JP2008129310A - Image forming apparatus and image forming method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide technology for carrying out image formation by heating and pressurizing colorant such as toner. <P>SOLUTION: The image forming apparatus 10 is provided with; a heating roller 22 containing a magnetic shunt alloy drum, a pressurizing roller 24 applying nip pressure to the heating roller 22, an induction heating means 28 carrying out induction heating of the heating roller 22, and a permanent magnet 34 generating rotational torque by magnetic flux density distribution of the heating roller 22. Furthermore, the image forming apparatus 10 starts heating of the heating roller 22 at the induction heating means 28 in accordance with the starting of the image forming apparatus 10. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、トナーなどの着色剤を熱圧定着して画像形成を行う技術に関する。   The present invention relates to a technique for forming an image by fixing a colorant such as toner by heat and pressure.

近年、画像形成装置は、ファーストコピー・タイムを短縮してユーザの待ち時間を短縮し、さらにファースト・コピー開始までの消費電力を低下することが要求されている。このため、ファーストコピー・タイム短縮の目的で装置への電源投入時に誘導加熱ヒータに通電し、定着ローラなどの定着手段の加熱を行う技術は、例えば、特開2002−43026号公報(特許文献1)に開示されている。
特開2002−43026号公報
In recent years, image forming apparatuses have been required to shorten the first copy time to shorten the waiting time of the user, and to further reduce the power consumption until the start of the first copy. For this reason, for the purpose of shortening the first copy time, a technique for energizing the induction heater when the apparatus is turned on and heating the fixing means such as a fixing roller is disclosed in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 2002-43026 (Patent Document 1) ).
JP 2002-43026 A

誘導加熱ヒータを使用することで、効率的な定着手段の加熱が可能とされる。一方、誘導加熱ヒータは、加熱効率が高いことから、定着手段の加熱が迅速に行われるものの、定着手段の過熱防止のため、定着手段を構成する加熱ローラを加熱と同時に回転動作を行うことが必要となる。   By using the induction heater, the fixing means can be efficiently heated. On the other hand, since the induction heater has high heating efficiency, the fixing unit can be heated quickly. However, in order to prevent overheating of the fixing unit, the heating roller constituting the fixing unit can be rotated simultaneously with the heating. Necessary.

一方、画像形成装置の電源投入時には、転写紙の排出を行わずに立上げるかまたは転写紙の排出を行うように、すなわち給紙予約状態で立上げるのかについて状態識別が必要である。従来では、この判断が完了しなければ、定着手段の回転処理などの駆動制御シーケンスを決定できず、誘導加熱ヒータを実装させた場合であっても誘導加熱ヒータの加熱効率を充分に利用できないという問題があった。   On the other hand, when the power of the image forming apparatus is turned on, it is necessary to identify the state whether to start up without discharging the transfer paper or to start up in the reserved paper supply state so as to discharge the transfer paper. Conventionally, if this determination is not completed, the drive control sequence such as the rotation process of the fixing unit cannot be determined, and even if the induction heater is mounted, the heating efficiency of the induction heater cannot be fully utilized. There was a problem.

本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであり、本発明は、誘導加熱手段による定着手段の加熱を効率化するため、定着手段を熱磁気モータとして構成する。熱磁気モータは、中空の整磁合金ドラムを含んで形成される加熱ローラと、永久磁石と、誘導加熱手段とを含んで構成される。   The present invention has been made in view of the above prior art. In the present invention, the fixing means is configured as a thermomagnetic motor in order to increase the efficiency of heating of the fixing means by the induction heating means. The thermomagnetic motor includes a heating roller formed including a hollow magnetic shunt alloy drum, a permanent magnet, and induction heating means.

加熱ローラは、誘導加熱手段により与えられる温度による磁気特性変化および永久磁石により発生する磁場勾配に起因する回転トルクで回動を開始し、加熱ローラの局所的な過熱状態の発生を防止する。このため、本発明の画像形成装置は、画像形成装置の電源投入時または省エネモードからの復帰時(以下、本明細書において、立上げ時として参照する。)に、給紙予約がされているか否かを判断することなく、誘導加熱手段を起動することができる。加熱ローラは、永久磁石の存在下で誘導加熱手段による加熱、冷却のプロセスを繰り返し、定着手段が転写紙の搬送に同期した制御プロセスが開始される以前であっても、誘導加熱手段に通電するだけで、定着手段の過熱を防止しつつ、定着手段を高速にセットアップする。   The heating roller starts rotating with a rotational torque caused by a change in magnetic characteristics due to the temperature given by the induction heating means and a magnetic field gradient generated by the permanent magnet, and prevents the heating roller from being locally overheated. For this reason, in the image forming apparatus of the present invention, is a paper supply reservation made when the image forming apparatus is turned on or returned from the energy saving mode (hereinafter referred to as start-up in this specification)? The induction heating means can be activated without determining whether or not. The heating roller repeats heating and cooling processes by the induction heating means in the presence of a permanent magnet, and the induction heating means is energized even before the fixing means starts the control process synchronized with the transfer of the transfer paper. By simply setting up the fixing means at high speed while preventing overheating of the fixing means.

このため、本発明では、画像形成装置の起動時の給紙予約判断の期間やセットアップ時間の間にでも定着手段の過熱を防止しながら定着手段を予熱でき、ファーストコピー・タイムの短縮および起動時の省電力化を達成することができる。   Therefore, according to the present invention, the fixing unit can be preheated while preventing the overheating of the fixing unit even during the paper feed reservation determination period and the setup time when the image forming apparatus is started up. Power saving can be achieved.

すなわち、本発明では、
整磁合金ドラムを含む加熱ローラと、
前記加熱ローラに対してニップ圧を印加する加圧ローラと、
前記加熱ローラを誘導加熱する誘導加熱手段と、
前記加熱ローラの磁束密度分布により回転トルクを発生させる永久磁石と、
前記誘導加熱手段を、画像形成装置の立上げ開始に対応して前記加熱ローラの加熱を開始させる制御手段と
を備える、画像形成装置が提供される。
That is, in the present invention,
A heating roller including a magnetic shunt alloy drum;
A pressure roller for applying a nip pressure to the heating roller;
Induction heating means for induction heating the heating roller;
A permanent magnet for generating a rotational torque by the magnetic flux density distribution of the heating roller;
There is provided an image forming apparatus comprising: the induction heating unit; and a control unit that starts heating the heating roller in response to start-up of the image forming apparatus.

本発明の前記永久磁石は、前記誘導加熱手段に対し、前記加熱ローラを前記画像形成装置の転写紙搬送方向に回動させる位置に配置されることができる。本発明の前記永久磁石は、前記誘導加熱手段による前記加熱ローラの加熱領域と非加熱領域との境界領域を含む位置で、前記加熱ローラの外部または内部に位置決めすることができる。本発明の前記加熱ローラの前記非加熱領域を冷却する冷却手段を備えることができる。本発明では、前記加熱ローラが前記磁束密度分布により回転トルクを受けている期間中に、前記加熱ローラの駆動抵抗を最低化する駆動抵抗制御手段を備えることができる。   The permanent magnet according to the present invention may be disposed at a position where the heating roller is rotated in the transfer paper conveyance direction of the image forming apparatus with respect to the induction heating unit. The permanent magnet of the present invention can be positioned outside or inside the heating roller at a position including a boundary region between a heating region and a non-heating region of the heating roller by the induction heating means. Cooling means for cooling the non-heated area of the heating roller of the present invention can be provided. In the present invention, drive resistance control means for minimizing the drive resistance of the heating roller can be provided during a period in which the heating roller receives a rotational torque due to the magnetic flux density distribution.

また、本発明によれば、
現像剤を転写紙に対して熱圧定着する画像形成装置における画像形成方法であって、誘導加熱手段と永久磁石と整磁合金を含む加熱ローラとから熱磁気モータを構成し、前記誘導加熱手段による加熱を前記画像形成装置の立上げ開始に対応して開始させ、前記誘導加熱手段により前記加熱ローラに熱磁気分布を発生させて前記加熱ローラを回動させる、画像形成方法が提供される。
Moreover, according to the present invention,
An image forming method in an image forming apparatus for fixing a developer to a transfer paper by heat and pressure, wherein a thermomagnetic motor is constituted by an induction heating means, a heating roller including a permanent magnet and a magnetic shunt alloy, and the induction heating means There is provided an image forming method in which heating by is started in response to start-up of the image forming apparatus, and the heating roller is rotated by generating a thermomagnetic distribution on the heating roller by the induction heating means.

本発明では、前記誘導加熱手段による前記加熱ローラを加熱する期間中に前記加熱ローラの駆動抵抗を最低化し、前記熱磁気モータにより発生する回転トルクで前記加熱ローラを回動させることができる。   In the present invention, the driving resistance of the heating roller can be minimized during the period of heating the heating roller by the induction heating means, and the heating roller can be rotated by the rotational torque generated by the thermomagnetic motor.

以下、本発明を図面に示した実施形態をもって説明するが、本発明は後述する図面に示す実施形態に限定されるものではない。   The present invention will be described below with reference to embodiments shown in the drawings, but the present invention is not limited to the embodiments shown in the drawings.

図1は、画像形成装置10の実施形態を示す。図1に示す画像形成装置10は、現像手段12と、感光体ドラムなどの像担持体14と、定着手段16とを備えて構成されている。像担持体14には、矢線Aで示される方向から半導体レーザやLEDなどの光ビームが像状に走査され、像担持体14上に形成された静電荷を像状に変調し、静電潜像を担持する。像担持体14に担持された静電潜像は、トナーなどの現像剤を収容した現像手段12により現像され、静電潜像が現像される。像担持体14は、さらに転写紙20の方向に回動し、転写手段18との間に印加される転写バイアスにより、像担持体14上のトナー像が転写紙20に転写される。   FIG. 1 shows an embodiment of an image forming apparatus 10. An image forming apparatus 10 shown in FIG. 1 includes a developing unit 12, an image carrier 14 such as a photosensitive drum, and a fixing unit 16. The image carrier 14 is scanned with a light beam such as a semiconductor laser or LED from the direction indicated by the arrow A in an image shape, and the electrostatic charge formed on the image carrier 14 is modulated into an image shape. Carries a latent image. The electrostatic latent image carried on the image carrier 14 is developed by developing means 12 containing a developer such as toner, and the electrostatic latent image is developed. The image carrier 14 further rotates in the direction of the transfer paper 20, and the toner image on the image carrier 14 is transferred to the transfer paper 20 by a transfer bias applied between the image carrier 14 and the transfer means 18.

トナー像を担持した転写紙20は、像担持体14および転写手段18の回動に伴って定着手段16に搬送される。定着手段16は、転写紙20および転写紙20上のトナーに対して熱および圧力を加え、転写紙20にトナーを熱圧定着して、堅固な印刷物を形成している。定着手段16は、より詳細には、加熱ローラと、転写紙20を介して配置された加圧ローラ24との間に転写紙20をニップすることで、トナーを熱圧定着している。   The transfer paper 20 carrying the toner image is conveyed to the fixing unit 16 as the image carrier 14 and the transfer unit 18 rotate. The fixing unit 16 applies heat and pressure to the transfer paper 20 and the toner on the transfer paper 20 to heat and fix the toner to the transfer paper 20 to form a solid printed matter. More specifically, the fixing unit 16 nips the transfer paper 20 between the heating roller and the pressure roller 24 disposed via the transfer paper 20 to fix the toner by heat and pressure.

定着手段16は、本実施形態では熱磁気モータを含む構成とされている。熱磁気モータは、製磁合金製ドラムを含む加熱ローラ22と、誘導加熱手段と、永久磁石(いずれも図示せず)とを含んで構成されており、誘導加熱手段による加熱で発生した磁束密度勾配により回転駆動する構成とされる。加熱ローラ22および加圧ローラには、駆動抵抗制御手段26が配設されている。駆動制御手段26は、電磁クラッチ、ソレノイド、ステッピング・モータなどを含んで構成することができる。駆動抵抗制御手段26は、熱磁気モータにより加熱ローラ22が駆動される場合に、駆動抵抗を、駆動抵抗を回転摩擦程度の最低状態としている。   In the present embodiment, the fixing unit 16 includes a thermomagnetic motor. The thermomagnetic motor includes a heating roller 22 including a magnetic alloy drum, induction heating means, and permanent magnets (none of which are shown), and magnetic flux density generated by heating by the induction heating means. It is configured to be rotationally driven by a gradient. Drive resistance control means 26 is disposed on the heating roller 22 and the pressure roller. The drive control means 26 can include an electromagnetic clutch, a solenoid, a stepping motor, and the like. When the heating roller 22 is driven by the thermomagnetic motor, the drive resistance control unit 26 sets the drive resistance to the lowest state that is about the rotational friction.

なお、整磁合金は、温度が高くなると磁性を失う特性を有し、Mn−Cu系、Mn−Zn系、Fe−Ni系およびNi−Cu系などの合金材料、例えば、カルマロイ(Ni−Cu−Fe)、クライマックス(Fe−Ni系合金)、サーモパーム(Fe−Ni系合金)を使用することができる。整磁合金の元素の組成比を変えることにより、キュリー温度を変化させることができ、本実施形態に好適に使用することができる整磁合金は、キュリー点が概ね80℃〜200℃の範囲にあることが好ましい。この範囲にキュリー点を有する整磁合金を使用することで、オフセット防止のためのシリコーンゴムなどの離形処理層や弾性層を構成する材料の熱劣化を防止し、かつ充分に予熱や定着開始温度を提供することが可能となる。   The magnetic shunt alloy has a property of losing magnetism when the temperature is increased, and alloy materials such as Mn—Cu, Mn—Zn, Fe—Ni, and Ni—Cu, such as calmalloy (Ni—Cu). -Fe), climax (Fe-Ni alloy), and thermo palm (Fe-Ni alloy) can be used. By changing the elemental composition ratio of the magnetic shunt alloy, the Curie temperature can be changed, and the magnetic shunt alloy that can be suitably used in this embodiment has a Curie point in the range of approximately 80 ° C. to 200 ° C. Preferably there is. By using a magnetic shunt alloy that has a Curie point in this range, it prevents thermal deterioration of the material constituting the release layer and elastic layer such as silicone rubber to prevent offset, and sufficiently starts preheating and fixing. It becomes possible to provide temperature.

また、他の実施形態では、駆動抵抗制御手段26は、加熱ローラ22および加圧ローラ24に対していずれか一方または異なる組合わせで配設されていても良い。例えば、加圧ローラ24には、ソレノイド、ステッピング・モータなどが駆動抵抗制御手段26として採用し、加熱ローラ22には、電磁クラッチを採用し、加熱ローラ22の駆動抵抗を、電磁クラッチ開放およびニップ圧開放の両方を使用して低下させることができる。しかしながら、駆動抵抗制御手段26は、加熱ローラ22または加圧ローラ24のいずれか一方に、電磁クラッチ、ソレノイド、ステッピング・モータとして実装しても良い。駆動抵抗制御手段26は、加熱ローラ22が熱磁気モータにより回動する期間、駆動抵抗を最低化するように制御され、熱磁気モータによる回動に影響を与えないようにしている。   In other embodiments, the drive resistance control means 26 may be arranged in any one or a different combination with respect to the heating roller 22 and the pressure roller 24. For example, a solenoid, a stepping motor or the like is used as the driving resistance control means 26 for the pressure roller 24, an electromagnetic clutch is used for the heating roller 22, and the driving resistance of the heating roller 22 is set to the electromagnetic clutch release and nip. It can be lowered using both pressure relief. However, the drive resistance control means 26 may be mounted on either the heating roller 22 or the pressure roller 24 as an electromagnetic clutch, solenoid, or stepping motor. The drive resistance control means 26 is controlled so as to minimize the drive resistance during the period in which the heating roller 22 is rotated by the thermomagnetic motor so as not to affect the rotation by the thermomagnetic motor.

図2は、図1で説明した定着手段16の詳細な実施形態を示す。図2に示した実施形態は、転写紙20が加熱ローラ22と、加圧ローラ24との間にニップされ、搬送される。加熱ローラ22に近接して、誘導加熱手段28および永久磁石34が配置されている。加熱ローラ22と、誘導加熱手段28と、永久磁石とが本実施形態の熱磁気モータを構成する。   FIG. 2 shows a detailed embodiment of the fixing means 16 described in FIG. In the embodiment shown in FIG. 2, the transfer paper 20 is nipped between the heating roller 22 and the pressure roller 24 and conveyed. In the vicinity of the heating roller 22, an induction heating means 28 and a permanent magnet 34 are arranged. The heating roller 22, the induction heating means 28, and the permanent magnet constitute the thermomagnetic motor of this embodiment.

誘導加熱手段28は、フェライト・コア30などに励磁コイル32が回巻されて構成されていて、加熱ローラ22の製磁合金ドラムに、渦電流を発生させ、抵抗加熱している。また、加熱ローラ22の表面は、トナーなどのオフセットを防止するため、シリコーンゴム、テフロン(登録商標)などの離形層が形成されている。   The induction heating means 28 is configured by winding an exciting coil 32 around a ferrite core 30 or the like, and generates an eddy current in the magnetic alloy drum of the heating roller 22 for resistance heating. Further, a release layer such as silicone rubber or Teflon (registered trademark) is formed on the surface of the heating roller 22 in order to prevent offset of toner or the like.

永久磁石34は、S極側とN極側とを含んでおり、加熱ローラ22の周方向にS極34aとN極34bとが配置されている。永久磁石34は、加熱ローラの温度差が最大になる位置に沿って周方向に配置されていて、回転トルクを効率的に発生させている。加熱ローラ22は、その回動につれて、誘導加熱手段28の磁界の作用を受ける位置で加熱され、加熱ローラ22の回動に伴って加圧ローラ24に接触して冷却され、再度、冷却された箇所が永久磁石34の磁力の作用を受ける位置に戻る。   The permanent magnet 34 includes an S pole side and an N pole side, and an S pole 34 a and an N pole 34 b are arranged in the circumferential direction of the heating roller 22. The permanent magnet 34 is disposed in the circumferential direction along the position where the temperature difference of the heating roller is maximized, and efficiently generates rotational torque. As the heating roller 22 rotates, the heating roller 22 is heated at a position that receives the action of the magnetic field of the induction heating unit 28, and is cooled by contacting the pressure roller 24 as the heating roller 22 rotates, and is cooled again. The location returns to the position where it receives the action of the magnetic force of the permanent magnet 34.

図2に示した実施形態では、加熱ローラ22が、誘導加熱手段28により加熱される加熱領域で、誘導加熱手段28は、加熱ローラ22の整磁合金製ドラムをキュリー点以上の温度に加熱し、整磁合金の磁性を消失させている。一方、加熱ローラ22の加熱されない非加熱領域では、加熱ローラ22の整磁合金製ドラムは冷却され、その磁性を回復する。   In the embodiment shown in FIG. 2, the heating roller 22 is heated by the induction heating unit 28, and the induction heating unit 28 heats the magnetic shunt alloy drum of the heating roller 22 to a temperature equal to or higher than the Curie point. The magnetism of the magnetic shunt alloy is lost. On the other hand, in the non-heated area where the heating roller 22 is not heated, the magnetic shunt alloy drum of the heating roller 22 is cooled to recover its magnetism.

このため、加熱ローラ22の誘導加熱ヒータ28に近い側が誘導加熱を受けて、加熱領域となり、キュリー点以上の温度とされる。一方、加熱ローラの下側は、非加熱領域とされてキュリー点以下の温度に保たれる。この結果、加熱ローラ22を構成する整磁合金ドラムは、磁束密度分布を発生する。この場合、加熱ローラ22の下側領域では永久磁石34により引力を受け、誘導加熱ヒータ28に通電された段階で外部から駆動力を与えることなく回転トルクを発生する。加熱ローラ22は、熱磁気モータによる回転トルクを使用して回動駆動される場合には、後述する定着制御手段からの指令により、電磁クラッチを開放し、回転抵抗を回転摩擦程度にまで低下される。   For this reason, the side near the induction heater 28 of the heating roller 22 receives induction heating, becomes a heating region, and has a temperature equal to or higher than the Curie point. On the other hand, the lower side of the heating roller is a non-heated region and is kept at a temperature below the Curie point. As a result, the magnetic shunt alloy drum constituting the heating roller 22 generates a magnetic flux density distribution. In this case, the lower region of the heating roller 22 receives an attractive force by the permanent magnet 34, and generates a rotational torque without applying a driving force from the outside when the induction heater 28 is energized. When the heating roller 22 is rotationally driven using rotational torque from a thermomagnetic motor, an electromagnetic clutch is released and rotational resistance is reduced to about rotational friction by a command from a fixing control means described later. The

さらに加圧ローラ24について説明すると、加圧ローラ24は、アルミニウムなどのドラムなどのコア材料の表面に、弾性ゴムやシリコーンゴムなどを被覆した構造とされる。加圧ローラ24は、加熱ローラ22との間に適切なニップ領域を形成させつつ、転写紙およびトナーに対して定着圧力を加える。また、本実施形態では、加圧ローラ24は、駆動抵抗制御手段26により駆動抵抗を制御可能に、回動自在に保持されている。また、本実施形態では、駆動抵抗制御手段26は、定着手段16が熱磁気モータのみで駆動される期間について、加圧ローラ24についても、電磁クラッチを回転自在に開放するか、または加圧ローラ24を図2中、矢線Bで示す方向に退避および圧接させ、熱磁気モータの駆動力に悪影響を与えないようにされている。   Further, the pressure roller 24 will be described. The pressure roller 24 has a structure in which the surface of a core material such as a drum such as aluminum is covered with elastic rubber, silicone rubber, or the like. The pressure roller 24 applies a fixing pressure to the transfer paper and the toner while forming an appropriate nip region with the heating roller 22. In the present embodiment, the pressure roller 24 is rotatably held so that the drive resistance can be controlled by the drive resistance control means 26. In the present embodiment, the drive resistance control means 26 also opens the electromagnetic clutch so that the pressure roller 24 can rotate freely during the period when the fixing means 16 is driven only by the thermomagnetic motor, or the pressure roller. 2 is retracted and pressed in the direction indicated by arrow B in FIG. 2 so as not to adversely affect the driving force of the thermomagnetic motor.

図3は、本実施形態の画像形成装置10に実装される制御回路の実施形態を示す。図3に示す制御回路40は、画像形成装置10の主制御回路のモジュールとして構成することもできるし、定着制御のために、独立して実装される専用モジュールとして構成することができる。図3に示した制御回路40は、中央処理装置(以下、単にCPUとして参照する。)48を含む制御基板44と、誘導加熱ヒータを使用する定着手段16を制御する定着制御手段42と、誘導加熱ヒータ28が発生する磁界を制御するため、誘導加熱手段28が発生する磁束を検出するゼロクロス検出回路54とを含んで構成されている。   FIG. 3 shows an embodiment of a control circuit implemented in the image forming apparatus 10 of the present embodiment. The control circuit 40 shown in FIG. 3 can be configured as a module of a main control circuit of the image forming apparatus 10 or can be configured as a dedicated module that is independently mounted for fixing control. The control circuit 40 shown in FIG. 3 includes a control board 44 including a central processing unit (hereinafter simply referred to as a CPU) 48, a fixing control means 42 for controlling the fixing means 16 using an induction heater, and an induction In order to control the magnetic field generated by the heater 28, a zero-cross detection circuit 54 that detects the magnetic flux generated by the induction heating means 28 is included.

CPU48は、出力ポート68を介して定着制御手段42の定着加熱ローラ制御手段60に制御信号を送付する。定着加熱ローラ制御手段60は、制御信号を受付けると、定着制御手段42の動作を、熱磁気モータにより回転駆動される状態であると設定し、誘導加熱手段28を使用した定着処理における温度監視などの制御を停止させ、制御をCPU48に移転する。   The CPU 48 sends a control signal to the fixing heating roller control means 60 of the fixing control means 42 via the output port 68. When the fixing heating roller control unit 60 receives the control signal, the fixing heating roller control unit 60 sets the operation of the fixing control unit 42 to be in a state of being rotationally driven by the thermomagnetic motor, and monitors the temperature in the fixing process using the induction heating unit 28. Is stopped, and the control is transferred to the CPU 48.

CPU48は、出力ポート66から誘導加熱手段28の加熱を制御するためのPWM信号をインタフェース(I/F)50を介してIHインバータ52に出力し、また出力ポート68から、IHインバータ52のON/OFF制御信号をインタフェース50を介してIHインバータ52へと出力し、IHインバータ52を制御している。   The CPU 48 outputs a PWM signal for controlling the heating of the induction heating means 28 from the output port 66 to the IH inverter 52 via the interface (I / F) 50, and from the output port 68 to the ON / OFF of the IH inverter 52. An OFF control signal is output to the IH inverter 52 via the interface 50 to control the IH inverter 52.

また、CPU48は、割込ポート70、データ入力ポート72を備えており、割込ポート70は、インタフェース50から、IHインバータ52の異常を通知する割込信号を異常通知として受取り、熱磁気モータの異常に応答して、定着制御手段42を制御する。また、CPU48は、データ入力ポート72から、サーモパイルまたはサーミスタなどの温度検出素子60からの信号を受取り、図3中破線で示した加熱ローラ22、加圧ローラ24および駆動抵抗制御手段26を含んで構成される定着手段16の加熱・加圧制御を行う。なお、温度検出素子60は、加熱ローラ22と、加圧ローラ24のニップ領域の直前に設置され、定着制御手段42が、熱磁気モータにより駆動される以外の期間についても継続して温度検出を行い、CPU48に信号を送付する。   The CPU 48 also includes an interrupt port 70 and a data input port 72. The interrupt port 70 receives an interrupt signal for notifying the abnormality of the IH inverter 52 from the interface 50 as an abnormality notification, and the thermomagnetic motor. In response to the abnormality, the fixing control means 42 is controlled. Further, the CPU 48 receives a signal from the temperature detection element 60 such as a thermopile or thermistor from the data input port 72, and includes the heating roller 22, the pressure roller 24, and the drive resistance control means 26 indicated by broken lines in FIG. The heating / pressure control of the fixing unit 16 is performed. The temperature detecting element 60 is installed immediately before the nip region between the heating roller 22 and the pressure roller 24, and continuously detects the temperature during a period other than when the fixing control means 42 is driven by the thermomagnetic motor. And send a signal to the CPU 48.

CPU48は、さらに出力ポート74を介して熱磁気モータ駆動期間の駆動抵抗を低下させる信号を、駆動抵抗制御回路56に送付している。駆動抵抗制御回路56は、出力ポート74からの信号を受付けると、電磁クラッチ、ソレノイド、またはステッピング・モータを駆動して駆動抵抗を減少させ、出力ポート74の出力がアサートされなくなった時点(本実施形態では、各信号がLOWとなった場合とする。)で、駆動抵抗を定着制御手段42を通常駆動モードに戻すように、駆動抵抗を復帰させる。   The CPU 48 further sends a signal for reducing the drive resistance during the thermomagnetic motor drive period to the drive resistance control circuit 56 via the output port 74. When the drive resistance control circuit 56 receives the signal from the output port 74, it drives the electromagnetic clutch, solenoid, or stepping motor to decrease the drive resistance, and when the output of the output port 74 is not asserted (this implementation) In the embodiment, it is assumed that each signal becomes LOW), and the driving resistance is returned so that the fixing resistance is returned to the normal driving mode.

また、CPU48の割込ポート76は、画像形成装置10が画像出力モードとなったことを、給紙通知部46などの信号出力をモニタして判断している。CPU48は、給紙通知部46から搬送開始の通知をハードウェア割込として判断する。また、CPU48は、当該判断に応答し、通常モードで定着制御手段42を加熱駆動するか、または熱磁気モータによる駆動を行うかについて、制御信号の発行・停止および駆動抵抗制御手段26の駆動信号の発行・停止を制御している。   The interrupt port 76 of the CPU 48 determines that the image forming apparatus 10 has entered the image output mode by monitoring the signal output from the paper feed notification unit 46 and the like. The CPU 48 determines a notification of conveyance start from the paper feed notification unit 46 as a hardware interrupt. In response to the determination, the CPU 48 issues / stops the control signal and drives the drive resistance control means 26 to determine whether to heat the fixing control means 42 in the normal mode or drive the thermomagnetic motor. Issuing / stopping of the service is controlled.

図4は、図3に示した制御回路の制御タイミングの実施形態を示す。本実施形態の画像形成装置10は、電源投入または省エネモードからの復帰により処理を開始し、画像形成装置10の起動モード信号または電源信号がアサートされる(本実施形態では、信号状態がHIGHに遷移した場合とする。)と(1)、その時点で給紙が予定されているか否かを、例えば搬送センサへの指令信号などを使用して判断する。   FIG. 4 shows an embodiment of the control timing of the control circuit shown in FIG. The image forming apparatus 10 according to the present embodiment starts processing by turning on the power or returning from the energy saving mode, and the activation mode signal or the power signal of the image forming apparatus 10 is asserted (in this embodiment, the signal state is HIGH). (1), and whether or not paper feeding is scheduled at that time is determined using, for example, a command signal to the conveyance sensor.

図4に示した実施形態では、画像形成装置10が処理を開始した時点では給紙が予約されていないので、CPU48は、制御信号をアサートする。同時にCPU48は、IHインバータのON/OFFトリガをアサートしてまた、CPU48は、処理開始直後に給紙通知部46からの給紙予約が通知されていないので、駆動信号を非アサート状態として、加熱ローラ22の駆動抵抗を最低の状態に設定する。この段階で、加熱ローラ22は、熱磁気モータとして回動し、加熱モータ22が局所的に過熱状態となることを防止している。   In the embodiment shown in FIG. 4, since the sheet feeding is not reserved when the image forming apparatus 10 starts processing, the CPU 48 asserts a control signal. At the same time, the CPU 48 asserts the ON / OFF trigger of the IH inverter, and since the CPU 48 is not notified of the paper feed reservation from the paper feed notifying unit 46 immediately after the start of processing, the CPU 48 sets the drive signal to the non-asserted state and performs heating. The driving resistance of the roller 22 is set to the lowest state. At this stage, the heating roller 22 rotates as a thermomagnetic motor to prevent the heating motor 22 from being overheated locally.

その後、CPU48が給紙通知部46からのハードウェア割込み信号を受付ける(2)と、CPU48は、制御信号を非アサート状態に遷移させ(3)、制御信号64が非アサートとされた時点で、駆動信号74がアサートされ(4)、加熱ローラ22に回転力が伝達され、同時にニップ圧が加えられる。その後、給紙通知部46の割込開始後にタイマ期間経過または給紙通知部46からの割込信号が非アサートとされると(5)、CPU48は、制御信号をアサート状態に遷移させる(6)。   Thereafter, when the CPU 48 receives a hardware interrupt signal from the paper feed notification unit 46 (2), the CPU 48 changes the control signal to a non-asserted state (3), and when the control signal 64 is deasserted, The drive signal 74 is asserted (4), the rotational force is transmitted to the heating roller 22, and at the same time, the nip pressure is applied. Thereafter, when the timer period elapses or the interrupt signal from the paper feed notification unit 46 is deasserted after the paper feed notification unit 46 starts interrupting (5), the CPU 48 shifts the control signal to the asserted state (6). ).

この段階で、CPU48は、さらに駆動信号を非アサート状態に遷移させ(7)、加熱ローラ22の駆動抵抗を最低化させる。その後、CPU48は、再度、熱磁気モータによる回転駆動および予熱を開始させ、以後、給紙通知部46からのハードウェア割込みがアサートされるまで、熱磁気モータを使用した定着手段16の制御を実行する。   At this stage, the CPU 48 further shifts the drive signal to the non-asserted state (7), and minimizes the drive resistance of the heating roller 22. Thereafter, the CPU 48 starts rotation driving and preheating by the thermomagnetic motor again, and thereafter executes control of the fixing unit 16 using the thermomagnetic motor until a hardware interrupt from the paper feed notification unit 46 is asserted. To do.

また、図4の破線で示した制御タイミングには、熱磁気モータを利用しない従来の誘導加熱手段28を使用した場合の制御タイミングを示す。熱磁気モータを利用しない場合、給紙通知部46からの指令により動作モードを決定するまで加熱ローラ22の駆動制御を開始できない。このため、従来では、電源投入時や省エネモードから給紙予約がない場合や、給紙指令の判断が完了し、加熱ローラ22の回転を開始させるまで、誘導加熱手段28による加熱を行うことができず、誘導加熱手段28での高速でかつ低消費電力の加熱を行うことができない。   Moreover, the control timing shown by the broken line in FIG. 4 shows the control timing when the conventional induction heating means 28 not using the thermomagnetic motor is used. When the thermomagnetic motor is not used, the drive control of the heating roller 22 cannot be started until the operation mode is determined by a command from the paper feed notification unit 46. For this reason, conventionally, the heating by the induction heating means 28 is performed when there is no reservation for paper feed when the power is turned on or in the energy saving mode, or until the judgment of the paper feed command is completed and the rotation of the heating roller 22 is started. Therefore, the induction heating means 28 cannot be heated at high speed and with low power consumption.

なお、図4の破線で示した形態では、画像形成装置10の電源立上げ時に給紙予約がされていなかったため、加熱ローラ22の回転制御が実行されず、画像形成装置10に給紙通知部46からの通知がなされた段階で予熱無しの状態から加熱が開始される。このため、ユーザは、給紙通知がアサートされた期間中の大半を、定着手段16の加熱待機時間として浪費することになり、本実施形態では、図4の矢線で示されるように、ファーストコピー・タイムまでの時間を短縮でき、この結果、印刷効率を向上させつつ、消費電力を低減することができる。   In the form shown by the broken line in FIG. 4, the sheet feeding reservation is not made when the image forming apparatus 10 is turned on. Therefore, the rotation control of the heating roller 22 is not executed, and the image forming apparatus 10 is fed with a sheet feeding notification unit. When the notification from 46 is made, heating is started from a state without preheating. For this reason, the user wastes most of the period during which the paper feed notification is asserted as the heating waiting time of the fixing unit 16, and in this embodiment, as indicated by the arrow in FIG. The time until the copy time can be shortened. As a result, the power consumption can be reduced while improving the printing efficiency.

図5は、画像形成装置10が実行する画像形成方法のフローチャートの実施形態を示す。図5に示す処理は、ステップS100で、画像形成装置10が起動されたときから開始される。なお、「画像形成装置10の起動されたとき」とは、画像形成装置10の電源がONされたときの他、省エネモードからの復帰時を含む。ステップS101で、画像形成装置10は、起動時に給紙を受ける状態であるか否かを、例えば、印刷ジョブ指令のために他の機能手段が機能開始していることなどの通知またはフラグなどを参照して判断する。   FIG. 5 shows an embodiment of a flowchart of an image forming method executed by the image forming apparatus 10. The process shown in FIG. 5 is started when the image forming apparatus 10 is activated in step S100. Note that “when the image forming apparatus 10 is activated” includes not only when the image forming apparatus 10 is powered on but also when returning from the energy saving mode. In step S101, the image forming apparatus 10 indicates whether or not it is in a state of receiving paper at the time of startup, for example, a notification or flag indicating that another functional unit has started functioning for a print job command. Refer to and judge.

ステップS101の判断の結果、通紙があると判断した場合(yes)、処理をステップS104に分岐させ、加熱ローラ22の加熱を開始させる。本実施形態では、ステップS104の加熱は、誘導加熱手段28を使用して行う。ただし、この場合、熱磁気モータによる駆動ではなく、搬送モータにより駆動が行われる。ステップS105では、加熱ローラ22が加圧ローラ24を当接させても定着可能な温度範囲を保持できる程度に加熱された後に、加圧ローラ24を当接させ、定着加圧をセットし、転写紙20のニップ領域への進入を待機し、処理をステップS106で終了させる。   As a result of the determination in step S101, if it is determined that there is paper passing (yes), the process is branched to step S104, and heating of the heating roller 22 is started. In the present embodiment, the heating in step S104 is performed using the induction heating means 28. However, in this case, the driving is performed not by the thermomagnetic motor but by the transport motor. In step S105, the heating roller 22 is heated to such an extent that it can maintain a fixing temperature range even when the pressure roller 24 is brought into contact with it. The process waits for the paper 20 to enter the nip area, and the process ends in step S106.

一方、ステップS101で画像出力モードではないと判断した場合(no)、処理は、ステップS102に分岐し、加熱ローラ22への駆動抵抗を開放し、ステップS103で駆動抵抗を最低の状態に設定し、誘導加熱手段28および永久磁石34を使用した熱磁気モータの駆動力を使用して、加熱ローラ22を予熱しておき、ステップS101の画像出力モードの判断を行い、画像出力モードと判断されるまで予熱を継続させている。   On the other hand, if it is determined in step S101 that the image output mode is not selected (no), the process branches to step S102, the drive resistance to the heating roller 22 is released, and the drive resistance is set to the lowest state in step S103. The heating roller 22 is preheated using the driving force of the thermomagnetic motor using the induction heating means 28 and the permanent magnet 34, the image output mode is determined in step S101, and the image output mode is determined. Preheating is continued until.

図6は、定着手段16の第2実施形態を示す。図6に示した定着手段16は、熱磁気モータのために使用される永久磁石34が加熱ローラ22を構成する整磁合金ドラムの内部に配置されている。また、定着手段16には、加熱ローラの下側領域を冷却するための冷却ファンなどの冷却手段36を備えている。図6に示した実施形態では、加熱ローラ22の下側部分を効率的に冷却し、熱磁気モータによる回転力を増加することができる。また、本実施形態では、定着手段16の空間を効率的に利用することが可能となる。   FIG. 6 shows a second embodiment of the fixing means 16. In the fixing unit 16 shown in FIG. 6, a permanent magnet 34 used for a thermomagnetic motor is arranged inside a magnetic shunt alloy drum constituting the heating roller 22. In addition, the fixing unit 16 includes a cooling unit 36 such as a cooling fan for cooling the lower region of the heating roller. In the embodiment shown in FIG. 6, the lower portion of the heating roller 22 can be efficiently cooled, and the rotational force by the thermomagnetic motor can be increased. In this embodiment, the space of the fixing unit 16 can be efficiently used.

さらに、第2実施形態では、誘導加熱ヒータ28のサイズに妨げられることなく、永久磁石34を、整磁合金ドラムの温度差がもっとも大きくなる領域で、より近接配置することができ、熱磁気モータにより駆動力をより効果的に発生させることが可能となる。   Furthermore, in the second embodiment, the permanent magnets 34 can be arranged closer to each other in the region where the temperature difference of the magnetic shunt alloy drum is the largest, without being disturbed by the size of the induction heater 28, and the thermomagnetic motor. As a result, the driving force can be generated more effectively.

なお、他の実施形態では、永久磁石34は、定着手段16の空間的余裕に応じて複数配置することもできる。   In other embodiments, a plurality of permanent magnets 34 may be arranged according to the spatial margin of the fixing unit 16.

これまで本発明を図面に示した実施形態をもって説明してきたが、本発明は図面に示した実施形態に限定されるものではなく、他の実施形態、追加、変更、削除など、当業者が想到することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。   Although the present invention has been described with the embodiments shown in the drawings, the present invention is not limited to the embodiments shown in the drawings, and those skilled in the art have conceived other embodiments, additions, modifications, deletions, and the like. It can be changed within the range that can be performed, and any embodiment is included in the scope of the present invention as long as the operation and effect of the present invention are exhibited.

画像形成装置の実施形態を示した図。1 is a diagram illustrating an embodiment of an image forming apparatus. 定着手段の実施形態を示した図。The figure which showed embodiment of the fixing means. 画像形成装置が実装する制御回路の実施形態を示した図。FIG. 3 is a diagram illustrating an embodiment of a control circuit mounted on the image forming apparatus. 図3の制御回路の制御タイミングを示した図。The figure which showed the control timing of the control circuit of FIG. 画像形成方法の実施形態のフローチャート。5 is a flowchart of an embodiment of an image forming method. 定着手段の第2実施形態を示した図。The figure which showed 2nd Embodiment of the fixing means.

符号の説明Explanation of symbols

10…画像処理装置、12…現像手段、14…像担持体、16…定着手段、18…転写手段、20…転写紙、22…加熱ローラ、24…加圧ローラ、26…駆動抵抗制御手段、28…誘導加熱手段、30…フェライト・コア、32…励磁コイル、34…永久磁石、36…冷却ファン、40…制御回路、42…定着制御手段、44…制御基板、46…給紙通知部、48…CPU、50…I/F、52…IHインバータ、54…ゼロクロス検出回路、56…駆動抵抗制御回路、58…温度検出素子、60…定着加熱ローラ制御手段、64…制御信号、66…PWM出力ポート、68…出力ポート、70…割込ポート、72…データ入力ポート、74…出力ポート、76…割込ポート DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Image processing apparatus, 12 ... Developing means, 14 ... Image carrier, 16 ... Fixing means, 18 ... Transfer means, 20 ... Transfer paper, 22 ... Heating roller, 24 ... Pressure roller, 26 ... Drive resistance control means, 28 ... induction heating means, 30 ... ferrite core, 32 ... exciting coil, 34 ... permanent magnet, 36 ... cooling fan, 40 ... control circuit, 42 ... fixing control means, 44 ... control board, 46 ... paper feed notification section, 48 ... CPU, 50 ... I / F, 52 ... IH inverter, 54 ... zero cross detection circuit, 56 ... drive resistance control circuit, 58 ... temperature detection element, 60 ... fixing heating roller control means, 64 ... control signal, 66 ... PWM Output port 68 ... Output port 70 ... Interrupt port 72 ... Data input port 74 ... Output port 76 ... Interrupt port

Claims (7)

整磁合金ドラムを含む加熱ローラと、
前記加熱ローラに対してニップ圧を印加する加圧ローラと、
前記加熱ローラを誘導加熱する誘導加熱手段と、
前記加熱ローラの磁束密度分布により回転トルクを発生させる永久磁石と、
前記誘導加熱手段を、画像形成装置の立上げ開始に対応して前記加熱ローラの加熱を開始させる制御手段と
を備える、画像形成装置。
A heating roller including a magnetic shunt alloy drum;
A pressure roller for applying a nip pressure to the heating roller;
Induction heating means for induction heating the heating roller;
A permanent magnet for generating a rotational torque by the magnetic flux density distribution of the heating roller;
An image forming apparatus comprising: the induction heating unit; and a control unit that starts heating the heating roller in response to start-up of the image forming apparatus.
前記永久磁石は、前記誘導加熱手段に対し、前記加熱ローラを前記画像形成装置の転写紙搬送方向に回動させる位置に配置される、請求項1に記載の画像形成装置。   The image forming apparatus according to claim 1, wherein the permanent magnet is disposed at a position where the heating roller is rotated in a transfer paper conveyance direction of the image forming apparatus with respect to the induction heating unit. 前記永久磁石は、前記誘導加熱手段による前記加熱ローラの加熱領域と非加熱領域との境界領域を含む位置で、前記加熱ローラの外部または内部に位置決めされる、請求項1または2に記載の画像形成装置。   The image according to claim 1, wherein the permanent magnet is positioned outside or inside the heating roller at a position including a boundary region between a heating region and a non-heating region of the heating roller by the induction heating unit. Forming equipment. 前記加熱ローラの前記非加熱領域を冷却する冷却手段を備える、請求項3に記載の画像形成装置。   The image forming apparatus according to claim 3, further comprising a cooling unit that cools the non-heated area of the heating roller. 前記加熱ローラが前記磁束密度分布により回転トルクを受けている期間中に、前記加熱ローラの駆動抵抗を最低化する駆動抵抗制御手段を備える、請求項1〜4のいずれか1項に記載の画像形成装置。   The image according to any one of claims 1 to 4, further comprising drive resistance control means for minimizing a drive resistance of the heating roller during a period in which the heating roller receives a rotational torque due to the magnetic flux density distribution. Forming equipment. 現像剤を転写紙に対して熱圧定着する画像形成装置における画像形成方法であって、誘導加熱手段と永久磁石と整磁合金を含む加熱ローラとから熱磁気モータを構成し、前記誘導加熱手段による加熱を前記画像形成装置の立上げ開始に対応して開始させ、前記誘導加熱手段により前記加熱ローラに熱磁気分布を発生させて前記加熱ローラを回動させる、画像形成方法。   An image forming method in an image forming apparatus for fixing a developer onto a transfer paper by heat and pressure, comprising a heating magnetic roller comprising an induction heating means, a permanent magnet and a magnetic shunt alloy, the induction heating means An image forming method in which heating by is started in response to start-up of the image forming apparatus, and the heating roller is rotated by generating a thermomagnetic distribution on the heating roller by the induction heating means. 前記誘導加熱手段による前記加熱ローラを加熱する期間中に前記加熱ローラの駆動抵抗を最低化し、前記熱磁気モータにより発生する回転トルクで前記加熱ローラを回動させる、請求項6に記載の画像形成方法。   The image formation according to claim 6, wherein a driving resistance of the heating roller is minimized during a period in which the heating roller is heated by the induction heating unit, and the heating roller is rotated by a rotational torque generated by the thermomagnetic motor. Method.
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