power supply points 6c and 6d are provided on the third power supply line 2b on the power supply side. In addition, the second power supply points 7c and 7d are provided on the ground-side fourth power supply line 3b. The second power supply points 6c and 6d on the power supply side are connected to the first power supply line 2a. Furthermore, the second feeding points 7c and 7d on the ground side are connected to the second power supply line 2a. The first power supply line 2a on the power supply side and the third power supply line 2b on the power supply side may be the same power supply or different power supplies.

このように、図6、図7の例では電源線の給電点をラインの両側に設けると共に給電点の数を増加させているので、各発光素子に対する電源線の電位変動の影響を抑制することができる。このため、1ラインに配列された発光素子の発光光量には差が無いことになり、発光素子の寿命にバラツキが生じない。また、印字品質の向上を図ることができる。なお、図6、図7において、第1の給電点は図18、図20と同様にラインの一方端部にのみ設ける構成とすることもできる。   As described above, in the examples of FIGS. 6 and 7, the power supply line feed points are provided on both sides of the line and the number of power feed points is increased, so that the influence of the potential fluctuation of the power supply line on each light emitting element is suppressed. Can do. For this reason, there is no difference in the amount of emitted light of the light emitting elements arranged in one line, and there is no variation in the lifetime of the light emitting elements. In addition, the print quality can be improved. 6 and 7, the first feeding point can be provided only at one end of the line as in FIGS. 18 and 20.

また、第2の給電点を図6、図7では電源側、接地側とも2個所設けているが、第2の給電点は1個所とすることもできる。さらに、第2の給電点は、電源側、接地側で同じ数を同じ位置に設定する必要はなく、異なる数で異なる位置に千鳥状に配置することもできる。このように、第2の給電点の位置や数は任意に設定することができる。なお、第2の給電点を、図6、図7に示したラインの両端に設けられている第1の給電点6a、7a、6b、7bの近傍に設けても良い。   6 and FIG. 7, two power supply points and two ground supply points are provided. However, the second power supply point may be one. Further, it is not necessary to set the same number of second feeding points on the power supply side and the ground side at the same position, and the second feeding points can be arranged at different positions with different numbers in a staggered manner. Thus, the position and number of the second feeding points can be set arbitrarily. The second feeding point may be provided in the vicinity of the first feeding points 6a, 7a, 6b, and 7b provided at both ends of the lines shown in FIGS.

この場合にも、第2の給電点は電源側の第1の電源線2および接地側の第2の電源線3にそれぞれ接続される。このように第2の給電点を設置することにより電源線の電圧降下の影響がより小さくなる。このため、各発光素子に印加される電圧に差がなくなるので、発光光量を均等にすることができる。   Also in this case, the second feeding point is connected to the first power supply line 2 on the power supply side and the second power supply line 3 on the ground side. By installing the second feeding point in this way, the influence of the voltage drop of the power supply line becomes smaller. For this reason, since there is no difference in the voltage applied to each light emitting element, the amount of emitted light can be made uniform.

このように、図6、図7の例では、図20に示した従来例の給電点の配置例と比較して、発光素子の第1の電源線2に対する接続点の位置による印加電圧の差を小さくすることができる。また、コンデンサ34を接続することにより、第3の電源線2b、第4の電源線3b間に生ずる電圧変動の影響を軽減しているので、各発光素子の発光光量に差のない構成とすることができる。さらに、コンデンサ34を第1の電源線2aと第2の電源線3aとの間に接続した場合には、第1の電源線2と第2の電源線3aとの間に生ずる電圧変動の影響を軽減することができる。   As described above, in the examples of FIGS. 6 and 7, the difference in applied voltage depending on the position of the connection point with respect to the first power supply line 2 of the light emitting element is compared with the arrangement example of the feeding point of the conventional example shown in FIG. 20. Can be reduced. Further, by connecting the capacitor 34, the influence of the voltage fluctuation generated between the third power supply line 2b and the fourth power supply line 3b is reduced, so that the light emission quantity of each light emitting element has no difference. be able to. Further, when the capacitor 34 is connected between the first power supply line 2a and the second power supply line 3a, the influence of the voltage fluctuation generated between the first power supply line 2 and the second power supply line 3a. Can be reduced.

図8は、本発明に係る他の実施形態を示す回路図である。図8において、ラインヘッド10eは、第1の電源線2と、第2の電源線3間に発光素子E1、E2・・・を接続して発光素子ライン1を形成する。第1の電源線2と第2の電源線3間の接続部Ja−Jbに接続される発光素子E1には、擬似発光素子Exを並列に接続する。また、第1の電源線2と第2の電源線3間の接続部Ka−Kbに接続される発光素子E2には擬似発光素子Eyを並列に接続する。   FIG. 8 is a circuit diagram showing another embodiment according to the present invention. 8, the line head 10e connects the light emitting elements E1, E2,... Between the first power supply line 2 and the second power supply line 3 to form the light emitting element line 1. The pseudo light emitting element Ex is connected in parallel to the light emitting element E1 connected to the connection portion Ja-Jb between the first power supply line 2 and the second power supply line 3. Further, the pseudo light emitting element Ey is connected in parallel to the light emitting element E2 connected to the connection portion Ka-Kb between the first power supply line 2 and the second power supply line 3.

発光素子E1、E2・・・のドライブトランジスタTr2はPチャンネルトランジスタで構成し、擬似発光素子Ex、Ey・・・のドライブトランジスタTr3はNチャンネルトランジスタで構成する。このように、発光素子E1、E2・・・のドライブトランジスタと、擬似発光素子Ex、Ey・・・のドライブトランジスタを相補性のあるトランジスタ、すなわち、伝導層の極性が異なるトランジスタで構成すると、ゲート線Gaに同一信号を供給した場合に、発光素子E1、E2・・・と擬似発光素子Ex、Ey・・・の動作は反対になる。   The drive transistors Tr2 of the light emitting elements E1, E2,... Are composed of P channel transistors, and the drive transistors Tr3 of the pseudo light emitting elements Ex, Ey,. As described above, when the drive transistors of the light emitting elements E1, E2... And the drive transistors of the pseudo light emitting elements Ex, Ey... Are composed of complementary transistors, that is, transistors having different conductive layer polarities, When the same signal is supplied to the line Ga, the operations of the light emitting elements E1, E2... And the pseudo light emitting elements Ex, Ey.

例えば、ドライブトランジスタTr2をオンにする信号を供給した場合には、発光素子E1、E2・・・が発光する。この場合には、ドライブトランジスタTr3はオフとなり、擬似発光素子Ex、Ey・・・は発光しない。また、擬似発光素子Ex、Ey・・・が発光する場合には、発光素子E1、E2・・・は発光しない。このように、発光素子および擬似発光素子の点灯を制御する一対のドライブトランジスタは、伝導性の極性を反対極性とすることにより、同一信号で両トランジスタを相互にオンオフ制御できる。このため、トランジスタの制御信号の形成が簡単になる。   For example, when a signal for turning on the drive transistor Tr2 is supplied, the light emitting elements E1, E2,. In this case, the drive transistor Tr3 is turned off, and the pseudo light emitting elements Ex, Ey,... Do not emit light. In addition, when the pseudo light emitting elements Ex, Ey,... Emit light, the light emitting elements E1, E2,. As described above, the pair of drive transistors that control the lighting of the light emitting element and the pseudo light emitting element can be turned on and off with the same signal by setting the conductive polarities to be opposite to each other. This simplifies the formation of transistor control signals.

このように、点灯パターンの形状により発光しない発光素子に並列に接続されている擬似発光素子は発光し、発光する発光素子に並列に接続されている擬似発光素子は発光しない。このため、各発光素子が接続されている電源線2、3間の接続部に流れる電流の総和は、いずれの接続部においても一定となる。したがって、発光パターンに拘わらず各発光素子が接続されている接続部間の電源線の電位は変動しない。このため、発光素子の点灯状態に応じた発光光量のむらは発生しないので、印字品質が向上し、寿命のばらつきも抑制される。   In this manner, the pseudo light emitting element connected in parallel to the light emitting element that does not emit light due to the shape of the lighting pattern emits light, and the pseudo light emitting element connected in parallel to the light emitting element that emits light does not emit light. For this reason, the sum total of the electric current which flows into the connection part between the power supply lines 2 and 3 to which each light emitting element is connected becomes constant in any connection part. Therefore, the potential of the power supply line between the connection portions to which the light emitting elements are connected does not vary regardless of the light emission pattern. For this reason, unevenness in the amount of emitted light according to the lighting state of the light emitting element does not occur, so that the printing quality is improved and the variation in life is suppressed.

擬似発光素子Ex、Ey・・・は、発光素子E1、E2・・・と同じ特性の発光素子を用いても良い。この場合には、擬似発光素子Ex、Ey・・・を点灯した場合の光が外部に漏れないようにマスキング処理を行う。また、図8において、発光素子E1、E2・・・のドライブトランジスタTr2をNチャンネルトランジスタで、擬似発光素子Ex、Ey・・・のドライブトランジスタTr3をPチャンネルトランジスタで構成することもできる。   As the pseudo light emitting elements Ex, Ey,..., Light emitting elements having the same characteristics as the light emitting elements E1, E2,. In this case, a masking process is performed so that light when the pseudo light emitting elements Ex, Ey,... Are turned on does not leak to the outside. In FIG. 8, the drive transistors Tr2 of the light emitting elements E1, E2,... Can be constituted by N channel transistors, and the drive transistors Tr3 of the pseudo light emitting elements Ex, Ey.

さらに、ドライブトランジスタTr2、Tr3を共にNチャンネルトランジスタ、またはPチャンネルトランジスタで、すなわち、一対の制御トランジスタの伝導層の極性を同一の極性で構成することもできる。この場合には、各ドライブトランジスタTr2、Tr3のゲート線を分離して、一方がオンの場合には他方をオフとするように、反対極性の信号を各ドライブトランジスタTr2、Tr3のゲートに供給する。   Furthermore, the drive transistors Tr2 and Tr3 can be both N-channel transistors or P-channel transistors, that is, the conductive layers of the pair of control transistors can be configured to have the same polarity. In this case, the gate lines of the drive transistors Tr2 and Tr3 are separated, and when one is turned on, a signal of opposite polarity is supplied to the gates of the drive transistors Tr2 and Tr3 so that the other is turned off. .

図8の例においても、電源側の第1の電源線2と接地側の第2の電源線3との間にコンデンサ34を接続する。このため、第1の電源線2、第2の電源線3間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また。過電圧による損壊から発光素子を保護することができる。コンデンサ34に関して、電源側の第1の電源線2と接地側の第2の電源線3との接続位置は、前記のように任意の位置とすることができる。   Also in the example of FIG. 8, the capacitor 34 is connected between the first power supply line 2 on the power supply side and the second power supply line 3 on the ground side. For this reason, the influence with respect to the emitted light quantity of the light emitting element by the voltage fluctuation between the 1st power supply line 2 and the 2nd power supply line 3 can be reduced. Also. The light emitting element can be protected from damage due to overvoltage. With respect to the capacitor 34, the connection position of the first power supply line 2 on the power supply side and the second power supply line 3 on the ground side can be any position as described above.

図9は、本発明の他の実施形態を部分的に示す回路図である。図9(a)のラインヘッド10fの発光素子ライン1yは、図19で説明したように、制御トランジスタTr1には、ゲートの信号線4とドレインの信号線5が配線されている。また、ドライブトランジスタTr2のドレインは前記のように第1の電源線2に接続されており、そのゲートには制御トランジスタTr1のソースが接続されている。   FIG. 9 is a circuit diagram partially showing another embodiment of the present invention. In the light emitting element line 1y of the line head 10f in FIG. 9A, as described with reference to FIG. 19, the gate signal line 4 and the drain signal line 5 are wired to the control transistor Tr1. Further, the drain of the drive transistor Tr2 is connected to the first power supply line 2 as described above, and the source of the control transistor Tr1 is connected to the gate thereof.

前記発光素子E1側の制御トランジスタTr1におけるドレインの信号線5を分岐して分岐線5aを形成する。この分岐線5aには、インバータ9を接続する。インバータ9の出力信号は、擬似発光素子Ex側の制御トランジスタTr1のドレインに供給される。したがって、このようなインバータ9を用いることにより、発光素子E1と擬似発光素子Exとを相補的に動作させることができる。この場合には、発光素子E1側と擬似発光素子Ex側の制御トランジスタTr1の各ドレインに同じ信号を供給すれば良いので制御回路の構成が簡単になる。   The drain signal line 5 in the control transistor Tr1 on the light emitting element E1 side is branched to form a branch line 5a. An inverter 9 is connected to the branch line 5a. The output signal of the inverter 9 is supplied to the drain of the control transistor Tr1 on the pseudo light emitting element Ex side. Therefore, by using such an inverter 9, the light emitting element E1 and the pseudo light emitting element Ex can be complementarily operated. In this case, the same signal may be supplied to each drain of the control transistor Tr1 on the light emitting element E1 side and the pseudo light emitting element Ex side, so that the configuration of the control circuit is simplified.

図8、図9(a)の構成では、擬似発光素子を点灯させる構成としているので、擬似発光素子の光を遮蔽する必要がある。このため、ラインヘッドの構成が複雑になるという問題がある。図9(b)は、このような問題に対処するための改良例を示す回路図である。図9(b)のラインヘッド10gの発光素子ライン1zは、擬似発光素子に代えて抵抗Rを接続するものである。ここで、抵抗Rは発光素子E1と同じ電流が流れるように抵抗値が設定される。抵抗Rは、例えば発光素子E1と同じ基板上に導電層を積層して形成することができる。図9(b)の構成では、擬似負荷から発光される光の遮蔽が不要になるという利点がある。   In the configuration of FIGS. 8 and 9A, the pseudo light emitting element is turned on, and thus the light of the pseudo light emitting element needs to be shielded. For this reason, there exists a problem that the structure of a line head becomes complicated. FIG. 9B is a circuit diagram showing an improved example for dealing with such a problem. The light emitting element line 1z of the line head 10g in FIG. 9B is connected to a resistor R instead of the pseudo light emitting element. Here, the resistance value of the resistor R is set so that the same current as that of the light emitting element E1 flows. The resistor R can be formed, for example, by stacking a conductive layer on the same substrate as the light emitting element E1. The configuration of FIG. 9B has an advantage that it is not necessary to shield light emitted from the pseudo load.

このように、図8、図9に示した本発明の実施形態においては、擬似発光素子または抵抗のような擬似負荷を発光素子と並列に電源線間に接続している。このため、各発光素子が接続されている接続部の電源線間に流れる電流の総和はいずれの接続部でも同じになる。このため、各接続部間の印加電圧が等しくなり、各発光素子の発光光量を均等にすることができる。   As described above, in the embodiment of the present invention shown in FIGS. 8 and 9, a pseudo load such as a pseudo light emitting element or a resistor is connected in parallel with the light emitting element between the power supply lines. For this reason, the sum total of the electric current which flows between the power supply lines of the connection part to which each light emitting element is connected becomes the same in any connection part. For this reason, the applied voltage between each connection part becomes equal, and the emitted light quantity of each light emitting element can be equalized.

図10は、本発明の実施形態を示す説明図である。図10(a)はラインヘッド10hの平面図、図10(b)は側面図である。図10において、30は基板、2aは基板上に配線される電源線、20は防湿板、21、23は防湿板20の下側に配線される補助電源線である。防湿板20は、基板30に形成される有機EL素子を保護するものである。なお、基板上には、電源(VDD)側、および接地(GND)側にそれぞれ電源線が形成されている。   FIG. 10 is an explanatory diagram showing an embodiment of the present invention. FIG. 10A is a plan view of the line head 10h, and FIG. 10B is a side view. In FIG. 10, 30 is a substrate, 2 a is a power line wired on the substrate, 20 is a moisture-proof plate, and 21 and 23 are auxiliary power lines wired under the moisture-proof plate 20. The moisture-proof plate 20 protects the organic EL element formed on the substrate 30. Note that power supply lines are formed on the power supply (VDD) side and the ground (GND) side on the substrate.

補助電源線21は電源(VDD)側、補助電源線23は接地(GND)側に配線される。22a〜22nは、補助電源線21の給電点、24a〜24nは、補助電源線23の給電点である。防湿板20に形成されている前記各給電点22a〜22n、24a〜24nは、基板30側に配線された電源線の各給電点と接続部材31により電気的に接続される。図示を省略しているが、基板30に配線される電源側および接地側電源線の間には、図1で説明したような電圧変動抑制用のコンデンサが接続される。また、防湿板20に配線される補助電源線21、23間にも、同様のコンデンサを接続することができる。この場合には、基板30側に配線された電源線、および防湿板20側に配線された補助電源線の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減することができる。また、過電圧から発光素子を保護することができる。   The auxiliary power line 21 is wired on the power supply (VDD) side, and the auxiliary power line 23 is wired on the ground (GND) side. Reference numerals 22 a to 22 n denote feeding points of the auxiliary power line 21, and 24 a to 24 n denote feeding points of the auxiliary power line 23. The feed points 22 a to 22 n and 24 a to 24 n formed on the moisture-proof plate 20 are electrically connected to the feed points of the power supply line wired on the substrate 30 side by the connection member 31. Although not shown, a capacitor for suppressing voltage fluctuation as described in FIG. 1 is connected between the power supply side and the ground side power supply line wired to the substrate 30. A similar capacitor can be connected between the auxiliary power lines 21 and 23 wired to the moisture-proof plate 20. In this case, the influence on the light emission amount of the light emitting element due to the voltage fluctuation of the power supply line wired on the substrate 30 side and the auxiliary power supply line wired on the moistureproof plate 20 side can be reduced. Further, the light emitting element can be protected from overvoltage.

図10の構成では、給電点の数が増加しているので、1ラインのどの位置に配列された発光素子に対しても、電源線の電圧変動の影響を抑制することができる。したがって、1ラインに配列された発光素子の発光光量に差がない構成とすることができる。接続部材31は、例えば導電性粒子からなる接着材を用いることができる。このように、導電部材31を接着材で構成しているので、電源線の各給電点と補助電源線の各給電点との接続を強固にすることができる。   In the configuration of FIG. 10, since the number of feeding points is increased, the influence of voltage fluctuations of the power supply line can be suppressed for the light emitting elements arranged at any position in one line. Therefore, a configuration in which there is no difference in the amount of light emitted by the light emitting elements arranged in one line can be obtained. For the connection member 31, for example, an adhesive made of conductive particles can be used. Thus, since the conductive member 31 is made of an adhesive material, the connection between each power supply point of the power supply line and each power supply point of the auxiliary power supply line can be strengthened.

基板30に配線されている電源(VDD)側の電源線は、隔壁材などで被覆されている。このため、例えばコンタクトホールを形成してこの中に前記接続部材31を挿入することにより、基板30側の給電点と防湿板20側の給電点とを電気的に接続することができる。図10の例では、本来部材が設けられておらず空きスペースとなっている防湿板20に補助電源線21、23を配線しているので、スペースの有効利用が図れる。   A power supply line on the power supply (VDD) side wired to the substrate 30 is covered with a partition material or the like. For this reason, for example, by forming a contact hole and inserting the connecting member 31 therein, the feeding point on the substrate 30 side and the feeding point on the moisture-proof plate 20 side can be electrically connected. In the example of FIG. 10, since the auxiliary power supply lines 21 and 23 are wired to the moisture-proof plate 20 that is originally not provided with a member and is an empty space, the space can be effectively used.

また、防湿板20に多数の給電点22a〜22n、24a〜24nを設けて、基板30側の各給電点と接続部材31により電気的に接続している。このように給電点の数を増加させているため、各発光素子に対する電源線の電圧変動の影響が抑制され、発光光量に差がなくなる。また、補助電源線21、23は防湿板20に幅広の面状に形成されている。このため、抵抗値を下げることができる。さらに、例えば不透明材料で補助電源線21、23を形成すると、発光素子から像担持体とは反対方向へ迷光が放射されることを防止することができる。   In addition, a large number of feeding points 22 a to 22 n and 24 a to 24 n are provided on the moisture-proof plate 20, and are electrically connected to each feeding point on the substrate 30 side by the connection member 31. Since the number of feeding points is increased in this way, the influence of the voltage fluctuation of the power supply line on each light emitting element is suppressed, and there is no difference in the amount of emitted light. The auxiliary power lines 21 and 23 are formed on the moisture-proof plate 20 in a wide surface shape. For this reason, the resistance value can be lowered. Furthermore, when the auxiliary power supply lines 21 and 23 are formed of, for example, an opaque material, stray light can be prevented from being emitted from the light emitting element in the direction opposite to the image carrier.

図11は、本発明の他の実施形態にかかるラインヘッド10iを示す説明図である。図11において、ラインヘッド10iには、主走査方向(Y方向)に多数の発光素子Eaを配列した発光素子ライン1aを設ける。この発光素子ラインは、副走査方向(X方向)に複数行(ライン)形成される。この例では、1a、1b、1c、1dの4ライン設けられている。   FIG. 11 is an explanatory view showing a line head 10i according to another embodiment of the present invention. In FIG. 11, the line head 10i is provided with a light emitting element line 1a in which a large number of light emitting elements Ea are arranged in the main scanning direction (Y direction). The light emitting element lines are formed in a plurality of rows (lines) in the sub-scanning direction (X direction). In this example, four lines 1a, 1b, 1c, and 1d are provided.

図11の例では、発光素子ライン1bは予備動作用の発光素子ラインとして形成されており通常は使用されない。通常の印字処理で使用される通常動作用の発光素子ライン1aのいずれかの発光素子Eaが故障した場合には、詳細を後述する切り替え手段により予備動作用の発光素子ライン1bを使用する。発光素子ライン1c、1dは、例えば多重露光を行う場合に使用することができる。図11の例においても、各発光素子ライン1a〜1dの電源側の電源線と、接地側の電源線の間に電圧変動抑制用のコンデンサを接続する。この場合には、電源線間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減し、また、過電圧から発光素子を保護することができる。   In the example of FIG. 11, the light emitting element line 1b is formed as a light emitting element line for preliminary operation and is not normally used. When one of the light emitting elements Ea of the light emitting element line 1a for normal operation used in the normal printing process fails, the light emitting element line 1b for preliminary operation is used by switching means described later in detail. The light emitting element lines 1c and 1d can be used, for example, when performing multiple exposure. In the example of FIG. 11 as well, a capacitor for suppressing voltage fluctuation is connected between the power supply line on the power supply side of each of the light emitting element lines 1a to 1d and the power supply line on the ground side. In this case, the influence on the light emission amount of the light emitting element due to the voltage fluctuation between the power supply lines can be reduced, and the light emitting element can be protected from overvoltage.

本発明のラインヘッドにおいては、予備動作用として設けられる発光素子ラインは1ラインのみに限定されるものではない。発光素子ライン1cを発光素子ライン1dの予備動作用として形成することもできる。また、図11の例では発光素子ラインを副走査方向に4行形成しているが、発光素子ラインを2行形成し、一方の1ラインを通常動作用の発光素子ライン、他方の1ラインを予備動作用の発光素子ラインとして切り替えて使用する構成とすることもできる。なお、多重露光用のラインヘッドにおいては、通常動作用の発光素子ラインは任意数のラインを形成することができる。   In the line head of the present invention, the light emitting element line provided for the preliminary operation is not limited to one line. The light emitting element line 1c can be formed for preliminary operation of the light emitting element line 1d. In the example of FIG. 11, four light emitting element lines are formed in the sub-scanning direction. However, two light emitting element lines are formed, one of which is a light emitting element line for normal operation and the other is a line. It can also be set as the structure switched and used as the light emitting element line for preliminary | backup operation | movement. Note that in a multiple exposure line head, an arbitrary number of light emitting element lines for normal operation can be formed.

このように、図11の例においては、ラインヘッドの副走査方向に2行以上の複数ラインの発光素子ラインを設け、その中の少なくとも1ラインを予備動作用の発光素子ラインとして形成することができる。その形態は、前記のように、2ラインの発光素子ラインを通常動作用の発光素子ラインと予備動作用の発光素子ラインに区分して形成する場合、3ライン以上の複数ラインで発光素子ラインを形成し、その中の少なくとも1ラインを予備動作用の発光素子ラインとして使用する場合が含まれる。後者の場合には、予備動作用の発光素子ラインは2ライン以上形成することもできる。   As described above, in the example of FIG. 11, a plurality of light emitting element lines of two or more lines are provided in the sub-scanning direction of the line head, and at least one of them is formed as a light emitting element line for preliminary operation. it can. As described above, when the two light emitting element lines are divided into the light emitting element lines for normal operation and the light emitting element lines for preliminary operation as described above, the light emitting element lines are composed of three or more lines. A case where at least one line is formed and used as a light-emitting element line for preliminary operation is included. In the latter case, two or more light emitting element lines for preliminary operation can be formed.

図12は、本発明の他の実施形態を示す回路図である。ラインヘッド10jには、発光素子ライン1a、1bが設けられている。発光素子ライン1aには、例えば有機EL素子を用いた発光素子D00〜D23が配列されている。また、発光素子ライン1bにも、有機EL素子を用いた発光素子D50〜D73が配列されている。2は電源(VDD)側の給電点6a、6bに接続される第1の電源線、3x、3yは接地(GND)側の給電点7a、7b(7bは図示を省略している)に接続される第2の電源線である。   FIG. 12 is a circuit diagram showing another embodiment of the present invention. The line head 10j is provided with light emitting element lines 1a and 1b. In the light emitting element line 1a, for example, light emitting elements D00 to D23 using organic EL elements are arranged. In addition, light emitting elements D50 to D73 using organic EL elements are also arranged in the light emitting element line 1b. 2 is a first power supply line connected to power supply points 6a and 6b on the power supply (VDD) side, 3x and 3y are connected to power supply points 7a and 7b on the ground (GND) side (7b is not shown). The second power supply line.

8は切り替えスイッチで、接触子8cが接点8a側に投入されている場合には、第1、第2の電源線2、3x間に直流電圧が印加されて発光素子ライン1aの各発光素子D00〜D23が点灯動作する。また、切り替えスイッチ8の接触子8cが接点8b側に投入されている場合には、第1、第2の電源線2、3y間に直流電圧が印加されて発光素子ライン1bの各発光素子D50〜D73が点灯動作する。   Reference numeral 8 denotes a change-over switch. When the contact 8c is turned on to the contact 8a side, a direct current voltage is applied between the first and second power supply lines 2 and 3x, and each light emitting element D00 of the light emitting element line 1a. -D23 lights up. Further, when the contact 8c of the changeover switch 8 is turned on to the contact 8b side, a direct current voltage is applied between the first and second power supply lines 2 and 3y, and each light emitting element D50 of the light emitting element line 1b. -D73 is turned on.

第1、第2の電源線2、3xにそれぞれ接続線40a、40bを接続し、その端子32a、33aに電圧変動抑制用のコンデンサ34aを接続する。また、第1、第2の電源線2、3yにそれぞれ接続線40x、40yを接続し、その端子32b、33bに電圧変動抑制用のコンデンサ34bを接続する。この場合には、電源線間の電圧変動による発光素子の発光光量に対する影響を軽減し、また、過電圧から発光素子を保護することができる。   Connection lines 40a and 40b are connected to the first and second power supply lines 2 and 3x, respectively, and a capacitor 34a for suppressing voltage fluctuation is connected to terminals 32a and 33a. Further, connection lines 40x and 40y are connected to the first and second power supply lines 2 and 3y, respectively, and a capacitor 34b for suppressing voltage fluctuation is connected to terminals 32b and 33b. In this case, the influence on the light emission amount of the light emitting element due to the voltage fluctuation between the power supply lines can be reduced, and the light emitting element can be protected from overvoltage.

発光素子ライン1aは通常動作用に設けられており、発光素子ライン1bは予備動作用に設けられている。発光素子ライン1aの発光素子D00〜D23のいずれかに故障が発生した場合には、前記切り替えスイッチ8により発光素子ライン1bの各発光素子D50〜D73に電圧を印加して発光動作を行わせる。このように、図12の例では、各発光素子ラインの発光素子のカソード側が共通に接続される電源線3x、3yを切り替えスイッチ8で切り替えることにより、発光素子ラインを切り替えている。   The light emitting element line 1a is provided for normal operation, and the light emitting element line 1b is provided for preliminary operation. When a failure occurs in any of the light emitting elements D00 to D23 of the light emitting element line 1a, a voltage is applied to each of the light emitting elements D50 to D73 of the light emitting element line 1b by the changeover switch 8 to perform a light emitting operation. As described above, in the example of FIG. 12, the light emitting element lines are switched by switching the power supply lines 3 x and 3 y to which the cathode sides of the light emitting elements of the respective light emitting element lines are commonly connected by the changeover switch 8.

この際に、第1の電源線2は各発光素子ラインの発光素子のアノード電極に共通して接続されている。図12の例では、一方の電源線2は2ラインの発光素子ラインで共通に接続した状態を維持し、他方の電源線3x、3yのみを切り替えている。このため、両方の電源線を共に切り替える場合と比較して、切り替え手段の構成を簡略化することができる。また、切り替え動作を円滑に行うことができる。   At this time, the first power supply line 2 is commonly connected to the anode electrode of the light emitting element of each light emitting element line. In the example of FIG. 12, one power supply line 2 maintains a common connection state between two light emitting element lines, and only the other power supply lines 3x and 3y are switched. For this reason, compared with the case where both power supply lines are switched together, the structure of a switching means can be simplified. Further, the switching operation can be performed smoothly.

切り替えスイッチ8は、図12に示されているような機械的なスイッチの外に、トランジスタなどの電子的スイッチを用いる構成とすることができる。また、発光素子ライン1a、1bの一方を通常動作用、他方を予備動作用とするものであり、発光素子ライン1bを通常動作用、発光素子ライン1aを予備動作用として用いることもできる。なお、切り替え手段をスイッチングトランジスタで構成した場合には、発光素子ラインの切り替えを精度良く素早く行うことができる。   The change-over switch 8 can be configured to use an electronic switch such as a transistor in addition to the mechanical switch as shown in FIG. Further, one of the light emitting element lines 1a and 1b is for normal operation and the other is for preliminary operation, and the light emitting element line 1b can be used for normal operation and the light emitting element line 1a can be used for preliminary operation. In addition, when the switching means is configured by a switching transistor, the light emitting element line can be switched quickly and accurately.

上記の説明は、モノクロプリンタのような画像形成装置に使用されるラインヘッドを対象としている。しかしながら、本発明においては、4サイクルカラープリンタや、タンデム方式のカラープリンタにも当該ラインヘッドは当然適用されるものである。これらのカラープリンタにおいては、本発明の構成とすることにより、ラインヘッドに配列された各発光素子における発光光量のばらつきを抑制することができる。また、発光素子を過電圧から保護することができる。   The above description is directed to a line head used in an image forming apparatus such as a monochrome printer. However, in the present invention, the line head is naturally applied to a four-cycle color printer or a tandem color printer. In these color printers, by adopting the configuration of the present invention, it is possible to suppress variations in the amount of light emitted by the light emitting elements arranged in the line head. In addition, the light emitting element can be protected from overvoltage.

図16は、発光素子として有機ELを用いた画像形成装置の一例を示す縦断側面図である。この画像形成装置は、同様な構成の4個の有機ELアレイ露光ヘッド101K、101C、101M、101Yを、対応する同様な構成である4個の感光体ドラム(像担持体)41K、41C、41M、41Yの露光位置にそれぞれ配置したものであり、タンデム方式の画像形成装置として構成されている。図16に示すように、この画像形成装置は、駆動ローラ51と従動ローラ52とテンションローラ53が設けられており、テンションローラ53によりテンションを加えて張架されて、図示矢印方向(反時計方向)へ循環駆動される中間転写ベルト50を備えている。この中間転写ベルト50に対して所定間隔で配置された4個の像担持体としての外周面に感光層を有する感光体41K、41C、41M、41Yが配置される。   FIG. 16 is a longitudinal side view showing an example of an image forming apparatus using an organic EL as a light emitting element. This image forming apparatus includes four organic EL array exposure heads 101K, 101C, 101M, and 101Y having the same configuration and corresponding four photosensitive drums (image carriers) 41K, 41C, and 41M having the same configuration. , 41Y, respectively, and is configured as a tandem image forming apparatus. As shown in FIG. 16, this image forming apparatus is provided with a driving roller 51, a driven roller 52, and a tension roller 53. ) Is circulated and driven. Photosensitive members 41K, 41C, 41M, and 41Y having photosensitive layers are arranged on the outer peripheral surface as four image carriers arranged at predetermined intervals with respect to the intermediate transfer belt 50.

前記符号の後に付加されたK、C、M、Yはそれぞれ黒、シアン、マゼンタ、イエローを意味し、それぞれ黒、シアン、マゼンタ、イエロー用の感光体であることを示す。他の部材についても同様である。感光体41K、41C、41M、41Yは、中間転写ベルト50の駆動と同期して図示矢印方向(時計方向)へ回転駆動される。   K, C, M, and Y added after the reference sign mean black, cyan, magenta, and yellow, respectively, and indicate that the photoconductors are black, cyan, magenta, and yellow, respectively. The same applies to other members. The photoreceptors 41K, 41C, 41M, and 41Y are rotationally driven in the direction indicated by the arrow (clockwise) in synchronization with the driving of the intermediate transfer belt 50.

各感光体41(K、C、M、Y)の周囲には、それぞれ感光体41(K、C、M、Y)の外周面を一様に帯電させる帯電手段(コロナ帯電器)42(K、C、M、Y)と、この帯電手段42(K、C、M、Y)により一様に帯電させられた外周面を感光体41(K、C、M、Y)の回転に同期して順次ライン走査する本発明の上記のような有機ELアレイ露光ヘッド(ラインヘッド)101(K、C、M、Y)が設けられている。   Around each photoconductor 41 (K, C, M, Y), charging means (corona charger) 42 (K) for uniformly charging the outer peripheral surface of the photoconductor 41 (K, C, M, Y), respectively. , C, M, Y) and the outer peripheral surface uniformly charged by the charging means 42 (K, C, M, Y) are synchronized with the rotation of the photoconductor 41 (K, C, M, Y). In addition, the organic EL array exposure head (line head) 101 (K, C, M, Y) as described above of the present invention that sequentially scans the line is provided.

また、この有機ELアレイ露光ヘッド101(K、C、M、Y)で形成された静電潜像に現像剤であるトナーを付与して可視像(トナー像)とする現像装置44(K、C、M、Y)と、この現像装置44(K、C、M、Y)で現像されたトナー像を一次転写対象である中間転写ベルト50に順次転写する転写手段としての一次転写ローラ45(K、C、M、Y)と、転写された後に感光体41(K、C、M、Y)の表面に残留しているトナーを除去するクリーニング手段としてのクリーニング装置46(K、C、M、Y)とを有している。   Further, a developing device 44 (K) that applies toner as a developer to the electrostatic latent image formed by the organic EL array exposure head 101 (K, C, M, Y) to form a visible image (toner image). , C, M, Y) and a primary transfer roller 45 as transfer means for sequentially transferring the toner image developed by the developing device 44 (K, C, M, Y) to the intermediate transfer belt 50 as a primary transfer target. (K, C, M, Y) and a cleaning device 46 (K, C, Y) as a cleaning unit for removing the toner remaining on the surface of the photoreceptor 41 (K, C, M, Y) after being transferred. M, Y).

ここで、各有機ELアレイ露光ヘッド101(K、C、M、Y)は、有機ELアレイ露光ヘッド101(K、C、M、Y)のアレイ方向が感光体ドラム41(K、C、M、Y)の母線に沿うように設置される。そして、各有機ELアレイ露光ヘッド1(K、C、M、Y)の発光エネルギーピーク波長と、感光体41(K、C、M、Y)の感度ピーク波長とは略一致するように設定されている。   Here, in each organic EL array exposure head 101 (K, C, M, Y), the array direction of the organic EL array exposure head 101 (K, C, M, Y) is the photosensitive drum 41 (K, C, M). , Y) along the bus. The emission energy peak wavelengths of the organic EL array exposure heads 1 (K, C, M, Y) and the sensitivity peak wavelengths of the photoconductors 41 (K, C, M, Y) are set so as to substantially match. ing.

現像装置44(K、C、M、Y)は、例えば、現像剤として非磁性一成分トナーを用いるもので、その一成分現像剤を例えば供給ローラで現像ローラへ搬送し、現像ローラ表面に付着した現像剤の膜厚を規制ブレードで規制し、その現像ローラを感光体41(K、C、M、Y)に接触あるいは押厚させることにより、感光体41(K、C、M、Y)の電位レベルに応じて現像剤を付着させることによりトナー像として現像するものである。   The developing device 44 (K, C, M, Y) uses, for example, a non-magnetic one-component toner as a developer, and the one-component developer is conveyed to the developing roller by a supply roller, for example, and adheres to the surface of the developing roller. The film thickness of the developed developer is regulated by a regulating blade, and the developing roller is brought into contact with or increased in thickness by the photosensitive body 41 (K, C, M, Y), whereby the photosensitive body 41 (K, C, M, Y). The toner is developed as a toner image by attaching a developer according to the potential level.

このような4色の単色トナー像形成ステーションにより形成された黒、シアン、マゼンタ、イエローの各トナー像は、一次転写ローラ45(K、C、M、Y)に印加される一次転写バイアスにより中間転写ベルト50上に順次一次転写され、中間転写ベルト50上で順次重ね合わされてフルカラーとなったトナー像は、二次転写ローラ66において用紙等の記録媒体Pに二次転写され、定着部である定着ローラ対61を通ることで記録媒体P上に定着され、排紙ローラ対62によって、装置上部に形成された排紙トレイ68上へ排出される。   The black, cyan, magenta, and yellow toner images formed by the four-color single-color toner image forming station are intermediated by the primary transfer bias applied to the primary transfer roller 45 (K, C, M, Y). The toner image, which is sequentially primary transferred onto the transfer belt 50 and sequentially superposed on the intermediate transfer belt 50 to become a full color, is secondarily transferred to a recording medium P such as paper by a secondary transfer roller 66, and serves as a fixing unit. The toner is fixed on the recording medium P by passing through the fixing roller pair 61, and is discharged onto a paper discharge tray 68 formed in the upper part of the apparatus by a paper discharge roller pair 62.

なお、図16中、63は多数枚の記録媒体Pが積層保持されている給紙カセット、64は給紙カセット63から記録媒体Pを一枚ずつ給送するピックアップローラ、65は二次転写ローラ66の二次転写部への記録媒体Pの供給タイミングを規定するゲートローラ対、66は中間転写ベルト50との間で二次転写部を形成する二次転写手段としての二次転写ローラ、67は二次転写後に中間転写ベルト50の表面に残留しているトナーを除去するクリーニング手段としてのクリーニングブレードである。   In FIG. 16, reference numeral 63 denotes a paper feed cassette in which a large number of recording media P are stacked and held, 64 denotes a pickup roller for feeding the recording media P one by one from the paper feed cassette 63, and 65 denotes a secondary transfer roller. A pair of gate rollers for defining the supply timing of the recording medium P to the secondary transfer portion 66, a secondary transfer roller 66 as a secondary transfer means for forming a secondary transfer portion with the intermediate transfer belt 50, 67 Is a cleaning blade as a cleaning means for removing the toner remaining on the surface of the intermediate transfer belt 50 after the secondary transfer.

このように、図16の画像形成装置は、書き込み手段として有機ELアレイを用いているので、レーザ走査光学系を用いた場合よりも、装置の小型化を図ることができる。   Thus, since the image forming apparatus of FIG. 16 uses the organic EL array as the writing means, the apparatus can be made smaller than when the laser scanning optical system is used.

次に、本発明に係る画像形成装置に係る他の実施の形態について説明する。図17は、画像形成装置の縦断側面図である。図17において、画像形成装置160には主要構成部材として、ロータリ構成の現像装置161、像担持体として機能する感光体ドラム165、有機ELアレイが設けられている像書込手段(ラインヘッド)167、中間転写ベルト169、用紙搬送路174、定着器の加熱ローラ172、給紙トレイ178が設けられている。   Next, another embodiment of the image forming apparatus according to the present invention will be described. FIG. 17 is a vertical side view of the image forming apparatus. In FIG. 17, the image forming apparatus 160 includes, as main constituent members, a rotary developing device 161, a photosensitive drum 165 functioning as an image carrier, and an image writing unit (line head) 167 provided with an organic EL array. In addition, an intermediate transfer belt 169, a paper conveyance path 174, a fixing roller heating roller 172, and a paper feed tray 178 are provided.

現像装置161は、現像ロータリ161aが軸161bを中心として矢視A方向に回転する。現像ロータリ161aの内部は4分割されており、それぞれイエロー(Y)、シアン(C)、マゼンタ(M)、ブラック(K)の4色の像形成ユニットが設けられている。162a〜162dは、前記4色の各像形成ユニットに配置されており、矢視B方向に回転する現像ローラ、163a〜163dは、矢視C方向に回転するトナ−供給ローラである。また、164a〜164dはトナーを所定の厚さに規制する規制ブレードである。   In the developing device 161, the developing rotary 161a rotates in the arrow A direction about the shaft 161b. The inside of the development rotary 161a is divided into four, and image forming units for four colors of yellow (Y), cyan (C), magenta (M), and black (K) are provided. Reference numerals 162a to 162d are arranged in the image forming units for the four colors. The developing rollers rotate in the arrow B direction, and the toner supply rollers 163a to 163d rotate in the arrow C direction. Reference numerals 164a to 164d are regulating blades that regulate the toner to a predetermined thickness.

165は、前記のように像担持体として機能する感光体ドラム、166は一次転写部材、168は帯電器、167は像書込手段で有機ELアレイが設けられている。感光体ドラム165は、図示を省略した駆動モータ、例えばステップモータにより現像ローラ162aとは逆方向の矢視D方向に駆動される。   As described above, reference numeral 165 denotes a photosensitive drum that functions as an image carrier, 166 denotes a primary transfer member, 168 denotes a charger, and 167 denotes an image writing unit, which is provided with an organic EL array. The photosensitive drum 165 is driven in the direction of arrow D opposite to the developing roller 162a by a drive motor (not shown), for example, a step motor.

中間転写ベルト169は、従動ローラ170bと駆動ローラ170a間に張架されており、駆動ローラ170aが前記感光体ドラム165の駆動モータに連結されて、中間転写ベルトに動力を伝達している。当該駆動モータの駆動により、中間転写ベルト169の駆動ローラ170aは感光体ドラム165とは逆方向の矢視E方向に回動される。   The intermediate transfer belt 169 is stretched between the driven roller 170b and the drive roller 170a, and the drive roller 170a is connected to the drive motor of the photosensitive drum 165 to transmit power to the intermediate transfer belt. By driving the drive motor, the drive roller 170 a of the intermediate transfer belt 169 is rotated in the arrow E direction opposite to the photosensitive drum 165.

用紙搬送路174には、複数の搬送ローラと排紙ローラ対176などが設けられており、用紙を搬送する。中間転写ベルト169に担持されている片面の画像(トナー像)が、二次転写ローラ171の位置で用紙の片面に転写される。二次転写ローラ171は、クラッチにより中間転写ベルト169に離当接され、クラッチオンで中間転写ベルト169に当接されて用紙に画像が転写される。   The paper conveyance path 174 is provided with a plurality of conveyance rollers, a pair of paper discharge rollers 176, and the like, and conveys the paper. An image (toner image) on one side carried on the intermediate transfer belt 169 is transferred to one side of the paper at the position of the secondary transfer roller 171. The secondary transfer roller 171 is separated from and brought into contact with the intermediate transfer belt 169 by a clutch, and is brought into contact with the intermediate transfer belt 169 when the clutch is turned on, so that an image is transferred onto the sheet.

上記のようにして画像が転写された用紙は、次に、定着ヒータHを有する定着器で定着処理がなされる。定着器には、加熱ローラ172、加圧ローラ173が設けられている。定着処理後の用紙は、排紙ローラ対176に引き込まれて矢視F方向に進行する。この状態から排紙ローラ対176が逆方向に回転すると、用紙は方向を反転して両面プリント用搬送路175を矢視G方向に進行する。177は電装品ボックス、178は用紙を収納する給紙トレイ、179は給紙トレイ178の出口に設けられているピックアップローラである。   The sheet on which the image has been transferred as described above is then subjected to a fixing process by a fixing device having a fixing heater H. The fixing device is provided with a heating roller 172 and a pressure roller 173. The sheet after the fixing process is drawn into the discharge roller pair 176 and proceeds in the arrow F direction. When the paper discharge roller pair 176 rotates in the opposite direction from this state, the paper reverses its direction and advances in the double-sided printing conveyance path 175 in the arrow G direction. 177 is an electrical component box, 178 is a paper feed tray for storing paper, and 179 is a pickup roller provided at the outlet of the paper feed tray 178.

用紙搬送路において、搬送ローラを駆動する駆動モータは、例えば低速のブラシレスモータが用いられる。また、中間転写ベルト169は色ずれ補正などが必要となるのでステップモータが用いられている。これらの各モータは、図示を省略している制御手段からの信号により制御される。   For example, a low-speed brushless motor is used as a drive motor for driving the transport roller in the paper transport path. The intermediate transfer belt 169 uses a step motor because it requires color misregistration correction. Each of these motors is controlled by a signal from a control means (not shown).

図の状態で、イエロー(Y)の静電潜像が感光体ドラム165に形成され、現像ローラ62aに高電圧が印加されることにより、感光体ドラム165にはイエローの画像が形成される。イエローの裏側および表側の画像がすべて中間転写ベルト169に担持されると、現像ロータリ161aが矢視A方向に90度回転する。   In the state shown in the drawing, a yellow (Y) electrostatic latent image is formed on the photosensitive drum 165, and a high voltage is applied to the developing roller 62a, whereby a yellow image is formed on the photosensitive drum 165. When all of the yellow back side and front side images are carried on the intermediate transfer belt 169, the development rotary 161a rotates 90 degrees in the direction of arrow A.

中間転写ベルト169は1回転して感光体ドラム165の位置に戻る。次にシアン(C)の2面の画像が感光体ドラム165に形成され、この画像が中間転写ベルト169に担持されているイエローの画像に重ねて担持される。以下、同様にして現像ロータリ161の90度回転、中間転写ベルト169への画像担持後の1回転処理が繰り返される。   The intermediate transfer belt 169 rotates once and returns to the position of the photosensitive drum 165. Next, two images of cyan (C) are formed on the photosensitive drum 165, and this image is carried on the yellow image carried on the intermediate transfer belt 169. Thereafter, the 90-degree rotation of the development rotary 161 and the one-rotation process after the image is carried on the intermediate transfer belt 169 are repeated in the same manner.

4色のカラー画像担持には中間転写ベルト169は4回転して、その後に更に回転位置が制御されて二次転写ローラ171の位置で用紙に画像を転写する。給紙トレー178から給紙された用紙を搬送路174で搬送し、二次転写ローラ171の位置で用紙の片面に前記カラー画像を転写する。片面に画像が転写された用紙は前記のように排紙ローラ対176で反転されて、搬送径路で待機している。その後、用紙は適宜のタイミングで二次転写ローラ171の位置に搬送されて、他面に前記カラー画像が転写される。ハウジング180には、排気ファン181が設けられている。   For carrying four color images, the intermediate transfer belt 169 rotates four times, and then the rotation position is further controlled to transfer the image onto the sheet at the position of the secondary transfer roller 171. The paper fed from the paper feed tray 178 is transported by the transport path 174, and the color image is transferred to one side of the paper at the position of the secondary transfer roller 171. The sheet on which the image is transferred on one side is reversed by the discharge roller pair 176 as described above, and stands by on the conveyance path. Thereafter, the sheet is conveyed to the position of the secondary transfer roller 171 at an appropriate timing, and the color image is transferred to the other side. The housing 180 is provided with an exhaust fan 181.

以上、本発明のラインヘッドおよびそれを用いた画像形成装置について実施例に基づいて説明した。本発明はこれら実施例に限定されず種々の変形が可能である。   The line head of the present invention and the image forming apparatus using the same have been described based on the embodiments. The present invention is not limited to these examples, and various modifications are possible.

以上説明したように、本発明によれば、1ラインに複数の発光素子を配列して点灯動作させる場合において、薄膜配線で電源線を形成した際に、各発光素子の発光光量にばらつきがない構成とすると共に、電圧変動の影響を抑制したラインヘッドおよびそれを用いた画像形成装置を提供することができる。   As described above, according to the present invention, when a plurality of light emitting elements are arranged in one line and operated for lighting, there is no variation in the amount of light emitted from each light emitting element when the power supply line is formed by thin film wiring. It is possible to provide a line head and an image forming apparatus using the same that have the configuration and suppress the influence of voltage fluctuation.

本発明の実施形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows other embodiment of this invention. 図2の回路図である。FIG. 3 is a circuit diagram of FIG. 2. 本発明の他の実施形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows other embodiment of this invention. 図4の回路図である。FIG. 5 is a circuit diagram of FIG. 4. 本発明の他の実施形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows other embodiment of this invention. 図6の回路図である。FIG. 7 is a circuit diagram of FIG. 6. 本発明の他の実施形態を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows other embodiment of this invention. 本発明の製造工程を示す工程図である。It is process drawing which shows the manufacturing process of this invention. 本発明の他の実施形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows other embodiment of this invention. 本発明に係るタンデム方式の画像形成装置の概略構成を示す縦断側面図である。1 is a longitudinal side view showing a schematic configuration of a tandem image forming apparatus according to the present invention. 本発明の他の実施形態を示す画像形成装置の縦断側面図である。It is a vertical side view of an image forming apparatus showing another embodiment of the present invention. 従来例の構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the structure of a prior art example. 従来例の構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure of a prior art example. 従来例の構成を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows the structure of a prior art example.

符号の説明Explanation of symbols

1・・・発光素子ライン、2・・・第1の電源線、3・・・第2の電源線、4、5・・・信号線、6、7・・・給電点、8・・・切り替えスイッチ、9・・・インバータ、10、10a〜10j・・・ラインヘッド、34・・・コンデンサ、41(K、C、M、Y)・・・感光体ドラム(像担持体)、42(K、C、M、Y)・・・帯電手段(コロナ帯電器)、44(K、C、M、Y)・・・現像装置、45(K、C、M、Y)・・・一次転写ローラ、46(K、C、M、Y)・・・クリーニング装置、50・・・中間転写ベルト、66・・・二次転写ローラ、101K、101C、101M、101Y・・・有機ELアレイ露光ヘッド(ラインヘッド)、161・・・現像装置、165・・・感光体ドラム、167・・・露光ヘッド(ラインヘッド)、169・・・中間転写ベルト、171・・・二次転写ローラ、P…記録媒体、Ea・・・有機EL素子、E1、E2・・・発光素子、Ex、Ey・・・擬似発光素子、R・・・抵抗、Tr1・・・制御トランジスタ、Tr2、・・・ドライブトランジスタ、   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Light emitting element line, 2 ... 1st power supply line, 3 ... 2nd power supply line, 4, 5 ... Signal line, 6, 7 ... Feeding point, 8 ... Changeover switch, 9 ... inverter, 10, 10a to 10j ... line head, 34 ... capacitor, 41 (K, C, M, Y) ... photoconductor drum (image carrier), 42 ( K, C, M, Y) ... charging means (corona charger), 44 (K, C, M, Y) ... developing device, 45 (K, C, M, Y) ... primary transfer Roller, 46 (K, C, M, Y) ... Cleaning device, 50 ... Intermediate transfer belt, 66 ... Secondary transfer roller, 101K, 101C, 101M, 101Y ... Organic EL array exposure head (Line head), 161... Developing device, 165... Photosensitive drum, 167. 169 ... intermediate transfer belt, 171 ... secondary transfer roller, P ... recording medium, Ea ... organic EL element, E1, E2 ... light emitting element, Ex, Ey ... pseudo emission Element, R ... resistance, Tr1 ... control transistor, Tr2, ... drive transistor,

Claims (16)

1ラインに配列される複数の発光素子と、電源側の給電点に接続される薄膜配線で形成した第1の電源線と、接地側の給電点に接続される薄膜配線で形成した第2の電源線とを備え、前記各発光素子を前記第1の電源線および第2の電源線間に接続するラインヘッドであって、前記第1の電源線と第2の電源線間に、電源線の電圧変動抑制手段を接続したことを特徴とする、ラインヘッド。 A plurality of light emitting elements arranged in one line, a first power supply line formed by a thin film wiring connected to a power supply point on the power supply side, and a second thin film wiring formed on a thin film wiring connected to a power supply point on the ground side A line head for connecting each light emitting element between the first power line and the second power line, wherein the power line is connected between the first power line and the second power line. A line head, characterized in that a voltage fluctuation suppressing means is connected. 前記一方の給電点の位置をラインの一方端部に設け、他方の給電点の位置をラインの他方端部に設けたことを特徴とする、請求項1に記載のラインヘッド。 The line head according to claim 1, wherein the position of the one feeding point is provided at one end of the line, and the position of the other feeding point is provided at the other end of the line. 前記電源側の給電点および接地側の給電点をそれぞれラインの両端に設けたことを特徴とする、請求項1に記載のラインヘッド。 2. The line head according to claim 1, wherein the power supply point and the grounding point are provided at both ends of the line. 前記ラインの長手方向に沿って電源側の第3の電源線と接地側の第4の電源線を配線し、前記電源側の第3の電源線および接地側の第4の電源線それぞれに第2の給電点を設け、前記各第2の給電点を前記第1の電源線および第2の電源線に接続したことを特徴とする、請求項1に記載のラインヘッド。 A third power supply line on the power supply side and a fourth power supply line on the grounding side are wired along the longitudinal direction of the line, and the third power supply line on the power supply side and the fourth power supply line on the grounding side are respectively The line head according to claim 1, wherein two feeding points are provided, and each of the second feeding points is connected to the first power line and the second power line. 前記第3の電源線と第4の電源線間に、電源線の電圧変動抑制手段を接続したことを特徴とする、請求項4に記載のラインヘッド。 5. The line head according to claim 4, wherein voltage fluctuation suppression means of a power supply line is connected between the third power supply line and the fourth power supply line. 前記各発光素子と同一の電流が流れる擬似負荷を各発光素子と並列に接続し、発光素子がオンのときには擬似負荷がオフ、発光素子がオフのときには擬似負荷をオンにするような制御手段を設けたことを特徴とする、請求項1ないし請求項5のいずれかに記載のラインヘッド。 Control means for connecting a pseudo load in which the same current as each light emitting element flows in parallel with each light emitting element, turning off the pseudo load when the light emitting element is on, and turning on the pseudo load when the light emitting element is off. The line head according to claim 1, wherein the line head is provided. 前記擬似負荷として、前記発光素子と同一特性の発光素子を用いたことを特徴とする、請求項6に記載のラインヘッド。 The line head according to claim 6, wherein a light emitting element having the same characteristics as the light emitting element is used as the pseudo load. 前記発光素子の上部に配置する第2の基板に、第1の補助電源線と第2の補助電源線とを薄膜で形成し、前記第1、第2の電源線と前記第1、第2の補助電源線とを対向させて配置して、前記第1の電源線と第1の補助電源線とを導電部材で接続すると共に、前記第2の電源線と第2の補助電源線とを導電部材で接続したことを特徴とする、請求項1ないし請求項7のいずれかに記載のラインヘッド。 A first auxiliary power line and a second auxiliary power line are formed as a thin film on a second substrate disposed on the light emitting element, and the first and second power lines and the first and second power lines are formed. And the first power supply line and the first auxiliary power supply line are connected by a conductive member, and the second power supply line and the second auxiliary power supply line are connected to each other. The line head according to claim 1, wherein the line head is connected by a conductive member. 前記第1の補助電源線と第2の補助電源線との間に電源線の電圧変動抑制手段を接続したことを特徴とする、請求項8に記載のラインヘッド。 9. The line head according to claim 8, wherein voltage fluctuation suppression means of a power supply line is connected between the first auxiliary power supply line and the second auxiliary power supply line. 前記複数の発光素子が配列されるラインを副走査方向に複数行形成したことを特徴とする、請求項1ないし請求項9のいずれかに記載のラインヘッド。 10. The line head according to claim 1, wherein a plurality of lines in which the plurality of light emitting elements are arranged are formed in a sub-scanning direction. 前記各ラインの中で、発光動作させるラインを選択する切り替え手段を設けたことを特徴とする、請求項10に記載のラインヘッド。 The line head according to claim 10, further comprising a switching unit that selects a line for light emission operation among the lines. 前記発光素子を有機EL素子、またはLEDで構成したことを特徴とする、請求項1ないし請求項11のいずれかに記載のラインヘッド。 The line head according to any one of claims 1 to 11, wherein the light emitting element is configured by an organic EL element or an LED. 前記電源線の電圧変動抑制手段はコンデンサであることを特徴とする、請求項1ないし請求項12のいずれかに記載のラインヘッド。 13. The line head according to claim 1, wherein the voltage fluctuation suppression means of the power supply line is a capacitor. 像担持体の周囲に帯電手段と、請求項1ないし請求項13のいずれかに記載のラインヘッドと、現像手段と、転写手段との各画像形成用ユニットを配した画像形成ステーションを少なくとも2つ以上設け、転写媒体が各ステーションを通過することにより、タンデム方式で画像形成を行うことを特徴とする画像形成装置。 14. At least two image forming stations in which image forming units including a charging unit, a line head according to claim 1, a developing unit, and a transfer unit are arranged around an image carrier. An image forming apparatus provided as described above, wherein a transfer medium passes through each station and forms an image by a tandem method. 静電潜像を担持可能に構成された像担持体と、ロータリ現像ユニットと、請求項1ないし請求項13のいずれかに記載のラインヘッドとを備え、前記ロータリ現像ユニットは、複数のトナーカートリッジに収納されたトナーをその表面に担持するとともに、所定の回転方向に回転することによって異なる色のトナーを順次前記像担持体との対向位置に搬送し、前記像担持体と前記ロータリ現像ユニットとの間に現像バイアスを印加して、前記トナーを前記ロータリ現像ユニットから前記像担持体に移動させることで、前記静電潜像を顕像化してトナー像を形成することを特徴とする画像形成装置。 An image carrier configured to carry an electrostatic latent image, a rotary developing unit, and the line head according to claim 1, wherein the rotary developing unit includes a plurality of toner cartridges. The toner stored in the toner is carried on the surface, and the toners of different colors are sequentially conveyed to a position facing the image carrier by rotating in a predetermined rotation direction, and the image carrier, the rotary developing unit, An image forming method characterized in that a developing bias is applied between the rotary developing unit and the toner is moved from the rotary developing unit to the image carrier to visualize the electrostatic latent image to form a toner image. apparatus. 中間転写部材を備えたことを特徴とする、請求項14または請求項15に記載の画像形成装置。 The image forming apparatus according to claim 14, further comprising an intermediate transfer member.
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