JP2008170669A - 画像形成装置 - Google Patents

画像形成装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2008170669A
JP2008170669A JP2007003178A JP2007003178A JP2008170669A JP 2008170669 A JP2008170669 A JP 2008170669A JP 2007003178 A JP2007003178 A JP 2007003178A JP 2007003178 A JP2007003178 A JP 2007003178A JP 2008170669 A JP2008170669 A JP 2008170669A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
image forming
image
intermediate transfer
density
transfer belt
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2007003178A
Other languages
English (en)
Inventor
Kenji Katsuhara
健二 勝原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Document Solutions Inc
Original Assignee
Kyocera Mita Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Mita Corp filed Critical Kyocera Mita Corp
Priority to JP2007003178A priority Critical patent/JP2008170669A/ja
Publication of JP2008170669A publication Critical patent/JP2008170669A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Electrostatic Charge, Transfer And Separation In Electrography (AREA)
  • Control Or Security For Electrophotography (AREA)
  • Color Electrophotography (AREA)

Abstract

【課題】キャリブレーション実行時の濃度補正を高精度に行うとともに、キャリブレーションの実行時間も短縮可能なタンデム型カラー画像形成装置を提供する。
【解決手段】各感光体ドラム1a〜1dの回転方向において現像ユニット3a〜3dの下流側且つ転写ローラ6a〜6dの上流側には、感光体ドラム1a〜1d上に形成される各基準画像に測定光を照射し、基準画像からの反射光量を検出する濃度検知センサ21a〜21dが配置されている。中間転写ベルト8の進行方向において最下流側に配置された感光体ドラム1dの下流側近傍には、各画像形成部Pa〜Pdにおいて形成され、中間転写ベルト8上に転写された色ずれ補正用の基準画像の位置を検知する色ずれ検知センサ23が配置されている。
【選択図】図2

Description

本発明は、電子写真法を用いた画像形成装置に関し、特にタンデム型カラー画像形成装置における出力画像の濃度及び色ずれ補正方法に関するものである。
電子写真プロセスを用いたカラー画像形成装置においては、画像濃度及びレジストレーションを適正に設定するためのモード(以下、キャリブレーションモードという)が設定されると、トナー担持体上に直接トナーを転写してパッチ画像(基準画像)を形成し、そのトナー量及び基準位置からのずれ量を検出して濃度及び色ずれ補正を行う。例えばタンデム型フルカラー画像形成装置の場合、マゼンタ、シアン、イエロー及びブラックの各画像形成部により搬送ベルト或いは中間転写ベルト上に各色の補正用基準画像が形成され、検知手段により基準画像の濃度及び位置を検知して濃度及び色ずれ補正を行う。
画像濃度の調整方法としては、検知された画像濃度に基づいて感光体の帯電電位、現像バイアス電位、或いは露光ユニットによる露光量を調整する方法等が挙げられるが、現像バイアスの特性値を調整する方法が一般的であり、例えば直流バイアスに交流バイアスを重畳した現像バイアスを用いる場合は、直流成分電圧(Vdc)、交流成分のピークツーピーク値(Vpp)、交流波形1周期に対するプラス側波形の時間の割合(Duty比)、周波数(f)のいずれかを変化させる。
しかし、基準画像が形成される搬送ベルト或いは中間転写ベルトは誘電体樹脂や弾性体で形成されており、一般に表面の光反射率が小さいためトナー濃度を高感度で検知できなかった。また、クリーニング部材や転写ローラ等の摺擦によりベルト表面の平滑性が全体に又は部分的に低下して、さらに光反射率の低下やばらつきが発生するという問題点もあった。この検知精度の低下は色ずれ補正用の基準画像の検知においても生じるが、特に高精度な検知が必要となる濃度補正用の基準画像の検知において問題となっていた。
そこで、濃度及び色ずれ補正の精度を高める方法が提案されており、例えば特許文献1には、レジずれ(色ずれ)補正に先立って画像濃度補正を行い、濃度補正の結果をフィードバックして色ずれ補正を行うことにより、色ずれ測定用パターン画像(基準画像)の検知精度を高めた画像形成装置が開示されている。
しかしながら、特許文献1の方法では、濃度補正と色ずれ補正とを連続して行うため、キャリブレーションに時間を要し、ユーザの印刷待ち時間が長くなるという問題点があった。また、濃度測定用パターン画像はベルト表面に形成されるためトナー濃度を高感度で検知できず、検知精度の低下やばらつきを解消することはできなかった。
特開2003−162123号公報
本発明は、上記問題点に鑑み、キャリブレーション実行時の濃度補正を高精度に行うとともに、キャリブレーションの実行時間も短縮可能なタンデム型カラー画像形成装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために本発明は、感光体と現像装置とを含む複数の画像形成部と、前記感光体上に現像されたトナー像が順次積層される中間転写ベルトと、前記感光体上に現像されたトナー像を前記中間転写ベルト上に積層する転写手段と、前記中間転写ベルト上に積層されたトナー像を記録媒体上に一度に転写する二次転写手段と、を備えた画像形成装置において、前記感光体上に形成された基準画像のトナー付着量を検知する第1検知手段と、前記転写手段により前記中間転写ベルト上に転写された基準画像の色ずれ量を検知する第2検知手段と、該第1及び第2検知手段の検知結果に基づいて濃度及び色ずれ補正を並行して行う制御手段とを設けたことを特徴としている。
また本発明は、感光体と現像装置とを含む複数の画像形成部と、該画像形成部に記録媒体を搬送する搬送ベルトと、前記感光体上に現像されたトナー像を記録媒体上若しくは前記搬送ベルト上に転写する転写手段と、を備えた画像形成装置において、前記感光体上に形成された基準画像のトナー付着量を検知する第1検知手段と、前記転写手段により前記搬送ベルト上に転写された基準画像の色ずれ量を検知する第2検知手段と、該第1及び第2検知手段の検知結果に基づいて濃度及び色ずれ補正を並行して行う制御手段とを設けたことを特徴としている。
また本発明は、上記構成の画像形成装置において、前記第1検知手段は、前記感光体の回転方向に対し前記現像装置よりも下流側且つ前記搬送ベルト又は前記中間転写ベルトの接触位置よりも上流側に配置されることを特徴としている。
また本発明は、上記構成の画像形成装置において、前記第2検知手段は、前記搬送ベルト又は前記中間転写ベルトの進行方向に対し最も下流側に位置する前記画像形成部の下流側近傍に配置されることを特徴としている。
本発明の第1の構成によれば、表面の平滑性に優れた感光体上に濃度補正用の基準画像を形成することにより、中間転写ベルトの表面状態に係わらず高精度の濃度検知が可能となり、濃度補正を精度良く且つ安定して行うことができる。また、濃度補正と色ずれ補正を並行して行うため、トータルの補正時間を短縮することができる。
また、本発明の第2の構成によれば、表面の平滑性に優れた感光体上に濃度補正用の基準画像を形成することにより、搬送ベルトの表面状態に係わらず高精度の濃度検知が可能となり、濃度補正を精度良く且つ安定して行うことができる。また、濃度補正と色ずれ補正を並行して行うため、トータルの補正時間を短縮することができる。
また、本発明の第3の構成によれば、上記第1又は第2の構成の画像形成装置において、感光体の回転方向に対し現像装置よりも下流側且つ搬送ベルト又は中間転写ベルトの接触位置よりも上流側に第1検知手段を配置することにより、基準画像の形成から濃度検知までの時間が短くなり、濃度補正時間をより短縮可能となる。また、ベルト表面との接触により基準画像の表面状態が変化するおそれもなくなる。
また、本発明の第4の構成によれば、上記第1乃至第3のいずれかの構成の画像形成装置において、搬送ベルト又は中間転写ベルトの進行方向に対し最も下流側に位置する画像形成部の下流側近傍に第2検知手段を配置することにより、基準画像の形成から色ずれ検知までの時間が短くなり、色ずれ補正時間をより短縮可能となる。また、基準画像を中間転写ベルト上に形成する場合は、二次転写手段との接触により基準画像の表面状態が変化するおそれもなくなる。
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係るタンデム型カラー画像形成装置の構成を示す概略図である。画像形成装置100本体内には4つの画像形成部Pa、Pb、Pc及びPdが、搬送方向上流側(図1では右側)から順に配設されている。これらの画像形成部Pa〜Pdは、異なる4色(マゼンタ、シアン、イエロー及びブラック)の画像に対応して設けられており、それぞれ帯電、露光、現像及び転写の各工程によりマゼンタ、シアン、イエロー及びブラックの画像を順次形成する。
この画像形成部Pa〜Pdには、各色の可視像(トナー像)を担持する感光体ドラム1a、1b、1c及び1dが配設されており、これらの感光体ドラム1a〜1d上に形成されたトナー像が、駆動手段(図示せず)により図1において時計回りに回転しながら各画像形成部に隣接して移動する中間転写ベルト8上に順次転写(一次転写)された後、二次転写ローラ9において用紙P上に一度に転写(二次転写)され、さらに、定着部7において用紙P上に定着された後、装置本体より排出される構成となっている。感光体ドラム1a〜1dを図1において反時計回りに回転させながら、各感光体ドラム1a〜1dに対する画像形成プロセスが実行される。
トナー像が転写される用紙Pは、装置下部の用紙カセット16内に収容されており、給紙ローラ12a及びレジストローラ対12bを介して二次転写ローラ9へと搬送される。中間転写ベルト8には誘電体樹脂製のシートが用いられ、その両端部を互いに重ね合わせて接合しエンドレス形状にしたベルトや、継ぎ目を有しない(シームレス)ベルトが用いられる。また、二次転写ローラ9の下流側には中間転写ベルト8表面に残存するトナーを除去するためのクリーニングブレード19が配置されている。
次に、画像形成部Pa〜Pdについて説明する。回転自在に配設された感光体ドラム1a〜1dの周囲及び下方には、感光体ドラム1a〜1dを帯電させる帯電器2a、2b、2c及び2dと、各感光体ドラム1a〜1dに画像情報を露光する露光ユニット4と、感光体ドラム1a〜1d上にトナー像を形成する現像ユニット3a、3b、3c及び3dと、感光体ドラム1a〜1d上に残留した現像剤(トナー)を除去するクリーニング部5a、5b、5c及び5dが設けられている。
ユーザにより画像形成開始が入力されると、先ず、帯電器2a〜2dによって感光体ドラム1a〜1dの表面を一様に帯電させ、次いで露光ユニット4によって光照射し、各感光体ドラム1a〜1d上に画像信号に応じた静電潜像を形成する。現像ユニット3a〜3dは、感光体ドラム1a〜1dに対向配置された現像ローラ(現像剤担持体)を備え、それぞれマゼンタ、シアン、イエロー及びブラックの各色のトナーが補給装置(図示せず)によって所定量充填されている。このトナーは、現像ユニット3a〜3dの現像ローラにより感光体ドラム1a〜1d上に供給され、静電的に付着することにより、露光ユニット4からの露光により形成された静電潜像に応じたトナー像が形成される。
そして、中間転写ベルト8に所定の転写電圧で電界が付与された後、転写ローラ6a〜6dにより感光体ドラム1a〜1d上のマゼンタ、シアン、イエロー、及びブラックのトナー像が中間転写ベルト8上に一次転写される。これらの4色の画像は、所定のフルカラー画像形成のために予め定められた所定の位置関係をもって形成される。その後、引き続き行われる新たな静電潜像の形成に備え、感光体ドラム1a〜1dの表面に残留したトナーがクリーニング部5a〜5dにより除去される。
中間転写ベルト8は、従動ローラ10、駆動ローラ11及びテンションローラ20に掛け渡されており、駆動モータ(図示せず)による駆動ローラ11の回転に伴い中間転写ベルト8が時計回りに回転を開始すると、用紙Pがレジストローラ12bから所定のタイミングで中間転写ベルト8に隣接して設けられた二次転写ローラ9へ搬送され、中間転写ベルト8とのニップ部(二次転写ニップ部)において用紙P上にフルカラー画像が二次転写される。トナー像が転写された用紙Pは定着部7へと搬送される。
定着部7に搬送された用紙Pは、定着ローラ対13のニップ部(定着ニップ部)を通過する際に加熱及び加圧されてトナー像が用紙Pの表面に定着され、所定のフルカラー画像が形成される。フルカラー画像が形成された用紙Pは、複数方向に分岐した分岐部14によって搬送方向が振り分けられる。用紙Pの片面のみに画像を形成する場合は、そのまま排出ローラ15によって排出トレイ17に排出される。
一方、用紙Pの両面に画像を形成する場合は、定着部7を通過した用紙Pの一部を一旦排出ローラ15から装置外部にまで突出させる。その後、用紙Pは排出ローラ15を逆回転させることにより分岐部14で用紙搬送路18に振り分けられ、画像面を反転させた状態で二次転写ローラ9に再搬送される。そして、中間転写ベルト8上に形成された次の画像が二次転写ローラ9により用紙Pの画像が形成されていない面に転写され、定着部7に搬送されてトナー像が定着された後、排出トレイ17に排出される。
図2は、第1実施形態に係るタンデム型カラー画像形成装置の中間転写ベルト周辺の構成を示す側面断面図である。図1と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略する。なお、図2では帯電器2a〜2d、クリーニング部5a〜5dは記載を省略している。
各感光体ドラム1a〜1dの回転方向において現像ユニット3a〜3dの下流側且つ転写ローラ6a〜6dの上流側には濃度検知センサ21a〜21dが配置されている。濃度検知センサ21としては、一般にLED等から成る発光素子と、フォトダイオード等から成る受光素子を備えた光学センサが用いられる。感光体ドラム1a〜1d上のトナー付着量を測定する際、発光素子から感光体ドラム1a〜1d上に形成された各基準画像に対し測定光を照射すると、測定光はトナーによって反射される光、及びドラム表面によって反射される光として受光素子に入射する。
トナーの付着量が多い場合には、ドラム表面からの反射光がトナーによって遮光されるので、受光素子の受光量が減少する。一方、トナーの付着量が少ない場合には、逆にドラム表面からの反射光が多くなる結果、受光素子の受光量が増大する。従って、受光した反射光量に基づく受光信号の出力値により各色の基準画像の濃度を検知し、予め定められた基準濃度と比較して現像バイアスの特性値などを調整することにより、各色について濃度補正が行われる。
なお、濃度検知センサ21a〜21dは感光体ドラム1a〜1d上の基準画像を検知可能な他の位置に配置しても良いが、例えば転写ローラ6a〜6dよりも下流側に配置した場合、現像ユニット3a〜3dにより基準画像が形成されてから濃度検知が行われるまでの時間が長くなり、さらに基準画像が中間転写ベルト8と接触することにより基準画像の表面状態が変化するおそれもある。そのため、図2のように現像ユニット3a〜3dよりも下流側且つ中間転写ベルト8の接触位置よりも上流側に配置することが好ましい。
色ずれ検知センサ23は、中間転写ベルト8の進行方向において最下流側に配置された感光体ドラム1dよりも下流側、且つ二次転写ローラ9よりも上流側に配置されており、画像形成部Pa〜Pdにおいて形成され、中間転写ベルト8上に転写された色ずれ補正用の基準画像の位置を検知する。色ずれ検知センサ23としては、濃度検知センサ21a〜21dと同様の反射型光学センサが用いられるが、他のセンサを用いることも可能である。例えば、CCD素子と、レンズ、ドライバ回路等により構成され、対象物の映像をレンズによってCCD素子面に結像させ、光の量をビデオパルス信号に変換して出力させるラインセンサやエリアセンサ等が挙げられる。
なお、色ずれ検知センサ23は、中間転写ベルト8上の基準画像を検知可能な他の位置に配置しても良いが、例えば二次転写ローラ9よりも下流側に配置した場合、中間転写ベルト8上に基準画像が転写されてから色ずれ検知が行われるまでの時間が長くなり、さらに基準画像が二次転写ローラ9と接触することにより基準画像の表面状態が変化するおそれもある。そのため、図2のように最も下流側に位置する画像形成部Pdの下流側近傍に配置することが好ましい。濃度検知センサ21a〜21d及び色ずれ検知センサ23は、検知結果に応じた出力信号を後述する制御部32に送信する。
図3は、第1実施形態のタンデム型カラー画像形成装置の制御経路を示すブロック図である。図1及び図2と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略する。画像形成装置100は、濃度検知センサ21a〜21dを備えた画像形成部Pa〜Pd、画像入力部30、AD変換部31、制御部32、記憶部33、操作パネル34、定着部7、中間転写ベルト8及び色ずれ検知センサ23等を含む構成である。
画像入力部30は、画像形成装置100がカラー複写機である場合、複写時に原稿を照明するスキャナランプや原稿からの反射光の光路を変更するミラーが搭載された走査光学系、原稿からの反射光を集光して結像する集光レンズ、及び結像された画像光を電気信号に変換するCCD等から構成される画像読取部であり、画像形成装置100が図1に示すようなカラープリンタである場合、パーソナルコンピュータ等から送信される画像データを受信する受信部である。画像入力部30より入力された画像信号はAD変換部31においてデジタル信号に変換された後、記憶部33内の画像メモリ40に送出される。
記憶部33は、画像メモリ40、RAM41、及びROM42を備えており、画像メモリ40は、画像入力部30から入力され、AD変換部31においてデジタル変換された画像信号を記憶し、制御部32に送出する。RAM41及びROM42は、制御部32の処理プログラムや処理内容等を記憶する。
また、RAM41(或いはROM42)には、濃度検知センサ21a〜21dの出力値とトナー付着量との関係がトナー付着量データとして記憶されており、トナー付着量から決定されるトナー濃度と、帯電量、現像バイアスの特性値、或いは露光量等の、濃度補正に用いる各パラメータ値とを関連づけて記憶した濃度補正テーブルと、各色の画像の色ずれ量と、露光ユニット4の露光開始タイミング或いは露光開始位置とを関連づけて記憶した色ずれ補正テーブルとが格納されている。
なお、濃度及び色ずれ補正に用いる各パラメータ値は、制御部32において濃度検知センサ21a〜21d及び色ずれ検知センサ23の出力値を用いてその都度演算しても良いが、制御部32の処理負荷を軽減するために、RAM41(或いはROM42)に予めテーブル化して格納しておくことが好ましい。
操作パネル34は、複数の操作キーから成る操作部と、設定条件や装置の状態等を表示する表示部(いずれも図示せず)とから構成されており、ユーザが印刷条件等の設定を行う他、例えば画像形成装置100がファクシミリ機能を有する場合は、記憶部33にファクシミリ送信先を登録し、さらに登録された送信先の読み出しや書き換えを行う等の種々の設定にも使用される。
制御部32は、例えば中央処理装置(CPU)であり、設定されたプログラムに従って画像入力部30、画像形成部Pa〜Pd、定着部7、及び用紙カセット16(図1参照)からの用紙Pの搬送等を全般的に制御するとともに、画像入力部30から入力された画像信号を、必要に応じて変倍処理或いは階調処理して画像データに変換する。露光ユニット4は、処理後の画像データに基づいてレーザ光を照射し、感光体ドラム1a〜1d上に潜像を形成する。
さらに制御部32は、操作パネル34のキー操作等によりキャリブレーションモードが設定されると、濃度検知センサ21a〜21d、及び色ずれ検知センサ23からの出力信号を受信し、記憶部33に記憶されたトナー付着量データ及び色ずれデータに基づいてトナー付着量及び色ずれ量の算出を行う機能、算出されたトナー付着量に基づいて基準画像の濃度を決定し、予め定められた標準濃度と比較して画像形成部Pa〜Pdの画像形成条件のうち少なくとも一つを調整することにより、各色について濃度補正を行う機能、算出された色ずれ量に基づいて画像形成部Pa〜Pdの画像形成タイミングを調整することにより色ずれ補正を行う機能を有している。なお、キャリブレーションモードは、装置の電源ON時や所定枚数の画像形成処理が終了した時にも自動的に設定されるようにしてもよい。
次に、本実施形態の濃度及び色ずれ補正について説明する。図4及び図5は、中間転写ベルト表面と感光体ドラム表面のブランク状態(トナーを載せない状態)を濃度検知センサで所定時間検知した場合の出力波形の一例を示すグラフである。なお、ここでは誘電体樹脂製のベルト基材上にゴム層を積層し、さらにフッ素コーティングを施した中間転写ベルトと、アルミ素管の表面にアモルファスシリコン感光層を形成した感光体ドラムを用いて1ms間隔で出力値の測定を行った。
中間転写ベルトの表面は平滑性に乏しく反射光の光量も少ないため、図4に示すように、濃度検知センサの出力値は2.25〜2.55Vと低くなっている。また、表面状態は不均一であり、場所によって反射光にばらつきが生じるため、最大で0.3Vのばらつきが発生している。この出力値のばらつきは、トナーの添加剤による汚染や傷付きにより経時的に増大するものと考えられる。
一方、感光体ドラムは中間転写ベルトに比べて表面の平滑性も高く、反射光の光量も多くなるため、図5に示すように、濃度検知センサの出力値は3.5〜3.55Vと高くなっている。また、出力波形には周期的な変動は認められるものの、ばらつきの最大値は0.05Vと小さくなっている。
そこで、本実施形態では、色ずれ補正用の基準画像は中間転写ベルト8上に形成するとともに、濃度補正用の基準画像を感光体ドラム1a〜1d上に形成することにより、それぞれの基準画像を用いて濃度及び色ずれ補正を並行して行うこととした。これにより、ベルトの表面状態に係わらず高精度の濃度検知が可能となり、長期間に亘って濃度補正を精度良く且つ安定して行うことができる。なお、色ずれ補正においては、ベルト上における各色の基準画像の位置関係さえ正確に検知できれば良く、濃度補正のような濃度差の厳密な検知は不要であるため、従来通りベルト上で検知しても特に支障はない。
図6は、色ずれ補正用の基準画像の一例である。中間転写ベルト8上には、マゼンタ(M)、シアン(C)、イエロー(Y)及びブラック(B)の各色の斜線と横線M、C、Y及びBからなる基準画像が形成されている。なお、矢印X1はベルト進行方向を示している。図6に示す基準画像M〜Bのパターンは一般的なものであり、各色の斜線と横線を用いて主走査方向(ベルト幅方向)の色ずれを検出し、各色の横線間の間隔から副走査方向(ベルト周方向)の色ずれを検出する。
また、基準画像M〜Bは主走査方向の両端部に同一パターンで形成されることにより、主走査等倍度や走査傾きを検出可能となっている。さらに、ベルト周方向の色ずれの検知むらを低減するため、基準画像M〜Bは副走査方向に繰り返し形成されており、同一パターンを複数回測定してずれ量の平均値を取るようになっている。これら各色の斜線及び直線の位置関係を色ずれ検知センサ23で検知して予め決められた基準位置と比較し、主走査方向の色ずれを補正する場合は露光ユニット4の露光開始位置を調整し、副走査方向の色ずれを補正する場合は露光ユニット4の露光開始タイミングを調整することにより、各色について色ずれ補正が行われる。
図7は、濃度補正用の基準画像の一例である。感光体ドラム1aの長手方向中央部には、最も淡色の画像(m1)から最も濃色の画像(m10)まで10段階の濃度のパッチ画像m1〜m10から成る基準画像mが、ドラム回転方向(矢印X2方向)に沿って下流側から順に一列に形成されている。隣接するパッチ画像は、境界において濃度が変化するようにそれぞれ単色で形成されており、基準画像mの形成される位置には濃度検知センサ21aが対向配置されている。なお、ここでは感光体ドラム1a上に形成されるマゼンタの基準画像mを例に挙げて説明したが、感光体ドラム1b〜1d上に形成されるシアン、イエロー及びブラックの基準画像c、y、bについても全く同様の構成である。また、基準画像m〜bは感光体ドラム1a〜1dの長手方向中央部に限らず、任意の位置に形成可能である。
キャリブレーションモードが実行されると、前述した画像形成過程により感光体ドラム1a〜1d上に濃度補正用の基準画像m〜b、及び色ずれ補正用の基準画像M〜Bが形成される。このうち、基準画像m〜bはそのままドラム上で濃度検知センサ21a〜21dにより検知され、基準画像M〜Bは転写ローラ6a〜6dにより中間転写ベルト8上の所定位置に転写された後、色ずれ検知センサ23により検知される。
濃度及び色ずれ補正が終了した後、基準画像M〜Bはクリーニングブレード19により中間転写ベルト8上から除去される。一方、濃度検知後の基準画像m〜bは、基準画像M〜Bと共に中間転写ベルト8上へ転写され、クリーニングブレード19により中間転写ベルト8上から同時に除去される。或いは、基準画像m〜bを形成する際に、基準画像M〜Bに対して感光体ドラム1a〜1dの周方向の位置をずらしておくことにより、基準画像m〜bを中間転写ベルト8上へ転写せずに、クリーニング部5a〜5d(図1参照)により感光体ドラム1a〜1d上から除去するようにしても良い。
次に、第1実施形態の画像形成装置における濃度補正制御について説明する。図8は、第1実施形態の画像形成装置の濃度補正手順を示すフローチャートである。図1〜図3、及び図6、7を参照しながら、図8のステップに従いキャリブレーションの実行手順について説明する。
キャリブレーションモードが実行されて濃度及び色ずれ補正が開始されると(ステップS1)、画像形成部Pa〜Pdにおいて感光体ドラム1a〜1d上に濃度補正用の基準画像m〜b(図7参照)が形成される(ステップS11)。また、色ずれ補正用の基準画像M〜Bも感光体ドラム1a〜1d上に同時に形成され(ステップS12)、転写ローラ6a〜6dにより中間転写ベルト8の所定位置に転写される(図6参照)。
次に、濃度検知センサ21a〜21dにより基準画像m〜bのトナー付着量(トナー濃度)を検知する(ステップS21)。検知されたトナー濃度は制御部32においてそれぞれ標準濃度と比較され、各トナー濃度と標準濃度との濃度差の平均値が算出される。トナー濃度が検知された基準画像m〜bは中間転写ベルト8上に転写される。また、色ずれ検知センサ23により基準画像M〜Bの位置関係を検知する(ステップS22)。検知された位置関係は制御部32においてそれぞれ基準位置と比較され、各色の色ずれ量が算出される。
そして、ステップS21で得られた濃度差の平均値に応じて濃度補正に用いるパラメータ値が記憶部33内の濃度補正テーブルから読み出され、制御部32はパラメータ値を変更する制御信号を送信して濃度補正を実行する(ステップS31)。また、ステップS22で得られた各色の色ずれ量に応じて色ずれ補正に用いるパラメータ値が記憶部33内の色ずれ補正テーブルから読み出され、制御部32は露光ユニット4の露光開始位置或いは露光開始タイミングを調整することにより、各色について色ずれ補正を実行する(ステップS32)。その後、クリーニングブレード19により中間転写ベルト8上の基準画像m〜b及び基準画像M〜Bが除去されて(ステップS4)キャリブレーションが終了する。
上記手順で濃度及び色ずれ補正を行うことにより、基準画像m〜bの下地(バックグラウンド)として表面性に優れた感光体ドラム1a〜1dを使用するため、基準画像の濃度検知が長期間に亘って感度良く且つ安定して行われ、濃度補正精度を高いレベルに維持することができる。また、濃度補正及び色ずれ補正が並行して行われるため、キャリブレーション時間も短縮できる。
第1実施形態においては、トナー担持体の一例である中間転写ベルト8上に各色のトナー像を順次積層して形成されたフルカラー画像を用紙P上に一度に転写する中間転写方式のタンデム型カラー画像形成装置について説明したが、本発明は、搬送ベルト上に担持されて搬送される用紙Pに各色のトナー像を順次転写する直接転写方式のタンデム型カラー画像形成装置においても全く同様に適用可能である。
図9は、本発明の第2実施形態に係る画像形成装置の構成を示す概略図であり、図10は、第2実施形態に係るタンデム型カラー画像形成装置の搬送ベルト周辺の構成を示す側面断面図である。本実施形態では、中間転写ベルト8に代えて、用紙Pを各画像形成部Pa〜Pbに順次搬送する搬送ベルト50が感光体ドラム1a〜1dの下部に当接するように配置されており、露光ユニット4に代えて各感光体ドラム1a〜1dを個別に露光するLEDヘッド4a〜4dを備えている。他の部分の構成については第1実施形態と全く同様であるため説明は省略する。
本実施形態においても、現像ユニット3a〜3dの下流側に設けられた濃度検知センサ21a〜21dを用いて感光体ドラム1a〜1d上に形成された濃度補正用の基準画像m〜bを検知することにより、長期間に亘って濃度補正を精度良く安定して実行可能となる。また、色ずれ検知センサ23を用いて搬送ベルト50上に形成された濃度補正用の基準画像m〜bを検知することにより、濃度補正と並行して色ずれ補正も行うことができ、キャリブレーションの実行時間が短縮される。濃度及び色ずれの補正方法、キャリブレーションの実行手順については第1実施形態と全く同様であるため説明は省略する。
その他本発明は、上記各実施形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、上記実施形態において示した基準画像のパターンは一例に過ぎず、他のパターンを用いることもできる。
本発明は、感光体と現像装置とを含む複数の画像形成部と、感光体上に現像されたトナー像が順次積層される中間転写ベルト若しくは記録媒体を搬送する搬送ベルトと、感光体上に現像されたトナー像を中間転写ベルト若しくは搬送ベルト上に転写する転写手段と、を備えた画像形成装置において、感光体上に形成された基準画像のトナー付着量を検知する第1検知手段と、転写手段により中間転写ベルト若しくは搬送ベルト上に転写された基準画像の色ずれ量を検知する第2検知手段と、該第1及び第2検知手段の検知結果に基づいて濃度及び色ずれ補正を並行して行う制御手段とを備えたものである。
これにより、ベルトの表面状態に係わらず高精度の濃度検知が可能となり、さらに濃度補正と色ずれ補正を並行して行うことができるため、使用期間を通じて濃度補正を精度良く且つ安定して行うとともに、キャリブレーション時間を短縮可能なタンデム型カラー画像形成装置を提供することができる。
また、感光体の回転方向に対し現像装置よりも下流側且つ搬送ベルト又は中間転写ベルトの接触位置よりも上流側に第1検知手段を配置し、搬送ベルト又は中間転写ベルトの進行方向に対し最も下流側に位置する画像形成部の下流側近傍に第2検知手段を配置したので、キャリブレーションの実行時間をより短縮でき、濃度及び色ずれ補正の精度もより高めた画像形成装置となる。
は、本発明の第1実施形態に係るタンデム型カラー画像形成装置の全体構成を示す概略図である。 は、第1実施形態に係るタンデム型カラー画像形成装置の中間転写ベルト周辺の構成を示す側面断面図である。 は、第1実施形態のタンデム型カラー画像形成装置の制御経路を示すブロック図である。 は、中間転写ベルト表面のブランク状態(トナーを載せない状態)を濃度検知センサで所定時間検知した場合の出力波形を示すグラフである。 は、感光体ドラム表面のブランク状態(トナーを載せない状態)を濃度検知センサで所定時間検知した場合の出力波形を示すグラフである。 は、色ずれ補正用基準画像の一例を示す概略図である。 は、濃度補正用基準画像の一例を示す概略図である。 は、第1実施形態の画像形成装置における濃度及び色ずれ補正制手順を説明するフローチャートである。 は、本発明の第2実施形態に係るタンデム型カラー画像形成装置の全体構成を示す概略図である。 は、第2実施形態に係るタンデム型カラー画像形成装置の搬送ベルト周辺の構成を示す側面断面図である。
符号の説明
Pa〜Pd 画像形成部
1a〜1d 感光体ドラム
2a〜2d 帯電器
3a〜3d 現像ユニット(現像装置)
4 露光ユニット
4a〜4d LEDヘッド
6a〜6d 転写ローラ(転写手段)
7 定着部
8 中間転写ベルト
9 二次転写ローラ(二次転写手段)
21a〜21d 濃度検知センサ(第1検知手段)
23 色ずれ検知センサ(第2検知手段)
32 制御部(制御手段)
33 記憶部
34 操作パネル
50 搬送ベルト
100 画像形成装置
M〜B (色ずれ補正用)基準画像
m〜b (濃度補正用)基準画像

Claims (4)

  1. 感光体と現像装置とを含む複数の画像形成部と、前記感光体上に現像されたトナー像が順次積層される中間転写ベルトと、前記感光体上に現像されたトナー像を前記中間転写ベルト上に積層する転写手段と、前記中間転写ベルト上に積層されたトナー像を記録媒体上に一度に転写する二次転写手段と、を備えた画像形成装置において、
    前記感光体上に形成された基準画像のトナー付着量を検知する第1検知手段と、前記転写手段により前記中間転写ベルト上に転写された基準画像の色ずれ量を検知する第2検知手段と、該第1及び第2検知手段の検知結果に基づいて濃度及び色ずれ補正を並行して行う制御手段とを設けたことを特徴とする画像形成装置。
  2. 感光体と現像装置とを含む複数の画像形成部と、該画像形成部に記録媒体を搬送する搬送ベルトと、前記感光体上に現像されたトナー像を記録媒体上若しくは前記搬送ベルト上に転写する転写手段と、を備えた画像形成装置において、
    前記感光体上に形成された基準画像のトナー付着量を検知する第1検知手段と、前記転写手段により前記搬送ベルト上に転写された基準画像の色ずれ量を検知する第2検知手段と、該第1及び第2検知手段の検知結果に基づいて濃度及び色ずれ補正を並行して行う制御手段とを設けたことを特徴とする画像形成装置。
  3. 前記第1検知手段は、前記感光体の回転方向に対し前記現像装置よりも下流側且つ前記搬送ベルト又は前記中間転写ベルトの接触位置よりも上流側に配置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。
  4. 前記第2検知手段は、前記搬送ベルト又は前記中間転写ベルトの進行方向に対し最も下流側に位置する前記画像形成部の下流側近傍に配置されることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の画像形成装置。
JP2007003178A 2007-01-11 2007-01-11 画像形成装置 Pending JP2008170669A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007003178A JP2008170669A (ja) 2007-01-11 2007-01-11 画像形成装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007003178A JP2008170669A (ja) 2007-01-11 2007-01-11 画像形成装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2008170669A true JP2008170669A (ja) 2008-07-24

Family

ID=39698819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007003178A Pending JP2008170669A (ja) 2007-01-11 2007-01-11 画像形成装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2008170669A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019028248A (ja) * 2017-07-31 2019-02-21 キヤノン株式会社 画像形成装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019028248A (ja) * 2017-07-31 2019-02-21 キヤノン株式会社 画像形成装置
JP7005210B2 (ja) 2017-07-31 2022-01-21 キヤノン株式会社 画像形成装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4827415B2 (ja) 画像形成装置
JP2008134287A (ja) 感光体の膜厚変動検出装置、及びこれを用いた画像形成ユニット、並びに画像形成装置
US9436135B2 (en) Toner pattern density correction in an image forming apparatus
JP5232609B2 (ja) 画像形成装置
JP2004125986A (ja) 画像形成装置及び画像形成装置制御用プログラム
JP4794226B2 (ja) 画像形成装置
US7660542B2 (en) Image forming method and image forming apparatus for forming an image on a surface of a transfer member
JP5272105B2 (ja) 画像形成装置
JP2008241958A (ja) 画像形成装置
US20090041493A1 (en) Image forming apparatus
JP5328524B2 (ja) 画像形成装置
JP2009282349A (ja) 画像形成装置
JP4770624B2 (ja) カラー画像形成装置
JP2016167007A (ja) 画像形成装置および画像形成装置の制御方法
JP2000284555A (ja) 画像形成装置
JP2008164656A (ja) 画像形成装置
JP2010107856A (ja) 画像形成装置
JP2009300720A (ja) トナー担持体及びそれを備えた画像形成装置
JP4974111B2 (ja) 画像形成装置
JP2008292922A (ja) 画像形成装置
JP5222623B2 (ja) 画像形成装置
JP5145189B2 (ja) 画像形成装置
JP2008170669A (ja) 画像形成装置
JP4343079B2 (ja) 画像形成装置
JP2001134034A (ja) カラー画像形成位置ずれ検出装置及びこれを用いた画像形成装置