JP2006195133A - Image forming apparatus - Google Patents

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JP2006195133A JP2005006102A JP2005006102A JP2006195133A JP 2006195133 A JP2006195133 A JP 2006195133A JP 2005006102 A JP2005006102 A JP 2005006102A JP 2005006102 A JP2005006102 A JP 2005006102A JP 2006195133 A JP2006195133 A JP 2006195133A
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Yasutomo Ishii
康友 石井
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Fujifilm Business Innovation Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image forming apparatus capable of obviating generation of a toner band and a carrier band in switching an AC voltage to be applied to an electrifier for electrifying a photoreceptor drum and suppressing the wear of the photoreceptor drum. <P>SOLUTION: In non-image formation when a toner image is not formed on the surface of the photoreceptor drum 22, the AC voltage of the voltage to be applied to an electrifying roll 24 from an electrifying power source 34 is regulated to be smaller than that during the time when the toner image is formed. As a result, the surface potential Vh of the photoreceptor drum 22 is prevented from rising extraordinarily high or low and the toner band and the carrier band are prevented from arising. Also, the AC voltage of the same value as that of the AC voltage applied during the time of the image formation is applied to the electrifying roll 24 even in the non-image formation, and the wear rate of the photoreceptor drum 22 becomes lower than when the photoreceptor drum 22 is electrified by the electrifying roll 24. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、AC+DC重畳電圧が印加される帯電部材を備えた画像形成装置に関する。   The present invention relates to an image forming apparatus including a charging member to which an AC + DC superimposed voltage is applied.

従来、電子写真方式を用いた画像形成装置では、感光体ドラムなどの像担持体の外周面を帯電、露光して形成した静電潜像をトナーによって現像することにより、静電潜像を可視化して像担持体上にトナー像を形成し、そのトナー像を用紙などの記録媒体に転写し、定着することにより記録媒体上に画像を形成する。   Conventionally, in an image forming apparatus using an electrophotographic system, an electrostatic latent image formed by charging and exposing an outer peripheral surface of an image carrier such as a photosensitive drum is developed with toner, thereby visualizing the electrostatic latent image. Then, a toner image is formed on the image carrier, and the toner image is transferred to a recording medium such as paper and fixed to form an image on the recording medium.

このような画像形成装置には、トナー像を担持する像担持体の外周面に、一様に電荷を付与することにより、像担持体を帯電させる帯電器が用いられている。これらの帯電器としては、非接触であるコロナ放電器が広く用いられているが、近年では省スペース、低コスト、電源の簡略化、オゾン発生が少ない等の理由より接触式(もしくは近接式)の帯電器が用いられてきている。   Such an image forming apparatus uses a charger that charges the image carrier by uniformly applying a charge to the outer peripheral surface of the image carrier that carries the toner image. As these chargers, non-contact corona dischargers are widely used. However, in recent years, contact type (or proximity type) is used for reasons such as space saving, low cost, simplified power supply, and less ozone generation. These chargers have been used.

これらの接触式帯電には、DC電圧のみを印加される方式と、AC電圧とDC電圧を重畳して印加される方式(以下、「AC+DC重畳電圧」という)がある。AC+DC重畳電圧の場合は、感光体ドラムの表面の帯電均一性が良い。また、トナーなどの汚れも付着しにくく、たとえ付着してもその優れた帯電能力のために、帯電不良が発生しにくい。しかし、帯電器からの放電量が多いため、放電生成物が感光体ドラムに付着してディレーションを引き起こしたり、また、感光体ドラムの摩耗を促進させてしまうことで感光体ドラムの寿命が短くなるというデメリットがある。特に、これらは、印加するAC電圧が大きくなるほど顕著に表れる。   These contact charging methods include a method in which only a DC voltage is applied and a method in which an AC voltage and a DC voltage are applied in a superimposed manner (hereinafter referred to as “AC + DC superimposed voltage”). In the case of an AC + DC superimposed voltage, the charging uniformity of the surface of the photosensitive drum is good. Also, dirt such as toner is difficult to adhere, and even if it adheres, poor charging is unlikely to occur due to its excellent charging ability. However, since the amount of discharge from the charger is large, the discharge product adheres to the photoconductive drum, causing a deration, and promoting the wear of the photoconductive drum, thereby shortening the life of the photoconductive drum. There is a demerit that In particular, these appear more markedly as the applied AC voltage increases.

一方、DC電圧のみを印加する方式では、帯電器からの放電量が少ないため、ディレーションの発生が起きにくく、感光体ドラムの摩耗量も少ないが、感光体ドラムの表面の帯電均一性が悪く、それが原因の帯電不良が発生してしまう。   On the other hand, in the method in which only the DC voltage is applied, since the amount of discharge from the charger is small, the occurrence of dilation hardly occurs and the amount of wear on the photosensitive drum is small, but the charging uniformity on the surface of the photosensitive drum is poor. This causes a charging failure.

そこで、図10(A)に示すように、感光体ドラムを帯電する帯電器に、画像形成時にはAC+DC重畳電圧を印加して、非画像形成時にはAC電圧の印加を停止してDC電圧のみを印加することで、感光体ドラムの表面の摩耗を防止するものがある(特許文献1参照)。   Therefore, as shown in FIG. 10A, the AC + DC superimposed voltage is applied to the charger for charging the photosensitive drum during image formation, and the application of the AC voltage is stopped during non-image formation and only the DC voltage is applied. By doing so, there is one that prevents the surface of the photosensitive drum from being worn (see Patent Document 1).

特許文献1の構成では、例えば、DC電圧のみを印加した帯電器によって、感光体ドラムの表面電位を−350Vに帯電させるには、−1000V程度のDC電圧を帯電器に印加する必要がある。一方、切り替え誤差を考慮して、画像形成開始よりT秒前からAC電圧を印加し、画像形成終了よりT秒前にAC電圧の印加を停止する。   In the configuration of Patent Document 1, for example, in order to charge the surface potential of the photosensitive drum to −350 V using a charger to which only a DC voltage is applied, it is necessary to apply a DC voltage of about −1000 V to the charger. On the other hand, in consideration of switching errors, the AC voltage is applied T seconds before the start of image formation, and the AC voltage application is stopped T seconds before the end of image formation.

しかし、−1000VのDC電圧が印加されている帯電器に、画像形成開始よりもT秒前に印加されたAC電圧が加わると、感光体ドラムの表面電位は、所望の−720よりも上昇する。これにより、感光体ドラムの表面に現像剤に含まれるキャリアが付着して、キャリアバンドが発生してしまう。また、画像形成終了よりもT秒前にAC電圧の印加が停止されると、切り替えの瞬間に感光体ドラムの表面電位は所望の−350Vよりも下がる。これにより、感光体ドラムの表面にトナーが付着して、トナーバンドが発生してしまう。   However, when an AC voltage applied T seconds before the start of image formation is applied to a charger to which a DC voltage of −1000 V is applied, the surface potential of the photosensitive drum rises higher than the desired −720. . As a result, the carrier contained in the developer adheres to the surface of the photosensitive drum, and a carrier band is generated. Further, when the application of the AC voltage is stopped T seconds before the end of image formation, the surface potential of the photosensitive drum falls below a desired −350 V at the moment of switching. As a result, toner adheres to the surface of the photosensitive drum and a toner band is generated.

そこで、図10(B)に示すように、非画像形成時にもAC電圧を印加して、AC電圧の印加を切り替えないことで、トナーバンドやキャリアバンドの発生を防止するものがある(特許文献2参照)。   Therefore, as shown in FIG. 10B, there is an apparatus that prevents the generation of a toner band or a carrier band by applying an AC voltage even during non-image formation and switching the application of the AC voltage (Patent Document). 2).

しかし、特許文献2では、画像形成時だけでなく非画像形成時にも、画像形成時に印加するAC電圧と同じ大きさのAC電圧を印加するため、画像形成時と同じレベルで非画像形成時にも感光体ドラムが摩耗される。また、感光体ドラムに付着したディレーションを掻き取る際にも、高いAC電圧が印加されているため、感光体ドラムの摩耗が激しくなる。これにより、感光体ドラムの寿命が短くなってしまう。
特開平8−190252号公報 特開平8−137204号公報
However, in Patent Document 2, an AC voltage having the same magnitude as the AC voltage applied during image formation is applied not only during image formation but also during non-image formation. The photosensitive drum is worn. Also, when scraping off the debris adhering to the photoconductor drum, since a high AC voltage is applied, the photoconductor drum is heavily worn. This shortens the life of the photosensitive drum.
JP-A-8-190252 JP-A-8-137204

本発明は、感光体ドラムを帯電する帯電器に印加するAC電圧の切り替え時に、トナーバンドやキャリアバンドを発生さず、且つ、感光体ドラムの摩耗を抑制することを目的とする。   SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to prevent toner bands and carrier bands from being generated and suppress wear of a photosensitive drum when switching an AC voltage applied to a charger for charging the photosensitive drum.

請求項1に記載の本発明は、トナー像が形成される像担持体と、直流電圧と振動電圧とを重畳した電圧が印加され、前記像担持体の表面を帯電する帯電部材と、を有する画像形成装置において、前記帯電部材は、前記像担持体の表面にトナー像が形成されない非画像形成時は、前記像担持体の表面にトナー像が形成される画像形成時よりも、小さい振動電圧の電圧が印加されることを特徴としている。   The present invention described in claim 1 comprises: an image carrier on which a toner image is formed; and a charging member to which a voltage obtained by superimposing a DC voltage and a vibration voltage is applied to charge the surface of the image carrier. In the image forming apparatus, the charging member has a smaller oscillation voltage when forming a non-image where no toner image is formed on the surface of the image carrier than when forming a toner image on the surface of the image carrier. The voltage is applied.

請求項1に記載の発明によれば、像担持体の表面にトナー像が形成されない非画像形成時には、帯電部材に印加する電圧の振動電圧を、トナー像が形成される画像形成時よりも小さくする。つまり、非画像形成時と画像形成時とで、振動電圧をオン、オフする動作(切り替え動作)を行わず、常時振動電圧を印加しながら、非画像形成時と画像形成時とで、振動電圧の大きさを変える。これにより、帯電部材で像担持体を帯電する際に、帯電部材に印加される振動電圧がゼロになることがないので、振動電圧の大きさが切り替わっても、像担持体の表面電位が異常に高くなったり低くなったりすることがなく、トナーバンドやキャリアバンドが発生する恐れがない。   According to the first aspect of the present invention, during non-image formation where a toner image is not formed on the surface of the image carrier, the oscillation voltage of the voltage applied to the charging member is smaller than during image formation where the toner image is formed. To do. In other words, the vibration voltage is switched between non-image formation and image formation without applying the vibration voltage on / off operation (switching operation) between non-image formation and image formation. Change the size of. As a result, when the image bearing member is charged by the charging member, the vibration voltage applied to the charging member does not become zero, so that the surface potential of the image bearing member is abnormal even when the magnitude of the vibration voltage is switched. Therefore, the toner band and the carrier band are not generated.

また、非画像形成時には、像担持体の表面電位を安定させるために必要最低限の振動電圧しか帯電部材に印加されない。これにより、画像形成時に印加する振動電圧と同じ値の振動電圧を非画像形成時にも印加する場合と比較して、像担持体の摩耗率が小さくなる。さらに、像担持体に付着したディレーションを掻き取る際にも、像担持体が摩耗しにくくなる。したがって、像担持体の寿命が長くなる。   Further, at the time of non-image formation, only the minimum vibration voltage necessary for stabilizing the surface potential of the image carrier is applied to the charging member. As a result, the wear rate of the image carrier is reduced as compared with the case where an oscillating voltage having the same value as the oscillating voltage applied during image formation is applied during non-image formation. Further, the image carrier is less likely to be worn when scraping off the debris adhering to the image carrier. Accordingly, the life of the image carrier is extended.

請求項2に記載の本発明は、前記帯電部材に印加される振動電圧は、前記像担持体の表面電位を安定させる電圧値より大きくすることを特徴としている。   The present invention according to claim 2 is characterized in that an oscillating voltage applied to the charging member is made larger than a voltage value for stabilizing the surface potential of the image carrier.

請求項2に記載の発明によれば、像担持体に印加する振動電圧が所定の電圧値を超えると、像担持体の表面電位が安定する。すなわち、所定の電圧値より小さい振動電圧が印加された場合には、像担持体の表面電位は安定せず、帯電不良を引き起こす。そこで、所定の電圧値以上の振動電圧を、非画像形成時に帯電部材に印加することで、帯電部材によって帯電された像担持体の表面電位が安定する。   According to the second aspect of the present invention, when the oscillating voltage applied to the image carrier exceeds a predetermined voltage value, the surface potential of the image carrier is stabilized. That is, when an oscillating voltage smaller than a predetermined voltage value is applied, the surface potential of the image carrier is not stable, which causes a charging failure. Therefore, by applying an oscillating voltage equal to or higher than a predetermined voltage value to the charging member during non-image formation, the surface potential of the image carrier charged by the charging member is stabilized.

請求項3に記載の本発明は、前記帯電部材より前記像担持体の回転方向下流側には、該像担持体の表面電位を検出する検出部材が配置され、該検出部材によって検出された前記像担持体の表面電位によって、前記帯電部材に印加される振動電圧が制御されることを特徴としている。   According to a third aspect of the present invention, a detection member for detecting a surface potential of the image carrier is disposed downstream of the charging member in the rotation direction of the image carrier, and the detection member detects the surface potential detected by the detection member. The vibration voltage applied to the charging member is controlled by the surface potential of the image carrier.

請求項3に記載の発明によれば、帯電部材より像担持体の回転方向下流側に配置された検出部材によって、像担持体の表面電位が検出される。そして、この検出した値によって、帯電部材に印加される振動電圧が決定される。   According to the third aspect of the present invention, the surface potential of the image carrier is detected by the detection member disposed on the downstream side in the rotation direction of the image carrier from the charging member. Based on the detected value, the vibration voltage applied to the charging member is determined.

このように、像担持体の表面電位を常にモニターすることで、帯電部材に印加するべき振動電圧の正確な値(例えば、しきい値)がわかる。したがって、帯電部材によって帯電された像担持体の表面電位は安定するので、帯電不良を引き起こすことがない。   Thus, by constantly monitoring the surface potential of the image carrier, the exact value (for example, threshold value) of the oscillating voltage to be applied to the charging member can be determined. Therefore, since the surface potential of the image carrier charged by the charging member is stabilized, charging failure does not occur.

請求項4に記載の本発明は、前記検出部材は、前記像担持体に形成されたトナー像を記録媒体に転写する転写ロールと、該転写ロールに接続され、該転写ロールの電圧に流れる電流値を検出する電流計と、で構成されていることを特徴としている。   According to a fourth aspect of the present invention, the detection member includes a transfer roll that transfers a toner image formed on the image carrier to a recording medium, and a current that is connected to the transfer roll and flows to the voltage of the transfer roll. And an ammeter for detecting a value.

請求項4に記載の発明によれば、像担持体に形成されたトナー像は、転写ロールに転写されて、この転写ロールから記録媒体に転写される。この転写ロールは、像担持体に接触して設置されている。これにより、転写部材によって帯電された像担持体から電流が転写ロールに流れ込む。   According to the fourth aspect of the present invention, the toner image formed on the image carrier is transferred to the transfer roll and transferred from the transfer roll to the recording medium. This transfer roll is placed in contact with the image carrier. As a result, current flows from the image carrier charged by the transfer member into the transfer roll.

ここで、転写ロールに接続された電流計により、転写ロールに流れ込んだ電流値を検出することで、像担持体の表面電位の状態を検出することができる。つまり、帯電部材によって像担持体が帯電されているとき、像担持体の表面電位が安定すると、転写ロールに流れ込む電流値も安定する。これにより、転写ロールに流れ込む電流値を電流計で検出することで、像担持体を帯電する帯電部材に印加する最適な振動電圧の値が決定される。   Here, the state of the surface potential of the image carrier can be detected by detecting the current value flowing into the transfer roll with an ammeter connected to the transfer roll. That is, when the surface of the image carrier is stabilized when the image carrier is charged by the charging member, the value of the current flowing into the transfer roll is also stabilized. As a result, by detecting the value of the current flowing into the transfer roll with an ammeter, the optimum value of the oscillating voltage applied to the charging member for charging the image carrier is determined.

本発明は上記構成としたので、感光体ドラムを帯電する帯電器に印加するAC電圧の切り替え時に、トナーバンドやキャリアバンドを発生さず、且つ、感光体ドラムの摩耗を抑制される。   Since the present invention is configured as described above, when the AC voltage applied to the charger for charging the photosensitive drum is switched, no toner band or carrier band is generated, and wear of the photosensitive drum is suppressed.

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

図1には、本実施の形態に係る画像形成装置10の構成が概略的に示されている。同図に示されるように、画像形成装置10には、複数の巻きかけローラ14に張架され、モータ(図示省略)の駆動により矢印E方向に搬送される無端ベルト状の中間転写体ベルト16の長手方向に沿って、複数の画像形成ユニット12(詳細は後述する)が配設されている。   FIG. 1 schematically shows a configuration of an image forming apparatus 10 according to the present embodiment. As shown in the figure, the image forming apparatus 10 has an endless belt-like intermediate transfer belt 16 that is stretched around a plurality of winding rollers 14 and conveyed in the direction of arrow E by driving a motor (not shown). A plurality of image forming units 12 (details will be described later) are arranged along the longitudinal direction.

本実施の形態における画像形成装置10は、カラー画像の形成にも対応しており、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の4色に対応するトナー像を形成する画像形成ユニット12Y、12M、12C、12Kがそれぞれ配設されている。以下、YMCKを区別する必要がある場合は、符号の後にY、M、C、Kの何れかを付して説明し、YMCKを区別する必要が無い場合は、Y、M、C、Kを省略する。   The image forming apparatus 10 according to the present embodiment also supports color image formation, and toner images corresponding to four colors of yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) are displayed. Image forming units 12Y, 12M, 12C, and 12K to be formed are respectively disposed. Hereinafter, when it is necessary to distinguish YMCK, description is given by adding any of Y, M, C, and K after the reference. When it is not necessary to distinguish YMCK, Y, M, C, and K are denoted. Omitted.

各画像形成ユニット12により形成された互いに異なる色のトナー像は、互いに重なり合うように中間転写体ベルト16上に各々転写される。これにより、中間転写体ベルト16上にカラーのトナー像が形成される。   The different color toner images formed by the image forming units 12 are transferred onto the intermediate transfer belt 16 so as to overlap each other. As a result, a color toner image is formed on the intermediate transfer belt 16.

4つの画像形成ユニット12よりも中間転写体ベルト16の搬送方向下流側には、対向する2つのローラ14A、14Bからなる転写装置14が配設されている。中間転写体ベルト16上に形成されたトナー像は、このローラ14A、14Bの間に送りこまれる。そして、画像形成装置10の底部に設けられた用紙トレイ19からローラ14A、14Bの間に搬送されてきた用紙Pに、中間転写体ベルト16上のトナー像が転写される。   On the downstream side of the four image forming units 12 in the conveyance direction of the intermediate transfer belt 16, a transfer device 14 including two rollers 14A and 14B facing each other is disposed. The toner image formed on the intermediate transfer belt 16 is sent between the rollers 14A and 14B. Then, the toner image on the intermediate transfer belt 16 is transferred to the paper P conveyed between the rollers 14A and 14B from the paper tray 19 provided at the bottom of the image forming apparatus 10.

この用紙Pの搬送経路には、加圧ローラ18Aと加熱ローラ18Bとからなる定着装置18が配設されている。定着装置18に搬送された用紙Pは、加圧ローラ18Aと加熱ローラ18Bとによって挟持搬送されることにより、用紙P上のトナーが溶融すると共に用紙Pに定着される。これにより、用紙P上に所望の画像が形成される。画像が形成された用紙Pは、画像形成装置10外へ排出される。   A fixing device 18 including a pressure roller 18 </ b> A and a heating roller 18 </ b> B is disposed in the conveyance path of the paper P. The sheet P conveyed to the fixing device 18 is nipped and conveyed by the pressure roller 18A and the heating roller 18B, whereby the toner on the sheet P is melted and fixed to the sheet P. Thereby, a desired image is formed on the paper P. The sheet P on which the image is formed is discharged out of the image forming apparatus 10.

一方、中間転写体ベルト16には、クリーナ20が配設されている。このクリーナ20によって、転写装置14で用紙Pに転写されずに中間転写体ベルト16上に残留したトナーが回収される。   On the other hand, the intermediate transfer belt 16 is provided with a cleaner 20. The cleaner 20 collects the toner remaining on the intermediate transfer belt 16 without being transferred to the paper P by the transfer device 14.

図2には、画像形成ユニット12の構成が示されている。なお、各画像形成ユニット12の構成は同様であるので、ここでは各々の色を示す末尾の符号を省略して説明する。   FIG. 2 shows the configuration of the image forming unit 12. Since the configuration of each image forming unit 12 is the same, the last symbol indicating each color is omitted here for explanation.

画像形成ユニット12は、中間転写体ベルト16に接するように配設されており、矢印F方向に所定速度で回転する感光体ドラム22を備えている。感光体ドラム22の周囲には、感光体ドラム22を帯電させるための帯電ロール24が配置されている。帯電ロール24は導電性のローラであり、その周面が感光体ドラム22の周面に接触するようにして配設されている。   The image forming unit 12 is disposed so as to be in contact with the intermediate transfer belt 16 and includes a photosensitive drum 22 that rotates at a predetermined speed in the direction of arrow F. A charging roll 24 for charging the photosensitive drum 22 is disposed around the photosensitive drum 22. The charging roll 24 is a conductive roller, and is arranged so that the peripheral surface thereof is in contact with the peripheral surface of the photosensitive drum 22.

帯電ロール24には、DC電圧とAC電圧とが重畳された所定の電圧が、電流電圧制御部36で制御される電源34から印加され、感光体ドラム22の回転に追従するように回転しながら、感光体ドラム22の表面を所定の電位に一様に帯電させる。   A predetermined voltage obtained by superimposing the DC voltage and the AC voltage is applied to the charging roll 24 from a power source 34 controlled by the current / voltage control unit 36, while rotating to follow the rotation of the photosensitive drum 22. Then, the surface of the photosensitive drum 22 is uniformly charged to a predetermined potential.

帯電ロール24よりも感光体ドラム22の回転方向Fの下流側には、露光器26が備えられている。露光器26は、複数のLED(発光ダイオード)が配列されたLEDアレイを含んで構成されており、帯電ロール24により一様に帯電された感光体ドラム22へ、画像データに基づいて光ビームを変調し、照射する。これにより、感光体ドラム22上に静電潜像が形成される。   An exposure device 26 is provided downstream of the charging roll 24 in the rotation direction F of the photosensitive drum 22. The exposure unit 26 includes an LED array in which a plurality of LEDs (light emitting diodes) are arranged. A light beam is applied to the photosensitive drum 22 uniformly charged by the charging roll 24 based on image data. Modulate and illuminate. Thereby, an electrostatic latent image is formed on the photosensitive drum 22.

また、露光器26よりも感光体ドラム22の回転方向Fの下流側には、現像器32が配設されている。現像器32から感光体ドラム22にトナーが供給され、感光体ドラム22上に形成された静電潜像が現像され、トナー像が形成される。   Further, a developing device 32 is disposed downstream of the exposure device 26 in the rotation direction F of the photosensitive drum 22. Toner is supplied from the developing device 32 to the photosensitive drum 22, and the electrostatic latent image formed on the photosensitive drum 22 is developed to form a toner image.

さらに、現像器32よりも感光体ドラム22の回転方向Fの下流側には、転写ロール28が備えられている。転写ロール28には、トナーの電荷と逆極性の電圧が印加され、感光体ドラム22上のトナーを中間転写体ベルト16上(図1参照)に転写させる。   Further, a transfer roll 28 is provided downstream of the developing device 32 in the rotation direction F of the photosensitive drum 22. A voltage having a polarity opposite to the charge of the toner is applied to the transfer roll 28 to transfer the toner on the photosensitive drum 22 onto the intermediate transfer belt 16 (see FIG. 1).

転写ロール28よりも感光体ドラム22の回転方向Fの下流側には、クリーニングブレード30が配置されている。このクリーニングブレード30によって、転写ロール28で中間転写体ベルト16に転写させることができずに感光体ドラム22上に残留した転写残トナーが除去される。   A cleaning blade 30 is disposed downstream of the transfer roll 28 in the rotation direction F of the photosensitive drum 22. The cleaning blade 30 removes the transfer residual toner remaining on the photosensitive drum 22 without being transferred to the intermediate transfer belt 16 by the transfer roll 28.

帯電ロール24には、帯電ロール24に印加する帯電電圧を生成する帯電電源34が接続されている。この帯電電源34は、電流電圧制御部36によって制御される。   A charging power source 34 that generates a charging voltage to be applied to the charging roll 24 is connected to the charging roll 24. The charging power source 34 is controlled by a current / voltage control unit 36.

また、転写ロール28には、転写ロール28に流れる電流値Ibtrを検出する電流検出部38が設けられている。この電流検出部38は、検出された電流値Ibtrを電流電圧制御部36に入力する。   Further, the transfer roll 28 is provided with a current detection unit 38 that detects a current value Ibtr flowing through the transfer roll 28. The current detection unit 38 inputs the detected current value Ibtr to the current voltage control unit 36.

これにより、感光体ドラム22の表面電位Vhを高価な電位計を設けて直接検出しなくても、転写ロール28の電流Ibtrを検出することにより、感光体ドラム22の表面電位Vhを把握できる。   Thus, the surface potential Vh of the photosensitive drum 22 can be grasped by detecting the current Ibtr of the transfer roll 28 without directly detecting the surface potential Vh of the photosensitive drum 22 by providing an expensive electrometer.

また、画像形成装置10には、画像形成ユニット12近傍の温度及び湿度を検出する環境センサ(図示省略)が備えられている。環境センサにより検出された温度及び湿度によって、画像形成ユニット12近傍の温度及び湿度の変化を把握することができ、温度及び湿度の変化に応じて電流電圧制御部36を制御して、帯電ロール24の帯電電圧のAC電圧のピーク間電圧Vppの設定を行なう。   In addition, the image forming apparatus 10 includes an environmental sensor (not shown) that detects the temperature and humidity in the vicinity of the image forming unit 12. Changes in the temperature and humidity near the image forming unit 12 can be grasped based on the temperature and humidity detected by the environmental sensor, and the current / voltage control unit 36 is controlled in accordance with the changes in the temperature and humidity to thereby charge the charging roll 24. The peak voltage Vpp of the AC voltage of the charging voltage is set.

図3には、例としてイエロー(Y)に対応する感光体ドラム22が帯電している時間を模式的に示している。横軸の目盛り1個が、感光体ドラム22の1回転を表す。   FIG. 3 schematically shows the time during which the photosensitive drum 22 corresponding to yellow (Y) is charged as an example. One scale on the horizontal axis represents one rotation of the photosensitive drum 22.

まず、帯電ロール24によって感光体ドラム22が帯電されながら、画像形成の前処理の工程で感光体ドラム22が2回転する。そして、イエロー(Y)に対応するトナー像が感光体ドラム22上に形成される工程で3回転する。感光体ドラム22上にトナー像が形成された後、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)に対応する感光体ドラム22の回転のタイミング合わせを行う工程で10回転する。そして、帯電ロール24からの帯電が停止する。   First, while the photosensitive drum 22 is charged by the charging roll 24, the photosensitive drum 22 rotates twice in the image forming preprocessing step. Then, the toner image corresponding to yellow (Y) is rotated three times in the process of forming on the photosensitive drum 22. After the toner image is formed on the photosensitive drum 22, it is rotated 10 times in the process of adjusting the rotation timing of the photosensitive drum 22 corresponding to magenta (M), cyan (C), and black (K). Then, charging from the charging roll 24 is stopped.

つまり、感光体ドラム22が16回転している間に帯電ロール24によって感光体ドラム22が帯電される。そして、イエロー(Y)に対応する感光体ドラム22においては、最初の2回転と後半の10回転が非画像形成時とされ、中間の3回転が画像形成時とされる。   That is, the photosensitive drum 22 is charged by the charging roll 24 while the photosensitive drum 22 rotates 16 times. In the photosensitive drum 22 corresponding to yellow (Y), the first two rotations and the latter ten rotations are performed during non-image formation, and the intermediate three rotations are performed during image formation.

図4(A)には、画像形成時と非画像形成時において、感光体ドラム22に印加する帯電電圧のAC電圧の大きさを切り替えたとき、感光体ドラム22の表面電位Vh(太線で示す)の変化を示している。また、図4(B)には、画像形成時と非画像形成時の感光体ドラム22の1000回転当たりの摩耗率を示している。   FIG. 4A shows the surface potential Vh (indicated by a thick line) of the photosensitive drum 22 when the magnitude of the AC voltage of the charging voltage applied to the photosensitive drum 22 is switched during image formation and non-image formation. ) Changes. FIG. 4B shows the wear rate per 1000 revolutions of the photosensitive drum 22 during image formation and non-image formation.

図4(A)に示すように、非画像形成時には、帯電ロール24にDC電圧−350Vと所定のAC電圧(右斜線で示す)が重畳された電圧を印加する。これにより、感光体ドラム22の表面は、−350Vに帯電する。また、画像形成時には、帯電ロール24にDC電圧−720Vと所定のAC電圧が重畳された電圧を印加する。これにより、感光体ドラム22の表面は、−720Vに帯電する。   As shown in FIG. 4A, at the time of non-image formation, a voltage in which a DC voltage of −350 V and a predetermined AC voltage (shown by a right oblique line) are superimposed on the charging roll 24 is applied. As a result, the surface of the photosensitive drum 22 is charged to −350V. At the time of image formation, a voltage in which a DC voltage of −720 V and a predetermined AC voltage are superimposed is applied to the charging roll 24. As a result, the surface of the photosensitive drum 22 is charged to −720V.

また、非画像形成時に印加するAC電圧は、画像形成時に印加するAC電圧よりも小さくする。   Further, the AC voltage applied during non-image formation is made smaller than the AC voltage applied during image formation.

ここで、感光体ドラム22を帯電する帯電ロール24に印加するAC電圧について説明する。   Here, the AC voltage applied to the charging roll 24 that charges the photosensitive drum 22 will be described.

図5には、帯電ロール24に印加するAC電圧のピーク間電圧Vppと、帯電ロール24で感光体ドラム22を帯電したときの、感光体ドラム22の表面電位との関係が示されている。   FIG. 5 shows the relationship between the peak-to-peak voltage Vpp of the AC voltage applied to the charging roll 24 and the surface potential of the photosensitive drum 22 when the photosensitive drum 22 is charged by the charging roll 24.

図中のAで示すグラフ(○でプロット)は、画像形成ユニット12近傍の環境が高温高湿(温度28℃、湿度85%)における感光体ドラム22の表面電位を表したものであり、Cで示すグラフ(□でプロット)は低温低湿(温度10℃、湿度15%)における感光体ドラム22の表面電位を表したものである。   The graph indicated by A in the figure (plotted with a circle) represents the surface potential of the photosensitive drum 22 when the environment in the vicinity of the image forming unit 12 is high temperature and high humidity (temperature 28 ° C., humidity 85%). The graph shown by (□ plotted) represents the surface potential of the photosensitive drum 22 at low temperature and low humidity (temperature 10 ° C., humidity 15%).

この図から、高温高湿時には、ピーク間電圧Vppを500Vから徐々に増大させると、表面電位Vhが上昇する。しかし、ピーク間電圧Vppが1200Vppに達すると、表面電位Vhは変化せず、安定した状態となることがわかる。この1200Vppが、表面電位Vhが安定するピーク間電圧Vppのしきい値Vthとなる。   From this figure, when the peak-to-peak voltage Vpp is gradually increased from 500 V at high temperature and high humidity, the surface potential Vh increases. However, it can be seen that when the peak-to-peak voltage Vpp reaches 1200 Vpp, the surface potential Vh does not change and is in a stable state. This 1200 Vpp becomes the threshold value Vth of the peak-to-peak voltage Vpp at which the surface potential Vh is stabilized.

また、低温低湿時には、ピーク間電圧Vppが1800Vppに達したところで、表面電位Vhが安定する。したがって、この1800Vppが、表面電位Vhが安定するピーク間電圧Vppのしきい値Vthとなる。   At low temperature and low humidity, the surface potential Vh is stabilized when the peak-to-peak voltage Vpp reaches 1800 Vpp. Therefore, 1800 Vpp becomes threshold voltage Vth of peak-to-peak voltage Vpp at which surface potential Vh is stable.

以上のことから、感光体ドラム22の表面電位が安定するピーク間電圧Vppのしきい値は、環境によって異なることがわかる。   From the above, it can be seen that the threshold value of the peak-to-peak voltage Vpp at which the surface potential of the photosensitive drum 22 is stabilized varies depending on the environment.

ところで、帯電ロール24の帯電電圧のAC電圧のピーク間電圧Vppを、しきい値(高温高湿時には1200Vpp、低温低湿時には1800Vpp)に設定して感光体ドラム22を帯電させると、感光体ドラム22の抵抗変動や、帯電ロール24の汚れ、帯電ロール24と感光体ドラム22のニップ幅、感光体ドラム22の膜厚等により、感光体ドラム22の帯電状態が不安定となる。そこで、本実施形態では、変動要因に左右されないように、高温高湿時には、帯電ロール24に印加するAC電圧のピーク間電圧Vppを1600Vppとし、低温低湿時には、帯電ロール24に印加するAC電圧のピーク間電圧Vppを2200Vppとしている。これにより、感光体ドラム22の帯電状態が安定する。   Incidentally, when the photosensitive drum 22 is charged by setting the AC peak-to-peak voltage Vpp of the charging voltage of the charging roll 24 to a threshold value (1200 Vpp at high temperature and high humidity and 1800 Vpp at low temperature and low humidity), the photosensitive drum 22 is charged. The charged state of the photosensitive drum 22 becomes unstable due to the resistance fluctuation, the contamination of the charging roll 24, the nip width between the charging roll 24 and the photosensitive drum 22, the film thickness of the photosensitive drum 22, and the like. Therefore, in this embodiment, the peak-to-peak voltage Vpp of the AC voltage applied to the charging roll 24 is set to 1600 Vpp at high temperature and high humidity, and the AC voltage applied to the charging roll 24 at low temperature and low humidity is not affected by the fluctuation factor. The peak-to-peak voltage Vpp is 2200 Vpp. Thereby, the charged state of the photosensitive drum 22 is stabilized.

図6は、AC電圧のピーク間電圧Vppと、感光体ドラム22の摩耗率の関係が、周波数を変えるとどのようになるかを示すグラフである。   FIG. 6 is a graph showing how the relationship between the AC voltage peak-to-peak voltage Vpp and the wear rate of the photosensitive drum 22 changes as the frequency is changed.

この図に示されるように、ピーク間電圧Vppの周波数を変化させても、感光体ドラム22の摩耗率が変化しないことがわかる。一方、ピーク間電圧Vppが1000Vまで増大しても、摩耗率はほとんど変化しないが、ピーク間電圧Vppが1000Vを超えると、摩耗率が上昇するのがわかる。   As shown in this figure, it is understood that the wear rate of the photosensitive drum 22 does not change even if the frequency of the peak-to-peak voltage Vpp is changed. On the other hand, even when the peak-to-peak voltage Vpp increases to 1000V, the wear rate hardly changes, but when the peak-to-peak voltage Vpp exceeds 1000V, the wear rate increases.

すなわち、AC電圧のピーク間電圧Vppを増大すれば、感光体ドラム22の表面電位は安定するが、一方で感光体ドラム22の摩耗率が増大する。   That is, if the AC peak-to-peak voltage Vpp is increased, the surface potential of the photosensitive drum 22 is stabilized, but the wear rate of the photosensitive drum 22 is increased.

したがって、ピーク間電圧Vppをできるだけ図5に示すしきい値Vthに近づけることで、感光体ドラム22の表面電位が安定し、且つ、摩耗率を小さくすることができる。   Accordingly, by bringing the peak-to-peak voltage Vpp as close as possible to the threshold value Vth shown in FIG. 5, the surface potential of the photosensitive drum 22 can be stabilized and the wear rate can be reduced.

次に、図7には、感光体ドラム22の表面電位Vhと、中間転写体ベルト16を介して感光体ドラム22から転写ロール28へ流れる電流値Ibtrとの関係が示されている。なお、転写ロール28には、1.3kVのDC電圧を印加して測定を行った。   Next, FIG. 7 shows the relationship between the surface potential Vh of the photosensitive drum 22 and the current value Ibtr flowing from the photosensitive drum 22 to the transfer roll 28 via the intermediate transfer belt 16. The transfer roll 28 was measured by applying a DC voltage of 1.3 kV.

図7に示されるように、感光体ドラム22の表面電位Vhと、転写ロール28へ流れる電流値Ibtrの間には、比例関係が成立する。したがって、転写ロール28から流れ込む電流値Ibtrにより、感光体ドラム22の表面電位Vhを安定させるしきい値Vthを検知することが可能となる。   As shown in FIG. 7, a proportional relationship is established between the surface potential Vh of the photosensitive drum 22 and the current value Ibtr flowing to the transfer roll 28. Therefore, the threshold value Vth that stabilizes the surface potential Vh of the photosensitive drum 22 can be detected from the current value Ibtr flowing from the transfer roll 28.

次に、本発明の実施形態の作用について説明する。   Next, the operation of the embodiment of the present invention will be described.

感光体ドラム22の表面にトナー像が形成されない非画像形成時には、図4に示すように、帯電電源34から帯電ロール24に印加する電圧のAC電圧を、トナー像が形成される画像形成時よりも小さくする。つまり、非画像形成時と画像形成時とで、帯電ロール24にAC電圧を印加したり停止したりせず、常時AC電圧を帯電ロール24印加しながら、非画像形成時と画像形成時とで、AC電圧の大きさを変える。これにより、帯電ロール24で感光体ドラム22を帯電する際に、帯電ロール24に印加されるAC電圧がゼロになることがないので、AC電圧の大きさが切り替わっても、感光体ドラム22の表面電位Vhが異常に高くなったり低くなったりすることがなく、トナーバンドやキャリアバンドが発生しない。   At the time of non-image formation where a toner image is not formed on the surface of the photosensitive drum 22, as shown in FIG. 4, the AC voltage applied to the charging roll 24 from the charging power source 34 is set to be higher than that at the time of image formation where the toner image is formed. Also make it smaller. That is, the AC voltage is not applied or stopped to the charging roll 24 during non-image formation or image formation, and the AC voltage is always applied to the charging roll 24 while non-image formation and image formation are performed. , Change the AC voltage magnitude. Thereby, when the photosensitive drum 22 is charged by the charging roll 24, the AC voltage applied to the charging roll 24 does not become zero. Therefore, even if the magnitude of the AC voltage is switched, the photosensitive drum 22 The surface potential Vh does not become abnormally high or low, and no toner band or carrier band is generated.

また、非画像形成時には、感光体ドラム22の表面電位Vhを安定させるために必要最低限のAC電圧しか帯電ロール24に印加されない。これにより、画像形成時に印加するAC電圧と同じ値のAC電圧を非画像形成時にも帯電ロール24に印加して、この帯電ロール24によって感光体ドラム22を帯電した場合と比較して、感光体ドラム22の摩耗率が小さくなる。さらに、感光体ドラム22に付着したディレーションを掻き取る際にも、感光体ドラム22が摩耗しにくくなる。したがって、感光体ドラム22の寿命が長くなる。   Further, at the time of non-image formation, only the minimum necessary AC voltage is applied to the charging roll 24 in order to stabilize the surface potential Vh of the photosensitive drum 22. As a result, an AC voltage having the same value as the AC voltage applied during image formation is applied to the charging roll 24 even during non-image formation, and the photosensitive drum 22 is charged by the charging roll 24 as compared with the case where the photosensitive body is charged. The wear rate of the drum 22 is reduced. Furthermore, the photoconductor drum 22 is less likely to be worn when scraping off the debris adhering to the photoconductor drum 22. Therefore, the life of the photosensitive drum 22 is extended.

また、AC電圧を感光体ドラム22に印加するとき、AC電圧が所定のしきい値Vth(図5参照)を超えると、感光体ドラム22の表面電位Vhが安定する。すなわち、所定のしきい値Vthより小さいAC電圧が印加された場合には、感光体ドラム22の表面電位Vhは安定せず、帯電不良を引き起こす。そこで、所定のしきい値Vth以上のAC電圧を帯電ロール24に印加することで、帯電ロール24によって帯電された感光体ドラム22の表面電位Vthが安定する。   Further, when the AC voltage is applied to the photosensitive drum 22, if the AC voltage exceeds a predetermined threshold Vth (see FIG. 5), the surface potential Vh of the photosensitive drum 22 is stabilized. That is, when an AC voltage smaller than the predetermined threshold value Vth is applied, the surface potential Vh of the photosensitive drum 22 is not stable and causes charging failure. Therefore, by applying an AC voltage equal to or higher than a predetermined threshold value Vth to the charging roll 24, the surface potential Vth of the photosensitive drum 22 charged by the charging roll 24 is stabilized.

さらに、感光体ドラム22に形成されたトナー像は、転写ロール28に転写されて、この転写ロール28から用紙Pに転写される。この転写ロール28は、感光体ドラム22に接触して設置されている。これにより、帯電ロール24によって帯電された感光体ドラム22から転写ロール28へ流れ込む。   Further, the toner image formed on the photosensitive drum 22 is transferred to the transfer roll 28 and transferred from the transfer roll 28 to the paper P. The transfer roll 28 is installed in contact with the photosensitive drum 22. As a result, the photosensitive drum 22 charged by the charging roll 24 flows into the transfer roll 28.

ここで、転写ロール28に接続された電流検出部38によって、転写ロール28に流れ込んだ電流値を検出することで、感光体ドラム22の表面電位Vhを検出することができる。つまり、転写ロール28に流れ込む電流値を電流検出部38で検出することで、感光体ドラム22を帯電する帯電ロール24に印加するAC電圧のピーク間電圧Vppのしきい値Vthを決定し、表面電位Vhを安定させることができる。   Here, the surface potential Vh of the photosensitive drum 22 can be detected by detecting the current value flowing into the transfer roll 28 by the current detection unit 38 connected to the transfer roll 28. That is, the current value flowing into the transfer roll 28 is detected by the current detection unit 38, thereby determining the threshold value Vth of the peak voltage Vpp between the AC voltages applied to the charging roll 24 for charging the photosensitive drum 22. The potential Vh can be stabilized.

なお、本実施形態では、中間転写体ベルト16の長手方向に沿って、各色に対応する画像形成ユニット12を配設したタンデム型の画像形成装置10を例にとって説明したが、図8に示すような、ロータリー式現像装置が搭載された画像形成装置50にも、本発明を適用することができる。   In this embodiment, the tandem type image forming apparatus 10 in which the image forming units 12 corresponding to the respective colors are arranged along the longitudinal direction of the intermediate transfer belt 16 has been described as an example, but as shown in FIG. The present invention can also be applied to the image forming apparatus 50 on which the rotary developing device is mounted.

ここで、ロータリー式現像装置が搭載された画像形成装置50について簡単に説明する。   Here, the image forming apparatus 50 equipped with the rotary developing device will be briefly described.

画像形成装置50は、図示しない駆動モータによって所定の回転速度で図示の矢印J方向に回転する感光体ドラム52を備えている。感光体ドラム52の上方には、感光体ドラム52の周面を帯電する帯電ロール54が設けられている。帯電ロール54よりも感光体ドラム52の回転方向Jの下流側には露光器56が配置されており、この露光器56から露光レーザが出射され、感光体ドラム52の周面上に静電潜像が形成される。   The image forming apparatus 50 includes a photosensitive drum 52 that rotates in a direction indicated by an arrow J at a predetermined rotational speed by a drive motor (not shown). A charging roll 54 that charges the peripheral surface of the photosensitive drum 52 is provided above the photosensitive drum 52. An exposure device 56 is disposed downstream of the charging roll 54 in the rotation direction J of the photosensitive drum 52, and an exposure laser is emitted from the exposure device 56, and an electrostatic latent image is formed on the circumferential surface of the photosensitive drum 52. An image is formed.

感光体ドラム52の側方には、ロータリー式の現像装置58が配置されている。現像装置58は、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の各色のトナーが収容された現像器58a〜58dを有している。そして、現像装置58が90度回転しながら、これらの現像器58a〜58dから感光体ドラム52にトナーが供給されて、感光体ドラム52の周面上にフルカラーのトナー像が形成される。   A rotary developing device 58 is disposed on the side of the photosensitive drum 52. The developing device 58 includes developing devices 58a to 58d in which toner of each color of yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) is accommodated. Then, while the developing device 58 rotates 90 degrees, toner is supplied from the developing units 58 a to 58 d to the photosensitive drum 52, and a full-color toner image is formed on the peripheral surface of the photosensitive drum 52.

感光体ドラム52の下方には、中間転写装置60が配設されている。中間転写装置60は、無端状の中間転写ベルト62を備えている。中間転写ベルト62は複数のロール64によって張架されており、感光体ドラム52の周面に当接しながら、図示の矢印K方向に走行する。   An intermediate transfer device 60 is disposed below the photosensitive drum 52. The intermediate transfer device 60 includes an endless intermediate transfer belt 62. The intermediate transfer belt 62 is stretched by a plurality of rolls 64 and travels in the direction of the arrow K shown in the drawing while contacting the peripheral surface of the photosensitive drum 52.

中間転写ベルト62を挟んで感光体ドラム52と対向する位置には、転写ロール66が配置されている。この転写ロール66によって、中間転写ベルト62で搬送された用紙Pに、感光体ドラム52に形成されたトナー像が転写される。   A transfer roll 66 is disposed at a position facing the photosensitive drum 52 with the intermediate transfer belt 62 interposed therebetween. The toner image formed on the photosensitive drum 52 is transferred to the paper P conveyed by the intermediate transfer belt 62 by the transfer roll 66.

このような構成の画像形成装置50において、帯電ロール54には帯電電源68が接続され、この帯電電源68から帯電ロール54に印加する帯電電圧が生成されるようになっている。この帯電電源68は、電流電圧制御部70によって制御される。   In the image forming apparatus 50 having such a configuration, a charging power source 68 is connected to the charging roll 54, and a charging voltage applied from the charging power source 68 to the charging roll 54 is generated. The charging power source 68 is controlled by the current / voltage control unit 70.

また、転写ロール66には、転写ロール66に流れる電流値を検出する電流検出部72が設けられており、電流検出部72で検出された電流値は電流電圧制御部70に入力される構成となっている。   In addition, the transfer roll 66 is provided with a current detection unit 72 that detects a current value flowing through the transfer roll 66, and the current value detected by the current detection unit 72 is input to the current voltage control unit 70. It has become.

これにより、感光体ドラム52の表面電位を直接検出しなくても、転写ロール66の電流を検出することにより、感光体ドラム52の表面電位が把握できるようになっている。   Thus, the surface potential of the photosensitive drum 52 can be grasped by detecting the current of the transfer roll 66 without directly detecting the surface potential of the photosensitive drum 52.

また、本実施形態では、図2に示すように、感光体ドラム22にクリーニングブレード30を設けた画像形成ユニット12の場合について説明した。このとき、非画像形成時に印加するAC電圧を、画像形成時のときよりも小さくすることで、感光体ドラム22がクリーニングブレード30によって摩耗される量を減らすことができる。一方、図9に示すように、クリーニングブレードが設けられていないクリーナーレスの場合に本発明を適用した場合、放電生成物の発生を抑制することができるという効果がある。   In the present embodiment, as shown in FIG. 2, the case of the image forming unit 12 in which the photosensitive drum 22 is provided with the cleaning blade 30 has been described. At this time, the amount of the photosensitive drum 22 worn by the cleaning blade 30 can be reduced by making the AC voltage applied during non-image formation smaller than that during image formation. On the other hand, as shown in FIG. 9, when the present invention is applied to a cleaner-less system in which no cleaning blade is provided, there is an effect that generation of discharge products can be suppressed.

本発明の実施形態に係る画像形成装置を示す概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram illustrating an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係る画像形成装置の画像形成部を示す概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram illustrating an image forming unit of an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention. イエロー(Y)の感光体ドラムが帯電している時間を模式的に示した図である。FIG. 6 is a diagram schematically illustrating a time during which a yellow (Y) photosensitive drum is charged. (A)画像形成時と非画像形成時において、感光体ドラムに印加する帯電電圧のAC電圧の大きさを切り替えたときの、感光体ドラムの表面電位Vhの変化を示した図であり、(B)感光体ドラムの1000回転当たりの摩耗率を示した図である。(A) is a diagram showing changes in the surface potential Vh of the photosensitive drum when the magnitude of the AC voltage of the charging voltage applied to the photosensitive drum is switched during image formation and non-image formation; B) A graph showing the wear rate per 1000 revolutions of the photosensitive drum. 帯電ロールに印加するAC電圧のピーク間電圧Vppと、帯電ロールで感光体ドラムを帯電したときの感光体ドラムの表面電位Vhとの関係を示した図である。FIG. 5 is a diagram illustrating a relationship between a peak voltage Vpp of an AC voltage applied to a charging roll and a surface potential Vh of the photosensitive drum when the photosensitive drum is charged with the charging roll. 周波数を変えたときの、AC電圧のピーク間電圧Vppと、感光体ドラムの摩耗率の関係を示した図である。It is the figure which showed the relationship between the peak voltage Vpp of AC voltage and the wear rate of a photoconductor drum when changing a frequency. 感光体ドラムの表面電位Vhと、感光体ドラムから転写ロールへ流れる電流値Ibtrの関係を示した図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a relationship between a surface potential Vh of a photosensitive drum and a current value Ibtr flowing from the photosensitive drum to a transfer roll. 本発明の他の実施形態の画像形成装置を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the image forming apparatus of other embodiment of this invention. 本発明の他の実施形態の画像形成装置の画像形成部を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the image forming part of the image forming apparatus of other embodiment of this invention. 従来の、画像形成動作における帯電時間と回転数の関係を模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the relationship between the charging time and rotation speed in the conventional image forming operation.

符号の説明Explanation of symbols

10 画像形成装置
14 転写装置
22 感光体ドラム(像担持体)
24 帯電ロール(帯電部材)
28 転写ロール(検出部材)
38 電流検出部(検出部材、電流計)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Image forming apparatus 14 Transfer apparatus 22 Photosensitive drum (Image carrier)
24 Charging roll (charging member)
28 Transfer roll (detection member)
38 Current detector (detection member, ammeter)

Claims (4)

トナー像が形成される像担持体と、
直流電圧と振動電圧とを重畳した電圧が印加され、前記像担持体の表面を帯電する帯電部材と、
を有する画像形成装置において、
前記帯電部材は、前記像担持体の表面にトナー像が形成されない非画像形成時は、前記像担持体の表面にトナー像が形成される画像形成時よりも、小さい振動電圧の電圧が印加されることを特徴とする画像形成装置。
An image carrier on which a toner image is formed;
A charging member to which a voltage obtained by superimposing a direct current voltage and an oscillating voltage is applied to charge the surface of the image carrier;
In an image forming apparatus having
The charging member is applied with a smaller oscillating voltage during non-image formation when a toner image is not formed on the surface of the image carrier than when forming a toner image on the surface of the image carrier. An image forming apparatus.
前記帯電部材に印加される振動電圧は、前記像担持体の表面電位を安定させる電圧値より大きくすることを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。   The image forming apparatus according to claim 1, wherein an oscillating voltage applied to the charging member is greater than a voltage value that stabilizes a surface potential of the image carrier. 前記帯電部材より前記像担持体の回転方向下流側には、該像担持体の表面電位を検出する検出部材が配置され、該検出部材によって検出された前記像担持体の表面電位によって、前記帯電部材に印加される振動電圧が制御されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の画像形成装置。   A detection member for detecting the surface potential of the image carrier is disposed downstream of the charging member in the rotation direction of the image carrier, and the charging is performed by the surface potential of the image carrier detected by the detection member. The image forming apparatus according to claim 1, wherein an oscillating voltage applied to the member is controlled. 前記検出部材は、前記像担持体に形成されたトナー像を記録媒体に転写する転写ロールと、該転写ロールに接続され、該転写ロールに流れる電流値を検出する電流計と、で構成されていることを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。   The detection member includes a transfer roll that transfers a toner image formed on the image carrier to a recording medium, and an ammeter that is connected to the transfer roll and detects a current value flowing through the transfer roll. The image forming apparatus according to claim 3.
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