JP2005308912A - Sheet processing device and image forming apparatus equipped therewith - Google Patents

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昭人 永山
Yutaka Suzuki
裕 鈴木
Atsushi Takada
篤 高田
Naoto Saeki
直人 佐伯
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sheet processing device realizing space saving and restraining height dimension, and an image forming apparatus equipped with the sheet processing device. <P>SOLUTION: The sheet processing device is housed in space SP formed in an image forming apparatus main body 500A. The sheet processing device 400 is provided with an ejection means for ejecting a processed sheet, a plurality of sheet stacking means 421 and 422 on which the sheet ejected from the ejection means is stacked, an elevating/lowering means for elevating and lowering the sheet stacking means 421 and 422, and a common sheet ejection port 400A where the sheet is ejected by the ejection means, and the sheet ejected by the ejection means is selectively ejected from the common sheet ejection port 400A to the sheet stacking means 421 and 422. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、シート処理装置及びこれを備えた画像形成装置に関する。   The present invention relates to a sheet processing apparatus and an image forming apparatus including the sheet processing apparatus.

従来、複写機、プリンタ、ファクシミリ及びこれらの複合機器等の画像形成装置においては、画像形成装置本体に、画像形成を終えた後、画像形成装置本体から排出されるシートに対して綴じ処理等の処理を施すシート処理装置を設けるようにしたものが知られている。   2. Description of the Related Art Conventionally, in image forming apparatuses such as copying machines, printers, facsimiles, and composite devices thereof, the image forming apparatus main body performs binding processing on sheets discharged from the image forming apparatus main body after image formation is completed. A sheet processing apparatus that performs processing is known.

そして、このようなシート処理装置としては、画像形成装置本体から排出されたシートをシート処理部に搬送し、このシート処理部にて、排出されたシートを積載整合するシート積載整合動作、およびシートを綴じるステイプル動作等の処理を施し、さらにこのような処理が終わった後は、シート、あるいはシート束(以下、シート(束)という)スタックトレイ(シート積載手段)に排出するようにしている。   As such a sheet processing apparatus, a sheet stacking operation for transporting a sheet discharged from the image forming apparatus main body to a sheet processing unit, and stacking and aligning the discharged sheet in the sheet processing unit, and a sheet After such processing is finished, the sheet is discharged onto a sheet or a sheet bundle (hereinafter referred to as sheet (bundle)) stack tray (sheet stacking means).

さらに、一般的にシート処理装置の配置としては画像形成装置本体の側方に設けたものが多いが、画像形成部の上部に配置することにより、シート処理装置本体が画像形成装置からはみ出さないように構成し、省スペースを達成できるようにしたものが知られている(例えば、特許文献1参照。)。   Further, in general, the sheet processing apparatus is often arranged on the side of the image forming apparatus main body, but the sheet processing apparatus main body does not protrude from the image forming apparatus by being arranged at the upper part of the image forming unit. Such a configuration is known that can achieve space saving (see, for example, Patent Document 1).

特開2001−72311号公報JP 2001-72311 A

ところで、昨今、画像形成装置の一例として、複写機、プリンタ、ファクシミリ等のモード(機能)を備えた複合プリンタがあり、このような複合プリンタに装着するため、シート処理装置に、複写機、プリンタ、ファクシミリ等のモードに対応してそれぞれシート排出口を上下方向に複数設けた場合、シート処理装置の高さ寸法が大きくなる。そして、このようなシート処理装置を画像形成部の上部に配置した場合、複合プリンタが大型化してしまうという問題があった。   By the way, as an example of an image forming apparatus, there is a composite printer having modes (functions) such as a copying machine, a printer, and a facsimile, and the sheet processing apparatus includes a copying machine and a printer. When a plurality of sheet discharge ports are provided in the vertical direction in correspondence with the facsimile mode, the height of the sheet processing apparatus increases. When such a sheet processing apparatus is arranged on the upper part of the image forming unit, there is a problem that the composite printer is increased in size.

そこで、本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、省スペースが可能で、かつ高さ寸法を抑えることのできるシート処理装置及びこれを備えた画像形成装置を提供することを目的とするものである。   Therefore, the present invention has been made in view of such circumstances, and provides a sheet processing apparatus capable of saving space and suppressing a height dimension, and an image forming apparatus including the sheet processing apparatus. It is the purpose.

本発明は、画像形成を終えたシートを処理するシート処理装置において、画像形成装置に形成された空間に収納されると共に、処理されたシートを排出する排出手段と、前記排出手段から排出されるシートを積載する複数のシート積載手段と、前記シート積載手段を昇降させる昇降手段と、前記排出手段によりシートが排出される共通のシート排出口とを備え、前記排出手段によりシートを前記共通のシート排出口から選択的に前記シート積載手段に排出することを特徴とするものである。   The present invention relates to a sheet processing apparatus that processes a sheet after image formation, and is stored in a space formed in the image forming apparatus and discharges the processed sheet, and is discharged from the discharge means. A plurality of sheet stacking means for stacking sheets; a lifting means for moving the sheet stacking means up and down; and a common sheet discharge port through which the sheets are discharged by the discharge means. The sheet is selectively discharged from the discharge port to the sheet stacking means.

また本発明は、前記共通のシート排出口を、前記複数のシート積載手段が昇降可能に設けられたシート積載空間の高さ方向の略中央に設けたことを特徴とするものである。   Further, the present invention is characterized in that the common sheet discharge port is provided at substantially the center in the height direction of a sheet stacking space in which the plurality of sheet stacking means are provided so as to be movable up and down.

本発明のように、画像形成装置に形成された空間に収納されているシート処理装置に共通のシート排出口を設けると共に複数のシート積載手段を昇降可能に設け、共通のシート排出口から複数のシート積載手段に選択的にシートを排出することにより、省スペースが可能で、かつ高さ寸法を抑えることができる。   As in the present invention, a common sheet discharge port is provided in the sheet processing apparatus accommodated in the space formed in the image forming apparatus, and a plurality of sheet stacking means are provided so as to be movable up and down. By selectively discharging the sheet to the sheet stacking means, space can be saved and the height dimension can be suppressed.

以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて詳細に説明する。   The best mode for carrying out the present invention will be described below in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の実施の形態に係るシート処理装置を備えた画像形成装置の構成を示す断面図であり、同図において、500は画像形成装置、500Aは画像形成装置本体、120は画像形成装置本体500Aの上面に設けられ、原稿画像を読み取って画像データに変換するリーダ部(画像入力装置)、300はリーダ部120の上面に設けられた自動原稿給送装置(ADF)、400は画像形成装置本体500Aにより画像が形成された後、排出されるシートの処理を行うシート処理装置、200は複数種類のシートカセット204,205を有し、プリント命令により画像データをシート上に可視像として出力する画像形成部であるプリンタ部である。   FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an image forming apparatus including a sheet processing apparatus according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, 500 is an image forming apparatus, 500A is an image forming apparatus body, and 120 is an image. A reader unit (image input device) provided on the upper surface of the forming apparatus main body 500A for reading a document image and converting it into image data, 300 an automatic document feeder (ADF) provided on the upper surface of the reader unit 120, and 400 A sheet processing apparatus 200 performs processing of discharged sheets after an image is formed by the image forming apparatus main body 500A. The sheet processing apparatus 200 has a plurality of types of sheet cassettes 204 and 205, and image data is visible on the sheet by a print command. A printer unit that is an image forming unit that outputs an image.

そして、このような構成の画像形成装置500において、原稿画像を読み取って画像を形成する場合には、まず自動原稿給送装置(ADF)300上に積載された不図示の原稿を、1枚ずつ順次リーダ部のプラテンガラス面102上に搬送する。   In the image forming apparatus 500 having such a configuration, when an original image is read to form an image, first, unillustrated originals stacked on the automatic original feeder (ADF) 300 are firstly placed one by one. It is sequentially conveyed onto the platen glass surface 102 of the reader unit.

次に、原稿がプラテンガラス面102上の所定位置へ搬送されると、リーダ部120のランプ103が点灯し、かつスキャナユニット104が移動して原稿を照射する。そして、この原稿からの反射光は、ミラー105,106,107及びレンズ108を通してCCDイメージセンサ部109に入力され、このCCDイメージセンサ部109において光電変換等の電気処理が行われ、通常のデジタル処理が施される。   Next, when the document is conveyed to a predetermined position on the platen glass surface 102, the lamp 103 of the reader unit 120 is turned on, and the scanner unit 104 moves to irradiate the document. Then, the reflected light from the original is input to the CCD image sensor unit 109 through the mirrors 105, 106, 107 and the lens 108, and electrical processing such as photoelectric conversion is performed in the CCD image sensor unit 109, and normal digital processing is performed. Is given.

次に、このように電気処理が施された画像信号はプリンタ部200の露光制御部201にて、変調された光信号に変換され、感光体ドラム202を照射する。そして、この照射光によって感光体ドラム202上に潜像が形成され、この潜像は、現像器203によって現像され、結果、感光体ドラム202上にトナー像が形成される。   Next, the image signal subjected to the electrical processing in this manner is converted into a modulated optical signal by the exposure control unit 201 of the printer unit 200, and irradiates the photosensitive drum 202. Then, a latent image is formed on the photosensitive drum 202 by the irradiation light, and this latent image is developed by the developing device 203, and as a result, a toner image is formed on the photosensitive drum 202.

次に、このトナー像の先端とタイミングを合わせて、シートカセット204,205からシートSが搬送され、転写部206にてトナー像がシートSに転写される。そして、このシートSに転写されたトナー像は、定着部207にて定着され、この後、シートSは排紙部208より排出される。   Next, the sheet S is conveyed from the sheet cassettes 204 and 205 in synchronization with the leading edge of the toner image, and the toner image is transferred to the sheet S by the transfer unit 206. The toner image transferred to the sheet S is fixed by the fixing unit 207, and then the sheet S is discharged from the paper discharge unit 208.

次に、このように画像形成を終え、排紙部208から排出されたシートSは、シート処理装置400に搬送され、このシート処理装置400であらかじめ指定された動作モードに応じて仕分け、綴じ等の処理が行われ、所望するトレイ(スタックトレイ421またはスタックトレイ422)に積載される。   Next, after the image formation is completed as described above, the sheet S discharged from the paper discharge unit 208 is conveyed to the sheet processing apparatus 400, and sorted, bound, and the like according to an operation mode designated in advance by the sheet processing apparatus 400. Is carried out and loaded on a desired tray (stack tray 421 or stack tray 422).

次に、シート処理装置400について説明する。   Next, the sheet processing apparatus 400 will be described.

シート処理装置400は、図1に示すように、画像形成装置本体500Aの側部に形成された空間SPに、画像形成装置本体500Aからはみだすことなく収納されると共に、シートを仕分けるソート動作に加えて、例えば図4に示すステイプラユニット420による綴じ動作であるステイプル機能を備えたものであり、図2に示すように、画像形成装置本体500から順次排出されるシートSを処理するための処理トレイ410と、処理トレイ410上で処理されたシート束を最終的に積載するスタックトレイ(下ビン)421及びスタックトレイ(上ビン)422を備えており、原稿枚数に対応した枚数のシート束を処理トレイ上で形成し、シート束毎にスタックトレイ(下ビン)421またはスタックトレイ(上ビン)422へ排出、積載できるように構成及び制御されている。   As shown in FIG. 1, the sheet processing apparatus 400 is accommodated in the space SP formed in the side portion of the image forming apparatus main body 500A without protruding from the image forming apparatus main body 500A, and in addition to the sorting operation for sorting the sheets. For example, as shown in FIG. 2, a processing tray for processing sheets S sequentially discharged from the image forming apparatus main body 500 has a stapling function that is a binding operation by the stapler unit 420 shown in FIG. 410 and a stack tray (lower bin) 421 and a stack tray (upper bin) 422 for finally stacking a sheet bundle processed on the processing tray 410, and process a sheet bundle of a number corresponding to the number of documents. Formed on the tray and discharged to the stack tray (lower bin) 421 or stack tray (upper bin) 422 for each sheet bundle, And it is configured and controlled to allow mounting.

ここで、このような構成及び制御は、複数個(本実施の形態においては、2個)のスタックトレイ421,422が独立して昇降できることで成り立ち、従来にない構成となっている。更に、このように構成及び制御することにより、単なるコピージョブだけでなく、プリンタやファクシミリなど画像形成装置から離れて出力する場合に、スタックトレイ421,422を分けた分別積載が可能となり、ユーザニーズに大いに貢献することが可能となる。   Here, such a configuration and control is realized by the fact that a plurality (two in the present embodiment) of stack trays 421 and 422 can be moved up and down independently, and has a configuration that has not existed before. Further, by configuring and controlling in this way, it is possible not only to copy jobs but also to separately stack the stack trays 421 and 422 when outputting away from an image forming apparatus such as a printer or a facsimile machine. Can contribute greatly.

なお、図1に示す例では画像形成装置本体上部にリーダ部や自動原稿給送装置(ADF)が描かれているが、これらがなければシート処理装置400は画像形成装置(またはプリンタ部)の上部に位置しているということができることはいうまでもない。こうすることで省スペース化が図れることは自明である。   In the example shown in FIG. 1, a reader unit and an automatic document feeder (ADF) are drawn on the upper part of the main body of the image forming apparatus, but without these, the sheet processing apparatus 400 is the image forming apparatus (or printer unit). It goes without saying that it is located at the top. Obviously, this can save space.

次にシート処理部400の構成について説明する。   Next, the configuration of the sheet processing unit 400 will be described.

図2において、401は画像形成装置本体500Aから排出されたシートSを受け取るシート受け入れ部であり、このシート受け入れ部401で受け取ったシートSは、入口センサ403により検知された後、搬送ローラ405及びオフセットローラ407によって搬送され、この後、シートを処理するシート処理部400Bに設けられた処理シート積載手段としての処理トレイ410上に、図3に示すように搬送される。なお、このように処理トレイ410に積載されたシートSは図2に示すシート束排出センサ415により検知される。   In FIG. 2, reference numeral 401 denotes a sheet receiving unit that receives the sheet S discharged from the image forming apparatus main body 500 </ b> A. The sheet S received by the sheet receiving unit 401 is detected by the entrance sensor 403, and then the conveyance roller 405 and The sheet is conveyed by the offset roller 407, and thereafter conveyed onto a processing tray 410 as a processing sheet stacking unit provided in the sheet processing unit 400B for processing the sheet as shown in FIG. The sheets S stacked on the processing tray 410 in this way are detected by a sheet bundle discharge sensor 415 shown in FIG.

ここで、円筒部材で構成されているシート搬送手段としてのオフセットローラ407は、外周部がゴムもしくは発泡体等、ゴムに近い弾性を持った弾性体であり、このオフセットローラ407は、図4に示すオフセット軸511を中心として上下方向へ移動可能なようにオフセットローラホルダー406によって保持されている。   Here, the offset roller 407 serving as a sheet conveying means constituted by a cylindrical member is an elastic body having elasticity close to rubber, such as rubber or foam, and the offset roller 407 is illustrated in FIG. It is held by an offset roller holder 406 so as to be movable up and down around an offset shaft 511 shown.

なお、このオフセットローラホルダー406は、ピックアップソレノイド433によってオフセット軸511を支点として昇降可能となっている。つまり、オフセットローラ407は、このピックアップソレノイド433のオン・オフによりソレノイドアーム512、レバーホルダー513、離間レバー514、オフセットローラホルダー406を介して上昇及び下降が可能となっている。   The offset roller holder 406 can be moved up and down by a pickup solenoid 433 with the offset shaft 511 as a fulcrum. That is, the offset roller 407 can be raised and lowered via the solenoid arm 512, the lever holder 513, the separation lever 514, and the offset roller holder 406 by turning on and off the pickup solenoid 433.

そして、このオフセットローラ407はシートSを処理トレイ410に搬送する際には、位置制御手段としてのピックアップソレノイド433がオンされ、ソレノイドアーム512、レバーホルダー513、離間レバー514、オフセットローラホルダー406を介してシートSの搬送を妨げない上方位置に移動するようになっており、これによりシートSはオフセットローラ407に邪魔されることなく、処理トレイ410上に搬送される。   When the offset roller 407 conveys the sheet S to the processing tray 410, a pickup solenoid 433 serving as a position control unit is turned on, and the solenoid arm 512, the lever holder 513, the separation lever 514, and the offset roller holder 406 are turned on. Thus, the sheet S is moved to an upper position that does not hinder the conveyance of the sheet S, whereby the sheet S is conveyed onto the processing tray 410 without being obstructed by the offset roller 407.

また、このオフセットローラ407は、図4に示すように搬送ローラ405を駆動する正逆転可能な搬送モータ431によりタイミングベルト523、ローラギア524、アイドラギア525、オフセットギア526、オフセットプーリー527、タイミングベルト522を介して駆動されるようになっており、搬送モータ431が回転すると、搬送モータ431の回転量に応じた量だけ搬送方向に回転(正転)、或いは搬送方向と逆方向に回転(以下、逆転という)するようになっている。   Further, as shown in FIG. 4, the offset roller 407 includes a timing belt 523, a roller gear 524, an idler gear 525, an offset gear 526, an offset pulley 527, and a timing belt 522 by a conveyance motor 431 capable of driving the conveyance roller 405. When the transport motor 431 rotates, it rotates in the transport direction (forward rotation) by an amount corresponding to the rotation amount of the transport motor 431, or rotates in the direction opposite to the transport direction (hereinafter referred to as reverse rotation). It is supposed to).

なお、本実施の形態においては、図2で示すシート束排出センサ415が搬送されたシートを検知すると、ピックアップソレノイド433がオフされるようになっており、これによりオフセットローラ407はシート搬送方向に回転しながら自重で下降してシート上に着地(当接)し、所定時間シートを搬送した後、さらに所定時間が経過すると逆転するようになっている。   In this embodiment, when the sheet bundle discharge sensor 415 shown in FIG. 2 detects the conveyed sheet, the pickup solenoid 433 is turned off, so that the offset roller 407 moves in the sheet conveying direction. While rotating, it descends by its own weight, lands (contacts) on the sheet, and after conveying the sheet for a predetermined time, it reverses when a predetermined time elapses.

そして、このように逆転することにより、シートの後端を処理トレイ410の搬送方向上流側端部に立設され、シートSのシート搬送方向の位置を規制する規制部材としてのシート後端ストッパ411に突き当ててシートSの搬送方向の整合を行うようにしている。   By reversing in this way, the trailing edge of the sheet is erected at the upstream end of the processing tray 410 in the conveyance direction, and the sheet trailing edge stopper 411 as a regulating member that regulates the position of the sheet S in the sheet conveyance direction. The sheet S is aligned in the conveying direction.

なお、図4において、416はシートのシート搬送方向と直交する方向(以下、幅方向という)の端部の位置を規制する側端規制部材としての位置決め壁、420は処理トレイ410の位置決め壁付近に配設され、処理トレイ410上で形成されたシート束に対してステイプル処理を行う綴じ手段としてのステイプラユニットであり、オフセットローラ407は、オフセットローラ407と共に移動手段を構成する駆動手段としての正逆転可能なオフセットモータ432の駆動によりオフセットモータギア432a、オフセットピニオン516、オフセットラック515を介して幅方向に移動し、位置決め壁416に近接することができるようになっている。   In FIG. 4, reference numeral 416 denotes a positioning wall as a side end regulating member that regulates the position of the end of the sheet in the direction orthogonal to the sheet conveyance direction (hereinafter referred to as the width direction), and 420 denotes the vicinity of the positioning wall of the processing tray 410 The offset roller 407 is a positive unit as a driving unit that constitutes a moving unit together with the offset roller 407. The stapler unit is a stapling unit that performs stapling on a sheet bundle formed on the processing tray 410. The offset motor 432 that can be rotated in reverse direction is moved in the width direction via the offset motor gear 432 a, the offset pinion 516, and the offset rack 515, and can approach the positioning wall 416.

そして、このようにオフセットローラ407が位置決め壁416に近接する際、シート後端ストッパ411に突き当てられて搬送方向の整合がなされたシートは、オフセットローラ407の摩擦力によって位置決め壁416方向に搬送され、紙押え510によってカールが矯正されながら、シート端面を位置決め壁416に当接する事で幅方向の位置決めが行われるようになっている。なお、シートSが位置決め壁416に突き当った後、オフセットローラ407はシート上を滑りながら位置決め壁416方向に所定量移動して停止するようになっている。   When the offset roller 407 approaches the positioning wall 416 in this way, the sheet that is abutted against the sheet trailing edge stopper 411 and aligned in the conveying direction is conveyed in the direction of the positioning wall 416 by the frictional force of the offset roller 407. Then, while the curl is corrected by the paper press 510, positioning in the width direction is performed by bringing the sheet end face into contact with the positioning wall 416. After the sheet S hits the positioning wall 416, the offset roller 407 moves by a predetermined amount in the direction of the positioning wall 416 while sliding on the sheet and stops.

ここで、このようなオフセットローラ407を備えることにより、処理トレイ410上に排出されたシートは、図5の(a)に示すようにシート搬送方向に回転するオフセットローラ407によりスタックトレイ側に搬送された後、図5の(b)に示すようにオフセットローラ407の逆転によりシート後端ストッパ411まで戻され、この後、後端ストッパ411に後端を突き当てて整合される。   Here, by providing such an offset roller 407, the sheet discharged onto the processing tray 410 is conveyed to the stack tray side by the offset roller 407 that rotates in the sheet conveying direction as shown in FIG. After that, as shown in FIG. 5B, the sheet is returned to the sheet trailing edge stopper 411 by the reverse rotation of the offset roller 407, and then the trailing edge is brought into contact with the trailing edge stopper 411 for alignment.

なお、この図5及び後述する図6、図7、図22においては、既述した図4と異なり、オフセットローラ407がオフセットローラホルダー406の内側に配された構成のものを用いて説明しているが、この構成の違いは単に設計上の違いに過ぎず、図4に示した構成のものと、機能及び作用についての差異はない。   5 and FIG. 6, FIG. 7, and FIG. 22, which will be described later, are different from FIG. 4 described above and are explained using a configuration in which the offset roller 407 is arranged inside the offset roller holder 406. However, this difference in configuration is merely a design difference, and there is no difference in function and operation from the configuration shown in FIG.

そして、この後、図5の(c)に示すようにオフセットローラ407をシートSに接触した状態でオフセット軸511に沿って位置決め壁416側に移動させることにより、シートSの幅方向の端部が位置決め壁416により押し当てられ、シートSの幅方向の整合が行われる。   Thereafter, as shown in FIG. 5C, the offset roller 407 is moved to the positioning wall 416 side along the offset shaft 511 while being in contact with the sheet S, whereby the end portion in the width direction of the sheet S is obtained. Is pressed by the positioning wall 416, and the sheet S is aligned in the width direction.

一方、図4において、412は整合されたシートSの後端部を付勢手段560による付勢力により上方から押さえつけるシート(束)保持手段としてのシートクランプ部材であり、後述するようにシートSの幅方向の整合が終了した後に行われるシートの後端整合が終了し、この後、図6の(a)に示すように、オフセットローラ407がピックアップソレノイド433によって持ち上げられると、このシートクランプ部材412により、整合されたシートSを図6の(b)に示すように上方から押さえるようにしている。   On the other hand, in FIG. 4, reference numeral 412 denotes a sheet clamp member as a sheet (bundle) holding unit that presses the rear end portion of the aligned sheet S from above by the urging force of the urging unit 560. When the trailing end alignment of the sheet performed after the alignment in the width direction is completed, and thereafter the offset roller 407 is lifted by the pickup solenoid 433 as shown in FIG. Thus, the aligned sheet S is pressed from above as shown in FIG.

そして、このようにシートSを上方から押えることにより、処理トレイ410に先に排出(搬送)されたシートSを、この後、順次送られてくるシートSによる連れ送り等の影響を受けることなく所定の位置に保持することができるようになっている。   Then, by pressing the sheet S from above, the sheet S previously discharged (conveyed) to the processing tray 410 is not affected by the subsequent feeding by the sheet S that is sequentially fed thereafter. It can be held at a predetermined position.

なお、このシートクランプ部材412は、オフセットローラ407が逆転している際にはシートSを受け入れることができるよう図7の(a)に示すように上方回動し、端部を整合するためオフセットローラ407と共にシートSが幅方向に移動する際には、シートSの移動の負荷とならないよう図7の(b)に示すように上方回動している。   The sheet clamp member 412 rotates upward as shown in FIG. 7A so that the sheet S can be received when the offset roller 407 is reversely rotated, and is offset to align the ends. When the sheet S moves in the width direction together with the roller 407, the sheet S is rotated upward as shown in FIG.

また、図8において、413は処理されたシート束をスタックトレイ(下ビン)421またはスタックトレイ(上ビン)422に排出する排出手段として例示するシート束排出部材であり、このシート束排出部材413はシートクランプ部材412を回動自在に保持すると共に、整合されたシート束を、或は整合された後、ステイプルされたシート束を、シートクランプ部材412により保持した状態で、図9に示すように処理トレイ410の下流側に設けられたスタックトレイ(下ビン)421またはスタックトレイ(上ビン)422の方向に移動するようにしている。   In FIG. 8, reference numeral 413 denotes a sheet bundle discharge member exemplified as discharge means for discharging the processed sheet bundle to the stack tray (lower bin) 421 or the stack tray (upper bin) 422. This sheet bundle discharge member 413 FIG. 9 shows a state in which the sheet clamp member 412 is rotatably held, and the aligned sheet bundle or the stapled sheet bundle after alignment is held by the sheet clamp member 412. The stack tray (lower bin) 421 or the stack tray (upper bin) 422 provided on the downstream side of the processing tray 410 is moved.

さらに、この後、同図の実線で示すシート排出位置である処理トレイ410の先端部に到達すると、シート束排出部材413はスタックトレイ421,422上でシートクランプ部材412によりシート束SAを保持した状態で停止し、この後、シート束SAに対するシートクランプ部材412の保持を解除しながらシート後端ストッパ411方向に戻ることによって、シート束SAを落下させるようにしている。そして、このように構成することにより、従来からあるような約30度程度のスタックトレイ角度を設けることなく、本実施の形態のような少ない角度(約9度)で安定した積載性能を、限られた空間で達成することが可能となる。   Further, when the sheet bundle discharge member 413 reaches the leading end portion of the processing tray 410, which is the sheet discharge position indicated by the solid line in the drawing, the sheet bundle discharge member 413 holds the sheet bundle SA by the sheet clamp member 412 on the stack trays 421 and 422. Then, the sheet bundle SA is dropped by returning to the sheet rear end stopper 411 while releasing the holding of the sheet clamp member 412 with respect to the sheet bundle SA. With this configuration, stable stacking performance with a small angle (about 9 degrees) as in the present embodiment is limited without providing a stack tray angle of about 30 degrees as in the past. It is possible to achieve in a limited space.

なお、このようにスタックトレイ421,422に排出積載されたシート束SAは、図2に示すシート押さえ手段としての押さえ部材421Aにより押さえられるようになっている。そして、このようにシート束SAを押さえ部材421Aによって押えることにより、シートのカールによる積載性能低下の防止ばかりか、後続シートにより、既積載されたシートが押されて積載位置がずれる等の積載性能の低下を防止できる。この結果、上述したような、従来からあるような約30度程度のスタックトレイ角度を設けることなく本実施の形態のような少ない角度で安定した積載性能を、限られた空間で達成することが可能となる。   The sheet bundle SA discharged and stacked on the stack trays 421 and 422 is pressed by a pressing member 421A as a sheet pressing unit shown in FIG. In addition, by pressing the sheet bundle SA with the pressing member 421A in this way, not only the sheet stacking performance is prevented from being lowered due to the curling of the sheet, but also the stacking performance such that the stacked sheet is pushed and the stacking position is shifted by the succeeding sheet. Can be prevented. As a result, it is possible to achieve stable loading performance with a small angle as in the present embodiment in a limited space without providing a stack tray angle of about 30 degrees as in the conventional case as described above. It becomes possible.

ここで、図8に示すシート束排出モータ430の駆動によりベルト551、プーリギヤ552を介して回転するスライドギヤA553及びスライドギヤB554に垂設されているピンA553a及びピンB554aが、スライドギヤA553及びスライドギヤB554と一体に回転しながら、シート束排出部材413に形成されている不図示のガイド用スリット内をシート束排出部材413が移動することによって移動するようになっている。   Here, a pin A553a and a pin B554a suspended from a slide gear A553 and a slide gear B554 that rotate via a belt 551 and a pulley gear 552 by driving the sheet bundle discharge motor 430 shown in FIG. The sheet bundle discharging member 413 moves in a guide slit (not shown) formed in the sheet bundle discharging member 413 while rotating integrally with the gear B554.

そして、このように構成することにより、シート束排出部材413は、シート束排出モータ430によって図8の(b)に示すスタックトレイ(1下ビン)421またはスタックトレイ(2上ビン)422にシートを排出する位置及び図8の(a)に示すシート後端ストッパ411付近のホームポジションにスライドレール555に沿って往復移動するようになっている。なお、このシート束排出部材413は、通常シート束排出モータ430の励磁によってホームポジションに固定されている。   With this configuration, the sheet bundle discharge member 413 is moved to the stack tray (1 lower bin) 421 or the stack tray (2 upper bin) 422 shown in FIG. 8B by the sheet bundle discharge motor 430. 8 is moved back and forth along the slide rail 555 to a position where the sheet is discharged and a home position in the vicinity of the sheet trailing edge stopper 411 shown in FIG. The sheet bundle discharge member 413 is normally fixed at the home position by excitation of the sheet bundle discharge motor 430.

図10において、434はシートクランプ部材412を回動させるためのクランプソレノイドであり、このクランプソレノイド434は、オフセットローラ407がシートを搬送した後、回転を停止したとき及びオフセットローラ407が幅方向に移動するとき、オンとされ、これによりレバー434a及びシートクランプ部材412に設けられた解除レバー部412aを介してシートクランプ部材412を上方回動させるようになっている。   In FIG. 10, reference numeral 434 denotes a clamp solenoid for rotating the sheet clamp member 412. This clamp solenoid 434 is used when the offset roller 407 stops rotating after conveying the sheet and when the offset roller 407 moves in the width direction. When moving, the sheet clamp member 412 is turned on, whereby the sheet clamp member 412 is rotated upward via the lever 434a and the release lever portion 412a provided on the sheet clamp member 412.

なお、押さえ部材421Aは、図11の(a)に示すように、スライドギヤB554下部に設置されているカムB554bによって、プレス部材556、レバー部材557、コイルバネ558を介して動力が伝達され、回動するようになっている。また、この押さえ部材421Aは、動力が伝達されていない場合は、図11の(b)に示すように、戻しコイルバネ559により、スタックトレイ421,422のシートの積載面に対して待避した状態に位置するようになっている。   As shown in FIG. 11A, the pressing member 421A receives power through a press member 556, a lever member 557, and a coil spring 558 by a cam B 554b installed under the slide gear B 554, and rotates. It comes to move. Further, when no power is transmitted, the pressing member 421A is in a state of being retracted from the sheet stacking surface of the stack trays 421 and 422 by the return coil spring 559 as shown in FIG. It is supposed to be located.

そして、このような構成により、押さえ部材421Aは、束排出モータ430の回転によってスライドギヤA553とスライドギヤB554が回転することによりシート束排出部材413がシート束をスタックトレイ421、422に排出した後、カムB554bによるプレス部材556に対する押さえが解除されると、押さえ部材421Aは戻しコイルバネ559によってシートの積載面に対しシート束がスタックトレイ421、422に落下可能な状態になる。   With such a configuration, the pressing member 421 </ b> A is configured so that the sheet bundle discharging member 413 discharges the sheet bundle to the stack trays 421 and 422 by rotating the slide gear A <b> 553 and the slide gear B <b> 554 by the rotation of the bundle discharging motor 430. When the pressing of the pressing member 556 by the cam B 554b is released, the pressing member 421A is in a state in which the sheet bundle can be dropped onto the stack trays 421 and 422 with respect to the sheet stacking surface by the return coil spring 559.

また、この後、シート束がスタックトレイ421,422に落下し、シート束排出部材413が後端ストッパ411に戻る間際にスライドギヤB554下部のカムB554bがプレス部材556を動作させ、レバー部材557、コイルバネ558を介して押さえ部材421Aを回動させ、押さえ部材412Aによってシート束を保持する。   Thereafter, the sheet bundle falls on the stack trays 421 and 422, and the cam B554b below the slide gear B554 operates the press member 556 just before the sheet bundle discharge member 413 returns to the rear end stopper 411, and the lever member 557, The pressing member 421A is rotated via the coil spring 558, and the sheet bundle is held by the pressing member 412A.

ところで、本実施の形態においては、既述したようにシートSを幅方向に移動した後、シートの搬送方向のずれを補正するため、オフセットローラ407を再度逆転させて整合動作を終了するようにしており、これにより高精度の整合を実現している。そして、指定された枚数のシートの整合処理が完了すると、このクランプソレノイド434によりシートクランプ部材412を閉じてシート束を保持するようにしている。   By the way, in this embodiment, after the sheet S is moved in the width direction as described above, the offset roller 407 is reversely rotated again to complete the alignment operation in order to correct the deviation in the sheet conveyance direction. As a result, high-precision matching is realized. When the specified number of sheets have been aligned, the clamp solenoid 434 closes the sheet clamp member 412 to hold the sheet bundle.

次に、図12を用いてスタックトレイ421,422の駆動について説明する。まず、昇降手段の一例としてのトレイモータ530により、ベルト531、プーリ532、回転軸533を介して、回転軸両端にあるウォームギヤa534,ウォームギヤb535に動力が伝達される。次に、ウォームギヤa534から、ウォームホイールa536、ウォームホイールa536に一体に形成されるギヤ1a537からギヤ2a538に動力が伝達され、ギヤ2a538と一体に形成されるギヤ3a539からラックa540へと動力が伝達される。   Next, driving of the stack trays 421 and 422 will be described with reference to FIG. First, power is transmitted to a worm gear a534 and a worm gear b535 at both ends of the rotating shaft via a belt 531, a pulley 532, and a rotating shaft 533 by a tray motor 530 as an example of an elevating unit. Next, power is transmitted from the worm gear a534 to the gear 2a538 from the gear 1a537 formed integrally with the worm wheel a536 and the worm wheel a536, and from the gear 3a539 formed integrally with the gear 2a538 to the rack a540. The

またウォームギヤb535から、ウォームホイールb541、ウォームホイールb541に一体に形成されるギヤ1b542からギヤ2b544に動力が伝達され、ギヤ2b544と一体に形成されるギヤ3b543からラックb545へと動力が伝達される。そして、以上のような動力の伝達により、スタックトレイ421,422は上下に昇降することができる。   Power is transmitted from the worm gear b535 to the worm wheel b541 and the gear 1b542 formed integrally with the worm wheel b541 to the gear 2b544, and the power is transmitted from the gear 3b543 formed integrally with the gear 2b544 to the rack b545. The stack trays 421 and 422 can be moved up and down by the transmission of power as described above.

なお、図12において、560はプーリ532に連動して回転するクラッチaであり、このクラッチa560にはコイルバネ561が巻きつけられ、コイルバネ561の反対側にはクラッチb562が巻きつけられている。さらに、このクラッチb562の溝には、回転軸533に圧入されているピン563が嵌るようになっており、このように構成することにより、回転軸533に所望のトルクが伝達され、回転軸533を介して回転軸両端にあるウォームギヤa534及びウォームギヤb535に動力が伝達されるようになっている。   In FIG. 12, reference numeral 560 denotes a clutch a that rotates in conjunction with the pulley 532. A coil spring 561 is wound around the clutch a 560, and a clutch b 562 is wound around the opposite side of the coil spring 561. Further, a pin 563 that is press-fitted into the rotary shaft 533 is fitted into the groove of the clutch b562. With this configuration, a desired torque is transmitted to the rotary shaft 533, and the rotary shaft 533 is thus inserted. The power is transmitted to the worm gear a 534 and the worm gear b 535 at both ends of the rotating shaft via.

ところで、本実施の形態のように、後述するシート積載空間SP1にスタックトレイ421,422を昇降可能に設けた場合、何らかの原因によりスタックトレイ421,422が所定の位置で停止せずに上昇をし続けた場合、スタックトレイ421,422、或はスタックトレイ421,422に積載されたシートが上方のスタックトレイに突き当たるだけでなく、最上位のスタックトレイ(上ビン)422或はシートがシート積載空間SP1の上面となるリーダ部120の底面(図1参照)に突き当たるおそれがある。このため、本実施の形態においては、後述するようにスタックトレイ(上ビン)422の移動を規制するためのセンサの一例として上限センサ547が設けられている。   By the way, when the stack trays 421 and 422 are provided in a sheet stacking space SP1 to be described later so as to be able to move up and down as in the present embodiment, the stack trays 421 and 422 rise without stopping at a predetermined position for some reason. In the case of continuing, not only the stack trays 421 and 422 or the sheets stacked on the stack trays 421 and 422 hit the upper stack tray, but also the uppermost stack tray (upper bin) 422 or the sheet is the sheet stacking space. There is a risk that it will hit the bottom surface (see FIG. 1) of the reader unit 120, which is the top surface of SP1. For this reason, in the present embodiment, an upper limit sensor 547 is provided as an example of a sensor for regulating the movement of the stack tray (upper bin) 422 as described later.

しかし、例えば、スタックトレイ(上ビン)上に異物が混入してしまった場合、或は多量のシートが積載された場合、スタックトレイ(上ビン)422が上限センサ547により検知される前に、異物やシートがシート積載空間SP1の上面に突き当たるおそれがある。   However, for example, when foreign matter is mixed on the stack tray (upper bin) or a large amount of sheets are stacked, before the stack tray (upper bin) 422 is detected by the upper limit sensor 547, There is a possibility that a foreign object or a sheet hits the upper surface of the sheet stacking space SP1.

ここで、このように異物やシートが突き当たった後も、スタックトレイ(上ビン)422が上昇を続けると、異物やシート、或はスタックトレイ(上ビン)422が破損したりする恐れがあるが、本実施の形態においては、既述したように、トレイモータ530とスタックトレイ(上ビン)422(421)との間に規制手段の一例としてのコイルバネ561を設け、スタックトレイ(上ビン)422を上昇させる際のトルクが所定トルクよりも大きくなった場合には、トレイモータ530の駆動をスタックトレイ(上ビン)422に伝えないようにしている。   Here, if the stack tray (upper bin) 422 continues to rise after the foreign object or sheet hits in this way, the foreign object, sheet, or stack tray (upper bin) 422 may be damaged. In this embodiment, as described above, the coil spring 561 as an example of the restricting means is provided between the tray motor 530 and the stack tray (upper bin) 422 (421), and the stack tray (upper bin) 422 is provided. When the torque for raising the height becomes larger than a predetermined torque, the drive of the tray motor 530 is not transmitted to the stack tray (upper bin) 422.

即ち、異物やシートがシート積載空間SP1の上面に突き当たり、この後、コイルバネ561の設定したトルク以上の負荷が生じると、トレイモータ530の回転に連動して回転しているプーリ532は回転軸533のまわりを空回りし、トレイモータ530の駆動をスタックトレイ(上ビン)422に伝達する駆動軸の一例としての回転軸533が停止するようになり、これ以上スタックトレイ(上ビン)422は上昇しなくなる。なお、この後、所定時間内が経過しても上限センサ547がスタックトレイ(上ビン)422を検知しない場合には、後述するCPU100はトレイモータ530の駆動を停止してスタックトレイ(上ビン)422の上昇を停止するようにしている。   That is, when a foreign object or sheet hits the upper surface of the sheet stacking space SP1 and thereafter a load greater than the torque set by the coil spring 561 is generated, the pulley 532 that rotates in conjunction with the rotation of the tray motor 530 rotates the rotating shaft 533. The rotary shaft 533 as an example of a drive shaft that transmits the drive of the tray motor 530 to the stack tray (upper bin) 422 stops, and the stack tray (upper bin) 422 is further raised. Disappear. If the upper limit sensor 547 does not detect the stack tray (upper bin) 422 even after a predetermined time has elapsed, the CPU 100 described later stops driving the tray motor 530 and stack tray (upper bin). The ascent of 422 is stopped.

このように、異物やシートがシート積載空間SP1の上面に突き当たると、コイルバネ561によってスタックトレイ(上ビン)422の上昇を規制することにより、スタックトレイ(上ビン)422、或はスタックトレイ(上ビン)422に積載されたシート等の破損を防ぐことができる。   As described above, when a foreign matter or a sheet hits the upper surface of the sheet stacking space SP1, the stack tray (upper bin) 422 is restricted by the coil spring 561, whereby the stack tray (upper bin) 422 or the stack tray (upper Bin) 422 can be prevented from being damaged.

なお、図23は、異物やシートがシート積載空間SP1の上面に突き当たった際、スタックトレイ(上ビン)422の上昇を停止させる他の構成を示すものであり、クラッチb562の円盤部562aに等間隔のスリット(エンコーダ)を設け、このエンコーダを回転軸533の回転を検知するセンサの一例としての回転センサ564で検知するように構成されている。   FIG. 23 shows another configuration in which the rising of the stack tray (upper bin) 422 is stopped when a foreign object or sheet hits the upper surface of the sheet stacking space SP1, and the like on the disk portion 562a of the clutch b562. An interval slit (encoder) is provided, and the encoder is detected by a rotation sensor 564 as an example of a sensor that detects the rotation of the rotation shaft 533.

ここで、このような構成においては、スタックトレイ(上ビン)422が上昇しきる前に異物が混入してしまった場合、負荷が重くなり、設定したトルク以上の負荷で回転軸533が停止すると、回転センサ564のON,OFF動作が止まり、これをCPU100が検知するとトレイモータ530の駆動を停止してスタックトレイ(上ビン)422の上昇を停止するようにしている。   Here, in such a configuration, when foreign matter is mixed in before the stack tray (upper bin) 422 is fully raised, the load becomes heavy, and when the rotating shaft 533 stops at a load greater than the set torque, When the CPU 100 detects the ON / OFF operation of the rotation sensor 564, the drive of the tray motor 530 is stopped and the rise of the stack tray (upper bin) 422 is stopped.

次に、スタックトレイ(下ビン)421とスタックトレイ(上ビン)422のトレイ切り換え時の動作を説明する。   Next, the operation at the time of tray switching between the stack tray (lower bin) 421 and the stack tray (upper bin) 422 will be described.

スタックトレイ(下ビン)421、スタックトレイ(上ビン)422は図12で説明したように、トレイモータ530によって、ラックアンドピニオンを介してそれぞれ独立に昇降が可能である。そして、このようにそれぞれが独立に駆動源を持ち、上下に昇降することにより、シート束排出部材413によって排出される処理されたシートを、スタックトレイ(下ビン)421とスタックトレイ(上ビン)422が選択的に受け取ることができる。   As described with reference to FIG. 12, the stack tray (lower bin) 421 and the stack tray (upper bin) 422 can be moved up and down independently by the tray motor 530 via the rack and pinion. In this way, each of them independently has a driving source, and by moving up and down, processed sheets discharged by the sheet bundle discharge member 413 are stacked into a stack tray (lower bin) 421 and a stack tray (upper bin). 422 can be selectively received.

通常は複数(n)個(本実施の形態は2個)のスタックトレイ(シート積載手段)を、シート束排出部材(排出手段)により排出されるシートのシート排出口400Aをはさんで待機させた図1又は図2の状態では、スタックトレイ(下ビン)421の下側に空間が設けられているので、多くのシートを積載できるばかりか、スタックトレイ(上ビン)422が退避状態でも後述する内容により、上下ビンを切り替えて上ビンにも積載できるので、より多くのシートを積載しておくことが可能である。   Normally, a plurality (n in this embodiment) of stack trays (sheet stacking means) are made to wait while sandwiching the sheet discharge port 400A of sheets discharged by the sheet bundle discharge member (discharge means). In the state shown in FIG. 1 or FIG. 2, since a space is provided below the stack tray (lower bin) 421, not only can a large number of sheets be stacked, but also when the stack tray (upper bin) 422 is retracted, Depending on the contents to be printed, the upper and lower bins can be switched and stacked on the upper bin, so that more sheets can be stacked.

ここで、スタックトレイ(下ビン)421がシートを受け取ることができる位置にあり、スタックトレイ(上ビン)422が上側に待避している場合(図13(a))において、スタックトレイ(上ビン)422がシート排出口400Aの下方のシートを受け取り可能な位置に移動する動作について説明する。   Here, when the stack tray (lower bin) 421 is in a position where the sheet can be received and the stack tray (upper bin) 422 is retracted to the upper side (FIG. 13A), the stack tray (upper bin) ) The movement of 422 to a position where the sheet below the sheet discharge port 400A can be received will be described.

スタックトレイ(下ビン)421の下方には下限検知可能な下限センサ546が設けられており、この動作の場合、まずスタックトレイ(下ビン)421が下限センサ546が検知する位置まで下降する。なお、このとき押さえ部材421Aは、待避位置に移動する(図13(b))。   A lower limit sensor 546 capable of detecting a lower limit is provided below the stack tray (lower bin) 421. In this operation, the stack tray (lower bin) 421 is first lowered to a position detected by the lower limit sensor 546. At this time, the pressing member 421A moves to the retracted position (FIG. 13B).

次に、図4に示すピックアップソレノイド433がONされ、オフセットローラホルダー406を介して図14の(a)に示すようにオフセットローラ407が上方の待機位置に移動した状態で電磁クラッチ517がONすることにより搬送モータ431の駆動がつながる状態になった後、搬送モータ431を所定量回転することにより、図14の(b)に示すように電磁クラッチ517のギヤ部517a、アイドラギア518、カムギア519、シャッターレバー520を介してシャッター521が下降する。   Next, the pickup solenoid 433 shown in FIG. 4 is turned on, and the electromagnetic clutch 517 is turned on with the offset roller 407 moved to the upper standby position via the offset roller holder 406 as shown in FIG. Thus, after the transport motor 431 is connected, the transport motor 431 is rotated by a predetermined amount, so that the gear portion 517a, the idler gear 518, the cam gear 519 of the electromagnetic clutch 517, as shown in FIG. The shutter 521 is lowered via the shutter lever 520.

そして、このようにシャッター521が下降し、処理トレイ410のシート排出口400Aを塞ぐ事で、シート後端部のガイド面が形成され(図15(a))、スタックトレイ(上ビン)422の移動時にスタックトレイ(上ビン)422に既に積載されているシートが、処理トレイ方向に逆流して入り込まないようにしている。   Then, the shutter 521 is lowered in this way, and the sheet discharge port 400A of the processing tray 410 is closed, whereby a guide surface at the rear end of the sheet is formed (FIG. 15A), and the stack tray (upper bin) 422 The sheets already stacked on the stack tray (upper bin) 422 during the movement are prevented from flowing back into the processing tray.

次に、シャッター521の下降が終了すると、スタックトレイ(上ビン)422が下降を開始し、押さえ部材421Aを抜けた位置で停止する(図15(b))。この後、シャッター521を上昇させ、所望の位置でシャッター521が停止した状態で、待避していた押さえ部材421Aを、シートを押さえることのできる状態に移動し、再びスタックトレイ(上ビン)422を上昇させ、シート受け取る位置まで移動したら停止する(図16(a))。この位置に移動することにより、スタックトレイ(下ビン)421と同様にシートを受け取ることができる。   Next, when the lowering of the shutter 521 is completed, the stack tray (upper bin) 422 starts to lower and stops at a position where the pressing member 421A is removed (FIG. 15B). Thereafter, the shutter 521 is raised, and the holding member 421A that has been retracted is moved to a state in which the sheet can be pressed while the shutter 521 is stopped at a desired position, and the stack tray (upper bin) 422 is moved again. When it is lifted and moved to the sheet receiving position, it stops (FIG. 16 (a)). By moving to this position, sheets can be received in the same manner as the stack tray (lower bin) 421.

次に、スタックトレイ(上ビン)422がシートを受け取ることができる位置にあり、スタックトレイ(下ビン)421が下側に待避している場合(図16(a))について、スタックトレイ(下ビン)421がシートを受け取り可能な位置に移動する動作について説明する。   Next, when the stack tray (upper bin) 422 is in a position where the sheet can be received and the stack tray (lower bin) 421 is retracted to the lower side (FIG. 16A), the stack tray (lower The operation of the bin 421 to move to a position where the sheet can be received will be described.

この場合、まず、押さえ部材421Aを待避位置に戻すと共に、シャッター521を下降させ、スタックトレイ(上ビン)422に既に積載されているシートがシート排出口400Aから処理トレイ方向に逆流して入り込まないようにする(図16(b))。この後、スタックトレイ(上ビン)422が上昇を開始してシート排出口400Aを通過し、シート排出口400Aの上方に設けられた空間SPUに上昇する。   In this case, first, the pressing member 421A is returned to the retracted position, and the shutter 521 is lowered so that the sheets already stacked on the stack tray (upper bin) 422 do not flow backward from the sheet discharge port 400A toward the processing tray. (FIG. 16B). Thereafter, the stack tray (upper bin) 422 starts to rise, passes through the sheet discharge port 400A, and rises to the space SPU provided above the sheet discharge port 400A.

そして、このようにシート排出口400Aの上方に設けられた空間SPUに移動するスタックトレイ(上ビン)422を、空間SPUの上限近傍、(本実施の形態においては、リーダ部120の底面(図1参照)近傍)に設けられた上限センサ547が検知すると、トレイモータ530が停止し、スタックトレイ(上ビン)422が停止する(図17(a))。   Then, the stack tray (upper bin) 422 that moves to the space SPU provided above the sheet discharge port 400A in this manner is placed near the upper limit of the space SPU (in this embodiment, the bottom surface of the reader unit 120 (see FIG. When the upper limit sensor 547 provided in the vicinity 1) detects, the tray motor 530 stops and the stack tray (upper bin) 422 stops (FIG. 17A).

次に、シャッター521を上昇させ、シャッター521が所望の位置まで上昇してシート排出口400Aを開放した後、停止する(図17(b))。次に待避していた押さえ部材421Aを、シートを押さえることのできる状態に移動し、スタックトレイ(下ビン)421を上昇させてシート受け取る位置まで移動したら停止する(図13(a))。この位置に移動することにより、スタックトレイ(下ビン)421はシートを受け取ることができる。   Next, the shutter 521 is raised, and the shutter 521 is raised to a desired position to open the sheet discharge port 400A, and then stops (FIG. 17B). Next, the retracted holding member 421A is moved to a state where the sheet can be pressed, and stopped when the stack tray (lower bin) 421 is moved up to the sheet receiving position (FIG. 13A). By moving to this position, the stack tray (lower bin) 421 can receive sheets.

ここで、このように画像形成装置本体500Aの側部に形成された空間SP(図1参照)に収納されているシート処理装置400に複数のスタックトレイ421,422を独立して昇降可能に設けると共に、これらスタックトレイ421,422にシートを選択的に積載することにより、シート処理装置400が複写機、プリンタ、ファクシミリ等のモードを備えた複合プリンタに内蔵された場合でも、省スペースが可能で、かつどのモードで出力されたシートなのかを容易に区別することができる。また、これによりコピー、プリンタ、ファクシミリ等のモードに応じた分別積載が可能となり、オフィスニーズに最適な装置を提供することができる。   Here, a plurality of stack trays 421 and 422 are provided so as to be able to move up and down independently in the sheet processing apparatus 400 housed in the space SP (see FIG. 1) formed in the side portion of the image forming apparatus main body 500A. At the same time, by selectively stacking sheets on the stack trays 421 and 422, even when the sheet processing apparatus 400 is built in a composite printer having modes such as a copying machine, a printer, and a facsimile, space can be saved. And in which mode the sheet is output can be easily distinguished. This also makes it possible to carry out stacking according to the mode such as copy, printer, facsimile, etc., and to provide an apparatus optimal for office needs.

また、スタックトレイ(上ビン)422をシート排出口400Aよりも上方に移動させることにより、画像形成装置本体500Aの側部に形成された空間SPのうち、スタックトレイ421,422を昇降可能とするシート積載空間SP1におけるシート排出口400Aの上方の空間SPUをシート積載用の空間として利用することができ、これにより多量のシートを積載することができる。   Further, by moving the stack tray (upper bin) 422 above the sheet discharge port 400A, the stack trays 421 and 422 can be moved up and down in the space SP formed in the side portion of the image forming apparatus main body 500A. The space SPU above the sheet discharge port 400A in the sheet stacking space SP1 can be used as a sheet stacking space, whereby a large number of sheets can be stacked.

ここで、このようにシート排出口400Aの上方の空間SPUをシート積載用の空間として利用する場合には、シート排出口400Aをシート積載空間SP1の高さ方向の略中央に設けることが好ましい。そして、このような位置にシート排出口400Aを設けることにより、シート積載空間SP1を効率的に使用して多量のシートを積載することができる。   Here, when the space SPU above the sheet discharge port 400A is used as a sheet stacking space as described above, it is preferable to provide the sheet discharge port 400A substantially at the center in the height direction of the sheet stacking space SP1. By providing the sheet discharge port 400A at such a position, a large amount of sheets can be stacked using the sheet stacking space SP1 efficiently.

なお、これまでの説明においては、シート積載手段としてのスタックトレイを2個備えた場合について述べてきたが、スタックトレイを複数(n)個設け、シート排出口400Aの上方の空間SPUを、複数(n)個のシート積載手段のうち(n−1)個のスタックトレイを移動可能とすることにより、限られたシート積載空間SP1を効率的に使用して多量のシートを積載することができる。   In the above description, the case where two stack trays as sheet stacking means are provided has been described. However, a plurality (n) of stack trays are provided, and a plurality of spaces SPU above the sheet discharge port 400A are provided. By making (n-1) stack trays movable among (n) sheet stacking means, it is possible to stack a large number of sheets efficiently using the limited sheet stacking space SP1. .

さらに、本実施の形態のように、シート排出口400Aを複写機、プリンタ、ファクシミリ等のモードにおける共通のシート排出口とし、この共通のシート排出口400Aから複数のスタックトレイに選択的にシートを排出することにより、省スペースが可能で、かつ高さ寸法を抑えることができる。さらにまた、シート排出口400Aを共通のシート排出口とすると共に、1つのシート束排出部材413によってシートをそれぞれシート排出口400Aからスタックトレイに排出するようにすることにより、構成をシンプルとすることができ、コストダウンを図ることができる。   Further, as in the present embodiment, the sheet discharge port 400A is used as a common sheet discharge port in modes such as a copying machine, a printer, and a facsimile, and sheets are selectively transferred from the common sheet discharge port 400A to a plurality of stack trays. By discharging, space can be saved and the height dimension can be suppressed. Furthermore, the sheet discharge port 400A is used as a common sheet discharge port, and the sheet is discharged from the sheet discharge port 400A to the stack tray by one sheet bundle discharge member 413, thereby simplifying the configuration. And cost reduction can be achieved.

なお、スタックトレイ421,422のシート排出方向下流側端部には、図18の(a)に示すように、予備シート積載手段としてのサブトレイ421aが引出し可能に収納されている。ここで、このスタックトレイ421,422は画像形成装置本体500Aからはみ出すことなく配置され、ユーザ頻度の高いA4、B5、レターサイズ(またはこれらより小さいサイズのシート)などはこのままの状態で積載できるようになっている。   As shown in FIG. 18A, a sub-tray 421a as a spare sheet stacking unit is accommodated in the downstream end of the stack trays 421 and 422 in the sheet discharge direction so as to be drawn out. Here, the stack trays 421 and 422 are arranged so as not to protrude from the image forming apparatus main body 500A, and A4, B5, letter size (or smaller size sheets) having a high user frequency can be stacked as they are. It has become.

一方、A3やB4、リーガルなどの大きいサイズのシートを積載する場合は、必要に応じてスタックトレイ421,422の内側に収納されているサブトレイ421aを引き出すようにしている。なお、本実施の形態において、このサブトレイ421aに、他のサブトレイ421bをスライド自在に設けており、シートのサイズに応じて図18の(b)に示すように2つのサブトレイ421a,421bを引き出すことにより、シートの良好な積載が可能となっている。なお、他のスタックトレイ422(上ビン)も同様の構成と成っている。   On the other hand, when stacking large size sheets such as A3, B4, and legal, the sub-tray 421a stored inside the stack trays 421 and 422 is pulled out as necessary. In this embodiment, another sub-tray 421b is slidably provided on the sub-tray 421a, and the two sub-trays 421a and 421b are pulled out as shown in FIG. 18B according to the sheet size. Thus, it is possible to load the sheets satisfactorily. The other stack tray 422 (upper bin) has the same configuration.

図19はこのような構成のシート処理装置400の制御部の構成を示すブロック図であり、100は本実施の形態における制御手段として例示するCPUである。ここで、このCPU100は、内部にROM110を有し、ROM110には後述する図20及び図21に示す制御手順に対応するプログラム等が格納されている。CPU100は、このプログラムを読み出しながら各部の制御を行うようになっている。   FIG. 19 is a block diagram showing the configuration of the control unit of the sheet processing apparatus 400 having such a configuration, and 100 is a CPU exemplified as the control means in the present embodiment. Here, the CPU 100 has a ROM 110 therein, and programs and the like corresponding to control procedures shown in FIG. 20 and FIG. The CPU 100 controls each unit while reading this program.

また、CPU100は作業用データや入力データが格納されたRAM121を内蔵しており、CPU100は前述プログラム等に基づいてRAM121に収納されたデータを参照して制御を行うようになっている。さらに、CPU100の入力ポートには入口センサ403、シート束排出センサ415等のセンサが接続されており、またCPU100の出力ポートには搬送モータ431、オフセットモータ432、シート束排出モータ430、ピックアップソレノイド433、クランプソレノイド434等のモータおよびソレノイドが接続されている。CPU100はこれらのセンサの状態に基づき、前述プログラム等に従って出カポートに接続された各種モータ、ソレノイド等の負荷を制御するようになっている。   The CPU 100 has a built-in RAM 121 in which work data and input data are stored. The CPU 100 performs control by referring to data stored in the RAM 121 based on the above-described program and the like. Further, sensors such as an inlet sensor 403 and a sheet bundle discharge sensor 415 are connected to the input port of the CPU 100, and a conveyance motor 431, an offset motor 432, a sheet bundle discharge motor 430, and a pickup solenoid 433 are connected to the output port of the CPU 100. A motor such as a clamp solenoid 434 and a solenoid are connected. Based on the state of these sensors, the CPU 100 controls loads such as various motors and solenoids connected to the output port according to the above-described program and the like.

また、CPU100はシリアルインターフェイス部(I/O)130を備えており、画像形成装置本体500A(の制御部)と制御データの授受を行うと共に、シリアルインターフェイス部(I/O)130を介して画像形成装置本体500A(の制御部)から送られてくる制御データをもとに各部の制御を行うようになっている。   In addition, the CPU 100 includes a serial interface unit (I / O) 130, which transmits and receives control data to and from the image forming apparatus main body 500 </ b> A (control unit) and also transmits an image via the serial interface unit (I / O) 130. Each unit is controlled based on the control data sent from the forming apparatus main body 500A (the control unit).

なお、画像形成装置本体500Aはシート排出部208から排出するシートのサイズを把握しているので、マイクロコンピュータシステムからなるシート処理装置400の制御部は画像形成装置本体500Aの制御部とシリアル通信をすることにより、処理トレイ410上に挿入されたシートのサイズを把握することが可能となっている。   Since the image forming apparatus main body 500A knows the size of the sheet discharged from the sheet discharge unit 208, the control unit of the sheet processing apparatus 400 including the microcomputer system performs serial communication with the control unit of the image forming apparatus main body 500A. By doing so, it is possible to grasp the size of the sheet inserted on the processing tray 410.

従って、シート処理装置400の制御部(CPU100)は画像形成装置本体500AからシートSが排出(搬送)されるたびに、そのサイズを把握し、オフセットモータ432を制御することにより、オフセットローラ407の幅方向の移動量を制御することができる。これにより、オフセットローラ407は処理トレイ410上に挿入されているシートSのサイズに応じた量だけ移動し、シートの側部を位置決め壁416に確実に当接させることができる。   Accordingly, each time the sheet S is discharged (conveyed) from the image forming apparatus main body 500A, the control unit (CPU 100) of the sheet processing apparatus 400 grasps the size and controls the offset motor 432, thereby controlling the offset roller 407. The amount of movement in the width direction can be controlled. As a result, the offset roller 407 moves by an amount corresponding to the size of the sheet S inserted on the processing tray 410, and the side portion of the sheet can be reliably brought into contact with the positioning wall 416.

なお、本実施の形態においては、スタックトレイ421に積載されたシート束が処理トレイ410の一部を構成していることから、処理トレイ410からシート束SAの排出がなされると、スタックトレイ421は積載されたシート束の最上面が処理トレイ410と略合致するまで、スタックトレイ昇降モータ(トレイモータ)(図12参照)により下降するようになっている。   In this embodiment, since the sheet bundle stacked on the stack tray 421 constitutes a part of the processing tray 410, when the sheet bundle SA is discharged from the processing tray 410, the stack tray 421 is discharged. Is lowered by a stack tray raising / lowering motor (tray motor) (see FIG. 12) until the uppermost surface of the stacked sheet bundle substantially coincides with the processing tray 410.

次に、以上のように構成された本実施の形態のシート処理装置400のシート処理動作を図20及び図21に示すフローチャートに沿って説明する。   Next, the sheet processing operation of the sheet processing apparatus 400 of the present embodiment configured as described above will be described with reference to the flowcharts shown in FIGS.

先ず、画像形成装置本体500Aによる画像形成動作が開始されると、シート処理装置400のCPU100(図19参照)は、画像形成装置本体500Aからシート排出信号を受信したか否かをチェックする(S100)。ここで、シート排出信号を受信した場合(S100のY)、ピックアップソレノイド433をオンし(S110)、オフセットローラホルダー406によって支えられているオフセットローラ407を引っ張り上げる。   First, when an image forming operation by the image forming apparatus main body 500A is started, the CPU 100 (see FIG. 19) of the sheet processing apparatus 400 checks whether or not a sheet discharge signal is received from the image forming apparatus main body 500A (S100). ). If a sheet discharge signal is received (Y in S100), the pickup solenoid 433 is turned on (S110), and the offset roller 407 supported by the offset roller holder 406 is pulled up.

次に、搬送モータ431をオンし(S120)、排紙パス途中に設置されている搬送ローラ405が、画像形成装置本体500Aの排紙方向と同じ方向にシートを搬送できるようにする。ここで、最初のシートの先端が入口センサ403を通過して入口センサ403をオンとし(S130のY)、この後、シートが搬送ローラ405に到達してシートに搬送ローラ405から動力が伝わる状態になり、画像形成装置本体500Aの排紙部208(図1参照)からシートが離れると(S140のY)、シートの受け渡しが完了する。   Next, the conveyance motor 431 is turned on (S120), and the conveyance roller 405 installed in the middle of the sheet discharge path enables the sheet to be conveyed in the same direction as the sheet discharge direction of the image forming apparatus main body 500A. Here, the leading edge of the first sheet passes through the inlet sensor 403 and turns on the inlet sensor 403 (Y in S130). Thereafter, the sheet reaches the conveying roller 405 and power is transmitted from the conveying roller 405 to the sheet. Then, when the sheet is separated from the paper discharge unit 208 (see FIG. 1) of the image forming apparatus main body 500A (Y in S140), the delivery of the sheet is completed.

次に、搬送ローラ405によりシートを処理トレイ410まで搬送しつつ、搬送ローラ405からシートが抜けきらないうちに、ピックアップソレノイド433をオフさせ(S150)、オフセットローラ407を自重でシートの上に着地させる。この後、図5の(a)に示すように、オフセットローラ407によりシートSを所定位置まで搬送する(S160)。そして、シートSを所定位置まで搬送すると(S160のY)、搬送モータ431の回転を停止し(S170)、シートSの搬送を停止させる。   Next, while the sheet is conveyed to the processing tray 410 by the conveying roller 405, the pickup solenoid 433 is turned off before the sheet is completely removed from the conveying roller 405 (S150), and the offset roller 407 is landed on the sheet by its own weight. Let Thereafter, as shown in FIG. 5A, the sheet S is conveyed to a predetermined position by the offset roller 407 (S160). When the sheet S is conveyed to a predetermined position (Y in S160), the rotation of the conveyance motor 431 is stopped (S170), and the conveyance of the sheet S is stopped.

次に、オフセットローラ407の回転が止まった時点でクランプソレノイド434をオンし(S180)、図5の(b)に示すように、シート後端ストッパ411近傍のホームポジションに設置されているシートクランプ部材412を開く。この後、搬送モータ431を搬送方向とは逆方向に回転させ、オフセットローラ407によってシートSを引き戻し(S190)、シート後端をシート後端ストッパ411に突き当てる。   Next, when the rotation of the offset roller 407 stops, the clamp solenoid 434 is turned on (S180), and the sheet clamp installed at the home position in the vicinity of the sheet trailing edge stopper 411 as shown in FIG. Open member 412. Thereafter, the conveyance motor 431 is rotated in the direction opposite to the conveyance direction, the sheet S is pulled back by the offset roller 407 (S190), and the sheet trailing edge is abutted against the sheet trailing edge stopper 411.

なお、シート後端をシート後端ストッパ411に突き当てる際のオフセットローラ407の回転量は、画像形成装置本体500Aから送られてくる際に生じるシートSの斜行を考慮し、シートSの搬送を止めてスイッチバックさせる地点から、シート後端ストッパ411までの距離よりも若干多く搬送できるような回転量としている。つまり、オフセットローラ407を、シートSを後端ストッパ411に当接させる距離だけ搬送した後も、所定時間逆転させるようにしている。   Note that the rotation amount of the offset roller 407 when the sheet trailing edge abuts against the sheet trailing edge stopper 411 takes into account the skew of the sheet S generated when the sheet is fed from the image forming apparatus main body 500A. The amount of rotation is such that it can be transported slightly more than the distance from the point of stopping and switching back to the sheet trailing edge stopper 411. That is, the offset roller 407 is reversely rotated for a predetermined time even after the sheet S is conveyed by a distance for contacting the sheet S with the trailing edge stopper 411.

これにより、シートSを後端ストッパ411に確実に当接させることができる。なお、このように所定時間逆転させる間にシートSが後端ストッパ411に当接した場合、オフセットローラ407はシート上を空回り(スリップ)するようになっている。   Thereby, the sheet S can be reliably brought into contact with the rear end stopper 411. When the sheet S abuts against the trailing edge stopper 411 while being reversely rotated for a predetermined time as described above, the offset roller 407 is idled (slip) on the sheet.

次に、画像形成装置本体500Aからのサイズ情報により排出されるシートサイズをチェックし(S200)、排出されるシートSのサイズに応じたオフセット移動量、即ち処理トレイ上410に排出されたシートSを位置決め壁416に押し付けるために必要なシートSの幅方向の移動量であるオフセット移動量を算出する(S210)。   Next, the sheet size to be discharged is checked based on the size information from the image forming apparatus main body 500A (S200), and the offset movement amount according to the size of the discharged sheet S, that is, the sheet S discharged onto the processing tray 410 is checked. The amount of offset movement, which is the amount of movement in the width direction of the sheet S, required for pressing the sheet to the positioning wall 416 is calculated (S210).

次に、オフセットモータ432を駆動し、オフセットローラ407のオフセット移動を開始する(S220)。ここで、このようにオフセットローラ407が移動する際、オフセットローラ407に接したシートSはオフセットローラ407の摩擦力によって位置決め壁416の方向に、オフセットローラ407と共に移動する。なお、このときシートクランプ部材412は、シートSの移動の負荷とならないよう図7の(b)に示すように上方回動している。   Next, the offset motor 432 is driven to start the offset movement of the offset roller 407 (S220). Here, when the offset roller 407 moves in this way, the sheet S in contact with the offset roller 407 moves together with the offset roller 407 in the direction of the positioning wall 416 by the frictional force of the offset roller 407. At this time, the sheet clamp member 412 is rotated upward as shown in FIG. 7B so as not to be a load of movement of the sheet S.

そして、このようなオフセットローラ407のオフセット移動動作により、図5の(c)に示すようにシートは位置決め壁416に突き当たり、これによりシートSの幅方向の整合が行われる。なお、オフセットローラ407はシートSを位置決め壁416に突き当てた後、若干シートSの上を滑りながら移動して止まる。そして、この後、オフセット移動後の搬送方向の整合ズレを補正するため、オフセットローラ407を再び逆転させてシートSの引き戻しを行う整合操作を行うことで(S230)、一枚目のシートSの整合が完了する。   As a result of such an offset movement operation of the offset roller 407, as shown in FIG. 5C, the sheet hits the positioning wall 416, whereby the sheet S is aligned in the width direction. The offset roller 407 slides on the sheet S slightly after the sheet S abuts against the positioning wall 416 and stops. Thereafter, in order to correct the misalignment in the transport direction after the offset movement, an alignment operation is performed in which the offset roller 407 is reversed again and the sheet S is pulled back (S230). Alignment is complete.

次に、このように一枚目のシートSの整合が完了すると、ピックアップソレノイド433をオンとし(S240)、図6の(a)に示すようにオフセットローラ407を持ち上げた後、クランプソレノイド434をオフする(S250)。これにより、図6の(b)に示すようにシートクランプ部材412が閉られ、整合済みのシートSが挟持保持されるようになり、この結果、最初に排出されたシートSが、次に排出されるシートにより連れ送りされることを防ぐことができる。   Next, when the alignment of the first sheet S is completed in this way, the pickup solenoid 433 is turned on (S240), and the offset roller 407 is lifted as shown in FIG. Turn off (S250). As a result, the sheet clamp member 412 is closed as shown in FIG. 6B, and the aligned sheet S is held and held. As a result, the sheet S discharged first is discharged next. It is possible to prevent the sheet from being carried by the used sheet.

次に、図6の(b)に示すように、オフセットローラ407は持ち上げられた状態でオフセットモータ432により、ラックとピニオンを介してホームポジションまで復帰移動する(S260)。   Next, as shown in FIG. 6B, the offset roller 407 is moved back to the home position via the rack and pinion by the offset motor 432 in a lifted state (S260).

次に、この処理トレイ410上に収容されたシートSが複写原稿の最終ページに対応した最終のシートか否かをチェックし(S270)、画像形成装置本体500Aから送られてきた情報に基づいて最終のシートSでないと判断される場合は(S270のN)、S100に戻って次に画像形成装置本体500Aから送られるシート排出信号を受信し、最終のシートSが処理トレイ410に収容されるまで、前述のフローを繰り返す。   Next, it is checked whether or not the sheet S accommodated on the processing tray 410 is the last sheet corresponding to the last page of the copy document (S270), and based on the information sent from the image forming apparatus main body 500A. If it is determined that the sheet S is not the final sheet S (N in S270), the process returns to S100 and the next sheet discharge signal sent from the image forming apparatus main body 500A is received, and the final sheet S is stored in the processing tray 410. Until the above flow is repeated.

なお、このように構成することにより、シート処理装置400の制御部(CPU)は画像形成装置本体500AからシートSが排出される毎に、シートSのサイズを把握すると共にそのシートSに適したオフセット移動量を算出することになる。この結果、オフセットローラ407が接触しているシートSは、算出した移動量に基づいて整合処理を受け、位置決め壁416に整合される。   With this configuration, each time the sheet S is discharged from the image forming apparatus main body 500A, the control unit (CPU) of the sheet processing apparatus 400 grasps the size of the sheet S and is suitable for the sheet S. The offset movement amount is calculated. As a result, the sheet S in contact with the offset roller 407 is subjected to the alignment process based on the calculated movement amount and is aligned with the positioning wall 416.

一方、最終シートであると判断された場合には(S270のY)、処理トレイ410上に複写原稿に対応したシート束が形成されていることとなるので、次にステイプル処理が選択されているか否かをチェックし(S280)、選択されている場合には(S280のY)、ステイプラユニット420を駆動し、図22に示すステイプル位置においてステイプル処理を実行する(S290)。   On the other hand, if it is determined that the sheet is the final sheet (Y in S270), a sheet bundle corresponding to the copy document is formed on the processing tray 410, so whether the stapling process is selected next. If it is selected (Y in S280), the stapler unit 420 is driven and the stapling process is executed at the staple position shown in FIG. 22 (S290).

次に、ステイプル処理が選択されていない場合(S280のN)、或いはステイプル処理が完了した後は、シート束排出部材413を、シート束排出モータ430によりシート束SAを、図9に示すようにシートクランプ部材412により掴んだ状態でスタックトレイ421の方向に前進させ、シート束SAを排出させる(S300)。   Next, when the stapling process is not selected (N in S280), or after the stapling process is completed, the sheet bundle discharging member 413 is replaced with the sheet bundle discharging motor 430 and the sheet bundle SA as shown in FIG. The sheet bundle SA is advanced in the direction of the stack tray 421 while being held by the sheet clamp member 412, and the sheet bundle SA is discharged (S300).

次に、シート束SAの排出動作にあわせてスタックトレイ421の移動(下降)処理を行い(S310)、この後、シート束排出部材413をホームポジションに戻す(S320)。更に、この後、搬送ローラ405、オフセットローラ407の回転を止めるため搬送モータ431を停止させ(S330)、ピックアップソレノイド433をオフさせることにより(S340)、オフセットローラ407を下げて一連の処理を終了する。   Next, the stack tray 421 is moved (lowered) in accordance with the discharge operation of the sheet bundle SA (S310), and then the sheet bundle discharge member 413 is returned to the home position (S320). Thereafter, the conveyance motor 431 is stopped to stop the rotation of the conveyance roller 405 and the offset roller 407 (S330), the pickup solenoid 433 is turned off (S340), and the offset roller 407 is lowered to complete a series of processing. To do.

ここで、既述したように、シート後端をシート後端ストッパ411に突き当てる際のオフセットローラ407の回転量を、シートSの搬送を止めてスイッチバックさせる地点から、シート後端ストッパ411までの距離よりも若干多く搬送できるような回転量とすることにより、言い換えれば、オフセットローラ407の逆転によりシートSをシート後端ストッパ411に当接させる距離だけ搬送した後も、オフセットローラ407を所定時間逆転させることにより、シートSをシート後端ストッパ411に確実に当接させることができる。   Here, as described above, the rotation amount of the offset roller 407 when the sheet trailing edge abuts against the sheet trailing edge stopper 411 is changed from the point where the conveyance of the sheet S is stopped to switch back to the sheet trailing edge stopper 411. In other words, the offset roller 407 is moved to a predetermined amount even after the sheet S is conveyed by a distance that abuts the sheet trailing edge stopper 411 by the reverse rotation of the offset roller 407. By reversing the time, the sheet S can be reliably brought into contact with the sheet trailing edge stopper 411.

これにより、多くの部材を必要としない簡素な構成で、安定してシートSのシート搬送方向の位置を整合することができる。また、シートを飛ばすように排出しないため、暴れの少ない安定したシートの搬送を行うことができる。   Thereby, the position of the sheet S in the sheet conveying direction can be stably aligned with a simple configuration that does not require many members. Further, since the sheet is not discharged so as to be skipped, the sheet can be stably conveyed with little fluctuation.

なお、これまでの説明においては、シート束をステイプル処理する場合には、オフセットローラ407を仕分け手段として動作させ、シート束を位置決め壁416に突き当てた後、ステイプル処理を行うようにしたが、ステイプル処理を行わない場合には、オフセットローラ407によるシート束の仕分けを行うことなく、そのまま排出するようにしても良い。   In the description so far, when stapling a sheet bundle, the offset roller 407 is operated as a sorting unit, and the stapling process is performed after the sheet bundle abuts against the positioning wall 416. When the stapling process is not performed, the sheet bundle may be discharged without being sorted by the offset roller 407.

また、本実施の形態では、シート束SAを綴じるための綴じ手段の一例であるステイプラユニット420を固定式とし、位置決め壁416付近に配設するようにしているが、本発明は、これに限らず、ステイプラユニット420を移動式とし、シート搬送方向又は幅方向に移動可能としても良い。   In this embodiment, the stapler unit 420, which is an example of a binding unit for binding the sheet bundle SA, is fixed and disposed near the positioning wall 416. However, the present invention is not limited to this. Alternatively, the stapler unit 420 may be movable and movable in the sheet conveying direction or the width direction.

そして、このように移動式のステイプラユニット420を用い、このステイプラユニット420を、シート搬送方向、或は幅方向に移動可能とすることにより、シート束SAのシート搬送方向、或は幅方向の別箇所や複数箇所をステイプル処理することができる。   The movable stapler unit 420 is used as described above, and the stapler unit 420 can be moved in the sheet conveyance direction or the width direction, so that the sheet bundle SA in the sheet conveyance direction or the width direction can be separated. Staple processing can be performed at a place or a plurality of places.

さらに、本実施の形態では、シートSを幅方向に移動させる移動手段を構成するシート搬送手段としてオフセットローラ407を、駆動手段としてオフセットモータ432をそれぞれ用いたが、本発明はこれに限らず、シート搬送手段として部材自体が搬送方向に移動してシートを搬送する構成のものと、このような構成のシート搬送手段を幅方向へ移動させる駆動手段とにより移動手段を構成しても同様の効果が得られる。   Further, in the present embodiment, the offset roller 407 and the offset motor 432 are used as the sheet conveying unit and the driving unit that constitute the moving unit that moves the sheet S in the width direction, but the present invention is not limited thereto. The same effect can be obtained even if the moving means is constituted by the sheet conveying means configured so that the member itself moves in the conveying direction and conveys the sheet, and the driving means for moving the sheet conveying means having such a configuration in the width direction. Is obtained.

またさらに本実施の形態では、図20及び図21のフローチャートに示すROM(或はRAM)上に書かれたプログラムをCPUが読み出しながら制御を行っているが、制御プログラム上の処理をハードが行うように構成しても同様の効果が得られる。   Furthermore, in the present embodiment, the CPU performs control while reading the program written on the ROM (or RAM) shown in the flowcharts of FIGS. 20 and 21, but the hardware performs the processing on the control program. Even if configured in this way, the same effect can be obtained.

なお、これまでの説明においては、スタックトレイ421,422の昇降制御、ステイプル動作制御等をシート処理装置400の制御部(CPU100)により行う場合について述べてきたが、本発明は、これに限らず、画像形成装置本体に設けられた制御部により行うようにしても良い。   In the above description, the case where the raising / lowering control of the stack trays 421 and 422 and the stapling operation control are performed by the control unit (CPU 100) of the sheet processing apparatus 400 has been described, but the present invention is not limited thereto. Alternatively, the control may be performed by a control unit provided in the image forming apparatus main body.

また、シート処理装置400は、既述したように画像形成装置に形成された空間SPに、はみだすことなく収納されるものであるが、これは処理するシートのサイズによってはスタックトレイ421,422の先端が画像形成装置本体500Aからはみだすような場合も含むことは言うまでもない。   Further, as described above, the sheet processing apparatus 400 is accommodated in the space SP formed in the image forming apparatus without protruding, which depends on the size of the stack trays 421 and 422 depending on the size of the sheet to be processed. It goes without saying that the case where the tip protrudes from the image forming apparatus main body 500A is included.

本発明の実施の形態に係るシート処理装置を備えた画像形成装置の構成を示す断面図。1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an image forming apparatus including a sheet processing apparatus according to an embodiment of the present invention. 上記シート処理装置の構成を説明する図。The figure explaining the structure of the said sheet processing apparatus. 上記シート処理装置の処理トレイ上にシートが排出される様子を示す図。The figure which shows a mode that a sheet | seat is discharged on the processing tray of the said sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のオフセットローラ及び搬送ローラの駆動機構を説明する図。The figure explaining the drive mechanism of the offset roller of the said sheet processing apparatus, and a conveyance roller. 上記オフセットローラの動作、それに伴うシートの動きを説明する図。The figure explaining operation | movement of the said offset roller, and the movement of a sheet | seat accompanying it. 上記シートクランプ部材の動作を説明する第1の図。The 1st figure explaining operation | movement of the said sheet clamp member. 上記シートクランプ部材の動作を説明する第2の図。The 2nd figure explaining operation of the above-mentioned sheet clamp member. 上記シート処理装置のシート束排出部材の駆動機構を説明する図。The figure explaining the drive mechanism of the sheet bundle discharge member of the said sheet processing apparatus. 上記シート束排出部材がシート束をスタックトレイに排出する様子を示す図。FIG. 4 is a diagram illustrating a state where the sheet bundle discharge member discharges a sheet bundle to a stack tray. 上記シート処理装置のシートクランプ部材の駆動機構を説明する図。The figure explaining the drive mechanism of the sheet clamp member of the said sheet processing apparatus. 上記シート処理装置の押さえ部材の駆動機構を説明する図。The figure explaining the drive mechanism of the pressing member of the said sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のスタックトレイの駆動機構を説明する図。The figure explaining the drive mechanism of the stack tray of the said sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のスタックトレイ(下ビン)、スタックトレイ(上ビン)及びシャッターの動きを説明する第1の図。FIG. 4 is a first diagram illustrating movement of a stack tray (lower bin), a stack tray (upper bin), and a shutter of the sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のシャッターの駆動機構を説明する図。The figure explaining the drive mechanism of the shutter of the said sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のスタックトレイ(下ビン)、スタックトレイ(上ビン)及びシャッターの動きを説明する第2の図。FIG. 6 is a second diagram illustrating the movement of the stack tray (lower bin), stack tray (upper bin), and shutter of the sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のスタックトレイ(下ビン)、スタックトレイ(上ビン)及びシャッターの動きを説明する第3の図。FIG. 9 is a third diagram illustrating the movement of the stack tray (lower bin), stack tray (upper bin), and shutter of the sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のスタックトレイ(下ビン)、スタックトレイ(上ビン)及びシャッターの動きを説明する第4の図。FIG. 10 is a fourth diagram illustrating the movement of the stack tray (lower bin), stack tray (upper bin), and shutter of the sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のスタックトレイ(下ビン)、スタックトレイ(上ビン)の構成を説明する図。The figure explaining the structure of the stack tray (lower bin) of the said sheet processing apparatus, and a stack tray (upper bin). 上記シート処理装置の制御部の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the control part of the said sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のシート処理動作の一部を説明するフローチャート。6 is a flowchart for explaining a part of the sheet processing operation of the sheet processing apparatus. 上記シート処理装置のシート処理動作の残りの部分を説明するフローチャート。6 is a flowchart for explaining the remaining part of the sheet processing operation of the sheet processing apparatus. 上記オフセットローラによりオフセットされたシートをステイプル処理した様子を示す図。The figure which shows a mode that the sheet | seat offset by the said offset roller was stapled. 上記シート処理装置のスタックトレイの上昇を規制する他の機構を説明する図。The figure explaining the other mechanism which regulates the raise of the stack tray of the said sheet processing apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

100 CPU
200 プリンタ部
400 シート処理装置
400A シート排出口
400B シート処理部
407 オフセットローラ
410 処理トレイ
411 シート後端ストッパ
412 シートクランプ部材
413 シート束排出部材
416 位置決め壁
420 ステイプラユニット
421 スタックトレイ(下ビン)
422 スタックトレイ(上ビン)
500 画像形成装置
500A 画像形成装置本体
530 トレイモータ
533 回転軸
547 上限センサ
561 コイルバネ
564 回転センサ
S シート
SA シート束
SP 画像形成装置本体の側部に形成された空間
SP1 シート積載空間
SPU シート排出口の上方の空間
100 CPU
200 Printer unit 400 Sheet processing device 400A Sheet discharge port 400B Sheet processing unit 407 Offset roller 410 Processing tray 411 Sheet rear end stopper 412 Sheet clamp member 413 Sheet bundle discharge member 416 Positioning wall 420 Stapler unit 421 Stack tray (lower bin)
422 Stack tray (upper bin)
500 Image forming apparatus 500A Image forming apparatus main body 530 Tray motor 533 Rotating shaft 547 Upper limit sensor 561 Coil spring 564 Rotation sensor S Sheet SA Sheet bundle SP Space SP1 formed on the side of the image forming apparatus main body Sheet stacking space SPU Sheet discharge port Upper space

Claims (8)

画像形成を終えたシートを処理するシート処理装置において、
画像形成装置に形成された空間に収納されると共に、処理されたシートを排出する排出手段と、前記排出手段から排出されるシートを積載する複数のシート積載手段と、前記シート積載手段を昇降させる昇降手段と、前記排出手段によりシートが排出される共通のシート排出口とを備え、前記排出手段によりシートを前記共通のシート排出口から選択的に前記シート積載手段に排出することを特徴とするシート処理装置。
In a sheet processing apparatus that processes a sheet after image formation,
The sheet stacking unit is accommodated in a space formed in the image forming apparatus, discharges a processed sheet, a plurality of sheet stacking units stacks the sheet discharged from the discharging unit, and moves up and down the sheet stacking unit. And a common sheet discharge port through which the sheet is discharged by the discharge unit, and the discharge unit selectively discharges the sheet from the common sheet discharge port to the sheet stacking unit. Sheet processing device.
前記共通のシート排出口を、前記複数のシート積載手段が昇降可能に設けられたシート積載空間の高さ方向の略中央に設けたことを特徴とする請求項1記載のシート処理装置。   2. The sheet processing apparatus according to claim 1, wherein the common sheet discharge port is provided at a substantially center in a height direction of a sheet stacking space in which the plurality of sheet stacking units are provided so as to be movable up and down. 前記シート積載手段に、シート排出方向下流方向に引き出し可能な予備シート積載手段を設けたことを特徴とする請求項1又は2記載のシート処理装置。   3. The sheet processing apparatus according to claim 1, wherein the sheet stacking unit is provided with a spare sheet stacking unit that can be pulled out in a downstream direction in the sheet discharge direction. 前記シート積載手段に積載されたシートを押えるシート押さえ手段を設けたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のシート処理装置。   The sheet processing apparatus according to claim 1, further comprising a sheet pressing unit that presses the sheets stacked on the sheet stacking unit. 前記画像形成を終えたシートを処理する際、前記シートを積載する処理シート積載手段と、
前記排出手段に設けられ、前記処理シート積載手段上のシートを保持するシート保持手段と、
前記シートを前記シート積載手段に排出することが可能な位置に移動するシート移動手段と、
を備え、
前記排出手段は、シート排出時、処理された処理シート積載手段上のシートを、該シートを前記シート積載手段に排出することが可能な位置まで移動し、前記シート保持手段は、前記シート移動手段が前記シートを前記シート積載手段に排出することが可能な位置に移動するまで前記シートを保持し、前記シート移動手段が戻るときに前記シートを前記シート積載手段に積載するよう前記シートの保持を解放することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のシート処理装置。
A processing sheet stacking unit that stacks the sheet when processing the sheet after the image formation;
A sheet holding unit that is provided in the discharge unit and holds a sheet on the processing sheet stacking unit;
Sheet moving means for moving the sheet to a position where the sheet can be discharged to the sheet stacking means;
With
The discharging means moves the processed sheet stacking means on the processed sheet stacking means to a position where the sheet can be discharged to the sheet stacking means when discharging the sheet, and the sheet holding means is the sheet moving means The sheet is held until the sheet moves to a position where the sheet can be discharged to the sheet stacking unit, and the sheet is held so that the sheet is stacked on the sheet stacking unit when the sheet moving unit returns. The sheet processing apparatus according to claim 1, wherein the sheet processing apparatus is released.
前記処理シート積載手段に、前記シートを複数枚綴じることが可能な綴じ手段及び前記シートを該シートの搬送方向と直交する方向に仕分することが可能な仕分け手段の少なくとも一方を設けたことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のシート処理装置。   The processing sheet stacking unit is provided with at least one of a binding unit capable of binding a plurality of sheets and a sorting unit capable of sorting the sheets in a direction orthogonal to the sheet conveying direction. The sheet processing apparatus according to any one of claims 1 to 5. 前記シート排出口の上方の空間を、複数(n)個の前記シート積載手段のうち(n−1)個の前記シート積載手段が移動可能としたことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のシート処理装置。   7. The method according to claim 1, wherein (n-1) sheet stacking means among the plurality (n) of the sheet stacking means are movable in a space above the sheet discharge port. The sheet processing apparatus according to claim 1. 画像形成部と、前記画像形成部により画像が形成された後のシートを処理する前記請求項1乃至7のいずれか1項に記載のシート処理装置とを備えたことを特徴とする画像形成装置。
8. An image forming apparatus comprising: an image forming unit; and the sheet processing apparatus according to claim 1, which processes a sheet after an image is formed by the image forming unit. .
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