JP2007151387A - スキュー補正システムおよびスキュー補正システムを制御する方法 - Google Patents

スキュー補正システムおよびスキュー補正システムを制御する方法 Download PDF

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Abstract

【課題】スキュー補正における高分解能を低コストの方法で可能にする。
【解決手段】供給方向(X)横方向に間隔(Δ)で配置のピンチアセンブリ(8、9)、それらを駆動するステッパモータ(11、13)、その駆動のためのパルストレイン(22、23)提供手段(16〜18)、スキュー値決定手段(2〜4)を備える。制御方法は、スキュー値に従いステッパモータ(11、13)に対して補正パルストレインセクションを確立、それらの駆動パルストレイン(22、23)提供を含み、第1パルストレイン(22)は第1補正パルストレインセクションと、所定周波数における後続パルス(S2A)を含み、第2パルストレイン(23)は第2補正パルストレインセクションと、所定周波数における後続パルス(S2B)を含む。補正パルストレインセクションは、スキュー値に従いパルストレイン(22、23)間で位相を異にするパルス(S2A、S2B)を開始する。
【選択図】図1

Description

本発明は機械を通して供給される材料のウェブのスキューを補正するシステムを制御する方法に関し、このシステムは、
供給方向に対して横方向にある一定の間隔で配置された第1および第2ピンチアセンブリと、
第1および第2ピンチアセンブリをそれぞれ駆動する第1および第2ステッパモータと、
第1および第2ステッパモータをそれぞれ駆動するための第1および第2パルストレインを提供する手段と、
材料のウェブのスキューの値を決定する手段と、を備える。システムを制御する方法には、決定されたスキュー値に従って第1および第2ステッパモータのそれぞれに対して第1および第2補正パルストレインセクションを確立すること、および第1および第2ステッパモータをそれぞれ駆動するための第1および第2パルストレインを提供することを含み、第1パルストレインは第1補正パルストレインセクションと、所定の公称周波数における後続の周期的な一連のパルスとを含み、第2パルストレインは第2補正パルストレインセクションと、所定の公称周波数における後続の周期的な一連のパルスと、を含む。
本発明はまた、機械を通して供給される材料のウェブのスキューを補正するシステムに関し、このシステムは、
供給方向に対して横方向にある一定の間隔で配置された第1および第2ピンチアセンブリと、
第1および第2ピンチアセンブリをそれぞれ駆動する第1および第2ステッパモータと、
第1および第2ステッパモータをそれぞれ駆動するための第1および第2パルストレインを提供する手段と、
材料のウェブのスキューの値を決定する手段と、
決定されたスキュー値に従って、第1および第2ステッパモータをそれぞれ駆動するための第1および第2補正パルストレインセクションを確立する制御装置と、
制御装置の制御によって、第1および第2ステッパモータをそれぞれ駆動するための第1および第2補正パルストレインを提供する装置と、を備え、第1パルストレインは第1補正パルストレインセクションと、所定の公称周波数における後続の周期的な一連のパルスとを含み、第2パルストレインは第2補正パルストレインセクションと、所定の公称周波数における後続の周期的な一連のパルスと、を含む。
本発明はさらに、特に、位置合わせモジュールを有するシート供給経路を備える、材料のウェブ上にプリントする装置に関する。
本発明はまた、コンピュータプログラムに関する。
このような方法、システムおよび装置のそれぞれの事例は公知である。米国特許第5,917,727号明細書は、搬送経路に沿って搬送されたシートを位置決めしてシートを正しくプリンタに位置合わせする、位置合わせシステムを開示している。作動中は、第1および第2ステッパモータはほぼ同一の所定速度で回転し、これにより、第1および第2ローラペアが回転してシートを搬送する。シートは搬送されるとき、第1および第2ローラペアを通過し、シートの前縁部がセンサを作動させる。制御システムは第1および第2センサが作動する瞬間の間の間隔を測定できる。これに応じて、制御システムは、一方のステッパモータの速度を増加し、他方のステッパモータの速度を低下することによって第1および第2ステッパモータの間に速度差を生成する。コントローラはまた、第1および第2ステッパモータのステップ間に位相差を生成する。第1および第2ステッパモータの速度変化の大きさはほぼ同一あり、したがって、モータが回転しているとき、シートの平均速度は実質的に同一に維持される。シートが第2位置に移動すると、その位置で前縁部は搬送経路にほぼ垂直になり、第1および第2ステッパモータはほぼ同一速度に戻り、ステップ間の位相差はほぼゼロに戻る。
公知のシステムの問題点は、スキュー補正が、第1および第2ローラペアの一方を、ステッパモータの整数のステップ数に対応する差を有する他方に比べて大きい距離だけ回転させることによってのみ可能になることである。ステッパモータおよびステッパモータをモータが駆動しているローラに連結する伝達システムによって1つのステップパルスに応答して提供される移動量が、分解能を制限する。分解能の向上は、伝達システムに適正な速度伝達比を用いることによって達成できる。ただし、これは、ステッパモータが高周波数で駆動される場合だけにしか機能しない。そうでない場合、スキュー補正は長時間を要する。高周波数駆動を使用し、かつ第1および第2ステッパモータを独立に駆動することを考慮に入れたコストは、この方法による伝達システムを採用することの障害となる。
米国特許第5,917,727号明細書
本発明の目的は、上述の種類の方法、システム、装置およびコンピュータプログラムを提供することにより、スキュー補正における相対的高分解能を比較的低コストの方法で可能にすることである。
この目的は本発明による方法によって達成される。本発明のこの方法は、第1および第2補正パルストレインセクションを確立して、決定されたスキュー値に従って第1および第2パルストレインとの間で異なる位相を有する周期的な一連のパルスを開始する。
周期的な一連のパルスが異なる位相で開始するため、第1および第2ピンチアセンブリの間に、モータ間での1ステップの差から生じる変位より小さい相対的変位を導入することが可能になる。この理由から、1ステップから生じる変位は、比較的大きい値に維持できる。したがって、パルストレインは、極めて高周波数で作動する装置によって生成される必要がない。さらに、この方法は、ハーフ・ステップまたはクォーター・ステップモードで駆動できないステッパモータにおいても機能する。
一実施形態においては、各補正パルストレインセクションは、一連のパルスを含む少なくとも第1セクションを有し、各パルスは関連する時間間隔後に直前のパルスに続き、これによりほぼ一定の平均速度でステッパモータを駆動する。
この結果は、パルス間の平均時間間隔に対する唯一必要とされる値を計算する必要があるため、予め補正パルスセクションを確立することである。実際には、この時間間隔は計算された必要とされる平均値まわりにわずかに変動する。
この実施形態の変形形態においては、各補正パルストレインセクションはさらに、少なくとも1つのパルスを含む少なくとも第2セクションを有し、第2セクション内の各パルスは、第1セクション内のパルスに関連する時間間隔の各値の間に1つの値と、後続の周期的な一連のパルスの所定の公称周波数に対応する周期とを有する、直前パルスからある一定の間隔を有して、提供される。
これにより、ほぼ一定の平均速度でのスムースな搬送を保証する。詳細には、所定の公称周波数に関連する速度に戻る。
一実施形態においては、第1および第2補正パルストレインセクションの確立は、第1および第2補正パルストレインセクションのそれぞれの第1セクションにおいて、対応するパルスのそれぞれが、第1および第2補正パルストレインセクションの一方において第1量だけ公称時間間隔より長い、および第1および第2補正パルストレインセクションの他方において第1量にほぼ等しい量だけ公称時間間隔より短い、関連する時間間隔後に直前のパルスに続くようにして確立される。
したがって、第1および第2補正パルストレインセクションが第1および第2ステッパモータに提供されるとき、ほぼ同一量だけ、ピンチアセンブリの一方の速度は増加し、他方の速度は低下する。これは、それぞれのピンチアセンブリの速度特性が最大範囲に急上昇することを制限する。結果的に、スキューの補正が2つのピンチアセンブリにわたり均等に「分割」される。
一実施形態においては、第1および第2補正パルストレインセクションの確立は、第1および第2補正パルストレインセクションの一方の第1セクション内のパルス間の長い時間間隔を計算して、他方の第1セクション内のパルス間の短い時間間隔を計算し、決定されたスキュー値および第1セクションの所定の継続期間に対応するようにし、
所定の継続期間の第1セクションを提供することによって、駆動されるときの第1および第2ステッパモータにより実行されるステップ数の間の差を決定し、
第1および第2補正パルストレインセクションの第1セクション内のパルス数を低減することにより、第1および第2ステッパモータにより実行されるステップ数の間の差から得られるスキューの補正が決定されたスキュー値より小さくなるようにする、ことで確立される。
時間間隔は、第1および第2ステッパモータに提供されるときにそれら時間間隔を計算して決定されたスキュー値にほぼ等しいスキューの補正を得るという意味において、決定されたスキュー値および第1セクションの所定の継続期間に対応する。継続期間およびパルス間の間隔は第1セクションのそれぞれ内のパルス数を決定する。第1および第2パルストレインセクションの第1セクション内のパルス数の間の差は、スキュー補正の主要部分を決定し、位相シフトにより提供される小さい追加補正を伴う。主要部分が決定されたスキュー値より小さいことを保証する効果は、位相シフトがパルスの意図しない欠落を発生しないことを保証する。さらに、速度変化のスムースさが向上する。「高速」ステッパモータに提供されるパルストレインの位相が進み、[低速」ステッパモータに提供されるパルストレインの位相が遅れ、この結果、追加の補正効果を発揮する。
変形形態には、
長いおよび短い時間間隔の平均を決定し、
スキュー値と、第1セクションを提供することによって、駆動されるときの第1および第2ステッパモータにより実行されるステップ数の間の差から得られるスキューの補正との差を計算し、
決定されたスキュー値とスキューの補正との間の差に対応する差の時間を計算し、
第1および第2補正パルストレインセクションを確立し、これにより、長い時間間隔に関連するパルスを含む第1セクション直後の第2セクション内の各パルスが、第2セクション内のパルス数に逆比例する差の時間の半分だけ増加された平均に等しい直前のパルスからの間隔において提供されるようにし、および、短い時間間隔に関連するパルスを含む第1セクション直後の第2セクション内の各パルスが、第2セクション内のパルス数に逆比例する差の時間の半分だけ低減された平均に等しい直前のパルスからの間隔において提供されるようにする、ことを含む。
これはさらに、所定の公称周波数における補正セクションから後続の周期的な一連のパルスへの移行のスムースさを向上させる。
一実施形態においては、スキューを補正するシステムは不揮発性メモリを有し、第1および第2パルストレインはそれぞれ第1および第2パルス発生器により提供され、各補正パルストレインセクションはさらに、少なくとも1つのパルスを含む第2セクションを少なくとも有し、第2セクション内の各パルスは、第1および第2パルス発生器の一方によって不揮発性メモリ内のテーブルから検索される値を有する直前のパルスからある一定の間隔において提供される。
テーブルは、所定の公称周波数における周期的な一連のパルスを提供することから生じるピンチアセンブリの速度のスムースな増加または低下を保証する効果的な方法を提供する。第1および第2ステッパモータに対するパルストレイン間の位相差は、異なる時点において第2セクションを開始することで導入できる。
一実施形態においては、第1および第2パルストレインはそれぞれ、クロック信号を備える第1および第2パルス発生器により提供され、その方法には、第1および第2パルス発生器に関連の時間間隔を指定してクロックカウントを増加する入力値を提供することを含み、第1および第2補正パルストレインセクションの一方の第1セクションを提供するために、各時間間隔は、第1セクションを通して一定の、ゼロまたそれ以上の変化するカウント数であるカウント数の総数として特定され、これにより、第1セクション内の関連する時間間隔の移動平均が、一定整数のクロックカウント数およびクロックカウントの端数の総和に等しい時間間隔と近似の値になるようにされる。
これはパルス間の時間間隔値の範囲を増加させ、これに基づいてスキューの補正を達成できる。第1および第2パルストレイン間の位相差は、第1セクション内に導入できる。これには、位相シフトを導入するのに必要なパルス間の有効時間間隔を計算するだけでよい。すなわち、各パルストレインに対して1つの値を計算する必要がある。位相シフトは、パルス間の単一間隔の調整により提供しなければならない代わりに、複数パルス全体にわたり効果的に分割することができる。
本発明の別の態様によれば、機械を通して供給される材料のウェブのスキューを補正するシステムは、制御装置を構成して第1および第2補正パルストレインセクションを確立し、これにより、決定されたスキュー値に従って、第1および第2パルストレイン間で位相差を有する後続の周期的な一連のパルスを開始する。
本発明のシステムは、ハーフ・ステップまたはクォーター・ステッパモータ、高周波数ステッパモータドライバ、または他の相対的に高コストのハードウェアに頼ることなく、ステッパモータの1ステップより小さいステップによりスキューを補正できる利点を有する。
一実施形態においては、制御装置は本発明による方法を実行するように構成される。
本発明の別の態様によれば、詳細には、位置合わせモジュールを有するシート供給経路を備える、材料のウェブ上にプリントする装置が提供され、位置合わせモジュールは本発明によるスキューを補正するシステムを含む。
本発明の別の態様によれば、機械読取可能媒体に組み込まれると、情報処理能力を有するシステムに本発明による方法を実行させることができる命令セットを含むコンピュータプログラムが提供される。
本発明は、添付図面を参照して以下により詳細に説明される。
図1に示されるスキューを補正するシステムは、スキューを補正する方法の基本的な2つの実施形態を説明するための例として使用される。図示されたシステムは、例えばペーパーシートなどの、機械により供給される材料シート1のスキューを補正するのに適する。機械は、例えばレーザプリンタ、フォトコピー、オフセットプリンタ等のプリンタ装置であってもよい。このような機械においては、プリントユニットに供給されるペーパーシートは、例えば、その上にトナーが配置されるドラムなどのプリント装置に正確に位置合わせする必要がある。この目的のために、スキューを補正する装置がペーパー供給部の位置合わせモジュール内に備えられる。スキュー補正装置は、有利には、図1において「X」で示される供給方向に対して横方向の位置合わせ不良を補正するシステムによって機能強化される。このような位置合わせ不良を補正する要素は、混乱を避けるために図面からは省かれている。
図1に示されるとおり、システムはシート1のスキューを測定するシステムを備える。スキューを測定するシステムは、第1シートセンサ2および第2シートセンサ3、ならびにセンサコントローラ4を備える。センサコントローラ4はクロック5からクロック信号を提供される。第1および第2シートセンサ2、3はシート1の前縁6の到達を検出する。第1および第2シートセンサ2、3は、供給方向に対して横方向に測定される間隔δだけ離して配置される。これらセンサはシート経路の中心軸の両側に配置される。センサコントローラ4は、第1シートセンサ2による前縁の検出と第2シートセンサによる前縁の検出との間の時間間隔を決定する。この時間間隔はクロック信号のカウント数について測定され、Δtcnt_sensorで示される。これはシート1のスキューを表す値である。
スキューを補正するために、図1に示されるシステムは、第1ピンチアセンブリおよび第2ピンチアセンブリを備える。第1ピンチアセンブリは第1駆動ホイール8を備え、第2ピンチアセンブリは第2駆動ホイール9を備える。第1および第2駆動ホイール8、9の代わりに、ベルトを使用することもできる。各ピンチアセンブリは少なくとも1つの別のホイール、ベルトあるいは駆動ホイール8、9またはベルトにシート1を押し付けるブラシを備える。第1伝達機構10が第1ステッパモータ11のシャフトを第1駆動ホイール8に連結する。第2伝達機構12が第2ステッパモータ13のシャフトを第2駆動ホイール9に連結する。
ステッパモータはそれ自体公知である。ステッパモータは回転当たりのステップ数を決定する固定数の磁極および電気的に制御される電磁石を備える。パルストレインは、電磁石の切換を決定して1ステップずつモータを進行させる。進行されるステッパモータおよびコントローラは駆動モードを可能にし、ステッパモータは各パルスによって、ハーフ・ステップまたはクォーター・ステップモードで進行する。本明細書では、任意のモードにおけるこれら方法の概略を説明する。ステッパモータは、保持トルクを提供し、閉ループ制御を必要とせずに比較的正確に位置を制御できる特徴を有する。したがって、ステッパモータは低コストで正確である両方の特徴を有する。
図1に示されるとおり、スキューを補正するシステムは中心軸に対して横方向に間隔Δだけ離して配置される、第1および第2駆動ホイールを有する。第1および第2駆動ホイール8、9の回転軸は位置合わせされるが、それらは、一直線ではなく相互にほぼ平行にされる。
図示された実施形態においては、第1および第2伝達システム10、12は同一歯車装置を有する。第1および第2駆動ホイール8、9はほぼ同一直径を有する。第1および第2ステッパモータ11、13は、回転当たり同一数のステップを有する。したがって、スキューを補正するシステムの制御は簡単になる。さらに複雑な実施形態においては、特性の差を考慮して、第1および第2モータコントローラ16、17によって、第1および第2ドライバ14、15に提供されるパルストレインの調整がなされる。
図1においては、第1および第2ドライバ14、15は第1および第2ステッパモータ11、13から分離しているとして示されている。代替に実施形態においては、第1および第2ドライバ14、15は第1および第2ステッパモータ11、13のそれぞれに組み込まれ、これにより、ステッパモータはモータにパルストレインを直接提供することによって駆動される。
スキュー補正コントローラ18は、第1および第2モータコントローラ16、17の作動状態を切り換える。モータコントローラ16、17およびスキュー補正コントローラ18は、クロック5により提供されるクロック信号に従って作動する。モータコントローラ16、17、スキュー補正コントローラ18およびセンサコントローラ4はそれぞれ、バス19に接続される。インタフェースユニット20はローカルノードコア21(LNC:local node core)をバス19に接続する。ローカルノードコア21はマイクロコントローラ機能を有する。モータコントローラ16、17、スキュー補正コントローラ18およびセンサコントローラ4は有利には、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)として実現され、リアルタイム性能要件に適合する。図示された実施例においては、LNC21は間隔値を設定し、この間隔で、第1および第2モータコントローラ16、17により生成されるパルストレインとしてパルスが相互に続く。この目的のために、LNC21はセンサコントローラ4からスキューを表す値を検索できる。
クロックカウントの数cnt_sensorセンサについて測定される、第1センサ2および第2センサ3による前縁の検出の間の時間間隔Δtcnt_sensorは、第1駆動ホイール8および第2駆動ホイール9位置での前縁の到達の間のクロックカウントの数cnt_faultについて測定される時間間隔Δtcnt_faultに、以下の式を用いて変換される。
Figure 2007151387
スキューを補正するために、第1および第2駆動ホイール8、9の一方は、一時的に増加した速度Vhighで駆動され、この間、他方は低減した速度Vlowで駆動される。これは図2に示される。第1期間Pの間、速度は、第1および第2駆動ホイールの両方がそれまで回転していた公称速度Vnomに比べて増加または低下する。第1期間Pは極めて短いため、接続されたステッパモータ11、13に1つのパルスだけしか供給されない。第2期間Pの間、第1および第2駆動ホイール8、9の一方は増加した速度Vhighで駆動され、この間、他方は低減した速度Vlowで駆動される。次に、速度プロファイルは期間期間Pの全体にわたって増減し、この間に、第1および第2駆動ホイール8、9両方の速度は公称速度Vnomに戻る。
これに対して、第1、第2および第3期間P〜Pは、図2に示されるとおり、2つの駆動ホイール8、9に対してほぼ同時に発生し、これは第1および第2ステッパモータ11、13に供給されるパルス周期と同一オーダーの時間尺度の事例ではない。この時間尺度では、第1および第2駆動ホイール8、9の一方が、他方よりわずかに早く公称速度Vnomに戻る。本明細書に記載される第1実施形態においては、これは部分的には、第3期間P3継続期間の差に起因する。第2実施形態においては、第1および第2駆動ホイール8、9に関連する速度増減は、相互に鏡像であるが、異なる時点で開始される。
ステッパモータの角速度は原理的には、モータを駆動するパルストレインのパルス周波数に正比例する。したがって、図2に示される速度プロファイルは、第1補正パルストレインセクションを第1ドライバ14に提供し、第2補正パルストレインセクションを第2ドライバ15に提供することで得られる。したがって、同一の周期的な一連のパルス−公称速度Vnomに対応する周波数を有する−が第1および第2ドライバ14、15のそれぞれに提供される。しかし、第1および第2ドライバ14、15の一方に提供される周期的な一連のパルスは、異なる位相で開始されるために、他方に提供されるパルスに対して位相が遅れる。以下の説明は、公称周波数が第1および第2ステッパモータ11、13で同一であると仮定する(この理由は、これが最も多く生じる状態である、シート1の直線経路に相当するからである)。
スキューを補正する方法の第1実施形態が図3に示されている。図3は、第1および第2ドライバ14、15のそれぞれに提供される、第1および第2パルストレイン22、23を示す。第1パルストレイン22は、一連のパルスからなる第1セクションS1Aを含み、各パルスは関連する時間間隔T1A後に直前のパルスに続き、これにより、図2に示される増加した速度Vhighに対応する、ほぼ一定の平均速度で第1ステッパモータ11を駆動する。第2セクションは、第1セクションS1Aの最後のパルスから間隔T2Aで提供される1つのパルスだけを正確に含む。この間隔T2Aは、第1セクションS1Aおよび公称速度Vnomに対応する公称周波数の逆数である周期T3A内のパルス間の時間間隔T1Aの間の値である。間隔T2Aに続くパルスは、その後に、公称周波数における第1の周期的な一連のパルスS2Aの第1パルスが続く。この説明においては、時間間隔は対応するパルスエッジ間(例えば、図3における後縁)の間隔で示される。
第2パルストレイン23は、第1パルストレイン22と類似であって、第1セクションS1Bを含む補正パルストレインを有する。第1セクションS1Bは一連のパルスからなり、各パルスは関連する時間間隔T1B後に直前のパルスに続く。時間間隔T1Bは、図2の低下した速度Vlowに対応する速度で第2ステッパモータ13を駆動するのに必要な周波数の逆数である。時間間隔T1Bは、第1セクションS1Bの間全体にわたりほぼ一定である。第1セクションS1Bの最終パルスの後には間隔T2Bでパルスが続き、これが第2補正パルストレインセクションの終わりを示す。第2補正パルストレインセクションの後には、公称速度Vnomで第2ステッパモータ13を駆動するのに必要な公称周波数の逆数に等しい、等間隔T3Bの周期的な一連のパルスS2Bが続く。上述のとおり、この間隔T3Bは第1パルストレイン22の対応する間隔T3Aに等しいが、周期的な一連のパルスS2Bは異なる時間で開始され、2つの周期的な一連のパルスS2A、S2Bの間に位相差が生じる。
スキューを補正する方法の第1実施形態においては、第1および第2補正パルストレインセクションの確立は、第1および第2補正パルストレインセクションのそれぞれの第1セクションS1A、S1Bにおいて、それぞれの対応するパルスが、第1および第2補正パルストレインセクションの一方において第1量だけ公称時間間隔より長い、および第1および第2補正パルストレインセクションの他方において第1量にほぼ等しい量だけ公称時間間隔より短い、関連する時間間隔後に直前のパルスに続くようにして確立される。したがって、増加した速度Vhighは公称周波数Vnomに比べて、低下した速度Vlowが低下した量と同一量だけ増加する。スキューの補正は、2つのステッパモータ11、13にわたって「均等に分割」される。この文意における「ほぼ等しい」は、クロック5によって提供されるクロック信号のわずか2〜3カウント、好ましくは2以下のカウントを意味する。
LNC21、あるいは代替のスキュー補正コントローラ18は、第1セクションS1A、S1B内のパルス間の時間間隔T1A、T1Bを計算して、所定の継続時間Δtcnt_corrの第1セクションS1A、S1B内のスキュー補正を達成する。2つの駆動ホイール8、9の速度が公称速度に等しい間隔である事実と組み合わせると、これは、シート1がスキュー補正システムをほぼ所定の時間で通過する効果を有する。このように、スキュー補正システムが組み込まれた装置は、スキュー補正に関係しないシート供給機構の他の構成要素を調整する必要がなくなる。
第1補正パルストレインセクションの第1セクションS1A内にNのパルスが存在し、第2補正パルストレインセクションの第1セクションS1B内にNのパルスが存在すると仮定すると、以下の式が成り立つ。
Figure 2007151387
さらに、ロール間隔Δにおいて、前縁は距離Vnom・Δtcnt_fault上でそれ自体の前方にある。これは2つの等しい速度差によって補正されるべきであり、以下の式になる。
Figure 2007151387
速度がパルス間の時間間隔に逆比例することから、第1ステッパモータ11(増加した速度を有する)の時間間隔T1Aを、以下のように計算できる。
Figure 2007151387
第2ステッパモータ13(低下した速度を有する)の時間間隔T1Bは、以下の式になる。
Figure 2007151387
一実施形態においては全ての割算の結果は最近傍整数に丸められる。別の実施形態においては、第1および第2モータコントローラ16、17内でパルストレインを生成する特殊な方法を使用するため、これは必要とされない。これは、スキューを補正する第2方法の説明において以下に説明される。
第1ステッパモータ11をより速く駆動するために供給される、第1セクションS1A内のパルス数は、以下の式になる。
Figure 2007151387
ここで、Δtcnt_nomは、計算の基本となる公称周波数に対応する時間間隔である。同様に、第1セクションS1B内が提供されるときの、第2ステッパモータ13をより遅く駆動するために供給されるパルス数は、以下の式になる。
Figure 2007151387
第1セクションS1A、S1Bの最終形体を確立するために、LNC21は結果として得られるスキュー補正をスキューの決定された値、すなわち補正すべきスキューと比較する。第1および第2補正パルストレインセクションの第1セクション内のステップ数N、Nは、第1および第2ステッパモータにより実行されるステップ数間の差から得るスキュー補正が、決定されたスキュー値より小さくなるように決定される。この結果は、最終のスキュー補正が、第1セクションS1A、S1Bに続く第1パルスに対するそれぞれの時間間隔T2A、T2Bの値の適正な選択によって達成されなければならないことである。最終補正はさらに、後続の周期的な一連のパルスS2A、S2Bの間に正しい位相差が確立されることを保証する。
速度プロファイルの比較的スムースな傾斜部を達成するために、2つの時間間隔T2A、T2Bの短い方を選択して、第1セクションS1A、S1B内の時間間隔T1A、T1Bの平均より第1量だけ短くなり、および2つの時間間隔T2A、T2Bの長い方を選択して、同一量だけ長くなるようにする。2つの時間間隔T1A、T1Bの平均を選択する代わりに、公称時間間隔Δtcnt_nomを基準として選択することもできる。この2つが一致するのは、時間間隔T1A、T1Bを確立する際に丸め誤差が生じていない場合である。平均を選択することにより、移行がスムースになる。
2つの時間間隔T2A、T2Bは以下の式で計算される。
Figure 2007151387
Figure 2007151387
ここでNおよびNは、第1セクションが決定されたスキュー値より小さい補正となることを保証するために低減した後の、第1セクションS1A、S1B内のパルス数である。
上述のスキューを補正する方法の第1実施形態は、第1セクションS1A、S1Bに続く補正パルストレインセクションのセクション内(すなわち、公称パルストレイン周波数に対する増加減少部内)の時間間隔T2A、T2Bを適正に選択することによって、位相シフトを導入する。第1セクションS1A、S1B内では、第1および第2ドライバ14、15に対する整数のパルス数に対応する量によって、スキューが補正される。第1実施形態は、第1セクションS1A、S1Bの前にこれらの時間間隔T2A、T2Bを有することによって変更できる。わずかに大きく異なる実施形態においては、位相差は第1セクションに限定して導入され、増加減少は所定の時間間隔で同一のパルスシーケンスを供給することによって実行される。これらは、決定されたスキューに関して無関係である意味において、予め決定される。
第2実施形態に関する計算は、基本的には、第1実施形態に関して上に概説したとおりに進行する。ただし、式(8)および(9)によって計算される時間間隔T2A、T2Bは、次に、第1セクションS1A、S1B内のパルス間の間隔全体にわたり分割される必要がある。パルス間の調整された平均間隔T’1A、T’1Bは以下のようになる。
Figure 2007151387
および
Figure 2007151387
ここで、T1Aは式(4)に従って計算され、T1Bは式(5)に従って計算される。
式(10)および(11)から得られる値は整数値でなく、簡単に切り捨てできない。したがって、第1セクションS1A、S1B内のパルスは、ほぼ一定間隔で、クロック5からのクロック信号の複数カウントのスケール上のある精度に対して提供されるが、実際には、間隔はわずかに変動し、この結果、第1セクションS1A、S1B全体にわたる時間間隔の移動平均は、整数のクロックカウント数およびクロックカウントの端数の総和に等しい時間間隔の近似値になる。この目的のために、第1および第2モータコントローラ16、17はノイズ整形アルゴリズムを実行して、式(10)および(11)に基づいてLNC21によって決定されるものと同様な平均間隔を得る。原理的に、第1実施形態の変形形態においてなされたものと同一である。ただし、パルス間の間隔T1A、T1Bの正確な平均値は、この場合にはそれほど重要ではない。この実施形態の効果は、ステッパモータ11、13の平均速度が開始点を形成した公称速度に厳密に等しく、補正パルストレインセクションを確立することを保証することである。
第2実施形態に戻ると、第1および第2補正パルストレインセクションの第1セクションの後には、少なくとも1つのパルス、好ましくは複数のパルスを含む第2セクションが続く。第2セクション内の各パルスは、第1セクション内のパルス間の時間間隔T’1A、T’1Bの値と、後続の周期的な一連のパルスの所定の公称周波数に対応する周期との間に値を有する直前のパルスからある一定の間隔に提供される。
第2セクション内に複数のパルスが存在する場合は、パルス間の間隔値は、好ましくは、第1および第2モータコントローラ16、17のそれぞれに接続または関連付けられた第1および第2メモリユニット24、25に格納されたテーブルから読み込まれる。第1および第2メモリユニット24、25は単一メモリデバイス内に含むことができる。第1および第2メモリユニット24、25に格納されたテーブルは、予測される実施形態におけるものと同一である。これは、特に第1および第2ステッパモータ11、13が同一タイプである場合に、LNC21によって実行される計算を簡単にする。
LNC21は第1および第2モータコントローラ16、17に、第1および第2メモリユニット24、25内のテーブルに対するインデックスを提供する。このインデックスを用いて、第1および第2モータコントローラ16、17は間隔値を検索する。第1モータコントローラ16は第2モータコントローラ17の逆順のインデックスを提供される。したがって、第1および第2ステッパモータ11、13の一方の速度は、他方が低下している間に増加する。
第1および第2補正パルストレインセクションの第1セクションの長さは、補正パルストレインセクションに続く一連のパルスの公称周波数の逆数の分だけ異なるために、位相差が導入される。この位相差は、第1および第2メモリユニット24、25に格納された時間間隔値が同一であるために、維持される。したがって、第1および第2補正パルストレインセクションの第2セクションは同一長さであるが、異なる時点で開始される。
本発明は上述の実施形態に限定されず、特許請求の範囲内で変化することもできる。例えば、スキューを測定するために異なるシステムが採用されるという前提で、上述のシステムおよび方法は材料の(準)エンドレスのウェブのスキューを補正するのにも適する。例えば、ウェブにマーキングを設け、このマーキングの到達を、ウェブの供給方向に対して横方向に配置されたセンサによって検出することができる。
ペーパーシートのスキューを補正するシステムの複数の構成要素を概略的に示す。 スキューを補正するシステムのピンチアセンブリの速度プロファイルを概略的に示す。 スキューを補正する方法の一実施形態におけるステッパモータに提供されるパルストレインを概略的に示す。
符号の説明
1 シート
2 第1シートセンサ
3 第2シートセンサ
4 センサコントローラ
5 クロック
6 前縁
8 第1駆動ホイール
9 第2駆動ホイール
10 第1伝達機構
11 第1ステッパモータ
12 第2伝達機構
13 第2ステッパモータ
14 第1ドライバ
15 第2ドライバ
16 第1モータコントローラ
17 第2モータコントローラ
18 スキュー補正コントローラ
19 バス
20 インタフェースユニット
21 ローカルノードコア
22 第1パルストレイン
23 第2パルストレイン
24 第1メモリユニット
25 第2メモリユニット

Claims (12)

  1. 機械を通して供給される材料(1)のウェブのスキューを補正するシステムを制御する方法であって、
    システムが、
    供給方向(X)に対して横方向に間隔(Δ)をあけて配置された第1および第2ピンチアセンブリ(8、9)と、
    第1および第2ピンチアセンブリ(8、9)をそれぞれ駆動する第1および第2ステッパモータ(11、13)と、
    第1および第2ステッパモータ(11、13)をそれぞれ駆動するための第1および第2パルストレイン(22、23)を提供する手段(16〜18)と、
    材料(1)のウェブのスキューの値を決定する手段(2〜4)とを備え、
    この方法が、
    決定されたスキュー値に従って第1および第2ステッパモータ(11、13)のそれぞれに対して、第1および第2補正パルストレインセクションを確立することと、
    第1および第2ステッパモータ(11、13)をそれぞれ駆動するための第1および第2パルストレイン(22、23)を提供することと、を含む方法であって、
    第1パルストレイン(22)が、第1補正パルストレインセクションと、所定の公称周波数における後続の周期的な一連のパルス(S2A)とを含み、
    第2パルストレイン(23)が、第2補正パルストレインセクションと、所定の公称周波数における後続の周期的な一連のパルス(S2B)とを含み、
    第1および第2補正パルストレインセクションを確立することによって、決定されたスキュー値に従って、第1および第2パルストレイン(22、23)の間で異なる位相を有する、周期的な一連のパルス(S2A、S2B)を開始することを特徴とする、方法。
  2. 各補正パルストレインセクションが、一連のパルスを含む少なくとも第1セクション(S1A、S1B)を有し、各パルスは関連する時間間隔(T1A、T1B)後に直前のパルスに続き、これによりほぼ一定の平均速度(Vhigh、Vlow)でステッパモータ(11、13)を駆動する、請求項1に記載の方法。
  3. 各補正パルストレインセクションはさらに、少なくとも1つのパルスを含む第2セクションを少なくとも備え、
    第2セクション内の各パルスは、第1セクション(S1A、S1B)内のパルスに関連する時間間隔(T1A、T1B)の値と、後続の周期的な一連のパルス(S2A、S2B)の所定の公称周波数に対応する周期との間に1つの値を有する直前のパルスから、間隔(T2A、T2B)において提供される、請求項2に記載の方法。
  4. 第1および第2補正パルストレインセクションの確立が、
    第1および第2補正パルストレインセクションのそれぞれの第1セクション(S1A、S2A)において、対応するパルスのそれぞれが、第1および第2補正パルストレインセクションの一方において第1量だけ公称時間間隔より長い、および第1および第2補正パルストレインセクションの他方において第1量にほぼ等しい量だけ公称時間間隔より短い、関連する時間間隔(T1B)後に直前のパルスに続くようにして確立される、請求項2または3に記載の方法。
  5. 第1および第2補正パルストレインセクションが、
    第1および第2補正パルストレインセクションの一方の第1セクション(S1B)内のパルス間の長い時間間隔(T1B)を計算し、他方の第1セクション(S1A)内のパルス間の短い時間間隔(T1A)を計算して、決定されたスキュー値および第1セクション(S1A、S1B)の所定の継続期間に対応するようにし、
    所定の継続期間の第1セクション(S1A、S1B)を提供することによって、駆動されるときの第1および第2ステッパモータ(11、13)により実行されるステップ数の間の差を決定し、
    第1および第2補正パルストレインセクションの第1セクション(S1A、S1B)内のパルス数を低減することにより、第1および第2ステッパモータ(11、13)により実行されるステップ数の間の差から得られるスキューの補正が、決定されたスキュー値より小さくなるようにする、
    ことで確立される、請求項2から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 長いおよび短い時間間隔(T1A、T1B)の平均を決定することと、
    スキュー値と、第1セクション(S1A、S1B)を提供することによって、駆動されるときの第1および第2ステッパモータにより実行されるステップ数の間の差から得られるスキューの補正との差を計算することと、
    決定されたスキュー値とスキューの補正との間の差に対応する差の時間を計算することと、
    第1および第2補正パルストレインセクションを確立し、これにより、長い時間間隔(T1B)に関連するパルスを含む第1セクション直後の第2セクション内の各パルスが、第2セクション内のパルス数に逆比例する差の時間の半分だけ増加された平均に等しい直前のパルスからの間隔(T2B)において提供されるようにすることと、
    短い時間間隔(T1A)に関連するパルスを含む第1セクション(S1A)直後の第2セクション内の各パルスが、第2セクション内のパルス数に逆比例する差の時間の半分だけ低減された平均に等しい直前のパルスからの間隔(T2A)において提供されるようにすることと、
    を含む、請求項3および5に記載の方法。
  7. スキューを補正するシステムが不揮発性メモリ(24、25)を含み、
    第1および第2パルストレイン(22、23)がそれぞれ第1および第2パルス発生器(16、17)により提供され、
    各補正パルストレインセクションがさらに、少なくとも1つのパルスを含む第2セクションを少なくとも含み、
    第2セクション内の各パルスは、第1および第2パルス発生器(16、17)の一方によって不揮発性メモリ(24、25)内のテーブルから検索される値を有する直前のパルスから、ある一定の間隔において提供される、請求項2から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 第1および第2パルストレイン(22、23)がそれぞれ、クロック信号を備える第1および第2パルス発生器(16、17)により提供され、第1および第2パルス発生器(16、17)に、関連の時間間隔(T1A、T1B)を指定してクロックカウントを増加する入力値を提供することを含む方法であって、
    第1および第2補正パルストレインセクションの一方の第1セクション(S1A、S1B)を提供するために、各時間間隔は、第1セクション(S1A、S1B)を通して一定の、ゼロまたそれ以上の変化するカウント数であるカウント数の総数として特定され、これにより、第1セクション内の関連する時間間隔の移動平均が、一定整数のクロックカウント数およびクロックカウントの端数の総和(T1A、T1B)に等しい時間間隔と近似の値となるようにされる、請求項2から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. 機械を通して供給される材料のウェブのスキューを補正するシステムであって、
    システムが、
    供給方向(X)に対して横方向に間隔(Δ)をあけて配置された第1および第2ピンチアセンブリ(8、9)と、
    第1および第2ピンチアセンブリ(8、9)をそれぞれ駆動する第1および第2ステッパモータ(11、13)と、
    第1および第2ステッパモータ(11、13)をそれぞれ駆動するための第1および第2パルストレイン(22、23)を提供する手段(16〜18)と、
    材料(1)のウェブのスキューの値を決定する手段(2〜4)と、
    決定されたスキュー値に従って、第1および第2ステッパモータ(11、13)をそれぞれ駆動するための第1および第2補正パルストレインセクション(22、23)を確立する制御装置(21)と、
    制御装置(21)の制御によって、第1および第2ステッパモータ(11、13)をそれぞれ駆動するための第1および第2パルストレイン(22、23)を提供する装置(16〜20)と、を備えたシステムであって、
    第1パルストレイン(22)が、第1補正パルストレインセクションと、所定の公称周波数における後続の周期的な一連のパルス(S2A)とを含み、
    第2パルストレイン(23)が、第2補正パルストレインセクションと、所定の公称周波数における後続の周期的な一連のパルス(S2B)とを含み、
    制御装置が、第1および第2補正パルストレインセクションを確立することによって、決定されたスキュー値に従って、第1および第2パルストレイン(22、23)の間で異なる位相を有する、後続の周期的な一連のパルス(S2A、S2B)を開始するように構成されていることを特徴とする、システム。
  10. 制御装置が請求項1から8のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されている、請求項9に記載のシステム。
  11. 特に、位置合わせモジュールを有するシート供給経路を備える、材料のウェブ上にプリントする装置であって、位置合わせモジュールが請求項9または10に記載のスキューを補正するシステムを備える、装置。
  12. 機械読取可能媒体に組み込まれると、情報処理能力を有するシステムに請求項1から8のいずれか一項に記載の方法を実行させることができる命令セットを含む、コンピュータプログラム。
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