JP2014056204A - Fixing device and image forming apparatus - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent excessive temperature rise in a non-paper feed area of a fixing belt.SOLUTION: A fixing device comprises: a shield member 27 that is provided rotatably around a halogen heater 23 (heat source) to shield heat from the halogen heater 23 to a fixing belt 21 (fixing member); temperature sensors 28a and 28b (temperature measuring means) for measuring a temperature of the fixing belt 21 or a pressure roller 22 (opposite member); and a control unit that controls the rotation angle of the shield member 27. The control unit controls the rotation angle of the shield member 27 on the basis of the temperature measured by the temperature sensors 28a and 28b.

Description

本発明は、記録媒体に画像を定着する定着装置、及び定着装置を備える画像形成装置に関する。   The present invention relates to a fixing device that fixes an image on a recording medium, and an image forming apparatus including the fixing device.

複写機、プリンタ、ファクシミリ、あるいはこれらの複合機等の画像形成装置においては、用紙等の記録媒体上に担持されたトナー画像を定着させる定着装置が設けられている。一般に、定着装置は、ヒータ等の加熱源によって加熱される定着部材と、その定着部材に当接してニップ部を形成する対向部材とを備える。画像形成装置にて作像動作が開始され、用紙にトナー画像が転写されると、その用紙が、所定の温度にまで加熱された定着部材と対向部材の間のニップ部を通過することにより、用紙上に担持されたトナーが加熱溶融されて画像が定着される。   2. Description of the Related Art Image forming apparatuses such as copiers, printers, facsimiles, and multifunction peripherals thereof are provided with a fixing device that fixes a toner image carried on a recording medium such as paper. Generally, a fixing device includes a fixing member that is heated by a heating source such as a heater, and an opposing member that forms a nip portion in contact with the fixing member. When the image forming operation is started in the image forming apparatus and the toner image is transferred to the sheet, the sheet passes through the nip portion between the fixing member heated to a predetermined temperature and the opposing member. The toner carried on the paper is heated and melted to fix the image.

また、定着装置では、ニップ部を通過する用紙によって定着部材の熱が奪われるので、温度センサなどによって定着部材が適切な温度に維持されるように管理されている。一方、用紙が通過しない非通紙領域では、定着部材の熱が奪われにくい傾向にある。このため、特に、用紙を連続通紙した場合に、非通紙領域において定着部材が過昇温するといった問題がある。   In the fixing device, since the heat of the fixing member is taken away by the sheet passing through the nip portion, the fixing member is managed to be maintained at an appropriate temperature by a temperature sensor or the like. On the other hand, in the non-sheet passing area where the sheet does not pass, the heat of the fixing member tends not to be taken away. For this reason, there is a problem that the fixing member overheats in the non-sheet passing region, particularly when the sheet is continuously passed.

そこで、従来、この問題を解決するため、定着部材(定着ローラ)の非通紙領域において加熱源からの熱を遮蔽する遮蔽部材を設けた定着装置が提案されている(特許文献1、2、3参照)。   Therefore, conventionally, in order to solve this problem, there has been proposed a fixing device provided with a shielding member that shields heat from a heating source in a non-sheet passing region of the fixing member (fixing roller) (Patent Documents 1, 2, and 5). 3).

上記のような遮蔽部材を設けた定着装置では、用紙サイズに応じて遮蔽部材を回転させている。しかし、このように用紙サイズのみに基づいて遮蔽部材の回転角を決定した場合、非通紙領域における過昇温を確実に防止できるとは言えない場合がある。   In the fixing device provided with the shielding member as described above, the shielding member is rotated according to the paper size. However, when the rotation angle of the shielding member is determined based on only the paper size in this way, it may not be possible to reliably prevent overheating in the non-sheet passing region.

本発明は、斯かる事情に鑑み、定着ベルトの非通紙領域における過昇温を確実に防止することが可能な定着装置、及びその定着装置を備えた画像形成装置を提供しようとするものである。   In view of such circumstances, the present invention is intended to provide a fixing device capable of reliably preventing an excessive temperature rise in a non-sheet passing region of a fixing belt, and an image forming apparatus including the fixing device. is there.

上記課題を解決するため、本発明は、回転可能な定着部材と、前記定着部材を加熱する加熱源と、前記定着部材の外周面に当接してニップ部を形成する対向部材と、前記加熱源の周りを回転可能に設けられ、前記加熱源から前記定着部材への熱を遮蔽する遮蔽部材と、前記定着部材又は前記対向部材の温度を測定する温度測定手段と、前記遮蔽部材の回転角を制御する制御部とを備えた定着装置において、前記制御部が、前記温度測定手段による測定温度に基づいて前記遮蔽部材の回転角を制御することを特徴とする。   In order to solve the above problems, the present invention provides a rotatable fixing member, a heating source for heating the fixing member, an opposing member that forms an nip portion in contact with an outer peripheral surface of the fixing member, and the heating source. A shielding member that is rotatable around the heat source, shields heat from the heating source to the fixing member, temperature measuring means that measures the temperature of the fixing member or the opposing member, and a rotation angle of the shielding member. In the fixing device including the control unit for controlling, the control unit controls a rotation angle of the shielding member based on a temperature measured by the temperature measuring unit.

本発明によれば、定着部材又は対向部材の温度を測定し、この測定温度に基づいて遮蔽部材の回転角をリアルタイムで制御することにより、遮蔽部材を適切なタイミングで適切な位置に配することができるため、定着スリーブの非通紙領域における過昇温を確実に防止することができる。   According to the present invention, by measuring the temperature of the fixing member or the opposing member and controlling the rotation angle of the shielding member in real time based on the measured temperature, the shielding member is arranged at an appropriate position at an appropriate timing. Therefore, it is possible to reliably prevent overheating in the non-sheet passing region of the fixing sleeve.

本発明に係る画像形成装置の実施の一形態を示す概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram illustrating an embodiment of an image forming apparatus according to the present invention. 前記画像形成装置に搭載された定着装置の概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a fixing device mounted on the image forming apparatus. 遮蔽部材を退避位置へ移動させた状態を示す図である。It is a figure which shows the state which moved the shielding member to the retracted position. 前記定着装置の斜視図である。It is a perspective view of the fixing device. 遮蔽部材の支持構造を示す図である。It is a figure which shows the support structure of a shielding member. 遮蔽部材の駆動手段を示す図である。It is a figure which shows the drive means of a shielding member. 遮蔽部材の形状とハロゲンヒータの発熱部と用紙サイズとの関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the shape of a shielding member, the heat generating part of a halogen heater, and paper size. 遮蔽部材を遮蔽位置へ移動させた状態を示す図である。It is a figure which shows the state which moved the shielding member to the shielding position. 遮蔽部材の拡大図である。It is an enlarged view of a shielding member. 遮蔽部材の回転角の制御を示すフロー図である。It is a flowchart which shows control of the rotation angle of a shielding member. 遮蔽部材の他の実施形態を示す図である。It is a figure which shows other embodiment of a shielding member. 遮蔽部材を遮蔽位置へ移動させた状態を示す図である。It is a figure which shows the state which moved the shielding member to the shielding position.

以下、添付の図面に基づき、本発明の実施の形態について説明する。なお、本発明の実施の形態を説明するための各図面において、同一の機能もしくは形状を有する部材や構成部品等の構成要素については、判別が可能な限り同一符号を付すことにより一度説明した後ではその説明を省略する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In each of the drawings for explaining the embodiments of the present invention, constituent elements such as members and components having the same function or shape are described once by giving the same reference numerals as much as possible. Then, the explanation is omitted.

まず、図1を参照して、本発明の実施の一形態に係る画像形成装置の全体構成及び動作について説明する。図1に示す画像形成装置1は、カラーレーザープリンタであり、その装置本体の中央には、4つの作像部4Y,4M,4C,4Kが設けられている。各作像部4Y,4M,4C,4Kは、カラー画像の色分解成分に対応するイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の異なる色の現像剤を収容している以外は同様の構成となっている。   First, an overall configuration and operation of an image forming apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. An image forming apparatus 1 shown in FIG. 1 is a color laser printer, and four image forming units 4Y, 4M, 4C, and 4K are provided in the center of the apparatus main body. Each of the image forming units 4Y, 4M, 4C, and 4K contains developers of different colors of yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K) corresponding to the color separation components of the color image. The configuration is the same except that.

具体的に、各作像部4Y,4M,4C,4Kは、潜像担持体としてのドラム状の感光体5と、感光体5の表面を帯電させる帯電装置6と、感光体5の表面にトナーを供給する現像装置7と、感光体5の表面をクリーニングするクリーニング装置8などを備える。なお、図1では、ブラックの作像部4Kが備える感光体5、帯電装置6、現像装置7、クリーニング装置8のみに符号を付しており、その他の作像部4Y,4M,4Cにおいては符号を省略している。   Specifically, each of the image forming units 4Y, 4M, 4C, and 4K has a drum-shaped photoconductor 5 as a latent image carrier, a charging device 6 that charges the surface of the photoconductor 5, and a surface of the photoconductor 5. A developing device 7 for supplying toner and a cleaning device 8 for cleaning the surface of the photoreceptor 5 are provided. In FIG. 1, only the photoconductor 5, the charging device 6, the developing device 7, and the cleaning device 8 included in the black image forming unit 4 </ b> K are denoted by reference numerals. In the other image forming units 4 </ b> Y, 4 </ b> M, and 4 </ b> C, The reference numerals are omitted.

各作像部4Y,4M,4C,4Kの下方には、感光体5の表面を露光する露光装置9が配設されている。露光装置9は、光源、ポリゴンミラー、f−θレンズ、反射ミラー等を有し、画像データに基づいて各感光体5の表面へレーザー光を照射するようになっている。   Under the image forming units 4Y, 4M, 4C, and 4K, an exposure device 9 that exposes the surface of the photoreceptor 5 is disposed. The exposure device 9 includes a light source, a polygon mirror, an f-θ lens, a reflection mirror, and the like, and irradiates the surface of each photoconductor 5 with laser light based on image data.

また、各作像部4Y,4M,4C,4Kの上方には、転写装置3が配設されている。転写装置3は、中間転写体としての中間転写ベルト30と、一次転写手段としての4つの一次転写ローラ31と、二次転写手段としての二次転写ローラ36と、二次転写バックアップローラ32と、クリーニングバックアップローラ33と、テンションローラ34、ベルトクリーニング装置35を備える。   A transfer device 3 is disposed above the image forming units 4Y, 4M, 4C, and 4K. The transfer device 3 includes an intermediate transfer belt 30 as an intermediate transfer member, four primary transfer rollers 31 as primary transfer means, a secondary transfer roller 36 as secondary transfer means, a secondary transfer backup roller 32, A cleaning backup roller 33, a tension roller 34, and a belt cleaning device 35 are provided.

中間転写ベルト30は、無端状のベルトであり、二次転写バックアップローラ32、クリーニングバックアップローラ33及びテンションローラ34によって張架されている。ここでは、二次転写バックアップローラ32が回転駆動することによって、中間転写ベルト30は図の矢印で示す方向に周回走行(回転)するようになっている。   The intermediate transfer belt 30 is an endless belt and is stretched by a secondary transfer backup roller 32, a cleaning backup roller 33, and a tension roller 34. Here, when the secondary transfer backup roller 32 is driven to rotate, the intermediate transfer belt 30 runs (rotates) in the direction indicated by the arrow in the figure.

4つの一次転写ローラ31は、それぞれ、各感光体5との間で中間転写ベルト30を挟み込んで一次転写ニップを形成している。また、各一次転写ローラ31には、図示しない電源が接続されており、所定の直流電圧(DC)及び/又は交流電圧(AC)が各一次転写ローラ31に印加されるようになっている。   Each of the four primary transfer rollers 31 sandwiches the intermediate transfer belt 30 with each photoconductor 5 to form a primary transfer nip. Further, a power source (not shown) is connected to each primary transfer roller 31 so that a predetermined DC voltage (DC) and / or AC voltage (AC) is applied to each primary transfer roller 31.

二次転写ローラ36は、二次転写バックアップローラ32との間で中間転写ベルト30を挟み込んで二次転写ニップを形成している。また、上記一次転写ローラ31と同様に、二次転写ローラ36にも図示しない電源が接続されており、所定の直流電圧(DC)及び/又は交流電圧(AC)が二次転写ローラ36に印加されるようになっている。   The secondary transfer roller 36 sandwiches the intermediate transfer belt 30 with the secondary transfer backup roller 32 to form a secondary transfer nip. Similarly to the primary transfer roller 31, a power source (not shown) is also connected to the secondary transfer roller 36, and a predetermined DC voltage (DC) and / or AC voltage (AC) is applied to the secondary transfer roller 36. It has come to be.

ベルトクリーニング装置35は、中間転写ベルト30に当接するように配設されたクリーニングブラシとクリーニングブレードを有する。このベルトクリーニング装置35から伸びた図示しない廃トナー移送ホースは、図示しない廃トナー収容器の入り口部に接続されている。   The belt cleaning device 35 includes a cleaning brush and a cleaning blade disposed so as to contact the intermediate transfer belt 30. A waste toner transfer hose (not shown) extending from the belt cleaning device 35 is connected to an entrance of a waste toner container (not shown).

プリンタ本体の上部には、ボトル収容部2が設けられており、ボトル収容部2には、補給用のトナーを収容する4つのトナーボトル2Y,2M,2C,2Kが着脱可能に装着されている。各トナーボトル2Y,2M,2C,2Kと上記各現像装置7との間には、図示しない補給路が設けてあり、この補給路を介して各トナーボトル2Y,2M,2C,2Kから各現像装置7へトナーが補給されるようになっている。   A bottle container 2 is provided in the upper part of the printer body, and four toner bottles 2Y, 2M, 2C, and 2K that store replenishing toner are detachably attached to the bottle container 2. . A replenishment path (not shown) is provided between each toner bottle 2Y, 2M, 2C, 2K and each developing device 7, and each development from each toner bottle 2Y, 2M, 2C, 2K is performed via this replenishment path. The toner is supplied to the device 7.

一方、プリンタ本体の下部には、記録媒体としての用紙Pを収容した給紙トレイ10や、給紙トレイ10から用紙Pを搬出する給紙ローラ11等が設けてある。なお、記録媒体には、普通紙以外に、厚紙、はがき、封筒、薄紙、塗工紙(コート紙やアート紙等)、トレーシングペーパ、OHPシート等が含まれる。また、図示しないが、手差し給紙機構が設けてあってもよい。   On the other hand, at the lower part of the printer main body, a paper feed tray 10 that stores paper P as a recording medium, a paper feed roller 11 that carries the paper P out of the paper feed tray 10, and the like are provided. In addition to plain paper, the recording medium includes cardboard, postcard, envelope, thin paper, coated paper (coated paper, art paper, etc.), tracing paper, OHP sheet, and the like. Although not shown, a manual paper feed mechanism may be provided.

プリンタ本体内には、用紙Pを給紙トレイ10から二次転写ニップを通過させて装置外へ排出するための搬送路Rが配設されている。搬送路Rにおいて、二次転写ローラ36の位置よりも用紙搬送方向上流側には、搬送タイミングを計って用紙Pを二次転写ニップへ搬送するタイミングローラとしての一対のレジストローラ12が配設されている。   In the printer main body, a transport path R is provided for discharging the paper P from the paper feed tray 10 through the secondary transfer nip to the outside of the apparatus. In the transport path R, a pair of registration rollers 12 serving as timing rollers for transporting the paper P to the secondary transfer nip at a transport timing is disposed upstream of the position of the secondary transfer roller 36 in the paper transport direction. ing.

また、二次転写ローラ36の位置よりも用紙搬送方向下流側には、用紙Pに転写された未定着画像を定着するための定着装置20が配設されている。さらに、定着装置20よりも搬送路Rの用紙搬送方向下流側には、用紙を装置外へ排出するための一対の排紙ローラ13が設けられている。また、プリンタ本体の上面部には、装置外に排出された用紙をストックするための排紙トレイ14が設けてある。   Further, a fixing device 20 for fixing the unfixed image transferred onto the paper P is disposed downstream of the position of the secondary transfer roller 36 in the paper transport direction. Further, a pair of paper discharge rollers 13 for discharging the paper to the outside of the apparatus is provided downstream of the fixing device 20 in the paper conveyance direction of the conveyance path R. A discharge tray 14 for stocking sheets discharged outside the apparatus is provided on the upper surface of the printer main body.

続いて、図1を参照して、本実施形態に係るプリンタの基本的動作について説明する。作像動作が開始されると、各作像部4Y,4M,4C,4Kにおける各感光体5が図示しない駆動装置によって図の時計回りに回転駆動され、各感光体5の表面が帯電装置6によって所定の極性に一様に帯電される。帯電された各感光体5の表面には、露光装置9からレーザー光がそれぞれ照射されて、各感光体5の表面に静電潜像が形成される。このとき、各感光体5に露光する画像情報は所望のフルカラー画像をイエロー、マゼンタ、シアン及びブラックの色情報に分解した単色の画像情報である。このように各感光体5上に形成された静電潜像に、各現像装置7によってトナーが供給されることにより、静電潜像はトナー画像として顕像化(可視像化)される。   Next, a basic operation of the printer according to the present embodiment will be described with reference to FIG. When the image forming operation is started, the respective photoconductors 5 in the respective image forming units 4Y, 4M, 4C, and 4K are rotationally driven clockwise by a driving device (not shown), and the surface of each photoconductor 5 is charged by the charging device 6. Are uniformly charged to a predetermined polarity. The surface of each charged photoconductor 5 is irradiated with laser light from the exposure device 9 to form an electrostatic latent image on the surface of each photoconductor 5. At this time, the image information to be exposed on each photoconductor 5 is single-color image information obtained by separating a desired full-color image into color information of yellow, magenta, cyan, and black. In this way, toner is supplied to each electrostatic latent image formed on each photoconductor 5 by each developing device 7, whereby the electrostatic latent image is visualized (visualized) as a toner image. .

また、作像動作が開始されると、二次転写バックアップローラ32が図の反時計回りに回転駆動し、中間転写ベルト30を図の矢印で示す方向に周回走行させる。また、各一次転写ローラ31に、トナーの帯電極性と逆極性の定電圧又は定電流制御された電圧が印加されることによって、各一次転写ローラ31と各感光体5との間の一次転写ニップにおいて転写電界が形成される。   When the image forming operation is started, the secondary transfer backup roller 32 is driven to rotate counterclockwise in the figure, and the intermediate transfer belt 30 is caused to run in the direction indicated by the arrow in the figure. Further, by applying a constant voltage having a polarity opposite to the toner charging polarity or a voltage controlled by a constant current to each primary transfer roller 31, the primary transfer nip between each primary transfer roller 31 and each photoreceptor 5 is applied. A transfer electric field is formed.

その後、各感光体5の回転に伴い、感光体5上の各色のトナー画像が一次転写ニップに達したときに、上記一次転写ニップにおいて形成された転写電界によって、各感光体5上のトナー画像が中間転写ベルト30上に順次重ね合わせて転写される。かくして、中間転写ベルト30の表面にフルカラーのトナー画像が担持される。また、中間転写ベルト30に転写しきれなかった各感光体5上のトナーは、クリーニング装置8によって除去される。そして、各感光体5の表面が図示しない除電装置によって除電され、表面電位が初期化される。   Thereafter, when each color toner image on the photoconductor 5 reaches the primary transfer nip as each photoconductor 5 rotates, the toner image on each photoconductor 5 is generated by the transfer electric field formed in the primary transfer nip. Are sequentially superimposed and transferred onto the intermediate transfer belt 30. Thus, a full color toner image is carried on the surface of the intermediate transfer belt 30. Further, the toner on each photoconductor 5 that could not be transferred to the intermediate transfer belt 30 is removed by the cleaning device 8. Then, the surface of each photoconductor 5 is neutralized by a neutralizing device (not shown), and the surface potential is initialized.

プリンタの下部では、給紙ローラ11が回転駆動を開始し、給紙トレイ10から用紙Pが搬送路Rに送り出される。搬送路Rに送り出された用紙Pは、レジストローラ12によって搬送が一旦停止される。   In the lower part of the printer, the paper feed roller 11 starts to rotate, and the paper P is sent out from the paper feed tray 10 to the transport path R. The paper P sent to the transport path R is temporarily stopped by the registration rollers 12.

その後、所定のタイミングでレジストローラ12の回転駆動を開始し、中間転写ベルト30上のトナー画像が二次転写ニップに達するタイミングに合わせて、用紙Pを二次転写ニップへ搬送する。このとき、二次転写ローラ36には、中間転写ベルト30上のトナー画像のトナー帯電極性と逆極性の転写電圧が印加されており、これにより、二次転写ニップに転写電界が形成されている。そして、この転写電界によって、中間転写ベルト30上のトナー画像が用紙P上に一括して転写される。また、このとき用紙Pに転写しきれなかった中間転写ベルト30上の残留トナーは、ベルトクリーニング装置35によって除去され、除去されたトナーは図示しない廃トナー収容器へと搬送され回収される。   Thereafter, rotation of the registration roller 12 is started at a predetermined timing, and the paper P is conveyed to the secondary transfer nip in accordance with the timing at which the toner image on the intermediate transfer belt 30 reaches the secondary transfer nip. At this time, a transfer voltage having a polarity opposite to the toner charging polarity of the toner image on the intermediate transfer belt 30 is applied to the secondary transfer roller 36, thereby forming a transfer electric field in the secondary transfer nip. . Then, the toner images on the intermediate transfer belt 30 are collectively transferred onto the paper P by this transfer electric field. At this time, the residual toner on the intermediate transfer belt 30 that could not be transferred onto the paper P is removed by the belt cleaning device 35, and the removed toner is conveyed to a waste toner container (not shown) and collected.

その後、用紙Pは定着装置20へと搬送され、定着装置20によって用紙P上のトナー画像が当該用紙Pに定着される。そして、用紙Pは、排紙ローラ13によって装置外へ排出され、排紙トレイ14上にストックされる。   Thereafter, the paper P is conveyed to the fixing device 20, and the toner image on the paper P is fixed to the paper P by the fixing device 20. Then, the paper P is discharged out of the apparatus by the paper discharge roller 13 and stocked on the paper discharge tray 14.

以上の説明は、用紙上にフルカラー画像を形成するときの画像形成動作であるが、4つの作像部4Y,4M,4C,4Kのいずれか1つを使用して単色画像を形成したり、2つ又は3つの作像部を使用して、2色又は3色の画像を形成したりすることも可能である。   The above description is an image forming operation when a full-color image is formed on a sheet. A single color image can be formed using any one of the four image forming units 4Y, 4M, 4C, and 4K. Two or three image forming units can be used to form a two-color or three-color image.

図2は、本実施形態の定着装置の断面図である。以下、図2に基づき、定着装置20の構成について説明する。図2に示すように、定着装置20は、定着部材としての定着ベルト21と、定着ベルト21の外周面に当接する対向部材としての加圧ローラ22と、定着ベルト21を加熱する加熱源としてのハロゲンヒータ23と、定着ベルト21の内周側から定着ベルト21を介して加圧ローラ22に当接してニップ部Nを形成するニップ形成部材24と、ニップ形成部材24を支持する支持部材としてのステー25と、ハロゲンヒータ23からの熱を定着ベルト21へ反射する反射部材26と、ハロゲンヒータ23からの熱を遮蔽する遮蔽部材27と、定着ベルト21の温度を測定する第1の温度測定手段としての温度センサ28aと、加圧ローラ22の温度を測定する第2の温度測定手段としての温度センサ28bと、遮蔽部材27の回転角を制御する制御部(図示省略)等を備える。   FIG. 2 is a cross-sectional view of the fixing device of this embodiment. Hereinafter, the configuration of the fixing device 20 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 2, the fixing device 20 includes a fixing belt 21 as a fixing member, a pressure roller 22 as an opposing member that contacts the outer peripheral surface of the fixing belt 21, and a heating source that heats the fixing belt 21. A halogen heater 23, a nip forming member 24 that contacts the pressure roller 22 from the inner peripheral side of the fixing belt 21 via the fixing belt 21, and a support member that supports the nip forming member 24. A stay 25, a reflection member 26 that reflects heat from the halogen heater 23 to the fixing belt 21, a shielding member 27 that shields heat from the halogen heater 23, and first temperature measurement means that measures the temperature of the fixing belt 21. The temperature sensor 28a as a temperature sensor, the temperature sensor 28b as a second temperature measuring means for measuring the temperature of the pressure roller 22, and the rotation angle of the shielding member 27 are controlled. Control unit comprises a (not shown) or the like.

上記定着ベルト21は、薄肉で可撓性を有する無端状のベルト部材(フィルムも含む)で構成されている。詳しくは、定着ベルト21は、ニッケルもしくはSUS等の金属材料又はポリイミド(PI)などの樹脂材料で形成された内周側の基材と、テトラフルオロエチレン−パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体(PFA)又はポリテトラフルオロエチレン(PTFE)などで形成された外周側の離型層によって構成されている。また、基材と離型層との間に、シリコーンゴム、発泡性シリコーンゴム、又はフッ素ゴム等のゴム材料で形成された弾性層を介在させてもよい。   The fixing belt 21 is composed of a thin and flexible endless belt member (including a film). Specifically, the fixing belt 21 includes a base material on the inner peripheral side formed of a metal material such as nickel or SUS or a resin material such as polyimide (PI), and a tetrafluoroethylene-perfluoroalkyl vinyl ether copolymer (PFA). Or it is comprised by the release layer of the outer peripheral side formed with polytetrafluoroethylene (PTFE) etc. Further, an elastic layer formed of a rubber material such as silicone rubber, foamable silicone rubber, or fluorine rubber may be interposed between the base material and the release layer.

また、弾性層が無い場合は、熱容量が小さくなり定着性が向上するが、未定着トナーを押しつぶして定着させるときにベルト表面の微小な凹凸が画像に転写されて画像のベタ部に光沢ムラが生じる可能性がある。これを防止するには、厚さ100μm以上の弾性層を設けることが望ましい。厚さ100μm以上の弾性層を設けることで、弾性層の弾性変形により微小な凹凸を吸収することができるので、光沢ムラの発生を回避することができるようになる。   In addition, when there is no elastic layer, the heat capacity is reduced and the fixability is improved, but when the unfixed toner is crushed and fixed, minute irregularities on the belt surface are transferred to the image, and uneven glossiness is formed on the solid portion of the image. It can happen. In order to prevent this, it is desirable to provide an elastic layer having a thickness of 100 μm or more. By providing an elastic layer having a thickness of 100 μm or more, minute unevenness can be absorbed by elastic deformation of the elastic layer, so that occurrence of uneven gloss can be avoided.

本実施形態では、定着ベルト21の低熱容量化を図るために、定着ベルト21を薄くかつ小径化している。具体的には、定着ベルト21を構成する基材、弾性層、離型層のそれぞれの厚さを、20〜50μm、100〜300μm、10〜50μmの範囲に設定し、全体としての厚さを1mm以下に設定している。また、定着ベルト21の直径は、20〜40mmに設定している。さらに低熱容量化を図るためには、望ましくは、定着ベルト21全体の厚さを0.2mm以下にするのがよく、さらに望ましくは、0.16mm以下の厚さとするのがよい。また、定着ベルト21の直径は、30mm以下とするのが望ましい。   In this embodiment, in order to reduce the heat capacity of the fixing belt 21, the fixing belt 21 is thin and has a small diameter. Specifically, the thicknesses of the base material, the elastic layer, and the release layer constituting the fixing belt 21 are set in a range of 20 to 50 μm, 100 to 300 μm, and 10 to 50 μm, and the overall thickness is set. It is set to 1 mm or less. The diameter of the fixing belt 21 is set to 20 to 40 mm. In order to further reduce the heat capacity, the thickness of the entire fixing belt 21 is desirably 0.2 mm or less, and more desirably 0.16 mm or less. The diameter of the fixing belt 21 is desirably 30 mm or less.

上記加圧ローラ22は、芯金22aと、芯金22aの表面に設けられた発泡性シリコーンゴム、シリコーンゴム、又はフッ素ゴム等から成る弾性層22bと、弾性層22bの表面に設けられたPFA又はPTFE等から成る離型層22cによって構成されている。加圧ローラ22は、図示しない加圧手段によって定着ベルト21側へ加圧され定着ベルト21を介してニップ形成部材24に当接している。この加圧ローラ22と定着ベルト21とが圧接する箇所では、加圧ローラ22の弾性層22bが押しつぶされることで、所定の幅のニップ部Nが形成されている。なお、定着部材と対向部材は、互いに圧接する場合に限らず、加圧を行わず単に接触させるだけの構成とすることも可能である。   The pressure roller 22 includes a cored bar 22a, an elastic layer 22b made of foamable silicone rubber, silicone rubber, or fluorine rubber provided on the surface of the cored bar 22a, and a PFA provided on the surface of the elastic layer 22b. Alternatively, it is constituted by a release layer 22c made of PTFE or the like. The pressure roller 22 is pressed toward the fixing belt 21 by a pressure unit (not shown) and is in contact with the nip forming member 24 via the fixing belt 21. At the place where the pressure roller 22 and the fixing belt 21 are in pressure contact, the elastic layer 22b of the pressure roller 22 is crushed to form a nip portion N having a predetermined width. Note that the fixing member and the facing member are not limited to being in pressure contact with each other, and may be configured to simply contact without pressing.

また、加圧ローラ22は、プリンタ本体に設けられた図示しないモータ等の駆動源によって回転駆動するように構成されている。加圧ローラ22が回転駆動すると、その駆動力がニップ部Nで定着ベルト21に伝達され、定着ベルト21が従動回転するようになっている。   The pressure roller 22 is configured to be rotationally driven by a drive source such as a motor (not shown) provided in the printer main body. When the pressure roller 22 is rotationally driven, the driving force is transmitted to the fixing belt 21 at the nip portion N, and the fixing belt 21 is driven to rotate.

本実施形態では、加圧ローラ22を中実のローラとしているが、中空のローラであってもよい。その場合、加圧ローラ22の内部にハロゲンヒータ等の加熱源を配設してもよい。また、弾性層22bはソリッドゴムでもよいが、加圧ローラ22の内部に加熱源が無い場合は、スポンジゴムを用いてもよい。スポンジゴムの方が、断熱性が高まり定着ベルト21の熱が奪われにくくなるのでより望ましい。   In the present embodiment, the pressure roller 22 is a solid roller, but may be a hollow roller. In that case, a heating source such as a halogen heater may be disposed inside the pressure roller 22. The elastic layer 22b may be solid rubber, but if there is no heat source inside the pressure roller 22, sponge rubber may be used. Sponge rubber is more preferable because heat insulation is enhanced and heat of the fixing belt 21 is less likely to be taken away.

上記ハロゲンヒータ23は、定着ベルト21の内周側で、かつ、ニップ部Nの用紙搬送方向の上流側に配設されている。詳しくは、図2において、ニップ部Nの用紙搬送方向の中央Qと、加圧ローラ22の回転中心Oを通る仮想直線をLとすると、ハロゲンヒータ23はこの仮想直線Lよりも用紙搬送方向の上流側(図2の下側)に配設されている。ハロゲンヒータ23は、プリンタ本体に設けられた電源部により出力制御されて発熱するように構成されており、その出力制御は、上記温度センサ28aによる定着ベルト21の表面温度の検知結果に基づいて行われる。このようなヒータ23の出力制御によって、定着ベルト21の温度(定着温度)を所望の温度に設定できるようになっている。   The halogen heater 23 is disposed on the inner peripheral side of the fixing belt 21 and on the upstream side of the nip portion N in the sheet conveyance direction. Specifically, in FIG. 2, assuming that a virtual straight line passing through the center Q of the nip portion N in the paper transport direction and the rotation center O of the pressure roller 22 is L, the halogen heater 23 is closer to the paper transport direction than the virtual straight line L. It is arranged on the upstream side (lower side in FIG. 2). The halogen heater 23 is configured to generate heat by being output controlled by a power supply unit provided in the printer body, and the output control is performed based on the detection result of the surface temperature of the fixing belt 21 by the temperature sensor 28a. Is called. By such output control of the heater 23, the temperature of the fixing belt 21 (fixing temperature) can be set to a desired temperature.

本実施形態では、ハロゲンヒータ23は2本設けられているが、プリンタで使用する用紙のサイズ等に応じて、ハロゲンヒータ23の本数を1本又は3本以上としてもよい。ただし、ハロゲンヒータ23自体のコストや、定着ベルト21の内周のスペース等を考慮すると、ハロゲンヒータ23は2本以下とすることが望ましい。また、定着ベルト21を加熱する加熱源は輻射熱により加熱を行うものであり、ハロゲンヒータ以外に、抵抗発熱体、又はカーボンヒータ等を用いることも可能である。   In this embodiment, two halogen heaters 23 are provided, but the number of halogen heaters 23 may be one or three or more according to the size of the paper used in the printer. However, in consideration of the cost of the halogen heater 23 itself, the inner circumferential space of the fixing belt 21, and the like, it is desirable that the number of halogen heaters 23 be two or less. The heating source for heating the fixing belt 21 is one that heats by radiant heat, and a resistance heating element, a carbon heater, or the like can be used in addition to the halogen heater.

上記ニップ形成部材24は、ベースパッド241と、ベースパッド241の定着ベルト21と対向する面に設けられた低摩擦性の摺動シート240とを有する。ベースパッド241は、定着ベルト21の軸方向又は加圧ローラ22の軸方向に渡って長手状に配設されている。ベースパッド241が加圧ローラ22の加圧力を受けることで、ニップ部Nの形状が決まる。本実施形態では、ニップ部Nの形状が平坦状であるが、凹形状やその他の形状としてもよい。摺動シート240は、定着ベルト21が回転する際の摺動摩擦を低減するために設けられている。なお、ベースパッド241自体が低摩擦性の部材で形成されている場合は、摺動シート240を有しない構成としてもよい。   The nip forming member 24 includes a base pad 241 and a low friction sliding sheet 240 provided on a surface of the base pad 241 facing the fixing belt 21. The base pad 241 is disposed in a longitudinal shape over the axial direction of the fixing belt 21 or the axial direction of the pressure roller 22. The shape of the nip portion N is determined by the base pad 241 receiving the pressure applied by the pressure roller 22. In the present embodiment, the shape of the nip portion N is flat, but may be a concave shape or other shapes. The sliding sheet 240 is provided to reduce sliding friction when the fixing belt 21 rotates. Note that when the base pad 241 itself is formed of a low-friction member, the sliding sheet 240 may not be provided.

ベースパッド241は、耐熱温度200℃以上の耐熱性部材で構成されており、トナー定着温度域で熱によるニップ形成部材24の変形を防止し、安定したニップ部Nの状態を確保して、出力画質の安定化を図っている。ベースパッド241の材料としては、ポリエーテルサルフォン(PES)、ポリフェニレンスルフィド(PPS)、液晶ポリマー(LCP)、ポリエーテルニトリル(PEN)、ポリアミドイミド(PAI)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)などの一般的な耐熱性樹脂を用いることが可能である。   The base pad 241 is made of a heat-resistant member having a heat-resistant temperature of 200 ° C. or more, prevents deformation of the nip forming member 24 due to heat in the toner fixing temperature region, and ensures a stable state of the nip portion N for output. Stabilizes image quality. Examples of the material of the base pad 241 include polyether sulfone (PES), polyphenylene sulfide (PPS), liquid crystal polymer (LCP), polyether nitrile (PEN), polyamide imide (PAI), and polyether ether ketone (PEEK). A general heat resistant resin can be used.

また、ベースパッド241は、ステー25によって固定支持されている。これにより、加圧ローラ22による圧力でニップ形成部材24に撓みが生じるのを防止し、加圧ローラ22の軸方向に渡って均一なニップ幅が得られるようにしている。ステー25は、ニップ形成部材24の撓み防止機能を満足するために、ステンレスや鉄等の機械的強度が高い金属材料で形成することが望ましい。また、ベースパッド241も、強度確保のためにある程度硬い材料で構成されていることが望ましい。ベースパッド241の材料としては、液晶ポリマー(LCP)等の樹脂や、金属、あるいはセラミックなどを適用することができる。   The base pad 241 is fixedly supported by the stay 25. Thus, the nip forming member 24 is prevented from being bent by the pressure of the pressure roller 22, and a uniform nip width is obtained in the axial direction of the pressure roller 22. The stay 25 is preferably formed of a metal material having high mechanical strength such as stainless steel or iron in order to satisfy the function of preventing the nip forming member 24 from bending. The base pad 241 is also preferably made of a material that is hard to some extent to ensure strength. As a material for the base pad 241, a resin such as a liquid crystal polymer (LCP), a metal, a ceramic, or the like can be used.

上記反射部材26は、ハロゲンヒータ23と対向するようにステー25に固定支持されている。この反射部材26によって、ハロゲンヒータ23から放射された熱(又は光)を定着ベルト21へ反射することで、熱がステー25等に伝達されるのを抑制し、定着ベルト21を効率良く加熱すると共に省エネルギー化を図っている。反射部材26の材料としては、アルミニウムやステンレス等が用いられる。特に、アルミニウム製の基材に輻射率の低い(反射率の高い)銀を蒸着したものを用いた場合、定着ベルト21の加熱効率を向上させることが可能である。反射部材26のハロゲンヒータ23と対向する面は、定着ベルト21の内周面に向かって広がるように形成されている。なお、図2示す反射部材26において、ハロゲンヒータ23の下方に対向する部分(定着ベルト21の周方向に沿って延びている部分)は、ハロゲンヒータ23の両端部における熱を遮蔽するために設けられているものであり、反射部材26の長手方向全体に渡って設けられているものではない。   The reflection member 26 is fixedly supported by the stay 25 so as to face the halogen heater 23. By reflecting the heat (or light) radiated from the halogen heater 23 to the fixing belt 21 by the reflecting member 26, the heat is suppressed from being transmitted to the stay 25 and the like, and the fixing belt 21 is efficiently heated. At the same time, we are trying to save energy. As the material of the reflecting member 26, aluminum, stainless steel or the like is used. In particular, in the case of using a material obtained by vapor-depositing silver having a low emissivity (high reflectivity) on an aluminum base material, the heating efficiency of the fixing belt 21 can be improved. A surface of the reflecting member 26 facing the halogen heater 23 is formed so as to expand toward the inner peripheral surface of the fixing belt 21. In the reflecting member 26 shown in FIG. 2, a portion facing the lower side of the halogen heater 23 (portion extending along the circumferential direction of the fixing belt 21) is provided to shield heat at both ends of the halogen heater 23. However, it is not provided over the entire longitudinal direction of the reflecting member 26.

上記遮蔽部材27は、厚さ0.1mm〜1.0mmの金属板を、定着ベルト21の内周面に沿った断面形状に形成して構成されている。図示例では、遮蔽部材27が周方向に環状ではない有端な断面形状とされ、具体的には部分円弧状の断面形状とされる。また、遮蔽部材27は、ハロゲンヒータ23の周りで回転可能とされ、本実施形態では、定着ベルト21の周方向に沿って回転可能となっている。具体的には、定着ベルト21の周方向領域において、ハロゲンヒータ23が定着ベルト21に直接対向して加熱する直接加熱領域と、ハロゲンヒータ23と定着ベルト21との間に遮蔽部材27以外の他部材(反射部材26、ステー25、ニップ形成部材24等)が介在する非直接加熱領域とがあるが、熱遮蔽する必要がある場合は、図2に示すように、遮蔽部材27を直接加熱領域側の遮蔽位置に配設する。一方、熱遮蔽の必要がない場合は、図3に示すように、遮蔽部材27を非直接加熱領域側の退避位置へ移動させ、遮蔽部材27を反射部材26やステー25の裏側へ退避させることが可能となっている。また、遮蔽部材27は耐熱性を要するため、その素材には、アルミニウム、鉄、ステンレス等の金属材料、又はセラミックを用いることが好ましい。   The shielding member 27 is configured by forming a metal plate having a thickness of 0.1 mm to 1.0 mm in a cross-sectional shape along the inner peripheral surface of the fixing belt 21. In the illustrated example, the shielding member 27 has an endless cross-sectional shape that is not annular in the circumferential direction, and specifically has a partial arc-shaped cross-sectional shape. Further, the shielding member 27 is rotatable around the halogen heater 23, and is rotatable along the circumferential direction of the fixing belt 21 in the present embodiment. Specifically, in the circumferential region of the fixing belt 21, a direct heating region in which the halogen heater 23 directly heats the fixing belt 21 is heated, and other than the shielding member 27 between the halogen heater 23 and the fixing belt 21. There are non-direct heating regions where members (reflecting member 26, stay 25, nip forming member 24, etc.) intervene, but when it is necessary to shield heat, shield member 27 is directly heated region as shown in FIG. It is arranged at the shielding position on the side. On the other hand, when there is no need for heat shielding, as shown in FIG. 3, the shielding member 27 is moved to the retracted position on the non-direct heating region side, and the shielding member 27 is retracted to the back side of the reflecting member 26 and the stay 25. Is possible. Moreover, since the shielding member 27 requires heat resistance, it is preferable to use a metal material such as aluminum, iron, stainless steel, or ceramic as the material.

図4は、本実施形態の定着装置の斜視図である。図4に示すように、定着ベルト21の両端部には、それぞれベルト保持部材としてのフランジ部材40が挿入されており、定着ベルト21はこのフランジ部材40によって回転可能に保持されている。また、各フランジ部材40、ハロゲンヒータ23及びステー25は、定着装置20の図示しない一対の側板に固定支持されている。   FIG. 4 is a perspective view of the fixing device of this embodiment. As shown in FIG. 4, flange members 40 as belt holding members are inserted into both ends of the fixing belt 21, and the fixing belt 21 is rotatably held by the flange members 40. Each flange member 40, halogen heater 23 and stay 25 are fixedly supported by a pair of side plates (not shown) of the fixing device 20.

図5は、遮蔽部材の支持構造を示す図である。図5に示すように、遮蔽部材27は、フランジ部材40に取り付けられた円弧状のスライド部材41を介して支持されている。具体的には、遮蔽部材27の端部に設けられた突起27aが、スライド部材41に設けられた孔部41aに挿入されることで、遮蔽部材27がスライド部材41に取り付けられている。また、スライド部材41には凸部41bが設けてあり、その凸部41bがフランジ部材40に設けられた円弧状の溝部40aに挿入されることで、スライド部材41は溝部40aに沿ってスライド移動可能となっている。これにより、遮蔽部材27は、スライド部材41と一体的に、フランジ部材40の周方向に回転移動可能となっている。また、本実施形態では、フランジ部材40及びスライド部材41は、樹脂で構成されている。   FIG. 5 is a diagram illustrating a support structure of the shielding member. As shown in FIG. 5, the shielding member 27 is supported via an arcuate slide member 41 attached to the flange member 40. Specifically, the projection 27 a provided at the end of the shielding member 27 is inserted into the hole 41 a provided in the slide member 41, so that the shielding member 27 is attached to the slide member 41. Also, the slide member 41 is provided with a convex portion 41b, and when the convex portion 41b is inserted into an arcuate groove portion 40a provided in the flange member 40, the slide member 41 slides along the groove portion 40a. It is possible. Thereby, the shielding member 27 can rotate and move integrally with the slide member 41 in the circumferential direction of the flange member 40. In the present embodiment, the flange member 40 and the slide member 41 are made of resin.

なお、図5では、片方の端部の支持構造のみ示しているが、他方の端部も同様に、スライド部材41を介して回転移動可能に保持されている。   In FIG. 5, only the support structure of one end portion is shown, but the other end portion is similarly held rotatably via the slide member 41.

図6は、遮蔽部材の駆動手段を示す図である。図6に示すように、本実施形態では、遮蔽部材27の駆動手段として、駆動源であるモータ42と、複数の伝達ギア43,44,45から成るギア列とを備える。ギア列のうち、一端側のギア43はモータ42に連結され、他端側のギア45はスライド部材41の周方向に設けられたギア部41cに連結されている。これにより、モータ42が駆動すると、その駆動力がギア列を介してスライド部材41に伝達され、遮蔽部材27が回転移動するようになっている。   FIG. 6 is a diagram illustrating a driving unit of the shielding member. As shown in FIG. 6, in the present embodiment, as a driving unit for the shielding member 27, a motor 42 that is a driving source and a gear train including a plurality of transmission gears 43, 44, and 45 are provided. In the gear train, the gear 43 on one end side is connected to the motor 42, and the gear 45 on the other end side is connected to a gear portion 41 c provided in the circumferential direction of the slide member 41. Thus, when the motor 42 is driven, the driving force is transmitted to the slide member 41 via the gear train, and the shielding member 27 is rotated.

図7は、遮蔽部材の形状とハロゲンヒータの発熱部と用紙サイズとの関係を示す図である。まず、図7に基づき、遮蔽部材27の形状について詳しく説明する。尚、以下の説明において、遮蔽部材27の回転軸方向を「軸方向」と言い、遮蔽部材27の回転方向、すなわち定着ベルト21の周方向を「周方向」と言う。   FIG. 7 is a diagram showing the relationship between the shape of the shielding member, the heat generating portion of the halogen heater, and the paper size. First, the shape of the shielding member 27 will be described in detail with reference to FIG. In the following description, the rotation axis direction of the shielding member 27 is referred to as “axial direction”, and the rotation direction of the shielding member 27, that is, the circumferential direction of the fixing belt 21 is referred to as “circumferential direction”.

図7に示すように、本実施形態の遮蔽部材27は、ハロゲンヒータ23の軸方向一部を覆う領域に設けられた遮蔽部48と、遮蔽部48の軸方向一方に隣接して設けられた開口部50とを有する。具体的には、遮蔽部材27の軸方向両端に設けられた一対の遮蔽部48と、遮蔽部48同士を軸方向に連結する連結部49とを有する。本実施形態では、遮蔽部材27、すなわち一対の遮蔽部48および連結部49が、一枚の金属板を用いて一体に形成されている。遮蔽部48と軸方向に隣接した領域は、ハロゲンヒータ23からの輻射熱を遮蔽せずに放出する開口部50となる。本実施形態では、両遮蔽部48の軸方向間領域、詳しくは、両遮蔽部48の軸方向内側の縁および連結部49の周方向一方の縁54とで囲まれた領域が、開口部50となる。   As shown in FIG. 7, the shielding member 27 of the present embodiment is provided adjacent to one of the shielding part 48 in the axial direction of the shielding part 48 and the shielding part 48 provided in a region covering a part of the halogen heater 23 in the axial direction. And an opening 50. Specifically, it includes a pair of shielding portions 48 provided at both ends in the axial direction of the shielding member 27 and a connecting portion 49 that connects the shielding portions 48 in the axial direction. In the present embodiment, the shielding member 27, that is, the pair of shielding portions 48 and the connecting portion 49 are integrally formed using a single metal plate. A region adjacent to the shielding portion 48 in the axial direction is an opening 50 that emits radiant heat from the halogen heater 23 without shielding it. In the present embodiment, the region between the shielding portions 48 in the axial direction, specifically, the region surrounded by the inner edge in the axial direction of the shielding portions 48 and one circumferential edge 54 of the connecting portion 49 is the opening 50. It becomes.

遮蔽部48の周方向一方の縁53は、軸方向に沿って延びた直線部を有し、図示例では、周方向一方の縁53全体(後述する傾斜部52を除く領域)が直線部となる。遮蔽部48の周方向一方の縁53は、連結部49の周方向一方の縁54よりも周方向一方側に配されている。すなわち、遮蔽部材27が遮蔽位置へ回転移動する側を遮蔽側Yとすると、遮蔽部48が連結部49よりも遮蔽側Yに延びている。連結部49の周方向一方の縁54と、遮蔽部48の周方向一方の縁53とは、遮蔽部48の軸方向内側の縁(各遮蔽部48の互いに対向する内縁)により連結されている。遮蔽部48の軸方向内側の縁には、遮蔽部材27の回転方向に対して平行なストレート部51と、その回転方向に対して傾斜する傾斜部52とが形成されている。図7において、各傾斜部52はストレート部51の遮蔽側Yに連続して設けられており、互いに遮蔽側Yに向かって離れるように傾斜している。これにより、開口部50は、その遮蔽側Yに向かって、ストレート部51間で同じ幅に形成され、傾斜部52間では幅が広がるように形成されている。遮蔽部材27の周方向他方の縁55、すなわち遮蔽部48及び連結部49の周方向他方の縁は、軸方向に沿って延びる一本の直線状とされる。   One circumferential edge 53 of the shielding portion 48 has a straight line portion extending along the axial direction. In the illustrated example, the entire circumferential one edge 53 (a region excluding an inclined portion 52 described later) is a straight line portion. Become. One edge 53 in the circumferential direction of the shielding part 48 is arranged on one side in the circumferential direction from one edge 54 in the circumferential direction of the connecting part 49. That is, when the side on which the shielding member 27 rotates to the shielding position is defined as the shielding side Y, the shielding part 48 extends to the shielding side Y from the connecting part 49. One circumferential edge 54 of the connecting portion 49 and one circumferential edge 53 of the shielding portion 48 are connected by an inner edge in the axial direction of the shielding portion 48 (an inner edge of each shielding portion 48 facing each other). . A straight portion 51 that is parallel to the rotation direction of the shielding member 27 and an inclined portion 52 that is inclined with respect to the rotation direction are formed at the inner edge of the shielding portion 48 in the axial direction. In FIG. 7, each inclined portion 52 is continuously provided on the shielding side Y of the straight portion 51, and is inclined so as to be separated from each other toward the shielding side Y. Thereby, the opening part 50 is formed in the same width | variety between the straight parts 51 toward the shielding side Y, and is formed so that a width | variety may spread between the inclination parts 52. FIG. The other circumferential edge 55 of the shielding member 27, that is, the other circumferential edge of the shielding portion 48 and the connecting portion 49 is a single straight line extending along the axial direction.

次に、ハロゲンヒータの発熱部と用紙サイズとの関係について説明する。図7に示すように、本実施形態では、用紙サイズに応じて加熱領域を変更するため、各ハロゲンヒータ23の発熱部の長さや配設位置を異ならせている。2本のハロゲンヒータ23のうち、一方(図の下側)のハロゲンヒータ23の発熱部23aは長手方向中央部側に配設され、他方(図の上側)のハロゲンヒータ23の発熱部23bは長手方向両端部側にそれぞれ配設されている。この例では、中央部側の発熱部23aは、中サイズの通紙幅W2に対応した範囲に配設されており、両端部側の発熱部23bは、中サイズの通紙幅W2以上で、大サイズ及び特大サイズの通紙幅W3,W4を含む範囲に配設されている。   Next, the relationship between the heat generating part of the halogen heater and the paper size will be described. As shown in FIG. 7, in the present embodiment, the length and the arrangement position of the heat generating portions of the halogen heaters 23 are varied in order to change the heating area according to the paper size. Of the two halogen heaters 23, the heat generating portion 23a of one (lower side in the figure) of the halogen heater 23 is disposed on the center in the longitudinal direction, and the heat generating portion 23b of the other halogen heater 23 (upper side in the figure) is It is arrange | positioned at the longitudinal direction both ends, respectively. In this example, the heat generating part 23a on the center side is disposed in a range corresponding to the medium-size sheet passing width W2, and the heat generating part 23b on both ends is larger than the medium-sized sheet passing width W2 and has a large size. And an extra large size sheet passing width W3, W4.

また、遮蔽部材27の形状と用紙サイズとの関係では、各ストレート部51が、大サイズ用紙P3(通紙幅W3)の通紙領域の端部に対して軸方向内側近傍に配設される。各傾斜部52は、定型サイズの用紙の端部を軸方向に跨ぐ位置に配設される。本実施形態では、各傾斜部52が、大サイズの用紙P3の通紙領域の端部を軸方向に跨ぐ位置に配設される。   Further, in the relationship between the shape of the shielding member 27 and the paper size, each straight portion 51 is disposed near the inner side in the axial direction with respect to the end of the paper passing area of the large size paper P3 (paper passing width W3). Each inclined portion 52 is disposed at a position straddling the end of a standard size sheet in the axial direction. In the present embodiment, each inclined portion 52 is disposed at a position straddling the end portion of the paper passing area of the large size paper P3 in the axial direction.

なお、本実施形態における用紙サイズの例としては、例えば、中サイズがレターサイズ(通紙幅215.9mm)又はA4サイズ(通紙幅210mm)、大サイズがダブルレターサイズ(通紙幅279.4mm)又はA3サイズ(通紙幅297mm)、特大サイズがA3ノビ(通紙幅329mm)などが挙げられる。ただし、用紙サイズの例はこれに限定されるものではない。また、ここでいう、中サイズ、大サイズ、特大サイズは、各サイズの相対的な関係を示すものであり、小サイズ、中サイズ、大サイズなどであっても構わない。   As an example of the paper size in the present embodiment, for example, the medium size is letter size (paper passing width 215.9 mm) or A4 size (paper passing width 210 mm), and the large size is double letter size (paper passing width 279.4 mm) or A3 size (sheet passing width 297 mm), extra large size A3 Nobi (sheet passing width 329 mm), and the like. However, the paper size example is not limited to this. The medium size, large size, and extra large size referred to here indicate the relative relationship between the sizes, and may be a small size, a medium size, a large size, or the like.

以下、図2を参照しつつ、本実施形態に係る定着装置の基本動作について説明する。プリンタ本体の電源スイッチが投入されると、ハロゲンヒータ23に電力が供給されると共に、加圧ローラ22が図2中の時計回りに回転駆動を開始する。これにより、定着ベルト21は、加圧ローラ22との摩擦力によって、図2中の反時計回りに従動回転する。   Hereinafter, the basic operation of the fixing device according to the present embodiment will be described with reference to FIG. When the power switch of the printer main body is turned on, power is supplied to the halogen heater 23 and the pressure roller 22 starts to rotate clockwise in FIG. As a result, the fixing belt 21 is driven to rotate counterclockwise in FIG. 2 by the frictional force with the pressure roller 22.

その後、上述の画像形成工程により未定着のトナー画像Tが担持された用紙Pが、不図示のガイド板に案内されながら図2の矢印A1方向に搬送されて、圧接状態にある定着ベルト21及び加圧ローラ22のニップ部Nに送入される。そして、ハロゲンヒータ23によって加熱された定着ベルト21による熱と、定着ベルト21と加圧ローラ22との間の加圧力とによって、用紙Pの表面にトナー画像Tが定着される。   Thereafter, the paper P carrying the unfixed toner image T in the above-described image forming process is conveyed in the direction of the arrow A1 in FIG. 2 while being guided by a guide plate (not shown), and the fixing belt 21 in the pressure contact state and It is fed into the nip N of the pressure roller 22. Then, the toner image T is fixed on the surface of the paper P by heat from the fixing belt 21 heated by the halogen heater 23 and pressure applied between the fixing belt 21 and the pressure roller 22.

トナー画像Tが定着された用紙Pは、ニップ部Nから図2中の矢印A2方向に搬出される。このとき、用紙Pの先端が図示しない分離部材の先端に接触することにより、用紙Pが定着ベルト21から分離される。その後、分離された用紙Pは、上述のように、排紙ローラによって機外に排出され、排紙トレイにストックされる。   The paper P on which the toner image T is fixed is carried out from the nip portion N in the direction of the arrow A2 in FIG. At this time, the paper P is separated from the fixing belt 21 by the leading edge of the paper P coming into contact with the leading edge of a separation member (not shown). Thereafter, the separated paper P is discharged out of the apparatus by the paper discharge roller as described above, and stocked on the paper discharge tray.

次に、用紙サイズごとのハロゲンヒータの制御と遮蔽部材の制御について説明する。まず、図7に示す中サイズ用紙P2を通紙する場合は、中央部側の発熱部23aのみを発熱させることにより、中サイズの通紙幅W2に対応した範囲のみを加熱する。また、特大サイズ用紙P4を通紙する場合は、中央部側の発熱部23aに加え、両端部側の発熱部23bも発熱させ、特大サイズの通紙幅W4に対応した範囲を加熱する。   Next, the control of the halogen heater and the control of the shielding member for each paper size will be described. First, when passing the medium-size paper P2 shown in FIG. 7, only the range corresponding to the medium-size paper passing width W2 is heated by heating only the heat generating portion 23a on the center side. When passing oversized paper P4, in addition to the heat generating portion 23a on the center side, the heat generating portions 23b on both ends are also heated, and the range corresponding to the oversized paper passing width W4 is heated.

ところが、本実施形態では、ハロゲンヒータ23の加熱範囲は中サイズの通紙幅W2と特大サイズの通紙幅W4にしか対応していない。このため、大サイズ用紙P3を通紙する場合、中央部側の発熱部23aのみを発熱させると、必要な範囲が加熱されず、中央部側と両端部側の各発熱部23a,23bを発熱させると、加熱される範囲が大サイズの通紙幅W3を超えてしまう。仮に、中央部側の両端部側の各発熱部23a,23bを発熱させた状態で、そのまま大サイズ用紙P3を通紙すると、大サイズの通紙幅W3よりも外側の非通紙領域において定着ベルト21の温度が過度に上昇するといった問題がある。   However, in the present embodiment, the heating range of the halogen heater 23 corresponds only to the medium-size sheet passing width W2 and the extra-large-size sheet passing width W4. For this reason, when passing large size paper P3, if only the heat generating part 23a on the center side is heated, the necessary range is not heated, and the heat generating parts 23a, 23b on the center side and both ends are heated. As a result, the heated range exceeds the large sheet passing width W3. If the large-size sheet P3 is passed as it is in a state in which the heat generating portions 23a and 23b on the both ends on the center side are heated, the fixing belt in the non-sheet-passing area outside the large-size sheet passing width W3. There is a problem that the temperature of 21 rises excessively.

そこで、本実施形態では、大サイズ用紙P3を通紙する際、図8に示すように、遮蔽部材27を遮蔽位置へ移動させる。これにより、両端部側の遮蔽部48によって大サイズの通紙幅W3の端部近傍から外側の範囲を覆うことができるので、非通紙領域において定着ベルト21の温度上昇を抑えることができる。   Therefore, in the present embodiment, when passing the large size paper P3, as shown in FIG. 8, the shielding member 27 is moved to the shielding position. As a result, the shield 48 on both ends can cover the outer area from the vicinity of the end of the large sheet passing width W3, so that the temperature rise of the fixing belt 21 can be suppressed in the non-sheet passing area.

また、本実施形態では、遮蔽部48が周方向で有端な形状であるため、遮蔽部材27を回転させることにより、遮蔽部48によってハロゲンヒータ23から定着ベルト21への輻射熱を遮蔽する範囲(遮蔽範囲)を調整できる。すなわち、遮蔽部材27を遮蔽側Yへ回転させると、遮蔽部48による遮蔽範囲を大きくすることができ、遮蔽部材27を開放側(遮蔽側Yと反対側)に回転させると、遮蔽部48による遮蔽範囲を小さくすることができる。   In the present embodiment, since the shielding portion 48 has an end shape in the circumferential direction, the shielding member 27 is rotated to shield the radiation heat from the halogen heater 23 to the fixing belt 21 by rotating the shielding member 27 ( The shielding range can be adjusted. That is, when the shielding member 27 is rotated to the shielding side Y, the shielding range by the shielding portion 48 can be increased, and when the shielding member 27 is rotated to the open side (the side opposite to the shielding side Y), the shielding portion 48 causes The shielding range can be reduced.

さらに、本実施形態では、遮蔽部48に傾斜部52を設けているので、遮蔽部材27の回転角を変更することにより、遮蔽範囲、特に遮蔽部48によって発熱部23bと定着ベルト21との最短経路を遮る範囲を無段階に調整することが可能である。本実施形態では、図9に示すように、用紙サイズに応じた複数の回転角が設定される。具体的には、大サイズ用紙の端部を跨ぐ軸方向位置に設けられた傾斜部52が、ハロゲンヒータ23の両端部側の発熱部23b(図9では中心のみを示す)を周方向に跨ぐ角度領域において、遮蔽部材27の回転角が複数の段階に分けて設定される。図示例では、遮蔽部材27の回転角が第1段階P1、第2段階P2、および第3段階P3の3段階に分けて設定される。尚、用紙サイズに応じて設定する回転角は3段階に限らず、2段階、あるいは4段階以上としてもよい。   Further, in the present embodiment, since the inclined portion 52 is provided in the shielding portion 48, the shortest distance between the heat generating portion 23 b and the fixing belt 21 by the shielding range, in particular, the shielding portion 48, by changing the rotation angle of the shielding member 27. It is possible to adjust the range that blocks the route steplessly. In the present embodiment, as shown in FIG. 9, a plurality of rotation angles corresponding to the paper size are set. Specifically, the inclined portion 52 provided at the axial position across the edge of the large-size sheet straddles the heat generating portion 23b (only the center is shown in FIG. 9) on both ends of the halogen heater 23 in the circumferential direction. In the angle region, the rotation angle of the shielding member 27 is set in a plurality of stages. In the illustrated example, the rotation angle of the shielding member 27 is set in three stages of a first stage P1, a second stage P2, and a third stage P3. Note that the rotation angle set according to the paper size is not limited to three steps, and may be two steps or four or more steps.

ところで、例えば図8に一点鎖線で示すように、遮蔽部48の周方向一方の縁53’全体を軸方向に対して傾斜させれば、遮蔽範囲を調整可能な領域を広げることができる。しかし、この場合、傾斜した縁53’から加熱源からの輻射熱が漏れるため、遮蔽部48による輻射熱の遮蔽が不十分となり、定着ベルト21の過昇温を招く恐れがある。従って、遮蔽部48の回転方向一方の縁53には、図8に実線で示すように軸方向に沿って延びた直線部を設けることが好ましい。   By the way, for example, as shown by a one-dot chain line in FIG. 8, if the entire one edge 53 ′ in the circumferential direction of the shielding portion 48 is inclined with respect to the axial direction, the region in which the shielding range can be adjusted can be expanded. However, in this case, since the radiant heat from the heating source leaks from the inclined edge 53 ′, the shielding of the radiant heat by the shielding part 48 becomes insufficient, and the fixing belt 21 may be overheated. Therefore, it is preferable to provide a straight line portion extending along the axial direction as shown by a solid line in FIG.

また、例えば図8に二点鎖線で示すように、遮蔽部48の傾斜部52’を軸方向内側に延ばすと、開口部50の面積が減じられるため、定着ベルト21の通紙領域の加熱が不十分となる虞がある。従って、遮蔽部48の軸方向一方の縁(開口部50側の縁)にはストレート部51を設け、開口部50の面積を確保することが好ましい。   Further, for example, as shown by a two-dot chain line in FIG. 8, when the inclined portion 52 ′ of the shielding portion 48 is extended inward in the axial direction, the area of the opening 50 is reduced, so that the sheet passing area of the fixing belt 21 is heated. There is a risk of becoming insufficient. Therefore, it is preferable to provide the straight part 51 at one edge (edge on the opening part 50 side) in the axial direction of the shielding part 48 to ensure the area of the opening part 50.

定着処理を終えた場合、又は、定着ベルト21の非通紙領域の温度が所定の閾値以下になった場合など、熱遮蔽する必要がなくなった場合は、遮蔽部材27を退避位置へ戻す。このように、必要に応じて遮蔽部材27を遮蔽位置に移動させることで、通紙速度を落としたりすることなく良好な定着を行うことができる。尚、遮蔽部材27が遮蔽位置(図2参照)および退避位置(図3参照)の何れの場合でも、遮蔽部材27の連結部49は非直接加熱領域に配される。従って、連結部49がハロゲンヒータ23の輻射熱を直接受けることはない。   When it is no longer necessary to shield the heat, such as when the fixing process is completed, or when the temperature of the non-sheet passing area of the fixing belt 21 falls below a predetermined threshold, the shielding member 27 is returned to the retracted position. In this way, by moving the shielding member 27 to the shielding position as necessary, good fixing can be performed without reducing the sheet passing speed. Note that the connecting portion 49 of the shielding member 27 is disposed in the non-direct heating region regardless of whether the shielding member 27 is in the shielding position (see FIG. 2) or the retracted position (see FIG. 3). Therefore, the connecting portion 49 does not receive the radiant heat of the halogen heater 23 directly.

図示例では、遮蔽部材27の回転中心が定着ベルト21の周方向断面の中央寄りに配設され、ハロゲンヒータ23の各中心(ハロゲンヒータ23が有するフィラメントの中心)が、遮蔽部材27の回転中心よりも定着ベルト21の内周面側に配設している。これにより、遮蔽位置(図2参照)では遮蔽部材27はハロゲンヒータ23に対して近づき、反対に、退避位置(図3参照)では遮蔽部材27はハロゲンヒータ23に対して遠ざかる。従って、退避位置において遮蔽部材27はハロゲンヒータ23からの熱の影響を受けにくくなるので、遮蔽部材27自身の温度上昇を抑制することが可能となる。   In the illustrated example, the rotation center of the shielding member 27 is disposed closer to the center of the circumferential cross section of the fixing belt 21, and each center of the halogen heater 23 (the center of the filament included in the halogen heater 23) is the rotation center of the shielding member 27. Rather than the inner peripheral surface of the fixing belt 21. Accordingly, the shielding member 27 approaches the halogen heater 23 at the shielding position (see FIG. 2), and conversely, the shielding member 27 moves away from the halogen heater 23 at the retracted position (see FIG. 3). Therefore, since the shielding member 27 is not easily affected by the heat from the halogen heater 23 at the retracted position, it is possible to suppress the temperature rise of the shielding member 27 itself.

また、上記のように、定着ベルト21内にニップ形成部材24が設けられている構成では、ニップ部N側への遮蔽部材27の退避は困難となる。そのため、上記実施形態では、ハロゲンヒータ23を、ニップ部Nの用紙搬送方向の上流側に配設し、遮蔽部材27をその上流側の遮蔽位置と下流側の退避位置との間で移動可能に構成している。これにより、遮蔽部材27をニップ形成部材24と干渉することがなく退避させることができると共に、遮蔽部材27の移動ストロークも大きく確保することができる。また、このような遮蔽部材27の移動ストロークを大きく確保できる構成は、上記の如く、低熱容量化のために定着ベルト21を小径化した構成においては、特に定着ベルト21の内側スペースが小さくなるので好適である。   Further, as described above, in the configuration in which the nip forming member 24 is provided in the fixing belt 21, it is difficult to retract the shielding member 27 to the nip portion N side. Therefore, in the above embodiment, the halogen heater 23 is disposed on the upstream side of the nip portion N in the sheet conveyance direction, and the shielding member 27 can be moved between the upstream shielding position and the downstream retracted position. It is composed. Thereby, the shielding member 27 can be retracted without interfering with the nip forming member 24, and a large moving stroke of the shielding member 27 can be ensured. In addition, such a configuration capable of ensuring a large movement stroke of the shielding member 27 is because, in the configuration in which the diameter of the fixing belt 21 is reduced in order to reduce the heat capacity as described above, the inner space of the fixing belt 21 is particularly small. Is preferred.

なお、定着ベルト21の温度を検知する温度センサ28aは、定着ベルト21の軸方向における温度上昇が顕著な領域に配設することが望ましい。本実施形態の場合は、特に、大サイズの通紙幅W3よりも外側の領域において温度上昇しやすいので、大サイズの通紙幅W3よりも外側に温度センサ28aを配設することが望ましい(図7参照)。また、本実施形態では、2本のハロゲンヒータ23のうち、上記温度上昇に大きく起因するのは、両端部側に発熱部23bを有するハロゲンヒータ23であるので、このハロゲンヒータ23の発熱部23bと対向する位置に温度センサ28aを配設することが望ましい。   Note that the temperature sensor 28 a that detects the temperature of the fixing belt 21 is desirably disposed in a region where the temperature increase in the axial direction of the fixing belt 21 is remarkable. In the case of the present embodiment, the temperature is likely to rise particularly in the region outside the large-size sheet passing width W3. Therefore, it is desirable to dispose the temperature sensor 28a outside the large-size sheet passing width W3 (FIG. 7). reference). Further, in the present embodiment, of the two halogen heaters 23, it is the halogen heater 23 having the heat generating portions 23 b on both end sides that is largely caused by the temperature rise, and therefore the heat generating portion 23 b of the halogen heater 23. It is desirable to arrange the temperature sensor 28a at a position opposite to.

次に、遮蔽部材27の回転角の制御の一例について、図10のフロー図を用いて説明する。尚、本実施形態では、遮蔽部材27の初期位置が図3に示す退避位置である場合を示す。   Next, an example of control of the rotation angle of the shielding member 27 will be described with reference to the flowchart of FIG. In this embodiment, the case where the initial position of the shielding member 27 is the retracted position shown in FIG. 3 is shown.

まず、印刷要求を受け付け、用紙サイズ(本実施形態ではA3サイズ)や印刷枚数等の情報が制御部に入力される(ステップS1)。そして、印刷要求を受け付けた直後に、温度センサ28bで測定した加圧ローラ22の表面の温度に基づいて、定着装置の蓄熱状態を判別する(ステップS2)。具体的には、加圧ローラ22の温度が所定温度(例えば80℃)以下であるか否かにより蓄熱状態を判別する。加圧ローラ22の温度が80℃以下である場合は、定着装置の蓄熱が不十分であると判別され、遮蔽部材27は動かされずに初期位置(退避位置)に配された状態で維持される(ステップS3)。一方、加圧ローラ22の温度が80℃を超えている場合は、定着装置が蓄熱されていると判別され、遮蔽部材27が遮蔽位置まで回転される(ステップS4)。このとき、遮蔽部材27は、A3サイズの用紙幅に対応する設定角度群(図9参照)のうち、第1段階P1の回転角に配される。尚、加圧ローラ22の温度測定や蓄熱状態の判別は印刷要求受付の直後に行われるが、蓄熱状態の判別結果に基づく遮蔽部材27の回転は、定着ベルト21の表面の温度が所定の定着温度に達した後、ニップ部Nに通紙され始めるまでの間に行われる。   First, a print request is received, and information such as the paper size (A3 size in the present embodiment) and the number of printed sheets is input to the control unit (step S1). Immediately after receiving the print request, the heat storage state of the fixing device is determined based on the temperature of the surface of the pressure roller 22 measured by the temperature sensor 28b (step S2). Specifically, the heat storage state is determined based on whether or not the temperature of the pressure roller 22 is equal to or lower than a predetermined temperature (for example, 80 ° C.). When the temperature of the pressure roller 22 is 80 ° C. or less, it is determined that the heat storage of the fixing device is insufficient, and the shielding member 27 is not moved and is maintained in the initial position (retracted position). (Step S3). On the other hand, when the temperature of the pressure roller 22 exceeds 80 ° C., it is determined that the fixing device is storing heat, and the shielding member 27 is rotated to the shielding position (step S4). At this time, the shielding member 27 is arranged at the rotation angle of the first stage P1 in the set angle group (see FIG. 9) corresponding to the A3 size paper width. The temperature measurement of the pressure roller 22 and the determination of the heat storage state are performed immediately after receiving the print request. However, the rotation of the shielding member 27 based on the determination result of the heat storage state causes the surface temperature of the fixing belt 21 to be a predetermined fixing. This is performed after the temperature is reached and before the nip portion N starts to be fed.

このように、ニップ通紙前は、定着装置の蓄熱状態(具体的には加圧ローラ22の温度)をトリガーとして遮蔽部材27が回転され、その回転角は、用紙サイズ及び蓄熱状態(加圧ローラ22の温度)に基づいて決定される。   As described above, before passing the nip, the shielding member 27 is rotated by using the heat storage state of the fixing device (specifically, the temperature of the pressure roller 22) as a trigger, and the rotation angle depends on the paper size and the heat storage state (pressure application). The temperature of the roller 22).

その後、ニップ部Nへの通紙が開始される(ステップS5)。ニップ通紙開始後、印刷が行われている間、常に定着ベルト21の温度が監視される。具体的には、定着ベルト21の温度が第1設定温度(例えば200℃)以上であるか否かが監視される(ステップS6)。そして、定着ベルト21の温度が200℃以上であれば、遮蔽部材27が、A3サイズに対応する複数の回転角のうち、第1段階P1の回転角に配される(ステップS8)。一方、定着ベルト21の温度が200℃未満であれば、遮蔽部材27は回転されない(ステップS9)。尚、上記の蓄熱状態、あるいは後述する印刷時間に基づいて、既に遮蔽部材27が第1段階P1の回転角に配されている場合は、定着ベルト21の温度が200℃以上であっても、遮蔽部材27は回転されずに第1段階P1の回転角で維持される。   Thereafter, the sheet feeding to the nip portion N is started (step S5). The temperature of the fixing belt 21 is constantly monitored while printing is being performed after the nip sheet starts. Specifically, it is monitored whether or not the temperature of the fixing belt 21 is equal to or higher than a first set temperature (for example, 200 ° C.) (step S6). If the temperature of the fixing belt 21 is 200 ° C. or higher, the shielding member 27 is disposed at the rotation angle of the first stage P1 among the plurality of rotation angles corresponding to the A3 size (step S8). On the other hand, if the temperature of the fixing belt 21 is less than 200 ° C., the shielding member 27 is not rotated (step S9). If the shielding member 27 is already arranged at the rotation angle of the first stage P1 based on the heat storage state or the printing time described later, even if the temperature of the fixing belt 21 is 200 ° C. or higher, The shielding member 27 is not rotated and is maintained at the rotation angle of the first stage P1.

本実施形態では、定着ベルト21の温度に加えて、印刷時間(例えば、給紙開始からの時間)も監視される。具体的には、印刷時間が第1設定時間を経過したか否かを監視される(ステップS7)。そして、印刷時間が第1設定時間(例えば10秒)を経過したら、遮蔽部材27が、A3サイズに対応する複数の回転角のうち、第1段階P1の回転角に配される(ステップS8)。一方、印刷時間が10秒を経過していなければ、遮蔽部材27は回転されない(ステップS9)。尚、上記の蓄熱状態、あるいは定着ベルト21の温度に基づいて、既に遮蔽部材27が第1段階P1の回転角に配されている場合は、通紙時間が10秒を経過しても、遮蔽部材27は回転されずに第1段階P1の回転角で維持される。   In the present embodiment, in addition to the temperature of the fixing belt 21, the printing time (for example, the time from the start of paper feeding) is also monitored. Specifically, it is monitored whether the printing time has passed the first set time (step S7). When the first set time (for example, 10 seconds) elapses, the shielding member 27 is arranged at the rotation angle of the first stage P1 among the plurality of rotation angles corresponding to the A3 size (step S8). . On the other hand, if the printing time has not passed 10 seconds, the shielding member 27 is not rotated (step S9). If the shielding member 27 is already arranged at the rotation angle of the first stage P1 based on the heat storage state or the temperature of the fixing belt 21, the shielding is performed even if the paper passing time has passed 10 seconds. The member 27 is not rotated but is maintained at the rotation angle of the first stage P1.

その後、印刷が継続され、定着ベルト21の温度が第2設定温度(例えば210℃)以上であるか否かが監視される(ステップS10)と共に、印刷時間が第2設定時間(例えば20秒)を経過したか否かが監視される(ステップS11)。定着ベルト21の温度が第2設定温度以上、あるいは、印刷時間が第2設定時間を経過したら、遮蔽部材27が第2段階P2の回転角に配される(ステップS12)。一方、定着ベルト21の温度が第2設定温度未満であり、且つ、印刷時間が20秒経過していなければ、遮蔽部材27は回転されない(ステップS13)。   Thereafter, printing is continued, and it is monitored whether or not the temperature of the fixing belt 21 is equal to or higher than the second set temperature (for example, 210 ° C.) (step S10), and the print time is set to the second set time (for example, 20 seconds). Whether or not has passed has been monitored (step S11). When the temperature of the fixing belt 21 is equal to or higher than the second set temperature or the printing time has passed the second set time, the shielding member 27 is disposed at the rotation angle of the second stage P2 (step S12). On the other hand, if the temperature of the fixing belt 21 is lower than the second set temperature and the printing time has not passed 20 seconds, the shielding member 27 is not rotated (step S13).

その後、印刷が継続され、定着ベルト21の温度が第3設定温度(例えば220℃)以上であるか否かが監視される(ステップS14)と共に、印刷時間が第2設定時間(例えば20秒)を経過したか否かが監視される(ステップS15)。定着ベルト21の温度が第2設定温度以上、あるいは、印刷時間が第2設定時間を経過したら、遮蔽部材27が第2段階P2の回転角に配される(ステップS16)。一方、定着ベルト21の温度が第2設定温度未満であり、且つ、印刷時間が20秒経過していなければ、遮蔽部材27は回転されない(ステップS17)。   Thereafter, printing is continued, and it is monitored whether or not the temperature of the fixing belt 21 is equal to or higher than the third set temperature (for example, 220 ° C.) (step S14), and the print time is set to the second set time (for example, 20 seconds). It is monitored whether or not elapses (step S15). When the temperature of the fixing belt 21 is equal to or higher than the second set temperature or the printing time has passed the second set time, the shielding member 27 is disposed at the rotation angle of the second stage P2 (step S16). On the other hand, if the temperature of the fixing belt 21 is lower than the second set temperature and the printing time has not passed 20 seconds, the shielding member 27 is not rotated (step S17).

このように、ニップ通紙開始から印刷終了までの間(すなわち印刷中)は、遮蔽部材27は定着ベルト21の温度をトリガーとして回転され、その回転角は、用紙サイズと定着ベルト21の温度とに基づいて決定される。   As described above, during the period from the start of nip feeding to the end of printing (that is, during printing), the shielding member 27 is rotated by using the temperature of the fixing belt 21 as a trigger. To be determined.

以上のステップを経て、印刷が終了する(ステップS18)。尚、入力されたジョブが全て完了したら、上記のステップの途中であっても印刷は終了する。   Through the above steps, printing is completed (step S18). When all the input jobs are completed, printing is finished even in the middle of the above steps.

例えば、用紙サイズのみに基づいて遮蔽部材27の回転角を制御した場合、用紙サイズが制御部に入力されたら、実際の定着ベルト21や加圧ローラ22の温度に関わらず、入力された用紙サイズに応じた回転角に遮蔽部材27が配される。この場合、例えば長時間停止後の印刷開始時のように定着装置がほぼ室温となっているとき、定着ベルト21が十分に温まらない状態で遮蔽部材27が回転してハロゲンヒータ23の輻射熱を遮蔽しまい、ウォームアップ時間が長くなる虞がある。また、一旦、遮蔽部材27が用紙サイズに応じた回転角に配された後は、印刷終了まで遮蔽部材27の回転角は変更されないため、何らかの事情により定着ベルト21の温度が上昇した場合でも、遮蔽部材27を回転させることはできない。   For example, when the rotation angle of the shielding member 27 is controlled based only on the paper size, if the paper size is input to the control unit, the input paper size is irrespective of the actual temperature of the fixing belt 21 or the pressure roller 22. The shielding member 27 is arranged at a rotation angle corresponding to the angle. In this case, for example, when the fixing device is almost at room temperature, such as when printing is started after a long stop, the shielding member 27 rotates and shields the radiant heat of the halogen heater 23 while the fixing belt 21 is not sufficiently warmed. Therefore, there is a possibility that the warm-up time becomes long. Further, once the shielding member 27 is arranged at a rotation angle corresponding to the paper size, the rotation angle of the shielding member 27 is not changed until the end of printing. Therefore, even if the temperature of the fixing belt 21 rises for some reason, The shielding member 27 cannot be rotated.

そこで、上記の定着装置では、ニップ通紙前は定着装置の蓄熱状態、すなわち加圧ローラ22の温度をトリガーとして遮蔽部材27を回転させ、印刷中は定着ベルト21の温度をトリガーとして遮蔽部材27を回転させている。これにより、定着ベルト21又は加圧ローラ22の実際の加熱状況に基づいて、遮蔽部材27を適切なタイミングで回転させてハロゲンヒータ23の熱を遮蔽することができる。   Therefore, in the above-described fixing device, the shielding member 27 is rotated by using the heat storage state of the fixing device, that is, the temperature of the pressure roller 22 as a trigger before passing the nip, and the shielding member 27 is triggered by the temperature of the fixing belt 21 during printing. Is rotating. Accordingly, the heat of the halogen heater 23 can be shielded by rotating the shielding member 27 at an appropriate timing based on the actual heating state of the fixing belt 21 or the pressure roller 22.

また、上記の定着装置では、温度センサ28aは定着ベルト21の軸方向一部に設けられるため、温度センサ28aが設けられていない軸方向領域における温度は監視できない。また、印刷中、定着ベルト21は急激に温度上昇することがあり、このような場合に温度センサ28aで定着ベルト21の温度を検知してから遮蔽部材27を回転させていては遅すぎる場合がある。これらの場合、定着ベルト21の温度のみをトリガーとして遮蔽部材27を回転させると、遮蔽部材27を適切なタイミングで回転させることができず、定着ベルト21の端部の過昇温を招く恐れがある。そこで、上記の定着装置では、定着ベルト21の温度に加えて、印刷時間をトリガーとして遮蔽部材27の回転を行っている。すなわち、予め、過去の印刷データや実験結果から、当該用紙サイズの印刷時間と定着ベルト21の温度との関係を取得し、この関係に基づいて、遮蔽部材27を回転させるべき印刷時間を設定する。このように、定着ベルト21の温度及び印刷時間をトリガーとして遮蔽部材27を回転させることにより、定着ベルト21の温度に基づく監視のみでは不十分な場合であっても、遮蔽部材27を適切なタイミングで回転させてハロゲンヒータ23の熱を遮蔽することができる。   Further, in the above fixing device, the temperature sensor 28a is provided in a part of the fixing belt 21 in the axial direction, and therefore the temperature in the axial region where the temperature sensor 28a is not provided cannot be monitored. Further, the temperature of the fixing belt 21 may suddenly rise during printing. In such a case, it may be too late to rotate the shielding member 27 after the temperature of the fixing belt 21 is detected by the temperature sensor 28a. is there. In these cases, if the shielding member 27 is rotated using only the temperature of the fixing belt 21 as a trigger, the shielding member 27 cannot be rotated at an appropriate timing, which may cause an excessive temperature rise at the end of the fixing belt 21. is there. Therefore, in the fixing device described above, the shielding member 27 is rotated using the printing time as a trigger in addition to the temperature of the fixing belt 21. That is, the relationship between the printing time of the paper size and the temperature of the fixing belt 21 is acquired in advance from past printing data and experimental results, and the printing time for rotating the shielding member 27 is set based on this relationship. . In this way, by rotating the shielding member 27 using the temperature of the fixing belt 21 and the printing time as a trigger, even when monitoring based on the temperature of the fixing belt 21 is not sufficient, the shielding member 27 can be appropriately timed. It is possible to shield the heat of the halogen heater 23 by rotating at.

また、上記の定着装置では、遮蔽部材27の回転角を、用紙サイズと加圧ローラ22又は定着ベルト21の温度とに基づいて決定している。これにより、定着ベルト21の温度が適切な範囲となるように、遮蔽部材27による輻射熱の遮蔽範囲を設定できるため、定着ベルト21の過昇温を確実に防止できる。特に、本実施形態では、遮蔽部材27に傾斜部52を設けることで、遮蔽範囲を微調整することができるため、加圧ローラ22又は定着ベルト21の温度に基づいて遮蔽部材27を最適な回転角に配することができる。さらに、用紙サイズごとに設定された複数の回転角の中から、加圧ローラ22又は定着ベルト21の温度に基づいて一の回転角を選択することで、簡素な制御で回転角を決定することができる。   In the fixing device, the rotation angle of the shielding member 27 is determined based on the paper size and the temperature of the pressure roller 22 or the fixing belt 21. Thereby, since the shielding range of the radiant heat by the shielding member 27 can be set so that the temperature of the fixing belt 21 falls within an appropriate range, it is possible to reliably prevent the temperature increase of the fixing belt 21. In particular, in this embodiment, since the shielding range can be finely adjusted by providing the shielding member 27 with the inclined portion 52, the shielding member 27 is optimally rotated based on the temperature of the pressure roller 22 or the fixing belt 21. Can be placed on the corner. Further, by selecting one rotation angle based on the temperature of the pressure roller 22 or the fixing belt 21 from a plurality of rotation angles set for each paper size, the rotation angle can be determined with simple control. Can do.

これに加えて、上記の定着装置では、用紙サイズ及び印刷時間に基づいて遮蔽部材27を決定している。これにより、印刷中、定着ベルト21の温度による遮蔽部材27の回転角の決定ができない場合でも、印刷時間から定着ベルト21の加熱状態を推定することで、遮蔽部材27の回転角を適切に決定することができる。   In addition, in the above fixing device, the shielding member 27 is determined based on the paper size and the printing time. Accordingly, even when the rotation angle of the shielding member 27 cannot be determined by the temperature of the fixing belt 21 during printing, the rotation angle of the shielding member 27 is appropriately determined by estimating the heating state of the fixing belt 21 from the printing time. can do.

尚、上記の定着装置では、印刷中において、定着ベルト21の温度に基づいて遮蔽部材27の回転角を制御しているが、これに限らず、加圧ローラ22の温度に基づいて遮蔽部材27の回転角を制御してもよい(図10の括弧書き参照)。加圧ローラ22は定着ベルト21と当接しながら回転するため、加圧ローラ22の温度から定着ベルト21の温度を推定することができるからである。これにより、画像形成装置内部のレイアウト上の制約等の理由から、定着ベルト21の温度を測定する温度センサ28aを配置することが困難な場合であっても、温度センサ28bによる加圧ローラ22の測定温度に基づいて、遮蔽部材27を回転させるタイミング及び回転角を制御することができる。この場合、加圧ローラ22の温度を測定する温度センサ28bは、上記の温度センサ28aと同様の軸方向位置、すなわち、大サイズの通紙幅W3よりも外側に配設することが望ましい(図7参照)。   In the above fixing device, the rotation angle of the shielding member 27 is controlled based on the temperature of the fixing belt 21 during printing. However, the present invention is not limited to this, and the shielding member 27 is based on the temperature of the pressure roller 22. May be controlled (see parentheses in FIG. 10). This is because the pressure roller 22 rotates while being in contact with the fixing belt 21, so that the temperature of the fixing belt 21 can be estimated from the temperature of the pressure roller 22. As a result, even if it is difficult to arrange the temperature sensor 28a for measuring the temperature of the fixing belt 21 due to restrictions on the layout inside the image forming apparatus, etc., the pressure roller 22 of the temperature sensor 28b is used. Based on the measured temperature, the timing and angle of rotation of the shielding member 27 can be controlled. In this case, it is desirable that the temperature sensor 28b for measuring the temperature of the pressure roller 22 is disposed in the same axial position as the temperature sensor 28a, that is, outside the large sheet passing width W3 (FIG. 7). reference).

また、上記の実施形態では、用紙サイズ及び印刷時間に基づいて印刷中における遮蔽部材27の回転角を決定している(ステップS7、S11、S15)が、これに加えて、あるいはこれに換えて、用紙サイズ及び印刷枚数に基づいて印刷中における遮蔽部材27の回転角を決定してもよい。すなわち、予め、過去の印刷データや実験結果から、当該用紙サイズの印刷枚数と定着ベルト21の温度との関係を取得し、この関係に基づいて、遮蔽部材27を回転させるべき印刷枚数を設定する。そして、実際の印刷枚数が予め設定された印刷枚数を超えたら、その印刷枚数に応じた回転角に遮蔽部材27を配する。   In the above embodiment, the rotation angle of the shielding member 27 during printing is determined based on the paper size and the printing time (steps S7, S11, S15). In addition to this, or instead of this, The rotation angle of the shielding member 27 during printing may be determined based on the paper size and the number of printed sheets. That is, the relationship between the number of printed sheets of the paper size and the temperature of the fixing belt 21 is acquired in advance from past print data and experimental results, and the number of printed sheets on which the shielding member 27 is to be rotated is set based on this relationship. . When the actual number of printed sheets exceeds a preset number of printed sheets, the shielding member 27 is disposed at a rotation angle corresponding to the number of printed sheets.

また、以上では、遮蔽部材27を遮蔽側Yに回転させる場合を説明したが、定着ベルト21又は加圧ローラ22の温度に基づいて、遮蔽部材27を開放側(遮蔽側Yと反対側)に回転させてもよい。具体的には、印刷中において、定着ベルト21又は加圧ローラ22が所定温度以下であった場合に、遮蔽部材27を開放側に回転させることで、ハロゲンヒータ23から定着ベルト21への輻射熱を増大させて、定着ベルト21を早期に所望の温度(例えば定着温度)まで昇温することができる。   Further, the case where the shielding member 27 is rotated to the shielding side Y has been described above. However, the shielding member 27 is moved to the open side (the opposite side to the shielding side Y) based on the temperature of the fixing belt 21 or the pressure roller 22. It may be rotated. Specifically, when the fixing belt 21 or the pressure roller 22 is at a predetermined temperature or lower during printing, the shielding member 27 is rotated to the open side, thereby radiating heat from the halogen heater 23 to the fixing belt 21. By increasing the temperature, the fixing belt 21 can be raised to a desired temperature (for example, a fixing temperature) at an early stage.

図11に、遮蔽部材の他の実施形態を示す。図11に示す遮蔽部材27では、両端部側の遮蔽部48が、それぞれ2つの段差部を有する形状に形成されている。具体的には、各遮蔽部48は、長手方向幅の大きい第1遮蔽部48bと、長手方向幅の小さい第2遮蔽部48aとで構成されている。第1遮蔽部48b同士は、連結部49を介して連結されており、第2遮蔽部48aは、第1遮蔽部48bの軸方向外側に連続して設けられている。第2遮蔽部48aの周方向一方の縁53aは、第1遮蔽部48bの周方向一方の縁53bよりも周方向一方側(遮蔽側Y)に設けられ、第1遮蔽部48bの周方向一方の縁53bは、連結部49の周方向一方の縁54よりも周方向一方側(遮蔽側Y)に設けられる。また、第2遮蔽部48aの互いに対向する内縁、及び第1遮蔽部48bの互いに対向する内縁には、傾斜部52a,52bが形成され、図示例では両内縁が傾斜部52a,52bのみで構成されている。一対の遮蔽部48bの内縁(傾斜部52b)および周方向一方の縁53bと、一対の第2遮蔽部48aの内縁(傾斜部52a)と、連結部49の周方向一方の縁54とで囲まれた領域が開口部50となる。   FIG. 11 shows another embodiment of the shielding member. In the shielding member 27 shown in FIG. 11, the shielding portions 48 on both ends are each formed in a shape having two step portions. Specifically, each shielding part 48 is comprised by the 1st shielding part 48b with a large longitudinal direction width | variety, and the 2nd shielding part 48a with a small longitudinal direction width | variety. The first shielding portions 48b are connected to each other through a connecting portion 49, and the second shielding portion 48a is continuously provided on the outer side in the axial direction of the first shielding portion 48b. One edge 53a in the circumferential direction of the second shielding part 48a is provided on one side in the circumferential direction (shielding side Y) with respect to one edge 53b in the circumferential direction of the first shielding part 48b, and one edge in the circumferential direction of the first shielding part 48b. The edge 53 b is provided on one side in the circumferential direction (shielding side Y) with respect to one edge 54 in the circumferential direction of the connecting portion 49. In addition, inclined portions 52a and 52b are formed on the inner edges of the second shielding portion 48a that face each other and the inner edges of the first shielding portion 48b that face each other. In the illustrated example, both inner edges are composed of only the inclined portions 52a and 52b. Has been. The inner edge (inclined part 52b) of the pair of shielding parts 48b and one edge 53b in the circumferential direction, the inner edge (inclined part 52a) of the pair of second shielding parts 48a, and the one edge 54 in the circumferential direction of the connecting part 49 are surrounded. This area becomes the opening 50.

図11に示す実施形態では、小サイズ用紙P1、中サイズ用紙P2、大サイズ用紙P3及び特大サイズ用紙P4の少なくとも4種類の用紙を用いる。この実施形態における用紙サイズの例としては、例えば、小サイズがはがきサイズ(通紙幅100mm)、中サイズがA4サイズ(通紙幅210mm)、大サイズがA3サイズ(通紙幅297mm)、特大サイズがA3ノビ(通紙幅329mm)などが挙げられる。ただし、用紙サイズの例はこれに限定されるものではない。   In the embodiment shown in FIG. 11, at least four types of paper are used: small size paper P1, medium size paper P2, large size paper P3, and extra large size paper P4. As an example of the paper size in this embodiment, for example, a small size is a postcard size (paper passing width 100 mm), a medium size is A4 size (paper passing width 210 mm), a large size is A3 size (paper passing width 297 mm), and an extra large size is A3. Nobi (sheet passing width 329 mm). However, the paper size example is not limited to this.

ここで、小サイズ用紙P1の通紙幅W1は、中央部側の発熱部23aの長さよりも小さい範囲となっている。また、遮蔽部材27の形状との関係では、第1遮蔽部48bの各傾斜部52bが、小サイズの通紙幅W1の端部を跨ぐ位置に配設され、第2遮蔽部48aの各傾斜部52aは、大サイズの通紙幅W3の端部を跨ぐ位置に配設されている。なお、小サイズ以外の用紙サイズ(中、大、特大)と、各発熱部23a,23bとの位置関係は、上記実施形態と同様であるので説明を省略する。   Here, the paper passing width W1 of the small size paper P1 is in a range smaller than the length of the heat generating portion 23a on the center side. Further, in relation to the shape of the shielding member 27, each inclined portion 52b of the first shielding portion 48b is disposed at a position straddling the end portion of the small size paper passing width W1, and each inclined portion of the second shielding portion 48a. 52a is disposed at a position across the end of the large sheet passing width W3. Note that the positional relationship between the paper sizes other than the small size (medium, large, extra large) and each of the heat generating portions 23a, 23b is the same as in the above embodiment, and thus the description thereof is omitted.

小サイズ用紙P1を通紙する場合、中央部側の発熱部23aのみを発熱させる。しかし、この場合、中央部側の発熱部23aで加熱される範囲は、小サイズの通紙幅W1を超えてしまうので、図12に示すように、遮蔽部材27を遮蔽位置に移動させる。これにより、両第1遮蔽部48bによって小サイズの通紙幅W1の端部近傍から外側の範囲を覆うことができるので、非通紙領域において定着ベルト21の温度上昇を抑えることができる。   When the small size paper P1 is passed, only the heat generating portion 23a on the center side is heated. However, in this case, the range heated by the heat generating part 23a on the center side exceeds the small sheet passing width W1, so that the shielding member 27 is moved to the shielding position as shown in FIG. As a result, since both the first shielding portions 48b can cover the outer area from the vicinity of the end of the small sheet passing width W1, the temperature increase of the fixing belt 21 can be suppressed in the non-sheet passing area.

なお、その他のサイズの用紙(中、大、特大)を通紙する際のハロゲンヒータ23と遮蔽部材27の制御は、上記実施形態と同様である。この場合、上記実施形態における遮蔽部48としての機能は、第2遮蔽部48aが果たす。   The control of the halogen heater 23 and the shielding member 27 when passing other size sheets (medium, large, extra large) is the same as in the above embodiment. In this case, the function as the shielding part 48 in the embodiment is performed by the second shielding part 48a.

また、図11に示す実施形態の場合も、上記実施形態の遮蔽部48と同様に、第2遮蔽部48aと第1遮蔽部48bにそれぞれ傾斜部52a,52bを設けているので、遮蔽部材27の回転位置を変更することで、各遮蔽部48a,48bによって各発熱部23a,23bを覆う範囲を調整することが可能である。   In the case of the embodiment shown in FIG. 11, similarly to the shielding portion 48 of the above embodiment, the inclined portions 52a and 52b are provided in the second shielding portion 48a and the first shielding portion 48b, respectively. It is possible to adjust the range which covers each heat-emitting part 23a, 23b by each shielding part 48a, 48b by changing the rotation position of.

本発明は、上述の実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加え得ることは勿論である。上記実施形態では、定着ベルトを用いた定着装置に本発明を適用した場合を例に挙げて説明したが、定着ベルトの代わりに中空(筒状)又は中実の定着ローラを用いた構成にも本発明を適用することは可能である。また、遮蔽部材の形状は、上述の実施形態に限定されることはない。使用する紙サイズに応じて、遮蔽部材が3つ以上の段差部を有する形状に形成してもよい。   The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various changes can be made without departing from the scope of the present invention. In the above embodiment, the case where the present invention is applied to a fixing device using a fixing belt has been described as an example. However, a configuration in which a hollow (cylindrical) or solid fixing roller is used instead of the fixing belt. It is possible to apply the present invention. Further, the shape of the shielding member is not limited to the above-described embodiment. Depending on the paper size used, the shielding member may be formed in a shape having three or more step portions.

また、上記の実施形態では、遮蔽部材27を退避位置(図3参照)に配したとき、遮蔽部材27の一部が直接加熱領域に配された状態となっているが、これに限らず、遮蔽部材27の形状や回転ストローク、あるいはステー25や反射部材26の形状を工夫することで、遮蔽部材27を退避位置に配したときに遮蔽部材27全体が非直接加熱領域に配されるようにしてもよい。この場合、退避位置では遮蔽部材27が加熱されないため、加熱による変形や劣化をより確実に防止できる。   In the above embodiment, when the shielding member 27 is disposed at the retracted position (see FIG. 3), a part of the shielding member 27 is directly disposed in the heating region. By devising the shape and rotation stroke of the shielding member 27, or the shape of the stay 25 and the reflecting member 26, when the shielding member 27 is disposed at the retracted position, the entire shielding member 27 is disposed in the indirect heating region. May be. In this case, since the shielding member 27 is not heated at the retracted position, deformation and deterioration due to heating can be prevented more reliably.

また、本発明に係る定着装置を搭載する画像形成装置も、図1に示すようなプリンタに限らず、複写機、ファクシミリ、あるいはこれらの複合機等とすることが可能である。   Further, the image forming apparatus equipped with the fixing device according to the present invention is not limited to the printer as shown in FIG. 1, but can be a copying machine, a facsimile, or a complex machine thereof.

20 定着装置
21 定着ベルト(定着部材)
22 加圧ローラ(対向部材)
23 ハロゲンヒータ(加熱源)
24 ニップ形成部材
25 ステー(支持部材)
26 反射部材
27 遮蔽部材
28a、28b 温度センサ(温度測定手段)
48 遮蔽部
49 連結部
50 開口部
51 ストレート部
52 傾斜部
N ニップ部
P 用紙(記録媒体)
20 Fixing device 21 Fixing belt (fixing member)
22 Pressure roller (opposing member)
23 Halogen heater (heating source)
24 Nip forming member 25 Stay (support member)
26 Reflecting member 27 Shielding member 28a, 28b Temperature sensor (temperature measuring means)
48 shielding part 49 connecting part 50 opening part 51 straight part 52 inclined part N nip part P paper (recording medium)

特許第4130898号公報Japanese Patent No. 4130898 特開2008−58833号公報JP 2008-58833 A 特開2008−139779号公報JP 2008-139779 A

Claims (8)

回転可能な定着部材と、前記定着部材を加熱する加熱源と、前記定着部材の外周面に当接してニップ部を形成する対向部材と、前記加熱源の周りを回転可能に設けられ、前記加熱源から前記定着部材への熱を遮蔽する遮蔽部材と、前記定着部材又は前記対向部材の温度を測定する温度測定手段と、前記遮蔽部材の回転角を制御する制御部とを備えた定着装置において、
前記制御部が、前記温度測定手段による測定温度に基づいて前記遮蔽部材の回転角を制御することを特徴とする定着装置。
A rotatable fixing member, a heating source that heats the fixing member, an opposing member that abuts an outer peripheral surface of the fixing member to form a nip portion, and a heating member that is rotatable around the heating source. A fixing device comprising: a shielding member that shields heat from a source to the fixing member; a temperature measuring unit that measures a temperature of the fixing member or the opposing member; and a control unit that controls a rotation angle of the shielding member. ,
The fixing device, wherein the control unit controls a rotation angle of the shielding member based on a temperature measured by the temperature measuring unit.
前記温度測定手段による測定温度が所定温度に達したら、前記制御部が前記遮蔽部材を遮蔽側に回転させる請求項1記載の定着装置。   The fixing device according to claim 1, wherein when the temperature measured by the temperature measuring unit reaches a predetermined temperature, the control unit rotates the shielding member to the shielding side. 印刷時間が所定時間に達したら、前記制御部が前記遮蔽部材を遮蔽側に回転させる請求項2記載の定着装置。   The fixing device according to claim 2, wherein when the printing time reaches a predetermined time, the control unit rotates the shielding member to the shielding side. 印刷要求受付後、ニップ通紙開始までの間に、前記温度測定手段により前記対向部材の温度を測定すると共に、この測定温度に基づいて前記制御部が前記遮蔽部材を回転させる請求項1から3のいずれか1項に記載の定着装置。   The temperature of the counter member is measured by the temperature measuring means after the printing request is received and before the start of nip feeding, and the control unit rotates the shielding member based on the measured temperature. The fixing device according to any one of the above. 前記対向部材の温度が定着可能な温度に達した後、前記制御部が前記遮蔽部材を回転させる請求項4記載の定着装置。   The fixing device according to claim 4, wherein the control unit rotates the shielding member after the temperature of the facing member reaches a temperature at which fixing can be performed. ニップ通紙開始後、印刷終了までの間に、前記温度測定手段による測定温度が所定温度に達したら、前記制御部が前記遮蔽部材を遮蔽側に回転させる請求項1から5のいずれか1項に記載の定着装置。   6. The control unit according to claim 1, wherein when the temperature measured by the temperature measuring unit reaches a predetermined temperature between the start of nip feeding and the end of printing, the control unit rotates the shielding member to the shielding side. The fixing device according to 1. 前記定着部材は、無端状の定着ベルトであり、
前記定着ベルトを介して前記対向部材に当接して前記ニップ部を形成するニップ形成部材を備えた請求項1から6のいずれか1項に記載の定着装置。
The fixing member is an endless fixing belt;
7. The fixing device according to claim 1, further comprising a nip forming member that forms the nip portion in contact with the opposing member via the fixing belt.
請求項1から7のいずれか1項に記載の定着装置を備えた画像形成装置。   An image forming apparatus comprising the fixing device according to claim 1.
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