JP2011253196A - Image forming apparatus - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image forming apparatus which prevents degradation of fixability of a fixing device due to power shortage and is improved in a power factor by suppressing an inrush current to a heating member such as a heater, thereby reducing conducted interference with a commercial power supply.SOLUTION: An image forming apparatus comprises: a electric storage element 202 supplying direct-current power to an object member in a printer engine performing an image forming operation; a voltage step-down circuit 207 receiving power supply from a commercial power supply 200 and supplying current to one heater of a fixing device 121; and an engine control unit 205 including a power-supply selecting function for selecting either of the commercial power supply 200, the electric storage element 202 or both of the commercial power supply 200 and the electric storage element 202, as the power supply of the voltage step-down circuit 207, and a power control function for instructing to switch by a power-supply selecting means on the basis of an operation mode or temperature of the fixing device.

Description

本発明は、例えば定着装置に蓄電素子の充電電力で発熱する定着ヒータ等の発熱部材を含む画像形成装置および電力制御方法に関する。   The present invention relates to an image forming apparatus and a power control method including a heat generating member such as a fixing heater that generates heat with charging power of an electric storage element.

特許文献1〜3には、電子写真方式の画像形成装置に用いられる定着装置の発熱部材(定着ヒータ)について、商用電源からの電力供給に加えて、電気二重層キャパシタなどを使用した充電可能な補助電源を用いることによって、急速な立上りを可能にすることで省電力効果を高めようとした技術が開示されている。   In Patent Documents 1 to 3, a heat generating member (fixing heater) of a fixing device used in an electrophotographic image forming apparatus can be charged using an electric double layer capacitor in addition to power supply from a commercial power source. A technique has been disclosed in which an auxiliary power source is used to increase the power saving effect by enabling rapid start-up.

また、前述の特許文献1〜3に開示の技術において、補助電源として大容量キャパシタを使用した場合には、定着装置への商用電源からの電力供給が不足する場合に、瞬間的に定着装置に大電流を供給できるので電力不足による定着性の劣化を防ぐことが可能となる。   Further, in the techniques disclosed in the above-described Patent Documents 1 to 3, when a large-capacity capacitor is used as an auxiliary power source, when the power supply from the commercial power source to the fixing device is insufficient, the fixing device is instantaneously provided. Since a large current can be supplied, it is possible to prevent deterioration of fixing properties due to power shortage.

ところで定着装置のヒータへの主な電力供給を商用電源からの交流電流により行う場合、定着装置の温度制御の際に、突入電流が発生し、定着装置の信頼性が低下する場合があった。また、突入電流を抑制するために、トライアックなどの交流制御素子における通電を商用電源の位相角に同期して行うソフトスタートを行うことが知られているが、副作用として商用電源への伝導妨害が発生する場合があった。   By the way, when main power supply to the heater of the fixing device is performed by an alternating current from a commercial power source, an inrush current may occur during temperature control of the fixing device, and the reliability of the fixing device may be reduced. In addition, in order to suppress the inrush current, it is known to perform a soft start that energizes an AC control element such as a triac in synchronization with the phase angle of the commercial power supply. It may occur.

そこで、特許文献4〜6に開示の技術において、商用電源を整流した脈流をヒータに印加し、商用電源の周波数よりも高い周波数で通電制御することを行っている。   Therefore, in the techniques disclosed in Patent Documents 4 to 6, a pulsating flow obtained by rectifying the commercial power supply is applied to the heater, and energization control is performed at a frequency higher than the frequency of the commercial power supply.

これにより交流電源の全周期に渡って、負荷電流が流れるので電源の力率が向上するとともに、ヒータへの出力電圧の振幅を変えることで、負荷電流のピークが負荷電力に比例するので、負荷電力に対応した最適な電流容量のスイッチ素子を使うことができる。   As a result, the load current flows over the entire period of the AC power supply, so the power factor of the power supply is improved and the peak of the load current is proportional to the load power by changing the amplitude of the output voltage to the heater. A switch element having an optimum current capacity corresponding to electric power can be used.

しかしながら、これら特許文献4〜6では前述の特許文献1〜3で解決した電力不足への対応ができないため、電力不足による定着性の劣化が生じてしまう場合があった。   However, since these Patent Documents 4 to 6 cannot cope with the power shortage solved in the above-mentioned Patent Documents 1 to 3, there is a case where the fixing property is deteriorated due to the power shortage.

また、従来の技術では、商用電源と蓄電素子による補助電源との電力を別個の定着ヒータに供給しなければならないため、装置が複雑になり高価なものになる欠点もあった。   In addition, the conventional technology has a drawback that the apparatus becomes complicated and expensive because the power of the commercial power source and the auxiliary power source of the power storage element must be supplied to separate fixing heaters.

さらに、一つの定着ヒータに商用電源と補助電源の双方から電力を供給する場合も、供給電圧の高い方からのみ電力が供給されるため、定着ヒータの早い立ち上がりを実現するには大きな電力容量の商用電源もしくは補助電源が必要になるという問題もあった。   In addition, when power is supplied to both a fixing power source from both a commercial power source and an auxiliary power source, power is supplied only from the higher supply voltage. There was also a problem that commercial power or auxiliary power was required.

本発明の目的は、定着装置における電力不足による定着性の劣化を防ぐとともに、ヒータ等の発熱部材への突入電流が抑制され、商用電源への伝導妨害が少なく電源力率が良い画像形成装置および電力制御方法を提供することである。   An object of the present invention is to provide an image forming apparatus that prevents deterioration of fixability due to power shortage in a fixing device, suppresses inrush current to a heating member such as a heater, reduces conduction disturbance to a commercial power source, and has a good power factor. It is to provide a power control method.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項1にかかる発明は、記録媒体に転写したトナー像を加熱及び加圧して前記記録媒体に定着させる定着手段と、商用電源から供給される電力によって充電される蓄電素子を備える補助電源手段と、前記商用電源または前記補助電源手段の少なくともいずれか一方から前記定着手段に供給される電力が不足しないように制御する電力制御手段と、を備えたことを特徴とする。   In order to solve the above-mentioned problems and achieve the object, the invention according to claim 1 is supplied from a fixing means for heating and pressurizing the toner image transferred to the recording medium and fixing it on the recording medium, and a commercial power source. Auxiliary power supply means including a power storage element charged by the electric power, and power control means for controlling the power supplied to the fixing means from at least one of the commercial power supply or the auxiliary power supply means, It is characterized by having.

また、請求項2にかかる発明は、請求項1に記載の画像形成装置において、前記商用電源または前記蓄電素子の少なくともいずれか一方から供給されるよう接続された電源選択手段、をさらに備え、前記電力制御手段は、動作モードまたは前記定着手段の温度に基づいて、前記電源選択手段によって前記商用電源または前記補助電源手段からの電源に切り替えること、を特徴とする。   Further, the invention according to claim 2 is the image forming apparatus according to claim 1, further comprising: a power source selection unit connected to be supplied from at least one of the commercial power source or the power storage element, The power control means switches to the power supply from the commercial power supply or the auxiliary power supply means by the power supply selection means based on the operation mode or the temperature of the fixing means.

また、請求項3にかかる発明は、請求項1に記載の画像形成装置において、前記商用電源から供給された電圧を降圧し、前記定着手段に供給する降圧手段、をさらに備え、前記電力制御手段は、前記定着手段の温度に基づいて、前記降圧手段の出力電力を制御すること、を特徴とする。   According to a third aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the first aspect, the power control unit further includes a step-down unit that steps down a voltage supplied from the commercial power source and supplies the voltage to the fixing unit. Is characterized in that the output power of the step-down means is controlled based on the temperature of the fixing means.

また、請求項4にかかる発明は、請求項3に記載の画像形成装置において、前記商用電源から前記降圧手段への接続を開閉する開閉手段、をさらに備え、前記電力制御手段は、前記補助電源手段から前記定着手段に電力を供給する場合は、前記開閉手段を開放すること、を特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the third aspect of the present invention, the image forming apparatus further includes an opening / closing unit that opens and closes a connection from the commercial power source to the step-down unit, and the power control unit includes the auxiliary power source. When power is supplied from the unit to the fixing unit, the opening / closing unit is opened.

また、請求項5にかかる発明は、請求項3または請求項4に記載の画像形成装置において、前記蓄電素子(202)から供給する電圧を昇圧する昇圧手段(221、222、223、212)、をさらに備え、前記補助電源手段(220)は、さらに前記昇圧手段(221、222、223、212)によって昇圧された電圧を前記降圧手段(207)に供給すること、を特徴とする。   According to a fifth aspect of the present invention, there is provided the image forming apparatus according to the third or fourth aspect, wherein boosting means (221, 222, 223, 212) for boosting a voltage supplied from the power storage element (202), The auxiliary power supply means (220) supplies the voltage boosted by the boosting means (221, 222, 223, 212) to the step-down means (207).

また、請求項6にかかる発明は、請求項5に記載の画像形成装置において、前記昇圧手段は、動作モードまたは定着手段の温度に基づいて、昇圧動作を制御すること、を特徴とする。   According to a sixth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the fifth aspect, the boosting unit controls the boosting operation based on the operation mode or the temperature of the fixing unit.

また、請求項7にかかる発明は、請求項1に記載の画像形成装置において、前記商用電源から供給された電圧を降圧し、前記定着手段に供給する降圧手段と、前記降圧手段から供給された電圧に前記補助電源手段の出力電圧を加算する加算手段と、をさらに備え、前記電力制御手段は、前記加算手段によって加算された前記出力電圧を前記定着手段に供給する加算時間を制御すること、を特徴とする。   According to a seventh aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the first aspect, the voltage supplied from the commercial power source is stepped down and the stepped down means is supplied to the fixing unit, and the voltage supplied from the stepped down means. Adding means for adding the output voltage of the auxiliary power supply means to the voltage, and the power control means controls an addition time for supplying the output voltage added by the adding means to the fixing means; It is characterized by.

また、請求項8にかかる発明は、請求項7に記載の画像形成装置において、前記商用電源からの交流電圧を全波整流する全波整流手段、をさらに備え、前記電力制御手段は、さらに前記全波整流手段によって全波整流された電圧を前記定着手段に供給すること、を特徴とする。   The invention according to claim 8 is the image forming apparatus according to claim 7, further comprising full-wave rectification means for full-wave rectification of the AC voltage from the commercial power supply, wherein the power control means further includes the power control means. A voltage that has been full-wave rectified by the full-wave rectifying means is supplied to the fixing means.

また、請求項9にかかる発明は、請求項7または請求項8に記載の画像形成装置において、前記商用電源からの交流電圧を変圧する変圧手段、をさらに備え、前記電力制御手段は、さらに前記変圧手段によって変圧された電圧を前記定着手段に供給すること、を特徴とする。   The invention according to claim 9 is the image forming apparatus according to claim 7 or claim 8, further comprising a transformer for transforming an AC voltage from the commercial power supply, and the power control unit further includes the power control unit. The voltage transformed by the transformation means is supplied to the fixing means.

また、請求項10にかかる発明は、請求項7〜9のいずれか一つに記載の画像形成装置において、前記電力制御手段は、前記商用電源から供給される交流電圧の周波数の周期を基準にして、前記加算手段によって前記出力電圧を加算する加算時間を制御すること、を特徴とする。   According to a tenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to any one of the seventh to ninth aspects, the power control unit is based on a frequency cycle of an AC voltage supplied from the commercial power source. The adding time for adding the output voltage is controlled by the adding means.

また、請求項11にかかる発明は、請求項7〜10のいずれか一つに記載の画像形成装置において、前記電力制御手段は、少なくとも前記商用電源から供給される交流電圧の周波数の一周期を超える期間について前記加算手段によって前記出力電圧を加算する加算時間を制御すること、を特徴とする。   According to an eleventh aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to any one of the seventh to tenth aspects, the power control unit has at least one cycle of the frequency of the AC voltage supplied from the commercial power supply. The adding time for adding the output voltage is controlled by the adding means for the exceeding period.

また、請求項12にかかる発明は、請求項7〜11のいずれか一つに記載の画像形成装置において、前記電力制御手段は、前記降圧手段に設けた主スイッチ素子のスイッチング動作に同期して、前記補助電源手段に設けたスイッチ素子のスイッチング動作を制御して前記補助電源手段の出力を切り換えること、を特徴とする。   According to a twelfth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to any one of the seventh to eleventh aspects, the power control unit is synchronized with a switching operation of a main switch element provided in the step-down unit. The output of the auxiliary power supply means is switched by controlling the switching operation of the switch element provided in the auxiliary power supply means.

また、請求項13にかかる発明は、請求項7〜12のいずれか一つに記載の画像形成装置において、前記電力制御手段は、前記商用電源から供給される電圧をトライアックが導通している期間に、前記補助電源手段に設けたスイッチ素子のスイッチング動作を制御して前記補助電源手段の出力を切り換えること、を特徴とする。   According to a thirteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to any one of the seventh to twelfth aspects, the power control means is a period in which the triac is conducting the voltage supplied from the commercial power source. In addition, the output of the auxiliary power supply means is switched by controlling the switching operation of the switch element provided in the auxiliary power supply means.

また、請求項14にかかる発明は、請求項13に記載の画像形成装置において、前記電力制御手段は、前記降圧手段に設けた主スイッチ素子を、前記商用電源の周波数よりも高い周波数でスイッチング動作させ、前記商用電源の周波数の一周期を単位としてスイッチング動作時のデューティーを更新すること、を特徴とする。   According to a fourteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the thirteenth aspect, the power control unit switches the main switch element provided in the step-down unit at a frequency higher than the frequency of the commercial power supply. And the duty at the time of the switching operation is updated with one period of the frequency of the commercial power supply as a unit.

また、請求項15にかかる発明は、請求項7に記載の画像形成装置において、前記電力制御手段は、前記定着手段に供給する前記商用電源及び前記補助電源手段の電圧を個別にオン又はオフすると共に、前記加算手段によって出力電圧を加算する加算時間を制御すること、を特徴とする。   According to a fifteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the seventh aspect, the power control unit individually turns on or off the voltages of the commercial power supply and the auxiliary power supply unit supplied to the fixing unit. In addition, the addition time for adding the output voltage is controlled by the adding means.

また、請求項16にかかる発明は、請求項7に記載の画像形成装置において、前記補助電源手段は、前記商用電源から変圧手段を介して供給する交流電圧を制御するスイッチ素子、を備え、前記電力制御手段は、前記定着手段に供給する前記スイッチ素子及び前記補助電源手段の電圧を個別にオン又はオフすると共に、前記加算手段によって出力電圧を加算する加算時間を制御すること、を特徴とする。   According to a sixteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the seventh aspect, the auxiliary power supply means includes a switch element that controls an AC voltage supplied from the commercial power supply via a transformer. The power control means individually turns on or off the voltage of the switch element and the auxiliary power supply means supplied to the fixing means, and controls an addition time for adding the output voltage by the addition means. .

また、請求項17にかかる発明は、請求項7に記載の画像形成装置において、前記加算手段は、前記降圧手段のチョークコイルに前記補助電源の補助電源出力コイルから電力を供給すること、を特徴とする。   According to a seventeenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the seventh aspect, the adding means supplies electric power to the choke coil of the step-down means from the auxiliary power supply output coil of the auxiliary power supply. And

また、請求項18にかかる発明は、請求項7に記載の画像形成装置において、前記降圧手段は、商用電源を全波整流する全波整流手段から出力された電圧を前記商用電源からの交流電圧の周波数よりも高い周波数で出力するようにスイッチングする主スイッチ素子を備え、前記加算手段は、前記降圧手段から前記主スイッチ素子によって前記商用電源からの交流電圧の周波数よりも高い周波数で出力された電圧に前記補助電源手段の出力電圧を加算し、前記電力制御手段は、前記加算手段によって加算された電圧を前記定着手段の複数のヒータの内の一つに供給すること、を特徴とする。   According to an eighteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the seventh aspect, the step-down means uses the voltage output from the full-wave rectifying means for full-wave rectifying the commercial power supply as the AC voltage from the commercial power supply. A main switch element that performs switching so as to output at a frequency higher than the first frequency, and the adding means is output at a frequency higher than the frequency of the AC voltage from the commercial power source by the main switch element from the step-down means. The output voltage of the auxiliary power supply means is added to the voltage, and the power control means supplies the voltage added by the addition means to one of the plurality of heaters of the fixing means.

また、請求項19にかかる発明は、請求項7に記載の画像形成装置において、前記降圧手段は、フライホイール用の整流手段を備え、前記加算手段は、前記定着手段に供給する電圧に、前記降圧手段の前記整流手段と直列に配置された前記補助電源手段の補助電源出力コイルの電力を加算すること、を特徴とする。   According to a nineteenth aspect of the present invention, in the image forming apparatus according to the seventh aspect, the step-down unit includes a flywheel rectifying unit, and the adding unit supplies the voltage supplied to the fixing unit to the voltage supplied to the fixing unit. The power of the auxiliary power output coil of the auxiliary power supply means arranged in series with the rectifying means of the step-down means is added.

また、請求項20にかかる発明は、記録媒体に転写したトナー像を加熱及び加圧して前記記録媒体に定着させる定着手段と、商用電源から供給される電力によって充電される蓄電素子を備える補助電源手段と、を備える画像形成装置における電力制御方法において、前記商用電源または前記補助電源手段の少なくともいずれか一方から前記定着手段に供給される電力が不足しないように制御する電力制御ステップと、を有することを特徴とする。   The invention according to claim 20 is an auxiliary power supply comprising: a fixing unit that heats and pressurizes a toner image transferred to a recording medium and fixes the toner image on the recording medium; and an electric storage element that is charged by electric power supplied from a commercial power supply. And a power control step for controlling the power supplied from at least one of the commercial power supply or the auxiliary power supply means to the fixing means so as not to be insufficient. It is characterized by that.

本発明によれば、定着装置のヒータを駆動する降圧回路の電源として、「商用電源」及び「蓄電素子」及び「商用電源と蓄電素子の両方」のいずれかを、画像形成装置の動作モードまたは定着装置の温度に基づき選択するようにしたので、定着装置への商用電源からの電力供給が不足する場合は、「商用電源と蓄電素子の両方」に切り替えることで瞬間的に定着装置に大電流を供給できる。また、定着装置に大電流を供給することにより定着装置の立上り時間を短縮することでき、ユーザの利便性が向上する。   According to the present invention, as the power supply of the step-down circuit that drives the heater of the fixing device, any one of “commercial power supply” and “storage element” and “both commercial power supply and storage element” is set to the operation mode of the image forming apparatus or Since the fixing device is selected based on the temperature of the fixing device, if the power supply from the commercial power source to the fixing device is insufficient, switching to “both commercial power source and storage element” instantaneously causes a large current to flow in the fixing device. Can supply. Further, by supplying a large current to the fixing device, the rise time of the fixing device can be shortened, and the convenience for the user is improved.

前記「蓄電素子」を選択した場合は画像形成装置の入力電流のうち定着装置へ供給していた分を低減することができる。ここで低減した電力を画像形成装置内の他の個所へ供給することができるので、画像形成装置の限られた消費電力を有効に使いより多くの処理を行うことが可能となる。他への電力供給による効果としては、プリントスピードのアップや、周辺装置などの駆動が可能となる点が挙げられる。   When the “storage element” is selected, the amount of input current supplied to the fixing device can be reduced. Since the reduced power can be supplied to other portions in the image forming apparatus, more processing can be performed by effectively using the limited power consumption of the image forming apparatus. As an effect of supplying power to the other, it is possible to increase the printing speed and to drive peripheral devices.

また、本発明によれば、前記「商用電源」及び「蓄電素子」及び「商用電源と蓄電素子の両方」を切り替えることにより、画像形成装置の入力電流を意図的に増減させる消費電力制御を行うことができ、商用電源からの入力電流の平準化を計ることができる。   Further, according to the present invention, power consumption control for intentionally increasing / decreasing the input current of the image forming apparatus is performed by switching between the “commercial power supply”, “storage element”, and “both commercial power supply and storage element”. And leveling of the input current from the commercial power source can be measured.

また、本発明によれば、前記「商用電源」及び「蓄電素子」のどちらの電源の場合も降圧回路を介して、定着装置のヒータに電力を供給する構成としたので、電源が前記のいずれの場合も、一つのヒータに電力を供給し、さらに供給電力を制御することができる。また、これにより「蓄電素子」専用のヒータを設けなくてもよいので定着装置の構成を大幅に簡略化にすることができ、廉価な画像形成装置を提供することができる。   In addition, according to the present invention, the power source of either the “commercial power source” or the “storage element” is configured to supply power to the heater of the fixing device via the step-down circuit. In this case as well, power can be supplied to one heater, and the supplied power can be controlled. Further, it is not necessary to provide a heater dedicated to the “storage element”, so that the configuration of the fixing device can be greatly simplified, and an inexpensive image forming apparatus can be provided.

また、本発明によれば、前記「蓄電素子」に昇圧回路を設け、定着装置に電力を供給する降圧回路に接続したので、「蓄電素子」の蓄電電圧が低下しても一定の電圧を供給することができ、これにより定着装置の発熱量を一定に保つことができる。   In addition, according to the present invention, since the “storage element” is provided with a booster circuit and connected to a step-down circuit that supplies power to the fixing device, a constant voltage is supplied even if the storage voltage of the “storage element” decreases. As a result, the heat generation amount of the fixing device can be kept constant.

また、前述の「商用電源と蓄電素子」を降圧回路の電源とした場合に、昇圧回路の出力電圧を可変することにより画像形成装置への入力電流を細かく増減することができるので、安定した、より変動の少ない消費電力制御が行うことができる。   In addition, when the above-mentioned “commercial power supply and storage element” is used as the power supply of the step-down circuit, the input current to the image forming apparatus can be finely increased / decreased by changing the output voltage of the step-up circuit. Power consumption control with less fluctuation can be performed.

また、「蓄電素子」の電圧を昇圧する手段を設けることで、「蓄電素子」の電圧を低くすることができるため、「蓄電素子」を構成する高価な電気二重層キャパシタの個数を少なくすることができるため、安価な画像形成装置を提供することができる。   In addition, since the voltage of the “storage element” can be lowered by providing means for boosting the voltage of the “storage element”, the number of expensive electric double layer capacitors constituting the “storage element” is reduced. Therefore, an inexpensive image forming apparatus can be provided.

また、本発明によれば、定着装置における電力不足による定着性の劣化を防ぐとともに、突入電流を抑制し、商用電源への伝導妨害を少なくして電源力率を良くすることができる。   In addition, according to the present invention, it is possible to prevent deterioration of fixability due to power shortage in the fixing device, suppress inrush current, reduce conduction disturbance to the commercial power supply, and improve the power source power factor.

第1の実施形態に係るデジタル複写機において、定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in the digital copying machine according to the first embodiment. 商用電源から定着ヒータへの通電電流波形を示す図である。It is a figure which shows the electric current waveform from a commercial power source to a fixing heater. 商用電源から定着ヒータへの通電電流波形を示す図である。It is a figure which shows the electric current waveform from a commercial power source to a fixing heater. 降圧回路の出力可変時の定着ヒータへの通電電流波形を示す図である。It is a figure which shows the electricity supply current waveform to the fixing heater at the time of the output variable of a pressure | voltage fall circuit. チョッパー型降圧回路の通電波形を示す図である。It is a figure which shows the electricity supply waveform of a chopper type step-down circuit. 第2の実施形態に係るデジタル複写機において、定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図である。FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in a digital copying machine according to a second embodiment. 商用電源及び補助電源から定着ヒータへの通電電流波形を示す図である。It is a figure which shows the energization current waveform from a commercial power supply and an auxiliary power supply to a fixing heater. 第3実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図である。FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in an image forming apparatus according to a third embodiment. 本実施形態の画像形成装置の通電制御部の処理を示すフローチャート図である。FIG. 6 is a flowchart illustrating processing of an energization control unit of the image forming apparatus according to the present exemplary embodiment. 本実施形態の画像形成装置の定着制御の処理を示すフローチャート図である。FIG. 6 is a flowchart illustrating fixing control processing of the image forming apparatus according to the exemplary embodiment. 温度制御処理(AC)を示すフローチャート図である。It is a flowchart figure which shows temperature control processing (AC). 温度制御処理(DC)を示すフローチャート図である。It is a flowchart figure which shows temperature control processing (DC). 温度制御処理(AC+DC)を示すフローチャート図である。It is a flowchart figure which shows temperature control processing (AC + DC). 降圧回路のチョークコイルに流れる電流波形を示す図である。It is a figure which shows the current waveform which flows into the choke coil of a step-down circuit. 降圧回路のチョークコイルに流れる電流波形を示す図である。It is a figure which shows the current waveform which flows into the choke coil of a step-down circuit. 本実施形態の画像形成装置の入力電流の波形を示す図である。It is a figure which shows the waveform of the input current of the image forming apparatus of this embodiment. 本実施形態の画像形成装置の降圧回路の動作波形を示す図である。It is a figure which shows the operation waveform of the pressure | voltage fall circuit of the image forming apparatus of this embodiment. 第4実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図である。FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in an image forming apparatus according to a fourth embodiment. 第5実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図である。FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in an image forming apparatus according to a fifth embodiment. 第6実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図である。FIG. 20 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in an image forming apparatus according to a sixth embodiment. 第7実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図である。FIG. 20 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in an image forming apparatus according to a seventh embodiment. 本実施形態の画像形成装置の内部構成を示す縦断正面図である。1 is a longitudinal front view illustrating an internal configuration of an image forming apparatus according to an exemplary embodiment. 本実施形態の画像形成装置の定着装置の構成例を示す説明図である。FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating a configuration example of a fixing device of the image forming apparatus according to the exemplary embodiment. 本実施形態の画像形成装置の商用電源と補助電源の加算方法の概要を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the outline | summary of the addition method of the commercial power supply and auxiliary power supply of the image forming apparatus of this embodiment. 本実施形態の画像形成装置に着脱自在に設置した補助電源の構成を示すブロック図である。2 is a block diagram illustrating a configuration of an auxiliary power source that is detachably installed in the image forming apparatus according to the exemplary embodiment. FIG. 第3実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした構成のうち、本実施形態の画像形成装置の補助電源で通電される部分の構成を示すブロック図である。FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a portion that is energized by an auxiliary power supply of the image forming apparatus of the present embodiment, out of the configuration mainly including the fixing device in the image forming apparatus of the third embodiment.

以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1の実施形態)
第1の実施形態を図1に基づいて説明する。図1は、第1の実施形態に係るデジタル複写機において、定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図である。図1に示す制御系10において、まず、定着装置121に関しては、定着ヒータHT1は、トランス201を介して商用電源(交流電源)200及び補助電源回路220に含まれる蓄電素子202から電力供給を受けて発熱する。また、加圧ヒータHT2は商用電源200から電力供給を受けて発熱する。
(First embodiment)
A first embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a control system mainly including a fixing device in the digital copying machine according to the first embodiment. In the control system 10 shown in FIG. 1, first, regarding the fixing device 121, the fixing heater HT <b> 1 receives power supply from the commercial power source (AC power source) 200 and the power storage element 202 included in the auxiliary power circuit 220 via the transformer 201. Fever. Further, the pressure heater HT2 receives heat from the commercial power source 200 and generates heat.

商用電源200からはスイッチング素子であるリレー206、整流器211及び降圧回路207を介して定着ヒータHT1に直流電力を供給して発熱させる。一方、補助電源220の蓄電素子202は、商用電源200からの電力供給を受けて充電され、前記の降圧回路207を介して定着ヒータHT1に直流電力を供給して発熱させる。   The commercial power supply 200 supplies DC power to the fixing heater HT1 through a relay 206, a rectifier 211, and a step-down circuit 207, which are switching elements, to generate heat. On the other hand, the storage element 202 of the auxiliary power source 220 is charged by receiving power from the commercial power source 200, and supplies DC power to the fixing heater HT1 through the step-down circuit 207 to generate heat.

補助電源220には、充放電を制御するための充放電制御部203が設けられている。蓄電素子202としては、電気二重層キャパシタ、コンデンサあるいは1次電池などが用いられる。充放電制御部203は商用電源200からの電力供給を受けて蓄電素子202を充電させる充電器(充放電制御部203に含む)を備え、スイッチング素子、例えばリレー204を介して降圧回路207への放電を制御している。   The auxiliary power supply 220 is provided with a charge / discharge control unit 203 for controlling charge / discharge. As the power storage element 202, an electric double layer capacitor, a capacitor, a primary battery, or the like is used. The charging / discharging control unit 203 includes a charger (included in the charging / discharging control unit 203) that receives power supplied from the commercial power source 200 and charges the power storage device 202, and supplies the voltage to the step-down circuit 207 via the switching device, for example, the relay 204. The discharge is controlled.

一方、直流電源からの電力供給を受けて動作し、プリンタエンジンを主として装置全体を制御するエンジン制御部205が設けられている。このエンジン制御部205は、特に図示しないが、CPU、ROM、RAM等から構成されたマイクロコンピュータからなり、CPUは、本デジタル複写機1を制御するためのプログラムやデータを格納するためのROMと接続されており、ROMに格納されたプログラムに基づいて、プリンタエンジンや電源回路等の制御を行う一方、制御動作に伴う各種情報をRAMに格納する。   On the other hand, an engine control unit 205 is provided that operates by receiving power supply from a DC power source and controls the entire apparatus mainly using a printer engine. Although not particularly shown, the engine control unit 205 includes a microcomputer including a CPU, a ROM, a RAM, and the like. The CPU is a ROM for storing a program and data for controlling the digital copying machine 1. Based on a program stored in the ROM, the printer engine, the power supply circuit, and the like are controlled based on a program stored in the ROM, and various information associated with the control operation is stored in the RAM.

このエンジン制御部205には、画像形成装置全体の消費電力を制御する省エネコアが構成されており、複数の省エネルギーのレベルに応じて、画像系装置内の各部品で消費される電力、及び、エンジン制御部の内部で消費される電力の切り替えを行っている。   The engine control unit 205 is configured with an energy saving core that controls the power consumption of the entire image forming apparatus. According to a plurality of energy saving levels, the power consumed by each component in the image system apparatus, and The power consumed inside the engine control unit is switched.

このエンジン制御部205は、定着ヒータHT1と商用電源200との間を接続する降圧回路207のON/OFFを制御することにより、定着ヒータHT1に対する通電動作を制御(ヒータ点灯/消灯)する。また、トライアック218のON/OFFを制御することにより、加圧ヒータHT2に対する通電動作も制御している。なお、THSTは安全用のサーモスタットである。   The engine control unit 205 controls the energization operation of the fixing heater HT1 (heater on / off) by controlling ON / OFF of the step-down circuit 207 that connects the fixing heater HT1 and the commercial power source 200. In addition, by controlling ON / OFF of the triac 218, the energization operation for the pressure heater HT2 is also controlled. THST is a safety thermostat.

このエンジン制御部205には、操作部208や後処理装置209が接続されている。また、画像形成装置の各負荷で使用する制御及び駆動用の直流電圧(例えば、5V、24Vなど)を生成する直流電源が設けられている。直流電源は商用電源200からの電力供給を受けて直流電圧を生成している。   An operation unit 208 and a post-processing device 209 are connected to the engine control unit 205. In addition, a DC power source that generates a DC voltage for control and driving (for example, 5 V, 24 V, etc.) used in each load of the image forming apparatus is provided. The DC power supply receives power supply from the commercial power supply 200 and generates a DC voltage.

さらに、定着装置121には当該定着装置121のローラ301、302間を通紙される用紙(用紙)の通過を検出するための紙センサ210が配置されている。   Further, the fixing device 121 is provided with a paper sensor 210 for detecting the passage of paper (paper) passing between the rollers 301 and 302 of the fixing device 121.

このような基本的な構成に加えて、本実施の形態では、一つのヒータ(定着ヒータHT1)に通電する降圧回路207の電源として、前記の商用電源200、または蓄電素子202を含む補助電源220、または商用電源200と蓄電素子202の両方のいずれかに切り替えが可能な電源選択手段を有し、画像形成装置の動作モードまたは定着装置の温度に基づき、前記電源選択手段の切り替え指示を行う電力制御手段の機能をエンジン制御部205に備えている。   In addition to such a basic configuration, in the present embodiment, the commercial power supply 200 or the auxiliary power supply 220 including the power storage element 202 is used as a power supply for the step-down circuit 207 that energizes one heater (fixing heater HT1). Or a power source selection unit that can be switched to either the commercial power source 200 or the power storage element 202, and the power for instructing the switching of the power source selection unit based on the operation mode of the image forming apparatus or the temperature of the fixing device. The engine control unit 205 has the function of the control means.

電力制御手段は主としてエンジン制御部205でソフトウェアにより実行されるものであり、リレー206及び充放電制御部203を介して駆動(オン/オフ)されるリレー204により、どの電源から定着ヒータHT1に電力を供給するか選択している。   The power control means is mainly executed by software in the engine control unit 205, and from which power source to the fixing heater HT1 is powered by the relay 204 driven (on / off) via the relay 206 and the charge / discharge control unit 203. Choose to supply.

商用電源200から定着ヒータHT1への通電時は、リレー206及びリレー204を切り替え、商用電源200だけから降圧回路207へ給電するようにしており、この場合はリレー204がオフ、リレー206をオンとしている。この電源は主として、画像像形成装置の稼動時(プリント時)に選択される。商用電源200からの交流電圧は整流器211で全波整流され、降圧回路207に入力する。   When power is supplied from the commercial power source 200 to the fixing heater HT1, the relay 206 and the relay 204 are switched to supply power to the step-down circuit 207 from only the commercial power source 200. In this case, the relay 204 is turned off and the relay 206 is turned on. Yes. This power source is mainly selected when the image forming apparatus is in operation (during printing). The AC voltage from the commercial power source 200 is full-wave rectified by the rectifier 211 and input to the step-down circuit 207.

降圧回路207は、一般に知られているチョッパー型のDC/DCコンバータであり、ローサイドに配置してある主スイッチ素子214により駆動される。DC/DCコンバータはチョークコイル216、フライホイール用の整流器215、平滑用のコンデンサ217等により構成している。   The step-down circuit 207 is a generally known chopper type DC / DC converter, and is driven by a main switch element 214 disposed on the low side. The DC / DC converter includes a choke coil 216, a flywheel rectifier 215, a smoothing capacitor 217, and the like.

駆動信号はドライブ回路を介してエンジン制御部205から供給され、商用電源200の周波数よりも遥かに高い約20kHzに設定されたPWM信号(パルス幅変調)が供給される。   The drive signal is supplied from the engine control unit 205 via the drive circuit, and a PWM signal (pulse width modulation) set to about 20 kHz, which is much higher than the frequency of the commercial power supply 200, is supplied.

PWM信号は周期固定でアクティブレベルのパルス幅を可変している。このPWM信号により定着ヒータHT1に印加する電圧の振幅を任意に変えることができ、最終的に定着ローラ301の発熱量をPWM信号で制御している。この降圧回路207は出力の平滑用のコンデンサ217を比較的小さい静電容量値に設定してあり、入力電圧波形に相似な出力電圧(定着ヒータ電流)となるようにしている。   The PWM signal has a fixed period and varies the pulse width of the active level. The amplitude of the voltage applied to the fixing heater HT1 can be arbitrarily changed by this PWM signal, and finally the heat generation amount of the fixing roller 301 is controlled by the PWM signal. In this step-down circuit 207, the output smoothing capacitor 217 is set to a relatively small capacitance value so that an output voltage (fixing heater current) similar to the input voltage waveform is obtained.

図2−1および図2−2は、PWM信号により、チョークコイル216に流れる電流Ipの波形を示す。このように商用電源200の全域で電流が流れ、その包絡線が正弦波状となり、PWM信号のレベルを主スイッチ素子214のオンとオフの比率により変えることで、正弦波の振幅を可変している。   FIGS. 2-1 and 2-2 show waveforms of the current Ip flowing through the choke coil 216 by the PWM signal. In this way, a current flows through the entire area of the commercial power supply 200, and the envelope thereof becomes a sine wave. The amplitude of the sine wave is varied by changing the level of the PWM signal according to the ON / OFF ratio of the main switch element 214. .

図3にPWM信号のレベルを100%、70%、40%で切り替えた場合の定着ヒータHT1及び画像形成装置の入力電流を示す。図示していないが、降圧回路207の電源として蓄電素子202から供給する場合も同様にPWM信号により、定着ヒータHT1へ流れる電流を制御している。   FIG. 3 shows input currents of the fixing heater HT1 and the image forming apparatus when the level of the PWM signal is switched between 100%, 70%, and 40%. Although not shown, the current flowing to the fixing heater HT1 is similarly controlled by the PWM signal when supplied from the power storage element 202 as the power source of the step-down circuit 207.

蓄電素子202から供給する場合は、電力制御手段ではリレー204をオン、また、リレー206をオフに切り替えている。これにより、商用電源200から降圧回路207への通電を遮断し、定着ヒータHT1への通電を補助電源220の蓄電素子202からだけ行うようにしている。   When power is supplied from the power storage element 202, the power control unit switches the relay 204 on and the relay 206 off. Thereby, the power supply from the commercial power supply 200 to the step-down circuit 207 is cut off, and the power supply to the fixing heater HT1 is performed only from the power storage element 202 of the auxiliary power supply 220.

この電源は主として、入力電流の平準化及び定着ローラ301の温度リップル低減のため、画像像形成装置の起動時(ウォームアップ時及びプリント開始時及び省エネモードからの復帰時など)に定着ヒータHT1の突入電流が収束するまでの時間や稼動時(プリント時)に選択している。   This power source is mainly used for fixing the fixing heater HT1 when the image forming apparatus is started up (when warming up, starting printing, returning from the energy saving mode, etc.) in order to level the input current and reduce the temperature ripple of the fixing roller 301. It is selected for the time until the inrush current converges or during operation (printing).

降圧回路207は、商用電源200からの場合と同様の動作を行う。降圧回路207の入力電圧はA点に接続された補助電源220からの直流電圧であり、定着ヒータHT1にも直流電圧が供給される。この電源の場合も、降圧回路207へのPWM信号により、定着ローラ301の温度を制御している。   The step-down circuit 207 performs the same operation as that from the commercial power source 200. The input voltage of the step-down circuit 207 is a DC voltage from the auxiliary power source 220 connected to the point A, and the DC voltage is also supplied to the fixing heater HT1. Also in the case of this power source, the temperature of the fixing roller 301 is controlled by a PWM signal to the step-down circuit 207.

商用電源200では、商用電源の電源周期での電圧変化による定着ローラ301の温度リップルがあったが、この電源(蓄電素子202)では、直流出力となるため、電源周期による温度リップルの発生が無い利点がある。   In the commercial power source 200, there is a temperature ripple of the fixing roller 301 due to a voltage change in the power cycle of the commercial power source. However, since this power source (storage element 202) is a direct current output, there is no temperature ripple due to the power cycle. There are advantages.

商用電源200と蓄電素子202の両方から供給する場合は、電力制御手段はリレー206及びリレー204の両方をオンするようにしている。これにより降圧回路207の入力には、商用電源200と蓄電素子202の両方が接続され、両者の電圧の高い方から、降圧回路207に通電が行われる。   When power is supplied from both the commercial power source 200 and the power storage element 202, the power control means turns on both the relay 206 and the relay 204. Thereby, both the commercial power source 200 and the power storage element 202 are connected to the input of the step-down circuit 207, and the step-down circuit 207 is energized from the higher voltage of both.

この電源は主として、画像像形成装置の起動時(ウォームアップ時及びプリント開始時及び省エネモードからの復帰時など)や特に定着ローラHT1の温度が基準よりも低い場合に選択する。   This power source is selected mainly when the image forming apparatus is activated (when warming up, when printing is started, when returning from the energy saving mode, etc.), and particularly when the temperature of the fixing roller HT1 is lower than the reference.

降圧回路207は商用電源200からの場合と同様の動作を行う。この電源の場合も、降圧回路207へのPWM信号により、定着ローラ301の温度及び画像形成装置への入力電流を制御している。   The step-down circuit 207 performs the same operation as that from the commercial power source 200. Also in the case of this power source, the temperature of the fixing roller 301 and the input current to the image forming apparatus are controlled by the PWM signal to the step-down circuit 207.

降圧回路207の入力は整流器211からの商用電源200と整流器212からの補助電源220で構成されるダイオードオアの構成となるため、前述のように両者の電圧の高い方から電力が降圧回路207に供給される。従って、商用電源200の電圧が補助電源220よりも低くなるゼロクロス前後では、商用電源200からの降圧回路207への電力供給が止まり、補助電源220からのみ通電される。   Since the input of the step-down circuit 207 has a diode-or configuration composed of the commercial power source 200 from the rectifier 211 and the auxiliary power source 220 from the rectifier 212, the power is supplied to the step-down circuit 207 from the higher voltage of both as described above. Supplied. Therefore, before and after the zero crossing when the voltage of the commercial power source 200 is lower than that of the auxiliary power source 220, the power supply from the commercial power source 200 to the step-down circuit 207 is stopped and only the auxiliary power source 220 is energized.

これにより、商用電源200から画像形成装置への入力電流は、商用電源200だけを電源とした場合に比べ、補助電源220も電源とすることができるため低い値となる。一方、定着ヒータHT1への供給可能な電力は、商用電源200だけを電源とする場合に比べ補助電源220も電源とすることができるため大きくなる。このため、定着ローラ301の温度立上げ時間の短縮ができるとともに、画像形成装置の入力電流の低減による商用電源200の電流平準化(第1の平準化)の利点もある。   As a result, the input current from the commercial power supply 200 to the image forming apparatus has a lower value than the case where only the commercial power supply 200 is used as the power supply because the auxiliary power supply 220 can also be used as the power supply. On the other hand, the power that can be supplied to the fixing heater HT1 is larger because the auxiliary power source 220 can be used as a power source than when only the commercial power source 200 is used. For this reason, the temperature rise time of the fixing roller 301 can be shortened, and there are also advantages of current leveling (first leveling) of the commercial power source 200 by reducing the input current of the image forming apparatus.

ここで、商用電源200の電流平準化について説明する。商用電源200と蓄電素子202の両方から供給する場合は、商用電源200の一つの電源周期内を商用電源200と蓄電素子202からの通電に分割していた。さらに積極的に平準化を行うために、エンジン制御部205では、冷間な環境での定着ヒータHT1の起動時に、蓄電素子202からの供給を選択している。   Here, the current leveling of the commercial power supply 200 will be described. In the case of supplying from both the commercial power source 200 and the power storage element 202, one power cycle of the commercial power source 200 is divided into energization from the commercial power source 200 and the power storage element 202. In order to perform leveling more actively, the engine control unit 205 selects the supply from the power storage element 202 when the fixing heater HT1 is started in a cold environment.

一般に知られているように、ハロゲンヒータは、冷間時に起動すると突入電流が流れ大きな電力を消費する。しかし、この大きな電力により、ハロゲンヒータ内部の発熱材であるフィラメントを一気に加熱し、定着ローラ温度の早い立ち上がりを獲得することができている。   As is generally known, when the halogen heater is started when it is cold, an inrush current flows and consumes a large amount of power. However, with this large electric power, the filament, which is a heat generating material inside the halogen heater, can be heated at once and an early rise in the fixing roller temperature can be obtained.

さらに、定着ヒータHT1の起動時は一般に画像形成装置全体も起動の場合であり、装置全体の電流も多くなる。このため、各部位の起動タイミングをずらすなどして対応しているが、起動時間が長くなる副作用もある。   Further, when the fixing heater HT1 is started, generally the entire image forming apparatus is also started, and the current of the entire apparatus increases. For this reason, this is dealt with by shifting the activation timing of each part, but there is also a side effect that the activation time becomes longer.

この突入電流が流れる時間は、ハロゲンヒータへの通電開始から約200〜500msである。この期間の電力の供給を蓄電素子202から行うことで、画像形成装置の入力電流への突入電流の影響を少なくすることができ、商用電源200の電流を平準化(第2の平準化)を行っている。   The time during which this inrush current flows is about 200 to 500 ms from the start of energization of the halogen heater. By supplying power from the storage element 202 during this period, the influence of the inrush current on the input current of the image forming apparatus can be reduced, and the current of the commercial power supply 200 is leveled (second leveling). Is going.

次に、各電源から定着ヒータHT1に供給される電源波形を図4に示し説明する。同図のAC(1)は画像形成装置の入力電圧である。商用電源200だけが接続されている場合は、定着ヒータHT1に流れる電流は、同図のAC(2)に示す全波整流波形となる。また、画像形成装置の入力電流は同図のAC(3)の波形となり、定着ヒータHT1に供給する電流が多くを占めている。   Next, the power supply waveform supplied from each power supply to the fixing heater HT1 will be described with reference to FIG. AC (1) in the figure is an input voltage of the image forming apparatus. When only the commercial power source 200 is connected, the current flowing through the fixing heater HT1 has a full-wave rectified waveform shown by AC (2) in FIG. Further, the input current of the image forming apparatus has a waveform of AC (3) in the figure, and the current supplied to the fixing heater HT1 occupies most.

蓄電素子202だけが接続されている場合は、定着ヒータHT1に流れる電流は、同図のCAP(2)に示す直流波形となる。また、画像形成装置の入力電流は同図のCAP(3)の波形となり、定着ヒータHT1に供給する電流が無いため、他の状態に比べはるかに低い値になっている。   When only the power storage element 202 is connected, the current flowing through the fixing heater HT1 has a DC waveform indicated by CAP (2) in FIG. Further, the input current of the image forming apparatus has a waveform of CAP (3) in the same figure, and there is no current to be supplied to the fixing heater HT1, and therefore the value is much lower than in other states.

商用電源200と蓄電素子202の両方の両方を接続している場合は、定着ヒータHT1に流れる電流は、同図のMIX(2)に示す前述の両方が組み合わされた波形となる。また、画像形成装置の入力電流は同図のMIX(3)の波形となり、前述の二つの電源での場合に比べ中間の大きさの値になっている。   When both the commercial power source 200 and the power storage element 202 are connected, the current flowing through the fixing heater HT1 has a waveform in which both of the above-described components shown in MIX (2) in FIG. In addition, the input current of the image forming apparatus has a waveform of MIX (3) in the figure, which is an intermediate value as compared with the case of the above two power sources.

降圧回路207の接続点であるA点では、商用電源200と蓄電素子202の電圧の高い方から降圧回路207に電流が供給されるので、商用電源200からは前述のMIX(3)が全波整流されたMIX(4)に示す入力電流が流れ、蓄電素子202からはMIX(5)の電流が流れる。すなわち、商用電源200のゼロクロスに相当する電圧が低い期間の前後で蓄電素子202から給電する。これにより、商用電源200だけを電源とする場合よりも多くの電流を定着ヒータHT1に供給することができる。   At point A, which is a connection point of the step-down circuit 207, current is supplied to the step-down circuit 207 from the higher voltage of the commercial power supply 200 and the storage element 202. The input current indicated by the rectified MIX (4) flows, and the current of the MIX (5) flows from the power storage element 202. That is, power is supplied from the storage element 202 before and after a period when the voltage corresponding to the zero cross of the commercial power supply 200 is low. As a result, more current can be supplied to the fixing heater HT1 than when only the commercial power source 200 is used as the power source.

一方、第2の発熱部材である加圧ヒータHT2には、エンジン制御部205でリレー206とトライアック218をオンすることで、商用電源200から電力が供給される。   On the other hand, power is supplied from the commercial power source 200 to the pressurizing heater HT2 that is the second heat generating member by turning on the relay 206 and the triac 218 by the engine control unit 205.

このような定着装置121において、エンジン制御部205では、画像形成装置の動作モードに応じて、温度センサTH11及びTH12で検出した定着ローラ301及び加圧ローラ302の温度が所定値となるように、発熱部材である定着ヒータHT1及びHT2への通電を制御している。   In such a fixing device 121, the engine control unit 205 causes the temperatures of the fixing roller 301 and the pressure roller 302 detected by the temperature sensors TH11 and TH12 to become predetermined values according to the operation mode of the image forming apparatus. Energization to the fixing heaters HT1 and HT2, which are heat generating members, is controlled.

(第2の実施形態)
第2の実施形態を図5に基づいて説明する。図5は、第2の実施形態に係るデジタル複写機において、定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図である。第1の実施の形態で示した部分と同一部分は同一符号を用いて示し、説明も省略する。
(Second Embodiment)
A second embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a control system mainly including a fixing device in the digital copying machine according to the second embodiment. The same parts as those shown in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is also omitted.

本実施形態にかかる定着装置を主とした制御系20は、補助電源220に蓄電素子202の電圧を昇圧する昇圧回路を設け、その出力を定着装置121に電力を供給する降圧回路207に供給し、定着ローラ301に電力を供給することで、供給電圧の安定化、画像形成装置の消費電力変動低減、蓄電素子202の個数低減などを行うようにしたものである。   The control system 20 mainly including the fixing device according to the present embodiment includes a booster circuit that boosts the voltage of the power storage element 202 in the auxiliary power supply 220 and supplies the output to the step-down circuit 207 that supplies power to the fixing device 121. By supplying power to the fixing roller 301, the supply voltage is stabilized, the power consumption fluctuation of the image forming apparatus is reduced, and the number of power storage elements 202 is reduced.

昇圧回路は一般に知られているチョッパー型のDC/DCコンバータ(昇圧コンバータ)であり、昇圧制御回路221、チョークコイル222、駆動用の主スイッチ素子223、昇圧用の整流器212等により構成される。   The booster circuit is a generally known chopper type DC / DC converter (boost converter), and includes a booster control circuit 221, a choke coil 222, a driving main switch element 223, a booster rectifier 212, and the like.

駆動信号は昇圧制御回路221で生成し、商用電源の周波数よりも遥かに高い約20kHzに設定されたPWM信号(パルス幅変調)を出力している。昇圧出力のレベル(出力電圧)は、充放電制御部203を介して、エンジン制御部205から指示している。   The drive signal is generated by the boost control circuit 221 and outputs a PWM signal (pulse width modulation) set to about 20 kHz, which is much higher than the frequency of the commercial power supply. The boost output level (output voltage) is instructed from the engine control unit 205 via the charge / discharge control unit 203.

補助電源220の昇圧回路は、蓄電素子202の電圧を所定の値(例えば90V)に定電圧制御する。これにより、蓄電素子202の充電電圧が変化しても常に一定の電圧を出力することができる。また、昇圧回路は入力電圧を約2倍に昇圧できるため、蓄電素子202の個数を減らすことができるなどの効果がある。   The booster circuit of the auxiliary power source 220 performs constant voltage control of the voltage of the power storage element 202 to a predetermined value (for example, 90 V). Thereby, even if the charging voltage of the storage element 202 changes, a constant voltage can always be output. Further, since the booster circuit can boost the input voltage by about twice, there is an effect that the number of power storage elements 202 can be reduced.

負荷の定着ヒータHT1の点灯に必要な電圧は、一般知られている「ハロゲンヒータ内部での、ハロゲンサイクルを維持するのに必要な最低電圧」以上としなければならない。また、蓄電素子202を構成する電気二重層キャパシタなど、大容量の蓄電素子は充電電圧の上限が一般のコンデンサ(蓄電素子)に比べ低く、電気二重層キャパシタでの充電電圧上限は2.5Vである。このため、これまでは複数の蓄電素子を直列に接続し、所望の電圧を生成していた。   The voltage necessary for lighting the fixing heater HT1 of the load must be equal to or higher than the generally known “minimum voltage necessary for maintaining the halogen cycle inside the halogen heater”. In addition, a large-capacity storage element such as an electric double layer capacitor constituting the storage element 202 has a lower charging voltage upper limit than a general capacitor (storage element), and the upper limit of the charging voltage in the electric double layer capacitor is 2.5V. is there. For this reason, until now, a plurality of power storage elements have been connected in series to generate a desired voltage.

本実施形態では、蓄電素子202の充電電圧が放電により低下しても、昇圧手段を設けることで、定着ヒータHT1への供給電圧を一定にできるため、定着装置の発熱量を一定に保つことがきる。   In the present embodiment, even if the charging voltage of the power storage element 202 decreases due to discharging, the voltage supplied to the fixing heater HT1 can be made constant by providing the boosting means, so that the heat generation amount of the fixing device can be kept constant. wear.

図6に昇圧回路の出力とヒータ電流の波形例を示す。ここでは降圧回路207のPWMレベルを固定して、昇圧回路のPWMレベルを100%、70%、20%に変化させた時の波形を示す。   FIG. 6 shows a waveform example of the output of the booster circuit and the heater current. Here, waveforms are shown when the PWM level of the step-down circuit 207 is fixed and the PWM level of the step-up circuit is changed to 100%, 70%, and 20%.

昇圧回路のPWMレベルに昇圧回路からA点の入力電流MIX(5)が追従している。これにより、該PWMレベルが大きくなると(100%)ヒータ電流MIX(2)に含まれる蓄電素子202からの電流が増え、定着ヒータHT1の電流MIX(2)が大きくなる。逆に、画像形成装置に商用電源200から入力する電流MIX(3)は小さくなり、該装置の消費電力が商用電源200だけを電源とする場合に比べ小さくなる。また、昇圧回路のPWMレベルを小さくするとヒータ電流MIX(2)は前者に比べ低くなり、該装置の消費電力は大きくなる。   The input current MIX (5) at point A from the booster circuit follows the PWM level of the booster circuit. As a result, when the PWM level increases (100%), the current from the power storage element 202 included in the heater current MIX (2) increases, and the current MIX (2) of the fixing heater HT1 increases. Conversely, the current MIX (3) input from the commercial power source 200 to the image forming apparatus is small, and the power consumption of the apparatus is smaller than when only the commercial power source 200 is used as the power source. Further, when the PWM level of the booster circuit is reduced, the heater current MIX (2) is lower than that of the former, and the power consumption of the device is increased.

(第3の実施形態)
図7は、第3実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした構成を示すブロック図である。同図には、定着装置121を主としたこの画像形成装置1の制御系30の構成を示している。この制御系において、定着装置121には、商用電源(AC電源)200および補助電源回路(上記補助電源に相当する)220に含まれる蓄電素子202から電力供給を受けて発熱する定着ローラ301の定着ヒータHT1が設けられている。
(Third embodiment)
FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration mainly including a fixing device in the image forming apparatus according to the third embodiment. FIG. 2 shows the configuration of the control system 30 of the image forming apparatus 1 mainly including the fixing device 121. In this control system, the fixing device 121 fixes a fixing roller 301 that generates heat upon receiving power supply from a power storage element 202 included in a commercial power supply (AC power supply) 200 and an auxiliary power supply circuit (corresponding to the auxiliary power supply) 220. A heater HT1 is provided.

また、加圧ローラ302には商用電源200から電力供給を受けて発熱する加圧ヒータHT2が設けられている。定着ヒータHT1には、商用電源200からスイッチ素子であるリレー206、整流器211および降圧回路207で構成されるヒータ点灯回路を介して直流電圧(直流電力)を供給している。さらに、商用電源200からの電力供給を受けて充電された補助電源回路220の蓄電素子202の電荷を、降圧回路207のチョークコイル216を介して、定着ヒータHT1に直流電圧を供給している。   Further, the pressure roller 302 is provided with a pressure heater HT2 that generates heat upon receiving power supply from the commercial power source 200. The fixing heater HT1 is supplied with a DC voltage (DC power) from a commercial power source 200 through a heater lighting circuit including a relay 206, a rectifier 211, and a step-down circuit 207, which are switching elements. Further, the electric charge of the storage element 202 of the auxiliary power supply circuit 220 charged by the supply of electric power from the commercial power supply 200 is supplied to the fixing heater HT1 via the choke coil 216 of the step-down circuit 207.

補助電源回路220には、充放電を制御するための充放電制御部203が設けられている。蓄電素子202としては、電気二重層キャパシタ、コンデンサ、1次電池などが用いられる。充放電制御部203は、商用電源200からの交流電圧の電力供給を受けて蓄電素子202を充電する充電手段である充電器を備えている。   The auxiliary power supply circuit 220 is provided with a charge / discharge control unit 203 for controlling charge / discharge. As the power storage element 202, an electric double layer capacitor, a capacitor, a primary battery, or the like is used. The charging / discharging control unit 203 includes a charger that is a charging unit that receives power supplied from an AC voltage from the commercial power source 200 and charges the storage element 202.

蓄電素子202からヒータ点灯回路への電力供給は、降圧回路207のチョークコイル216と磁気的に接合するように配置された補助電源出力コイル316およびスイッチ素子314とドライブ回路317で構成される放電手段を介して行っている。   The power supply from the power storage element 202 to the heater lighting circuit is a discharge means composed of an auxiliary power output coil 316 and a switch element 314 arranged so as to be magnetically joined to the choke coil 216 of the step-down circuit 207 and a drive circuit 317. Is going through.

また、直流電源230からの電力供給を受けて動作し、プリンタエンジンを主とした装置全体を制御するエンジン制御部205が設けられている。   Further, an engine control unit 205 is provided that operates by receiving power supply from the DC power supply 230 and controls the entire apparatus mainly including a printer engine.

このエンジン制御部205は、図示を省略するが、CPU、ROM、RAM等から構成されたマイクロコンピュータからなり、CPUは、この画像形成装置1を制御するためのプログラムやデータを格納するためのROMと接続されており、そのROMに格納されたプログラムに基づいて、プリンタエンジンや電源回路等の制御を行う一方、制御動作に伴う各種情報をRAMに格納する。   Although not shown, the engine control unit 205 is composed of a microcomputer composed of a CPU, a ROM, a RAM, and the like. The CPU stores a program and data for controlling the image forming apparatus 1. And controls the printer engine, the power supply circuit, and the like based on a program stored in the ROM, and stores various information associated with the control operation in the RAM.

このエンジン制御部205には、この画像形成装置1全体の消費電力を制御する省エネコアが構成されており、画像系装置内の各部品で消費される電力、および、エンジン制御部205の内部で消費される電力を、画像形成装置1全体の省エネルギーのレベルに応じて、複数段階に切り替えを行っている。   The engine control unit 205 is configured with an energy saving core that controls the power consumption of the entire image forming apparatus 1. The power consumed by each component in the image system apparatus and the engine control unit 205 The consumed power is switched in a plurality of stages according to the energy saving level of the entire image forming apparatus 1.

このエンジン制御部205は、定着ヒータHT1と商用電源200との間を接続するヒータ点灯回路の降圧回路207の出力のON/OFFを制御することにより、定着ヒータHT1に対する通電を制御(ヒータ点灯/消灯)する。   The engine control unit 205 controls energization of the fixing heater HT1 by controlling ON / OFF of the output of the step-down circuit 207 of the heater lighting circuit that connects between the fixing heater HT1 and the commercial power source 200 (heater lighting / Off).

また、加圧ヒータHT2と商用電源200との間にトライアック218を設けてON/OFFを制御することにより、加圧ヒータHT2に対する通電動作を制御している。なお、図中のTHSTは安全用のサーモスタットである。   In addition, a triac 218 is provided between the pressure heater HT2 and the commercial power source 200 to control ON / OFF, thereby controlling the energization operation for the pressure heater HT2. In the figure, THST is a safety thermostat.

このエンジン制御部205には、操作部208や後処理装置209が接続されている。また、画像形成装置1の各負荷で使用する制御および駆動用の直流電圧(例えば、5V、24Vなど)を生成する直流電源が設けられている。直流電源は商用電源200からの電力供給を受けて直流電圧を生成している。さらに、定着装置121には当該定着装置121の定着ローラ301、加圧ローラ302間を通紙される転写紙(用紙)の通過を検出するための紙センサ210が配置されている。   An operation unit 208 and a post-processing device 209 are connected to the engine control unit 205. In addition, a DC power source that generates a control and driving DC voltage (for example, 5 V, 24 V, etc.) used in each load of the image forming apparatus 1 is provided. The DC power supply receives power supply from the commercial power supply 200 and generates a DC voltage. Further, the fixing device 121 is provided with a paper sensor 210 for detecting the passage of transfer paper (paper) passing between the fixing roller 301 and the pressure roller 302 of the fixing device 121.

このような基本的な構成に加えて、一つのヒータ(定着ヒータHT1)に通電するヒータ点灯回路の電力源として、商用電源200、または蓄電素子202を含む補助電源回路220、または商用電源200と補助電源回路220を加算した両方の電力源の何れかを切り替えが可能な電源選択手段を有し、画像形成装置1の動作モードまたは定着装置の温度に基づき、上記電源選択手段の切り替え指示、および、一つの定着ヒータに通電する降圧回路を含むヒータ点灯回路に加算する補助電源の加算時間を制御する通電制御手段、すなわち電力制御手段の機能をエンジン制御部205に備えている。   In addition to such a basic configuration, as a power source of a heater lighting circuit that energizes one heater (fixing heater HT1), a commercial power source 200, an auxiliary power circuit 220 including a power storage element 202, or a commercial power source 200 Power supply selection means capable of switching either of the two power sources added with the auxiliary power supply circuit 220, based on the operation mode of the image forming apparatus 1 or the temperature of the fixing device, The engine control unit 205 is provided with a function of energization control means for controlling the addition time of the auxiliary power source added to the heater lighting circuit including a step-down circuit for energizing one fixing heater, that is, power control means.

上記電源選択手段は、主に充放電制御部203を介して駆動(オン/オフ)されるリレー204により、どの電源から定着ヒータHT1に電力を供給するかを選択している。また、通電制御手段は主としてエンジン制御部205でソフトウェアプログラムの実行により実現されるものである。   The power source selection means selects from which power source power is supplied to the fixing heater HT1 by a relay 204 driven (on / off) mainly through the charge / discharge control unit 203. The energization control means is realized mainly by the engine control unit 205 by executing a software program.

次に、通電制御の処理について説明する。図8は、上記通電制御部の処理を示すフローチャート図である。エンジン制御部205での通電制御では、この画像形成装置1の動作モードに応じて、定着ヒータの電源として補助電源からの電力を加算するか否かを判断し、各定着ヒータの温度を制御している。   Next, the energization control process will be described. FIG. 8 is a flowchart showing processing of the energization control unit. In the energization control by the engine control unit 205, it is determined whether or not the power from the auxiliary power source is added as the power source of the fixing heater according to the operation mode of the image forming apparatus 1, and the temperature of each fixing heater is controlled. ing.

まず、ステップS1でサーミスタTH11およびTH12で検出した定着ローラの温度と各々の目標温度との比較を行い、定着温度が高いか否かを判断する。高い場合はステップS7で「フラグ:加算」をリセットし、ステップS12で定着制御処理を実行してステップS1へ戻る。   First, in step S1, the temperature of the fixing roller detected by the thermistors TH11 and TH12 is compared with each target temperature to determine whether or not the fixing temperature is high. If it is higher, “flag: addition” is reset in step S7, a fixing control process is executed in step S12, and the process returns to step S1.

一方、ステップS1の判断で定着温度が低い場合は、ステップS2で動作モードが省エネルギー状態からの復帰時か否かを判断する。省エネルギー状態からの復帰時の場合は、ステップS8で「フラグ:加算」をセットし、ステップS12で定着制御処理を実行してステップS1へ戻る。   On the other hand, if the fixing temperature is low in the determination in step S1, it is determined in step S2 whether or not the operation mode is a return from the energy saving state. In the case of return from the energy saving state, “flag: addition” is set in step S8, fixing control processing is executed in step S12, and the process returns to step S1.

また、ステップS2の判断で動作モードが省エネルギー状態から復帰時でない場合は、ステップS3で動作モードがウォームアップ時か否かを判断する。ウォームアップ時の場合は、ステップS9で「フラグ:加算」をセットし、ステップS12で定着制御処理を実行してステップS1へ戻る。   If it is determined in step S2 that the operation mode is not when returning from the energy saving state, it is determined in step S3 whether or not the operation mode is warm-up. In the case of warm-up, “flag: addition” is set in step S9, fixing control processing is executed in step S12, and the process returns to step S1.

さらに、ステップS3の判断で動作モードがウォームアップ時でない場合は、ステップS4で動作モードが待機時か否かを判断する。待機時の場合は、ステップS10で「フラグ:加算」をリセットし、ステップS12で定着制御処理を実行してステップS1へ戻る。   Furthermore, if the operation mode is not warm-up at step S3, it is determined at step S4 whether the operation mode is standby. In the case of standby, “flag: addition” is reset in step S10, fixing control processing is executed in step S12, and the process returns to step S1.

また、ステップS4の判断で動作モードが待機時でない場合は、ステップS5で動作モードがプリント時か否かを判断する。プリント時の場合は、ステップS11で「フラグ:加算」をセットし、ステップS12で定着制御処理を実行してステップS1へ戻る。そして、ステップS5の判断で動作モードがプリント時でない場合は、ステップS6で「フラグ:加算」をリセットし、ステップS2へ戻る。   If it is determined in step S4 that the operation mode is not standby, it is determined in step S5 whether or not the operation mode is printing. In the case of printing, “flag: addition” is set in step S11, fixing control processing is executed in step S12, and the process returns to step S1. If it is determined in step S5 that the operation mode is not printing, “flag: addition” is reset in step S6, and the process returns to step S2.

このようにして、動作モードが省エネルギー状態からの復帰時か、ウォームアップ時か、待機時か、プリント時かに応じて「フラグ:加算」のセットまたはリセットの設定を行う。   In this manner, “flag: addition” is set or reset depending on whether the operation mode is return from the energy saving state, warm-up, standby, or printing.

次に、上記定着制御処理について説明する。図9は、上記定着制御処理を示すフローチャート図である。   Next, the fixing control process will be described. FIG. 9 is a flowchart showing the fixing control process.

まず、ステップS21で「モード切替」で画像形成装置1の動作モードが切り替ってから所定時間以内か否かを判断する。所定時間以内の場合はステップS22で「フラグ:補助電源単独動作」をセットし、所定時間以上の場合はステップS27で「フラグ:補助電源単独動作」をリセットし、それぞれステップS23へ進む。   First, in step S21, it is determined whether or not it is within a predetermined time after the operation mode of the image forming apparatus 1 is switched by “mode switching”. If it is within the predetermined time, “flag: auxiliary power supply single operation” is set in step S22. If it is longer than the predetermined time, “flag: auxiliary power supply single operation” is reset in step S27, and the process proceeds to step S23.

これにより、各動作モードで定着ヒータへの通電に補助電源を併用する場合は、そのモードに切り替ってから所定時間だけ、補助電源回路220からのみ通電するようにしている。   As a result, when the auxiliary power supply is also used for energizing the fixing heater in each operation mode, power is supplied only from the auxiliary power supply circuit 220 for a predetermined time after switching to the mode.

これは定着ヒータへの突入電流が流れるモード切替直後は、商用電源200からの通電を止め、突入電流が所定値に収束するまで補助電源回路220の蓄電素子202から通電することにより、画像形成装置1の入力電流の平準化およびフリッカの低減を図っている。   Immediately after the mode switching in which the inrush current flows to the fixing heater, the energization from the commercial power supply 200 is stopped, and the image forming apparatus is energized from the power storage element 202 of the auxiliary power supply circuit 220 until the inrush current converges to a predetermined value. 1 leveling of input current and flicker reduction.

次に、ステップS23で補助電源を使うか否かを「フラグ:加算」のセット状態で判断し、そのフラグがセットされていない時は、ステップS30で定着ヒータを商用電源200だけで通電する処理「温度制御:AC」を実行し、この処理を終了する。   Next, in step S23, it is determined whether or not the auxiliary power source is to be used in the set state of “flag: addition”. When the flag is not set, in step S30, the fixing heater is energized only by the commercial power source 200. “Temperature control: AC” is executed, and this process is terminated.

また、ステップS23の判断で「フラグ:加算」がセットされている時は、ステップS
24で蓄電素子202の充電電圧が、補助電源回路220が動作するために必要な基準値以上である正常な状態か否かを判断する。蓄電素子202の充電電圧が正常な状態でない場合は、ステップS28で「フラグ:加算」のリセットを行い、ステップS30で商用電源200だけによる定着ヒータへの通電処理「温度制御:AC」を実行し、この処理を終了する。
If “flag: addition” is set in the determination in step S23, step S23 is executed.
24, it is determined whether or not the charging voltage of the power storage element 202 is in a normal state that is equal to or higher than a reference value necessary for the auxiliary power supply circuit 220 to operate. If the charging voltage of the storage element 202 is not normal, “flag: addition” is reset in step S28, and the energization process “temperature control: AC” to the fixing heater by only the commercial power source 200 is executed in step S30. This process is terminated.

一方、ステップS24の判断で充電電圧が正常な状態の場合は、ステップS25で補助電源回路220単独で(補助電源回路220だけで)定着ヒータへの通電か否かを判断する。補助電源単独で通電する場合はステップS26で「温度制御:DC」を実行し、商用電源200と補助電源回路220の両方から通電する場合はステップ29で「温度制御:AC+DC」を実行し、この処理を終了する。   On the other hand, if it is determined in step S24 that the charging voltage is normal, it is determined in step S25 whether the auxiliary heater circuit 220 alone (only the auxiliary power circuit 220) energizes the fixing heater. If the auxiliary power supply is energized alone, “temperature control: DC” is executed in step S26, and if energized from both the commercial power supply 200 and the auxiliary power supply circuit 220, “temperature control: AC + DC” is executed in step 29. The process ends.

上記各「温度制御処理」は、エンジン制御部205の内部でのタイマ割込み処理により所定の間隔(例えば、200ms毎)で処理している。   Each of the above “temperature control processes” is processed at a predetermined interval (for example, every 200 ms) by a timer interrupt process in the engine control unit 205.

次に、各「温度制御処理」について説明する。   Next, each “temperature control process” will be described.

まず、温度制御処理(AC)について説明する。温度制御処理(AC)では、商用電源200から降圧回路207を介して供給される電源だけで、定着ヒータHT1を通電加熱し、定着ローラ301の温度制御を行っている。具体的には、エンジン制御部205にて、200ms毎の割込み処理で、サーミスタTH11の電圧を読み、定着ローラ温度を検出し、目標値との差異に応じて、該温度が所定値内となるように、降圧回路に出力する加熱ヒータ点灯信号を調整している。降圧回路207では、加熱ヒータ点灯信号に応じて、定着ヒータに供給する出力電圧が変化する。   First, the temperature control process (AC) will be described. In the temperature control process (AC), the fixing heater HT1 is energized and heated only by the power supplied from the commercial power source 200 via the step-down circuit 207, thereby controlling the temperature of the fixing roller 301. Specifically, the engine control unit 205 reads the voltage of the thermistor TH11 by interrupt processing every 200 ms, detects the fixing roller temperature, and the temperature falls within a predetermined value according to the difference from the target value. As described above, the heater heater lighting signal output to the step-down circuit is adjusted. In the step-down circuit 207, the output voltage supplied to the fixing heater changes according to the heater heater lighting signal.

図10は、温度制御処理(AC)を示すフローチャート図である。まず、補助電源回路の出力をエンジン制御部205から信号(充放電)でオフにする(ステップS41)。定着ローラの温度が基準(目標温度)以上か否かを判断する(ステップS42)。定着ローラの温度が基準以上であると判断した場合は(ステップS42:Yes)、定着ヒータへの通電をエンジン制御部205から出力する信号(加熱ヒータ点灯)でオフにする(ステップS43)。   FIG. 10 is a flowchart showing the temperature control process (AC). First, the output of the auxiliary power circuit is turned off by a signal (charge / discharge) from the engine control unit 205 (step S41). It is determined whether or not the temperature of the fixing roller is equal to or higher than a reference (target temperature) (step S42). When it is determined that the temperature of the fixing roller is equal to or higher than the reference (step S42: Yes), the energization to the fixing heater is turned off by a signal (heater heater lighting) output from the engine control unit 205 (step S43).

一方、定着ローラの温度が基準以上でないと判断した場合は(ステップS42:No)、定着ヒータHT1の点灯レベルを設定する(ステップS44)。具体的には、目標温度との差分に応じて降圧回路から定着ヒータHT1への通電量を演算する。次に、その通電量で定着ヒータをオンする(ステップS45)。次に、サーミスタTH12で検出した加圧ローラの温度に応じて、加圧ヒータHT2の通電をエンジン制御部205の信号(加圧ヒータ点灯)でオンまたはオフにし、温度制御を行う(ステップS46)。   On the other hand, when it is determined that the temperature of the fixing roller is not higher than the reference (step S42: No), the lighting level of the fixing heater HT1 is set (step S44). Specifically, the energization amount from the step-down circuit to the fixing heater HT1 is calculated according to the difference from the target temperature. Next, the fixing heater is turned on with the energization amount (step S45). Next, in accordance with the temperature of the pressure roller detected by the thermistor TH12, the energization of the pressure heater HT2 is turned on or off by a signal from the engine control unit 205 (pressure heater lighting) to perform temperature control (step S46). .

次に、温度制御処理(DC)について説明する。温度制御処理(DC)では、商用電源200から一旦、補助電源回路220の蓄電素子202に充電された電荷だけを電源として定着ヒータHT1に通電加熱し、定着ローラ301の温度制御を行っている。また、前述のように補助電源回路が単独で動作する場合は、動作モード変更時や起動時の限られた時間のため、それぞれの動作モードに対応して設定されている出力値が出力できるようにしている。この実施例では、省エネルギーモードとウォームアップモードおよびプリントモードでの起動から所定時間だけ(例えば3秒)補助電源が動作し、そのときの出力は同じ値に設定している。   Next, temperature control processing (DC) will be described. In the temperature control process (DC), the temperature of the fixing roller 301 is controlled by energizing and heating the fixing heater HT1 using only the electric power charged in the power storage element 202 of the auxiliary power supply circuit 220 as a power source. In addition, when the auxiliary power supply circuit operates alone as described above, the output value set corresponding to each operation mode can be output because of a limited time at the time of operation mode change or startup. I have to. In this embodiment, the auxiliary power supply operates for a predetermined time (for example, 3 seconds) from the start in the energy saving mode, the warm-up mode, and the print mode, and the output at that time is set to the same value.

図11は、温度制御処理(DC)を示すフローチャート図である。まず、降圧回路の出力をエンジン制御部205から信号(加熱ヒータ点灯)でオフにする(ステップS51)。定着ローラの温度が目標温度以上か否かを判断する(ステップS52)。定着ローラの温度が目標温度以上であると判断した場合は(ステップS52:Yes)、定着ヒータへの通電をエンジン制御部205からの信号(充放電)でオフにする(ステップS53)。   FIG. 11 is a flowchart showing temperature control processing (DC). First, the output of the step-down circuit is turned off by a signal (heater heater lighting) from the engine control unit 205 (step S51). It is determined whether or not the temperature of the fixing roller is equal to or higher than a target temperature (step S52). When it is determined that the temperature of the fixing roller is equal to or higher than the target temperature (step S52: Yes), the energization to the fixing heater is turned off by a signal (charge / discharge) from the engine control unit 205 (step S53).

一方、定着ローラの温度が目標温度以上でない、すなわち温度が低いと判断した場合は(ステップS52:No)、起動してから3秒経過したか否かを判断する(ステップS54)。起動してから3秒経過したと判断した場合は(ステップS54:Yes)、ステップS53に進む。   On the other hand, when it is determined that the temperature of the fixing roller is not equal to or higher than the target temperature, that is, the temperature is low (step S52: No), it is determined whether or not 3 seconds have elapsed since the start (step S54). If it is determined that 3 seconds have elapsed since the activation (step S54: Yes), the process proceeds to step S53.

起動してから3秒経過していないと判断した場合は(ステップS54:No)、定着ヒータHT1の点灯レベルを設定する(ステップS55)。具体的には、画像形成装置の動作モードに応じて補助電源回路の出力値を設定する。設定された出力量で定着ヒータをオンにする(ステップS56)。これにより、定着ヒータHT1への通電は起動から3秒間だけ行われる。次に、サーミスタTH12で検出した加圧ローラの温度に応じて、加圧ヒータHT2を、通電をエンジン制御部205の信号(加圧ヒータ点灯)でオンまたはオフにし、温度制御を行う(ステップS57)。   When it is determined that 3 seconds have not elapsed since the start (step S54: No), the lighting level of the fixing heater HT1 is set (step S55). Specifically, the output value of the auxiliary power supply circuit is set according to the operation mode of the image forming apparatus. The fixing heater is turned on with the set output amount (step S56). Thereby, the energization to the fixing heater HT1 is performed for 3 seconds from the start. Next, in accordance with the temperature of the pressure roller detected by the thermistor TH12, the pressure heater HT2 is turned on or off by a signal from the engine control unit 205 (pressure heater turned on) to perform temperature control (step S57). ).

次に、温度制御処理(AC+DC)について説明する。温度制御処理(AC+DC)は、上述した温度制御処理(AC)と温度制御処理(DC)の両方を組み合せたもので、定着ヒータHT1に降圧回路207と補助電源回路220の両方から電源を供給し、加熱ローラ301の温度制御を行っている。定着ヒータHT1への通電は、通常は主に商用電源200から降圧回路207を介して供給される電源で行っている。この状態で定着ローラHT1の温度が所定値(目標温度−5℃)よりも低い場合に、補助電源からの通電を併用している。   Next, temperature control processing (AC + DC) will be described. The temperature control process (AC + DC) is a combination of both the above-described temperature control process (AC) and temperature control process (DC). Power is supplied to the fixing heater HT1 from both the step-down circuit 207 and the auxiliary power supply circuit 220. The temperature of the heating roller 301 is controlled. The energization of the fixing heater HT1 is usually performed by a power source mainly supplied from the commercial power source 200 via the step-down circuit 207. In this state, when the temperature of the fixing roller HT1 is lower than a predetermined value (target temperature −5 ° C.), energization from the auxiliary power supply is also used.

図12は、温度制御処理(AC+DC)を示すフローチャート図である。まず、定着ローラの温度が基準(目標温度)以上か否かを判断する(ステップS61)。定着ローラの温度が基準以上であると判断した場合は(ステップS61:Yes)、定着ヒータへの通電をエンジン制御部205から出力する信号(加熱ヒータ点灯および充放電)で、降圧回路と補助電源の出力をオフにする(ステップS62)。   FIG. 12 is a flowchart showing the temperature control process (AC + DC). First, it is determined whether or not the temperature of the fixing roller is equal to or higher than a reference (target temperature) (step S61). When it is determined that the temperature of the fixing roller is equal to or higher than the reference (step S61: Yes), a voltage reduction circuit and an auxiliary power source are output by a signal (heating heater lighting and charging / discharging) output from the engine control unit 205 to energize the fixing heater. Is turned off (step S62).

一方、定着ローラの温度が基準以上でない、すなわち温度が低いと判断した場合は(ステップS61:No)、さらに目標温度よりも所定値(−5℃)以上低いか否かを判断する(ステップS63)。定着ローラの温度が目標温度よりも所定値以上低いと判断した場合は(ステップS63:Yes)、補助電源の出力設定を行う(ステップS64)。補助電源の出力をオンにし、定着ヒータHT1へ通電を行う(ステップS65)。   On the other hand, when it is determined that the temperature of the fixing roller is not higher than the reference, that is, the temperature is low (step S61: No), it is further determined whether or not the temperature is lower than the target temperature by a predetermined value (−5 ° C.) (step S63). ). When it is determined that the temperature of the fixing roller is lower than the target temperature by a predetermined value or more (step S63: Yes), the auxiliary power supply output is set (step S64). The output of the auxiliary power source is turned on, and the fixing heater HT1 is energized (step S65).

次に、主な電源である降圧回路の出力設定を行い(ステップS66)、降圧回路の出力オンにする(ステップS67)。これにより、両方の電源を加算し、定着ヒータHT1への通電を行うことができる。次に、サーミスタTH12で検出した加圧ローラの温度に応じて、加圧ヒータHT2の通電をエンジン制御部205の信号(加圧ヒータ点灯)でオンまたはオフにし、温度制御を行う(ステップS68)。   Next, the output of the step-down circuit as the main power source is set (step S66), and the output of the step-down circuit is turned on (step S67). As a result, both power sources can be added to energize the fixing heater HT1. Next, in accordance with the temperature of the pressure roller detected by the thermistor TH12, the energization of the pressure heater HT2 is turned on or off by a signal from the engine control unit 205 (pressure heater lighting) to perform temperature control (step S68). .

ステップS63において、定着ローラの温度が目標温度よりも所定値以上低くないと判断した場合は(ステップS63:No)、ステップS66以降の処理を行い、降圧回路の電源によって加圧ローラの温度制御を行う。   If it is determined in step S63 that the temperature of the fixing roller is not lower than the target temperature by a predetermined value or more (step S63: No), the process from step S66 is performed, and the pressure roller temperature control is performed by the power source of the step-down circuit. Do.

次に、「商用電源(AC電源)200」から定着ヒータHT1への通電する場合について説明する。「商用電源(AC電源)200」から定着ヒータHT1への通電時は、リレー204を切り替え、商用電源200だけからヒータ点灯回路の降圧回路207へ給電するようにしており、その場合はリレー204をオフとしている。この電源は主として、画像形成装置1の稼動時(プリント時)に選択される。また、商用電源200からの交流電圧は整流器211で全波整流され、降圧回路207に入力する。   Next, a case where power is supplied from the “commercial power source (AC power source) 200” to the fixing heater HT1 will be described. When power is supplied from the “commercial power source (AC power source) 200” to the fixing heater HT1, the relay 204 is switched to supply power to the step-down circuit 207 of the heater lighting circuit only from the commercial power source 200. It is off. This power source is mainly selected when the image forming apparatus 1 is in operation (during printing). Further, the AC voltage from the commercial power source 200 is full-wave rectified by the rectifier 211 and input to the step-down circuit 207.

降圧回路207は、一般に知られているチョッパー型のDC/DCコンバータであり、ローサイドに配置してある主スイッチ素子214により駆動される。DC/DCコンバータはチョークコイル216、フライホイール用(転流用)の整流器215、平滑用のコンデンサ217を含む各部により構成されている。主スイッチ素子214の駆動信号は、ドライブ回路317を介してエンジン制御部205から供給され、商用電源200の周波数よりも遥かに高い約20kHzに設定されたパルス幅変調信号(PWM信号)が供給される。   The step-down circuit 207 is a generally known chopper type DC / DC converter, and is driven by a main switch element 214 disposed on the low side. The DC / DC converter includes various components including a choke coil 216, a flywheel (commutation) rectifier 215, and a smoothing capacitor 217. A drive signal for the main switch element 214 is supplied from the engine control unit 205 via the drive circuit 317, and a pulse width modulation signal (PWM signal) set to about 20 kHz, which is much higher than the frequency of the commercial power supply 200, is supplied. The

PWM信号は、周期固定でアクティブレベルのパルス幅を可変している。このPWM信号により定着ヒータHT1に印加する電圧の振幅を任意に変えることができ、最終的に定着ローラ301の発熱量をPWM信号で制御している。この降圧回路207は出力の平滑用のコンデンサ217を比較的小さい静電容量値に設定しており、入力電圧波形に相似な出力電圧(定着ヒータ電流)となるようにしている。   The PWM signal has a variable pulse width of an active level with a fixed period. The amplitude of the voltage applied to the fixing heater HT1 can be arbitrarily changed by this PWM signal, and finally the heat generation amount of the fixing roller 301 is controlled by the PWM signal. The step-down circuit 207 sets the output smoothing capacitor 217 to a relatively small capacitance value so that an output voltage (fixing heater current) similar to the input voltage waveform is obtained.

図13−1および図13−2は、この画像形成装置1の降圧回路207のチョークコイル216に流れる電流波形を示す図である。PWM信号により、チョークコイル216には、図13に示すような波形の電流Ipが流れる。このようにして、AC電源の周期の全域で電流が流れ、その包絡線が商用電源200の電圧波形ACと相似な正弦波状となる。   FIGS. 13A and 13B are diagrams illustrating current waveforms flowing in the choke coil 216 of the step-down circuit 207 of the image forming apparatus 1. Due to the PWM signal, a current Ip having a waveform as shown in FIG. 13 flows through the choke coil 216. In this way, a current flows throughout the period of the AC power supply, and the envelope becomes a sine wave shape similar to the voltage waveform AC of the commercial power supply 200.

また、上述の主スイッチ素子214のオンとオフの比率をPWM信号のレベルで変えることによって正弦波の振幅を可変している。この例では電流Ipは、本画像形成装置1の入力電流とほぼ同じ値である。   Further, the amplitude of the sine wave is varied by changing the on / off ratio of the main switch element 214 according to the level of the PWM signal. In this example, the current Ip has substantially the same value as the input current of the image forming apparatus 1.

図14は、降圧回路207の主スイッチ素子214を駆動するPWM信号のレベルを、100%、70%、40%に切り替えた時の定着ヒータHT1の波形を示す図である。同図の(a)はAC電源の出力する電流の波形図、同図の(b)は定着ヒータに流れる電流の波形図、同図の(c)はAC電源から画像形成装置1に入力される電流の波形図、同図の(d)は降圧回路207の主スイッチ素子214を駆動するPWM信号のレベル変化の一例を示す波形図である。   FIG. 14 is a diagram illustrating a waveform of the fixing heater HT1 when the level of the PWM signal for driving the main switch element 214 of the step-down circuit 207 is switched to 100%, 70%, and 40%. 4A is a waveform diagram of the current output from the AC power supply, FIG. 4B is a waveform diagram of the current flowing through the fixing heater, and FIG. 3C is a waveform input from the AC power source to the image forming apparatus 1. (D) of the figure is a waveform diagram showing an example of a level change of the PWM signal for driving the main switch element 214 of the step-down circuit 207.

定着ヒータHT1および画像形成装置1の入力電流が、PWM信号に追従して変化しているのが確認できる。PWM信号のレベルが100%時は、定着ヒータには最も大きな電流が流れ、この結果、同図の(c)に示すように、本画像形成装置1の入力電流ACが最も大きな電流となっている。   It can be confirmed that the input currents of the fixing heater HT1 and the image forming apparatus 1 change following the PWM signal. When the level of the PWM signal is 100%, the largest current flows through the fixing heater. As a result, the input current AC of the image forming apparatus 1 becomes the largest current as shown in FIG. Yes.

次に、「補助電源回路220」から定着ヒータHT1に通電する場合、および、「商用電源(AC電源)200」と「補助電源回路220」の両者から定着ヒータHT1に通電する場合の動作について説明する。「補助電源回路220」から定着ヒータHT1への通電時、および、「商用電源(AC電源)200」と「補助電源回路220」の両者から定着ヒータHT1への通電時は、加算手段により補助電源回路220から降圧回路207を経由して電力供給を行っている。   Next, description will be given of operations when the fixing heater HT1 is energized from the “auxiliary power supply circuit 220” and when the fixing heater HT1 is energized from both the “commercial power supply (AC power supply) 200” and the “auxiliary power supply circuit 220”. To do. When power is supplied from the “auxiliary power supply circuit 220” to the fixing heater HT1, and when power is supplied from both the “commercial power supply (AC power supply) 200” and the “auxiliary power supply circuit 220” to the fixing heater HT1, the auxiliary power is supplied by the adding means. Power is supplied from the circuit 220 via the step-down circuit 207.

図7によって上記加算手段について説明する。降圧回路207のチョークコイル216に、補助電源回路220の補助電源出力コイル316を磁気的に接続することにより、降圧回路207と補助電源回路220の加算手段が構成されている。   The adding means will be described with reference to FIG. By adding the auxiliary power output coil 316 of the auxiliary power supply circuit 220 to the choke coil 216 of the step-down circuit 207 magnetically, an adding means for the step-down circuit 207 and the auxiliary power supply circuit 220 is configured.

降圧回路207と補助電源回路220の電圧の加算を効率良く行うために、ここでは補助電源回路220のスイッチ素子314のオンまたはオフのスイッチング動作を、降圧回路207の主スイッチ素子214のスイッチング動作に同期して行うようにしている。これは主スイッチ素子214のオンにより、商用電源200からチョークコイル216に電流が流れ励磁されるタイミングに合わせて、スイッチ素子314をオンしている。   In order to efficiently add the voltages of the step-down circuit 207 and the auxiliary power supply circuit 220, here, the switching operation of the switch element 314 of the auxiliary power supply circuit 220 is changed to the switching operation of the main switch element 214 of the step-down circuit 207. I try to do it synchronously. This is because the switch element 314 is turned on in accordance with the timing at which a current flows from the commercial power source 200 to the choke coil 216 when the main switch element 214 is turned on.

図15は、この画像形成装置1の降圧回路の動作波形を示す図である。同図において、同図中の波形を省略した部分を境界として、左半分の波形部分では加算を行わず、商用電源200単独で動作する場合であり、スイッチ素子314を駆動するPWM信号はオフとすることで、補助電源もオフとなっている。   FIG. 15 is a diagram illustrating operation waveforms of the step-down circuit of the image forming apparatus 1. In this figure, with the waveform omitted in the figure as a boundary, the left half waveform part is not added, and the commercial power supply 200 operates alone, and the PWM signal for driving the switch element 314 is off. As a result, the auxiliary power supply is also turned off.

この場合は、主スイッチ素子214のPWM信号がオンの時に、主スイッチ素子214のコレクタ電流Icが流れ、チョークコイル216は励磁されるとともに、負荷に電圧が出力される。また、主スイッチ素子214のオフ時には、転流用の整流器215を介してチョークコイル216のコアのエネルギーが放出され、ダイオード電流IDが流れている。   In this case, when the PWM signal of the main switch element 214 is on, the collector current Ic of the main switch element 214 flows, the choke coil 216 is excited, and a voltage is output to the load. Further, when the main switch element 214 is turned off, the energy of the core of the choke coil 216 is released through the commutation rectifier 215, and the diode current ID flows.

一方、図15の右半分の波形部分による加算時には、補助電源出力コイル316を駆動するスイッチ素子314をオンするPWM信号が、主スイッチ素子214のオフに同期して出力されている。これにより、チョークコイル216では、転流時に補助電源出力コイル316からの駆動による励磁が行われ、商用電源200からの電力と補助電源回路220からの電力が加算され、定着ヒータHT1に通電される。上記加算による出力電圧の増加分ΔVは、スイッチ素子314のPWM信号のパルス幅T1を変えることによって任意に設定することができる。   On the other hand, at the time of addition using the waveform portion in the right half of FIG. 15, a PWM signal that turns on the switch element 314 that drives the auxiliary power output coil 316 is output in synchronization with the main switch element 214 being turned off. As a result, the choke coil 216 is excited by driving from the auxiliary power output coil 316 at the time of commutation, and the power from the commercial power source 200 and the power from the auxiliary power circuit 220 are added to energize the fixing heater HT1. . The increase ΔV of the output voltage due to the addition can be arbitrarily set by changing the pulse width T1 of the PWM signal of the switch element 314.

以上により、蓄電素子202から補助電源出力コイル316に流れる電流による励磁と、商用電源200からチョークコイル216による励磁とが加算され、降圧回路207の負荷である定着ヒータHT1には、両者から電力が供給される。なお、「補助電源回路220」からのみ電力を供給する場合は、主スイッチ素子214をオフしている。   As described above, the excitation due to the current flowing from the power storage element 202 to the auxiliary power output coil 316 and the excitation due to the choke coil 216 from the commercial power source 200 are added, and the fixing heater HT1 that is the load of the step-down circuit 207 receives power from both. Supplied. When power is supplied only from the “auxiliary power supply circuit 220”, the main switch element 214 is turned off.

次に、降圧回路207のチョークコイル216と、補助電源回路220の補助電源出力コイル316の磁気的な接続は、チョークコイル216のコアに補助電源出力コイル316を巻くことでも実現できるが、この実施例に示すように、チョークコイル216のコアに対峙して補助電源出力コイル316のコアを設けることで磁気的に接続することもできる。これは一般的に知られている非接触給電の技術であり、補助電源出力コイルで作られた磁束が、チョークコイル216のコアを鎖交することで電力を供給する。   Next, the magnetic connection between the choke coil 216 of the step-down circuit 207 and the auxiliary power output coil 316 of the auxiliary power circuit 220 can be realized by winding the auxiliary power output coil 316 around the core of the choke coil 216. As shown in the example, the auxiliary power supply output coil 316 can be magnetically connected to the choke coil 216 by providing a core of the auxiliary power output coil 316. This is a generally known non-contact power feeding technique, in which a magnetic flux generated by an auxiliary power output coil supplies power by linking the core of the choke coil 216.

(第4実施形態)
次に、第4実施形態を説明する。図16は、第4実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図であり、図7と共通する部分には同一符号を付し、第3実施形態と異なる点についてのみ説明する。また、本実施例が搭載されるデジタル複写機は後述する図20に示す。
(Fourth embodiment)
Next, a fourth embodiment will be described. FIG. 16 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in the image forming apparatus according to the fourth embodiment. Components common to those in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals and are different from the third embodiment. Only the point will be described. A digital copying machine on which this embodiment is mounted is shown in FIG.

第4実施形態にかかる定着装置を主とした制御系40では、降圧回路207の出力で補助電源回路220からの電力を加算するようにしている。そのため、降圧回路207の出力に補助電源の昇降圧トランス416の2次コイルを直列に接続する加算手段を設け、定着装置121に電力を供給している。また、降圧回路207の主スイッチ素子214と補助電源のスイッチ素子314は独立して動作する。   In the control system 40 mainly including the fixing device according to the fourth embodiment, the power from the auxiliary power supply circuit 220 is added by the output of the step-down circuit 207. Therefore, an adding means for connecting the secondary coil of the step-up / down transformer 416 of the auxiliary power supply in series to the output of the step-down circuit 207 is provided to supply power to the fixing device 121. The main switch element 214 of the step-down circuit 207 and the switch element 314 of the auxiliary power supply operate independently.

(第5実施形態)
次に、第5実施形態を説明する。図17は、第5実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図であり、図7、図16と共通する部分には同一符号を付し、第3、4実施形態と異なる点についてのみ説明する。また、本実施例が搭載されるデジタル複写機は後述する図20に示す。
(Fifth embodiment)
Next, a fifth embodiment will be described. FIG. 17 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in the image forming apparatus according to the fifth embodiment. Components common to those in FIGS. 7 and 16 are denoted by the same reference numerals. Only differences from the fourth embodiment will be described. A digital copying machine on which this embodiment is mounted is shown in FIG.

本実施形態にかかる定着装置を主とした制御系50の特徴は、降圧回路207を構成する転流用(フライホイールダイオード)の整流器215と直列に補助電源回路220の出力を接続する加算手段を設けた点である。図7の実施例と同様に、商用電源200からの電力を制御する降圧回路の主スイッチ素子214がオフの期間に補助電源回路220からの電力を加算している。   A feature of the control system 50 mainly including the fixing device according to the present embodiment is that an adding unit that connects the output of the auxiliary power supply circuit 220 in series with the commutation (flywheel diode) rectifier 215 constituting the step-down circuit 207 is provided. It is a point. Similar to the embodiment of FIG. 7, the power from the auxiliary power supply circuit 220 is added while the main switch element 214 of the step-down circuit that controls the power from the commercial power supply 200 is off.

(第6実施形態)
次に、第6実施形態を説明する。図18は、第6実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図であり、図7、図16、図17と共通する部分には同一符号を付し、第3〜第5実施形態と異なる点についてのみ説明する。また、本実施例が搭載されるデジタル複写機は後述する図20に示す。
(Sixth embodiment)
Next, a sixth embodiment will be described. FIG. 18 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in the image forming apparatus according to the sixth embodiment. Components common to those in FIGS. 7, 16, and 17 are denoted by the same reference numerals. Only differences from the third to fifth embodiments will be described. A digital copying machine on which this embodiment is mounted is shown in FIG.

本実施形態にかかる定着装置を主とした制御系60の特徴は、商用電源200により直接(電圧変換手段を介さないで)駆動されるヒータ系で、商用電源と補助電源を加算しヒータへ供給している点である。ここでは、商用電源200からトライアック218を介して通電される加圧ローラ302に内蔵する加圧ヒータHT2と直列に補助電源回路220を接続する加算手段を設けている。   A feature of the control system 60 mainly including the fixing device according to the present embodiment is a heater system that is directly driven by the commercial power source 200 (not via the voltage conversion unit), and adds the commercial power source and the auxiliary power source to supply to the heater. This is the point. Here, adding means for connecting the auxiliary power supply circuit 220 in series with the pressure heater HT2 built in the pressure roller 302 energized from the commercial power source 200 via the triac 218 is provided.

主に加圧ヒータHT2に商用電源200の通電を制御するトライアック218が動作(オン)し、加圧ヒータHT2に電圧が供給されている期間だけ補助電源回路220から電力供給を行うようにしている。そのため、トライアック218が動作している期間だけ、補助電源回路220のスイッチ素子314のスイッチングを行うようにしている。   The triac 218 for controlling the energization of the commercial power supply 200 is mainly operated (turned on) to the pressure heater HT2, and power is supplied from the auxiliary power supply circuit 220 only during the period when the voltage is supplied to the pressure heater HT2. . Therefore, switching of the switch element 314 of the auxiliary power supply circuit 220 is performed only during the period when the triac 218 is operating.

また、本実施例では、商用電源200と補助電源回路220のどちらか一方だけを選択し、加圧ヒータHT2に電力を供給することが容易にできる。具体的には、従来のように商用電源200からだけ通電する場合は、補助電源回路220のスイッチ素子314のスイッチングをオフとし、一方のトライアック218をオンとすることにより実現できる。   In this embodiment, it is possible to easily select only one of the commercial power supply 200 and the auxiliary power supply circuit 220 and supply power to the pressure heater HT2. Specifically, when energizing only from the commercial power supply 200 as in the prior art, it can be realized by turning off the switching element 314 of the auxiliary power supply circuit 220 and turning on one of the triacs 218.

また、補助電源回路220からだけ通電する場合は、トライアック218をオフとし、補助電源回路220のスイッチ素子314のスイッチングをオンとすることによって整流器418を介して加圧ヒータHT2に電力を供給することができる。なお、商用電源200と補助電源回路220からの電力供給を個別にオンまたはオフすることにより、上述の実施例のようにヒータの突入電流が収束するまでの期間は補助電源回路220から通電し、その後、商用電源200または商用電源200と補助電源回路220の加算した電源を選択することもできる。   When energizing only from the auxiliary power supply circuit 220, power is supplied to the pressure heater HT2 via the rectifier 418 by turning off the triac 218 and turning on the switching element 314 of the auxiliary power supply circuit 220. Can do. In addition, by individually turning on or off the power supply from the commercial power supply 200 and the auxiliary power supply circuit 220, the auxiliary power supply circuit 220 is energized until the inrush current of the heater converges as in the above-described embodiment, Thereafter, the commercial power source 200 or a power source obtained by adding the commercial power source 200 and the auxiliary power circuit 220 can be selected.

(第7実施形態)
次に、第7実施形態を説明する。図19は、第7実施形態の画像形成装置における定着装置を主とした制御系の構成を示すブロック図であり、図7、図16〜図18と共通する部分には同一符号を付し、第3〜6実施形態と異なる点についてのみ説明する。また、本実施例が搭載されるデジタル複写機は後述する図20に示す。
(Seventh embodiment)
Next, a seventh embodiment will be described. FIG. 19 is a block diagram illustrating a configuration of a control system mainly including a fixing device in the image forming apparatus according to the seventh embodiment. Components common to those in FIGS. 7 and 16 to 18 are denoted by the same reference numerals. Only differences from the third to sixth embodiments will be described. A digital copying machine on which this embodiment is mounted is shown in FIG.

本実施形態にかかる定着装置を主とした制御系70の特徴は、商用電源200を変圧器419で変圧した二次回路の交流電圧に、補助電源回路220の昇降圧トランス416の出力を加算している。そのため、変圧器419で加圧ヒータHT2と商用電源200とは絶縁されている。これにより、二次回路で発生した高周波ノイズが一次回路の商用電源200へは伝わり難い構成となっている。また、上述の図16の実施例と同じく、加圧ヒータHT2へ供給する電力の電源は、商用電源200または補助電源回路220から任意に選択できる。   A feature of the control system 70 mainly including the fixing device according to the present embodiment is that the output of the step-up / down transformer 416 of the auxiliary power supply circuit 220 is added to the AC voltage of the secondary circuit obtained by transforming the commercial power supply 200 by the transformer 419. ing. Therefore, the pressure heater HT2 and the commercial power source 200 are insulated by the transformer 419. Thus, high-frequency noise generated in the secondary circuit is difficult to be transmitted to the commercial power supply 200 of the primary circuit. Similarly to the embodiment of FIG. 16 described above, the power source of power supplied to the pressure heater HT2 can be arbitrarily selected from the commercial power source 200 or the auxiliary power circuit 220.

このようにして、一つの定着ヒータに商用電源と補助電源の双方の出力電圧を加算して供給することにより、少ない電源容量で早い立ち上がりを得られる。また、定着ヒータに供給する電源として、商用電源と補助電源の加算した電源または、商用電源または補助電源のどちらか一方の何れからを任意に選択することができる。さらに、補助電源の着脱が容易になる。   In this manner, by adding the output voltages of both the commercial power supply and the auxiliary power supply to one fixing heater and supplying the same, it is possible to obtain a quick rise with a small power supply capacity. Further, as a power source to be supplied to the fixing heater, any one of a commercial power source and an auxiliary power source or a commercial power source or an auxiliary power source can be arbitrarily selected. Further, the auxiliary power supply can be easily attached and detached.

上述の実施形態において、商用電源と補助電源の加算手段を設け、加算する時間を制御する通電制御手段を設けることにより、従来よりも少ない電源容量で大きな電力を定着ヒータに供給でき、早い立ち上がりが得られる。また、商用電源を全波整流した電圧と補助電源の直流電圧を加算する構成を設けることにより、定着装置に効率良く多くの電力を供給でき、早い立ち上がりを実現できる。   In the above-described embodiment, by providing an adding means for the commercial power supply and the auxiliary power supply, and providing an energization control means for controlling the addition time, it is possible to supply a large amount of power to the fixing heater with a smaller power supply capacity than in the past, and a quick start-up. can get. In addition, by providing a configuration in which the voltage obtained by full-wave rectification of the commercial power supply and the DC voltage of the auxiliary power supply are provided, a large amount of power can be efficiently supplied to the fixing device, and an early start-up can be realized.

さらに、商用電源を変圧した出力電圧と補助電源の直流電圧を加算する手段を設けることにより、商用電源をその周波数のまま定着ヒータに供給する定着ヒータ点灯回路で、さらに多くの電力を定着ヒータに供給することができ、定着装置に商用電源を直接通電する場合も早い立ち上がりを実現できる。   Furthermore, by providing a means for adding the output voltage obtained by transforming the commercial power supply and the DC voltage of the auxiliary power supply, a fixing heater lighting circuit that supplies the commercial power supply to the fixing heater at the same frequency, more power is supplied to the fixing heater. Even when a commercial power source is directly energized to the fixing device, an early start-up can be realized.

また、商用電源の周波数の周期を基準に、補助電源の直流電圧を加算する通電制御を設けることにより、画像形成装置の消費電流の変動によるフリッカを従来よりも低減させ、消費電流の平準化が可能になる。さらに、商用電源の周波数の一周期を越える期間、補助電源の直流電圧を加算することにより、画像形成装置の消費電流の変動によるフリッカを従来よりも低減させ、消費電流が平準化された通電制御行うことができる。また、ヒータ点灯回路のチョークコイルに、補助電源の補助電源出力コイルから電力を加算する手段を設けることにより、簡単な構成で商用電源と補助電源を加算し、従来よりも大きな電力を定着ヒータに供給することができる。   Also, by providing energization control that adds the DC voltage of the auxiliary power supply based on the frequency cycle of the commercial power supply, flicker caused by fluctuations in the current consumption of the image forming apparatus can be reduced compared to the prior art, and current consumption can be leveled. It becomes possible. In addition, by adding the DC voltage of the auxiliary power supply for a period exceeding one cycle of the frequency of the commercial power supply, flicker caused by fluctuations in the current consumption of the image forming device is reduced compared to the conventional method, and the current consumption is leveled. It can be carried out. In addition, by adding a means to add power from the auxiliary power supply output coil of the auxiliary power supply to the choke coil of the heater lighting circuit, the commercial power supply and the auxiliary power supply are added with a simple configuration, and a larger electric power than before is supplied to the fixing heater. Can be supplied.

さらに、商用電源の主スイッチ素子のスイッチング動作に同期して、補助電源のスイッチ素子のスイッチング動作を行うことにより、商用電源と補助電源の加算を効率良く行うことができる。また、ヒータ点灯回路のトライアックが導通と、補助電源の加算を同期することにより、商用電源をその周波数のままで定着ヒータに通電する場合でも、消費電流の直流分を増やさず加算を行うことができ、画像形成装置の消費電流の直流成分を低減することができる。さらに、補助電源の着脱手段を設けることにより、使用者が必要な時に容易に補助電源を取り付けることができる。また、他の機器と補助電源を共用することによる経済的な利点もある。   Furthermore, by performing the switching operation of the switch element of the auxiliary power supply in synchronization with the switching operation of the main switch element of the commercial power supply, the commercial power supply and the auxiliary power supply can be efficiently added. In addition, by synchronizing the heater lighting circuit TRIAC and the addition of the auxiliary power supply, even when the fixing power is supplied to the fixing heater at the same frequency as the commercial power supply, the addition can be performed without increasing the DC component of the current consumption. And the direct current component of the current consumption of the image forming apparatus can be reduced. Furthermore, by providing the auxiliary power supply attaching / detaching means, the user can easily attach the auxiliary power supply when necessary. There is also an economic advantage by sharing the auxiliary power supply with other equipment.

また、補助電源からヒータ点灯回路への電力供給を、磁気結合により行うことにより、補助電源を機器の使用者が容易に着脱でき、補助電源から定着装置への電力供給と、使用者による着脱性を両立させることができる。さらに、商用電源の周波数の一周期を単位としてスイッチング時のデューティーを更新することにより、商用電源の周波数よりも高い周波数でスイッチングを行う場合でも、従来よりも商用電源への妨害を低減できる。さらに、このスイッチング方法により温度リップルを少なくすることができる。また、商用電源を全波整流した電源を高い周波数でスイッチングする降圧回路の出力と、蓄電素子の電源と補助電源出力コイルを設けた補助電源の出力を加算し、定着ヒータに供給することにより、突入電流が少なく立ち上りの早い画像形成装置を提供することができる。   In addition, the power supply from the auxiliary power supply to the heater lighting circuit is performed by magnetic coupling, so that the user can easily attach and detach the auxiliary power supply, and the power supply from the auxiliary power supply to the fixing device and the detachability by the user. Can be made compatible. Furthermore, by updating the duty at the time of switching in units of one cycle of the frequency of the commercial power supply, even when switching is performed at a frequency higher than the frequency of the commercial power supply, the interference with the commercial power supply can be reduced more than before. Furthermore, temperature ripple can be reduced by this switching method. In addition, by adding the output of the step-down circuit that switches the power source obtained by full-wave rectification of the commercial power source at a high frequency and the output of the auxiliary power source provided with the power source of the storage element and the auxiliary power source output coil, and supplying it to the fixing heater, It is possible to provide an image forming apparatus with a small inrush current and a quick rise.

さらに、商用電源を全波整流した電源を高い周波数でスイッチングする降圧回路のフライホイール用(転流用)の整流器に、蓄電素子を電源とする補助電源出力コイルの電圧の加算手段を設け、定着ヒータに供給することにより、突入電流が少なく立ち上りの早い画像形成装置を提供することができる。また、商用電源に補助電源の電圧を加算して定着ヒータに供給するとともに、商用電源と補助電源を個別にオンまたはオフすることにより、突入電流が少なく立ち上りの早い画像形成装置を提供することができる。さらに、商用電源を変圧した二次回路に補助電源の電圧を加算して定着ヒータに供給するとともに、商用電源と補助電源を個別にオンまたはオフすることにより、商用電源への妨害や突入電流が少なく、しかも立ち上りの早い画像形成装置を提供することができる。   Further, a voltage adding means for an auxiliary power supply output coil using a storage element as a power source is provided in a rectifier for a flywheel (commutation) of a step-down circuit that switches a power source obtained by full-wave rectification of a commercial power source at a high frequency, and a fixing heater By supplying to the image forming apparatus, it is possible to provide an image forming apparatus with a small inrush current and a quick rise. In addition, the voltage of the auxiliary power supply is added to the commercial power supply and supplied to the fixing heater, and the commercial power supply and the auxiliary power supply are individually turned on or off to provide an image forming apparatus with a small inrush current and a quick rise. it can. In addition, the auxiliary power supply voltage is added to the secondary circuit transformed from the commercial power supply and supplied to the fixing heater, and the commercial power supply and the auxiliary power supply are individually turned on or off to prevent interference with the commercial power supply or inrush current. It is possible to provide an image forming apparatus which is small and has a fast rise.

また、各実施形態の共通する効果として、定着装置の一つのヒータを駆動する電源として、「商用電源」および「蓄電素子による補助電源」から、および「商用電源と補助電源の両方」の何れかを選択可能な手段を設け、画像形成装置の動作モードまたは定着装置の温度に基づき選択することにより、定着装置への商用電源からの電力供給が不足する場合は、「商用電源と補助電源の両方」に切り替える事で瞬間的に定着装置に大電流を供給できる。さらに、定着装置に大電流を供給することにより、定着装置の立ち上り時間を短縮することができ、ユーザの利便性が向上する。   Further, as a common effect of each embodiment, as a power source for driving one heater of the fixing device, any one of “commercial power source” and “auxiliary power source by power storage element” and “both commercial power source and auxiliary power source” If the power supply from the commercial power supply to the fixing device is insufficient by selecting the image forming device based on the operation mode of the image forming apparatus or the temperature of the fixing device, By switching to “”, a large current can be instantaneously supplied to the fixing device. Further, by supplying a large current to the fixing device, the rise time of the fixing device can be shortened, and the convenience for the user is improved.

また、上記「補助電源」を選択した場合は画像形成装置の入力電流のうち定着装置へ供給していた分を低減することができる。ここで低減した電力を画像形成装置内の他の個所へ供給することができるので、画像形成装置の限られた消費電力を有効に使いより多くの処理を行うことが可能となる。他への電力供給による効果は、プリントスピードのアップや、周辺装置などの駆動へ供給が可能となる。さらに、上記「商用電源」および「補助電源」および「商用電源と補助電源の両方」を切り替えることにより、画像形成装置の入力電流を意図的に増減させる消費電力制御を行うことができ、商用電源からの入力電流の平準化を計ることができる。   Further, when the “auxiliary power source” is selected, it is possible to reduce the amount of input current supplied to the fixing device out of the input current of the image forming apparatus. Since the reduced power can be supplied to other portions in the image forming apparatus, more processing can be performed by effectively using the limited power consumption of the image forming apparatus. The effects of supplying power to other parts can be increased in printing speed and supplied to driving peripheral devices. Furthermore, by switching between the “commercial power supply” and the “auxiliary power supply” and “both commercial power supply and auxiliary power supply”, it is possible to perform power consumption control that intentionally increases or decreases the input current of the image forming apparatus. Can be used to level the input current.

また、上記「商用電源」および「補助電源」のどちらの電源の場合も降圧回路を介して、定着装置のヒータに電力を供給する構成としたので、電源が上記の何れの場合も、一つのヒータに電力を供給し、さらに供給電力を制御することができる。また、これにより従来のように「補助電源」専用のヒータを設けなくてもよいので定着装置の構成を大幅に簡略化にすることができ、廉価な画像形成装置を提供することができる。さらに、上記「補助電源」から供給する電圧を出力トランスで昇圧することができ、その電圧を定着装置に電力を供給する降圧回路に接続したので、「補助電源」の蓄電素子の充電電圧が低下しても一定の電圧を供給することができ、定着装置の発熱量を一定に保つことができる。また、「補助電源」の電圧を昇圧する手段を設けることにより、蓄電素子の充電電圧を低くすることができるため、蓄電素子である高価な電気二重層キャパシタの個数を少なくすることができるため、安価な画像形成装置を提供することができる。   In addition, since both the “commercial power supply” and the “auxiliary power supply” are configured to supply power to the heater of the fixing device via the step-down circuit, the power supply is one in any of the above cases. Electric power can be supplied to the heater, and the supplied electric power can be controlled. As a result, it is not necessary to provide a heater dedicated to the “auxiliary power supply” as in the prior art, so that the configuration of the fixing device can be greatly simplified, and an inexpensive image forming apparatus can be provided. In addition, the voltage supplied from the “auxiliary power supply” can be boosted by an output transformer, and the voltage is connected to a step-down circuit that supplies power to the fixing device. Even in this case, a constant voltage can be supplied, and the heat generation amount of the fixing device can be kept constant. In addition, by providing means for boosting the voltage of the “auxiliary power supply”, the charging voltage of the power storage element can be lowered, so that the number of expensive electric double layer capacitors that are power storage elements can be reduced. An inexpensive image forming apparatus can be provided.

図20は、この発明を実施するための最良の形態の画像形成装置の機構部の一例を示す概略構成図である。この画像形成装置1は、デジタル複写機を含む画像形成装置である。すなわち、この画像形成装置1は、複写機能と、それ以外の機能、例えば、プリンタ機能、ファクシミリ機能とを備えており、操作部のアプリケーション切り替えキー(図示を省略する)の操作により、複写機能、プリンタ機能、ファクシミリ機能を順次に切り替えて選択することが可能である。これにより、複写機能の選択時には複写モードとなり、プリンタ機能の選択時にはプリントモードとなり、ファクシミリモードの選択時にはファクシミリモードとなる。   FIG. 20 is a schematic configuration diagram showing an example of a mechanism portion of the image forming apparatus according to the best mode for carrying out the invention. The image forming apparatus 1 is an image forming apparatus including a digital copying machine. That is, the image forming apparatus 1 has a copying function and other functions, for example, a printer function and a facsimile function. By operating an application switching key (not shown) of the operation unit, the copying function, The printer function and the facsimile function can be switched and selected sequentially. Thus, the copy mode is selected when the copy function is selected, the print mode is selected when the printer function is selected, and the facsimile mode is selected when the facsimile mode is selected.

この画像形成装置1において、自動原稿送り装置(「自動原稿給送装置」ともいう。以下「ADF」という)101に設けられている原稿トレイ(「原稿台」ともいう)102に画像面を上にして置かれた原稿束は、コピーモード時に操作部(図示を省略する)上のスタートキーが押下されると、一番下の原稿から1枚ずつ順次給送ローラ103、給送ベルト104によってコンタクトガラス105上の所定の位置に給送されてセットされる。ADF101は、1枚の原稿の給送完了毎に原稿枚数をカウントアップするカウント機能を有する。コンタクトガラス105上のセットされた原稿は、画像読取手段を構成する画像読取装置(「スキャナ」又は「読み取りユニット」ともいう)106によって画像が読み取られ、その読み取りが終了した後、給送ベルト104及び排送ローラ107によって排紙台108上に排出される。   In this image forming apparatus 1, an image surface is placed on a document tray (also referred to as “document table”) 102 provided in an automatic document feeder (also referred to as “automatic document feeder”; hereinafter referred to as “ADF”) 101. When the start key on the operation unit (not shown) is pressed in the copy mode, the document stack placed in this manner is sequentially fed one by one from the bottom document by the feeding roller 103 and the feeding belt 104. It is fed to a predetermined position on the contact glass 105 and set. The ADF 101 has a count function for counting up the number of documents every time one document is fed. The document set on the contact glass 105 is read by an image reading device (also referred to as “scanner” or “reading unit”) 106 constituting an image reading unit, and after the reading is completed, the feeding belt 104 is read. The paper is discharged onto the paper discharge table 108 by the discharge roller 107.

なお、1枚の原稿の画像の読み取りが終了する毎に、原稿セット検知器(「原稿セット検知センサ」ともいう)109によって原稿トレイ102上に次の原稿があるかないかを検知し、原稿セット検知器109で原稿トレイ102上に次の原稿が存在することが検知された場合には、原稿トレイ102上の一番下の原稿を前の原稿と同様にして給送ローラ103、給送ベルト104によってコンタクトガラス105上の所定の位置に給送し、以後上述と同様の動作を行う。また、給送ローラ103、給送ベルト104、排送ローラ107は図示を省略した搬送モータによって駆動される。   Each time reading of an image of one original is completed, an original set detector (also referred to as “original set detection sensor”) 109 detects whether there is a next original on the original tray 102 and sets the original. When the detector 109 detects that the next document is present on the document tray 102, the lowermost document on the document tray 102 is fed in the same manner as the previous document. The sheet 104 is fed to a predetermined position on the contact glass 105, and thereafter the same operation as described above is performed. Further, the feeding roller 103, the feeding belt 104, and the discharging roller 107 are driven by a conveyance motor (not shown).

第1給紙装置110、第2給紙装置111、第3給紙装置112は、各々選択されたときに、それぞれ第1給紙トレイ113、第2給紙トレイ114、第3給紙トレイ115に積載された転写紙(用紙)を給紙し、その転写紙は縦搬送ユニット116によって感光体117に当接する位置まで搬送される。感光体117は、例えば感光体ドラムが用いられており、図示を省略したメインモータによって回転駆動される。   When the first paper feeding device 110, the second paper feeding device 111, and the third paper feeding device 112 are selected, the first paper feeding tray 113, the second paper feeding tray 114, and the third paper feeding tray 115, respectively. The transfer paper (paper) loaded on the paper is fed, and the transfer paper is conveyed by the vertical conveyance unit 116 to a position where it abuts on the photoreceptor 117. For example, a photosensitive drum is used as the photosensitive member 117, and is rotated by a main motor (not shown).

画像読取装置106による原稿の画像読み取りによって入力された画像データ(画像情報)は、図示を省略した画像処理装置で所定の画像処理が施された後、そのまま、あるいは画像記憶手段を構成する図示を省略した画像メモリに一旦記憶させた後、画像印刷手段(プリンタ)を構成する書き込みユニット118に送られ、その書き込みユニット118によって光情報に変換し、感光体117の面には図示を省略した帯電器によって一様に帯電された後に書き込みユニット118からの光情報で露光されて静電潜像が形成される。この感光体117上の静電潜像は、現像装置(「現像ユニット」ともいう)119により現像されてトナー像が形成される。   Image data (image information) input by reading an image of a document by the image reading device 106 is subjected to predetermined image processing by an image processing device (not shown) and is shown as it is or as an image storage unit. After being temporarily stored in the omitted image memory, it is sent to the writing unit 118 constituting the image printing means (printer), converted into optical information by the writing unit 118, and the surface of the photoreceptor 117 is not shown. After being uniformly charged by the device, it is exposed with light information from the writing unit 118 to form an electrostatic latent image. The electrostatic latent image on the photoreceptor 117 is developed by a developing device (also referred to as “developing unit”) 119 to form a toner image.

感光体117、帯電器、書き込みユニット118、現像装置119や、その他の図示を省略した感光体117回りの周知の装置などにより、電子写真方式で画像データにより画像を転写紙上に形成する画像形成動作を行う画像形成手段であるプリンタエンジンを構成している。搬送ベルト120は、用紙搬送手段及び転写手段を兼ねていて電源から転写バイアスが印加され、縦搬送ユニット116からの転写紙を感光体117と等速で搬送しながら感光体117上のトナー像を転写紙に転写する。この転写紙は、定着装置121によりトナー像が定着され、排紙ユニット122により排紙トレイ123に排出される。感光体117、帯電器、書き込みユニット118、現像装置119、転写手段、画像データにより画像を転写紙上に形成する画像形成手段を構成している。   Image forming operation for forming an image on transfer paper by image data in an electrophotographic manner by the photosensitive member 117, the charger, the writing unit 118, the developing device 119, and other well-known devices around the photosensitive member 117 not shown. A printer engine which is an image forming means for performing the above is configured. The conveyance belt 120 serves as a sheet conveyance unit and a transfer unit, and a transfer bias is applied from a power source. The transfer belt 120 conveys the toner image on the photoconductor 117 while conveying the transfer paper from the vertical conveyance unit 116 at the same speed as the photoconductor 117. Transfer to transfer paper. The transfer paper is fixed with a toner image by a fixing device 121 and is discharged to a paper discharge tray 123 by a paper discharge unit 122. The photoconductor 117, the charger, the writing unit 118, the developing device 119, the transfer unit, and the image forming unit that forms an image on the transfer paper based on the image data are configured.

以上の動作は、通常のモードで転写紙の片面に画像を複写するときの動作であるが、両面モードで転写紙の両面に画像を複写する場合には、第1〜第3給紙トレイ113〜115の何れかより給紙されて表面に上述のように画像が形成された転写紙は、排紙ユニット122により排紙トレイ123側ではなく、両面入紙搬送路124側に切り替えられ、反転ユニット125によりスイッチバックされて表裏が反転され、両面搬送ユニット126へ搬送される。   The above operation is an operation for copying an image on one side of the transfer paper in the normal mode, but when copying an image on both sides of the transfer paper in the duplex mode, the first to third paper feed trays 113 are used. The transfer paper that has been fed from any one of -115 and on which the image is formed as described above is switched by the paper discharge unit 122 to the double-sided paper feed path 124 side, not the paper discharge tray 123 side, and is reversed. Switched back by the unit 125, the front and back sides are reversed, and conveyed to the duplex conveying unit 126.

この両面搬送ユニット126へ搬送された転写紙は、両面搬送ユニット126により縦搬送ユニット116へ搬送され、縦搬送ユニット116により感光体117に当接する位置まで搬送され、感光体117上に上述と同様に形成されたトナー像が裏面に転写されて、定着装置121でトナー像が定着されることにより両面コピーとなる。この両面コピーは排紙ユニット122により排紙トレイ123に排出される。また、転写紙を反転して排出する場合には、反転ユニット125によりスイッチバックされて表裏が反転された転写紙は、両面搬送ユニット126に搬送されずに反転排紙搬送路127を経て排紙ユニット122により排紙トレイ123に排出される。   The transfer paper transported to the double-sided transport unit 126 is transported to the vertical transport unit 116 by the double-sided transport unit 126, transported to a position where it abuts on the photoconductor 117 by the vertical transport unit 116, and on the photoconductor 117 as described above. The toner image formed on the toner image is transferred to the back surface, and the toner image is fixed by the fixing device 121, whereby double-sided copying is performed. This double-sided copy is discharged to the paper discharge tray 123 by the paper discharge unit 122. Further, when the transfer paper is reversed and discharged, the transfer paper that is switched back by the reversing unit 125 and turned upside down is not conveyed to the duplex conveying unit 126 but is discharged via the reverse discharge conveyance path 127. The paper is discharged to the paper discharge tray 123 by the unit 122.

プリントモードでは、上記画像処理装置からの画像データの代りに、外部からの画像データが書き込みユニット118に入力されて、上述と同様に転写紙上に画像が形成される。さらに、ファクシミリモードでは、画像読取装置106からの画像データが、図示を省略したファクシミリ送受信部により相手に送信され、相手からの画像データがファクシミリ送受信部で受信されて上述の画像処理装置からの画像データの代りに書き込みユニット118に入力されることにより、上述と同様に転写紙上に画像が形成される。   In the print mode, image data from the outside is input to the writing unit 118 instead of the image data from the image processing apparatus, and an image is formed on the transfer paper as described above. Further, in the facsimile mode, the image data from the image reading device 106 is transmitted to the other party by a facsimile transmission / reception unit (not shown), and the image data from the other party is received by the facsimile transmission / reception unit. By inputting the data to the writing unit 118 instead of data, an image is formed on the transfer paper as described above.

また、この画像形成装置1には、図示を省略した大量用紙供給装置(以下「LCT」という)と、同じく図示を省略したソート、穴あけ、ステイプルを含む処理を行うフィニッシャー(後処理装置)と、原稿の画像の読み取りのためのモード、複写倍率の設定、給紙段の設定、フィニッシャーで後処理の設定、オペレータに対する表示を行う各種キーやLCDを含むディスプレイを有する操作部とを備えている。   In addition, the image forming apparatus 1 includes a large-volume paper supply device (hereinafter referred to as “LCT”), a finisher (post-processing device) that performs processing including sorting, punching, and stapling (not shown). A mode for reading an image of a document, setting of a copying magnification, setting of a paper feed stage, setting of post-processing by a finisher, various keys for displaying to an operator, and an operation unit having a display including an LCD are provided.

画像読取装置106は、原稿を載置するコンタクトガラス105と光学走査系で構成されており、光学走査系は露光ランプ128、第1ミラー129、レンズ132、CCDイメージセンサ133を含む各部で構成されている。露光ランプ128および第1ミラー129は、図示を省略した第1キャリッジ上に固定され、第2ミラー130および第3ミラー131は、同じく図示を省略した第2キャリッジ上に固定されている。原稿の画像を読み取るときには、光路長が変わらないように、第1キャリッジと第2キャリッジとが2対1の相対速度で機械的に走査される。上記光学走査系は、図示を省略したスキャナ駆動モータを含む駆動部によって駆動される。   The image reading apparatus 106 includes a contact glass 105 on which an original is placed and an optical scanning system. The optical scanning system includes various parts including an exposure lamp 128, a first mirror 129, a lens 132, and a CCD image sensor 133. ing. The exposure lamp 128 and the first mirror 129 are fixed on the first carriage (not shown), and the second mirror 130 and the third mirror 131 are fixed on the second carriage (not shown). When reading an image of a document, the first carriage and the second carriage are mechanically scanned at a relative speed of 2: 1 so that the optical path length does not change. The optical scanning system is driven by a drive unit including a scanner drive motor (not shown).

画像読取装置106は、原稿の画像を光学的に読み取って電気信号に変換する(原稿の画像データを読み取る)。すなわち、光学走査系の露光ランプ128によって原稿の画像面を照明し、その画像面からの反射光像を第1ミラー129、第2ミラー130、第3ミラー131、レンズ132を介してCCDイメージセンサ133の受光面に結像させ、そのCCDイメージセンサ133によって電気信号に変換する。このとき、レンズ132およびCCDイメージセンサ133を、図1の左右方向に移動させることにより、原稿の給送方向の画像読み取り倍率が変わる。つまり、予め設定された画像読み取り倍率に対応してレンズ132およびCCDイメージセンサ133の左右方向の位置が設定される。   The image reading device 106 optically reads an image of a document and converts it into an electrical signal (reads image data of the document). That is, the image surface of the document is illuminated by the exposure lamp 128 of the optical scanning system, and the reflected light image from the image surface is passed through the first mirror 129, the second mirror 130, the third mirror 131, and the lens 132, and the CCD image sensor. An image is formed on the light receiving surface 133 and converted into an electric signal by the CCD image sensor 133. At this time, by moving the lens 132 and the CCD image sensor 133 in the left-right direction in FIG. 1, the image reading magnification in the document feeding direction changes. That is, the left and right positions of the lens 132 and the CCD image sensor 133 are set in accordance with a preset image reading magnification.

書き込みユニット118は、レーザ出力ユニット134、結像レンズ135、ミラー136を含む各部で構成され、レーザ出力ユニット134の内部にはレーザ光源であるレーザダイオードおよびモータによって高速で定速回転するポリゴンミラー(回転多面鏡)が備わっている。レーザ出力ユニット134より照射されるレーザビーム(レーザ光)は、定速回転するポリゴンミラーで偏向され、結像レンズ135を通り、ミラー136で折り返され、感光体117の帯電面に集光されて結像される。   The writing unit 118 includes various parts including a laser output unit 134, an imaging lens 135, and a mirror 136. Inside the laser output unit 134 is a polygon mirror (rotated at a constant speed by a laser diode and a motor as a laser light source). Equipped with a rotating polygon mirror. A laser beam (laser light) emitted from the laser output unit 134 is deflected by a polygon mirror that rotates at a constant speed, passes through an imaging lens 135, is folded by a mirror 136, and is condensed on a charged surface of the photoconductor 117. Imaged.

すなわち、ポリゴンミラーで偏向されたレーザビームは感光体117が回転する方向と直交する方向(主走査方向)に露光走査され、画像処理装置より出力される画像データのライン単位の書き込みを行う。感光体117の回転速度と走査密度(記録密度)に対応する所定の周期で主走査を繰り返すことにより、感光体117の帯電面に静電潜像が形成される。   That is, the laser beam deflected by the polygon mirror is exposed and scanned in a direction (main scanning direction) orthogonal to the direction in which the photoconductor 117 rotates, and writing of image data output from the image processing apparatus in units of lines. An electrostatic latent image is formed on the charged surface of the photoconductor 117 by repeating main scanning at a predetermined cycle corresponding to the rotational speed of the photoconductor 117 and the scanning density (recording density).

次に、図20の定着装置121の構成について説明する。図21は、図20の定着装置121の構成例を示す説明図である。図21に示すように、定着装置121は、定着部材である定着ローラ301に、シリコンゴムを含む弾性部材からなる加圧部材としての加圧ローラ302が、図示を省略した加圧手段により一定の加圧力で押し当てられている。定着部材と加圧部材は、一般的にローラ状である場合が多いが、例えば、何れか一方又は両方を無端ベルト状に構成するようにしてもよい。この定着装置121には、定着ヒータHT1、加圧ヒータHT2が適宜位置に設けられる。例えば、定着ヒータHT1は、定着ローラ301の内部に配置されており、定着部材である定着ローラ301を内側から加熱する。また、加圧ヒータHT2は、加圧ローラ302の内部に配置されており、加圧部材である加圧ローラ302を内側から加熱する。   Next, the configuration of the fixing device 121 in FIG. 20 will be described. FIG. 21 is an explanatory diagram showing a configuration example of the fixing device 121 of FIG. As shown in FIG. 21, the fixing device 121 includes a fixing roller 301 as a fixing member and a pressing roller 302 as a pressing member made of an elastic member containing silicon rubber, which is fixed by a pressing unit (not shown). It is pressed with pressure. In many cases, the fixing member and the pressure member are generally in the form of a roller, but for example, either one or both may be configured in an endless belt shape. In the fixing device 121, a fixing heater HT1 and a pressure heater HT2 are provided at appropriate positions. For example, the fixing heater HT1 is disposed inside the fixing roller 301 and heats the fixing roller 301 as a fixing member from the inside. The pressure heater HT2 is disposed inside the pressure roller 302 and heats the pressure roller 302 as a pressure member from the inside.

定着ローラ301及び加圧ローラ302は、図示を省略した駆動機構により回転駆動される。サーミスタを含む温度センサTH11は、定着ローラ301の表面に当接され、定着ローラ301の表面温度(定着温度)を検出する。同じくサーミスタを含む温度センサTH12は、加圧ローラ302の表面に当接され、加圧ローラ302の表面温度を検出する。トナー像306を担持した転写紙を含む記録媒体であるシート307は、定着ローラ301と加圧ローラ302とのニップ部を通過する際に、定着ローラ301と加圧ローラ302による加熱及び加圧でトナー画像として定着される。   The fixing roller 301 and the pressure roller 302 are rotationally driven by a driving mechanism (not shown). A temperature sensor TH11 including a thermistor is in contact with the surface of the fixing roller 301 and detects the surface temperature (fixing temperature) of the fixing roller 301. Similarly, a temperature sensor TH12 including a thermistor is in contact with the surface of the pressure roller 302 and detects the surface temperature of the pressure roller 302. A sheet 307, which is a recording medium including a transfer paper carrying a toner image 306, is heated and pressed by the fixing roller 301 and the pressure roller 302 when passing through the nip portion between the fixing roller 301 and the pressure roller 302. It is fixed as a toner image.

第1の発熱部材である定着ヒータHT1は、この画像形成装置1の主電源投入の時や、省エネのためのオフモードの状態からコピー可能となるまでの立ち上げ時、さらに、主たる動作のプリントやコピー時に、定着ローラ301および加圧ローラ302が基準となる目標温度に達していない全ての状態でオン(ON)される。したがって、定着ローラ301は加熱する主たるヒータ(主ヒータ)である。第2の発熱部材である加圧ヒータHT2は、加圧ローラ302の基準となる目標温度に達していないときにONにされて、特に、加圧ローラの温度が低い時に加圧ローラ302を加熱するように設けられている。その具他的な動作は、低温時の定着装置121のウォームアップを含む動作時にONにされる。   The fixing heater HT1, which is the first heat generating member, prints the main operation when the main power supply of the image forming apparatus 1 is turned on, when the image forming apparatus 1 is started up from the off mode state for energy saving until copying is possible. During copying, the fixing roller 301 and the pressure roller 302 are turned on (ON) in all states that have not reached the reference target temperature. Therefore, the fixing roller 301 is a main heater (main heater) for heating. The pressure heater HT2, which is the second heat generating member, is turned on when the target temperature serving as a reference for the pressure roller 302 has not been reached, and particularly heats the pressure roller 302 when the temperature of the pressure roller is low. It is provided to do. The specific operation is turned ON during the operation including the warm-up of the fixing device 121 at a low temperature.

次に、商用電源からの電圧に補助電源からの電圧を加算する処理の概要を説明する。図22は、商用電源からの電圧に補助電源からの電圧を加算する処理の説明に供する図である。同図には、定着装置の一つのヒータHTに商用電源ACから供給される電圧に、上記画像形成手段中の電力供給対象部に直流電力を供給する供給手段である蓄電素子DCを含む補助電源の電圧を加算するための概略の構成を示す。蓄電素子DCには通電制御手段と補助電源も含まれている。また、商用電源ACには商用電源からの電力供給を受けて定着装置の一つのヒータHTに通電するヒータ点灯手段であるヒータ点灯回路が含まれている。   Next, an outline of processing for adding the voltage from the auxiliary power supply to the voltage from the commercial power supply will be described. FIG. 22 is a diagram for explaining the process of adding the voltage from the auxiliary power supply to the voltage from the commercial power supply. The figure shows an auxiliary power source including a storage element DC which is a supply means for supplying DC power to a power supply target portion in the image forming means to a voltage supplied from a commercial power supply AC to one heater HT of the fixing device. The general | schematic structure for adding these voltages is shown. The power storage element DC also includes energization control means and an auxiliary power source. Further, the commercial power supply AC includes a heater lighting circuit that is a heater lighting means that receives power from the commercial power supply and energizes one heater HT of the fixing device.

同図では、商用電源ACと蓄電素子DCがヒータHTと直列に接続してある。これにより、ヒータHTには商用電源ACと補助電源の蓄電素子DCの電圧が加算された電圧が供給され、AC+DCの電流が流れる。商用電源ACの交流電圧をそのままヒータHTに供給する場合と、一旦、整流した後に、脈流または直流電圧として供給する場合がある。また、蓄電素子DCを電圧源とする補助電源も、直流電圧をそのままヒータHTに供給する場合と、一旦、降圧回路などの電圧変換手段を介してヒータHTに供給する場合がある。それらの詳細については別途説明する。   In the figure, a commercial power source AC and a storage element DC are connected in series with the heater HT. As a result, the heater HT is supplied with a voltage obtained by adding the voltages of the commercial power supply AC and the storage element DC of the auxiliary power supply, and a current of AC + DC flows. There is a case where the AC voltage of the commercial power supply AC is supplied as it is to the heater HT, and a case where it is once rectified and then supplied as a pulsating current or a DC voltage. Further, the auxiliary power source using the storage element DC as a voltage source may supply a direct current voltage to the heater HT as it is, or may temporarily supply the heater HT via a voltage conversion means such as a step-down circuit. Details thereof will be described separately.

図23は、この画像形成装置1に着脱自在に設置した補助電源の構成を示すブロック図である。ここでは、信号の接続をコネクタで行い、出力は分割して設けたチョークコイルで行うことにより、補助電源を画像形成装置1から容易に着脱自在な構成となるようにしている。   FIG. 23 is a block diagram illustrating a configuration of an auxiliary power source that is detachably installed in the image forming apparatus 1. Here, the connection of the signal is performed by a connector and the output is performed by a divided choke coil so that the auxiliary power source can be easily detached from the image forming apparatus 1.

まず、「補助電源回路220」からだけ定着ヒータHT1に電力を供給する場合は、電源選択手段ではリレー204をオン、また、リレー206をオフに切り替えている。これにより、AC電源200から降圧回路207への通電を遮断し、定着ヒータHT1への通電を補助電源回路220の「蓄電素子(202)」からだけ行うようにしている。その電源は主として、入力電流の平準化および定着ローラの温度リップル低減、画像形成装置1の起動時(ウォームアップ時およびプリント開始時および省エネモードからの復帰時など)に定着ヒータHT1の突入電流が所定値に収束するまでの時間や稼動時(プリント時)に選択している。   First, when power is supplied to the fixing heater HT1 only from the “auxiliary power circuit 220”, the power source selection unit switches the relay 204 on and the relay 206 off. Accordingly, the energization from the AC power source 200 to the step-down circuit 207 is cut off, and the energization to the fixing heater HT1 is performed only from the “storage element (202)” of the auxiliary power circuit 220. The power source is mainly used for leveling the input current, reducing the temperature ripple of the fixing roller, and the inrush current of the fixing heater HT1 when the image forming apparatus 1 is started up (when warming up, starting printing, returning from the energy saving mode, etc.). The time until convergence to a predetermined value or the time of operation (printing) is selected.

図24は、第3実施の形態の画像形成装置における定着装置を主とした構成のうち、この動作によって補助電源から通電される部分の構成のみを抜粋して示す図である。同図に示すように、チョークコイル216と補助電源出力コイル316でトランスが構成された回路となっている。ヒータに通電される電圧は、整流器215とコンデンサ217で整流された直流となる。なお、この実施例では、スイッチ素子314を駆動するPWM信号は一定のレベル(オンとオフの比率)であるが、定着ヒータHT1に供給する電圧または定着ローラ301の温度に応じてPWM信号のレベルを可変してもよい。   FIG. 24 is a diagram showing only the configuration of the portion energized from the auxiliary power supply by this operation, out of the configuration mainly of the fixing device in the image forming apparatus of the third embodiment. As shown in the figure, a choke coil 216 and an auxiliary power output coil 316 form a transformer. The voltage supplied to the heater is a direct current rectified by the rectifier 215 and the capacitor 217. In this embodiment, the PWM signal for driving the switch element 314 is at a constant level (on / off ratio), but the level of the PWM signal depends on the voltage supplied to the fixing heater HT1 or the temperature of the fixing roller 301. May be variable.

また、「商用電源と蓄電素子の両方」から定着ヒータHT1に電力を供給する場合は、電源選択手段はリレー206およびリレー204の両方をオンするようにしている。これにより、降圧回路207の入力には、「AC電源200」と「蓄電素子(202)」の両方が接続され、上述の図15での説明のようにチョークコイル216で両者の電圧が加算され、定着ヒータHT1に通電される。この電源は主として、画像形成装置の起動時(ウォームアップ時およびプリント開始時および省エネモードからの復帰時など)や特に定着ヒータHT1の温度が基準よりも低い場合に選択される。   Further, when power is supplied from “both commercial power source and power storage element” to fixing heater HT1, the power source selection unit turns on both relay 206 and relay 204. As a result, both the “AC power supply 200” and the “storage element (202)” are connected to the input of the step-down circuit 207, and the voltages of both are added by the choke coil 216 as described in FIG. The fixing heater HT1 is energized. This power source is mainly selected when the image forming apparatus is started up (when warming up, at the start of printing, when returning from the energy saving mode, etc.), and particularly when the temperature of the fixing heater HT1 is lower than the reference.

なお、この発明による画像形成装置は、ファクシミリ装置、プリンタ、複写機を含む画像形成装置全般に適用することができる。   The image forming apparatus according to the present invention can be applied to all image forming apparatuses including a facsimile machine, a printer, and a copying machine.

以上、本発明を第1〜第7実施の形態を用いて説明してきたが、上述した実施の形態に多様な変更または改良を加えることができる。なお、上述した第1〜第7実施の形態において説明した構成や機能は、自由に組み合わせることができる。   As mentioned above, although this invention has been described using the first to seventh embodiments, various changes or improvements can be added to the above-described embodiments. In addition, the structure and function demonstrated in the 1st-7th embodiment mentioned above can be combined freely.

1、2:画像形成装置
101:自動原稿送り装置
102:原稿トレイ
103:給送ローラ
104:給送ベルト
105:コンタクトガラス
106:画像読取装置
107:排送ローラ
108:排紙台
109:原稿セット検知器
110:第1給紙装置
111:第2給紙装置
112:第3給紙装置
113:第1給紙トレイ
114:第2給紙トレイ
115:第3給紙トレイ
116:縦搬送ユニット
117:感光体
118:書き込みユニット
119:現像装置
120:搬送ベルト
121:定着装置
122:排紙ユニット
123:排紙トレイ
124:両面入紙搬送路
125:反転ユニット
126:両面搬送ユニット
127:反転排紙搬送路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 2: Image forming apparatus 101: Automatic document feeder 102: Document tray 103: Feed roller 104: Feed belt 105: Contact glass 106: Image reading device 107: Discharge roller 108: Discharge stand 109: Document set Detector 110: First paper feeding device 111: Second paper feeding device 112: Third paper feeding device 113: First paper feeding tray 114: Second paper feeding tray 115: Third paper feeding tray 116: Vertical transport unit 117 : Photosensitive member 118: Writing unit 119: Developing device 120: Conveyor belt 121: Fixing device 122: Paper discharge unit 123: Paper discharge tray 124: Double-sided paper feed path 125: Reverse unit 126: Double-sided transport unit 127: Reverse paper discharge Transport path

特開2000−315567号公報JP 2000-315567 A 特開2002−174988号公報JP 2002-174988 A 特開2003−140484号公報JP 2003-140484 A 特開平9−218720号公報JP-A-9-218720 特開平11−109786号公報JP-A-11-109786 特許第3359141号(特開平7−219655号公報)Japanese Patent No. 3359141 (Japanese Patent Laid-Open No. 7-219655)

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、商用電源から供給される電力によって充電される蓄電素子と、前記蓄電素子の出力電力を変圧する昇降圧トランスと、を備える補助電源装置を備え、前記昇降圧トランスの二次コイルの出力電力と、前記蓄電素子を介さない前記商用電源からの電力とを加算することを特徴とする。 In order to solve the above-described problems and achieve the object, the present invention provides an auxiliary device comprising: a storage element that is charged by power supplied from a commercial power source ; and a step-up / down transformer that transforms the output power of the storage element A power supply device is provided, and the output power of the secondary coil of the step-up / down transformer and the power from the commercial power supply not through the power storage element are added.

Claims (20)

記録媒体に転写したトナー像を加熱及び加圧して前記記録媒体に定着させる定着手段と、
商用電源から供給される電力によって充電される蓄電素子を備える補助電源手段と、
前記商用電源または前記補助電源手段の少なくともいずれか一方から前記定着手段に供給される電力が不足しないように制御する電力制御手段と、
を備えたことを特徴とする画像形成装置。
Fixing means for heating and pressing the toner image transferred to the recording medium and fixing the toner image on the recording medium;
Auxiliary power supply means comprising a storage element charged by power supplied from a commercial power supply,
Power control means for controlling power to be supplied to the fixing means from at least one of the commercial power supply or the auxiliary power supply means; and
An image forming apparatus comprising:
前記商用電源または前記蓄電素子の少なくともいずれか一方から供給されるよう接続された電源選択手段、をさらに備え、
前記電力制御手段は、動作モードまたは前記定着手段の温度に基づいて、前記電源選択手段によって前記商用電源または前記補助電源手段からの電源に切り替えること、を特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
A power source selecting means connected to be supplied from at least one of the commercial power source or the power storage element,
The image forming apparatus according to claim 1, wherein the power control unit switches the power source to the commercial power source or the power source from the auxiliary power unit by the power source selection unit based on an operation mode or a temperature of the fixing unit. apparatus.
前記商用電源から供給された電圧を降圧し、前記定着手段に供給する降圧手段、をさらに備え、
前記電力制御手段は、前記定着手段の温度に基づいて、前記降圧手段の出力電力を制御すること、を特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
A step-down unit that steps down the voltage supplied from the commercial power source and supplies the voltage to the fixing unit;
The image forming apparatus according to claim 1, wherein the power control unit controls output power of the step-down unit based on a temperature of the fixing unit.
前記商用電源から前記降圧手段への接続を開閉する開閉手段、をさらに備え、
前記電力制御手段は、前記補助電源手段から前記定着手段に電力を供給する場合は、前記開閉手段を開放すること、を特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。
Opening and closing means for opening and closing the connection from the commercial power supply to the step-down means,
The image forming apparatus according to claim 3, wherein the power control unit opens the opening / closing unit when power is supplied from the auxiliary power unit to the fixing unit.
前記蓄電素子から供給する電圧を昇圧する昇圧手段、をさらに備え、
前記補助電源手段は、さらに前記昇圧手段によって昇圧された電圧を前記降圧手段に供給すること、を特徴とする請求項3または請求項4に記載の画像形成装置。
Boosting means for boosting the voltage supplied from the power storage element,
5. The image forming apparatus according to claim 3, wherein the auxiliary power supply unit further supplies a voltage boosted by the boosting unit to the step-down unit. 6.
前記昇圧手段は、動作モードまたは定着手段の温度に基づいて、昇圧動作を制御すること、を特徴とする請求項5に記載の画像形成装置。   6. The image forming apparatus according to claim 5, wherein the boosting unit controls the boosting operation based on an operation mode or a temperature of the fixing unit. 前記商用電源から供給された電圧を降圧し、前記定着手段に供給する降圧手段と、
前記降圧手段から供給された電圧に前記補助電源手段の出力電圧を加算する加算手段と、をさらに備え、
前記電力制御手段は、前記加算手段によって加算された前記出力電圧を前記定着手段に供給する加算時間を制御すること、を特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
Step-down means for stepping down the voltage supplied from the commercial power source and supplying the voltage to the fixing means;
Adding means for adding the output voltage of the auxiliary power supply means to the voltage supplied from the step-down means;
The image forming apparatus according to claim 1, wherein the power control unit controls an addition time for supplying the output voltage added by the adding unit to the fixing unit.
前記商用電源からの交流電圧を全波整流する全波整流手段、をさらに備え、
前記電力制御手段は、さらに前記全波整流手段によって全波整流された電圧を前記定着手段に供給すること、を特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。
Full-wave rectification means for full-wave rectification of the AC voltage from the commercial power supply,
The image forming apparatus according to claim 7, wherein the power control unit further supplies a voltage that has been full-wave rectified by the full-wave rectification unit to the fixing unit.
前記商用電源からの交流電圧を変圧する変圧手段、をさらに備え、
前記電力制御手段は、さらに前記変圧手段によって変圧された電圧を前記定着手段に供給すること、を特徴とする請求項7または請求項8に記載の画像形成装置。
Transformer means for transforming the AC voltage from the commercial power supply,
The image forming apparatus according to claim 7, wherein the power control unit further supplies the voltage transformed by the voltage transformation unit to the fixing unit.
前記電力制御手段は、前記商用電源から供給される交流電圧の周波数の周期を基準にして、前記加算手段によって前記出力電圧を加算する加算時間を制御すること、を特徴とする請求項7〜9のいずれか一つに記載の画像形成装置。   The power control means controls an addition time for adding the output voltage by the addition means with reference to a frequency cycle of an AC voltage supplied from the commercial power supply. The image forming apparatus according to any one of the above. 前記電力制御手段は、少なくとも前記商用電源から供給される交流電圧の周波数の一周期を超える期間について前記加算手段によって前記出力電圧を加算する加算時間を制御すること、を特徴とする請求項7〜10のいずれか一つに記載の画像形成装置。   The said power control means controls the addition time which adds the said output voltage by the said addition means about the period exceeding the period of the frequency of the alternating voltage supplied from the said commercial power supply at least. The image forming apparatus according to any one of 10. 前記電力制御手段は、前記降圧手段に設けた主スイッチ素子のスイッチング動作に同期して、前記補助電源手段に設けたスイッチ素子のスイッチング動作を制御して前記補助電源手段の出力を切り換えること、を特徴とする請求項7〜11のいずれか一つに記載の画像形成装置。   The power control means controls the switching operation of the switch element provided in the auxiliary power supply means to switch the output of the auxiliary power supply means in synchronization with the switching operation of the main switch element provided in the step-down means; The image forming apparatus according to claim 7, wherein the image forming apparatus is an image forming apparatus. 前記電力制御手段は、前記商用電源から供給される電圧をトライアックが導通している期間に、前記補助電源手段に設けたスイッチ素子のスイッチング動作を制御して前記補助電源手段の出力を切り換えること、を特徴とする請求項7〜12のいずれか一つに記載の画像形成装置。   The power control means controls the switching operation of the switch element provided in the auxiliary power supply means to switch the output of the auxiliary power supply means during a period when the triac is conducting the voltage supplied from the commercial power supply, The image forming apparatus according to any one of claims 7 to 12. 前記電力制御手段は、前記降圧手段に設けた主スイッチ素子を、前記商用電源の周波数よりも高い周波数でスイッチング動作させ、前記商用電源の周波数の一周期を単位としてスイッチング動作時のデューティーを更新すること、を特徴とする請求項13に記載の画像形成装置。   The power control means switches the main switch element provided in the step-down means at a frequency higher than the frequency of the commercial power supply, and updates the duty at the time of the switching operation in units of one cycle of the frequency of the commercial power supply. The image forming apparatus according to claim 13. 前記電力制御手段は、前記定着手段に供給する前記商用電源及び前記補助電源手段の電圧を個別にオン又はオフすると共に、前記加算手段によって出力電圧を加算する加算時間を制御すること、を特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。   The power control unit individually turns on or off the voltages of the commercial power supply and the auxiliary power supply unit supplied to the fixing unit, and controls an addition time for adding the output voltage by the addition unit. The image forming apparatus according to claim 7. 前記補助電源手段は、前記商用電源から変圧手段を介して供給する交流電圧を制御するスイッチ素子、を備え、
前記電力制御手段は、前記定着手段に供給する前記スイッチ素子及び前記補助電源手段の電圧を個別にオン又はオフすると共に、前記加算手段によって出力電圧を加算する加算時間を制御すること、を特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。
The auxiliary power supply means includes a switch element that controls an AC voltage supplied from the commercial power supply via a transformer means,
The power control means individually turns on or off the voltage of the switch element and the auxiliary power supply means supplied to the fixing means, and controls an addition time for adding the output voltage by the addition means. The image forming apparatus according to claim 7.
前記加算手段は、前記降圧手段のチョークコイルに前記補助電源の補助電源出力コイルから電力を供給すること、を特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。   The image forming apparatus according to claim 7, wherein the adding unit supplies power to the choke coil of the step-down unit from an auxiliary power output coil of the auxiliary power source. 前記降圧手段は、商用電源を全波整流する全波整流手段から出力された電圧を前記商用電源からの交流電圧の周波数よりも高い周波数で出力するようにスイッチングする主スイッチ素子を備え、
前記加算手段は、前記降圧手段から前記主スイッチ素子によって前記商用電源からの交流電圧の周波数よりも高い周波数で出力された電圧に前記補助電源手段の出力電圧を加算し、
前記電力制御手段は、前記加算手段によって加算された電圧を前記定着手段の複数のヒータの内の一つに供給すること、を特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。
The step-down means comprises a main switch element that switches so that the voltage output from the full-wave rectifying means for full-wave rectifying the commercial power supply is output at a frequency higher than the frequency of the AC voltage from the commercial power supply,
The adding means adds the output voltage of the auxiliary power supply means to the voltage output at a frequency higher than the frequency of the AC voltage from the commercial power supply by the main switch element from the step-down means,
The image forming apparatus according to claim 7, wherein the power control unit supplies the voltage added by the adding unit to one of the plurality of heaters of the fixing unit.
前記降圧手段は、フライホイール用の整流手段を備え、
前記加算手段は、前記定着手段に供給する電圧に、前記降圧手段の前記整流手段と直列に配置された前記補助電源手段の補助電源出力コイルの電力を加算すること、を特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。
The step-down means includes a rectifying means for a flywheel,
8. The adding means adds the power of an auxiliary power output coil of the auxiliary power supply means arranged in series with the rectifying means of the step-down means to a voltage supplied to the fixing means. The image forming apparatus described in 1.
記録媒体に転写したトナー像を加熱及び加圧して前記記録媒体に定着させる定着手段と、商用電源から供給される電力によって充電される蓄電素子を備える補助電源手段と、を備える画像形成装置における電力制御方法において、
前記商用電源または前記補助電源手段の少なくともいずれか一方から前記定着手段に供給される電力が不足しないように制御する電力制御ステップと、
を有することを特徴とする電力制御方法。
Power in an image forming apparatus comprising: a fixing unit that heats and pressurizes a toner image transferred to a recording medium to fix the toner image on the recording medium; and an auxiliary power unit that includes a storage element that is charged by power supplied from a commercial power source. In the control method,
A power control step for controlling the power supplied to the fixing unit from at least one of the commercial power source or the auxiliary power source unit, and
A power control method comprising:
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