JP2006184476A - Image forming apparatus - Google Patents

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JP2006184476A JP2004377013A JP2004377013A JP2006184476A JP 2006184476 A JP2006184476 A JP 2006184476A JP 2004377013 A JP2004377013 A JP 2004377013A JP 2004377013 A JP2004377013 A JP 2004377013A JP 2006184476 A JP2006184476 A JP 2006184476A
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toner
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Hirokatsu Suzuki
宏克 鈴木
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image forming apparatus capable of preventing the appearance of an image quality difference due to a difference in surface smoothness in transfer paper P different in kinds from each other and the appearance of an image quality difference between the front and back surfaces due to a difference in the surface smoothness between the front and back surfaces of the transfer paper P. <P>SOLUTION: A toner image forming means is constituted so as to input information on the surface smoothness of the objective surface for transfer of the toner image in the transfer paper P to an operation display unit 90 so that the number of the output lines per unit length in a halftone part of the toner image or the degree of dot concentration is changed according to the input information. The toner image forming means comprises four first process units 80Y, M, C, K, four second process units 82 Y, M, C, K, a first transfer unit 20, a second transfer unit 30, a controller 95, etc. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、トナー像担持体の表面に形成したトナー像を転写紙等の記録体に転写する複写機、ファクシミリ、プリンタ等の画像形成装置に関するものである。   The present invention relates to an image forming apparatus such as a copying machine, a facsimile, or a printer that transfers a toner image formed on the surface of a toner image carrier onto a recording material such as transfer paper.

従来、記録体の両面に画像を形成する画像形成装置としては、特許文献1に記載のスイッチバック方式を用いるものや、特許文献2や特許文献3に記載のワンパス方式を用いるものなどが知られている。スイッチバック方式は、記録体を転写手段と定着手段とに通してその一方の面に画像を記録した後、反転搬送路で記録体を反転させる。そして、転写手段及び定着手段にスイッチバックさせて、もう一方の面にも画像を記録する方式である。これに対し、ワンパス方式は、記録体の両面に連続してトナー像を転写し得る転写装置を用いる。そして、この転写装置を通過した後の記録体を定着手段に通すことで、記録体をスイッチバックさせることなくその両面に画像を記録することができる。   Conventionally, as an image forming apparatus that forms an image on both sides of a recording medium, an apparatus using a switchback system described in Patent Document 1 and an apparatus using a one-pass system described in Patent Document 2 or Patent Document 3 are known. ing. In the switchback method, the recording medium is passed through a transfer unit and a fixing unit, an image is recorded on one surface of the recording unit, and then the recording unit is reversed by a reverse conveyance path. Then, the image is recorded on the other side by switching back to the transfer unit and the fixing unit. On the other hand, the one-pass method uses a transfer device that can transfer a toner image continuously on both sides of a recording medium. Then, by passing the recording medium after passing through the transfer device through the fixing means, it is possible to record images on both sides without switching back the recording medium.

特開平5−8948号公報JP-A-5-8948 特開2000−352889号公報JP 2000-352889 A 特開2002−202638号公報JP 2002-202638 A

何れの方式においても、記録体の表裏の画質差を目立たせてしまうという問題を引き起こすことがあった。具体的には、記録体の表裏で画像のザラツキ感が異なってしまうことがあった。特に、写真画像や絵画像などといったベタ画像における中間調部(中画像濃度部)やハイライト部(低画像濃度部)において、表裏でのザラツキ感の違いが顕著に現れた。   In any of the methods, there is a problem that a difference in image quality between the front and back of the recording medium becomes conspicuous. Specifically, the roughness of the image may differ between the front and back of the recording medium. In particular, in the halftone part (intermediate image density part) and the highlight part (low image density part) in a solid image such as a photographic image or a picture image, a difference in roughness between the front and back surfaces is noticeable.

そこで、本発明者は、この問題が生ずる原因について鋭意研究を行ったところ、次のようなことを見出した。即ち、複数の記録体に対して、同じ作像条件で同じ画像を形成した場合、表面平滑性に劣る記録体に形成した画像は、表面平滑性に優れた記録体に形成した画像に比べて、ザラツキ感が大きくなることがわかった。つまり、記録体の表面平滑性が悪くなるほど、画像のザラツキ感が大きくなる。様々な種類の記録体の中には、片面だけにコート層を設けるなどして、表裏で表面平滑性を大きく異ならせたものがある。例えば、軽印刷を主に行う製本印刷の分野では、冊子の表紙や、写真画像等による挿絵が行われる用紙として、表裏で表面平滑性が大きく異なる紙を用いることが多い。このような紙を用いた場合、記録体の表裏のうち、表面平滑性に劣る方の面に形成した画像のザラツキ感が、もう一方の面に形成した画像のザラツキ感よりも大きくなって、表裏での画質差が目立ってしまう。冊子の場合には、かかる画質差は商品価値を低下させることから深刻な問題となる。   Therefore, the present inventor conducted extensive research on the cause of this problem and found the following. That is, when the same image is formed on a plurality of recording bodies under the same imaging conditions, an image formed on a recording body having poor surface smoothness is compared with an image formed on a recording body having excellent surface smoothness. , It was found that the feeling of roughness was increased. That is, the roughness of the image increases as the surface smoothness of the recording medium deteriorates. Among various types of recording materials, there are those in which the surface smoothness is greatly different between the front and back surfaces by providing a coating layer only on one side. For example, in the field of bookbinding printing, which is mainly used for light printing, as the cover of a booklet or paper on which an illustration with a photographic image or the like is performed, paper having surface smoothness greatly different between front and back is often used. When such paper is used, the roughness of the image formed on the surface of the recording medium that is inferior to the surface smoothness is greater than the roughness of the image formed on the other surface, The image quality difference between the front and back is conspicuous. In the case of a booklet, such a difference in image quality is a serious problem because it lowers the product value.

表面平滑性が画質を左右する理由は次の通りである。即ち、画像を構成するトナーからなるドットは、記録体に対してその表面の微妙な凹凸にならって付着する。このため、記録体の表面の凹凸が大きくなるほど、つまり、表面平滑性が悪くなるほど、ドット形状が乱れて画質を低下させる。また、画像を感光体等の転写元から記録体に転写する場合には、記録体の表面平滑性が悪くなるほど、転写元と記録体との密着性が悪化して、トナーがドットの周囲に飛び散り易くなる。このことも、表面平滑性がトッド形状を乱す原因になっている。写真画像等のベタ画像における高画像濃度部は各ドットが隙間無く形成されるので、ドット形状の乱れが視認され難い。このため、たとえ各ドットの形状が乱れたとしても、それが画質に影響を及ぼすことは少ない。ところが、中間調部やハイライト部では、ある程度の間隔をあけてドットが形成されるので、ドットの形状の乱れが視認され易くなる。ドットの大きさは数十μmと非常に小さいため、個々のドットの乱れがそれぞれ目に映ることはないが、中間調部やハイライト部が全体としてザラツキ感のあるものとして視認されてしまう。   The reason why the surface smoothness affects the image quality is as follows. In other words, the dots made of toner constituting the image adhere to the recording medium following the fine irregularities on the surface. For this reason, the larger the irregularities on the surface of the recording body, that is, the worse the surface smoothness, the more the dot shape is disturbed and the image quality is lowered. In addition, when transferring an image from a transfer source such as a photoconductor to a recording body, as the surface smoothness of the recording body deteriorates, the adhesion between the transfer source and the recording body deteriorates, and the toner is placed around the dots. It becomes easy to scatter. This also causes the smoothness of the surface to be disturbed by the surface smoothness. Since each dot is formed without a gap in a high image density portion in a solid image such as a photographic image, it is difficult to visually recognize dot shape disturbance. For this reason, even if the shape of each dot is disturbed, it hardly affects the image quality. However, since dots are formed at a certain interval in the halftone part and the highlight part, it is easy to visually recognize the irregular shape of the dots. Since the size of the dots is as small as several tens of μm, the disturbance of the individual dots is not visible to the eye, but the halftone part and the highlight part are visually recognized as having a rough feeling as a whole.

なお、記録体の両面に画像を形成するための機構を備えた画像形成装置に限らず、かかる機構を備えていない画像形成装置でも、表面平滑性の差に起因して記録体の表裏で画質差が現れるという問題が起こり得る。一方の面に画像が形成された記録体を、操作者が表裏を反転させて給紙トレイなどにセットして、もう一方の面にも画像を形成するといった操作をユーザーが行うこともあるからである。   Note that the image forming apparatus not only having a mechanism for forming an image on both sides of the recording medium, but also an image forming apparatus not having such a mechanism, has an image quality on both sides of the recording medium due to the difference in surface smoothness. The problem that a difference appears can occur. The user may perform an operation in which an operator forms an image on one side by turning the front and back of the recording medium and setting it on a paper feed tray or the like, and forming an image on the other side. It is.

また、記録体の表裏で画質差が生ずるという問題ではなく、表面平滑性に応じてザラツキ感が記録体の種類によって変化するという問題については、記録体の片面のみに画像を形成した場合でも起こり得る。   In addition, the problem that the graininess changes depending on the type of the recording body according to the surface smoothness is not a problem that the image quality difference occurs between the front and back of the recording body, even when an image is formed on only one side of the recording body. obtain.

本発明は、以上の背景に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、次のような画像形成装置を提供することである。即ち、互いに種類の異なる記録体間において表面平滑性の差に起因して画質差が現れたり、記録体の表裏で表面平滑性が異なることに起因して表裏で画質差が現れたりといった事態を抑えることができる画像形成装置である。   The present invention has been made in view of the above background, and an object thereof is to provide the following image forming apparatus. That is, there are situations in which image quality differences appear due to differences in surface smoothness between different types of recording media, and image quality differences appear on both sides due to differences in surface smoothness between the recording media. This is an image forming apparatus that can be suppressed.

上記目的を達成するために、請求項1の発明は、トナー像担持体の表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、該トナー像担持体上のトナーを記録体に転写する転写手段とを備え、該トナー像形成手段として、画像の全領域における各画素のうち、トナーを付着させたトナー付着画素の密度によって階調を表現するものを用いる画像形成装置において、上記記録体における上記トナー像の転写対象面の表面平滑性に関する情報を入力するための平滑性情報入力手段を設け、該平滑性情報入力手段に対する入力情報に応じて上記トナー像の中間調部における単位長さあたりの出力線数を変化させるように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とするものである。
また、請求項2の発明は、トナー像担持体の表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、該トナー像担持体上のトナーを記録体に転写する転写手段とを備え、該トナー像形成手段として、画像の全領域における各画素のうち、トナーを付着させたトナー付着画素の密度によって階調を表現するものを用いる画像形成装置において、上記記録体における上記トナー像の転写対象面の表面平滑性に関する情報を入力するための平滑性情報入力手段を設け、該平滑性情報入力手段に対する入力情報に応じて上記トナー像の中間調部におけるトナー付着画素の集中度を変化させるように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とするものである。
また、請求項3の発明は、トナー像担持体の表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、該トナー像担持体上のトナーを記録体に転写する転写手段とを備え、該トナー像形成手段として、画像の全領域における各画素のうち、トナーを付着させたトナー付着画素の密度によって階調を表現するものを用いる画像形成装置において、上記記録体における上記トナー像の転写対象面の表面平滑性を検知する平滑性検知手段を設け、該平滑性検知手段による検知結果に応じて上記トナー像の中間調部における単位長さあたりの出力線数を変化させるように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とするものである。
また、請求項4の発明は、トナー像担持体の表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、該トナー像担持体上のトナーを記録体に転写する転写手段とを備え、該トナー像形成手段として、画像の全領域における各画素のうち、トナーを付着させたトナー付着画素の密度によって階調を表現するものを用いる画像形成装置において、上記記録体における上記トナー像の転写対象面の表面平滑性を検知する平滑性検知手段を設け、該平滑性検知手段による検知結果に応じて上記トナー像の中間調部におけるトナー付着画素の集中度を変化させるように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とするものである。
また、請求項5の発明は、請求項1又2の画像形成装置において、上記トナー像担持体として、少なくとも第1トナー像担持体及び第2トナー像担持体を設け、上記トナー像形成手段として、記録体の第1面に転写される第1トナー像を該第1トナー像担持体に形成するための第1トナー像形成部と、記録体の第2面に転写される第2トナー像を該第2トナー像担持体に形成するための第2トナー像形成部とを有するものであって、且つ上記平滑性情報入力手段に対する入力情報に応じて、該第1面に対応する上記出力線数又は集中度と、該第2面に対応する上記出力線数又は集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、上記転写手段として、該第1トナー像を該第1トナー像担持体上から該第1面に転写し且つ該第2トナー像を該第2トナー像担持体上から該第2面に転写するものを用い、上記平滑性情報入力手段として、該第1面と該第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性の情報を入力可能なものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項6の発明は、請求項1又2の画像形成装置において、上記トナー像担持体として、少なくとも第1トナー像担持体及び第2トナー像担持体を設け、上記トナー像形成手段として、記録体の第1面に転写される第1トナー像及び記録体の第2面に転写される第2トナー像を該第1トナー像担持体に形成するものであって、且つ上記平滑性情報入力手段に対する入力情報に応じて、該第1面に対応する上記出力線数又は集中度と、該第2面に対応する上記出力線数又は集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、上記転写手段として、該第1トナー像担持体上の第1トナー像を該第1面に直接転写し且つ該第1トナー像担持体上の第2トナー像を該第2トナー像担持体を介して該第2面に転写するものを用い、上記平滑性情報入力手段として、該第1面と該第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性の情報を入力可能なものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項7の発明は、請求項3又4の画像形成装置において、上記トナー像担持体として、少なくとも第1トナー像担持体及び第2トナー像担持体を設け、上記トナー像形成手段として、記録体の第1面に転写される第1トナー像を該第1トナー像担持体に形成するための第1トナー像形成部と、記録体の第2面に転写される第2トナー像を該第2トナー像担持体に形成するための第2トナー像形成部とを有するものであって、且つ上記平滑性検知手段による検知結果に応じて、該第1面に対応する上記出力線数又は集中度と、該第2面に対応する上記出力線数又は集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、上記転写手段として、該第1トナー像を該第1トナー像担持体上から該第1面に転写し且つ該第2トナー像を該第2トナー像担持体上から該第2面に転写するものを用い、上記平滑性検知手段として、該第1面と該第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性を検知可能なものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項8の発明は、請求項3又4の画像形成装置において、上記トナー像担持体として、少なくとも第1トナー像担持体及び第2トナー像担持体を設け、上記トナー像形成手段として、記録体の第1面に転写される第1トナー像及び記録体の第2面に転写される第2トナー像を該第1トナー像担持体に形成するものであって、且つ上記平滑性検知手段による検知結果に応じて、該第1面に対応する上記出力線数又は集中度と、該第2面に対応する上記出力線数又は集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、上記転写手段として、該第1トナー像担持体上の第1トナー像を該第1面に直接転写し且つ該第1トナー像担持体上の第2トナー像を該第2トナー像担持体を介して該第2面に転写するものを用い、上記平滑性検知手段として、該第1面と該第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性を検知可能なものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項9の発明は、請求項5乃至8の何れかの画像形成装置において、上記第1面と上記第2面とのうち、表面平滑性の低い方の面に対応する上記出力線数をもう一方の面に対応する上記出力線数よりも少なくするか、あるいは、表面平滑性の低い方の面に対応する上記集中度をもう一方の面に対応する上記集中度よりも高くするかするように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とするものである。
また、請求項10の発明は、請求項7又は8の画像形成装置において、上記平滑性検知手段として、上記記録体の第1面及び第2面のうちの少なくとも何れか一方における表面平滑性をその面における光反射率に基づいて検知するものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項11の発明は、請求項10の画像形成装置において、上記平滑性検知手段として、発光手段から発した光の上記面における正反射光を受光手段で受光して上記光反射率を検知するものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項12の発明は、請求項11の画像形成装置において、上記平滑性検知手段として、上記発光手段から発した光の上記面における拡散反射光を、上記受光手段とは別の第2受光手段で受光するものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項13の発明は、請求項7、8、10、11又は12の画像形成装置において、上記平滑性検知手段として、上記記録体の第1面及び第2面のうちの少なくとも何れか一方における表面平滑性を該記録体の表面電気抵抗に基づいて検知するものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項14の発明は、請求項7、8、10、11、12又は13の画像形成装置において、上記平滑性検知手段として、上記第1面の表面平滑性を検知する第1面検知手段と、上記第2面の表面平滑性を検知する第2面検知手段とをそれぞれ有するものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項15の発明は、請求項14の画像形成装置において、上記第1面検知手段と上記第2面検知手段とを、記録体が搬送される記録体搬送路を挟んで互いの干渉が最大となる位置からずらして配設したことを特徴とするものである。
また、請求項16の発明は、請求項1乃至15の何れかの画像形成装置において、上記トナー像形成手段として、上記トナー像を主走査方向、副走査方向の何れにおいても600[dpi]以上の解像度で形成するものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項17の発明は、請求項1乃至16の何れかの画像形成装置において、上記トナー像形成手段として、潜像担持体の表面に形成した潜像にトナーを付着させて上記トナー像を形成し、且つ各画素の径を60[μm]以下にした該潜像を形成するものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項18の発明は、請求項5又は7の画像形成装置において、上記第1トナー像形成部として、互いに色の異なる複数の単色第1トナー像を上記第1トナー像担持体に重ね合わせて形成して多色第1トナー像を得るものを用いるとともに、上記第2トナー像形成部として、互いに色の異なる複数の単色第2トナー像を上記第2トナー像担持体に重ね合わせて形成して多色第2トナー像を得るものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項19の発明は、請求項6又は8の画像形成装置において、上記トナー像形成手段として、互いに色の異なる複数の単色第1トナー像を上記第1トナー像担持体に重ね合わせて形成して多色第1トナー像を得たり、互いに色の異なる複数の単色第2トナー像を上記第1トナー像担持体に重ね合わせて形成して多色第2トナー像を得たりするものを用いたことを特徴とするものである。
また、請求項20の発明は、請求項1乃至19の何れかの画像形成装置において、上記トナー像形成手段に用いられるトナーを収容するトナー収容手段を設け、重量平均粒径が3〜7[μm]で、且つ重量平均粒径を個数平均粒径で除算した値が1.00〜1.30であるトナーを、該トナー収容手段に収容したことを特徴とするものである。
また、請求項21の発明は、請求項1乃至19の何れかの画像形成装置において、上記トナー像形成手段に用いられるトナーとして、重量平均粒径が3〜7[μm]で、且つ重量平均粒径を個数平均粒径で除算した値が1.00〜1.30であるものを指定したことを特徴とするものである。
In order to achieve the above object, a first aspect of the present invention is a toner image forming unit that forms a toner image on the surface of a toner image carrier, and a transfer unit that transfers toner on the toner image carrier to a recording member. In the image forming apparatus using the toner image forming unit that expresses the gradation by the density of the toner-attached pixels to which the toner is attached among the pixels in the entire area of the image, the toner in the recording body Smoothness information input means for inputting information on the surface smoothness of the transfer target surface of the image is provided, and the output per unit length in the halftone portion of the toner image according to the input information to the smoothness information input means The toner image forming means is configured to change the number of lines.
According to a second aspect of the present invention, there is provided a toner image forming unit for forming a toner image on the surface of the toner image carrier, and a transfer unit for transferring the toner on the toner image carrier to a recording member. In the image forming apparatus using as the forming unit, one that expresses the gradation by the density of the toner-attached pixels to which the toner is attached among the pixels in the entire region of the image, the surface of the transfer target surface of the toner image on the recording body Smoothness information input means for inputting information relating to surface smoothness is provided, and the concentration degree of the toner adhering pixels in the halftone portion of the toner image is changed according to the input information to the smoothness information input means. The toner image forming means is configured.
According to a third aspect of the present invention, there is provided a toner image forming means for forming a toner image on the surface of the toner image carrier, and a transfer means for transferring the toner on the toner image carrier to a recording material. In the image forming apparatus using as the forming unit, one that expresses the gradation by the density of the toner-attached pixels to which the toner is attached among the pixels in the entire region of the image, the surface of the transfer target surface of the toner image on the recording body The toner image forming unit includes a smoothness detecting unit that detects surface smoothness, and changes the number of output lines per unit length in a halftone portion of the toner image according to a detection result of the smoothness detecting unit. It is characterized by comprising means.
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a toner image forming means for forming a toner image on the surface of the toner image carrier, and a transfer means for transferring the toner on the toner image carrier to a recording material. In the image forming apparatus using as the forming unit, one that expresses the gradation by the density of the toner-attached pixels to which the toner is attached among the pixels in the entire region of the image, the surface of the transfer target surface of the toner image on the recording body Smoothness detecting means for detecting surface smoothness is provided, and the toner image forming means is arranged to change the concentration degree of the toner adhering pixels in the halftone portion of the toner image according to the detection result by the smoothness detecting means. It is characterized by comprising.
According to a fifth aspect of the present invention, in the image forming apparatus of the first or second aspect, at least a first toner image carrier and a second toner image carrier are provided as the toner image carrier, and the toner image forming means is provided. A first toner image forming portion for forming a first toner image transferred to the first surface of the recording medium on the first toner image carrier, and a second toner image transferred to the second surface of the recording medium. And a second toner image forming unit for forming the second toner image on the second toner image carrier, and the output corresponding to the first surface according to input information to the smoothness information input means. A device that changes the number of lines or the degree of concentration and the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the second surface is used as the transfer unit, and the first toner image is transferred from above the first toner image carrier. The second toner image is transferred to the first surface and the second toner image is transferred to the second toner image. Using the one that is transferred from the image carrier to the second surface, and the smoothness information input means that can individually input surface smoothness information on the first surface and the second surface. It is characterized by the fact that
According to a sixth aspect of the present invention, in the image forming apparatus of the first or second aspect, at least a first toner image carrier and a second toner image carrier are provided as the toner image carrier, and the toner image forming means is provided. The first toner image transferred to the first surface of the recording member and the second toner image transferred to the second surface of the recording member are formed on the first toner image carrier and have the smoothness. According to the input information to the information input means, the one that changes the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the first surface and the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the second surface, respectively, As a transfer means, the first toner image on the first toner image carrier is directly transferred to the first surface, and the second toner image on the first toner image carrier is passed through the second toner image carrier. Using the material transferred to the second surface, As, it is characterized in that using respectively the first and the second surfaces capable inputs individually surface smoothness information.
According to a seventh aspect of the present invention, in the image forming apparatus of the third or fourth aspect, at least a first toner image carrier and a second toner image carrier are provided as the toner image carrier, and the toner image forming means is provided. A first toner image forming portion for forming a first toner image transferred to the first surface of the recording medium on the first toner image carrier, and a second toner image transferred to the second surface of the recording medium. And a second toner image forming unit for forming the second toner image on the second toner image carrier, and the output line corresponding to the first surface according to a detection result by the smoothness detecting means. The first toner image is transferred from the first toner image carrier onto the first toner image carrier as the transfer means using one that changes the number or the degree of concentration and the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the second surface. The second toner image is transferred to the first surface and the second toner image is transferred. What is transferred from the body to the second surface, and the smoothness detecting means is a device capable of individually detecting surface smoothness on the first surface and the second surface. To do.
According to an eighth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the third or fourth aspect, at least a first toner image carrier and a second toner image carrier are provided as the toner image carrier, and the toner image forming means is provided. The first toner image transferred to the first surface of the recording member and the second toner image transferred to the second surface of the recording member are formed on the first toner image carrier and have the smoothness. Using the one that changes the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the first surface and the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the second surface in accordance with the detection result by the detection means, As a means, the first toner image on the first toner image carrier is directly transferred to the first surface, and the second toner image on the first toner image carrier is passed through the second toner image carrier. Using what is transferred to the second surface, as the smoothness detection means, It is characterized in that used as capable of detecting the surface smoothness individually between the first and the second surfaces.
According to a ninth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to any of the fifth to eighth aspects, the output line corresponding to a surface having a lower surface smoothness among the first surface and the second surface. Reduce the number of the output lines corresponding to the other surface, or make the concentration corresponding to the surface with lower surface smoothness higher than the concentration corresponding to the other surface. Thus, the toner image forming means is configured.
According to a tenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the seventh or eighth aspect, as the smoothness detecting means, surface smoothness on at least one of the first surface and the second surface of the recording body is provided. What detects based on the light reflectivity in the surface is used.
According to an eleventh aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the tenth aspect, as the smoothness detecting means, regular reflection light on the surface of the light emitted from the light emitting means is received by the light receiving means, and the light reflectance is obtained. It is characterized by using what is detected.
According to a twelfth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the eleventh aspect, as the smoothness detecting means, diffuse reflected light on the surface of the light emitted from the light emitting means is different from the light receiving means. It is characterized by using a device that receives light by the light receiving means.
According to a thirteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the seventh, eighth, tenth, eleventh or twelfth aspect, as the smoothness detecting means, at least one of the first surface and the second surface of the recording body. One of them is that which detects the surface smoothness based on the surface electrical resistance of the recording material.
According to a fourteenth aspect of the invention, in the image forming apparatus according to the seventh, eighth, tenth, eleventh, or thirteenth aspect, the first surface detection that detects the surface smoothness of the first surface as the smoothness detecting means. And a second surface detecting means for detecting the surface smoothness of the second surface.
According to a fifteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus of the fourteenth aspect, the first surface detection unit and the second surface detection unit interfere with each other across a recording medium conveyance path through which the recording medium is conveyed. Is arranged so as to be shifted from a position where the maximum is.
According to a sixteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to any one of the first to fifteenth aspects, as the toner image forming means, the toner image is 600 [dpi] or more in both the main scanning direction and the sub scanning direction. It is characterized by using a material formed with a resolution of.
According to a seventeenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to any one of the first to sixteenth aspects, the toner image is formed by attaching toner to the latent image formed on the surface of the latent image carrier as the toner image forming means. And the one that forms the latent image in which the diameter of each pixel is 60 [μm] or less is used.
According to an eighteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus of the fifth or seventh aspect, as the first toner image forming portion, a plurality of single-color first toner images having different colors are superimposed on the first toner image carrier. The second toner image forming unit is configured to superimpose a plurality of single-color second toner images having different colors on the second toner image carrier as the second toner image forming unit. It is characterized in that what is formed to obtain a multicolor second toner image is used.
According to a nineteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus of the sixth or eighth aspect, as the toner image forming means, a plurality of single-color first toner images having different colors are superimposed on the first toner image carrier. Forming a multi-color first toner image, or forming a multi-color second toner image by superimposing a plurality of single-color second toner images of different colors on the first toner image carrier. It is characterized by using.
According to a twentieth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to any one of the first to nineteenth aspects, a toner storage unit that stores toner used in the toner image forming unit is provided, and the weight average particle diameter is 3 to 7 [ μm] and a toner having a weight average particle diameter divided by a number average particle diameter of 1.00 to 1.30 is stored in the toner storage means.
The invention according to claim 21 is the image forming apparatus according to any one of claims 1 to 19, wherein the toner used in the toner image forming means has a weight average particle diameter of 3 to 7 [μm] and a weight average. A value obtained by dividing the particle diameter by the number average particle diameter is 1.00 to 1.30.

これらの画像形成装置において、請求項1や請求項3の構成を備えるものでは、記録体の表面平滑性に応じてトナー像の中間調部における単位長さあたりの出力線数を変化させる。本発明者は、後述する実験により、前記出力線数を変化させることで、トナー像のザラツキ感を変化させ得ることを見出した。よって、請求項1や請求項3の構成を備える画像形成装置では、互いに種類の異なる複数の記録体に対してそれぞれの表面平滑性に応じて上記出力線数を変化させてトナー像のザラツキ感の調整を行うことで、互いに種類の異なる記録体間で画質差が生じてしまうといった事態を抑えることができる。また、記録体の表裏でそれぞれ表面平滑性に応じて上記出力線数を変化させてそれぞれの面におけるトナー像のザラツキ間を調整することで、表裏で画質差が生じてしまうといった事態を抑えることもできる。
また、請求項2や請求項4の構成を備える画像形成装置では、記録体の表面平滑性に応じてトナー像の中間調部におけるトナー付着画素の集中度を変化させる。本発明者は、後述する実験により、前記集中度を変化させることで、トナー像のザラツキ感を変化させ得ることを見出した。よって、請求項2や請求項4の構成を備える画像形成装置では、互いに種類の異なる複数の記録体に対してそれぞれの表面平滑性に応じて上記集中度を変化させてトナー像のザラツキ感の調整を行うことで、互いに種類の異なる記録体間で画質差が生じてしまうといった事態を抑えることができる。また、記録体の表裏でそれぞれ表面平滑性に応じて上記集中度を変化させてそれぞれの面におけるトナー像のザラツキ間を調整することで、表裏で画質差が生じてしまうといった事態を抑えることもできる。
In these image forming apparatuses having the configurations of claims 1 and 3, the number of output lines per unit length in the halftone portion of the toner image is changed according to the surface smoothness of the recording medium. The inventor has found that the roughness of the toner image can be changed by changing the number of output lines by an experiment described later. Therefore, in the image forming apparatus having the configuration of claim 1 or claim 3, the number of output lines is changed in accordance with the surface smoothness of a plurality of different types of recording bodies, and the toner image feels rough. By performing the adjustment, it is possible to suppress a situation in which a difference in image quality occurs between different types of recording media. In addition, by changing the number of output lines according to the surface smoothness on the front and back sides of the recording medium and adjusting the roughness of the toner image on each side, it is possible to suppress the occurrence of a difference in image quality between the front and back sides. You can also.
Further, in the image forming apparatus having the configuration of claim 2 or 4, the concentration degree of the toner adhering pixels in the halftone portion of the toner image is changed according to the surface smoothness of the recording medium. The inventor of the present invention has found through experiments to be described later that the roughness of the toner image can be changed by changing the degree of concentration. Therefore, in the image forming apparatus having the configuration according to claim 2 or 4, the concentration degree of the toner image is changed by changing the concentration degree according to the surface smoothness of a plurality of different types of recording media. By performing the adjustment, it is possible to suppress a situation in which a difference in image quality occurs between different types of recording media. In addition, by adjusting the degree of concentration of the toner image on each surface by changing the concentration degree according to the surface smoothness on the front and back of the recording medium, it is possible to suppress a situation in which a difference in image quality occurs between the front and back. it can.

以下、本発明を画像形成装置である電子写真方式のカラー複写機(以下、単に複写機という)に適用した第1実施形態について説明する。
図1は、本第1実施形態に係る複写機を示す概略構成図である。同図において、本複写機は、プリンタ部100、操作・表示ユニット90、給紙装置40、自動画像読取装置200、紙補給装置300等を有している。
A first embodiment in which the present invention is applied to an electrophotographic color copying machine (hereinafter simply referred to as a copying machine) as an image forming apparatus will be described below.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a copying machine according to the first embodiment. In this figure, the copier has a printer unit 100, an operation / display unit 90, a paper feeding device 40, an automatic image reading device 200, a paper supply device 300, and the like.

プリンタ部100は、紙搬送路43Aを境にして、その上方に配設された第1画像形成部と、下方に配設された第2画像形成部とを有している。第1画像形成部は、図中矢印方向に無端移動する第1中間転写ベルト21を有する第1転写ユニット20を備えている。また、第2画像形成部は図中矢印方向に無端移動する第2中間転写ベルト31を有する第2転写ユニット30を備えている。第1中間転写ベルト21の上部張架面の上方には、4個の第1プロセスユニット80Y,M,C,Kが配置されている。一方、第2中間転写ベルト31の側部張架面の側方には、4個の第2プロセスユニット81Y,M,C,Kが配置されている。これら第1、第2プロセスユニットの番号に付したY,M,C,Kという添字は、それぞれ取り扱われるトナーの色を示している。プロセスユニット内の各機器にも同様の添字を付している。   The printer unit 100 includes a first image forming unit disposed above and a second image forming unit disposed below the paper conveyance path 43A. The first image forming unit includes a first transfer unit 20 having a first intermediate transfer belt 21 that moves endlessly in the direction of the arrow in the drawing. Further, the second image forming unit includes a second transfer unit 30 having a second intermediate transfer belt 31 that moves endlessly in the direction of the arrow in the drawing. Four first process units 80Y, 80M, 80C, and 80K are arranged above the upper stretched surface of the first intermediate transfer belt 21. On the other hand, four second process units 81Y, 81M, 81C, and 81K are arranged on the side of the side tension surface of the second intermediate transfer belt 31. The subscripts Y, M, C, and K attached to the numbers of the first and second process units indicate the colors of toner to be handled. The same subscript is attached to each device in the process unit.

各プロセスユニット(80Y,M,C,K、81Y,M,C,K)は、それぞれ潜像担持体たる感光体(1Y,M,C,K)を有している。第1プロセスユニット80Y,M,C,Kの感光体1Y,M,C,Kは等間隔に配設され、少なくとも画像形成時にはそれぞれ第1中間転写ベルト21の上部張架面に接触する。以下、このように接触するベルト面を第1受像面という。   Each process unit (80Y, M, C, K, 81Y, M, C, K) has a photoreceptor (1Y, M, C, K) as a latent image carrier. The photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K of the first process units 80Y, 80M, 80M, 80K, 80K, 80K, 80K, and 80K are arranged at regular intervals, and at least at the time of image formation, contact the upper stretched surface of the first intermediate transfer belt 21, respectively. Hereinafter, the belt surface that contacts in this way is referred to as a first image receiving surface.

一方、第2プロセスユニット81Y,M,C,Kの感光体1Y,M,C,Kも等間隔に配設され、少なくとも画像形成時にはそれぞれ第2中間転写ベルト21の上部張架面に接触する。以下、このように接触するベルト面を第2受像面という言う。   On the other hand, the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K of the second process units 81Y, 81M, 81C, and 81K are also arranged at equal intervals, and at least at the time of image formation, contact the upper stretched surface of the second intermediate transfer belt 21, respectively. . Hereinafter, the belt surface that contacts in this way is referred to as a second image receiving surface.

第1中間転写ベルト21は、複数のローラにより、鉛直方向よりも水平方向にスペースをとる横長の姿勢であり、且つその第1受像面をほぼ水平に延在させる姿勢で張架されている。第1プロセスユニット80Y,M,C,Kは、このようなほぼ水平の第1受像面に接するように、互いにほぼ水平な状態で並列配設されている。   The first intermediate transfer belt 21 is stretched by a plurality of rollers in a horizontally long posture with a space in the horizontal direction rather than in the vertical direction, and in a posture in which the first image receiving surface extends substantially horizontally. The first process units 80Y, 80M, 80C, and 80K are arranged in parallel so as to be in contact with the substantially horizontal first image receiving surface.

一方、第2中間転写ベルト31は、複数のローラにより、水平方向よりも鉛直方向にスペースをとる縦長の姿勢であり、且つその第2受像面を図中左上から右下にかけて傾斜させる姿勢で張架されている。第2プロセスユニット81Y,M,C,Kは、このように傾斜している第2受像面に接するように、第2中間転写ベルト31の図中左側方にて、図中左上から右下にかけての斜めの配列になるように配設されている。   On the other hand, the second intermediate transfer belt 31 is in a vertically long posture with a plurality of rollers to take a space in the vertical direction rather than in the horizontal direction, and the second image receiving surface is inclined in a posture to be inclined from the upper left to the lower right in the drawing. It is built. The second process units 81Y, 81M, 81C, 81K are in contact with the second image receiving surface inclined in this way, on the left side of the second intermediate transfer belt 31 in the drawing, from the upper left to the lower right in the drawing. It is arrange | positioned so that it may become a diagonal arrangement | sequence.

図2は、4つの第1プロセスユニット80Y,M,C,Kのうちの1つを示す拡大構成図である。4つの第1プロセスユニット80Y,M,C,Kは、それぞれ扱うトナーの色が異なる点の他がほぼ同様の構成になっているので、同図では「80」に付すY,M,C,Kという添字を省略している。同図において、感光体1は、プリンタ部(100)の動作時に、図示しない駆動手段によって図中反時計回りに回転駆動される。かかる感光体1の周囲には、帯電手段であるスコロトロンチャージャー3、露光装置4、現像装置5、クリーニング装置2、光除電装置Q等の作像部材や、電位センサS1、画像センサS2等が配設されている。   FIG. 2 is an enlarged configuration diagram showing one of the four first process units 80Y, 80M, 80C, 80K. The four first process units 80Y, 80M, 80C, 80K, 80K, 80K, 80K, 80K, 80K, 80K, Y80, Y80, 80K, 80K, Y80, Y80, 80K, 80K, Y80, Y80, 80K The subscript K is omitted. In the figure, the photosensitive member 1 is driven to rotate counterclockwise in the drawing by a driving means (not shown) during operation of the printer unit (100). Around the photosensitive member 1, there are image forming members such as a scorotron charger 3, an exposure device 4, a developing device 5, a cleaning device 2 and a photostatic device Q which are charging means, a potential sensor S1, an image sensor S2, and the like. It is arranged.

ドラム状の感光体1は、例えば直径30〜120[mm]程度のアルミニウム円筒表面に光導電性物質である有機感光層(OPC)が被覆されたものである。アモルファスシリコン(a−Si)層を被覆したものであってもよい。また、ドラム状ではなく、ベルト状のものであってもよい。   The drum-shaped photoreceptor 1 is formed by coating an organic photosensitive layer (OPC), which is a photoconductive substance, on an aluminum cylinder surface having a diameter of about 30 to 120 [mm], for example. An amorphous silicon (a-Si) layer may be coated. Further, it may be a belt shape instead of a drum shape.

クリーニング装置2は、クリーニングブラシ2a、クリーニングブレード2b、回収部材2c等を有し、後述の1次転写ニップを通過した後の感光体表面に残留する転写残トナーを除去、回収する。   The cleaning device 2 includes a cleaning brush 2a, a cleaning blade 2b, a recovery member 2c, and the like, and removes and recovers transfer residual toner remaining on the surface of the photoreceptor after passing through a primary transfer nip described later.

スコロトロンチャージャー3は、回転駆動される感光体1の表面を例えばマイナス極性に一様帯電せしめるものである。かかる一様帯電を行う帯電手段として、スコロトロンチャージャーの代わりに、コロトロンチャージャーを用いても良い。また、帯電バイアスが印加される帯電バイアス部材を感光体1の表面に接触させる方式のものでもよい。   The scorotron charger 3 is for uniformly charging the surface of the photoconductor 1 that is rotationally driven to, for example, a negative polarity. As a charging means for performing such uniform charging, a corotron charger may be used instead of the scorotron charger. Alternatively, a charging bias member to which a charging bias is applied may be in contact with the surface of the photoreceptor 1.

露光装置4は、各色のうちの1色に対応する画像データに基づいて生成した光で、一様帯電後の感光体1の表面を光走査して、感光体1の表面に静電潜像を形成する。図示の例では、露光装置4として、LED(発光ダイオード)アレイと結像素子からなるものを用いている。レーザ光源やポリゴンミラー等を用いて、形成すべき画像データに応じて変調したビーム光によるレーザスキャン方式のものでもよい。   The exposure device 4 optically scans the surface of the uniformly charged photoreceptor 1 with light generated based on image data corresponding to one of the colors, and an electrostatic latent image is formed on the surface of the photoreceptor 1. Form. In the example shown in the figure, the exposure device 4 is composed of an LED (light emitting diode) array and an imaging element. A laser scanning method using a light beam modulated according to image data to be formed using a laser light source, a polygon mirror, or the like may be used.

現像装置5は、トナーと磁性キャリアとを含有する二成分現像剤を用いて感光体1上の静電潜像を現像する二成分現像方式のものである。かかる二成分現像剤を2つの搬送スクリュウ5cによって攪拌しながら、図中奥行き方向に搬送する。これら2つの搬送スクリュウ5cの現像剤搬送方向は互いに逆方向である。例えば、図中左側の搬送スクリュウ5cの現像剤搬送方向が図中奥側から手前側であれば、図中右側の搬送スクリュウ5cの現像剤搬送方向は図中手前側から奥側である。前者の搬送スクリュウ5cによって現像装置5の図中奥行き方向端部まで搬送された二成分現像剤は、後者の搬送スクリュウ5cに受け渡される。そして、その端部から反対側の端部に向けて攪拌搬送される過程で、一部が後述の現像ロール5bに担持される。また、担持されなかったり、現像ロール5bから右側の搬送スクリュウ5cに戻されたりした二成分現像剤は、上記反対側の端部で左側の搬送スクリュウ5cに受け渡される。このようにして、二成分現像剤が現像装置5内で循環搬送される。なお、現像装置5として、磁性キャリアを含まずにトナーを主成分とする一成分現像剤による一成分現像方式のものを用いてもよい。   The developing device 5 is of a two-component developing system that develops an electrostatic latent image on the photoreceptor 1 using a two-component developer containing toner and a magnetic carrier. The two-component developer is conveyed in the depth direction in the figure while being agitated by two conveying screws 5c. The developer conveying directions of these two conveying screws 5c are opposite to each other. For example, if the developer conveying direction of the left conveying screw 5c in the figure is the front side from the back side in the figure, the developer conveying direction of the right conveying screw 5c in the figure is the front side to the back side in the figure. The two-component developer transported to the end in the depth direction of the developing device 5 by the former transport screw 5c is transferred to the latter transport screw 5c. Then, in the process of being stirred and conveyed from the end portion toward the opposite end portion, a part is carried on the developing roll 5b described later. Further, the two-component developer that is not carried or returned from the developing roll 5b to the right conveying screw 5c is delivered to the left conveying screw 5c at the opposite end. In this way, the two-component developer is circulated and conveyed in the developing device 5. As the developing device 5, a one-component developing system using a one-component developer containing toner as a main component without including a magnetic carrier may be used.

現像ロール5aは、ステンレスやアルミニュウム等からなる非磁性円筒であって図示しない駆動手段によって図中時計回りに回転駆動せしめられるスリーブと、これに連れ回らないように内部固定されたマグネットローラとを有している。マグネットローラは、スリーブの内部にて、その周方向に分かれる複数の磁極を有している。図中右側の搬送スクリュウ5cによって搬送される二成分現像剤は、このマグネットローラの発する磁力によって引き寄せられて、回転駆動されるスリーブの表面で汲み上げられる。そして、スリーブ表面に連れ回って感光体1に対向する現像領域に搬送されるのに先立ち、ブレード5bとの対向位置である規制位置を通過する。   The developing roll 5a is a non-magnetic cylinder made of stainless steel, aluminum, or the like, and has a sleeve that is driven to rotate clockwise in the drawing by a driving means (not shown), and a magnet roller that is internally fixed so as not to rotate. is doing. The magnet roller has a plurality of magnetic poles divided in the circumferential direction inside the sleeve. The two-component developer conveyed by the conveyance screw 5c on the right side in the drawing is attracted by the magnetic force generated by the magnet roller, and is pumped up on the surface of the sleeve that is rotationally driven. Then, prior to being transported to the developing area facing the photoreceptor 1 along with the sleeve surface, it passes through a regulation position that is a position facing the blade 5b.

ブレード5bは、所定の間隙を介してその先端をスリーブ表面に近接させるように配設されている。そして、スリーブ表面上の二成分現像剤がその直下である規制位置を通過する際に、二成分現像剤の厚みを所定の大きさに規制する。   The blade 5b is disposed so that its tip is close to the sleeve surface through a predetermined gap. Then, when the two-component developer on the sleeve surface passes through the regulation position immediately below, the thickness of the two-component developer is regulated to a predetermined size.

このようにして層厚が規制された二成分現像剤は、スリーブの回転に伴って感光体1との対向位置である現像領域に搬送される。マイナス極性に一様帯電せしめられた感光体1の表面に対する光走査によって電荷が減衰せしめられて形成された静電潜像は、現像領域にてスリーブ表面上の二成分現像剤に摺擦せしめられる。そして、潜像と同極性であるマイナス帯電性のトナーの付着によって、Y,M,C,Kの何れかの色に現像される。第1プロセスユニット80においては、いわゆる反転現像が行われるのである。これにより、感光体1上には、Y,M,C,Kの何れかの色のトナー像が形成される。   The two-component developer whose layer thickness is regulated in this way is conveyed to a developing region that is a position facing the photoreceptor 1 as the sleeve rotates. The electrostatic latent image formed by attenuating the charge by optical scanning on the surface of the photoreceptor 1 uniformly charged to the negative polarity is rubbed against the two-component developer on the sleeve surface in the development region. . Then, it is developed into one of Y, M, C, and K colors by the adhesion of negatively chargeable toner having the same polarity as the latent image. In the first process unit 80, so-called reversal development is performed. As a result, a toner image of any one of Y, M, C, and K is formed on the photoreceptor 1.

上記現像領域でトナーを消費した二成分現像剤は、上記スリーブの回転に伴って現像装置5内に戻る。そして、上記マグネットローラの互いに同極で隣り合う磁極によって形成される反発磁界の影響を受けて、スリーブ表面から離脱して、図中右側の搬送スクリュウ5c上に戻された後、図中左側の搬送スクリュウ5cに受け渡される。   The two-component developer that has consumed toner in the developing region returns to the developing device 5 as the sleeve rotates. Then, under the influence of the repulsive magnetic field formed by the magnetic poles of the same polarity and adjacent to each other of the magnet roller, the magnet roller is separated from the sleeve surface and returned to the right conveying screw 5c in the drawing, and then the left side in the drawing. It is delivered to the conveying screw 5c.

図中左側の搬送スクリュウ5cの下方には、トナー濃度センサ5eが配設されており、左側の搬送スクリュウ5cによって搬送される二成分現像剤の透磁率を検知する。二成分現像剤の透磁率は、トナー濃度と相関があるので、トナー濃度センサ5eは、トナー濃度を検知していることになる。   A toner concentration sensor 5e is disposed below the left conveying screw 5c in the drawing, and detects the magnetic permeability of the two-component developer conveyed by the left conveying screw 5c. Since the magnetic permeability of the two-component developer has a correlation with the toner density, the toner density sensor 5e detects the toner density.

図示しない制御部は、このトナー濃度センサ5eからの出力信号に基づいて二成分現像剤のトナー濃度を所定の目標濃度値未満であると判断すると、図示しない8つのトナー供給手段のうち、その二成分現像剤に対応するものを所定時間駆動する。これら8つのトナー供給手段は、それぞれ、第1プロセスユニット(80Y,M,C,K)の4つの現像装置、あるいは、第2プロセスユニット(81Y,M,C,K)の4つの現像装置の何れか1つに対応するものである。プリンタ部(100)の上部のボトル収納部85に着脱可能にセットされた4つのY,M,C,Kトナーボトル(図1の86Y,M,C,K)の何れかに接続されている。そして、接続されたトナーボトルから、対応する現像装置内における図中左側の搬送スクリュウ5c上に、所定色のトナーを供給する。これにより、現像によってトナーを消費した二成分現像剤のトナー濃度が回復する。かかる構成のトナー供給手段としては、従来から公知のモーノポンプによる吸引力で、トナーボトル内のトナーを吸引して現像装置内まで搬送する方式のものがよい。この方式によれば、トナーボトルの設置場所の制約が少ないため、プリンタ部(100)内部のスペース配分に有利である。またトナーが適時補給できるため、現像装置5に大きなトナー貯留スペースを設けなくてすみ、現像装置5の小型化を図ることができる。   When the control unit (not shown) determines that the toner density of the two-component developer is less than a predetermined target density value based on the output signal from the toner density sensor 5e, of the two toner supply units (not shown), The one corresponding to the component developer is driven for a predetermined time. These eight toner supply units are respectively provided for four developing devices of the first process unit (80Y, M, C, K) or four developing devices of the second process unit (81Y, M, C, K). It corresponds to any one. It is connected to one of the four Y, M, C, and K toner bottles (86Y, M, C, and K in FIG. 1) that are detachably set in the bottle storage unit 85 at the top of the printer unit (100). . Then, the toner of a predetermined color is supplied from the connected toner bottle onto the conveying screw 5c on the left side in the drawing in the corresponding developing device. As a result, the toner concentration of the two-component developer that has consumed the toner by the development is recovered. As the toner supply means having such a configuration, a method of sucking the toner in the toner bottle and transporting it to the inside of the developing device with a suction force by a conventionally known Mono pump is preferable. According to this method, there are few restrictions on the installation location of the toner bottle, which is advantageous for space allocation inside the printer unit (100). Further, since the toner can be replenished in a timely manner, it is not necessary to provide a large toner storage space in the developing device 5, and the developing device 5 can be downsized.

図3は、4つの第2プロセスユニット(81Y,M,C,K)のうちの1つを示す拡大構成図である。4つの第2プロセスユニット(81Y,M,C,K)も、それぞれ扱うトナーの色が異なる点の他がほぼ同様の構成になっているので、第2プロセスユニット81は、第1プロセスユニット(80)と構成部材が同じであるが、感光体1の回転方向が異なっている。しかし互いに、感光体1の回転軸1aを通るy軸に対し対象の形をしている。この形状は、感光体1の周囲に設ける部材の配置にも関係するが、重要な事項である。具体的には、プリンタ部100本体との結合部、たとえば駆動手段との結合部、電気的接続部、トナー供給部、トナー排出部の結合方法を配慮している。これにより、第1プロセスユニット(80Y,M,C,K)と、第2プロセスユニット(81Y,M,C,K)とに互換性をもたせることができる。従って第1プロセスユニットと第2プロセスユニット用に個別に現像装置、クリーニング装置、部品を製造する必要がなく、部品製造、部品の管理上での効率が高く、全体のコスト低減化を図ることができる。   FIG. 3 is an enlarged configuration diagram showing one of the four second process units (81Y, M, C, K). Since the four second process units (81Y, M, C, K) have almost the same configuration except that the colors of the toners to be handled are different, the second process unit 81 includes the first process unit (81Y, M, C, K). 80) and the constituent members are the same, but the rotation direction of the photoreceptor 1 is different. However, they are mutually shaped with respect to the y-axis passing through the rotation axis 1a of the photoreceptor 1. Although this shape is related to the arrangement of members provided around the photoreceptor 1, it is an important matter. Specifically, consideration is given to a method of connecting a connecting portion with the main body of the printer unit 100, for example, a connecting portion with a driving means, an electrical connecting portion, a toner supplying portion, and a toner discharging portion. Thereby, the first process unit (80Y, M, C, K) and the second process unit (81Y, M, C, K) can be made compatible. Accordingly, it is not necessary to separately manufacture the developing device, the cleaning device, and the parts for the first process unit and the second process unit, so that the efficiency in manufacturing parts and managing parts is high, and the overall cost can be reduced. it can.

先に示した図1において、第1画像形成部は、複数の第1プロセスユニット(80Y,M,C,K)と、第1転写ユニット20とから構成されている。また、第2画像形成部は、複数の第2プロセスユニット(81Y,M,C,K)と、第2転写ユニット30とから構成されている。また、プリンタ部100においては、第1転写ユニット20と第2転写ユニット30とにより、両面転写装置が構成されている。   In FIG. 1 described above, the first image forming unit includes a plurality of first process units (80Y, M, C, K) and a first transfer unit 20. Further, the second image forming unit includes a plurality of second process units (81Y, M, C, K) and a second transfer unit 30. In the printer unit 100, the first transfer unit 20 and the second transfer unit 30 constitute a double-side transfer device.

第1転写ユニット20は、第1中間転写ベルト21を複数のローラ22(4個),23,24,25,26(2個),27,28,29によって張架して、第1プロセスユニット80Y,M,C,Kの感光体1Y,M,C,Kに接触させている。この接触により、第1転写ユニット20では、感光体1Y,M,C,K上のY,M,C,Kトナー像(以下、単色第1トナー像とも言う)を、第1中間転写ベルト21上に重ね合わせて転写するY,M,C,K用の1次転写ニップが形成される。第1中間転写ベルト21は、これら4つの1次転写ニップを形成しながら、図中時計回りに無端移動せしめる。各1次転写ニップでは、図示しない電源によって1次転写バイアスが印加される4つの1次転写ローラ22の何れかが、感光体1Y,M,C,Kとの間に第1中間転写ベルト21を挟み込んでいる。この1次転写バイアスやニップ圧の影響により、各1次転写ニップで単色の単色第1トナー像が第1中間転写ベルト21に重ね合わせて1次転写される。この重ね合わせにより、像担持体たる第1中間転写ベルト21上に、他色第1トナー像が形成される。   In the first transfer unit 20, the first intermediate transfer belt 21 is stretched by a plurality of rollers 22 (four), 23, 24, 25, 26 (two), 27, 28, 29, and the first process unit. 80 Y, M, C, and K photoconductors 1 Y, M, C, and K are brought into contact with each other. By this contact, the first transfer unit 20 causes the Y, M, C, and K toner images (hereinafter also referred to as single-color first toner images) on the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K to be transferred to the first intermediate transfer belt 21. A primary transfer nip for Y, M, C, and K to be superimposed and transferred is formed. The first intermediate transfer belt 21 is endlessly moved clockwise in the figure while forming these four primary transfer nips. In each primary transfer nip, any one of the four primary transfer rollers 22 to which a primary transfer bias is applied by a power source (not shown) is placed between the photoreceptors 1Y, M, C, and K and the first intermediate transfer belt 21. Is sandwiched. Due to the influence of the primary transfer bias and the nip pressure, a single monochrome first toner image is primarily transferred onto the first intermediate transfer belt 21 at each primary transfer nip. By this superposition, a first toner image of another color is formed on the first intermediate transfer belt 21 that is an image carrier.

第1中間転写ベルト21の外周部には、ローラ23に対向する位置にクリーニング装置20Aが設けられている。このクリーニング装置20Aは、各1次転写ニップを通過した後の第1中間転写ベルト21の表面に残留する転写残トナーや、紙粉などの異物を拭い去る。第1中間転写ベルト21に関連する部材は、第1転写ユニット20として一体的に構成してあり、プリンタ部100に対し着脱が可能となっている。   A cleaning device 20 </ b> A is provided on the outer periphery of the first intermediate transfer belt 21 at a position facing the roller 23. The cleaning device 20 </ b> A wipes off the transfer residual toner remaining on the surface of the first intermediate transfer belt 21 after passing through each primary transfer nip and foreign matters such as paper dust. Members related to the first intermediate transfer belt 21 are integrally formed as the first transfer unit 20 and can be attached to and detached from the printer unit 100.

一方、第2転写ユニット30は、第2中間転写ベルト31を複数のローラ32(4つ),33,34,35,36(2つ)によって張架して感光体1Y,M,C,Kに接触させている。この接触により、第2転写ユニット30では、感光体1Y,M,C,K上のY,M,C,K第2トナー像(以下、単色第2トナー像ともいう)を、第2中間転写ベルト31上に重ね合わせて転写するY,M,C,K用の1次転写ニップが形成される。第2中間転写ベルト31は、これら4つの1次転写ニップを形成しながら、図中反時計回りに無端移動せしめる。各1次転写ニップでは、図示しない電源によって1次転写バイアスが印加される4つの1次転写ローラ32の何れかが、感光体1Y,M,C,Kとの間に第2中間転写ベルト31を挟み込んでいる。この1次転写バイアスやニップ圧の影響により、各1次転写ニップでY,M,C,K第2トナー像が第2中間転写ベルト31に重ね合わせて1次転写される。この重ね合わせにより、像担持体たる第2中間転写ベルト31に、他色第2トナー像が形成される。   On the other hand, in the second transfer unit 30, the second intermediate transfer belt 31 is stretched by a plurality of rollers 32 (four), 33, 34, 35, and 36 (two), and the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K. Is in contact with By this contact, the second transfer unit 30 transfers the Y, M, C, and K second toner images (hereinafter also referred to as single-color second toner images) on the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K to the second intermediate transfer. A primary transfer nip for Y, M, C, and K to be superimposed and transferred on the belt 31 is formed. The second intermediate transfer belt 31 moves endlessly counterclockwise in the figure while forming these four primary transfer nips. In each primary transfer nip, any one of the four primary transfer rollers 32 to which a primary transfer bias is applied by a power source (not shown) is placed between the photoreceptors 1Y, M, C, and K and the second intermediate transfer belt 31. Is sandwiched. Due to the influence of the primary transfer bias and the nip pressure, the Y, M, C, and K second toner images are primarily transferred onto the second intermediate transfer belt 31 at each primary transfer nip. By this superposition, a second toner image of another color is formed on the second intermediate transfer belt 31 that is an image carrier.

第2中間転写ベルト31の外周部には、ローラ33に対向する位置にクリーニング装置30Aが設けられている。このクリーニング装置30Aは、各1次転写ニップを通過した後の中間転写ベルト31の表面に残留する不要なトナーや、紙粉などの異物を拭い去る。第2中間転写ベルト31に関連する部材も、第2転写ユニット30として一体的に構成してあり、プリンタ部100に対し着脱が可能となっている。   A cleaning device 30 </ b> A is provided on the outer periphery of the second intermediate transfer belt 31 at a position facing the roller 33. The cleaning device 30A wipes off unnecessary toner remaining on the surface of the intermediate transfer belt 31 after passing through each primary transfer nip and foreign matters such as paper dust. Members related to the second intermediate transfer belt 31 are also integrally formed as the second transfer unit 30 and can be attached to and detached from the printer unit 100.

2つの中間転写ベルト(21,31)は、それぞれ例えば、基体の厚さが50〜600[μm]の樹脂フィルム或いはゴムを基体とするベルトである。そして、感光体1が担持する可視像たるトナー像を、1次転写ローラ(22,32)に印加される1次転写バイアスによって静電的にベルト表面に転写を可能とする電気抵抗値を発揮する。かかる中間転写ベルトの一例として、ポリアミドにカーボンを分散し、その体積抵抗値は、10〜1012[Ωcm]程度に抵抗が調整されたものを挙げることができる。ベルトの走行を安定させるためのベルト寄り止めリブが、ベルト片側あるいは両側端部に設けられている。ベルトの周長は約1500[mm]である。 Each of the two intermediate transfer belts (21, 31) is a belt having a base made of a resin film or rubber having a base thickness of 50 to 600 [μm], for example. The toner image, which is a visible image carried on the photosensitive member 1, has an electric resistance value that enables electrostatic transfer to the belt surface by the primary transfer bias applied to the primary transfer rollers (22, 32). Demonstrate. As an example of such an intermediate transfer belt, a material in which carbon is dispersed in polyamide and the volume resistance value is adjusted to about 10 6 to 10 12 [Ωcm] can be exemplified. Belt detent ribs for stabilizing the running of the belt are provided on one side or both ends of the belt. The circumference of the belt is about 1500 [mm].

第1転写ユニット20の1次転写手段たる4つの1次転写ローラ22や、第2転写ユニット30の1次転写手段たる4つの1次転写ローラ32としては、例えば次のような構成のものを用いることができる。即ち、芯金たる金属ローラの表面に、導電性ゴム材料を被覆したもので、芯金部に、不図示の電源からバイアスが印加されるものである。本第1実施形態では、導電性ゴム材料として、ウレタンゴムにカーボンを分散したものを用い、体積抵抗を10Ωcm程度に調整している。 As the four primary transfer rollers 22 as the primary transfer means of the first transfer unit 20 and the four primary transfer rollers 32 as the primary transfer means of the second transfer unit 30, for example, those having the following configurations are used. Can be used. That is, the surface of a metal roller as a core metal is coated with a conductive rubber material, and a bias is applied to the core metal part from a power source (not shown). In the first embodiment, a conductive rubber material obtained by dispersing carbon in urethane rubber is used, and the volume resistance is adjusted to about 10 5 Ωcm.

プリンタ部100は、Kトナーだけによるモノクロ画像の出力も可能である。モノクロ画像を出力する場合には、第1転写ユニット20におけるY,M,C用のプロセスユニット80Y,M,Cを使用しない。そして、プロセスユニット80Y,M,Cを稼動させないだけでなく、これらと第1中間転写ベルト21とを非接触に保つための機構を備えている。ローラ26と1次転写ローラ22を支持する内部フレーム(不図示)を設けておき、ある点を中心に回動可能に支持している。そして、感光体から遠ざかる方向に回動させることにより、感光体1Kだけを第1中間転写ベルト21と接触させて、作像工程を実行することにより、ブラックトナーによるモノクロ画像を作成する。かかる構成では、感光体の寿命向上の点で有利である。なお、第2転写ユニット30も同様に、モノクロ画像出力時にプロセスユニット81Y,M,Cを第2中間転写ベルト31から待避させるようになっている。   The printer unit 100 can also output a monochrome image using only K toner. When outputting a monochrome image, the Y, M, C process units 80Y, 80M, 80C in the first transfer unit 20 are not used. In addition to not operating the process units 80Y, 80M, and 80C, a mechanism is provided for keeping them in contact with the first intermediate transfer belt 21. An internal frame (not shown) that supports the roller 26 and the primary transfer roller 22 is provided, and is supported so as to be rotatable about a certain point. Then, by rotating in a direction away from the photosensitive member, only the photosensitive member 1K is brought into contact with the first intermediate transfer belt 21, and an image forming process is executed to create a monochrome image using black toner. Such a configuration is advantageous in terms of improving the life of the photoreceptor. Similarly, the second transfer unit 30 is configured to retract the process units 81Y, 81M, and 81C from the second intermediate transfer belt 31 when outputting a monochrome image.

第1中間転写ベルト21の外周には、2次転写ローラ46が、第1中間転写ベルト21を裏面で支えながら張架している支持ローラ28との間に第1中間転写ベルト21を挟み込むように配設されている。これにより、第1転写ユニット20においては、第1中間転写ベルト21と2次転写ローラ46とが当接する2次転写ニップが形成されている。支持ローラ28からこの2次転写ニップを経て2次転写ローラ46に至るまでの領域が、両面転写装置における第1転写部になっている。   A secondary transfer roller 46 sandwiches the first intermediate transfer belt 21 between the outer periphery of the first intermediate transfer belt 21 and a support roller 28 that supports the first intermediate transfer belt 21 with its back surface supported. It is arranged. Thereby, in the first transfer unit 20, a secondary transfer nip in which the first intermediate transfer belt 21 and the secondary transfer roller 46 come into contact with each other is formed. A region from the support roller 28 through the secondary transfer nip to the secondary transfer roller 46 is a first transfer portion in the double-side transfer device.

2次転写ローラ46は芯金たる金属ローラの表面に、導電性ゴムを被覆したもので、芯金部に対して、図示しない2次転写バイアス電源から2次転写バイアスが印加される。導電性ゴムはカーボンの分散によって体積抵抗が10Ωcm程度に調整されたものである。 The secondary transfer roller 46 is a metal roller that is a core metal, and the surface of the metal roller is coated with a conductive rubber. A secondary transfer bias is applied to the core metal part from a secondary transfer bias power source (not shown). The conductive rubber has a volume resistance adjusted to about 10 7 Ωcm by carbon dispersion.

上述の2次転写ニップの図中右側方には、レジストローラ対45が配設されている。このレジストローラ対45は、プリンタ部100の図中右側方に配設された給紙装置40から送られて来る転写紙Pをローラ間に挟み込んだ後、両ローラの回転を一時中断する。そして、第1中間転写ベルト21上の重ね合わせトナー像である4色トナー像に同期させ得るタイミングで、転写紙Pを2次転写ニップに向けて送り出す。送り出された転写紙Pは、2次転写ニップでその一方の面である第1面(図中上側を向く面)に4色トナー像が密着せしめられる。そして、2次転写バイアスやニップ圧の影響により、第1中間転写ベルト21上の4色トナー像がその第1面に一括2次転写される。2次転写ニップを通過した転写紙Pは、第1中間転写ベルト21や2次転写ローラ46から離れて、第2中間転写ベルト31に受け渡される。   A registration roller pair 45 is disposed on the right side of the secondary transfer nip in the drawing. The registration roller pair 45 temporarily suspends the rotation of both rollers after the transfer paper P sent from the paper feeding device 40 disposed on the right side of the printer unit 100 in the drawing is sandwiched between the rollers. Then, the transfer paper P is sent out toward the secondary transfer nip at a timing that can be synchronized with the four-color toner image that is the superimposed toner image on the first intermediate transfer belt 21. The transferred transfer paper P has a four-color toner image brought into close contact with a first surface (a surface facing the upper side in the drawing) which is one surface of the transfer paper P at the secondary transfer nip. The four-color toner images on the first intermediate transfer belt 21 are secondarily transferred collectively onto the first surface under the influence of the secondary transfer bias and the nip pressure. The transfer paper P that has passed through the secondary transfer nip is separated from the first intermediate transfer belt 21 and the secondary transfer roller 46 and transferred to the second intermediate transfer belt 31.

第2転写ユニット30においては、第2中間転写ベルト31を張架している上部張架ローラ34によるベルト掛け回し箇所が、第2中間転写ベルト31の上部張架面になっている。この上部張架面の上方には、電荷付与手段たる転写チャージャー47が上部張架面と所定の間隙を介して対向するように配設されている。転写チャージャー47からこの所定の間隙を経由して、上部張架ローラ34に至るまでの領域が、第2転写ユニット30の第2転写部となっている。   In the second transfer unit 30, a belt-wrapped portion by the upper stretching roller 34 that stretches the second intermediate transfer belt 31 is an upper stretched surface of the second intermediate transfer belt 31. Above this upper stretch surface, a transfer charger 47, which is a charge applying means, is disposed so as to face the upper stretch surface with a predetermined gap. A region from the transfer charger 47 through the predetermined gap to the upper stretching roller 34 is the second transfer unit of the second transfer unit 30.

転写チャージャー47は公知のタイプで、タングステンや金の細い線を放電電極とし、ケーシングで保持し、放電電極に不図示の電源から転写電流が印加される。第2中間転写ベルト31と転写チャージャー47の間に転写紙Pを通過させながら、その第1面に転写チャージャー47から発せられる電荷を付与することで、第2中間転写ベルト31上の4色トナー像を転写紙Pの第2面に一括2次転写する。上述の2次転写バイアスや、転写チャージャー47による付与電荷は、何れもトナーの極性と逆のプラス極性である。   The transfer charger 47 is a known type, and a thin wire of tungsten or gold is used as a discharge electrode, held by a casing, and a transfer current is applied to the discharge electrode from a power source (not shown). While passing the transfer paper P between the second intermediate transfer belt 31 and the transfer charger 47, the four-color toner on the second intermediate transfer belt 31 is applied to the first surface with an electric charge generated from the transfer charger 47. The image is secondarily transferred collectively onto the second surface of the transfer paper P. Both the secondary transfer bias and the charge applied by the transfer charger 47 have a positive polarity opposite to the polarity of the toner.

プリンタ部100の図中右側方には転写紙Pを供給可能に収納した給紙装置40が配備されている。この給紙装置は、複数の紙収容手段を備えている。具体的には、最も上段に配設された給紙トレイ40a、これの下方に配設された第1給紙カセット40b、これの下方に配設された第2給紙カセット40c、これの下方に配設された第3給紙カセット40dを備えている。これら紙収容手段は、それぞれ紙面に対し直角手前側(操作面側)に引出し可能に配設されている。また、それぞれサイズの異なる転写紙Pを収容している。各紙収容手段において、最上位置の転写紙Pは、対応する給紙・分離手段41A〜41Dにより選択的に給紙、分離され、確実に一枚だけが複数の搬送ローラ対42Bにより紙搬送路43Bや43Aに送られる。   On the right side of the printer unit 100 in the drawing, a paper feeding device 40 that accommodates transfer paper P is provided. The paper feeding device includes a plurality of paper storage means. Specifically, the uppermost sheet feed tray 40a, the first sheet feed cassette 40b disposed below the sheet feed tray 40a, the second sheet feed cassette 40c disposed below the first sheet feed cassette 40b, and the lower section thereof Is provided with a third paper feed cassette 40d. Each of these paper storage means is disposed so as to be able to be drawn out to the near right side (operation surface side) with respect to the paper surface. In addition, transfer sheets P of different sizes are accommodated. In each paper storage means, the uppermost transfer paper P is selectively fed and separated by the corresponding paper feeding / separating means 41A to 41D, and only one sheet is reliably fed by the plurality of conveying roller pairs 42B to the paper conveying path 43B. And sent to 43A.

紙搬送路43Aには、転写紙Pを両面転写装置の第1転写部や第2転写部へ送り出す給送タイミングをとるための、一対のレジストローラ45が設けられている。さらに転写紙Pの搬送方向に対し直角方向の位置を正規の位置にするための横レジ補正機構44が、紙搬送路43Aに設けられている。横レジ補正機構44としては、次のものを例示することができる。即ち、図示しない横方向の基準ガイドと斜行コロ対から構成され、転写紙の横方向端部を該基準ガイドに押付けるように転写紙Pをスライド搬送する。そして、転写紙を所定の位置に整合させる。この基準ガイドは転写紙Pのサイズにより、所定の位置に移動、配置される。なお、横レジ補正機構44は転写紙Pの搬送方向に対し転写紙Pの両方の横方向から、転写紙Pの両辺を短時間及び複数回押し、転写紙Pを所定の位置に整合させる規制部材から構成されるジョガー方式でもよい。   The paper transport path 43A is provided with a pair of registration rollers 45 for taking a feeding timing for feeding the transfer paper P to the first transfer unit and the second transfer unit of the double-side transfer device. Further, a lateral registration correction mechanism 44 for setting a position perpendicular to the conveyance direction of the transfer paper P to a normal position is provided in the paper conveyance path 43A. Examples of the lateral registration correcting mechanism 44 include the following. That is, the transfer paper P is slid and conveyed so as to be composed of a horizontal reference guide (not shown) and a pair of skew rollers, so that the horizontal end of the transfer paper is pressed against the reference guide. Then, the transfer paper is aligned with a predetermined position. The reference guide is moved and arranged at a predetermined position according to the size of the transfer paper P. The lateral registration correction mechanism 44 regulates the transfer paper P to be aligned at a predetermined position by pressing both sides of the transfer paper P for a short time and a plurality of times from both lateral directions of the transfer paper P with respect to the transfer direction of the transfer paper P. A jogger system composed of members may be used.

転写紙Pは、レジストローラ対45から、第1中間転写ベルト21と2次転写ローラ46の当接によって2次転写ニップが形成されている第1転写部に向けて搬送される。その後、第2中間転写ベルト31と転写チャージャー47とが対向している第2転写部に向けて送られる。   The transfer paper P is conveyed from the registration roller pair 45 toward the first transfer portion where the secondary transfer nip is formed by the contact between the first intermediate transfer belt 21 and the secondary transfer roller 46. Thereafter, the second intermediate transfer belt 31 and the transfer charger 47 are sent toward the second transfer portion facing each other.

給紙装置40においては、複数の給紙トレイのうち、最も上に配設されている給紙トレイ40aから排出される転写紙Pが、プリンタ部100の紙搬送路43Aに対して、曲げられることなくほぼ水平に真直ぐ搬送されるようになっている。このため厚い転写紙Pや剛性の高い板紙でも、給紙トレイ40a内に収容すれば、プリンタ部100の紙搬送炉43Aに確実に給紙することができる。なお、給紙トレイ40aには、多様な特性の転写紙が収納されても確実に給紙できるよう、バキューム機構からなるエアー給紙を採用すると好都合である。図示を省略しているが、紙搬送路43Aの要所には転写紙Pを検知するためのセンサを設けており、転写紙Pの存在を基準とする各種信号のトリガーとしている。   In the paper feeding device 40, the transfer paper P discharged from the uppermost paper feeding tray 40 a among the plurality of paper feeding trays is bent with respect to the paper conveyance path 43 </ b> A of the printer unit 100. It is transported almost horizontally and straight. Therefore, even thick transfer paper P or highly rigid paperboard can be reliably fed into the paper transport furnace 43A of the printer unit 100 if it is accommodated in the paper feed tray 40a. In addition, it is convenient to adopt an air sheet feeding composed of a vacuum mechanism so that the sheet feeding tray 40a can reliably feed a transfer sheet having various characteristics. Although not shown, a sensor for detecting the transfer paper P is provided at a key point of the paper transport path 43A, and serves as a trigger for various signals based on the presence of the transfer paper P.

最も上側に配設されている給紙トレイ40aの上方には、第2給紙路43Cが設けられている。この第2給紙路43Cに対しては、給紙装置40の図中右側方に設置されている第2給紙装置300から、転写紙Pを供給することができる。   A second paper feed path 43C is provided above the uppermost paper feed tray 40a. The transfer paper P can be supplied to the second paper feed path 43C from the second paper feed device 300 installed on the right side of the paper feed device 40 in the drawing.

第2転写ユニット30の図中左側方には、複数の張架ローラ52,53,54,55,56によって紙搬送ベルト51を張架しながら図中反時計回りに無端移動させる紙搬送ユニット50が配設されている。紙搬送ベルト51は、第2転写ユニット30の第2転写部から排出される転写紙Pを、複数の張架ローラの1つである受入ローラ52によるベルト掛け回し箇所にて、紙搬送ベルト51上に受け取る。この受け取りよりも早いタイミングで、紙搬送ベルト51のおもて面には、静電吸着チャージャー57によって電荷が付与される。この電荷の付与により、紙搬送ユニット50は、第2転写部から排出されてくる転写紙Pを紙搬送ベルト51のおもて面に静電吸着させることができる。   On the left side of the second transfer unit 30 in the figure, a paper transport unit 50 that moves the paper transport belt 51 endlessly counterclockwise while stretching the paper transport belt 51 by a plurality of stretching rollers 52, 53, 54, 55, 56. Is arranged. The paper transport belt 51 is a paper transport belt 51 where the transfer paper P discharged from the second transfer unit of the second transfer unit 30 is wound around a belt by a receiving roller 52 which is one of a plurality of stretching rollers. Receive on. Charge is applied to the front surface of the paper transport belt 51 by the electrostatic adsorption charger 57 at a timing earlier than the reception. By applying this charge, the paper transport unit 50 can electrostatically attract the transfer paper P discharged from the second transfer unit to the front surface of the paper transport belt 51.

転写紙Pをおもて面に静電吸着させた紙搬送ベルト51は、その無端移動に伴って転写紙Pを図中右側から左側へと搬送する。そして、紙搬送ユニット50の図中左側方に配設されている定着手段たる定着装置60に向けて、転写紙Pを受け渡す。この受け渡しよりも早いタイミングで、紙搬送ベルト51のおもて面に静電吸着せしめられている転写紙Pに対して、分離チャージャー58によって電荷が付与される。この電荷の付与により、それまで紙搬送ベルト51のおもて面に静電吸着していた転写紙Pがベルトから容易に分離されるようになる。そして、複数の張架ローラのうち、定着装置60の最も近くに配設されている分離ローラ54によるベルト掛け回し箇所で、分離ローラ54の曲率にならって急激に移動方向を変えようとするベルトから転写紙Pが分離して、定着装置60に受け渡される。   The paper conveyance belt 51 having the transfer paper P electrostatically adsorbed on the front surface conveys the transfer paper P from the right side to the left side in the drawing along with the endless movement thereof. Then, the transfer paper P is delivered to the fixing device 60 as fixing means disposed on the left side of the paper transport unit 50 in the drawing. Charge is applied by the separation charger 58 to the transfer paper P that is electrostatically attracted to the front surface of the paper transport belt 51 at a timing earlier than this delivery. By applying this electric charge, the transfer paper P that has been electrostatically attracted to the front surface of the paper transport belt 51 until then is easily separated from the belt. Of the plurality of stretching rollers, a belt that suddenly changes the moving direction in accordance with the curvature of the separation roller 54 at a belt winding position by the separation roller 54 disposed closest to the fixing device 60. The transfer paper P is separated from the paper and transferred to the fixing device 60.

定着装置60としては、定着ローラ内部にヒータを備える方式のもの、加熱されるベルトを走行させる方式のもの、誘導加熱を採用した方式のものなどを採用することができる。同図においては、2つの定着ローラを当接して形成した定着ニップで、転写紙Pを両面側からそれぞれ加熱して他色第1トナー像及び他色第2トナー像を定着させる方式のものを採用している。転写紙P両面の画像の色合い、光沢度を同じにするため、2つの定着ローラについては、ベルト材質、硬度、表面性などを上下同等にしてある。また、フルカラーとモノクロ画像、あるいは片面か両面かにより、それぞれの面に対して最適な定着条件をつくりだすように、定着装置60の各種パラメータが制御されるようになっている。   As the fixing device 60, a system having a heater inside the fixing roller, a system in which a belt to be heated is run, a system using induction heating, or the like can be used. In the figure, a fixing nip formed by abutting two fixing rollers is used to fix the first toner image of the other color and the second toner image of the other color by heating the transfer paper P from both sides. Adopted. In order to make the color tone and glossiness of the images on both sides of the transfer paper P the same, the belt material, hardness, surface property, etc. of the two fixing rollers are the same up and down. Further, various parameters of the fixing device 60 are controlled so as to create an optimal fixing condition for each surface depending on whether it is a full-color image and a monochrome image, or one surface or both surfaces.

定着装置60による定着処理が終了した転写紙Pは、排出路に向けて送り出される。この排出路には、定着処理後の転写紙Pを冷却して、不安定なトナーの状態を早期に安定させる目的で、冷却機能を有した冷却ローラ対70が配設されている。この冷却ローラ対70としては、放熱部を有するヒートパイプ構造のローラを採用することができる。冷却ローラ対70によって冷却された転写紙Pは、排紙ローラ対71により、プリンタ部100の左側に設けられた排紙スタック部75に排紙、スタックされる。この排紙スタック部は、大量の転写紙をスタック可能にすべく、不図示のエレベータ機構により、スタックレベルに応じて、受け部材が上下する機構を採用している。なお排紙スタック部75を通過させ、別の後処理装置に向けて転写紙を搬送させることもできる。別の後処理装置として、穴あけ、断裁、折、綴じなど製本のための装置などを設けることもできる。   The transfer paper P that has been subjected to the fixing process by the fixing device 60 is sent out toward the discharge path. In this discharge path, a cooling roller pair 70 having a cooling function is disposed for the purpose of cooling the transfer paper P after the fixing process and stabilizing the unstable toner state at an early stage. As the cooling roller pair 70, a heat pipe structure roller having a heat radiating portion can be adopted. The transfer paper P cooled by the cooling roller pair 70 is discharged and stacked by a discharge roller pair 71 on a discharge stack unit 75 provided on the left side of the printer unit 100. This discharge stacking unit employs a mechanism in which a receiving member moves up and down according to a stack level by an elevator mechanism (not shown) so that a large amount of transfer paper can be stacked. Note that the transfer paper can also be transported to another post-processing apparatus through the paper discharge stack section 75. As another post-processing apparatus, an apparatus for bookbinding such as punching, cutting, folding, and binding can be provided.

プリンタ部100の上面には、未使用のトナーが収納された各色のトナーボトル86Y,M,C,Kが、着脱可能にボトル収納部85に収納されている。このボトル収容部85は、プリンタ部100上面で操作方向から見て奥側にあって、プリンタ部100上面の手前側は平面部分が確保されているため、作業台として利用することができる。上述のトナー供給手段により、各現像装置に必要に応じトナーを供給するようになっている。本第1実施形態では、上下に配設した第1画像形成部と第2画像形成部とで、互いに同色のトナーを扱う現像装置に対しては、共通のトナーボトルからトナーを供給するようになっているが、別々にすることもできる。消耗の多いブラックトナー用のトナーボトル86Kは、特に大容量としておくことも可能である。   On the upper surface of the printer unit 100, toner bottles 86Y, 86M, 86C, and 86K of each color in which unused toner is stored are detachably stored in the bottle storage unit 85. The bottle housing portion 85 is on the back side when viewed from the operation direction on the upper surface of the printer unit 100, and a flat surface portion is secured on the front side of the upper surface of the printer unit 100, so that it can be used as a work table. The toner supply means described above supplies toner to each developing device as necessary. In the first embodiment, the first image forming unit and the second image forming unit disposed above and below supply toner from a common toner bottle to a developing device that handles toner of the same color. It can be separated. The toner bottle 86K for black toner that is highly consumed can have a particularly large capacity.

プリンタ部100の上面に設けられた操作・表示ユニット90には、キーボード等からなる図示しない入力操作部が設けられており、これにより画像形成のための条件などがインプットされる。また、ディスプレイ等からなる図示しない表示部に各種の情報を表示することもでき、操作者とプリンタ部100との情報交換を容易なものとする。   The operation / display unit 90 provided on the upper surface of the printer unit 100 is provided with an input operation unit (not shown) including a keyboard and the like, thereby inputting conditions for image formation. In addition, various types of information can be displayed on a display unit (not shown) such as a display, so that information exchange between the operator and the printer unit 100 is facilitated.

プリンタ部100内部に設けられた廃トナー収納部87は、クリーニング装置2や、中間転写ベルトのクリーニング装置20A,30Aなどと連結されている。そして、これらから送られる廃トナーや紙粉等の異物を一括して回収して収納する。これらのクリーニング装置(2,20A,30A,50A)に大容量の廃トナー収納部を備えないため、クリーニング装置が小型にでき、さらに廃トナーの廃棄の操作性も良好となっている。満杯センサ(不図示)を使って廃トナー収納部87内のトナー廃棄、あるいは容器交換などの警告を発する。   A waste toner storage unit 87 provided in the printer unit 100 is connected to the cleaning device 2, the intermediate transfer belt cleaning devices 20A and 30A, and the like. Then, foreign substances such as waste toner and paper dust sent from these are collected and stored in a lump. Since these cleaning devices (2, 20A, 30A, and 50A) do not include a large-capacity waste toner storage unit, the cleaning device can be reduced in size, and the waste toner disposal operability is good. A full sensor (not shown) is used to issue a warning such as toner disposal in the waste toner storage unit 87 or container replacement.

プリンタ部100内部に設けられた制御部95には、各種電源や制御基板などが板金フレームに保護され収納されている。定着装置60による熱や電装装置からの発熱により、画像形成装置内部は高温になるが、その対策としてファンFを設けて、内部部材の熱による機能低下を防止している。またこのファンFは冷却ローラ対70の放熱部と結合してあり、冷却ローラ対70の冷却効果を確実にしている。   Various power supplies, control boards, and the like are protected and housed in a sheet metal frame in a control unit 95 provided in the printer unit 100. The inside of the image forming apparatus becomes hot due to heat from the fixing device 60 or heat generated from the electrical device. However, as a countermeasure against this, a fan F is provided to prevent deterioration of the function due to heat of the internal members. The fan F is coupled to the heat radiating portion of the cooling roller pair 70 to ensure the cooling effect of the cooling roller pair 70.

給紙装置40の上部には、周知の技術によって原稿を自動搬送しながらその原稿の画像を読み取る自動画像読取装置(ADF)200が設けられており、これによる読取情報が制御部95に送られる。送られた読取情報に基づいて、プリンタ部100が駆動制御されて、原稿と同じ画像が出力される仕組みである。また、プリンタ部100に対しては、図示しないパーソナルコンピュータ等からの画像情報を送って、その画像情報に対応する画像を出力させることもできる。更に、図示しない電話回線から送られてくる画像情報を送って、その画像情報に対応する画像を出力させることもできる。給紙装置40の図中右側方には、上述のように、給紙装置40に転写紙Pを補給する第2紙補給装置300が配設されている。   An automatic image reading device (ADF) 200 that reads an image of a document while automatically conveying the document by a well-known technique is provided on the upper portion of the paper feeding device 40, and reading information obtained by this is sent to the control unit 95. . Based on the sent read information, the printer unit 100 is driven and controlled, and the same image as the original is output. Further, image information from a personal computer (not shown) or the like can be sent to the printer unit 100 and an image corresponding to the image information can be output. Furthermore, it is also possible to send image information sent from a telephone line (not shown) and output an image corresponding to the image information. As described above, the second paper supply device 300 that supplies the transfer paper P to the paper supply device 40 is disposed on the right side of the paper supply device 40 in the drawing.

次にプリンタ部100において、転写紙の片面にフルカラー画像を形成する片面記録時の動作について説明する。
片面記録の方法は基本的に2種類あって、選択が可能となっている。2種類のうちの1つは、第1中間転写ベルト21に転写した4色トナー像を転写紙Pの第1面に一括2次転写する方法である。また、もう1つの方法は、第2中間転写ベルト31に転写した4色トナー像を転写紙Pの第2面に一括2次転写する方法である。以下、前者の方法を例にして説明する。
Next, an operation at the time of single-sided recording in which the printer unit 100 forms a full-color image on one side of the transfer paper will be described.
There are basically two types of single-sided recording methods that can be selected. One of the two types is a method in which the four-color toner images transferred to the first intermediate transfer belt 21 are collectively transferred onto the first surface of the transfer paper P. Another method is a method in which the four-color toner image transferred to the second intermediate transfer belt 31 is secondarily transferred onto the second surface of the transfer paper P at once. Hereinafter, the former method will be described as an example.

プリンタ部100を稼動させると、第1中間転写ベルト21と第1プロセスユニット80Y,M,C,Kにおける感光体1Y,M,C,Kが回転する。同時に第2中間転写ベルト31が無端移動するが、第2プロセスユニット81Y,M,C,Kにおける感光体1Y,M,C,Kは第2中間転写ベルト31と離間されるとともに不回転状態にされる。そして、第1プロセスユニット80Yによる画像形成が開始される。LED(発光ダイオード)アレイと結像素子からなる露光装置4の作動により、LEDから出射されたイエロー用の画像データ対応の光が、帯電装置3によって一様帯電された感光体1Yの表面に照射されて静電潜像が形成される。   When the printer unit 100 is operated, the first intermediate transfer belt 21 and the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K in the first process units 80Y, 80M, 80C, 80K rotate. At the same time, the second intermediate transfer belt 31 moves endlessly, but the photosensitive members 1Y, M, C, and K in the second process units 81Y, 81M, 81C, and 81K are separated from the second intermediate transfer belt 31 and are not rotated. Is done. Then, image formation by the first process unit 80Y is started. By the operation of the exposure device 4 composed of an LED (light emitting diode) array and an imaging element, light corresponding to image data for yellow emitted from the LED is irradiated onto the surface of the photoreceptor 1Y uniformly charged by the charging device 3. Thus, an electrostatic latent image is formed.

この静電潜像は、Y用の第1プロセスユニット81Yの現像装置によってYトナー像に現像され、Y用の1次転写ニップで第1中間転写ベルト21上に静電的に1次転写される。このような潜像形成、現像、1次転写動作が感光体1M,C,K側でもタイミングをとって順次同様に行われる。そして、第1中間転写ベルト21上のYトナー像に対して、M,C,K用の1次転写ニップでM,C,Kトナー像が順次重ね合わせて1次転写される。この重ね合わせの1次転写により、第1中間転写ベルト21上に4色トナー像が形成される。   The electrostatic latent image is developed into a Y toner image by the developing device of the first process unit 81Y for Y, and is electrostatically primary-transferred onto the first intermediate transfer belt 21 at the primary transfer nip for Y. The Such latent image formation, development, and primary transfer operations are sequentially performed in the same manner on the photoconductors 1M, 1C, 1K, and K side. Then, the M, C, and K toner images are sequentially superimposed on the Y toner image on the first intermediate transfer belt 21 at the primary transfer nip for M, C, and K, and are primarily transferred. A four-color toner image is formed on the first intermediate transfer belt 21 by this superimposing primary transfer.

一方、給紙装置40は、内部の給紙トレイ40aあるいは給紙カセット40bc,dから、画像データに対応する転写紙を給紙・分離手段41A,B,C,Dの何れか1つのよって送り出す。そして、搬送ローラ対42B,42Cによってプリンタ部100の紙搬送路43Cに向けて搬送する。そして、横レジ補正機構44に送られる。   On the other hand, the paper feeding device 40 sends out transfer paper corresponding to the image data from the internal paper feeding tray 40a or the paper feeding cassettes 40bc, 40bc, d by any one of the paper feeding / separating means 41A, B, C, D. . And it conveys toward the paper conveyance path 43C of the printer part 100 by conveyance roller pair 42B, 42C. Then, it is sent to the lateral registration correction mechanism 44.

横レジ補正機構44は、記録体供給手段たる給紙装置40から両面転写装置(第1、第2転写ユニット)に向けて搬送されている途中の転写紙Pにおける搬送方向からの姿勢の傾きを補正する傾き補正手段である。レジストローラ対45よりも搬送方向上流側で、搬送方向に直交する紙面方向に並べられたガイド板対を、転写紙Pの搬送方向に直交する両端に突き当てることで、転写紙Pの姿勢の傾きを補正する。ガイド板対の2つのガイド板は、搬送方向に直交する紙面方向に移動可能になっており、給紙された転写紙Pの幅に合わせて移動することで、板間距離を転写紙Pの幅に合わせることができる。   The lateral registration correction mechanism 44 adjusts the inclination of the posture of the transfer sheet P in the middle of being conveyed from the paper feeding device 40 serving as the recording medium supply unit toward the double-sided transfer device (first and second transfer units) from the conveyance direction. It is an inclination correction means for correcting. A pair of guide plates arranged in the paper surface direction orthogonal to the transport direction on the upstream side of the registration roller pair 45 is abutted against both ends orthogonal to the transport direction of the transfer paper P, so that the posture of the transfer paper P is adjusted. Correct the tilt. The two guide plates of the pair of guide plates are movable in the direction of the paper surface orthogonal to the transport direction. By moving according to the width of the fed transfer paper P, the distance between the plates can be reduced. Can be adjusted to the width.

横レジ補正機構44によって姿勢の傾きが補正された転写紙Pは、レジストローラ対45のローラ間に至り、そこでタイミングが計られて第1転写部に送り出される。そして、第1転写部の2次転写ニップにて、第1中間転写ベルト21上の4色トナー像が第1面に一括2次転写される。2次転写ニップを通過した第1中間転写ベルト21のおもて面は、ベルトクリーニング装置20Aによって転写残トナーがクリーニングされる。   The transfer paper P whose posture inclination is corrected by the lateral registration correction mechanism 44 reaches between the rollers of the registration roller pair 45, and is timed and sent to the first transfer portion. Then, the four-color toner images on the first intermediate transfer belt 21 are secondarily transferred onto the first surface at the secondary transfer nip of the first transfer portion. The transfer residual toner is cleaned on the front surface of the first intermediate transfer belt 21 that has passed through the secondary transfer nip by the belt cleaning device 20A.

各第1プロセスユニット80Y,M,C,Kでは、それぞれ、1次転写ニップを通過した後の感光体1Y,M,C,K上に残留する転写残トナーが、クリーニング装置(2)によってクリーニングされる。このクリーニング装置(2)は、先に図2に示したように、クリーニングブラシ2aやクリーニングブレード2bによって第1中間転写ベルト21から転写残トナーを除去するものである。除去したトナー等の異物については、回収手段2cによって回収部87に送る。なおセンサS1、S2は、感光体表面の露光後の表面電位と、現像工程後の感光体表面に付着しているトナーの濃度が適切なものであるかを検知し、適宜作像条件の設定、制御のために不図示の制御手段に情報を出す。また、クリーニング後の感光体1の表面は除電装置Qによって残留電荷が除電されて初期化せしめられる。   In each of the first process units 80Y, 80M, 80C, 80K, the transfer residual toner remaining on the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, 1K after passing through the primary transfer nip is cleaned by the cleaning device (2). Is done. As shown in FIG. 2, the cleaning device (2) removes transfer residual toner from the first intermediate transfer belt 21 by the cleaning brush 2a and the cleaning blade 2b. The removed foreign matter such as toner is sent to the collecting unit 87 by the collecting unit 2c. Sensors S1 and S2 detect whether the surface potential after exposure on the surface of the photoconductor and the concentration of toner attached to the surface of the photoconductor after the development process are appropriate, and appropriately set image forming conditions. Information is sent to a control means (not shown) for control. Further, the surface of the photoreceptor 1 after cleaning is initialized by removing the residual charges by the static eliminating device Q.

第1転写部の2次転写ニップで第1面に4色トナー像が2次転写された転写紙は、第2転写ユニット30の第2中間転写ベルト31に受け渡された後、紙搬送ユニット50に送られる。そして、紙搬送ユニット50から定着装置60に受け渡されるが、この受け渡しに先立って、転写紙Pに対して分離チャージャー58による電荷が付与される。この付与により、第2中間転写ベルト31に静電吸着していた転写紙がベルトから容易に分離されるようになる。   The transfer paper on which the four-color toner image is secondarily transferred on the first surface at the secondary transfer nip of the first transfer unit is transferred to the second intermediate transfer belt 31 of the second transfer unit 30, and then the paper transport unit. 50. Then, the paper is transferred from the paper transport unit 50 to the fixing device 60. Prior to this transfer, the transfer paper P is charged by the separation charger 58. With this application, the transfer paper that has been electrostatically attracted to the second intermediate transfer belt 31 can be easily separated from the belt.

定着装置60内では、転写紙Pの第1面に担持されているフルカラー画像中の各色トナーが、加熱によって溶融、混色される。転写紙Pはその第1面だけにトナーを有しているので、両面にトナーを有している両面記録時に比べ、定着に要する熱エネルギーが少なくて済む。制御部95が画像に応じて定着装置60の使用する電力を最適に制御する。定着処理が施された後であっても、転写紙P上で完全に固着するまでは、トナー像は搬送路のガイド部材等にこすられ、画像が欠落したり、乱れたりする。この不具合を防止するべく、定着装置60を通過した転写紙は、冷却手段である冷却ローラ対70が設けられているのである。   In the fixing device 60, each color toner in the full-color image carried on the first surface of the transfer paper P is melted and mixed by heating. Since the transfer paper P has toner only on its first side, less heat energy is required for fixing compared to double-sided recording with toner on both sides. The control unit 95 optimally controls the power used by the fixing device 60 according to the image. Even after the fixing process is performed, until the toner image is completely fixed on the transfer paper P, the toner image is rubbed against a guide member or the like in the conveyance path, and the image is lost or distorted. In order to prevent this problem, the transfer paper that has passed through the fixing device 60 is provided with a pair of cooling rollers 70 as cooling means.

本複写機においては、排紙スタック部75で若い頁の転写紙が順次上に重ねられるように、作像順序がプログラムされているので、スタック部75で頁順が揃う。排紙スタック部75は、排紙される転写紙Pの増加に従って、下降するので、転写紙は整然と確実にスタックでき、頁順が乱れることがない。記録済みの転写紙を排紙スタック部75に直接スタックする代わりに、穴あけ加工処理を実施したり、ソータ、コレータや綴じ装置や折り装置など後処理装置に搬送することもできる。   In the present copying machine, since the image forming order is programmed so that the transfer sheets of the young pages are sequentially stacked on the discharge stack unit 75, the page order is aligned in the stack unit 75. Since the discharge stacking unit 75 is lowered as the number of transfer sheets P to be discharged increases, the transfer sheets can be stacked in an orderly and reliable manner, and the page order is not disturbed. Instead of directly stacking the recorded transfer paper on the paper discharge stack section 75, a punching process can be performed, or the transfer paper can be conveyed to a post-processing device such as a sorter, a collator, a binding device, or a folding device.

転写紙Pの片面に画像を形成する他の方法では、第1プロセスユニット80Y,M,C,Kでの画像の形成をおこなわないようにするのと、頁揃えのために若い頁の画像データから順に像形成をさせる点が異なる。しかし、基本的には上述の片面記録の工程と同じなので、説明を省略する。   In another method for forming an image on one side of the transfer paper P, image data of a young page is not used for page alignment because the image is not formed in the first process units 80Y, 80M, 80C, 80K. The difference is that images are formed sequentially. However, the description is omitted because it is basically the same as the one-side recording process described above.

次に転写紙の両面に画像を形成する両面記録時の動作について説明する。
プリンタ部100に画像信号が入力されると、片面記録の動作で説明した第1プロセスユニット80Y,M,C,Kの感光体1Y,M,C,Kに、Y,M,C,Kトナー像が形成される。そして、これらは、Y,M,C,K用の1次転写ニップで第1中間転写ベルト21に順次重ね合わせて1次転写される。この工程とほぼ並行して、第2プロセスユニット81Y,M,C,Kの感光体1Y,M,C,Kに、Y,M,C,Kトナー像が形成される。そして、これらは、Y,M,C,K用の1次転写ニップで第2中間転写ベルト31に順次重ね合わせて1次転写される。このようにして、第1中間転写ベルト21、第2中間転写ベルト31上に、それぞれ4色トナー像が形成される。
Next, the operation during double-sided recording in which images are formed on both sides of the transfer paper will be described.
When an image signal is input to the printer unit 100, Y, M, C, K toners are applied to the photoreceptors 1Y, M, C, K of the first process units 80Y, 80M, 80C, 80K described in the single-side recording operation. An image is formed. These are primary-transferred by being sequentially superimposed on the first intermediate transfer belt 21 at the primary transfer nips for Y, M, C, and K. Almost in parallel with this step, Y, M, C, and K toner images are formed on the photoreceptors 1Y, M, C, and K of the second process units 81Y, 81M, 81C, and 81K. These are primarily transferred onto the second intermediate transfer belt 31 in sequence by primary transfer nips for Y, M, C, and K. In this way, four-color toner images are formed on the first intermediate transfer belt 21 and the second intermediate transfer belt 31, respectively.

第2プロセスユニット81Y,M,C,Kのユニット間隔は、第1プロセスユニット80Y,M,C,Kのユニット間隔よりも小さくなっている。これにより、第2転写ユニット30では、第1転写ユニット20よりも速く重ね合わせ1次転写が終了する。   The unit intervals of the second process units 81Y, 81M, 81C, 81K are smaller than the unit intervals of the first process units 80Y, 80M, 80C, 80K. As a result, the second transfer unit 30 completes the primary transfer with superimposition faster than the first transfer unit 20.

タイミングが計られてレジストローラ対45から第1転写部の2次転写ニップに送られた転写紙Pは、その第1面に第1中間転写ベルト21上の4色トナー像が2次転写された後、第2転写部に受け渡される。そして、第2中間転写ベルト31と転写チャージャー47とが所定の間隙を介して対向している第2転写部にて、第2中間転写ベルト31上の4色トナー像が第2面に2次転写される。   The four-color toner image on the first intermediate transfer belt 21 is secondarily transferred onto the first surface of the transfer paper P that is timed and sent from the registration roller pair 45 to the secondary transfer nip of the first transfer unit. And then transferred to the second transfer unit. Then, at the second transfer portion where the second intermediate transfer belt 31 and the transfer charger 47 are opposed to each other with a predetermined gap, the four-color toner image on the second intermediate transfer belt 31 is secondary on the second surface. Transcribed.

このようにして両面にフルカラー画像が形成された転写紙Pは、紙搬送ユニット50を経由して定着装置60に受け渡される。そして、定着装置60内で加熱や加圧による定着処理が行われて、両面のトナー画像がそれぞれ溶融、混合される。更に、冷却ローラ対70と排紙ローラ71とを経た後、排紙スタック部75上に排紙される。   The transfer paper P having the full-color image formed on both sides in this way is delivered to the fixing device 60 via the paper transport unit 50. Then, a fixing process by heating or pressurization is performed in the fixing device 60, and the toner images on both sides are respectively melted and mixed. Further, after passing through the cooling roller pair 70 and the paper discharge roller 71, the paper is discharged onto the paper discharge stack 75.

複数の頁の転写紙に両面記録する場合、若い頁の画像が下面となって排紙スタック部75にスタックされるように作像順序を制御する。これにより排紙スタック部75から取り出し、上下面を逆にしたとき記録物は上から順に1頁、その裏に2頁、2枚目が3頁、その裏が4頁となり頁順が揃う。このような作像順序の制御や、定着装置に入力する電力を片面記録時より増やすなどの制御は、制御部95によって実行される。   When double-sided recording is performed on a plurality of pages of transfer paper, the image forming order is controlled so that the image of the young page becomes the bottom surface and is stacked on the paper discharge stack unit 75. As a result, when the paper is taken out from the paper discharge stack 75 and the top and bottom surfaces are reversed, the recorded matter is one page in order from the top, the second page on the back, the third page on the second sheet, and the fourth page on the back. Such control of image forming sequence and control such as increasing the power input to the fixing device compared to the one-side recording are executed by the control unit 95.

片面記録動作、両面記録動作に関して、フルカラー記録を実行させる例で説明したが、ブラックトナーだけによるモノクロ記録も可能である。メンテナンスや部品交換等の必要性が生じた場合には、不図示の外装カバー等を開放し、メンテナンスをおこなう。   Although an example in which full-color recording is performed regarding the single-sided recording operation and the double-sided recording operation has been described, monochrome recording using only black toner is also possible. When the need for maintenance or replacement of parts arises, maintenance is performed by opening an unillustrated exterior cover or the like.

以上の構成の本複写機においては、上述した第1画像形成部と制御部95との組合せにより、第1トナー像担持体たる第1中間転写ベルト21の表面に第1トナー像たる多色第1トナー像を形成する第1トナー像形成部が構成されている。また、第2画像形成部と制御部95との組合せにより、第2トナー像担持体たる第2中間転写ベルト31の表面に第2トナー像たる多色第2トナー像を形成する第2トナー像形成部が構成されている。また、第1画像形成部と第2画像形成部と制御部95との組合せにより、トナー像形成手段が構成されている。なお、第1トナー像とは、複数の単色第1トナー像の重ね合わせによる他色第1トナー像と、Y,M,C,K何れかの単色第1トナー像だけからなるトナー像との総称である。また、第2トナー像とは、複数の単色第2トナー像の重ね合わせによる他色第2トナー像と、Y,M,C,K何れかの単色第2トナー像だけからなるトナー像との総称である。   In the copying machine configured as described above, the combination of the first image forming unit and the control unit 95 described above allows the multicolor first toner image as the first toner image on the surface of the first intermediate transfer belt 21 as the first toner image carrier. A first toner image forming unit for forming one toner image is configured. A second toner image that forms a multi-color second toner image as a second toner image on the surface of the second intermediate transfer belt 31 as a second toner image carrier by a combination of the second image forming unit and the control unit 95. A forming part is configured. In addition, a toner image forming unit is configured by a combination of the first image forming unit, the second image forming unit, and the control unit 95. The first toner image is a first toner image of another color obtained by superimposing a plurality of single-color first toner images, and a toner image composed of only a single-color first toner image of Y, M, C, or K. It is a generic name. The second toner image is a second toner image of another color obtained by superimposing a plurality of single-color second toner images, and a toner image including only a single-color second toner image of any one of Y, M, C, and K. It is a generic name.

上記第1画像形成部や第2画像形成部は、トナー像を構成する画素のうち、トナーを付着させる画素であるトナー付着画素であるドットの密度によって階調を表現するようになっている。よって、トナー像の中間調部やハイライト部では、各ドットの間、あるいは、所定数のドットの集合によるドットユニット間に、ある程度の間隔があけられる。   The first image forming unit and the second image forming unit express gradations according to the density of dots that are toner-attached pixels that are pixels to which toner is attached among the pixels constituting the toner image. Therefore, in the halftone portion or highlight portion of the toner image, a certain amount of space is provided between each dot or between dot units formed by a set of a predetermined number of dots.

次に、本第1実施形態に係る複写機の特徴的な構成について説明する。
転写紙P上に形成されるトナー像は、転写紙Pの表面平滑性が悪くなるほど、ザラツキ感が目立ってくる。例えば、図4は、本発明者の実験によって得られたベック平滑度と粒状度との関係を示すグラフである。ベック平滑度(JIS P8119)は、その値が高くなる(大きくなる)ほど、表面平滑性が良好であることを示す。また、画像のザラツキ感と粒状度とには高い相関があり、粒状度が良くなるほどザラツキ感が目立たなくなる。同図に示すように、転写紙Pのベック平滑度が低くなるほど(表面平滑性が悪くなるほど)、画像のザラツキ感が目立ってくることがわかる。なお、同図に示した粒状度の測定法については、リコーテクニカルレポートNo.23(1997年)「ハーフトーンカラー画像のノイズ評価法」に詳述されているので、本明細書ではその説明を省略する。
Next, a characteristic configuration of the copying machine according to the first embodiment will be described.
The toner image formed on the transfer paper P becomes more rough as the surface smoothness of the transfer paper P becomes worse. For example, FIG. 4 is a graph showing the relationship between Beck smoothness and granularity obtained by the experiment of the present inventors. The Beck smoothness (JIS P8119) indicates that the higher the value is, the better the surface smoothness is. Further, there is a high correlation between the graininess and granularity of an image, and the graininess becomes less noticeable as the granularity is improved. As shown in the figure, it can be seen that the roughness of the image becomes more conspicuous as the Beck smoothness of the transfer paper P becomes lower (as the surface smoothness becomes worse). The granularity measurement method shown in FIG. 23 (1997), “Noise Evaluation Method for Halftone Color Images”, is described in detail in this specification.

本発明者は、転写紙Pの表面平滑性が図示のようにトナー像のザラツキ感に大きく影響する原因について鋭意研究を行った。すると、表面平滑性が悪くなるほど、トナー像を構成するドットの形状が乱れていることを見出した。ドット形状が乱れても、各ドットが隙間無く並ぶ高濃度部ではそれほど影響はないが、中間調部では、ある程度の間隔をあけてドットが形成されているので、ドット形状の乱れが画質に影響していくる。そして、ドット形状が乱れるほど、ザラツキ感が目立ってしまう。   The inventor has intensively studied the cause of the surface smoothness of the transfer paper P having a great influence on the roughness of the toner image as shown in the figure. Then, it has been found that the shape of the dots constituting the toner image is more disturbed as the surface smoothness becomes worse. Even if the dot shape is disturbed, there is no significant effect in the high density area where the dots are lined up without gaps. I will continue. And the more rough the dot shape, the more noticeable the feeling of roughness.

本複写機のように、ドット密度によって濃度(明度)階調を表現するものにでは、ドットの密度をコントロールする制御においてディザマトリクスと呼ばれる画素群マトリクスを用いるのが一般的である。このディザマトリクスは、画像形成対象となる感光体等における全画像形成対象領域を、所定数の画素からなる画素群毎に区切ったマトリクスである。例えば、全画像形成対象領域を縦n個×横n個の画素群毎に区切るのである。そして、各画素群間でドット(トナー付着画素)個数が互いに同じになるように、ドット密度を調整する。   In the case of expressing density (brightness) gradation by dot density as in this copying machine, a pixel group matrix called a dither matrix is generally used in the control for controlling the dot density. This dither matrix is a matrix obtained by dividing the entire image formation target area on a photoconductor or the like as an image formation target for each pixel group composed of a predetermined number of pixels. For example, the entire image formation target area is divided into vertical n × horizontal n pixel groups. Then, the dot density is adjusted so that the number of dots (toner-attached pixels) is the same between the pixel groups.

また、本複写機のように、ドット密度によって濃度階調を表現するものでは、中間調部における単位長さあたりの出力線数(以下、単に出力線数Lと言う)が多くなるほど、画像の解像性が高くなるのが一般的である。この出力線数Lについては、「L=r/n[lpi]」という関係式で求めることができる(但し、rは解像度、nはディザマトリクスの各画素群における1辺の画素数、をそれぞれ示す)。例えば、n×n=4画素×4画素の画素群で区切ったディザマトリクスを用いて解像度rが600[dpi]の画像を形成する場合には、線数は「L=600/4=150[lpi]」となる。   Further, in the case where the density gradation is expressed by the dot density as in this copying machine, as the number of output lines per unit length in the halftone portion (hereinafter simply referred to as output line number L) increases, Generally, the resolution becomes high. The number of output lines L can be obtained by the relational expression “L = r / n [lpi]” (where r is the resolution, and n is the number of pixels on one side in each pixel group of the dither matrix. Show). For example, when an image having a resolution r of 600 [dpi] is formed using a dither matrix partitioned by a pixel group of n × n = 4 pixels × 4 pixels, the number of lines is “L = 600/4 = 150 [ lpi] ”.

本発明者は、互いにベック平滑度の異なる複数種類の転写紙Pに対して、それぞれ2通りの線数でトナー像を形成して、その粒状度を調べる実験を行った。この実験における粒状度とベック平滑度との関係を図5に示す。同図において、「▲」形状のプロット点で結ばれた曲線は、「○」形状のプロット点で結ばれた曲線よりも多い出力線数Lで作像されたときの同関係を示している。同図に示すように、出力線数Lが少ない方が、粒状度が良好になることが判明した。この結果より、出力線数Lを変化させることで、画像の粒状度を調整し得ることが解った。   The inventor conducted an experiment to form toner images with two different numbers of lines on a plurality of types of transfer papers P having different Beck smoothness and to examine the granularity thereof. The relationship between the granularity and the Beck smoothness in this experiment is shown in FIG. In the figure, curves connected by “▲” -shaped plot points show the same relationship when imaged with a larger number of output lines L than curves connected by “◯” -shaped plot points. . As shown in the figure, it was found that the smaller the output line number L, the better the granularity. From this result, it was found that the granularity of the image can be adjusted by changing the number L of output lines.

図6は、本複写機における電気回路の一部を示すブロック図である。同図において、制御部95には、各第1プロセスユニット(80Y,M,C,K)や第1転写ユニット20が接続されている。これら各第1プロセスユニットと第1転写ユニット20とによって第1画像形成部が構成されているのは上述した通りである。また、制御部95には、各第2プロセスユニット(81Y,M,C,K)や第2転写ユニット30が接続されている。これら各第2プロセスユニットと第2転写ユニット30とによって第2画像形成部が構成されているのも上述した通りである。   FIG. 6 is a block diagram showing a part of an electric circuit in the copying machine. In the figure, the control unit 95 is connected to the first process units (80Y, M, C, K) and the first transfer unit 20. As described above, each of the first process units and the first transfer unit 20 constitutes a first image forming unit. The control unit 95 is connected to each second process unit (81Y, M, C, K) and the second transfer unit 30. As described above, each of the second process units and the second transfer unit 30 constitutes a second image forming unit.

トナー像形成手段の一部を構成している制御部95には、先に図1に示した操作表示ユニット90も接続されている。この操作表示ユニット90は、キーボード等からなる入力操作部91と、ディスプレイ等からなる表示部92とを備えている。一方、制御部95のROM95cには、操作者に対して入力操作部91を用いて表面平滑性に関する情報である平滑度Fのデータを入力させるための表示を表示部92に表示するプログラムが格納されている。このプログラムによる表示部92の表示に基づいて、操作者は図1に示した給紙トレイ40a、給紙カセット40b,c,d、紙補給装置300内に収容されている転写紙Pの平滑度Fのデータをそれぞれ個別に入力することができる。   An operation display unit 90 shown in FIG. 1 is also connected to the control unit 95 constituting a part of the toner image forming unit. The operation display unit 90 includes an input operation unit 91 including a keyboard and a display unit 92 including a display. On the other hand, the ROM 95c of the control unit 95 stores a program for displaying on the display unit 92 a display for allowing the operator to input data of smoothness F, which is information relating to surface smoothness, using the input operation unit 91. Has been. Based on the display on the display unit 92 by the program, the operator can smooth the transfer paper P accommodated in the paper feed tray 40a, the paper feed cassettes 40b, c, d, and the paper supply device 300 shown in FIG. F data can be individually input.

図7は、上記制御部(95)によって実施される平滑度入力制御の制御フローの概要を示すフローチャートである。同図において、制御部は、上記入力操作部91に平滑性情報が入力されると(ステップ1でY:以下、ステップをSと記す)、その平滑性情報について、給紙トレイ40a内の転写紙Pの平滑性情報であるか否かを判断する(S2)。そして、そうである場合(S2でY)には、入力された平滑性情報を平滑度FaとしてRAM(95b)内に記憶した後(S3)、一連の制御フローを終了する。一方、そうでない場合(S2でN)には、次に、入力された平滑性情報について、第1給紙カセット40b内の転写紙Pの平滑性情報であるか否かを判断する(S4)。   FIG. 7 is a flowchart showing an outline of the control flow of the smoothness input control performed by the control unit (95). In the figure, when smoothness information is input to the input operation unit 91 (Y in step 1; hereinafter, step is denoted as S), the control unit transfers the smoothness information in the paper feed tray 40a. It is determined whether the smoothness information of the paper P is present (S2). If this is the case (Y in S2), the input smoothness information is stored in the RAM (95b) as the smoothness Fa (S3), and then the series of control flows is terminated. On the other hand, if not (N in S2), it is next determined whether or not the inputted smoothness information is the smoothness information of the transfer paper P in the first paper feed cassette 40b (S4). .

上記S4のステップにおいて、制御部は、そうであると判断すると(S4でY)、入力された平滑性情報を平滑度FbとしてRAM内に記憶した後(S5)、一連の制御フローを終了する。一方、そうでない場合(S4でN)には、次に、入力された平滑性情報について、第2給紙カセット40c内の転写紙Pの平滑性情報であるか否かを判断する(S6)。   In the step of S4, when the control unit determines that this is the case (Y in S4), the input smoothness information is stored in the RAM as the smoothness Fb (S5), and then the series of control flows is terminated. . On the other hand, if not (N in S4), it is next determined whether or not the input smoothness information is the smoothness information of the transfer paper P in the second paper feed cassette 40c (S6). .

上記S6のステップにおいて、制御部は、そうであると判断すると(S6でY)、入力された平滑性情報を平滑度FcとしてRAM内に記憶した後(S7)、一連の制御フローを終了する。一方、そうでない場合(S6でN)には、次に、入力された平滑性情報について、第3給紙カセット40d内の転写紙Pの平滑性情報であるか否かを判断する(S8)。   In the step of S6, if the control unit determines that this is the case (Y in S6), the input smoothness information is stored in the RAM as the smoothness Fc (S7), and then the series of control flows is terminated. . On the other hand, if not (N in S6), it is next determined whether or not the input smoothness information is the smoothness information of the transfer paper P in the third paper feed cassette 40d (S8). .

上記S8のステップにおいて、制御部は、そうであると判断すると(S8でY)、入力された平滑性情報を平滑度FdとしてRAM内に記憶した後(S9)、一連の制御フローを終了する。一方、そうでない場合(S8でN)には、次に、入力された平滑性情報を紙補給装置(300)内に収容されている転写紙Pに対応する平滑度FeとしてRAM内に記憶する(S10)。   In the step S8, if the control unit determines that this is the case (Y in S8), the input smoothness information is stored in the RAM as the smoothness Fd (S9), and then the series of control flows is terminated. . On the other hand, if not (N in S8), the inputted smoothness information is stored in the RAM as the smoothness Fe corresponding to the transfer paper P accommodated in the paper supply device (300). (S10).

このような平滑度入力制御により、制御部のRAM内には、給紙トレイ40a、第1給紙カセット40b、第2給紙カセット40c、第3給紙カセット40d、紙補給装置300内に収容されている転写紙Pの平滑度がそれぞれ個別に記憶される。かかる構成においては、操作表示ユニット90や制御部95等により、記録体たる転写紙Pにおけるトナー像の転写対象面の表面平滑性に関する情報を入力するための平滑性情報入力手段が構成されている。   With such smoothness input control, the paper feed tray 40a, the first paper feed cassette 40b, the second paper feed cassette 40c, the third paper feed cassette 40d, and the paper supply device 300 are accommodated in the RAM of the control unit. The smoothness of the transferred transfer paper P is individually stored. In this configuration, smoothness information input means for inputting information relating to the surface smoothness of the transfer target surface of the toner image on the transfer paper P, which is a recording medium, is configured by the operation display unit 90, the control unit 95, and the like. .

先に示した図6において、制御部95は、入力操作部91に入力された平滑性情報と、プリントジョブ時に使用する紙収容手段とに応じて、プリントジョブ時における出力線数Lを変化させる線数変更制御を実施するように構成されている。図8は、かかる線数変更制御の制御フローの概要を示すフローチャートである。同図において、制御部は、プリントジョブを開始すると(S1でY)、そのプリントジョブにおいて使用対象となるカセット(紙収容手段)を特定する(S2)。そして、特定したカセットに対応する転写紙Pの平滑度(Fa、Fb、Fc、Fd、Feの何れか)を特定した後(S3)、それに基づいて出力線数Lを決定する。次に、プリントジョブにおいて、決定した出力線数Lで光書込を行ってトナー像を形成した後、プリントジョブを終了する(S5でY)。なお、出力線数Lの決定は、RAM内に格納されているデータテーブルあるいはアルゴリズムに基づいてなされる。また、このデータテーブルあるいはアルゴリズムは、ベック平滑度が低くなるほど、値の少ない出力線数Lが決定されるような関係を示している。   In FIG. 6 described above, the control unit 95 changes the number L of output lines at the time of the print job in accordance with the smoothness information input to the input operation unit 91 and the paper storage means used at the time of the print job. It is comprised so that line number change control may be implemented. FIG. 8 is a flowchart showing an outline of a control flow of such line number change control. In the figure, when the control unit starts a print job (Y in S1), the control unit specifies a cassette (paper storage unit) to be used in the print job (S2). Then, after specifying the smoothness (any of Fa, Fb, Fc, Fd, Fe) of the transfer paper P corresponding to the specified cassette (S3), the number L of output lines is determined based on the smoothness. Next, in the print job, optical writing is performed with the determined number of output lines L to form a toner image, and then the print job is terminated (Y in S5). The output line number L is determined based on a data table or algorithm stored in the RAM. Further, this data table or algorithm shows such a relationship that the output line number L having a smaller value is determined as the Beck smoothness becomes lower.

かかる線数変更制御を実施する本複写機では、給紙トレイ40a、第1給紙カセット40b、第2給紙カセット40c、第3給紙カセット40d、紙補給装置300内にそれぞれ収容されている互いに種類の異なる複数の転写紙Pに対してそれぞれの表面平滑性に応じて出力線数Lを変化させる。そして、この変化によってトナー像のザラツキ感の調整を行うことで、互いに種類の異なる転写紙P間で画質差が生じてしまうといった事態を抑えることができる。   In this copying machine that performs such line number change control, the sheet feeding tray 40a, the first sheet feeding cassette 40b, the second sheet feeding cassette 40c, the third sheet feeding cassette 40d, and the sheet supply device 300 are accommodated. For a plurality of transfer papers P of different types, the output line number L is changed according to the respective surface smoothness. By adjusting the roughness of the toner image due to this change, it is possible to suppress a situation in which a difference in image quality occurs between different types of transfer paper P.

なお、平滑性情報として平滑度F(ベック平滑度)を操作者に入力させるようにした例について説明したが、「コート紙」、「普通紙」、「ざら紙」などといった紙種情報を入力させるようにしてもよい。   Although an example in which the operator inputs smoothness F (Beck smoothness) as smoothness information has been described, paper type information such as “coated paper”, “plain paper”, “rough paper”, and the like is input. You may do it.

また、先に、出力線数Lを求める式として「L=r/n」という関係式を例示したが、これは、ディザマトリクスのx軸、y軸をそれぞれ主走査方向、副走査方向とする場合の式である。図9に示すように、ディザマトリクスのx軸、y軸をそれぞれ主走査方向、副走査方向から角度θだけ傾ける場合の出力線数L’は、「L’=解像度r/(画素群における副走査方向の画素数n’×sinθ)」という式で求められる。この場合、例えば、角度θ=63.4°、n’=5画素であれば、出力線数L’は133[lpi]となる。   Further, the relational expression “L = r / n” has been exemplified as an expression for obtaining the number L of output lines. This is based on the fact that the x-axis and y-axis of the dither matrix are the main scanning direction and the sub-scanning direction, respectively. Is the expression of the case. As shown in FIG. 9, the number of output lines L ′ when the x-axis and y-axis of the dither matrix are inclined by an angle θ from the main scanning direction and the sub-scanning direction, respectively, is “L ′ = resolution r / (sub-pixel group). The number of pixels in the scanning direction n ′ × sin θ) ”is obtained. In this case, for example, when the angle θ = 63.4 ° and n ′ = 5 pixels, the number of output lines L ′ is 133 [lpi].

また、図9に示したディザマトリクスの各画素内に記入されている数値は、各画素群区画内におけるドット形成選択順序を表している。具体的には、図10は、図9のディザマトリクス内に配設される画素群区画の1つを示す模式図であるが、最も画像濃度の低い中間調部を形成する場合には、20画素からなる画素群区画に対してドットを1つだけ形成する。このときには、同図において「1」と記載された1画素領域だけにドットが形成される。各画素群区画内にドットを4つずつ形成する場合には、同図における「1〜4」の数値が付された4つの画素領域に、それぞれドットが形成される。   Also, the numerical values entered in each pixel of the dither matrix shown in FIG. 9 represent the dot formation selection order in each pixel group section. Specifically, FIG. 10 is a schematic diagram showing one of the pixel group sections arranged in the dither matrix of FIG. 9, but in the case of forming a halftone portion having the lowest image density, FIG. Only one dot is formed for a pixel group section composed of pixels. At this time, dots are formed only in one pixel region indicated as “1” in FIG. When four dots are formed in each pixel group section, dots are respectively formed in the four pixel areas to which the numerical values “1 to 4” in FIG.

図11は、本発明者の実験によって確かめられたトナー像の粒状度と、感光体に対する露光の際の光ビームの直径との関係を示すグラフである。光ビームの直径は、感光体に形成される潜像の各画素の径と同じである。図示のように、光ビームの直径が小さくなるほど粒状度が良くなるが、光ビームの直径が60[μm]以下になると、同関係を示す曲線の傾きが急激に小さくなり始めることがわかる。つまり、光ビームの直径が60[μm]を超えている場合には、粒状度が光ビームの直径に大きく左右されるが、直径が60[μm]以下であると、粒状度が直径にそれほど左右されなくなるのである。このような特性の場合、光ビームの直径を60[μm]以下にすることで、直径が比較的大きいことによる粒状度の悪化を良好に抑えることができる。そこで、本複写機においては、直径60[μm]以下の光ビームで光書込を行うようになっている。   FIG. 11 is a graph showing the relationship between the granularity of the toner image confirmed by the experiment of the present inventor and the diameter of the light beam when the photosensitive member is exposed. The diameter of the light beam is the same as the diameter of each pixel of the latent image formed on the photoconductor. As shown in the figure, the granularity improves as the diameter of the light beam becomes smaller. However, when the diameter of the light beam becomes 60 [μm] or less, it can be seen that the slope of the curve showing the relationship starts to decrease rapidly. That is, when the diameter of the light beam exceeds 60 [μm], the granularity greatly depends on the diameter of the light beam, but when the diameter is 60 [μm] or less, the granularity is not so large as the diameter. It will not be influenced. In the case of such characteristics, the deterioration of granularity due to the relatively large diameter can be satisfactorily suppressed by setting the diameter of the light beam to 60 [μm] or less. Therefore, in this copying machine, optical writing is performed with a light beam having a diameter of 60 [μm] or less.

図12は、本発明者の実験によって確かめられたトナー像の粒状度と、解像度との関係を示すグラフである。図示のように、トナー像の解像度が高くなるほど粒状度が良くなるが、解像度が600[dpi]以上になると、同関係を示す曲線の傾きが急激に小さくなり始めることがわかる。つまり、解像度が600[pi]を下回る場合には、粒状度が解像度に大きく左右されるが、解像度が600[dpi]以上であると、粒状度が解像度にそれほど左右されなくなるのである。このような特性の場合、解像度を600[dpi]以上にすることで、解像度が比較的小さいことによる粒状度の悪化を良好に抑えることができる。そこで、本複写機においては、600[dpi]以上の解像度でトナー像を形成するようになっている。   FIG. 12 is a graph showing the relationship between the granularity of the toner image confirmed by the experiment of the present inventors and the resolution. As shown in the figure, the higher the toner image resolution, the better the granularity. However, when the resolution is 600 [dpi] or higher, it can be seen that the slope of the curve indicating the relationship starts to decrease rapidly. That is, when the resolution is lower than 600 [pi], the granularity greatly depends on the resolution, but when the resolution is 600 [dpi] or higher, the granularity does not greatly depend on the resolution. In the case of such characteristics, by setting the resolution to 600 [dpi] or higher, it is possible to satisfactorily suppress deterioration in granularity due to the relatively low resolution. Therefore, in this copying machine, a toner image is formed with a resolution of 600 [dpi] or more.

本複写機は、トナー像の形成に用いるY,M,C,Kトナーとして、次の(a)〜(d)の条件を何れも具備するものを使用するように、ユーザーに対して指定している。
(a)重量平均粒径D4が3〜7[μm]である。
(b)重量平均粒径D4を個数平均粒径D1で除算した値(D4/D1)が1.00〜1.30である。
(c)形状係数SF−1が100〜160である。
(d)形状係数SF−2が100〜160である。
This copier specifies to the user that Y, M, C, and K toners used to form a toner image should satisfy the following conditions (a) to (d). ing.
(A) The weight average particle diameter D4 is 3 to 7 [μm].
(B) A value (D4 / D1) obtained by dividing the weight average particle diameter D4 by the number average particle diameter D1 is 1.00 to 1.30.
(C) The shape factor SF-1 is 100 to 160.
(D) The shape factor SF-2 is 100 to 160.

かかるトナーを使用させるようにユーザーに指定する方法としては、例えば、上記(a)〜(d)の条件を全て具備するトナーを、複写機とともに梱包して出荷することが挙げられる。また例えば、かかるトナーの製品番号や商品名などを、複写機本体やこの取扱説明書などに明記することによって行ってもよい。また例えば、ユーザーに対して書面や電子データ等をもって上記製品番号や商品名などを通知することによって行ってもよい。また例えば、かかるトナーを収容しているトナー収容手段であるトナーボトルを複写機本体にセットした状態で出荷することによって行うこともできる。本複写機では、これら全ての方法を採用しているが、少なくとも何れか1つの方法を採用すれば足りる。   As a method for instructing the user to use such toner, for example, a toner having all the above conditions (a) to (d) can be packaged and shipped together with a copying machine. Further, for example, the product number or the product name of the toner may be specified on the copying machine main body or the instruction manual. Further, for example, it may be performed by notifying the user of the product number, product name, etc. in writing or electronic data. Further, for example, it can be performed by shipping a toner bottle which is a toner containing means for containing such toner in a state where it is set in the copying machine main body. This copying machine employs all these methods, but it is sufficient to employ at least one method.

上記(a)〜(b)の条件を具備するトナーを指定したのは次に説明する理由による。即ち、重量平均粒径D4が3[μm]を下回ると、転写率が急激に低下し始めるとともに、トナーのクリーニング性が急激に低下し始める。また、重量平均粒径D4が7[μm]を超えると、転写時に文字やラインの周囲にトナーが急激に飛び散りやすくなって粒状度が急激に悪化し始める。また、D4/D1が1.30を超えると、トナーの帯電量分布の広がりに起因して、地汚れが急激に発生し始める。上記(a)〜(b)の条件を具備することで、平滑度の比較的低い転写紙Pに対しても、紙面の凹凸に追従させて安定した形状のドットを形成することが可能になり、ディザの基本ヨウドである小ドットの形状を安定化させることができる。また、トナーの小粒径化に伴うドット再現性の向上や粒径分布のシャープ化による帯電量の安定化、パイルハイトの低下による転写率の向上などの作用により、高画質化を達成することも可能となる。上記(a)〜(b)の条件を具備しないと、特に、出力線数Lの多いのディザマトリクスによる中間調部の濃度が不安定となる。   The reason why the toner satisfying the conditions (a) to (b) is specified is as follows. That is, when the weight average particle diameter D4 is less than 3 [μm], the transfer rate starts to rapidly decrease and the toner cleaning property starts to rapidly decrease. On the other hand, when the weight average particle diameter D4 exceeds 7 [μm], the toner tends to scatter rapidly around characters and lines during transfer, and the granularity starts to deteriorate rapidly. On the other hand, when D4 / D1 exceeds 1.30, scumming starts to occur rapidly due to the spread of the charge amount distribution of the toner. By satisfying the above conditions (a) to (b), it becomes possible to form dots having a stable shape by following the unevenness of the paper surface even on the transfer paper P having a relatively low smoothness. The shape of the small dot, which is the basic iodine of the dither, can be stabilized. It is also possible to achieve higher image quality by improving dot reproducibility associated with smaller toner particle diameters, stabilizing the charge amount by sharpening the particle size distribution, and improving transfer rate by lowering the pile height. It becomes possible. If the conditions (a) to (b) are not satisfied, the density of the halftone portion due to the dither matrix having a large number of output lines L is particularly unstable.

解像度600dpi以上の微少ドットを再現する場合には、特に重量平均粒径3〜7μmという特性が有効になる。この範囲では、微小な潜像ドットに対して、十分に小さい粒径のトナー粒子を有していることから、ドット再現性に優れる。   In the case of reproducing minute dots having a resolution of 600 dpi or more, the characteristic of a weight average particle diameter of 3 to 7 μm is particularly effective. In this range, since the toner particles have a sufficiently small particle size with respect to the minute latent image dots, the dot reproducibility is excellent.

D4/D1が1.00〜1.30の範囲にあると、様々なメリットが発生する。例えば、トナーの中から、静電潜像のパターンに適した粒径のトナー粒子が他のトナーに優先して現像に寄与するといった現象が進みやすいため、様々なパターンの画像を安定して形成することが可能になるというメリットがある。また、感光体等の像担持体に残留したトナーを回収してリサイクル使用する構成を装置に採用している場合、転写されにくい小サイズのトナー粒子が量的に多くリサイクルされる。このようなリサイクルにおいて上述の値の比較的大きいものを用いると、新たなトナー補給から次のトナー補給に至るまでのトナー粒径変動が大きいことにより、現像性能に悪影響を及ぼしてしまう。   When D4 / D1 is in the range of 1.00 to 1.30, various merits occur. For example, a phenomenon in which toner particles having a particle size suitable for an electrostatic latent image pattern contributes to development preferentially over other toners, so that various patterns of images can be stably formed. There is a merit that it becomes possible to do. In addition, when the apparatus adopts a configuration in which toner remaining on an image carrier such as a photoreceptor is collected and recycled, a large amount of small-size toner particles that are difficult to be transferred are recycled. In such recycling, when the above-mentioned one having a relatively large value is used, the development performance is adversely affected due to a large change in the toner particle size from the new toner supply to the next toner supply.

なお、トナーの重量平均粒径D4や個数平均粒径D1については、コールターカウンター法による測定装置、例えば、コールターカウンターTA−IIやコールターマルチサイザーII(いずれもコールター社製)によって測定することができる。具体的には、まず、電解水溶液100〜150ml中に分散剤として界面活性剤(好ましくはアルキルベンゼンスルフォン酸塩)を0.1〜5ml加える。電解水溶液としては1級塩化ナトリウムを用いて約1%NaCl水溶液を調製したもので、例えばISOTON−II(コールター社製)を用いることができる。得られた溶液に更に測定試料を2〜20mg加える。そして、その溶液を超音波分散器で約1〜3分間分散処理し、上述した測定装置により、アパーチャーとして100μmアパーチャーを用いて、トナーの重量及び個数を測定して、重量分布と個数分布を算出する。得られた分布から、トナーの重量平均粒径D4と、個数平均粒径D1とを求めることができる。なお、チャンネルとしては、2.00〜2.52μm未満;2.52〜3.17μm未満;3.17〜4.00μm未満;4.00〜5.04μm未満;5.04〜6.35μm未満;6.35〜8.00μm未満;8.00〜10.08μm未満;10.08〜12.70μm未満;12.70〜16.00μm未満;16.00〜20.20μm未満;20.20〜25.40μm未満;25.40〜32.00μm未満;32.00〜40.30μm未満の13チャンネルを使用し、粒径2.00μm以上40.30μm未満のトナー粒子を対象とする。   The weight average particle diameter D4 and the number average particle diameter D1 of the toner can be measured by a measuring device using a Coulter counter method, for example, Coulter Counter TA-II or Coulter Multisizer II (both manufactured by Coulter). . Specifically, first, 0.1 to 5 ml of a surfactant (preferably alkylbenzene sulfonate) is added as a dispersant to 100 to 150 ml of the electrolytic aqueous solution. As the electrolytic aqueous solution, approximately 1% NaCl aqueous solution is prepared using primary sodium chloride, and for example, ISOTON-II (manufactured by Coulter) can be used. Further, 2 to 20 mg of a measurement sample is added to the obtained solution. Then, the solution is dispersed for about 1 to 3 minutes with an ultrasonic disperser, and the weight and number of toners are measured by the above-described measuring apparatus using a 100 μm aperture as an aperture to calculate the weight distribution and the number distribution. To do. From the obtained distribution, the weight average particle diameter D4 and the number average particle diameter D1 of the toner can be obtained. In addition, as a channel, it is less than 2.00-2.52 micrometer; 2.52-3.17 micrometer; 3.17-4.00 micrometer; 4.00-5.04 micrometer; 5.04-6.35 micrometer 6.35 to less than 8.00 μm; 8.00 to less than 10.08 μm; 10.08 to less than 12.70 μm; 12.70 to less than 16.00 μm; 16.00 to less than 20.20 μm; Intended for toner particles having a particle size of 2.00 μm to less than 40.30 μm using 13 channels of less than 25.40 μm; 25.40 to less than 32.00 μm; 32.00 to less than 40.30 μm.

トナーとして、上記(c)〜(d)の条件を具備するものを指定したのは、次に説明する理由による。即ち、形状係数SF−1や形状係数SF−2は、トナーの形状を表すパラメータの一つであり、粉体工学の分野では馴染みのパラメータである。ここで言う形状係数SF−1とは、トナー粒子等の球形物質における丸さの度合いを示す値である。球形物質を2次元平面上に投影して得られる楕円状図形における最大径箇所の長さMXLNGの二乗を面積AREAで除算し、更に100π/4を乗じた値である。つまり、「形状係数SF−1={(MXLNG)/AREA}×(100π/4)」という数式で表すことができる。なお、形状係数SF−1の値が100の球形物質は真球であり、SF−1の値が大きくなるほど、球形物質の形状は不定形となる。 The reason why the toner having the above conditions (c) to (d) is specified is as follows. That is, the shape factor SF-1 and the shape factor SF-2 are parameters representing the shape of the toner, and are familiar parameters in the field of powder engineering. The shape factor SF-1 referred to here is a value indicating the degree of roundness in a spherical substance such as toner particles. This is a value obtained by dividing the square of the length MXLNG of the maximum diameter portion in an elliptical figure obtained by projecting a spherical substance on a two-dimensional plane by the area AREA and further multiplying by 100π / 4. That is, it can be expressed by an equation “shape factor SF-1 = {(MXLNG) 2 / AREA} × (100π / 4)”. A spherical substance having a shape factor SF-1 of 100 is a true sphere, and the larger the value of SF-1, the more irregular the shape of the spherical substance.

また、形状係数SF−2は、球形物質の表面における凹凸の度合いを示す数値である。球形物質を2次元平面上に投影して得られる図形の周長PERIの二乗を面積AREAで除算し、更に100/4πを乗じて求められる値である。つまり、形状係数SF−2は、「形状係数SF−2={(PERI)/AREA}×(100/4π)」という数式で表すことができる。なお、形状係数SF−2の値が100である球形物質は、その表面に凹凸が全く存在しない。形状係数SF−2の値が大きくなるほど、球形物質の表面の凹凸は顕著となる。 The shape factor SF-2 is a numerical value indicating the degree of unevenness on the surface of the spherical substance. This is a value obtained by dividing the square of the perimeter PERI of the figure obtained by projecting the spherical substance on the two-dimensional plane by the area AREA and further multiplying by 100 / 4π. In other words, the shape factor SF-2 can be expressed by a mathematical expression of “shape factor SF-2 = {(PERI) 2 / AREA} × (100 / 4π)”. Note that the spherical material having a shape factor SF-2 of 100 has no irregularities on the surface. As the value of the shape factor SF-2 increases, the irregularities on the surface of the spherical substance become more prominent.

トナーの形状が真球に近づく(SF−1、SF−2ともに100に近づく)ほど、転写効率が高くなることが本発明者の検討により明らかになっている。これは、真球に近づくほど、トナー粒子とこれに接触するモノ(トナー粒子同士、像担持体など)との間の接触面積が小さくなって、トナー流動性が高まったり、モノに対する吸着力(鏡映力)が弱まって転写電界の影響を受け易くなったりするためと考えられる。本発明者の研究によれば、形状係数SF−1が160を超えるか、形状係数SF−2が160を超えるかすると、転写効率を急激に悪化させ始めることが明らかになった。それぞれを160以下にすることで、良好な転写率を維持して、平滑度の比較的低い紙面の凹凸に対してもドットを安定して形成することが可能になるため、ディザの基本要素である小ドットを安定した形状で形成することができる。   It has been clarified by the present inventors that the transfer efficiency increases as the toner shape approaches a true sphere (both SF-1 and SF-2 approach 100). This is because the closer to the true sphere, the smaller the contact area between the toner particles and the thing (toner particles, image carrier, etc.) in contact with the toner particles, and the toner fluidity is increased. This is considered to be because the (mirror power) is weakened and is easily affected by the transfer electric field. According to the inventor's research, it has been clarified that when the shape factor SF-1 exceeds 160 or the shape factor SF-2 exceeds 160, the transfer efficiency starts to deteriorate rapidly. By setting each to 160 or less, it is possible to maintain a good transfer rate and stably form dots even on irregularities on the paper surface with relatively low smoothness. A small dot can be formed in a stable shape.

なお、形状係数SF−1や形状係数SF−2については、次のようにして求めることが可能である。即ち、日立製作所製FE−SEM(S−800)を用い、トナー粒子を無作為に100個選んで順次その画像を撮影し、その画像情報をニレコ社製画像解析装置(LUSEX3)に導入してMXLING、AREA、PERIを求める。そして、上述した式によって得た形状係数の100個あたりの平均値として算出するのである。   The shape factor SF-1 and the shape factor SF-2 can be obtained as follows. That is, using a FE-SEM (S-800) manufactured by Hitachi, 100 images of toner particles are selected at random, and the images are sequentially taken, and the image information is introduced into an image analyzer (LUSEX 3) manufactured by Nireco. Obtain MXLING, AREA, and PERI. And it calculates as an average value per 100 shape factors obtained by the above-mentioned formula.

次に、本発明を適用した第2実施形態の複写機について説明する。
なお、本第2実施形態に係る複写機の構成は、以下に特筆しない限り、第1実施形態に係る複写機と同様である。
Next, a copying machine according to a second embodiment to which the present invention is applied will be described.
Note that the configuration of the copier according to the second embodiment is the same as that of the copier according to the first embodiment unless otherwise specified.

図13は、本複写機におけるディザマトリクスの一例を示す模式図である。図示のように、本複写機では、4画素×4画素の画素群区画が縦横に複数配設されたディザマトリクスを用いる。上述したように、中間調部の各画素群区画内においては、同図に記載されている数値が小さい画素から順に、トナー付着画素が選択される。同図においては、各画素群区画内にドットを1つずつ形成する際に、各画素群区画においてそれぞれトナー付着画素として「1」という数値が記載された画素が選択されている状態を示している。中間調部では、各画素群区画内における数値の配列が互いに異なる複数のディザマトリクスを用意しておき、プリントジョブの際に、使用するディザマトリクスを適宜切り換えることで、中間調部におけるトナー付着画素の集中度、即ち、ドット集中度を変化させることができる。例えば、図14(a)〜(c)に示される3種類の画素群区画の何れか1つだけから構成される3種類のディザマトリクスを用意したとする。そして、これらのディザマトリクスのうち、図14(a)に示される画素群区画からなるものを用いて、各画素群区画にそれぞれ8個のドットを形成したとする。この場合、各画素群区画において、8個それぞれのドットを互いに隣り合わせることなく、各ドット間(主、副両方向における間)にそれぞれ1画素分以上の間隙をあけることになる。ドットの数を8個から9個に増やすと、ようやく、図中「1」、「9」、「3」という数値がそれぞれ記載された3つの画素内に形成された3つのドットを、互いにつなぎ合わせることになる。このように、図14(a)に示される画素群区画からなるディザマトリクスを用いると、各画素群区画内でドットを比較的分散させた状態で形成することになる。即ち、かかるディザマトリクスは、ドット集中度を比較的低くするマトリクスである。   FIG. 13 is a schematic diagram showing an example of a dither matrix in the present copying machine. As shown in the figure, this copying machine uses a dither matrix in which a plurality of pixel groups of 4 pixels × 4 pixels are arranged vertically and horizontally. As described above, in each pixel group section of the halftone portion, the toner adhesion pixels are selected in order from the pixel having the smallest numerical value shown in FIG. This figure shows a state in which when one dot is formed in each pixel group section, a pixel having a numerical value “1” is selected as a toner adhesion pixel in each pixel group section. Yes. In the halftone unit, a plurality of dither matrices having different numerical values in each pixel group section are prepared, and the dither matrix to be used is appropriately switched at the time of a print job. , That is, the dot concentration can be changed. For example, it is assumed that three types of dither matrices are prepared which are composed of only one of the three types of pixel group sections shown in FIGS. Then, it is assumed that eight dots are formed in each pixel group section using the dither matrix composed of the pixel group sections shown in FIG. 14A. In this case, in each pixel group section, the eight dots are not adjacent to each other, and a gap of one pixel or more is provided between the dots (between the main and sub directions). When the number of dots was increased from 8 to 9, finally, the three dots formed in the three pixels with the numbers “1”, “9”, and “3” in the figure were connected to each other. To match. As described above, when the dither matrix including the pixel group sections shown in FIG. 14A is used, the dots are formed in a relatively dispersed state in each pixel group section. That is, such a dither matrix is a matrix that makes the dot concentration degree relatively low.

一方、図14(b)に示される画素群区画からなるディザマトリクスを用いると、各画素群区画にドットを2個形成しただけで、それらを互いにつなぎ合わせることがわかる。また、3個目、4個目のドットを、それぞれ、1個目、2個目のドットにつなぎ合わせることがわかる。このようなディザマトリクスは、図14(a)に示したものよりも、ドット集中度を高くするマトリクスである。   On the other hand, using a dither matrix composed of pixel group sections shown in FIG. 14B, it can be seen that only two dots are formed in each pixel group section and they are connected to each other. It can also be seen that the third and fourth dots are connected to the first and second dots, respectively. Such a dither matrix is a matrix in which the degree of dot concentration is higher than that shown in FIG.

また一方、図14(c)に示される画素群区画からなるディザマトリクスを用いても、各画素群区画にドットを2個形成しただけで、それらを互いにつなぎ合わせることになる。ここで、図14(b)に示される画素群区画にドットを4個形成した場合と、図14(c)に示される画素群区画にドットを4個形成した場合とを比較してみると、次のようなことがわかる。即ち、前者の場合には、各ドットが縦×横=4個×1個という配列で互いにつなぎ合わされ、これらドット群の周長が4n×2+1n×2=10nとなる。これに対し、後者の場合には、各ドットが縦×横=2個×2個という配列で互いにつなぎ合わされ、これらドット群の周長が2n×4=8nとなる。互いにつなぎ合わされた複数のドットからなるドット群は、当然ながら、その周長が短くなるほど、ドット集中度が高くなる。よって、図14(c)に示した画素群区画の集合からなるディザマトリクスは、図14(a)に示したものよりも、ドット集中度を高くするマトリクスである。   On the other hand, even if the dither matrix composed of the pixel group sections shown in FIG. 14C is used, only two dots are formed in each pixel group section, and they are connected to each other. Here, a comparison between the case where four dots are formed in the pixel group section shown in FIG. 14B and the case where four dots are formed in the pixel group section shown in FIG. The following can be understood. That is, in the former case, the dots are connected to each other in an arrangement of vertical × horizontal = 4 × 1 and the circumference of these dot groups is 4n × 2 + 1n × 2 = 10n. On the other hand, in the latter case, the dots are connected to each other in an arrangement of vertical × horizontal = 2 × 2 and the circumference of these dot groups is 2n × 4 = 8n. As a matter of course, a dot group composed of a plurality of dots connected to each other has a higher dot concentration degree as the circumference thereof becomes shorter. Therefore, the dither matrix composed of the set of pixel group sections shown in FIG. 14C is a matrix that makes the dot concentration higher than that shown in FIG.

本発明者は、互いにベック平滑度が同じである複数の転写紙Pに対して、それぞれ互いに異なるドット集中度でトナーを形成して、それぞれの粒状度を調べる実験を行った。この実験における粒状度とドット集中度との関係を図15に示す。同図に示すように、同じベック平滑度の転写紙Pにトナー像を形成した場合、ドット集中度が高くなるほど、粒状度が良好になることがわかった。よって、ドット集中度を変化させることで、トナー像の粒状度を調整することができる。   The present inventor conducted an experiment to form toners with different dot concentration degrees on a plurality of transfer sheets P having the same Beck smoothness and to examine the respective granularities. FIG. 15 shows the relationship between the granularity and the dot concentration in this experiment. As shown in the figure, it was found that when the toner image is formed on the transfer paper P having the same Beck smoothness, the higher the dot concentration, the better the granularity. Therefore, the granularity of the toner image can be adjusted by changing the dot concentration degree.

本第2実施形態に係る複写機においても、上記制御部(95)が、先に図7に示した平滑度入力制御を実施するように構成されている。また、本第2実施形態に係る複写機では、制御部が、先に図8に示した線数変更制御の代わりに、図16に示すドット集中度変更制御を実施するように構成されている。このドット集中度変更制御を実施する前提として、制御部は、互いにドット集中度の異なる複数種類のディザマトリクスをROM内に記憶している。   Also in the copying machine according to the second embodiment, the control unit (95) is configured to perform the smoothness input control previously shown in FIG. Further, in the copier according to the second embodiment, the control unit is configured to perform the dot concentration degree change control shown in FIG. 16 instead of the line number change control shown in FIG. . As a premise for performing this dot concentration degree change control, the control unit stores a plurality of types of dither matrices having different dot concentration degrees in the ROM.

図16において、制御部は、プリントジョブを開始すると(S1でY)、そのプリントジョブにおいて使用対象となるカセット(紙収容手段)を特定する(S2)。そして、特定したカセットに対応する転写紙Pの平滑度(Fa、Fb、Fc、Fd、Feの何れか)を特定した後(S3)、それに基づいてドット集中度を決定する。次に、プリントジョブにおいて、決定したドット集中度を実現可能なディザマトリクスを用いてトナー像を形成した後、プリントジョブを終了する(S5でY)。なお、ドット集中度の決定は、RAM内に格納されているデータテーブルあるいはアルゴリズムに基づいてなされる。また、このデータテーブルあるいはアルゴリズムは、ベック平滑度が低くなるほど、値の高いドット集中度が決定されるような関係を示している。   In FIG. 16, when the control unit starts a print job (Y in S1), the control unit specifies a cassette (paper storage unit) to be used in the print job (S2). Then, after specifying the smoothness (any of Fa, Fb, Fc, Fd, Fe) of the transfer paper P corresponding to the specified cassette (S3), the dot concentration is determined based on the smoothness. Next, in the print job, a toner image is formed using a dither matrix capable of realizing the determined dot concentration degree, and then the print job is ended (Y in S5). Note that the dot concentration degree is determined based on a data table or algorithm stored in the RAM. Further, this data table or algorithm shows such a relationship that the higher the value of dot concentration, the lower the Beck smoothness.

かかるドット集中度変更制御を実施する本複写機では、給紙トレイ40a、第1給紙カセット40b、第2給紙カセット40c、第3給紙カセット40d、紙補給装置300内にそれぞれ収容されている互いに種類の異なる複数の転写紙Pに対してそれぞれの表面平滑性に応じてドット集中度を変化させる。そして、この変化によってトナー像のザラツキ感の調整を行うことで、互いに種類の異なる転写紙P間で画質差が生じてしまうといった事態を抑えることができる。   In the present copying machine that performs such dot concentration level change control, it is housed in the paper feed tray 40a, the first paper feed cassette 40b, the second paper feed cassette 40c, the third paper feed cassette 40d, and the paper supply device 300, respectively. The dot concentration degree is changed in accordance with the surface smoothness of a plurality of transfer papers P of different types. By adjusting the roughness of the toner image due to this change, it is possible to suppress a situation in which a difference in image quality occurs between different types of transfer paper P.

次に、本発明を適用した第3実施形態の複写機について説明する。
なお、本第3実施形態に係る複写機の構成は、以下に特筆しない限り、第1実施形態に係る複写機と同様である。
Next, a copying machine according to a third embodiment to which the present invention is applied will be described.
The configuration of the copier according to the third embodiment is the same as that of the copier according to the first embodiment unless otherwise specified.

本第3実施形態に係る複写機は、先に図1に示したプリンタ部100の紙搬送路43Aにおける横レジ補正機構44よりも搬送方向上流側に、平滑性検知手段500を備えている。この平滑性検知手段500は、図17に示すように、記録体たる転写紙Pの第1面(図中上方を向く面)の表面平滑性と、第2面(図中下方を向く面)の表面平滑性とを、それぞれ個別に検知するための第1面検知部510と第2面検知部520とを有している。第1面検知手段たる第1面検知部510と、第2面検知手段たる第2面検知部520とは、記録体搬送路たる紙搬送路43Aを挟んで互いに非対向の位置に配設されている。   The copier according to the third embodiment includes smoothness detecting means 500 on the upstream side in the transport direction of the lateral registration correction mechanism 44 in the paper transport path 43A of the printer unit 100 shown in FIG. As shown in FIG. 17, the smoothness detecting means 500 has a surface smoothness of a first surface (a surface facing upward in the drawing) and a second surface (a surface facing downward in the drawing) of the transfer paper P as a recording medium. The first surface detection unit 510 and the second surface detection unit 520 for individually detecting the surface smoothness of the first surface detection unit. The first surface detection unit 510 serving as the first surface detection unit and the second surface detection unit 520 serving as the second surface detection unit are disposed at positions that are not opposed to each other with the paper conveyance path 43A serving as the recording medium conveyance path interposed therebetween. ing.

搬送ローラ対42Aのローラ間に挟み込まれて紙搬送路43A内を搬送される転写紙Pは、平滑性検知手段500の第2面検知部520の真上、第1面検知部の真下を順次通過していく。そして、第2面検知部520の真上を通過する際に、第2面の表面平滑性が検知される。また、第1面検知部510の真下を通過する際に、第1面の表面平滑性が検知される。   The transfer paper P that is sandwiched between the rollers of the pair of transport rollers 42A and transported in the paper transport path 43A sequentially passes directly above the second surface detector 520 and directly below the first surface detector of the smoothness detector 500. Pass through. Then, when passing over the second surface detection unit 520, the surface smoothness of the second surface is detected. Further, the surface smoothness of the first surface is detected when passing just below the first surface detection unit 510.

図18は、本複写機における電気回路の一部を示すブロック図である。先に図6に示した電気回路とほぼ同様であるが、制御部95に対して表面平滑性検知手段500が接続されている点が異なる。表面平滑性検知手段500の第1面検知部510による検知結果や、第2面検知部520による検知結果は、それぞれ電気信号としてトナー像形成手段の制御部95に送られる。   FIG. 18 is a block diagram showing a part of an electric circuit in the copying machine. 6 is substantially the same as the electric circuit previously shown in FIG. The detection result by the first surface detection unit 510 of the surface smoothness detection unit 500 and the detection result by the second surface detection unit 520 are each sent as an electrical signal to the control unit 95 of the toner image forming unit.

制御部95は、第1面検知部510による検知結果に応じて、即ち、転写紙Pの第1面の表面平滑性に応じて、転写紙Pの第1面に対応する出力線数Lを変化させるようになっている。また、第2面検知部520による検知結果に応じて、即ち、転写紙Pの第1面の表面平滑性に応じて、転写紙Pの第2面に対応する出力線数Lを変化させるようになっている。   The control unit 95 sets the number of output lines L corresponding to the first surface of the transfer paper P according to the detection result by the first surface detection unit 510, that is, according to the surface smoothness of the first surface of the transfer paper P. It is supposed to change. Further, the number of output lines L corresponding to the second surface of the transfer paper P is changed according to the detection result by the second surface detection unit 520, that is, according to the surface smoothness of the first surface of the transfer paper P. It has become.

従来の画像形成装置においては、第1トナー像が転写紙Pの第1面の表面平滑性に応じたザラツキ感のあるものに形成される一方で、第2トナー像が第2面の表面平滑性に応じたザラツキ感のあるものに形成されていた。すると、第1面と第2面とで互いに表面平滑性が異なれば、第1トナー像と第2トナー像とで互いにザラツキ感が異なってしまう。そして、これにより、転写紙Pの表裏で画質差が引き起こされていた。これに対し、本複写機においては、転写紙Pの第1面、第2面で、それぞれその表面平滑性に応じて出力線数Lを変化させてそれぞれの面におけるトナー像のザラツキ間を調整することで、第1面と第2面とで画質差が生じてしまうといった事態を抑えることができる。   In the conventional image forming apparatus, the first toner image is formed to have a rough feeling corresponding to the surface smoothness of the first surface of the transfer paper P, while the second toner image is smoothed to the surface of the second surface. It was formed to have a rough feeling according to the sex. Then, if the surface smoothness is different between the first surface and the second surface, the first toner image and the second toner image have different roughness feelings. This caused a difference in image quality between the front and back of the transfer paper P. On the other hand, in this copying machine, the number of output lines L is changed according to the surface smoothness on the first and second surfaces of the transfer paper P to adjust the roughness of the toner image on each surface. By doing so, it is possible to suppress a situation in which a difference in image quality occurs between the first surface and the second surface.

図19は、本複写機の制御部によって実施される線数変更制御の制御フローの概要を示すフローチャートである。この線数変更制御では、制御部が次のような制御を行う。即ち、まず、第2面平滑度Fを第2面検知部(520)によって検知した後(S1)、第1面平滑度Fを第1面検知部(510)によって検知する(S2)。次いで、両面プリントモードであるか否かを判定する(S3)。そして、両面プリントモードでない場合(S3でN)には、両面の画質差が生じないため、制御フローを終了させる。一方、両面プリンタモードである場合(S3でY)には、第1面平滑度Fと第2面平滑度Fとが同じであるか否かについて判定する(S4)。そして、同じである場合(S4でY)には、表面平滑度の差に起因する画質差が生じないため、制御フローを終了させる。 FIG. 19 is a flowchart showing an outline of a control flow of the line number change control performed by the control unit of the copying machine. In this line number change control, the control unit performs the following control. That is, first, after the second surface smoothness F 2 was detected by the second face detection unit (520) (S1), detecting a first surface smoothness F 1 by the first surface detection unit (510) (S2) . Next, it is determined whether or not it is a double-sided printing mode (S3). If it is not the double-sided print mode (N in S3), the control flow is terminated because there is no difference in image quality between the two sides. On the other hand, the (Y in S3) if a double-sided printer mode, determines whether the first surface smoothness F 1 and the second surface smoothness F 2 are the same (S4). If they are the same (Y in S4), the control flow is terminated because there is no difference in image quality due to the difference in surface smoothness.

第1面平滑度Fと第2面平滑度Fとが同じでない場合には、第1面平滑度Fが第2面平滑度Fよりも低い数値であるか否か(第1面が第2面よりも粗面であるか否か)を判定する(S5)。そして、そうである場合(S5でY)には、第1画像形成部による出力線数Lを第2画像形成部による出力線数Lよりも少なくする(S6)。第2画像形成部による出力線数Lについては、標準値のままにして制御フローを終了させる。これに対し、第1面平滑度Fが第2面平滑度Fよりも低い場合(S5でN)には、第2画像形成部による出力線数Lを第1画像形成部による出力線数Lよりも少なくする(S7)。第1画像形成部による出力線数Lについては、標準値のままにして制御フローを終了させる。 If the first surface smoothness F 1 and the second surface smoothness F 2 are not the same, whether or not the first surface smoothness F 1 is a numerical value lower than the second surface smoothness F 2 (first It is determined whether or not the surface is rougher than the second surface (S5). If so (Y in S5), the number of output lines L by the first image forming unit is made smaller than the number of output lines L by the second image forming unit (S6). With respect to the output line number L by the second image forming unit, the control flow is terminated while keeping the standard value. In contrast, the (N in S5) first surface smoothness F 1 and the second surface smoothness is lower than F 2, the output line an output line number L by the second image forming unit by the first image forming unit The number is made smaller than the number L (S7). With respect to the number L of output lines by the first image forming unit, the control flow is terminated while keeping the standard value.

なお、平滑性検知手段として、紙面での光反射率に基づいて表面平滑性を検知するものを用いた場合、紙面の平滑性が悪くなるほど、検知手段による検知結果の値が小さくなる。よって、この場合、S5で示したステップは、「F<F」という判断ステップになる。これに対し、紙面の平滑性が悪くなるほど、検知手段による検知結果の値が大きくなる場合には、S5で示したステップが「F>F」という判断ステップになる。 Note that when the smoothness detecting means that detects the surface smoothness based on the light reflectance on the paper surface is used, the value of the detection result by the detecting means decreases as the smoothness of the paper surface deteriorates. Therefore, in this case, the step shown in S5 is a determination step of “F 1 <F 2 ”. On the other hand, when the value of the detection result by the detection means becomes larger as the smoothness of the paper surface becomes worse, the step shown in S5 becomes the determination step “F 1 > F 2 ”.

以上の構成の本複写機においては、第1面平滑度F1と第2面平滑度F2との差に基づいて、何れか低い方の平滑度に対応する出力線数Lを決定している。このようにすると、後述する変形例装置とは異なり、制御部のRAMに比較的記憶容量の線数パラメータテーブルを記憶させる必要がなく、簡単な補正用計算式を記憶させるだけで、両トナー像の画質差を抑えることができる。   In the copying machine having the above configuration, the output line number L corresponding to the lower smoothness is determined based on the difference between the first surface smoothness F1 and the second surface smoothness F2. In this way, unlike the modified apparatus described later, it is not necessary to store the line number parameter table having a comparatively large storage capacity in the RAM of the control unit, and both toner images can be stored only by storing a simple correction formula. Image quality difference can be suppressed.

次に、本第3実施形態に係る複写機の変形例装置について説明する。
本変形例装置においては、制御部95の記憶手段たるRAM95bが、線数パラメータテーブルを記憶している。この線数パラメータテーブルは、転写紙Pの表面平滑度のデータと、出力線数Lとを関連付けるデータテーブルである。互いに表面平滑度が異なる様々な転写紙Pを用いて、それぞれドットの乱れを有効に抑え得る出力線数Lの値を調査する実験の結果に基づいて構築されている。このため、この線数パラメータテーブルから、転写紙Pの表面平滑度の測定結果に対応する出力線数Lの値を特定し、プリント時の出力線数Lをその値に設定すれば、ドット形状の乱れを有効に抑えることができる。
Next, a modification apparatus of the copying machine according to the third embodiment will be described.
In this modified apparatus, the RAM 95b serving as the storage means of the control unit 95 stores a line number parameter table. This line number parameter table is a data table for associating the surface smoothness data of the transfer paper P with the output line number L. It is constructed based on the result of an experiment for investigating the value of the number of output lines L that can effectively suppress dot disturbance using various transfer papers P having different surface smoothness. Therefore, if the value of the output line number L corresponding to the measurement result of the surface smoothness of the transfer paper P is specified from the line number parameter table and the output line number L at the time of printing is set to that value, the dot shape Can be effectively suppressed.

図20は、本変形例装置の制御部によって実施される線数変更制御の制御フローの概要を示すフローチャートである。この線数変更制御では、制御部が次のような制御を行う。即ち、まず、転写紙Pの第2面の表面平滑性である第2面平滑度Fを第2面検知部(520)によって検知した後(S1)、転写紙の第1面の表面平滑性である第1面平滑度Fを第1面検知部(510)によって検知する(S2)。次いで、両面プリントモードであるか否かを判定する(S3)。そして、両面プリントモードである場合には(S3でY)、第2画像形成部による出力線数Lを第2面平滑度Fに対応する値に設定する(S4)。更に、第1画像形成部による出力線数Lを第1面平滑度F1に対応する値に設定する(S5)。一方、S3の工程で、両面プリントモードでないと判定したら(S3でN)、制御フローをS5にループさせる。これにより、第2画像形成部による出力線数Lを標準値に設定しないまま、一連の制御を終了する。片面プリントモードでは、第1画像形成部による第1トナー像の形成しか行わないからである。 FIG. 20 is a flowchart illustrating an outline of a control flow of the line number change control performed by the control unit of the present modification device. In this line number change control, the control unit performs the following control. That is, first, after detecting the second surface smoothness F 2 a second surface detecting portion is the surface smoothness of the second surface of the transfer paper P (520) (S1), the surface smoothness of the first surface of the transfer paper first surface smoothness of the F 1 first surface detection unit is a sex sensed by (510) (S2). Next, it is determined whether or not it is a double-sided printing mode (S3). Then, when a duplex printing mode is set to a value corresponding (Y in S3), the output line number L by the second image forming unit on the second surface smoothness F 2 (S4). Further, the number L of output lines by the first image forming unit is set to a value corresponding to the first surface smoothness F1 (S5). On the other hand, if it is determined in step S3 that the mode is not the double-sided printing mode (N in S3), the control flow is looped to S5. As a result, the series of controls is terminated without setting the number of output lines L by the second image forming unit to the standard value. This is because in the single-sided print mode, only the first toner image is formed by the first image forming unit.

以上の構成の本変形例装置においては、トナー像形成手段が次のように構成されている。即ち、第1面検知部(510)による検知結果に応じて第1面に対応する出力線数を変化させる一方で、第2面検知部(520)による検知結果に応じて第2面に対応する出力線数を変化させるのである。このような構成では、第1トナー像、第2トナー像をそれぞれ、第1面、第2面の表面平滑性に適した出力線数Lで形成することにより、両トナー像ともに、表面平滑性の悪さに起因する画質の劣化を抑えることができる。しかも、第1面と第2面とで表面平滑性が大きく異なることに起因する画質差も有効に抑えることができる。   In the modified apparatus having the above-described configuration, the toner image forming unit is configured as follows. That is, the number of output lines corresponding to the first surface is changed according to the detection result by the first surface detection unit (510), while the second surface is supported according to the detection result by the second surface detection unit (520). The number of output lines to be changed is changed. In such a configuration, the first toner image and the second toner image are formed with the number of output lines L suitable for the surface smoothness of the first surface and the second surface, respectively. It is possible to suppress deterioration in image quality due to poorness of the image. In addition, it is possible to effectively suppress a difference in image quality caused by a large difference in surface smoothness between the first surface and the second surface.

次に、本発明を適用した第4実施形態に係る複写機について説明する。
なお、以下に特筆しない限り、本第4実施形態に係る複写機の構成は、第3実施形態に係る複写機と同様である。
Next, a copier according to a fourth embodiment to which the present invention is applied will be described.
Unless otherwise specified, the configuration of the copying machine according to the fourth embodiment is the same as that of the copying machine according to the third embodiment.

本複写機においては、出力線数Lの代わりに、ドット集中度を変化させるようになっている。図21は、本複写機の制御部によって実施されるドット集中度変更制御の制御フローの概要を示すフローチャートである。このドット集中度変更制御では、制御部が次のような制御を行う。即ち、まず、第2面平滑度Fを第2面検知部(520)によって検知した後(S1)、第1面平滑度Fを第1面検知部(510)によって検知する(S2)。次いで、両面プリントモードであるか否かを判定する(S3)。そして、両面プリントモードでない場合(S3でN)には、両面の画質差が生じないため、制御フローを終了させる。一方、両面プリンタモードである場合(S3でY)には、第1面平滑度Fと第2面平滑度Fとが同じであるか否かについて判定する(S4)。そして、同じである場合(S4でY)には、表面平滑度の差に起因する画質差が生じないため、制御フローを終了させる。 In this copying machine, instead of the output line number L, the dot concentration is changed. FIG. 21 is a flowchart showing an outline of a control flow of the dot concentration degree change control performed by the control unit of the copying machine. In this dot concentration degree change control, the control unit performs the following control. That is, first, after the second surface smoothness F 2 was detected by the second face detection unit (520) (S1), detecting a first surface smoothness F 1 by the first surface detection unit (510) (S2) . Next, it is determined whether or not it is a double-sided printing mode (S3). If it is not the double-sided print mode (N in S3), the control flow is terminated because there is no difference in image quality between the two sides. On the other hand, the (Y in S3) if a double-sided printer mode, determines whether the first surface smoothness F 1 and the second surface smoothness F 2 are the same (S4). If they are the same (Y in S4), the control flow is terminated because there is no difference in image quality due to the difference in surface smoothness.

第1面平滑度Fと第2面平滑度Fとが同じでない場合には、第1面平滑度Fが第2面平滑度Fよりも低い数値であるか否か(第1面が第2面よりも粗面であるか否か)を判定する(S5)。そして、そうである場合(S5でY)には、第1画像形成部によって形成する中間調部のドット集中度を第2画像形成部によるものよりも高くする(S6)。第2画像形成部によって形成する中間調部のドット集中度については、標準値のままにして制御フローを終了させる。これに対し、第1面平滑度Fが第2面平滑度Fよりも低い場合(S5でN)には、第2画像形成部によって形成する中間調部のドット集中度を第1画像形成部によるものよりも高くする(S7)。第1画像形成部によって形成する中間調部のドット集中度については、標準値のままにして制御フローを終了させる。 If the first surface smoothness F 1 and the second surface smoothness F 2 are not the same, whether or not the first surface smoothness F 1 is a numerical value lower than the second surface smoothness F 2 (first It is determined whether or not the surface is rougher than the second surface (S5). If this is the case (Y in S5), the dot concentration degree of the halftone portion formed by the first image forming portion is made higher than that by the second image forming portion (S6). With respect to the dot concentration degree of the halftone portion formed by the second image forming portion, the control flow is terminated while keeping the standard value. On the other hand, when the first surface smoothness F 1 is lower than the second surface smoothness F 2 (N in S5), the dot concentration of the halftone portion formed by the second image forming portion is set to the first image. The height is higher than that of the formation portion (S7). With respect to the dot concentration degree of the halftone portion formed by the first image forming portion, the control flow is terminated while keeping the standard value.

以上の構成の本複写機においては、第1面平滑度F1と第2面平滑度F2との差に基づいて、何れか低い方の平滑度に対応するドット集中度を決定している。このようにすると、後述する変形例装置とは異なり、制御部のRAMに比較的記憶容量の大きなパラメータテーブルを記憶させる必要がなく、簡単な補正用計算式を記憶させるだけで、両トナー像の画質差を抑えることができる。   In the copying machine configured as described above, the dot concentration corresponding to the lower smoothness is determined based on the difference between the first surface smoothness F1 and the second surface smoothness F2. In this way, unlike the modified apparatus described later, it is not necessary to store a parameter table having a relatively large storage capacity in the RAM of the control unit, and it is only necessary to store a simple correction formula to store both toner images. The difference in image quality can be suppressed.

次に、本第4実施形態に係る複写機の第1変形例装置について説明する。
本第1変形例装置においては、制御部95の記憶手段たるRAM95bが、ドット集中度パラメータテーブルを記憶している。このドット集中度パラメータテーブルは、転写紙Pの表面平滑度のデータと、ドット集中度とを関連付けるデータテーブルである。互いに表面平滑度が異なる様々な転写紙Pを用いて、それぞれドットの乱れを有効に抑え得るドット集中度の値を調査する実験の結果に基づいて構築されている。このため、このドット集中度パラメータテーブルから、転写紙Pの表面平滑度の測定結果に対応するドット集中度のディザマトリクスを特定し、プリント時にそのディザマトリクスを用いることで、ドット形状の乱れを有効に抑えることができる。
Next, a description will be given of a first modified example of the copying machine according to the fourth embodiment.
In the first modified apparatus, the RAM 95b serving as the storage means of the control unit 95 stores a dot concentration degree parameter table. The dot concentration parameter table is a data table that associates the surface smoothness data of the transfer paper P with the dot concentration. It is constructed based on the results of an experiment that uses various transfer papers P having different surface smoothness to investigate the value of dot concentration that can effectively suppress dot disturbance. For this reason, the dot concentration degree dither matrix corresponding to the measurement result of the surface smoothness of the transfer paper P is specified from the dot concentration degree parameter table, and the use of the dither matrix at the time of printing effectively corrects the dot shape. Can be suppressed.

図22は、本第1変形例装置の制御部によって実施されるドット集中度変更制御の制御フローの概要を示すフローチャートである。このドット集中度変更制御では、制御部が次のような制御を行う。即ち、まず、転写紙Pの第2面の表面平滑性である第2面平滑度Fを第2面検知部(520)によって検知した後(S1)、転写紙の第1面の表面平滑性である第1面平滑度Fを第1面検知部(510)によって検知する(S2)。次いで、両面プリントモードであるか否かを判定する(S3)。そして、両面プリントモードである場合には(S3でY)、第2画像形成部によるプリント時に使用するディザマトリクスを第2面平滑度Fに対応するドット集中度にし得るものに設定する(S4)。更に、第1画像形成部によるプリント時に使用するディザマトリクスを第1面平滑度F1に対応するドット集中度にし得るものに設定する(S5)。一方、S3の工程で、両面プリントモードでないと判定したら(S3でN)、制御フローをS5にループさせる。これにより、第2画像形成部におけるドット集中度を標準値に設定しないまま、一連の制御を終了する。片面プリントモードでは、第1画像形成部による第1トナー像の形成しか行わないからである。 FIG. 22 is a flowchart showing an outline of a control flow of dot concentration degree change control performed by the control unit of the first modification device. In this dot concentration degree change control, the control unit performs the following control. That is, first, after detecting the second surface smoothness F 2 a second surface detecting portion is the surface smoothness of the second surface of the transfer paper P (520) (S1), the surface smoothness of the first surface of the transfer paper first surface smoothness of the F 1 first surface detection unit is a sex sensed by (510) (S2). Next, it is determined whether or not it is a double-sided printing mode (S3). Then, when a duplex printing mode is set to be capable of the dot concentration degree corresponding (Y in S3), the dither matrix to be used when printing the second image forming unit on the second surface smoothness F 2 (S4 ). Further, the dither matrix used at the time of printing by the first image forming unit is set so as to have a dot concentration degree corresponding to the first surface smoothness F1 (S5). On the other hand, if it is determined in step S3 that the mode is not the double-sided printing mode (N in S3), the control flow is looped to S5. As a result, the series of controls is terminated without setting the dot concentration in the second image forming unit to the standard value. This is because in the single-sided print mode, only the first toner image is formed by the first image forming unit.

以上の構成の本第1変形例装置においては、トナー像形成手段が次のように構成されている。即ち、第1面検知部(510)による検知結果に応じて第1面に対応するドット集中度を変化させる一方で、第2面検知部(520)による検知結果に応じて第2面に対応するドット集中度を変化させるのである。このような構成では、第1トナー像、第2トナー像をそれぞれ、第1面、第2面の表面平滑性に適したドット集中度で形成することにより、両トナー像ともに、表面平滑性の悪さに起因する画質の劣化を抑えることができる。しかも、第1面と第2面とで表面平滑性が大きく異なることに起因する画質差も有効に抑えることができる。   In the first modified apparatus having the above-described configuration, the toner image forming means is configured as follows. That is, while the dot concentration corresponding to the first surface is changed according to the detection result by the first surface detection unit (510), the second surface is supported according to the detection result by the second surface detection unit (520). The dot concentration to be changed is changed. In such a configuration, the first toner image and the second toner image are formed with the dot concentration suitable for the surface smoothness of the first surface and the second surface, respectively. Deterioration of image quality due to badness can be suppressed. In addition, it is possible to effectively suppress a difference in image quality caused by a large difference in surface smoothness between the first surface and the second surface.

次に、第4実施形態に係る複写機に、より特徴的な構成を付加した各実施例の複写機について説明する。
[第1実施例]
図23は、本第1実施例に係る複写機に用いられる平滑性検知手段たる光センサユニット500Aを示す拡大構成図である。この光センサユニット500Aは、第1面検知部510A、第2面検知部520Aとして、それぞれ反射型フォトセンサからなるものを用いている。両検知部の構成は、それぞれ同様であるので、ここでは、第1面検知部510Aだけについて説明する。第1面検知部510Aは、発光素子511Aと受光素子512Aとを有しており、発光素子511Aから発した光を転写紙Pの第1面に照射する。そして、第1面で正反射した反射光を受光素子512Aによって検知し、第1面での光反射率(受光量/発光量)に応じた信号を受光素子512Aから制御部に向けて送る。第1面での光反射率は、第1面平滑度Fと相関関係がある。よって、第1面検知部510Aは、第1面での光反射率を検知することで、第1面の表面平滑性を検知することができる。同様にして、第2面検知部520Aは、転写紙Pの第2面の表面平滑性を検知する。
Next, a description will be given of a copying machine of each example in which a more characteristic configuration is added to the copying machine according to the fourth embodiment.
[First embodiment]
FIG. 23 is an enlarged configuration diagram showing an optical sensor unit 500A as smoothness detecting means used in the copying machine according to the first embodiment. In this optical sensor unit 500A, the first surface detection unit 510A and the second surface detection unit 520A are each composed of a reflective photosensor. Since the configurations of both detection units are the same, only the first surface detection unit 510A will be described here. The first surface detection unit 510A includes a light emitting element 511A and a light receiving element 512A, and irradiates the first surface of the transfer paper P with light emitted from the light emitting element 511A. Then, the reflected light regularly reflected on the first surface is detected by the light receiving element 512A, and a signal corresponding to the light reflectance (the amount of received light / the amount of emitted light) on the first surface is sent from the light receiving element 512A to the control unit. Light reflectance of the first surface is correlated with the first surface smoothness F 1. Therefore, the first surface detection unit 510A can detect the surface smoothness of the first surface by detecting the light reflectance on the first surface. Similarly, the second surface detection unit 520A detects the surface smoothness of the second surface of the transfer paper P.

なお、正反射とは、図24に示すように、光照射された表面で様々な角度で反射する複数の反射光のうち、光の入射角θ1と反射角θ2とが同じになるような反射をした光である。また、入射角θ1とは、発光素子511Aから発生された光の光軸と、光照射対象物(本例では転写紙P)の光照射面に直交する線とのなす角度のことである。また、反射角θ2とは、反射光の光軸と、光照射対象物の光照射面に直交する線とのなす角度のことである。図24に点線で模式的に示したように、ある程度の平滑性がある表面上では、様々な反射光のうち、正反射光の光量が最も多くなる。そして、正反射光の光量が、表面平滑性と最も良好な相関を示す。よって、正反射光を検知することで、正反射光とは異なる角度で反射する拡散反射光(乱反射光)だけを検知する場合に比べて、表面平滑性を高精度に検知することができる。   Note that, as shown in FIG. 24, regular reflection is a reflection in which a light incident angle θ1 and a reflection angle θ2 are the same among a plurality of reflected light reflected at various angles on the surface irradiated with light. Light. Further, the incident angle θ1 is an angle formed by the optical axis of the light generated from the light emitting element 511A and a line orthogonal to the light irradiation surface of the light irradiation target (transfer paper P in this example). The reflection angle θ2 is an angle formed by the optical axis of the reflected light and a line perpendicular to the light irradiation surface of the light irradiation object. As schematically shown by a dotted line in FIG. 24, the amount of specularly reflected light is the largest among various reflected lights on a surface having a certain degree of smoothness. And the light quantity of regular reflection light shows the best correlation with surface smoothness. Therefore, by detecting the specularly reflected light, the surface smoothness can be detected with higher accuracy than when only diffusely reflected light (diffuse reflected light) that is reflected at an angle different from the specularly reflected light is detected.

[第2実施例]
本第2実施例に係る複写機においても、第1実施例と同様に、平滑性検知手段として、光反射率に基づいて表面平滑性を検知する光センサユニット500Aを用いる。但し、第1面検知部510Aや第2面検知部520Aの構成が、第1実施例のものと少し異なっている。
[Second Embodiment]
Also in the copying machine according to the second embodiment, as in the first embodiment, the optical sensor unit 500A that detects the surface smoothness based on the light reflectance is used as the smoothness detecting means. However, the configurations of the first surface detection unit 510A and the second surface detection unit 520A are slightly different from those of the first embodiment.

図25は、本複写機に用いられる光学センサユニット500Aの第1面検知部510Aを示す拡大構成図である。この第1面検知部510Aは、転写紙Pの第1面で正反射した正反射光を受光する受光素子512Aの他に、第1面で拡散反射した拡散反射光を受光する第2の受光素子513Aを有している。そして、正反射光成分の検知レベルをRa、拡散反射成分の検知レベルをRbとした場合、その比Ra/Rbを用いることで、正反射光だけを受光する場合に比べて表面平滑性をより高精度に検知することができる。なお、第2面検知部520Aにも、同様の構成のものが用いられている。   FIG. 25 is an enlarged configuration diagram showing the first surface detection unit 510A of the optical sensor unit 500A used in the copying machine. The first surface detector 510A receives the diffusely reflected light diffusely reflected on the first surface in addition to the light receiving element 512A that receives the regularly reflected light regularly reflected on the first surface of the transfer paper P. An element 513A is included. If the detection level of the specular reflection light component is Ra and the detection level of the diffuse reflection component is Rb, the ratio Ra / Rb is used so that the surface smoothness is more improved than when only the specular reflection light is received. It can be detected with high accuracy. In addition, the thing of the same structure is used also for 520 A of 2nd surface detection parts.

[第3実施例]
図26は、本第3実施例に係る複写機に用いられる平滑性検知手段たる表面電気抵抗検知ユニット500Bを示す拡大構成図である。この表面電気抵抗検知ユニット500Bの第1面検知部510Bと第2面検知部520Bとは、それぞれ、検知対象面が異なる点の他が同様の構成になっている。そこで、ここでは、第1面検知部510Bだけについて説明する。
[Third embodiment]
FIG. 26 is an enlarged configuration diagram showing a surface electrical resistance detection unit 500B as smoothness detection means used in the copying machine according to the third embodiment. The first surface detection unit 510B and the second surface detection unit 520B of the surface electrical resistance detection unit 500B have the same configuration except that the detection target surfaces are different. Therefore, only the first surface detection unit 510B will be described here.

第1面検知部510Bは、電流検知部513Bと、従動回転自在に電流検知部513Bに支持される出力コロ511B及び入力コロ512Bと、図示しない演算部とを有している。これらコロ(511B,512B)は、それぞれ、導電性の金属材料で構成されており、電極として機能する。そして、互いに紙搬送方向に所定の距離をおいて配設され、それぞれ転写紙Pの第1面に接触しながら回転する。出力コロ511Bと入力コロ512Bとの間には、所定値の電圧V(例えば、1.0V)がかけられている。すると、両コロ間に、転写紙Pの第1面を介して電流が発生する。電流検知部513Bは、周知の技術により、両コロ間に発生する電流値Iを検知する。この電流値Iは、転写紙Pの第1面の表面電気抵抗Rと相関関係がある(R=V/I)。図示しない演算部は、電流検知部513Bによって検知された電流値Iに基づいて、第1面の表面電気抵抗Rを演算する。第1面の表面電気抵抗Rは、第1面の表面平滑性と相関関係がある。よって、第1面検知部510Bは、第1面の表面平滑性を検知することができる。第2面検知部520Bも同様にして、第2面の表面平滑性を検知することができる。なお、電圧Vについては、0.5〜2.5[kV]の範囲に設定することが望ましい。   The first surface detection unit 510B includes a current detection unit 513B, an output roller 511B and an input roller 512B that are supported by the current detection unit 513B in a freely rotatable manner, and a calculation unit (not shown). These rollers (511B, 512B) are each made of a conductive metal material and function as electrodes. Then, they are arranged at a predetermined distance from each other in the paper conveyance direction, and rotate while being in contact with the first surface of the transfer paper P. A predetermined voltage V (for example, 1.0 V) is applied between the output roller 511B and the input roller 512B. Then, an electric current is generated between both rollers via the first surface of the transfer paper P. The current detection unit 513B detects a current value I generated between both rollers by a known technique. This current value I has a correlation with the surface electrical resistance R of the first surface of the transfer paper P (R = V / I). A calculation unit (not shown) calculates the surface electrical resistance R of the first surface based on the current value I detected by the current detection unit 513B. The surface electrical resistance R of the first surface has a correlation with the surface smoothness of the first surface. Therefore, the first surface detection unit 510B can detect the surface smoothness of the first surface. Similarly, the second surface detector 520B can detect the surface smoothness of the second surface. The voltage V is preferably set in the range of 0.5 to 2.5 [kV].

上述の制御部(95)は、表面電気抵抗検知ユニット500Bによる検知結果に基づいて、第1面に対応するドット集中度や、第2面に対応するドット集中度を決定するように構成されている。この決定は、上述したドット集中度変更制御によってなされる。   The control unit (95) described above is configured to determine the dot concentration degree corresponding to the first surface and the dot concentration degree corresponding to the second surface based on the detection result by the surface electrical resistance detection unit 500B. Yes. This determination is made by the dot concentration degree change control described above.

[第4実施例]
本第4実施例に係る複写機は、第1面検知部510と第2面検知部520とを、転写紙が搬送される紙搬送路(43A)を挟んで互いの干渉が最大となる位置からずらして配設している。干渉が最大となる位置とは、以下に述べるような位置である。
[Fourth embodiment]
In the copying machine according to the fourth embodiment, the first surface detection unit 510 and the second surface detection unit 520 are positioned at a position where the mutual interference is maximized across the paper conveyance path (43A) through which the transfer paper is conveyed. It is arranged away from. The position where the interference is maximum is a position as described below.

平滑性検知手段500として、図23に示す光センサユニット500Aを用いる場合には、次のような位置である。即ち、第1面検知部510Aの受光素子512Aが第2面検知部520Aの発光素子521Aの光出射方向の延長線上に固定され、第2面検知部520Aの受光素子521Aが第1面検知部510Aの光出射方向の延長線上に固定されるような位置である。一方の検知部の発光素子からの光が転写紙Pを透過した場合、その光の出射方向の延長線上で透過光量が最も多くなり、それをもう一方の検知部の受光素子に検知させてしまうからである。   When the optical sensor unit 500A shown in FIG. 23 is used as the smoothness detecting means 500, the position is as follows. That is, the light receiving element 512A of the first surface detection unit 510A is fixed on an extension line of the light emitting element 521A of the second surface detection unit 520A, and the light reception element 521A of the second surface detection unit 520A is the first surface detection unit. The position is fixed on the extension line 510A in the light emitting direction. When the light from the light emitting element of one detection part passes through the transfer paper P, the amount of transmitted light is the largest on the extended line in the light emission direction, and the light receiving element of the other detection part detects it. Because.

また、平滑性検知手段500として、図26に示した表面電気抵抗検知ユニット500Bを用いる場合には、次のような位置である。即ち、第1面検知部510Bの出力コロ511Bと入力コロ512Bとの距離L1よりも、これらコロの何れか一方と、第2面検知部520Bにおける2つのコロ(521B,522B)の何れか一方との距離を小さくしてしまう位置である。また、第2面検知部520Bの出力コロ521Bと入力コロ522Bとの距離L2よりも、これらコロの何れか一方と、第1面検知部510Bにおける2つのコロ(511B,512B)の何れか一方との距離を小さくしてしまう位置も同様である。これらの位置関係では、転写紙の厚み方向の電気抵抗によっては、同一の検知部の出力コロと入力コロとの間よりも、互いに異なる検知部のコロ間で電流が発生し易くなって、両検知部を強く干渉させてしまう。   Moreover, when using the surface electrical resistance detection unit 500B shown in FIG. 26 as the smoothness detection means 500, it is the following positions. That is, one of these rollers and one of the two rollers (521B, 522B) in the second surface detection unit 520B, rather than the distance L1 between the output roller 511B of the first surface detection unit 510B and the input roller 512B. This is the position that will reduce the distance. In addition, the distance L2 between the output roller 521B and the input roller 522B of the second surface detection unit 520B, and either one of these rollers or one of the two rollers (511B, 512B) in the first surface detection unit 510B. The same is true for the position where the distance to is reduced. In these positional relationships, depending on the electric resistance in the thickness direction of the transfer paper, current is more likely to be generated between the rollers of different detection units than between the output roller and the input roller of the same detection unit. This will cause the detector to interfere strongly.

また、平滑性検知手段として、第1面に接触させた第1接触部材の振動量に基づいて第1面の表面平滑性を検知する一方で、第2面に接触させた第2接触部材の振動量に基づいて第2面の表面平滑性を検知するものを用いる場合には、次のような位置である。即ち、第1接触部材と第1面との接触領域の転写紙厚み方向における投影像が第2接触部材と第2面との接触領域に重なる位置である。このような位置では、両接触部材に転写紙を挟み込ませることになり、一方の接触部材からもう一方の接触部材への振動伝導量が最も大きくなるからである。   Further, as the smoothness detecting means, the surface smoothness of the first surface is detected based on the vibration amount of the first contact member brought into contact with the first surface, while the second contact member brought into contact with the second surface. When using what detects the surface smoothness of the second surface based on the vibration amount, the position is as follows. That is, the projected image in the transfer sheet thickness direction of the contact area between the first contact member and the first surface overlaps the contact area between the second contact member and the second surface. This is because the transfer paper is sandwiched between the contact members at such a position, and the amount of vibration conduction from one contact member to the other contact member is maximized.

次に、第4実施形態に係る複写機の第2変形例装置について説明する。
図27は、本第2変形例装置の要部構成を示す概略構成図である。この第2変形例装置は次に掲げる点が、第4実施形態に係る複写機と異なっている。即ち、第4実施形態に係る複写機においては、第1トナー像と第2トナー像とのうち、第1トナー像だけを専用に形成するための第1プロセスユニット80Y,M,C,Kと、第2トナー像だけを専用に形成するための第2プロセスユニット81Y,M,C,Kとを有していた。これに対し、本第2変形例装置では、第1プロセスユニット80Y,M,C,Kだけしか有していない。これら第1プロセスユニット80Y,M,C,Kは、第1トナー像と第2トナー像とをそれぞれ第1トナー像担持体たる第1中間転写ベルト21上に形成するものである。
Next, a second variation apparatus of the copying machine according to the fourth embodiment will be described.
FIG. 27 is a schematic configuration diagram showing the main configuration of the second modified apparatus. The second modified apparatus is different from the copying machine according to the fourth embodiment in the following points. That is, in the copying machine according to the fourth embodiment, the first process units 80Y, 80M, 80C, 80K, and 80K for exclusively forming the first toner image out of the first toner image and the second toner image; The second process units 81Y, 81M, 81C, and 81K for exclusively forming the second toner image are included. On the other hand, the second modification apparatus has only the first process units 80Y, 80M, 80C, 80K. These first process units 80Y, 80M, 80C, 80K, and 80K form a first toner image and a second toner image on the first intermediate transfer belt 21 as a first toner image carrier.

本第2変形例装置では、各第1プロセスユニット80Y,M,C,Kにて、転写紙Pの第2面に転写するための第2単色トナー像を、転写紙Pの第1面に転写するための第1単色トナー像よりも先に形成して、それぞれ第1中間転写ベルト21上に重ね合わせて転写する。これにより、第1中間転写ベルト21上には、まず、第2多色トナー像が形成される。この第2多色トナー像は、第1中間転写ベルト21と第2中間転写ベルト31とが当接する2次転写ニップにて、第2中間転写ベルト31上に2次転写される。   In the second modified apparatus, a second single-color toner image to be transferred onto the second surface of the transfer paper P is transferred onto the first surface of the transfer paper P by each of the first process units 80Y, 80M, 80C, 80K. The toner image is formed before the first single color toner image to be transferred, and is transferred onto the first intermediate transfer belt 21 in a superimposed manner. Thus, a second multicolor toner image is first formed on the first intermediate transfer belt 21. The second multicolor toner image is secondarily transferred onto the second intermediate transfer belt 31 at a secondary transfer nip where the first intermediate transfer belt 21 and the second intermediate transfer belt 31 are in contact with each other.

各第1プロセスユニット80Y,M,C,Kは、それぞれ第1単色トナー像を形成してしばらくすると、今度はそれぞれ第2単色トナー像を形成して第1中間転写ベルト21上に重ね合わせて転写する。その後、2次転写ニップに、転写紙Pが送り込まれる。そして、2次転写ニップにおいて、第1中間転写ベルト21上の第1多色トナー像が転写紙Pの第1面に密着して一括2次転写される。次いで、転写紙Pが2次転写ニップを通過して転写チャージャ47との対向位置まで搬送されると、第2中間転写ベルト31上の第2多色トナー像が転写紙Pの第2面に一括2次転写される。   Each of the first process units 80Y, 80M, 80C, 80K forms a first single color toner image for a while, and then forms a second single color toner image and superimposes it on the first intermediate transfer belt 21. Transcript. Thereafter, the transfer paper P is fed into the secondary transfer nip. Then, at the secondary transfer nip, the first multicolor toner image on the first intermediate transfer belt 21 is in close contact with the first surface of the transfer paper P and is collectively secondary transferred. Next, when the transfer paper P passes through the secondary transfer nip and is conveyed to a position facing the transfer charger 47, the second multicolor toner image on the second intermediate transfer belt 31 is formed on the second surface of the transfer paper P. Batch transfer is performed.

かかる構成の本第2変形例装置においては、第1トナー像を形成するための専用の第1プロセスユニット等からなる第1画像形成部と、第2トナー像を形成するための専用の第2プロセスユニット等からなる第2画像形成部との両方を設けなくても、転写紙の両面に対してそれぞれワンパス方式でトナー像を形成することができる。但し、第1トナー像と第2トナー像とをそれぞれ時間をずらして形成する必要があることから、両トナー像を並行して形成することができる第4実施形態に係る複写機に比べて、画像形成速度を低下させてしまう。これに対し、第4実施形態に係る複写機では、第1画像形成部と第2画像形成部との両方を設けることでコストアップを引き起こす代わりに、画像形成速度を高速化させることができる。   In the second modified apparatus having such a configuration, the first image forming unit including the first process unit dedicated for forming the first toner image and the second dedicated for forming the second toner image. A toner image can be formed on each side of the transfer paper by the one-pass method without providing both of the second image forming unit composed of a process unit or the like. However, since it is necessary to form the first toner image and the second toner image at different times, compared with the copying machine according to the fourth embodiment that can form both the toner images in parallel. The image forming speed is reduced. On the other hand, in the copying machine according to the fourth embodiment, by providing both the first image forming unit and the second image forming unit, it is possible to increase the image forming speed instead of increasing the cost.

なお、これまで、潜像担持体としてドラム状の感光体を用いた例について説明したが、ベルト状の感光体など、他の方式のものを用いてもよい。また、フルカラー画像を形成する例について説明したが、1つの感光体(像担持体)を用いて単色画像を形成する画像形成装置でもよい。また、トナー像担持体たる中間転写ベルトから転写紙Pにトナー像を転写する複写機について説明したが、トナー像担持体たる感光体などの潜像担持体から、転写紙Pにトナー像を転写する画像形成装置にも、本発明の適用が可能である。また、電子写真方式で画像を形成する複写機について説明したが、直接記録方式など、他の方式によってトナー像を形成する画像形成装置にも、本発明の適用が可能である。この直接記録方式とは、潜像担持体によらず、トナー飛翔装置からドット状に飛翔させたトナー群を記録体や中間記録体に直接付着させてドット像を形成することで、記録体や中間記録体に対してトナー像を直接形成する方式である。トナー飛翔装置から中間記録体に向けてトナーを飛翔させてドット像を形成した後、中間記録体から転写紙等の記録体にトナー像を転写する構成では、電子写真方式と同様に、記録体の表面平滑性に応じて画像のザラツキ感が異なってくる。   Heretofore, an example using a drum-shaped photoconductor as a latent image carrier has been described, but other types such as a belt-type photoconductor may be used. Further, although an example of forming a full-color image has been described, an image forming apparatus that forms a single-color image using one photoconductor (image carrier) may be used. Further, the copying machine for transferring the toner image from the intermediate transfer belt as the toner image carrier onto the transfer paper P has been described. However, the toner image is transferred onto the transfer paper P from a latent image carrier such as a photoreceptor as the toner image carrier. The present invention can also be applied to the image forming apparatus. Further, although a copying machine that forms an image by an electrophotographic method has been described, the present invention can also be applied to an image forming apparatus that forms a toner image by other methods such as a direct recording method. This direct recording method is not related to a latent image carrier, but forms a dot image by directly adhering a toner group that has been ejected in a dot shape from a toner flying device to a recording medium or an intermediate recording medium. In this method, a toner image is directly formed on an intermediate recording medium. In the configuration in which the toner image is transferred from the intermediate recording medium to a recording medium such as transfer paper after the toner is ejected from the toner flying device toward the intermediate recording medium, the recording medium is similar to the electrophotographic system. The roughness of the image differs depending on the surface smoothness.

以上、第3実施形態や第4実施形態に係る複写機においては、トナー像担持体として、第1トナー像担持体たる第1中間転写ベルト21と、第2トナー像担持体たる第2中間転写ベルト31とを設けている。また、トナー像形成手段として、転写紙Pの第1面に転写される第1トナー像を第1中間転写ベルト21に形成するための第1トナー像形成部たる第1画像形成部と、第2面に転写される第2トナー像を第2中間転写ベルト31に形成するための第2トナー像形成部たる第2画像形成部とを有するものであって、また、第1転写ユニット20や第2転写ユニット30等からなる転写手段として、第1トナー像を第1中間転写ベルト21上から転写紙Pの第1面に転写し且つ第2トナー像を第2中間転写ベルト31上から転写紙Pの第2面に転写するものを用いている。かかる構成において、トナー像形成手段として、操作表示ユニット90等からなる平滑性情報入力手段に対する平滑性情報の入力結果に応じて、第1面に対応する出力線数L又はドット集中度と、第2面に対応する出力線数L又はドット集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、且つ平滑性情報入力手段として、第1面と第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性の情報を入力可能なものを用いれば、平滑性検知手段による検知結果に応じてそれら出力線数Lやドット集中度を変化させる変形例装置と同様に、第1トナー像、第2トナー像をそれぞれ、第1面、第2面の表面平滑性に適した出力線数L又はドット集中度で形成することにより、両トナー像ともに、表面平滑性の悪さに起因する画質の劣化を抑えることができる。しかも、第1面と第2面とで表面平滑性が大きく異なることに起因する画質差も有効に抑えることができる。また、第1トナー像と第2トナー像とをそれぞれ専用のプロセスユニットによって形成することで、第1トナー像と第2トナー像とを並行して形成して画像形成速度の高速化を図ることができる。   As described above, in the copying machine according to the third embodiment or the fourth embodiment, the first intermediate transfer belt 21 as the first toner image carrier and the second intermediate transfer as the second toner image carrier as the toner image carrier. A belt 31 is provided. In addition, as a toner image forming unit, a first image forming unit as a first toner image forming unit for forming a first toner image to be transferred onto the first surface of the transfer paper P on the first intermediate transfer belt 21; And a second image forming unit as a second toner image forming unit for forming a second toner image to be transferred onto the two surfaces on the second intermediate transfer belt 31, and the first transfer unit 20 As a transfer means including the second transfer unit 30 and the like, the first toner image is transferred from the first intermediate transfer belt 21 to the first surface of the transfer paper P, and the second toner image is transferred from the second intermediate transfer belt 31. A material that is transferred to the second surface of the paper P is used. In such a configuration, as the toner image forming unit, the number of output lines L corresponding to the first surface or the dot concentration degree, and the first degree according to the smoothness information input result to the smoothness information input unit including the operation display unit 90 and the like. Surface smoothness information can be input separately for the first and second surfaces as the smoothness information input means using the one that changes the number of output lines L or dot concentration corresponding to the two surfaces. In the same manner as in the modified example device that changes the number L of output lines and the dot concentration degree according to the detection result by the smoothness detecting means, the first toner image and the second toner image are respectively transferred to the first surface. By forming with the number of output lines L or dot concentration suitable for the surface smoothness of the second surface, it is possible to suppress image quality deterioration due to poor surface smoothness for both toner images. In addition, it is possible to effectively suppress a difference in image quality caused by a large difference in surface smoothness between the first surface and the second surface. Further, the first toner image and the second toner image are formed by dedicated process units, respectively, so that the first toner image and the second toner image are formed in parallel to increase the image forming speed. Can do.

また、第4実施形態に係る複写機の第2変形例装置においては、トナー像担持体として、第1トナー像担持体たる第1中間転写ベルト21と、第2トナー像担持体たる第2中間転写ベルト31とを設けている。また、トナー像形成手段として、転写紙Pの第1面に転写される第1トナー像及び第2面に転写される第2トナー像を第1中間転写ベルト21に形成するものを用いている。また、転写手段として、第1中間転写ベルト21の第1トナー像を転写紙Pの第1面に直接転写し且つ第1中間転写ベルト21上の第2トナー像を第2中間転写ベルト31を介して第2面に転写するものを用いている。かかる構成において、トナー像形成手段として、操作表示ユニット90等からなる平滑性情報入力手段に対する平滑性情報の入力結果に応じて、第1面に対応する出力線数L又はドット集中度と、第2面に対応する出力線数L又はドット集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、且つ平滑性情報入力手段として、第1面と第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性の情報を入力可能なものを用いれば、平滑性検知手段による検知結果に応じてそれら出力線数Lやドット集中度を変化させる変形例装置と同様に、第1トナー像、第2トナー像をそれぞれ、第1面、第2面の表面平滑性に適した出力線数L又はドット集中度で形成することにより、両トナー像ともに、表面平滑性の悪さに起因する画質の劣化を抑えることができる。しかも、第1面と第2面とで表面平滑性が大きく異なることに起因する画質差も有効に抑えることができる。また、第1トナー像と第2トナー像とを共通のプロセスユニットによって形成することで、別々のプロセスユニットによって形成する場合に比べて、構成を簡素化して低コスト化を図ることができる。   In the second modification of the copying machine according to the fourth embodiment, the first intermediate transfer belt 21 as the first toner image carrier and the second intermediate as the second toner image carrier as the toner image carrier. A transfer belt 31 is provided. Further, as the toner image forming means, one that forms on the first intermediate transfer belt 21 a first toner image transferred onto the first surface of the transfer paper P and a second toner image transferred onto the second surface is used. . Further, as a transfer unit, the first toner image of the first intermediate transfer belt 21 is directly transferred onto the first surface of the transfer paper P, and the second toner image on the first intermediate transfer belt 21 is transferred to the second intermediate transfer belt 31. A material that is transferred to the second surface is used. In such a configuration, as the toner image forming unit, the number of output lines L corresponding to the first surface or the dot concentration degree, and the first degree according to the smoothness information input result to the smoothness information input unit including the operation display unit 90 and the like. Surface smoothness information can be input separately for the first and second surfaces as the smoothness information input means using the one that changes the number of output lines L or dot concentration corresponding to the two surfaces. In the same manner as in the modified example device that changes the number L of output lines and the dot concentration degree according to the detection result by the smoothness detecting means, the first toner image and the second toner image are respectively transferred to the first surface. By forming with the number of output lines L or dot concentration suitable for the surface smoothness of the second surface, it is possible to suppress image quality deterioration due to poor surface smoothness for both toner images. In addition, it is possible to effectively suppress a difference in image quality caused by a large difference in surface smoothness between the first surface and the second surface. Further, by forming the first toner image and the second toner image by a common process unit, the configuration can be simplified and the cost can be reduced as compared with the case of forming by a separate process unit.

また、第3実施形態に係る複写機の変形例装置や、第4実施形態に係る複写機の第1変形例装置においては、トナー像担持体として、第1中間転写ベルト21と第2中間転写ベルト31とを設けている。また、トナー像形成手段として、転写紙Pの第1面に転写される第1トナー像を第1中間転写ベルト21に形成するための第1画像形成部と、第2面に転写される第2トナー像を第2中間転写ベルト31に形成するための第2画像形成部とを有するものであって、且つ平滑性検知手段500による検知結果に応じて、転写紙Pの第1面に対応する出力線数L又はドット集中度と、第2面に対応する出力線数L又はドット集中度とをそれぞれ変化させるものを用いている。また、転写手段として、第1トナー像を第1中間転写ベルト21上から第1面に転写し且つ第2トナー像を第2中間転写ベルト31から第2面に転写するものを用いている。更には、平滑性検知手段500として、第1面と第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性を検知可能なものを用いている。かかる構成では、上述した理由により、第1トナー像、第2トナー像をそれぞれ、第1面、第2面の表面平滑性に適した出力線数L又はドット集中度で形成することにより、両トナー像ともに、表面平滑性の悪さに起因する画質の劣化を抑えることができる。しかも、第1面と第2面とで表面平滑性が大きく異なることに起因する画質差も有効に抑えることができる。また、第1トナー像と第2トナー像とをそれぞれ専用のプロセスユニットによって形成することで、第1トナー像と第2トナー像とを並行して形成して画像形成速度の高速化を図ることができる。また、第1実施形態や第2実施形態に係る複写機とは異なり、平滑性情報を入力させるといった手間をユーザーに負わせなくても、平滑性検知手段500によって第1面、第2面の表面平滑性を検知することで、それぞれの表面平滑性に応じた出力線数Lやドット集中度でトナー像を形成することができる。   In the modification device of the copying machine according to the third embodiment and the first modification device of the copying machine according to the fourth embodiment, the first intermediate transfer belt 21 and the second intermediate transfer are used as toner image carriers. A belt 31 is provided. In addition, as a toner image forming unit, a first image forming unit for forming on the first intermediate transfer belt 21 a first toner image transferred onto the first surface of the transfer paper P, and a first image transferred onto the second surface. A second image forming unit for forming two toner images on the second intermediate transfer belt 31, and corresponds to the first surface of the transfer paper P according to the detection result by the smoothness detecting means 500. The output line number L or the dot concentration degree to be changed and the output line number L or the dot concentration degree corresponding to the second surface are respectively changed. Further, as the transfer means, one that transfers the first toner image from the first intermediate transfer belt 21 to the first surface and transfers the second toner image from the second intermediate transfer belt 31 to the second surface is used. Furthermore, as the smoothness detecting means 500, a device capable of individually detecting surface smoothness on the first surface and the second surface is used. In this configuration, for the reasons described above, the first toner image and the second toner image are formed with the number of output lines L or the dot concentration suitable for the surface smoothness of the first surface and the second surface, respectively. For both toner images, it is possible to suppress deterioration in image quality due to poor surface smoothness. In addition, it is possible to effectively suppress a difference in image quality caused by a large difference in surface smoothness between the first surface and the second surface. Further, the first toner image and the second toner image are formed by dedicated process units, respectively, so that the first toner image and the second toner image are formed in parallel to increase the image forming speed. Can do. Further, unlike the copying machines according to the first and second embodiments, the smoothness detecting unit 500 can detect the first and second surfaces without causing the user to input smoothness information. By detecting the surface smoothness, a toner image can be formed with the number of output lines L and the dot concentration degree corresponding to each surface smoothness.

また、第4実施形態に係る複写機の第2変形例装置においては、トナー像担持体として、第1中間転写ベルト21と第2中間転写ベルト31とを設けている。また、トナー像形成手段として、第1面に転写される第1トナー像及び第2面に転写される第2トナー像を第1中間転写ベルト21に形成するものであって、且つ平滑性検知手段500による検知結果に応じて、第1面に対応するドット集中度と、第2面に対応するドット集中度とをそれぞれ変化させるものを用いている。また、転写手段として、第1中間転写ベルト21上の第1トナー像を第1面に直接転写し且つ第1中間転写ベルト21上の第2トナー像を第2中間転写ベルト31を介して第2面に転写するものを用いている。更には、平滑性検知手段500として、第1面と第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性を検知可能なものを用いている。かかる構成では、上述した理由により、第1トナー像、第2トナー像をそれぞれ、第1面、第2面の表面平滑性に適したドット集中度で形成することにより、両トナー像ともに、表面平滑性の悪さに起因する画質の劣化を抑えることができる。しかも、第1面と第2面とで表面平滑性が大きく異なることに起因する画質差も有効に抑えることができる。また、第1トナー像と第2トナー像とを共通のプロセスユニットによって形成することで、別々のプロセスユニットによって形成する場合に比べて構成を簡単にして、低コスト化を図ることができる。また、第1実施形態や第2実施形態に係る複写機とは異なり、平滑性情報を入力させるといった手間をユーザーに負わせなくても、平滑性検知手段500によって第1面、第2面の表面平滑性を検知することで、それぞれの表面平滑性に応じたドット集中度でトナー像を形成することができる。   In the second modification of the copying machine according to the fourth embodiment, a first intermediate transfer belt 21 and a second intermediate transfer belt 31 are provided as toner image carriers. Further, as the toner image forming means, the first toner image transferred to the first surface and the second toner image transferred to the second surface are formed on the first intermediate transfer belt 21, and smoothness detection is performed. In accordance with the detection result by the means 500, a dot concentration degree corresponding to the first surface and a dot concentration degree corresponding to the second surface are respectively changed. Further, as a transfer unit, the first toner image on the first intermediate transfer belt 21 is directly transferred onto the first surface, and the second toner image on the first intermediate transfer belt 21 is transferred via the second intermediate transfer belt 31 to the first surface. What is transferred to two sides is used. Furthermore, as the smoothness detecting means 500, a device capable of individually detecting surface smoothness on the first surface and the second surface is used. In such a configuration, for the reasons described above, the first toner image and the second toner image are formed with the dot concentration suitable for the surface smoothness of the first surface and the second surface, respectively. It is possible to suppress deterioration in image quality due to poor smoothness. In addition, it is possible to effectively suppress a difference in image quality caused by a large difference in surface smoothness between the first surface and the second surface. Further, by forming the first toner image and the second toner image by a common process unit, the configuration can be simplified and the cost can be reduced as compared with the case where they are formed by separate process units. Further, unlike the copying machines according to the first and second embodiments, the smoothness detecting unit 500 can detect the first and second surfaces without causing the user to input smoothness information. By detecting the surface smoothness, a toner image can be formed with a dot concentration degree corresponding to each surface smoothness.

また、第3実施形態や第4実施形態に係る複写機においては、転写紙Pの第1面と第2面とのうち、表面平滑性の低い方の面に対応する出力線数Lをもう一方の面に対応する出力線数Lよりも少なくするか、あるいは、表面平滑性の低い方の面に対応するドット集中度をもう一方の面に対応するドット集中度よりも高くするかするように、トナー像形成手段を構成している。かかる構成では、表面平滑性の低い方の面に対応する出力線数Lをもう一方の面に対応する出力線数Lよりも多くしてしまったり、あるいは、表面平滑性の低い方の面に対応するドット集中度をもう一方の面に対応するドット集中度よりも低くしてしまったりして、第1面と第2面との画質差を却って悪化させるといった事態を回避することができる。   In the copying machine according to the third embodiment or the fourth embodiment, the number of output lines L corresponding to the surface having the lower surface smoothness among the first surface and the second surface of the transfer paper P is already set. The number of output lines corresponding to one surface should be less than L, or the dot concentration corresponding to the surface with lower surface smoothness should be made higher than the dot concentration corresponding to the other surface. In addition, a toner image forming unit is configured. In such a configuration, the number of output lines L corresponding to the surface with lower surface smoothness is made larger than the number of output lines L corresponding to the other surface, or the surface with lower surface smoothness is used. It is possible to avoid a situation in which the corresponding dot concentration degree is made lower than the dot concentration degree corresponding to the other surface and the image quality difference between the first surface and the second surface is deteriorated.

また、第1実施例に係る複写機においては、平滑性検知手段500として、転写紙Pの第1面及び第2面のうちの少なくとも何れか一方における表面平滑性をその面における光反射率に基づいて検知するものを用いている。かかる構成では、かかる構成では、紙面に対して非接触で表面平滑性を検知することができる。   In the copying machine according to the first embodiment, as the smoothness detecting means 500, the surface smoothness on at least one of the first surface and the second surface of the transfer paper P is set to the light reflectance on the surface. Based on what is detected. In such a configuration, in this configuration, the surface smoothness can be detected without contact with the paper surface.

また、第1実施例に係る複写機においては、平滑性検知手段たる光学センサユニット500Aとして、発光手段たる発光素子から発した光の紙面における正反射光を受光手段たる受光素子で受光して光反射率を検知するものを用いている。かかる構成では、既に説明したように、正反射光とは異なる角度で反射する拡散反射光だけを検知する場合に比べて、表面平滑性を高精度に検知することができる。   In the copying machine according to the first embodiment, the optical sensor unit 500A serving as the smoothness detecting means receives the regular reflected light on the paper surface of the light emitted from the light emitting element serving as the light emitting means by the light receiving element serving as the light receiving means. What detects the reflectance is used. In such a configuration, as described above, the surface smoothness can be detected with higher accuracy than in the case of detecting only the diffuse reflected light reflected at an angle different from the regular reflected light.

また、第2実施例に係る複写機においては、光学センサユニット500Aとして、発光素子から発した光の紙面における拡散反射光を、正反射光を受光する受光素子とは別の第2受光素子(513A)で受光するものを用いている。かかる構成では、既に述べたように、正反射光だけを受光するものを用いる場合に比べて、表面平滑性をより高精度に検知することができる。   In the copying machine according to the second embodiment, as the optical sensor unit 500A, the diffused light reflected on the paper surface of the light emitted from the light emitting element is converted into a second light receiving element (not the light receiving element that receives the regular reflected light). 513A) is used. In this configuration, as described above, the surface smoothness can be detected with higher accuracy than in the case of using a device that receives only regular reflection light.

また、第3実施例に係る複写機においては、平滑性検知手段として、転写紙Pの第1面及び第2面のうちの少なくとも何れか一方における表面平滑性を転写紙Pの表面電気抵抗に基づいて検知する表面電気抵抗検知ユニット500Bを用いている。かかる構成では、光反射率に基づいて表面平滑性を検知するものを用いる場合とは異なり、プリンタ部の筺体外部から漏れ込んだ光による検知精度の悪化を引き起こすことなく、表面平滑性を検知することができる。   In the copying machine according to the third embodiment, as the smoothness detecting means, the surface smoothness of at least one of the first surface and the second surface of the transfer paper P is changed to the surface electrical resistance of the transfer paper P. A surface electrical resistance detection unit 500B that detects the base is used. In such a configuration, unlike the case of using the one that detects surface smoothness based on the light reflectance, the surface smoothness is detected without causing deterioration in detection accuracy due to light leaking from the outside of the printer unit housing. be able to.

また、第1実施例、第2実施例、第3実施例に係る複写機においては、平滑性検知手段500として、転写紙の第1面の表面平滑性を検知する第1面検知手段たる第1面検知部510と、第2面の表面平滑性を検知する第2面検知手段たる第2面検知部520とをそれぞれ個別に有するものを用いている。かかる構成では、スイッチバック方式のように平滑性検知手段500による検知位置に転写紙を2度通すことができないワンパス方式を採用しても、転写紙の第1面、第2面の表面平滑性をそれぞれ検知させることができる。   In the copiers according to the first, second, and third embodiments, the smoothness detecting means 500 is a first surface detecting means that detects the surface smoothness of the first surface of the transfer paper. A single surface detection unit 510 and a second surface detection unit 520 that is a second surface detection unit that detects surface smoothness of the second surface are used. In such a configuration, even when the one-pass method in which the transfer paper cannot be passed twice at the detection position by the smoothness detecting means 500 as in the switchback method, the surface smoothness of the first surface and the second surface of the transfer paper is adopted. Can be detected respectively.

また、第4実施例に係る複写機においては、第1面検知部510と第2面検知部520とを、転写紙が搬送される記録体搬送路たる紙搬送路43Aを挟んで互いの干渉が最大となる位置からずらして配設しているので、両検知部の干渉による検知精度の悪化を抑えることができる。   In the copying machine according to the fourth embodiment, the first surface detection unit 510 and the second surface detection unit 520 interfere with each other across the paper conveyance path 43A that is a recording medium conveyance path through which transfer paper is conveyed. Since the position is shifted from the maximum position, it is possible to suppress deterioration in detection accuracy due to interference between the two detection units.

また、各実施形態に係る複写機においては、トナー像形成手段として、トナー像を主走査方向、副走査方向の何れにおいても600[dpi]以上の解像度で形成するものを用いているので、解像度が比較的小さいことによる粒状度の悪化を良好に抑えることができる。   In the copying machine according to each embodiment, the toner image forming unit that forms a toner image with a resolution of 600 [dpi] or more in both the main scanning direction and the sub-scanning direction is used. It is possible to satisfactorily suppress the deterioration of granularity due to the fact that is relatively small.

また、各実施形態に係る複写機においては、トナー像形成手段として、潜像担持体たる感光体の表面に形成した潜像にトナーを付着させてトナー像を形成し、且つ各画素の径を60[μm]以下にした潜像を形成するものを用いている。かかる構成では、直径が比較的大きいことによる粒状度の悪化を良好に抑えることができる。   Further, in the copying machine according to each embodiment, as a toner image forming unit, a toner image is formed by attaching toner to a latent image formed on the surface of a photosensitive member as a latent image carrier, and the diameter of each pixel is set. A device that forms a latent image of 60 [μm] or less is used. With such a configuration, it is possible to satisfactorily suppress deterioration in granularity due to a relatively large diameter.

また、各実施形態に係る複写機においては、第1トナー像形成部たる第1画像形成部として、互いに色の異なる複数の単色第1トナー像を第1中間転写ベルト21に重ね合わせて形成して多色第1トナー像を得るものを用いるとともに、第2トナー像形成部たる第2画像形成部として、互いに色の異なる複数の単色第2トナー像を第2中間転写ベルト31に重ね合わせて形成して多色第2トナー像を得るものを用いている。かかる構成では、第1面、第2面ともに他色トナー像を形成することができる。   In the copying machine according to each embodiment, a plurality of single-color first toner images having different colors are superimposed on the first intermediate transfer belt 21 as the first image forming unit serving as the first toner image forming unit. In order to obtain a multi-color first toner image, a plurality of single-color second toner images having different colors are superposed on the second intermediate transfer belt 31 as a second image forming unit as a second toner image forming unit. A multi-color second toner image is obtained by forming. With this configuration, it is possible to form toner images of other colors on both the first surface and the second surface.

また、各実施形態に係る複写機においては、トナー像形成手段に用いられるトナーとして、重量平均粒径が3〜7[μm]で、且つ重量平均粒径を個数平均粒径で除算した値が1.00〜1.30であるものを指定している。かかる構成では、平滑度の比較的低い転写紙Pに対しても、紙面の凹凸に追従させて安定した形状のドットを形成することが可能になり、ディザの基本ヨウドである小ドットの形状を安定化させることができる。また、トナーの小粒径化に伴うドット再現性の向上や粒径分布のシャープ化による帯電量の安定化、パイルハイトの低下による転写率の向上などの作用により、高画質化を達成することも可能となる。   In the copying machine according to each embodiment, the toner used for the toner image forming unit has a weight average particle diameter of 3 to 7 [μm] and a value obtained by dividing the weight average particle diameter by the number average particle diameter. A value between 1.00 and 1.30 is specified. In such a configuration, it is possible to form dots having a stable shape by following the unevenness of the paper surface even on the transfer paper P having a relatively low smoothness, and the shape of the small dots, which are the basic iodine of the dither, can be formed. Can be stabilized. It is also possible to achieve higher image quality by improving dot reproducibility associated with smaller toner particle diameters, stabilizing the charge amount by sharpening the particle size distribution, and improving transfer rate by lowering the pile height. It becomes possible.

第1実施形態に係る複写機を示す概略構成図。1 is a schematic configuration diagram showing a copier according to a first embodiment. 同複写機の第1プロセスユニットを示す拡大構成図。FIG. 2 is an enlarged configuration diagram showing a first process unit of the copier. 同複写機の第2プロセスユニットを示す拡大構成図。FIG. 3 is an enlarged configuration diagram showing a second process unit of the copier. ベック平滑度と粒状度との関係を示すグラフ。The graph which shows the relationship between Beck smoothness and granularity. 粒状度とベック平滑度との関係を示すグラフ。The graph which shows the relationship between granularity and Beck smoothness. 同複写機における電気回路の一部を示すブロック図。FIG. 2 is a block diagram showing a part of an electric circuit in the copier. 同複写機の制御部によって実施される平滑度入力制御の制御フローの概要を示すフローチャート。6 is a flowchart showing an outline of a control flow of smoothness input control performed by the control unit of the copier. 同制御部によって実施される線数変更制御の制御フローの概要を示すフローチャート。The flowchart which shows the outline | summary of the control flow of the line number change control implemented by the control part. 主、副の両走査方向に対して傾いたディザマトリクスの一例を示す模式図。FIG. 4 is a schematic diagram illustrating an example of a dither matrix tilted with respect to both main and sub scanning directions. 同ディザマトリクス内の画素群区画の1つを拡大して示す模式図。The schematic diagram which expands and shows one of the pixel group divisions in the dither matrix. トナー像の粒状度と、感光体に対する露光の際の光ビームの直径との関係を示すグラフ。6 is a graph showing the relationship between the granularity of a toner image and the diameter of a light beam when the photosensitive member is exposed. トナー像の粒状度と、解像度との関係を示すグラフ。6 is a graph showing the relationship between the granularity of a toner image and the resolution. 第2実施形態に係る複写機におけるディザマトリクスの一例を示す模式図。FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of a dither matrix in a copying machine according to a second embodiment. (a)はドット集中度を比較的低くする画素群区画の一例を示す模式図であり、(b)はかかる画素群区画よりもドット集中度を高くする画素群区画の一例を示す模式図であり、(c)はこれよりも更にドット集中度を高くする画素群区画の一例を示す模式図。(A) is a schematic diagram which shows an example of the pixel group division which makes dot concentration degree comparatively low, (b) is a schematic diagram which shows an example of the pixel group division which makes dot concentration degree higher than this pixel group division. FIG. 8C is a schematic diagram illustrating an example of a pixel group section that further increases the dot concentration degree. 粒状度とドット集中度との関係を示すグラフ。The graph which shows the relationship between a granularity and a dot concentration degree. 同複写機の制御部によって実施されるドット集中度変形制御の制御フローの一例を示すフローチャート。6 is a flowchart showing an example of a control flow of dot concentration degree deformation control performed by the control unit of the copier. 第3実施形態に係る複写機の平滑性検知手段を示す拡大構成図。FIG. 9 is an enlarged configuration diagram showing smoothness detection means of a copying machine according to a third embodiment. 同複写機における電気回路の一部を示すブロック図。FIG. 2 is a block diagram showing a part of an electric circuit in the copier. 同複写機の制御部によって実施される線数変更制御の制御フローの概要を示すフローチャート。3 is a flowchart showing an outline of a control flow of line number change control performed by the control unit of the copier. 同複写機の変形例装置の制御部によって実施される線数変更制御の概要を示すフローチャート。6 is a flowchart showing an outline of line number change control performed by a control unit of a modification apparatus of the copier. 第4実施形態に係る複写機の制御部によって実施されるドット集中度変更制御の制御フローの概要を示すフローチャート。10 is a flowchart showing an outline of a control flow of dot concentration degree change control performed by a control unit of a copier according to a fourth embodiment. 同複写機の第1変形例装置の制御部によって実施されるドット集中度変更制御の制御フローの概要を示すフローチャート。9 is a flowchart showing an outline of a control flow of dot concentration degree change control performed by a control unit of the first modification apparatus of the copier. 第1実施例に係る複写機の光学センサユニットの一例を示す拡大構成図。FIG. 3 is an enlarged configuration diagram illustrating an example of an optical sensor unit of the copying machine according to the first embodiment. 光の正反射を説明するための模式図。The schematic diagram for demonstrating the regular reflection of light. 第2実施例に係る複写機に用いられる光学センサユニットの第1面検知部510Aを示す拡大構成図。The expanded block diagram which shows 510 A of 1st surface detection parts of the optical sensor unit used for the copying machine which concerns on 2nd Example. 第3実施例に係る複写機に用いられる表面電気抵抗検知ユニットを示す拡大構成図。The expansion block diagram which shows the surface electrical resistance detection unit used for the copying machine which concerns on 3rd Example. 第4実施形態に係る複写機の第2変形例装置の要部構成を示す概略構成図。FIG. 9 is a schematic configuration diagram showing a main configuration of a second modification apparatus of a copying machine according to a fourth embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

P 転写紙(記録体)
1Y,M,C,K 感光体(潜像担持体)
5 現像装置(現像手段)
20 第1転写ユニット(転写手段の一部)
21 第1中間転写ベルト(第1トナー像担持体)
30 第2転写ユニット(転写手段の一部)
80Y,M,C,K 第1プロセスユニット(トナー像形成手段や第1トナー像形成部の一部)
81Y,M,C,K 第2プロセスユニット(トナー像形成手段や第2トナー像形成部の一部)
90 操作表示ユニット(平滑性情報入力手段の一部)
95 制御部(トナー像形成手段や平滑性情報入力手段の一部)
500 平滑性検知手段
510 第1面検知部
520 第2面検知部
P Transfer paper (recording medium)
1Y, M, C, K photoconductor (latent image carrier)
5 Development device (developing means)
20 First transfer unit (part of transfer means)
21 First intermediate transfer belt (first toner image carrier)
30 Second transfer unit (part of transfer means)
80Y, M, C, K First process unit (part of toner image forming means and first toner image forming unit)
81Y, M, C, K Second process unit (part of toner image forming means and second toner image forming unit)
90 Operation display unit (part of smoothness information input means)
95 Control unit (part of toner image forming means and smoothness information input means)
500 Smoothness detection means 510 First surface detection unit 520 Second surface detection unit

Claims (21)

トナー像担持体の表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、該トナー像担持体上のトナーを記録体に転写する転写手段とを備え、該トナー像形成手段として、画像の全領域における各画素のうち、トナーを付着させたトナー付着画素の密度によって階調を表現するものを用いる画像形成装置において、
上記記録体における上記トナー像の転写対象面の表面平滑性に関する情報を入力するための平滑性情報入力手段を設け、該平滑性情報入力手段に対する入力情報に応じて上記トナー像の中間調部における単位長さあたりの出力線数を変化させるように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
A toner image forming unit that forms a toner image on the surface of the toner image carrier; and a transfer unit that transfers the toner on the toner image carrier to a recording member. In an image forming apparatus using a pixel that expresses a gradation according to a density of a toner-attached pixel to which toner is attached,
Smoothness information input means for inputting information on the surface smoothness of the transfer target surface of the toner image on the recording medium is provided, and in the halftone portion of the toner image according to input information to the smoothness information input means An image forming apparatus, wherein the toner image forming means is configured to change the number of output lines per unit length.
トナー像担持体の表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、該トナー像担持体上のトナーを記録体に転写する転写手段とを備え、該トナー像形成手段として、画像の全領域における各画素のうち、トナーを付着させたトナー付着画素の密度によって階調を表現するものを用いる画像形成装置において、
上記記録体における上記トナー像の転写対象面の表面平滑性に関する情報を入力するための平滑性情報入力手段を設け、該平滑性情報入力手段に対する入力情報に応じて上記トナー像の中間調部におけるトナー付着画素の集中度を変化させるように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
A toner image forming unit that forms a toner image on the surface of the toner image carrier; and a transfer unit that transfers the toner on the toner image carrier to a recording member. In an image forming apparatus using a pixel that expresses a gradation according to a density of a toner-attached pixel to which toner is attached,
Smoothness information input means for inputting information on the surface smoothness of the transfer target surface of the toner image on the recording medium is provided, and in the halftone portion of the toner image according to input information to the smoothness information input means An image forming apparatus, wherein the toner image forming unit is configured to change a concentration degree of toner adhering pixels.
トナー像担持体の表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、該トナー像担持体上のトナーを記録体に転写する転写手段とを備え、該トナー像形成手段として、画像の全領域における各画素のうち、トナーを付着させたトナー付着画素の密度によって階調を表現するものを用いる画像形成装置において、
上記記録体における上記トナー像の転写対象面の表面平滑性を検知する平滑性検知手段を設け、該平滑性検知手段による検知結果に応じて上記トナー像の中間調部における単位長さあたりの出力線数を変化させるように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
A toner image forming unit that forms a toner image on the surface of the toner image carrier; and a transfer unit that transfers the toner on the toner image carrier to a recording member. In an image forming apparatus using a pixel that expresses a gradation according to a density of a toner-attached pixel to which toner is attached,
Smoothness detecting means for detecting the surface smoothness of the transfer target surface of the toner image on the recording medium is provided, and the output per unit length in the halftone portion of the toner image according to the detection result by the smoothness detecting means An image forming apparatus comprising the toner image forming unit configured to change the number of lines.
トナー像担持体の表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、該トナー像担持体上のトナーを記録体に転写する転写手段とを備え、該トナー像形成手段として、画像の全領域における各画素のうち、トナーを付着させたトナー付着画素の密度によって階調を表現するものを用いる画像形成装置において、
上記記録体における上記トナー像の転写対象面の表面平滑性を検知する平滑性検知手段を設け、該平滑性検知手段による検知結果に応じて上記トナー像の中間調部におけるトナー付着画素の集中度を変化させるように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
A toner image forming unit that forms a toner image on the surface of the toner image carrier; and a transfer unit that transfers the toner on the toner image carrier to a recording member. In an image forming apparatus using a pixel that expresses a gradation according to a density of a toner-attached pixel to which toner is attached,
A smoothness detecting means for detecting the surface smoothness of the transfer target surface of the toner image on the recording medium is provided, and the concentration degree of the toner adhering pixels in the halftone portion of the toner image according to the detection result by the smoothness detecting means. An image forming apparatus characterized in that the toner image forming means is configured to change the temperature.
請求項1又2の画像形成装置において、
上記トナー像担持体として、少なくとも第1トナー像担持体及び第2トナー像担持体を設け、
上記トナー像形成手段として、記録体の第1面に転写される第1トナー像を該第1トナー像担持体に形成するための第1トナー像形成部と、記録体の第2面に転写される第2トナー像を該第2トナー像担持体に形成するための第2トナー像形成部とを有するものであって、且つ上記平滑性情報入力手段に対する入力情報に応じて、該第1面に対応する上記出力線数又は集中度と、該第2面に対応する上記出力線数又は集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、
上記転写手段として、該第1トナー像を該第1トナー像担持体上から該第1面に転写し且つ該第2トナー像を該第2トナー像担持体上から該第2面に転写するものを用い、
上記平滑性情報入力手段として、該第1面と該第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性の情報を入力可能なものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 1 or 2,
As the toner image carrier, at least a first toner image carrier and a second toner image carrier are provided,
As the toner image forming means, a first toner image forming portion for forming a first toner image to be transferred onto the first surface of the recording medium on the first toner image carrier, and a transfer onto the second surface of the recording medium. A second toner image forming unit for forming the second toner image to be formed on the second toner image carrier, and according to the input information to the smoothness information input means, Using the one that changes the number of output lines or concentration corresponding to the surface and the number of output lines or concentration corresponding to the second surface, respectively,
As the transfer means, the first toner image is transferred from the first toner image carrier to the first surface, and the second toner image is transferred from the second toner image carrier to the second surface. Use things
An image forming apparatus using the smoothness information input means capable of individually inputting surface smoothness information on the first surface and the second surface, respectively.
請求項1又2の画像形成装置において、
上記トナー像担持体として、少なくとも第1トナー像担持体及び第2トナー像担持体を設け、
上記トナー像形成手段として、記録体の第1面に転写される第1トナー像及び記録体の第2面に転写される第2トナー像を該第1トナー像担持体に形成するものであって、且つ上記平滑性情報入力手段に対する入力情報に応じて、該第1面に対応する上記出力線数又は集中度と、該第2面に対応する上記出力線数又は集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、
上記転写手段として、該第1トナー像担持体上の第1トナー像を該第1面に直接転写し且つ該第1トナー像担持体上の第2トナー像を該第2トナー像担持体を介して該第2面に転写するものを用い、
上記平滑性情報入力手段として、該第1面と該第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性の情報を入力可能なものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 1 or 2,
As the toner image carrier, at least a first toner image carrier and a second toner image carrier are provided,
As the toner image forming means, a first toner image transferred to the first surface of the recording medium and a second toner image transferred to the second surface of the recording medium are formed on the first toner image carrier. And the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the first surface and the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the second surface are changed in accordance with input information to the smoothness information input unit. Use what
As the transfer means, the first toner image on the first toner image carrier is directly transferred to the first surface, and the second toner image on the first toner image carrier is transferred to the second toner image carrier. Using what is transferred to the second surface via
An image forming apparatus using the smoothness information input means capable of individually inputting surface smoothness information on the first surface and the second surface, respectively.
請求項3又4の画像形成装置において、
上記トナー像担持体として、少なくとも第1トナー像担持体及び第2トナー像担持体を設け、
上記トナー像形成手段として、記録体の第1面に転写される第1トナー像を該第1トナー像担持体に形成するための第1トナー像形成部と、記録体の第2面に転写される第2トナー像を該第2トナー像担持体に形成するための第2トナー像形成部とを有するものであって、且つ上記平滑性検知手段による検知結果に応じて、該第1面に対応する上記出力線数又は集中度と、該第2面に対応する上記出力線数又は集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、
上記転写手段として、該第1トナー像を該第1トナー像担持体上から該第1面に転写し且つ該第2トナー像を該第2トナー像担持体上から該第2面に転写するものを用い、
上記平滑性検知手段として、該第1面と該第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性を検知可能なものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 3 or 4,
As the toner image carrier, at least a first toner image carrier and a second toner image carrier are provided,
As the toner image forming means, a first toner image forming portion for forming a first toner image to be transferred onto the first surface of the recording medium on the first toner image carrier, and a transfer onto the second surface of the recording medium. A second toner image forming unit for forming a second toner image to be formed on the second toner image carrier, and the first surface according to a detection result by the smoothness detecting means. Using the one that changes the number of output lines or the degree of concentration corresponding to and the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the second surface,
As the transfer means, the first toner image is transferred from the first toner image carrier to the first surface, and the second toner image is transferred from the second toner image carrier to the second surface. Use things
An image forming apparatus characterized in that as the smoothness detecting means, a device capable of individually detecting surface smoothness on the first surface and the second surface is used.
請求項3又4の画像形成装置において、
上記トナー像担持体として、少なくとも第1トナー像担持体及び第2トナー像担持体を設け、
上記トナー像形成手段として、記録体の第1面に転写される第1トナー像及び記録体の第2面に転写される第2トナー像を該第1トナー像担持体に形成するものであって、且つ上記平滑性検知手段による検知結果に応じて、該第1面に対応する上記出力線数又は集中度と、該第2面に対応する上記出力線数又は集中度とをそれぞれ変化させるものを用い、
上記転写手段として、該第1トナー像担持体上の第1トナー像を該第1面に直接転写し且つ該第1トナー像担持体上の第2トナー像を該第2トナー像担持体を介して該第2面に転写するものを用い、
上記平滑性検知手段として、該第1面と該第2面とでそれぞれ個別に表面平滑性を検知可能なものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 3 or 4,
As the toner image carrier, at least a first toner image carrier and a second toner image carrier are provided,
As the toner image forming means, a first toner image transferred to the first surface of the recording medium and a second toner image transferred to the second surface of the recording medium are formed on the first toner image carrier. And the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the first surface and the number of output lines or the degree of concentration corresponding to the second surface are changed according to the detection result by the smoothness detecting means. Use things
As the transfer means, the first toner image on the first toner image carrier is directly transferred to the first surface, and the second toner image on the first toner image carrier is transferred to the second toner image carrier. Using what is transferred to the second surface via
An image forming apparatus characterized in that as the smoothness detecting means, a device capable of individually detecting surface smoothness on the first surface and the second surface is used.
請求項5乃至8の何れかの画像形成装置において、
上記第1面と上記第2面とのうち、表面平滑性の低い方の面に対応する上記出力線数をもう一方の面に対応する上記出力線数よりも少なくするか、あるいは、表面平滑性の低い方の面に対応する上記集中度をもう一方の面に対応する上記集中度よりも高くするかするように、上記トナー像形成手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to any one of claims 5 to 8,
Of the first surface and the second surface, the number of output lines corresponding to the surface with the lower surface smoothness is made smaller than the number of output lines corresponding to the other surface, or the surface smoothness An image forming apparatus, wherein the toner image forming means is configured to make the concentration corresponding to the surface having the lower property higher than the concentration corresponding to the other surface.
請求項7又は8の画像形成装置において、
上記平滑性検知手段として、上記記録体の第1面及び第2面のうちの少なくとも何れか一方における表面平滑性をその面における光反射率に基づいて検知するものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 7 or 8,
As the smoothness detecting means, one that detects surface smoothness on at least one of the first surface and the second surface of the recording body based on the light reflectance on the surface is used. Image forming apparatus.
請求項10の画像形成装置において、
上記平滑性検知手段として、発光手段から発した光の上記面における正反射光を受光手段で受光して上記光反射率を検知するものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 10.
An image forming apparatus characterized in that the smoothness detecting means uses a light receiving means that receives regular reflection light on the surface of light emitted from a light emitting means and detects the light reflectance.
請求項11の画像形成装置において、
上記平滑性検知手段として、上記発光手段から発した光の上記面における拡散反射光を、上記受光手段とは別の第2受光手段で受光するものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 11.
An image forming apparatus, wherein the smoothness detecting means receives diffusely reflected light on the surface of the light emitted from the light emitting means by a second light receiving means different from the light receiving means.
請求項7、8、10、11又は12の画像形成装置において、
上記平滑性検知手段として、上記記録体の第1面及び第2面のうちの少なくとも何れか一方における表面平滑性を該記録体の表面電気抵抗に基づいて検知するものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 7, 8, 10, 11, or 12.
As the smoothness detecting means, a device that detects the surface smoothness of at least one of the first surface and the second surface of the recording body based on the surface electrical resistance of the recording body is used. Image forming apparatus.
請求項7、8、10、11、12又は13の画像形成装置において、
上記平滑性検知手段として、上記第1面の表面平滑性を検知する第1面検知手段と、上記第2面の表面平滑性を検知する第2面検知手段とをそれぞれ有するものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 7, 8, 10, 11, 12, or 13.
As the smoothness detecting means, one having a first surface detecting means for detecting the surface smoothness of the first surface and a second surface detecting means for detecting the surface smoothness of the second surface is used. An image forming apparatus.
請求項14の画像形成装置において、
上記第1面検知手段と上記第2面検知手段とを、記録体が搬送される記録体搬送路を挟んで互いの干渉が最大となる位置からずらして配設したことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 14.
The first surface detecting means and the second surface detecting means are arranged so as to be shifted from a position where the mutual interference is maximized across a recording material conveyance path through which the recording material is conveyed. apparatus.
請求項1乃至15の何れかの画像形成装置において、
上記トナー像形成手段として、上記トナー像を主走査方向、副走査方向の何れにおいても600[dpi]以上の解像度で形成するものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to any one of claims 1 to 15,
An image forming apparatus using the toner image forming unit that forms the toner image with a resolution of 600 [dpi] or more in both the main scanning direction and the sub-scanning direction.
請求項1乃至16の何れかの画像形成装置において、
上記トナー像形成手段として、潜像担持体の表面に形成した潜像にトナーを付着させて上記トナー像を形成し、且つ各画素の径を60[μm]以下にした該潜像を形成するものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 1,
As the toner image forming means, toner is attached to the latent image formed on the surface of the latent image carrier to form the toner image, and the latent image is formed with each pixel having a diameter of 60 [μm] or less. An image forming apparatus using the apparatus.
請求項5又は7の画像形成装置において、
上記第1トナー像形成部として、互いに色の異なる複数の単色第1トナー像を上記第1トナー像担持体に重ね合わせて形成して多色第1トナー像を得るものを用いるとともに、
上記第2トナー像形成部として、互いに色の異なる複数の単色第2トナー像を上記第2トナー像担持体に重ね合わせて形成して多色第2トナー像を得るものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 5 or 7,
As the first toner image forming unit, a plurality of single-color first toner images having different colors are superimposed on the first toner image carrier to obtain a multicolor first toner image, and
The second toner image forming unit is a unit that obtains a multicolor second toner image by forming a plurality of single-color second toner images of different colors on the second toner image carrier. An image forming apparatus.
請求項6又は8の画像形成装置において、
上記トナー像形成手段として、互いに色の異なる複数の単色第1トナー像を上記第1トナー像担持体に重ね合わせて形成して多色第1トナー像を得たり、互いに色の異なる複数の単色第2トナー像を上記第1トナー像担持体に重ね合わせて形成して多色第2トナー像を得たりするものを用いたことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 6 or 8,
As the toner image forming means, a plurality of single color first toner images of different colors are formed on the first toner image carrier to obtain a multicolor first toner image, or a plurality of single colors of different colors are used. An image forming apparatus using an apparatus that obtains a multicolor second toner image by superimposing a second toner image on the first toner image carrier.
請求項1乃至19の何れかの画像形成装置において、
上記トナー像形成手段に用いられるトナーを収容するトナー収容手段を設け、
重量平均粒径が3〜7[μm]で、且つ重量平均粒径を個数平均粒径で除算した値が1.00〜1.30であるトナーを、該トナー収容手段に収容したことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 1,
A toner containing means for containing toner used in the toner image forming means;
A toner having a weight average particle diameter of 3 to 7 [μm] and a value obtained by dividing the weight average particle diameter by the number average particle diameter of 1.00 to 1.30 is stored in the toner storage unit. An image forming apparatus.
請求項1乃至19の何れかの画像形成装置において、
上記トナー像形成手段に用いられるトナーとして、重量平均粒径が3〜7[μm]で、且つ重量平均粒径を個数平均粒径で除算した値が1.00〜1.30であるものを指定したことを特徴とする画像形成装置。
The image forming apparatus according to claim 1,
As the toner used in the toner image forming unit, a toner having a weight average particle diameter of 3 to 7 [μm] and a value obtained by dividing the weight average particle diameter by the number average particle diameter is 1.00 to 1.30. An image forming apparatus characterized by being specified.
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