JP2015030220A - 印刷装置、情報処理装置、印刷装置の制御方法、及びプログラム - Google Patents

印刷装置、情報処理装置、印刷装置の制御方法、及びプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】 封筒のフラップの長さを考慮して、エラーを表示する仕組みを提供する。【解決手段】 フラップを有する封筒を保持する保持手段と、前記保持手段に設けられたガイドの幅を検知する検知手段と、前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さをユーザから受け付ける受付手段と、前記検知手段によって検知されたガイドの幅、及び、前記受付手段によって受け付けた前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さに基づいて、エラーを表示するか否かを決定する表示制御手段とを有することを特徴とする。【選択図】 図7

Description

本発明は、印刷装置、情報処理装置、印刷装置の制御方法、及びプログラムに関する。
従来、手差しトレイのようなシート収納部にセットされた封筒を給紙し、給紙された封筒に画像を印刷する印刷装置がある。(特許文献1参照)
封筒は、図16(a)に示すように、フラップと呼ばれる開閉可能な突起部分を有する。そして、従来の印刷装置は、図16(b)に示すように、フラップが搬送方向の後端になるように封筒をシート収納部にセットさせ、ユーザによってa×bのサイズを指定させ、a×bの領域に画像を印刷している。
また、従来の印刷装置は、手差しトレイに設けられたガイドの幅を検知し、検知した幅が、ユーザによって入力された幅と異なる場合にエラーを表示し、ガイドを正しい位置に調整するよう促すものがある。(特許文献2参照)
特開2005−56001号公報 特開平8−67410号公報
従来は、フラップが搬送方向の後端になるように封筒をシート収納部にセットさせているが、搬送中に封筒にしわが入ることを抑制するために、図16(c)に示すように、フラップがガイドに突き当たるように封筒をセットして印刷する方法が考えられている。
しかしながら、従来のガイドエラーの表示方法は、フラップの長さcを考慮してエラーを表示するものではなかった。そのため、図16(c)に示すように封筒がセットされた場合、正しく封筒がセットされているにも関わらず誤ってエラーが表示されてしまう。
本発明はこのような問題に鑑みてなされたものである。本発明の目的は、封筒のフラップの長さを考慮して、エラーを表示する仕組みを提供することを提供することである。
フラップを有する封筒を保持する保持手段と、前記保持手段に設けられたガイドの幅を検知する検知手段と、前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さをユーザから受け付ける受付手段と、前記検知手段によって検知されたガイドの幅、及び、前記受付手段によって受け付けた前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さに基づいて、エラーを表示するか否かを決定する表示制御手段とを有することを特徴とする。
本発明によれば、封筒のフラップの長さを考慮して、エラーを表示することができる。
本実施形態に係る印刷システムの構成を示すブロック図である。 本実施形態に係る制御装置の構成を示すブロック図である。 本実施形態に係るMFPの構成を示す断面図である。 本実施形態に係る操作部を説明するための図である。 本実施形態に係る手差しトレイを示す図である。 第1の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。 第1の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。 第1の実施形態に係る操作画面を示す図である。 第1の実施形態に係る操作画面を示す図である。 第2の実施形態に係る操作画面を示す図である。 第2の実施形態に係る操作画面を示す図である。 第2の実施形態に係る操作画面を示す図である。 第2の実施形態に係る処理を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る操作画面を示す図である。 第2の実施形態に係る操作画面を示す図である。 封筒と封筒のセット方向を説明するための図である。
以下、図面を用いて本発明に係る実施形態を説明する。
<第1の実施形態>
図1は、本実施形態に係る印刷システムを示す図である。本実施形態に係る印刷システムは、PC111とMFP100で構成される。
本実施形態に係るMFP(Multi Functional Peripheral)100は、制御装置160、リーダ部139、プリンタ部149、操作部170を有する。リーダ部139、制御装置160、プリンタ部149、操作部170は電気的に接続されており、互いに制御コマンドやデータを送受する。なお、本実施形態では、MFPを例に説明するが、印刷機能があれば、SFP(Sigle Functional Peripheral)であってもよい。
PC111は、アプリケーションソフトによって画像データを生成し、生成した画像データをMFP100に送信する。なお、本実施形態では、PC111を外部の情報処理装置の例として説明するが、PC111に限らず、PDAやスマートフォンなどの携帯端末であってもよい。
MFP100は、PC111と有線LANを介して接続されており、PC111と通信を行う。また、本実施形態では、MFP100とPC111が有線LANを介して接続される例を説明するが、MFP100とPC111はUSBケーブルを介して接続されてもよい。また、MFP100とPC111はWiFi、Bluetooth(登録商標)などの無線通信によって通信可能に構成されてもよい。
制御装置160は、MFP100を統括的に制御する。制御装置160の詳細については、図2を用いて後述する。
リーダ部139は、原稿の画像を読み取り、読み取った画像を示す画像データを生成するスキャナユニット138と、スキャナユニット138によって読み取られる原稿を搬送するための原稿搬送ユニット(DFユニット)250を有する。スキャナユニット138によって生成された画像データは、制御装置160に入力される。
プリンタ部149は、シート(用紙または記録紙とも呼ぶ)に画像を印刷するユニットである。プリンタ部149は、給紙ユニット148に収納されたシートを1枚ずつ給紙し、マーキングユニット143に搬送する。給紙ユニット148には、カセット160や手差しトレイ151が含まれる。また、給紙ユニット148には、手差しトレイ151にセットされたシートを挟持するためのガイド152〜153や、ガイド152とガイド153の間の幅を検知するためのセンサ150が備えられている。さらに、給紙ユニット148には、手差しトレイ151にセットされたシートの有無を検知するためのセンサ155が備えられている。
マーキングユニット143は、給紙ユニット148から給紙されたシートに、制御装置160から送られた画像データに基づいて画像を印刷する。そして、マーキングユニット143によって画像が印刷されたシートは、排紙ユニット135に排出される。
操作部170は、表示部とハードキーとを有する。表示部は、液晶表示部と当該液晶表示部に貼り付けられたタッチパネルシートとで構成され、液晶表示部には操作画面やMFP100の状態が表示される。操作部170は、当該操作画面またはハードキーを介してユーザの操作を受け付ける。なお、本実施形態では、液晶表示部を表示部の例として説明するが、有機ELやプラズマディスプレイを用いて操作画面を表示してもよい。
<制御装置の詳細構成>
次に、図1で説明した制御装置160の構成の詳細について、図2を用いて説明する。
図2は、図1の装置本体100における制御装置160の構成を示すブロック図である。
この制御装置160において、CPU201は、ROM203に記憶されたプログラムをRAM202に読み出して実行することによってMFP100を統括的に制御する。
RAM202は、CPU201の作業領域として機能し、各種プログラムやデータを記憶する。
ROM203は、CPU201によって読み出され、実行される各種プログラムを記憶する。
HDD(ハードディスクドライブ)204は、システムソフトウェアや画像データを格納する。なお、本実施形態では、HDD204をデータの読み出し及び書き込みが可能な不揮発性メモリの例として説明するが、HDD204に関わらず、SSD(Solid State Drive)やブルーレイディスクを用いてもよい。
ネットワークI/F205は、PC111との通信を制御するためのインタフェースである。
操作部I/F206は、操作部170とのデータ通信を制御するためのインタフェースである。操作部I/F206は、操作部170に表示すべき画像データを操作部170に出力する。また、操作部170を介して、ユーザが入力した情報をCPU201に伝える。本実施形態では、操作部170がCPU201によって表示制御される例を説明するが、操作部170が独自にCPUを有し、CPU201から受信した画像データに基づいて操作画面や、画像データを表示制御してもよい。
システムバス207は、これらのユニットがデータを転送する際に用いられるバスである。システムバス207は、イメージバスI/F208を介して、イメージバス209に接続されている。イメージバス209上には、デバイスI/F210と、スキャナ画像処理部211と、プリンタ画像処理部212と、画像回転部213と、画像圧縮部214とが配置されている。
デバイスI/F210は、リーダ部139とプリンタ部149に接続され、リーダ部139及びプリンタ部149との間のデータの送受を制御する。
スキャナ画像処理部911は、CPU201からの指示に従って、画像データのノイズ除去や、マスキング/トリミング、階調変換等の画像処理を行う。
プリンタ画像処理部912は、印刷用のシートに対して画像をレイアウトする処理や、解像度変換等の画像処理を行う。
画像回転部913は、画像データに対して回転処理を行う。
画像圧縮部914は、多値画像データについてJPEGの圧縮伸張処理を行い、2値画像データについてはJBIG、MMR、MR、MH等の圧縮伸張処理を行う。
次に、MFP100の構成の詳細について図3を用いて説明する。
リーダ部139における原稿搬送ユニット250は、原稿台にセットされた原稿を1枚ずつ給紙し、光学ユニット213まで搬送する。光学ユニット213まで搬送された原稿は排出トレイ219に排紙される。
原稿が光学ユニット213の上まで搬送されると、リーダ部139は、ランプ212を点灯し、光学ユニット213によって原稿に光を当てる。この時、原稿からの反射光は、ミラー214、215、216及びレンズ217によってCCDイメージセンサ(以下CCDという)218へ導かれる。そして、原稿の画像はCCD218によって読み取られる。CCD218から出力される画像データは、所定の処理が施された後、制御装置160へ転送される。
また、リーダ部139は、原稿給紙ユニット250とプラテンガラス211の間に置かれた原稿の画像を読み取る。その場合、リーダ部139は、ランプ212を点灯し、光学ユニット213を移動させる。この時の原稿からの反射光は、ミラー214、215、216及びレンズ217によってCCDイメージセンサ(以下CCDという)218へ導かれる。そして、原稿の画像はCCD218によって読み取られる。CCD218から出力される画像データは、所定の処理が施された後、制御装置160へ転送される。
プリンタ部149において、レーザドライバ321はレーザ発光部322を駆動するものであり、制御装置160から出力された画像データに応じたレーザ光をレーザ発光部322に発光させる。このレーザ光は感光ドラム323に照射され、感光ドラム323にはレーザ光に応じた潜像が形成される。この感光ドラム323の潜像の部分には現像器324によって現像剤が付着される。
また、プリンタ部149は、給紙ユニット310として、引き出し状の形状のカセット311〜314、及び手差しトレイ151を有している。カセット311〜314も、手差しトレイ151は、複数枚のシートを保持することができる。プリンタ部149は、カセット311〜314、及び手差しトレイ151のいずれかからシートを給紙し、転写部325へ搬送路331を通して搬送する。転写部325は、感光ドラム323に付着された現像剤をシートに転写する。
現像剤が転写されたシートは搬送ベルト326によって、定着部327に搬送される。定着部327は、熱と圧力により現像剤をシートに定着する。その後、定着部327を通過したシートは、搬送路335、搬送路334を通り排出される。シートの印字面を反転して排出する場合、シートは、搬送路336を通して搬送路338まで導かれる。そこからシートは、逆方向に搬送され、搬送路337、搬送路334を通して搬送可能である。
また、両面印刷が設定されている場合、シートは、定着部327を通過したあと、搬送路336を通って、フラッパ329によって搬送路333に導かれる。その後、シートは逆方向に搬送され、フラッパ329によって、搬送路338に導かれた後、再給紙搬送路332に導かれる。再給紙搬送路332に導かれたシートは、上述したタイミングで搬送路331を通り、転写部325まで搬送され、転写部325によってシートの第2面に現像剤が転写される。そして、シートは、定着部327を通して搬送路334に導かれる。
片面印刷であるか、両面印刷であるかにかかわらず、搬送路334を通して搬送されたシートはフィニッシャ部へ搬送される。
搬送されたシートは、まずフィニッシャ部のバッファユニット501に送られる。ここでは、場合に応じて搬送されてきたシートを、バッファローラに巻きつけてバッファリングする。例えば、この下流で行われるステイプル等処理に時間がかかる場合は、このバッファユニットを利用することによって本体から搬送されてくるシートの搬送間隔を調整することができる。
そして、シートは、この後、上流排出ローラ対502、下流排出ローラ対503によって搬送路504を経由し、スタックトレイ505に積まれる。スタックトレイ505に1部数のシート束が積載されたら、積載されたシート束は排紙トレイ507に排出される。
シフトするよう指定されている場合、スタックトレイ505に積載されたシートの束を、直前に排紙したシートの束に対してずらし、排出トレイ507に排出することによって部の切れ目が、ユーザにとってわかりやすくなる。
ステイプルするよう指定されている場合、上流排出ローラ対502で搬送され、下流排出ローラ対503によって搬送路504を経由して、スタックトレイ505に積まれたシート束に対してステイプルユニット506によってステイプル処理が行われる。綴じられたシート束は、下流排出ローラ対503により排出トレイ507に排出される。
なお、本実施形態では、現像器324と感光ドラム323を1つずつ備えるモノクロ機を用いて説明するが、本発明は、シアン、イエロー、マゼンタ、黒用に現像器と感光ドラムを4つずつ備えるカラー機に適用してもよい。また、本実施形態では、電子写真方式で画像をシートに印刷する方法について説明するが、インクジェット方式であってもよい。また、印刷の方式は、熱転写方式など、その他の方法であってもよい。
次に、図4を用いて、図1に示したMFP100が有する操作部170について説明する。
操作部170は、ハードキーによるユーザ操作を受付けるキー入力部6001、ソフトキー(表示キー)を表示可能で、当該ソフトキーによるユーザ操作を受付けるタッチパネル部6002を有する。なお、本実施形態では、ハードキーとソフトキーの両方を持つ操作部170について説明するが、全てソフトキーによって実現されてもよい。
まず、キー入力部6001について説明する。図2に示すように、キー入力部6001は、操作部電源スイッチ6003を備える。MFP100が、スタンバイモード(通常動作状態)のときに、操作部電源スイッチ6003がユーザによって押されると、CPU201は、MFP100を、スタンバイモードからスリープモード(消費電力を抑えている状態)に切り替える。一方、MFP100が、スリープモードのときに、操作部電源スイッチ6003がユーザによって押されると、CPU201は、MFP100を、スリープモードからスタンバイモードに切り替える。
スタートキー6005は、コピーや、データの送信を、MFP100に実行させる指示をユーザから受付けるためのキーである。
ストップキー6004は、コピーや、データの送信を中断する指示をユーザから受付けるためのキーである。
テンキー6006は、各種設定の置数の設定をユーザにより実行するためのキーである。
次に、タッチパネル部6002について説明する。タッチパネル部6002は、LCD(Liquid Crystal Display:液晶表示部)と、その上に貼られた透明電極からなるタッチパネルシートとを有する。このタッチパネル部6002は、ユーザからの各種設定を受付ける機能と、ユーザに情報を提示する機能とを有する。
以上の構成を有するMFP100は、複数種類のジョブを実行することができる。
例えば、MFP100は、リーダ部139によって原稿の画像を読み取り、読み取った原稿の画像を示す画像データを生成し、当該画像データと操作部170を介して受け付けた設定に基づいてシートに画像を印刷させるコピージョブを実行する。
また、MFP100は、PC111から受信した印刷データを解析し、PC111から受け付けた印刷設定に基づいて画像データを生成し、生成した画像データに基づいてシートに画像を印刷させるプリントジョブを実行する。
さらに、MFP100は、電話回線を介して外部のファクシミリ装置からコードデータを受信し、受信したコードデータを画像データに変換し、変換された画像データに基づいてシートに画像を印刷するファクスプリントジョブを実行する。
ここでは、MFP100が、複数種類のジョブを実行することについて説明したが、本発明はこれに限らない。MFP100は、これらの複数種類のジョブのうちの一部のジョブを実行できるものであればよい。
そして、MFP100は、封筒に画像を印刷することができる。ユーザは、手差し151に封筒をセットし、操作部170を介して封筒の設定を行い、MFP100にコピージョブやプリントジョブを実行させることによって、封筒に画像を印刷させることができる。
手差しトレイ151上の封筒の置き方には複数の置き方が存在する。図5(a)及び図5(b)を用いて、手差しトレイ151にセットされる封筒の置き方を説明する。
図5(a)及び図5(b)は、手差しトレイ151を上から見た図である。搬送方向607は、手差しトレイ151に載置されたシートが印刷時にMFP100のプリンタ部149によって給紙される方向を示す。方向641は主走査方向を示し、方向642は副走査方向を示す。また、本実施形態では、MFP100の正面(図3のMFP100の手前側)にユーザが立った時に奥になる方向を奥方向643と定義し、手前になる方向を手前方向644と定義する。
図5(a)に示す例では、封筒が、フラップを開いた状態で、封筒の短辺が封筒の搬送方向先端になるように手差しトレイ151にセットされている。
一方、図5(b)に示す例では、封筒が、フラップを開いた状態で、封筒の長辺が封筒の搬送方向先端になるように手差しトレイ151にセットされている。
ユーザは、手差しトレイ151のガイド152を奥方向615または手前方向616に動かし、手差しトレイ151に載置された封筒の上端に合わせる。このとき、ガイド153も、ガイド152に連動して移動する。具体的に、ガイド152を手前方向616にある距離だけ動かすと、ガイド153が奥方向617に同じ距離だけ移動し、ガイド152を置く方向615にある距離だけ動かすと、ガイド153が手前方向618に同じ距離だけ移動する。また、ガイド152と153の間の幅(距離)は、図1で説明したセンサ150によって検知される。つまり、ユーザがガイド152と153の両方が手差しトレイ151にセットされたシートの端部に接触するようにガイド152とガイド153を動かすことで、センサ150は、シートの主走査方向641の長さを検知することができる。センサ150によって検知された長さは、CPU201に伝えられ、CPU201は、手差しトレイ151にセットされたシートの主走査方向の長さ641を検知する。
また、ガイド152とガイド153は、手差しトレイ151にセットされたシートが給紙中に斜行することを抑制する役割も果たしている。
このような手差しトレイ151に封筒または封筒以外のシートがセットされた場合の制御について、図6及び図7のフローチャートと、図8及び図9の画面遷移図を用いて説明する。
図6のフローチャートに示す処理は、図8(A)に示すコピー初期画面が表示されている状態で手差しトレイ151にシートがセットされたことを図1に示したセンサ155によって検知したことに応じて、CPU201によって開始される。なお、図6のフローチャートの各処理は、CPU201が、ROM203に記憶されたプログラムを実行することによって実現される。
図6のS5001で、CPU201は、操作部170の表示を、図8(A)に示すコピー初期画面から図8(B)に示すシートの設定画面に切り替える。
S5002で、CPU201は、封筒ボタン807が押されたか否かを判定する。封筒ボタン807が押されたと判定した場合、S5003に処理を進め、封筒ボタン807が押されていないと判定された場合、S5009に処理を進める。例えば、定型サイズボタンが押された場合、S5009で、A4サイズやB5サイズ、A5サイズなどの定型サイズをユーザに選択させるための画面を操作部170に表示させ、いずれかの定型サイズをユーザから受け付ける。そして、CPU201は、受け付けたサイズを手差しトレイ151にセットされたシートのサイズとしてHDD204に保存して処理を終了する。ここでHDD204に保存されたサイズは、プリンタ部149による画像の印刷の際に、印刷される画像の印刷範囲や画像の変倍率を決めるために用いられる。
一方、S5002で、封筒ボタン807が押された場合、S5003に処理を進め、図8(C)に示す封筒の設定画面を操作部170に表示させる。図8(C)に示す画面で、ユーザは、封筒のサイズとして、長形3号、No.10封筒などのサイズを受け付ける。角封筒のサイズは、規格で決められている。例えば、長形3号は、短辺が120mmで、長辺が235mmと決められている。また、No.10封筒は、短辺が104.7mmで、長辺が241.3mmと決められている。これらの値が予めROM203に記憶されており、CPU201によって適宜参照される。また、手差しトレイ151にセットされる封筒の置き方には、図5(a)と図5(b)に示す2種類がある。図5(a)に示すように封筒のフラップが搬送方向後端に向くように置く置き方を横置きと呼び、図5(b)に示すように封筒の長辺がガイド152に向くように置く置き方を縦置きと呼ぶ。
ユーザは、封筒を横置きする場合には、図8(C)に示す画面を用いて封筒のサイズを選択する。一方、封筒を縦置きする場合には、図8(C)の縦置きへボタン808を押下して図8(F)に示す画面を表示させ、図8(F)に示す画面を用いて封筒のサイズを選択する。なお、CPU201は、図8(F)に示す画面に、図8(C)では表示されていた角形2号を選択するためのキーを表示しないよう制御している。これは、角形2号のサイズが330mm×240mmであり、角形2号を縦置きすると角形2号の封筒の主走査方向の長さがMFP100で印刷可能な主走査方向の範囲を超えてしまうためである。そそこで、縦置き画面には、縦置きできないサイズである角形2号を選択するためのキーを表示しないことで、ユーザが誤った選択をした状態で処理を進めてしまうことを防いでいる。
CPU201は、図8(C)に示す画面で封筒のサイズが選択されてOKキーが押された場合に、S5004に処理を進める。S5004で、CPU201は、手差しトレイ151にセットされたシートの情報として、封筒のサイズ(長形3号やNo.10封筒など)と、封筒が横置きであることを示す情報をHDD204に保存する。一方、図8(F)の画面で封筒のサイズが選択されて次へキーが押された場合に、S5004で、CPU201は、手差しトレイ151にセットされたシートの情報として、封筒のサイズと、封筒が縦置きであることを示す情報をHDD204に記憶する。
そして、S5005で、CPU201は、封筒の置き方として縦置きが記憶されているか否かを判定する。封筒の置き方として縦置きが記憶されている場合、図8(E)に示す画面を操作部170に表示させ、CPU201は、ユーザから封筒のフラップのサイズ(長さ)を受け付け、HDD204に保存する。封筒の置き方として横置きが記憶されている場合、図8(E)に示す画面を操作部170に表示させずに、S5007に処理を進める。ここで、封筒が縦置きである場合に限って、ユーザに封筒のフラップのサイズを入力させる理由を説明する。封筒が縦置きである場合、封筒は手差しトレイ151に、図5(b)に示すような状態でセットされている。ここで、画像をフラップの長さ608だけシフトして印刷しなければ、画像がフラップにまで印刷されてしまう。そこで、封筒が縦置きされている場合、CPU201は、画像をシフトする長さを決定するために、フラップのサイズをユーザに入力させるのである。
一方、封筒が横置きされている場合、封筒に印刷すべき画像をシフトする必要がない。そのため、封筒のフラップのサイズを入力する工程を省くことによって、ユーザにかかる手間を軽減している。
次に、S5007で、CPU201は、ガイドエラー判定処理を行う。ガイドエラー判定処理については、図7を用いて説明する。
図7のフローチャートの各処理も、図6と同様に、CPU201が、ROM203に記憶されたプログラムを実行することによって実現される。
まず、S5010で、CPU201は、HDD204に記憶された、手差しトレイ151にセットされたシートのサイズをRAM202に読み出す。
S5011で、CPU201は、RAM202に読み出されたシートのサイズに基づいて、図8(B)で設定されたシートのサイズが封筒であるか否かを判定する。封筒であると判定した場合、CPU201は、S5012に処理を進め、封筒ではないと判定された場合、S5018に処理を進める。
S5012で、CPU201は、シートの封筒の置き方として縦置きが記憶されているか否かを判定する。封筒が縦置きが設定されていると判定した場合、S5013に処理を進め、縦置きが設定されていないと判定した場合、つまり、横置きが記憶されている場合、S5018に処理を進める。
S5013で、CPU201は、HDD204に記憶されたフラップのサイズをRAM202に読み出す。
S5014で、CPU201は、ガイド152とガイド153の間の幅を検知するセンサ150によって、ガイド152とガイド153の間の幅を検知する。
S5015で、CPU201は、RAM202に読み出された封筒のサイズに基づいて、封筒の主走査方向の長さを決定する。例えば、封筒のサイズが長形3号であれば、短辺が120mmで、長辺が235mmであることがROM203に記憶されているため、縦置きされた封筒の主走査方向の長さを235mmに決定する。そして、CPU201は、決定した封筒の主走査方向の長さと、S5013で読み出されたフラップの長さの和から、S5014で検知されたガイド152とガイド153の間の幅を減算することによって差分を算出する。
S5016で、CPU201は、S5015で算出された差分の絶対値が、予め定められた閾値(10mm)を超えているか否かを判定する。この10mmは、ガイド152またはガイド153と、手差しトレイ151に載置されたシートの間にできてしまうすき間を誤差として許容するために設けられたものでる。この閾値は、MFP100の工場出荷時に予めROM203に記憶されていてもよいし、HDD204に記憶され、操作部170やPC111からユーザによって変更可能になっていてもよい。
差分の絶対値が、予め定められた閾値を超えていると判定した場合、S5020に処理を進め、超えていないと判定された場合、S5017に処理を進める。
S5017で、CPU201は、HDD204に記憶されたシートのサイズや、シートのサイズが封筒である場合には、シートの置き方、フラップのサイズなどのシートの情報を、手差しトレイ151にセットされたシートの情報として確定させる。そして、図7の処理を終了する。
一方、S5020に処理を進めた場合、CPU201は、操作部170に図9に示すガイドエラーを表示させ、処理を終了する。図9に示すガイドエラーには、指定されたサイズとガイドの幅が一致していないため、ガイドの幅を調整するよう促すためのメッセージが表示されている。なお、エラーメッセージには、ガイドの幅を調整するよう促すためのメッセージを表示する例を説明したが、エラーメッセージの内容はこれに限らず、シートを置き換えるよう促すメッセージを表示してもよい。
図7のS5017で、手差しトレイ151にセットされたシートの情報が確定した後、操作部170のスタートキー6005によって印刷指示を受け付けると、CPU201は、確定したシートの情報に基づいてコピーを開始させる。
具体的に、CPU201は、リーダ部139によって原稿の画像を読み取り、読み取った画像のうち、確定したシートのサイズに基づいて印刷範囲を決定し、画像をシートに印刷するよう制御する。
また、シートのサイズが封筒である場合、CPU201は、確定したシートの置き方に基づいて画像を回転するか否かを決定する。具体的には、封筒が縦置きである場合、原稿の画像を回転せずに封筒に印刷し、封筒が横置きである場合、画像を時計周りに90度回転して印刷する。さらに、シートのサイズが封筒であり、縦置きである場合、CPU201は、フラップのサイズ分だけ画像を図5(b)の手前方向にシフトして印刷するよう制御する。
なお、印刷は、S5017で確定したシートの情報以外にも、操作部170を介して受け付けた印刷部数の設定や、印刷レイアウトの設定に従って行われる。
一方で、S5020でエラーが表示された後、手差しトレイ151にセットされたシートの情報が確定されないまま、操作部170のスタートキー6005によって印刷指示を受け付けても、CPU201は、コピーを開始しない。
以上に説明した本実施形態によれば、封筒を縦置きする場合であっても、封筒のフラップのサイズを考慮して、ガイドエラーを表示すべきかどうかを判定することができる。それによって、正しく封筒をセットしている場合にまで、ガイドエラーが表示されることで、ユーザが混乱してしまうことを防ぐことができる。
<第2の実施形態>
第1の実施形態では、封筒を手差しトレイ151にセットした後に、MFP100が印刷可能な全ての封筒のサイズを並べて表示し、手差しトレイ151にセットした封筒のサイズを指定する例について説明した。
本実施形態では、ユーザが封筒のサイズを指定する手間を省くために、手差しトレイにセットされる封筒のサイズを予め登録しておき、手差しトレイ151にセットされた封筒のサイズを予め登録された封筒のサイズから読み出して利用する例を説明する。そして、予め登録された封筒のサイズを読み出して利用する際に、封筒のサイズを考慮してガイドエラーを表示する例について説明する。
MFP100の構成については、第1の実施形態と同様であるため、詳細な説明を省略する。
図10(A)は、操作部170のユーザモードキーが押された場合に操作部170に表示される画面の例である。
この画面1801の「手差し用紙のデフォルト設定」キー1812が押されると、図10(B)に示す画面1802が操作部170に表示される。
図10(B)は、手差しトレイ151にセットされるシートのサイズの指定方法を、予めユーザが登録するための画面である。本実施形態では、シートのサイズの指定方法として3つの指定方法がある。
(1)固定モード
(2)毎回指定モード(標準)
(3)毎回指定モード(よく使う用紙)
(1)の固定モードは、手差しトレイ151にシートがセットされた場合に、予めユーザによって登録された固定のシートのサイズ及び種類を読み出して、手差しトレイにセットされたシートのサイズ及び種類として設定するモードである。
(2)の毎回指定モード(標準)及び(3)の毎回指定モード(よく使う用紙)は、手差しトレイ151にシートがセットされるたびに、そのシートのサイズ及び種類を設定するための画面を操作部170に表示するモードである。
(2)の毎回指定モード(標準)は、手差しトレイ151にシートがセットされた場合に、MFP100が印刷可能な全てのシートのサイズ及び種類を一覧で表示し、その中から、ユーザが使用するシートのサイズ及び種類を設定するモードである。
一方、(3)の毎回指定モード(よく使う用紙)モードは、手差しトレイ151にシートがセットされるたびに、予め登録されたよく使うシートの候補を表示するモードである。ユーザは、表示された候補の中から、手差しトレイ151にセットされたシートのサイズ及び種類を選択する。
ユーザは、これら(1)〜(3)のいずれかのモードを手差しトレイ151にシートがセットされたときの動作モードとして登録しておく。
具体的に、図10(B)に示す画面のように固定モードが選択された状態でOKキーが押されると、CPU201は、固定モードをHDD204に登録しておく。
また、図10(B)の毎回指定モードキーが押されると、図10(C)に示す画面が表示される。図10(C)に示す画面は、毎回指定モード(標準)と毎回指定モード(よく使う用紙)のいずれかを指定するための画面である。
図10(C)の標準キーが選択された状態でOKキーが押されると、CPU201を、毎回指定モード(標準)をHDD204に登録しておく。また、図10(D)に示すように、よく使う用紙キーが選択された状態でOKキーが押されると、CPU201は、毎回指定モード(よく使う用紙)をHDD204に登録しておく。
ここで、(1)の固定モードと、(3)の毎回指定モード(よく使う用紙)は、手差しトレイ151にシートがセットされたときに利用するシートの情報を予め登録しておく必要がある。
そこで、(1)の固定モードと、(3)の毎回指定モード(よく使う用紙)について、事前の用紙の登録方法を説明する。
まず、(1)の固定モードにおけるシートの情報の登録方法について図11を用いて説明する。
図11(A)の画面は、図10(B)の画面と同じ画面である。
図11(A)の画面には、現在登録されているシートのサイズ(A4サイズ)と種類(普通紙)が表示されている。
図11(A)の登録キー609が押されると、図11(B)に示す画面が操作部170に表示される。図11(B)に示す画面には、A4サイズやB5サイズ、A5サイズなどの定型用紙サイズキーや封筒キー610が設けられている。ユーザは、この中から登録したいサイズを選択する。定型用紙サイズを登録したい場合、ユーザは、登録したい定型用紙サイズボタンを押下し、次へボタンを押下することによって、押下された定型用紙サイズボタンに対応するサイズ(A4サイズやB5サイズ、A5サイズなど)がHDD204に登録される。一方、ユーザは、封筒のサイズを登録したい場合、封筒キー610を押下する。
封筒キー610が押下されると、図11(C)に示す画面が操作部170に表示される。図11(C)に示す画面には、長形3号やNo.10などの封筒のサイズの一覧が表示される。なお、図11(C)に示す画面は、封筒の短辺が搬送方向先端になるように封筒をセットする場合(横置きをする場合)に用いられる画面である。ユーザは、登録したい封筒のサイズを選択してOKキーを押すと、CPU201は、選択された封筒のサイズと、封筒の置き方が横置きであることを示す情報をHDD204に記憶し、操作部170に、図11(G)に示す画面を表示させる。
一方、封筒の長辺が搬送方向先端になるように封筒をセットする場合(縦置きをする場合)、ユーザは、縦置きへキー611を押下し、図11(D)に示す画面を操作部170に表示させる。
図11(D)に示す画面にも、長形3号やNo.10などの封筒のサイズの一覧が表示される。なお、図11(D)に示す画面は、封筒の長辺が搬送方向先端になるように封筒をセットする場合(縦置きをする場合)に用いられる画面である。
ユーザは、登録したい封筒のサイズを選択して次へキーを押すと、CPU201は、選択された封筒のサイズと、封筒の置き方が横置きであることを示す情報をHDD204に保存し、操作部170に、図11(H)に示す画面を表示させる。
図11(H)に示す画面は、封筒のフラップのサイズをユーザから受け付けるための画面である。現在設定されているフラップのサイズの値(12.3mm)と、受付可能なフラップのサイズの範囲、及び、フラップサイズを入力するためのテンキーが表示されている。ユーザは、表示されたテンキーまたはキー入力部6001のハードのテンキー6006のいずれかを操作することでフラップのサイズを入力する。なお、封筒のフラップを閉じた状態でセットするときには、フラップサイズとして0mmを入力すればよい。OKキー613が押されると、CPU201は、入力されたフラップのサイズをHDD204に保存し、操作部170に、図11(H)に示す画面を表示させる。
図11(H)に示す画面で、次へキー614が押されると、図11(F)に示す画面が操作部170に表示される。図11(F)に示す画面は、手差しトレイ151にセットされたシートの種類をユーザから受け付けるための画面である。同じサイズの封筒の中にも、複数の種類の封筒がある。種類によって坪量が異なっており、坪量によって定着部327の温度や封筒の搬送速度を変える必要がある。そこで、図11(F)に示す画面のように、シートの種類の一覧を、各シートの種類の坪量と並べて表示し、ユーザにシートの種類を選択させる。シートの種類が選択され、OKキー615が押されると、CPU201は、選択されたシートの種類をHDD204に保存し、操作部170に図11(E)に示す画面を表示させる。
図11(E)には、用紙のサイズとして封筒が設定され、用紙の種類として封筒(80〜90g/平方メートル)が設定されていることが表示されている。
以上のようにして設定されたシートの情報を、MFP100は、手差しトレイ151にシートがセットされた場合に読み出して利用することができる。
これにより、ユーザが手差しトレイ151にシートをセットするたびに、シートの情報を入力せずとも、設定された内容に従って手差しトレイ151にセットされたシートに画像を印刷することができる。
次に、(3)の毎回指定モード(よく使う用紙)における事前のシートの登録方法について図12を用いて説明する。
図12(A)は、図10(A)のよく使う用紙の登録キー509が押された場合に操作部170に表示される画面である。
この画面には、P1〜P6のキーが表示されており、それぞれのキーに対応付けて、よく使うシートのサイズや種類などのシードの情報を登録しておくことができる。キーの数は6個に限られず、シートの情報を複数登録できればよい。
シートのサイズと種類を登録する際に、ユーザは、P1キー〜P6キーのいずれかのキーを選択し、登録/編集キー709を押下する。ここでは、P1キーが選択されたとする。
登録/編集キー709が押されると、図12(B)に示す画面が操作部170に表示される。
図12(B)には、A4サイズやB5サイズ、A5サイズなどの定型用紙サイズキーや封筒キー710が設けられている。ユーザは、この中から登録したいサイズを選択する。定型用紙サイズを登録したい場合、ユーザは、登録したい定型用紙サイズボタンを押下し、次へボタンを押下することによって、押下された定型用紙サイズボタンに対応するサイズ(A4サイズやB5サイズ、A5サイズなど)がHDD204に登録される。一方、ユーザは、封筒のサイズを登録したい場合、封筒キー710を押下する。
封筒キー710が押下されると、図12(C)に示す画面が操作部170に表示される。図12(C)に示す画面には、長形3号やNo.10などの封筒のサイズの一覧が表示される。なお、図12(C)に示す画面は、封筒の短辺が搬送方向先端になるように封筒をセットする場合(横置きをする場合)に用いられる画面である。ユーザは、登録したい封筒のサイズを選択してOKキーを押すと、CPU201は、選択された封筒のサイズと、封筒の置き方が横置きであることを示す情報をP1キーの情報としてHDD204に保存する。そして、CPU201は、操作部170に、図12(G)に示す画面を表示させる。
一方、封筒の長辺が搬送方向先端になるように封筒をセットする場合(縦置きをする場合)、ユーザは、縦置きへキー611を押下し、図12(D)に示す画面を操作部170に表示させる。
図12(D)に示す画面にも、長形3号やNo.10封筒などの封筒のサイズの一覧が表示される。なお、図12(D)に示す画面は、封筒の長辺が搬送方向先端になるように封筒をセットする場合(縦置きをする場合)に用いられる画面である。
ユーザは、登録したい封筒のサイズを選択して次へキーを押すと、CPU201は、選択された封筒のサイズと、封筒の置き方が縦置きであることを示す情報を図12(A)で選択されたP1キーの情報としてHDD204に保存する。そして、CPU201は、操作部170に、図12(H)に示す画面を表示させる。
図12(H)に示す画面は、封筒のフラップのサイズをユーザから受け付けるための画面である。現在設定されているフラップのサイズの値(20.0mm)と、受付可能なフラップのサイズの範囲、及び、フラップサイズを入力するためのテンキーが表示されている。ユーザは、表示されたテンキーまたはキー入力部6001のハードのテンキー6006のいずれかを操作することでフラップのサイズを入力する。なお、封筒のフラップを閉じた状態でセットするときには、フラップサイズとして0mmを入力すればよい。OKキー713が押されると、CPU201は、入力されたフラップのサイズをP1キーに対応付けてHDD204に保存し、操作部170に、図12(G)に示す画面を表示させる。
図12(G)に示す画面で、次へキー714が押されると、図12(F)に示す画面が操作部170に表示される。図12(F)に示す画面は、手差しトレイ151にセットされたシートの種類をユーザから受け付けるための画面である。同じサイズの封筒の中にも、複数の種類の封筒がある。種類によって坪量が異なっており、坪量によって定着部327の温度や封筒の搬送速度を変える必要がある。そこで、図12(F)に示す画面のように、シートの種類の一覧を、各シートの種類の坪量と同時に表示し、ユーザにシートの種類を選択させる。シートの種類が選択され、OKキー615が押されると、CPU201は、選択されたシートの種類をP1キーに対応付けてHDD204に保存し、操作部170に図12(E)に示す画面を表示させる。
図12(E)には、P1キーに、シートのサイズとして長形3号、シートの置き方として縦置きが設定され、シートの種類として封筒(80〜90g/平方メートル)が設定されていることが表示されている。
なお、ここでは、P1キーにシートのサイズとシートの種類を登録する例を説明したが、P2キー〜P6キーにも同様に、よく使うシートのサイズ及び種類を登録することができる。
以上のようにして、P1キー〜P6キーに対応付けて登録された封筒のサイズとフラップのサイズを、手差しトレイ151にシートがセットされた場合に読み出して表示し、いずれかのシートのサイズ及び種類をユーザに選択させることができる。
これにより、ユーザは、手差しトレイ151にシートをセットした際に操作部170に表示される画面を介して、よく使うシートとして、P1キー〜P6キーのうちのいずれかを選択することができる。
次に、上述した方法で、手差しトレイ151にシートがセットされたときのシートのサイズの指定方法が予め登録された後、手差しトレイ151にシートがセットされた場合の動作について、図13のフローチャートを用いて説明する。なお、図13のフローチャートの各処理は、CPU201が、ROM203に記憶されたプログラムを実行することによって実現される。図13のフローチャートに示す処理は、手差しトレイ151にシートがセットされたことに従って開始される。
まず、S8000で、CPU201は、シートのサイズの指定方法として固定モードが登録されているか否かを判定する。固定モードが登録されていれば、CPU201は、S8001に処理を進め、固定モードが登録されていなければ、S8040に処理を進める。
S8001で、CPU201は、図11に示す方法でHDD204に登録されたシートのサイズを読み出す。
S8002で、CPU201は、登録されたシートのサイズが封筒サイズ(長形3号やNo.10など)であるか否かを判定する。封筒サイズであると判定された場合、S8003に処理を進め、封筒サイズではないと判定された場合に、S8011に処理を進める。
S8003で、CPU201は、封筒のセット方向として縦置きが記憶されているか否かをHDD204に登録された情報に基づいて判断する。縦置きが記憶されていると判断された場合、S8004に処理を進め、縦置きが記憶されていないと判断された場合S8011に処理を進める。
S8011に処理を進めた場合、CPU201は、手差しトレイ151のガイド152とガイド153の幅を、センサ150からの信号に基づいて検知する。
S8012で、S8001で読み出されたシートのサイズに基づいて、シートの主走査方向の長さを決定する。例えば、シートのサイズがA4サイズでありシートが縦置きされていれば、短辺が210mm、長辺が297mmであることがROM203に記憶されているため、CPU201は、縦置きされたシートの主走査方向の長さを297mmに決定する。また、シートのサイズがA4サイズでありシートが横置きされていれば、CPU201は、ROM203に記憶された短辺210mm、長辺297mmという値を参照し、横置きされたシートの主走査方向の長さを210mmに決定する。一方、シートのサイズが封筒の長形3号であれば、S8011が封筒が横置きされている場合の処理であるため、ROM203に記憶された短辺120mm、長辺235mmという値を参照し、封筒の主走査方向の長さを120mmに決定する。そして、CPU201は、決定したシートの主走査方向の長さと、S8005で検知されたガイド152とガイド153の間の幅を減算することで差分を算出し、S8007に処理を進める。
一方、S8003からS8004に処理を進めた場合、S8004で、CPU201は、HDD204に予め固定モードで使用する値として登録されたフラップのサイズを読み出す。
S8005で、CPU201は、手差しトレイ151のガイド152とガイド153の幅を、センサ150からの信号に基づいて検知する。
S8006で、CPU201は、S8001で読み出された封筒のサイズに基づいて、封筒の主走査方向の長さを決定する。例えば、封筒のサイズが長形3号であれば、短辺が120mmで、長辺が235mmであることがROM203に記憶されているため、縦置きされた封筒の主走査方向の長さを235mmに決定する。そして、CPU201は、決定した封筒の主走査方向の長さと、S8004で読み出されたフラップの長さの和から、S8005で検知されたガイド152とガイド153の間の幅を減算することによって差分を算出する。
S8007で、S8006またはS8012で算出された差分が、予め定められた閾値(10mm)を超えているか否かを判定する。この10mmは、ガイド152またはガイド153と、手差しトレイ151に載置されたシートの間にできてしまうすき間を誤差として許容するために設けられたものでる。この閾値は、MFP100の工場出荷時に予めROM203に記憶されていてもよいし、HDD204に記憶され、操作部170やPC111からユーザによって変更可能になっていてもよい。差分が閾値を超えていないと判定された場合、S8008に処理を進め、差分が閾値を超えていると判定された場合、S8009に処理を進める。
S8008で、CPU201は、S8001で読み出されたシートのサイズや、S8004で読み出されたフラップのサイズの値を、手差しトレイ151にセットされたシートの情報として確定させ、処理を終了する。
S8007からS8009に処理を進めた場合、CPU201は、操作部170に図9に示すガイドエラーを表示させ、処理を終了する。図9に示すガイドエラーには、指定されたサイズとガイドの幅が一致していないため、ガイドの幅を調整するよう促すためのメッセージが表示されている。
次にS8000からS8040に処理を進めた場合について説明する。
S8040で、CPU201は、既にジョブを受信していて、受信したジョブを実行することによって給紙すべきシートがカセット160または手差しトレイ151に無いことが原因で印刷が停まっている状態であるか否かを判定する。印刷が停まっている状態であると判定した場合、S8041に処理を進め、ジョブの印刷が停まっている状態ではない場合、S8020に処理を進める。
S8041で、CPU201は、ジョブで設定されたシートの属性情報を特定する。属性情報には、シートのサイズや種類を示す情報が含まれる。また、シートのサイズが封筒のサイズである場合、ジョブの設定として、フラップのサイズが設定されている場合と設定されていない場合がある。
S8042で、CPU201は、特定された属性情報に基づいて、ジョブで設定されたシートのサイズを示す確認画面を操作部170に表示させる。図15に確認画面の一例を示す。図15には、ジョブで設定されたシートのサイズが封筒であることが示されている。なお、この確認画面には封筒であることを示す情報以外に、ジョブの設定として縦置きが設定されているか、または横置きが設定されているか、またはフラップサイズなどの情報が含まれていてもよい。また、ジョブで設定されたシートのサイズがA4サイズであれば、A4サイズが表示され、B5サイズであれば、B5サイズが表示される。ユーザは、表示されたサイズに決定したい場合、確定キー(図15のOKキー)を押下する。
S8043で、CPU201は、確定キーが押下されたか否かを判定する。確定キーが押されたと判定した場合、S8044に処理を進め、確定キーが押されていない場合、S8043の処理を繰り返す。
S8044で、CPU201は、S8041で特定されたシートのサイズが封筒であるか否かを判定する。シートのサイズが封筒であると判定した場合、S8045に処理を進め、シートのサイズが封筒ではないと判定した場合、S8052に処理を進める。
S8045で、CPU201は、ジョブの設定として、縦置きが設定されているか否かを判定する。縦置きが設定されていると判定された場合、S8046に処理を進め、縦置きが設定されていないと判定された場合、S8052に処理を進める。
S8052で、CPU201は、手差しトレイ151のガイド152とガイド153の幅を、センサ150からの信号に基づいて検知する。
S8053で、CPU201は、S8041で特定されたサイズに基づいて、封筒の主走査方向の長さを決定する。例えば、ジョブの設定としてシートのサイズがA4サイズで縦置きが設定されていれば、短辺が210mm、長辺が297mmであることがROM203に記憶されているため、CPU201は、縦置きされたシートの主走査方向の長さを297mmに決定する。また、ジョブの設定としてシートのサイズがA4サイズで横置きが設定されていれば、CPU201は、ROM203に記憶された短辺210mm、長辺297mmという値を参照し、横置きされたシートの主走査方向の長さを210mmに決定する。一方、ジョブの設定としてシートのサイズが封筒の長形3号で横置きが設定されていれば、ROM203に記憶された短辺120mm、長辺235mmという値を参照し、封筒の主走査方向の長さを120mmに決定する。そして、CPU201は、そして、CPU201は、決定したシートの主走査方向の長さと、S8052で検知されたガイド152とガイド153の間の幅を減算することで差分を算出し、S8050に処理を進める。
一方、S8045からS8046に処理を進めた場合、S8046で、CPU201は、手差しトレイ151のガイド152とガイド153の幅を、センサ150からの信号に基づいて検知する。
S8047で、CPU201は、ジョブの設定として、フラップのサイズが設定されているか否かを判定する。フラップのサイズが設定されていると判定された場合、S8048に処理を進め、設定されていないと判定された場合、S8049に処理を進める。
S8049では、受信したジョブで給紙すべきシートが無い状態になる前に手差しトレイ151に対して設定されていたフラップのサイズを、HDD204から読み出して手差しトレイ151にセットされた封筒のフラップのサイズとして設定する。
S8048で、CPU201は、S8041で特定されたサイズに基づいて、封筒の主走査方向の長さを決定する。例えば、封筒のサイズが長形3号であれば、短辺が120mmで、長辺が235mmであることがROM203に記憶されているため、縦置きされた封筒の主走査方向の長さを235mmに決定する。そして、CPU201は、決定した封筒の主走査方向の長さと、S8004で読み出されたフラップの長さの和から、S8005で検知されたガイド152とガイド153の間の幅を減算することによって差分を算出する。
S8050で、S8048またはS8053で算出された差分が、予め定められた閾値(10mm)を超えているか否かを判定する。この10mmは、ガイド152またはガイド153と、手差しトレイ151に載置されたシートの間にできてしまうすき間を誤差として許容するために設けられたものでる。この閾値は、MFP100の工場出荷時に予めROM203に記憶されていてもよいし、HDD204に記憶され、操作部170やPC111からユーザによって変更可能になっていてもよい。差分が閾値を超えていないと判定された場合、S8051に処理を進め、差分が閾値を超えていると判定された場合、S8054に処理を進める。
S8051で、CPU201は、S8041で特定されたシートのサイズや種類、フラップのサイズの値を、手差しトレイ151にセットされたシートの情報として確定させ、処理を終了する。
S8050からS8054に処理を進めた場合、CPU201は、操作部170に図9に示すガイドエラーを表示させ、処理を終了する。図9に示すガイドエラーには、指定されたサイズとガイドの幅が一致していないため、ガイドの幅を調整するよう促すためのメッセージが表示されている。
次にS8040からS8020に処理を進めた場合について説明する。
S8020で、CPU201は、シートのサイズの指定方法として毎回指定モード(良く使う用紙)が登録されているか否かを判定する。毎回指定モード(よく使う用紙)が登録されている場合、S8020に処理を進める。一方、毎回指定モード(よく使う用紙)が登録されていない場合、つまりシートのサイズ方法としてシートのサイズの指定方法として毎回指定モード(標準)が登録されている場合、S8060に処理を進める。S8060の処理は、図5のフローチャートに示す処理と同様であるため、詳しい説明を省略する。
S8021に処理を進めた場合、S8021で、CPU201は、よく使う用紙として予め登録されたシートサイズの候補を選択するための画面を操作部170に表示させる。
図14は、毎回指定モード(よく使う用紙)が登録されている場合に、操作部170に表示される画面の遷移を説明するための図である。図14(A)に示す画面1201は、手差しトレイ151にシートがセットされる前に操作部170に表示される画面である。
画面1201が表示された状態で、手差しトレイ151に用紙がセットされたことを検知すると、CPU201は、図14(B)に示す画面1202を操作部170に表示させる。この画面1202を介して、CPU201は、ユーザからシートのサイズの選択を受け付ける。ここでは、MFP100が印刷に用いることができる全てのシートのサイズの中から、ユーザがよく使うサイズとして予め登録しておいたもののみが表示されるため、ユーザは、よく使うシートの選択が容易になる。
S8023で、CPU201は、ユーザによって選択されたシートのサイズをHDD204から読み出す。例えば、画面1202で、CPU201が「P1」キー1205が押下されたことを検出すると、シートのサイズ「長形3号(縦置き)」、シートの種類「封筒」、フラップサイズ「20.0mm」という予めP1キー1205に登録された値を読み出す。そして、CPU201は、画面1203に示すように、読みだした値を表示させる。
そして、S8024で、CPU201は、選択されたキーに対して登録されたシートのサイズが封筒であるか否かを判定する。シートのサイズが封筒であると判定された場合、S8025に処理を進め、封筒ではないと判定された場合、S8031に処理を進める。
S8025で、CPU201は、シートのセット方向として縦置きが設定されているか否かを判定する。縦置きが設定されている場合、S8026に処理を進め、縦置きが設定されていない場合、S8031に処理を進める。
S8031で、CPU201は、手差しトレイ151のガイド152とガイド153の幅を、センサ150からの信号に基づいて検知する。
S8032で、CPU201は、S8022で選択されたシートのサイズに基づいて、シートの主走査方向の長さを決定する。例えば、選択されたシートのサイズがA4サイズでありシートが縦置きされていれば、短辺が210mm、長辺が297mmであることがROM203に記憶されているため、CPU201は、縦置きされたシートの主走査方向の長さを297mmに決定する。また、選択されたシートのサイズがA4サイズでありシートが横置きされていれば、CPU201は、ROM203に記憶された短辺210mm、長辺297mmという値を参照し、横置きされたシートの主走査方向の長さを210mmに決定する。一方、選択されたシートのサイズが封筒の長形3号であれば、S8011が封筒が横置きされている場合の処理であるため、ROM203に記憶された短辺120mm、長辺235mmという値を参照し、封筒の主走査方向の長さを120mmに決定する。そして、CPU201は、決定したシートの主走査方向の長さと、S8031で検知されたガイド152とガイド153の間の幅を減算することで差分を算出し、S8029に処理を進める。
S8026で、CPU201は、HDD204から、選択されたキーに対して登録されたフラップのサイズを読み出す。
S8027で、CPU201は、手差しトレイ151のガイド152とガイド153の幅を、センサ150からの信号に基づいて検知する。
S8028で、CPU201は、S8023で読み出されたサイズによって特定される封筒の主走査方向の長さと、S8026で読み出されたフラップサイズの和から、S8027で検知されたガイド幅を減算することによって差分を特定する。
S8029で、S8028またはS8032で算出された差分が予め定められた閾値(10mm)を超えているか否かを判定する。この10mmは、誤差を許容するために設けられたものでる。閾値は、MFP100の工場出荷時に予めROM203に記憶されていてもよいし、HDD204に記憶され、操作部170やPC111からユーザによって変更可能になっていてもよい。差分が閾値を超えていないと判定された場合、S8030に処理を進め、差分が閾値を超えていると判定された場合、S8033に処理を進める。
S8030で、CPU201は、HDD204に記憶されたシートのサイズや、シートのサイズが封筒である場合には、シートの置き方、フラップのサイズなどのシートの情報を、手差しトレイ151にセットされたシートの情報として確定させる。そして、図7の処理を終了する。
一方、S8033に処理を進めた場合、CPU201は、操作部170に図9に示すガイドエラーを表示させ、処理を終了する。図9に示すガイドエラーには、指定されたサイズとガイドの幅が一致していないため、ガイドの幅を調整するよう促すためのメッセージが表示されている。なお、エラーメッセージには、ガイドの幅を調整するよう促すためのメッセージを表示する例を説明したが、エラーメッセージの内容はこれに限らず、シートを置き換えるよう促すメッセージを表示してもよい。
図13のS8008またはS8030で、手差しトレイ151にセットされたシートの情報が確定した後、操作部170のスタートキー6005によって印刷指示を受け付けると、CPU201は、確定したシートの情報に基づいてコピーを開始させる。
具体的に、CPU201は、リーダ部139によって原稿の画像を読み取り、読み取った画像のうち、確定したシートのサイズに基づいて印刷範囲を決定し、画像をシートに印刷するよう制御する。
また、シートのサイズが封筒である場合、CPU201は、確定したシートの置き方に基づいて画像を回転するか否かを決定する。具体的には、封筒が縦置きである場合、原稿の画像を回転せずに封筒に印刷し、封筒が横置きである場合、画像を時計周りに90度回転して印刷する。さらに、シートのサイズが封筒であり、縦置きである場合、CPU201は、フラップのサイズ分だけ画像を図5(b)の手前方向にシフトして印刷するよう制御する。
なお、印刷は、S8008またはS8051またはS8030またはS8060の処理で確定したシートの情報以外にも、操作部170を介して受け付けた印刷部数の設定や、印刷レイアウトの設定に従って行われる。
一方、S8009またはS8054またはS8033でエラーが表示された後、手差しトレイ151にセットされたシートの情報が確定されないまま操作部170のスタートキー6005によって印刷指示を受け付けても、CPU201はコピーを開始しない。
本実施形態によれば、手差しトレイ151にセットされた封筒のサイズや置き方、フラップといった情報を、ユーザが容易に呼び出して設定することができる。また、呼び出されたシートのサイズが封筒であり、シートの置き方が縦置きである場合に、封筒のフラップのサイズを考慮して、ガイドエラーを表示すべきかどうかを判定する。それによって、正しく封筒をセットしている場合にまで、ガイドエラーが表示されることで、ユーザが混乱してしまうことを防ぐことができる。
なお、第2の実施形態では、複数のモードを備えるMFP100を説明したが、これら複数のモードの全てを備える必要はなく、一部のみを備えていてもよい。例えば、(1)固定モード、(2)毎回指定モード(標準)、(3)毎回指定モード(よく使う用紙)のうち、1つのモードまたは2つのモードを備えるものであってもよい。また、S8000で固定モードが登録されていないと判定された場合に、S8040の処理をせず、S8020に処理を進めてもよい。
<その他の実施形態>
また、第1の実施形態、第2の実施形態では、操作部170を介して封筒の設定画面の表示を行い、ユーザから封筒の設定を受け付ける例を説明した。しかしながら、本発明は、これに限られない。上述した各種設定画面を、MFP100が、PC111の表示部に表示するよう制御し、PC111の操作部を介してユーザから受け付けた設定をMFP100が受信して制御してもよい。また、PC111のCPUが主体的に、上述した各種設定画面の表示と、設定の受け付けを行ってもよい。
その場合、MFP100と通信可能なPC111が、センサ150によって検知されたガイド152とガイド153の幅をMFP100から受信する。そして、PC111が、ユーザから、印刷に使用すべき封筒のサイズ及びフラップのサイズを受け付けて決定する。その後、PC111は、受信したガイドの幅と、受け付けて決定された封筒のサイズ及びフラップのサイズに基づいて、エラーを表示するか否かを決定する。エラーを表示すると決定した場合に、エラーをPC111がPC111の表示部に表示する。
本実施形態におけるフローチャートに示す機能は、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して取得したソフトウエア(プログラム)をコンピュータパソコン等の処理装置(CPU、プロセッサ)にて実行することでも実現できる。
151 手差しトレイ
201 CPU
202 RAM
203 ROM
204 HDD

Claims (13)

  1. フラップを有する封筒を保持する保持手段と、
    前記保持手段に設けられたガイドの幅を検知する検知手段と、
    前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さをユーザから受け付ける受付手段と、
    前記検知手段によって検知されたガイドの幅、及び、前記受付手段によって受け付けた前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さに基づいて、エラーを表示するか否かを決定する表示制御手段とを有することを特徴とする印刷装置。
  2. 前記表示制御手段は、前記受付手段によって受け付けた前記封筒のサイズによって決まる前記封筒の長辺の長さと前記フラップの長さの和と、前記検知手段によって検知されたガイドの幅の差分に基づいて、前記エラーを表示するか否かを決定することを特徴とする請求項1に記載の印刷装置。
  3. 前記表示制御手段は、前記受付手段によって受け付けた前記封筒のサイズによって決まる封筒の長辺の長さと前記フラップの長さの和と、前記検知手段によって検知されたガイドの幅の差分が閾値を超えていれば、前記エラーを表示するよう制御し、
    前記受付手段によって受け付けた前記封筒のサイズによって決まる前記封筒の長辺の長さと前記フラップの長さの和と、前記検知手段によって検知されたガイドの幅の差分が前記閾値を超えていなければ、前記エラーを表示しないことを特徴とする請求項2に記載の印刷装置。
  4. 前記保持手段に保持される前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さの候補を複数登録する登録手段と、
    前記登録手段に登録された複数の候補を提示する提示手段をさらに有し、
    前記受付手段は、前記提示手段に提示された複数の候補の中から、前記封筒のサイズ及び前記フラップのサイズを受け付けることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の印刷装置。
  5. 前記保持手段に前記封筒が保持される前に、前記受付手段によって受け付けた前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さを格納する格納手段と、
    前記表示制御手段は、前記保持手段に前記封筒が保持された場合に、前記検知手段によって検知されたガイドの幅、及び、前記格納手段によって格納された前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さに基づいて、前記エラーを表示するか否かを決定することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の印刷装置。
  6. 前記受付手段によって受け付けた前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さに従って印刷を行う印刷手段をさらに有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の印刷装置。
  7. 前記印刷手段は、前記受付手段によって受け付けた前記フラップの長さに従って画像をシフトして印刷することを特徴とする請求項6に記載の印刷装置。
  8. 前記エラーは、前記保持手段の前記ガイドを調整するよう促すためのエラーであることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の印刷装置。
  9. 前記エラーは、前記保持手段に正しいサイズの封筒を保持させるよう促すためのエラーであることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の印刷装置。
  10. 前記保持手段は、手差しトレイであることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の印刷装置。
  11. フラップを有する封筒を保持する保持手段に設けられたガイドの幅を検知する検知工程と、
    前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さをユーザから受け付ける受付工程と、
    前記検知工程で検知されたガイドの幅、及び、前記受付工程で受け付けた封筒のサイズ及びフラップの長さに基づいて、エラーを表示するか否かを決定する表示制御工程とを有することを特徴とする印刷装置の制御方法。
  12. 請求項11に記載された印刷装置の制御方法を、コンピュータに実行させるためのプログラム。
  13. 印刷装置と通信可能な情報処理装置であって、
    フラップを有する封筒を保持する保持手段に設けられたガイドの幅を印刷装置から受信する受信手段と、
    前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さをユーザから受け付ける受付手段と、
    前記受信手段によって受信されたガイドの幅、及び、前記受付手段によって受け付けた前記封筒のサイズ及び前記フラップの長さに基づいて、エラーを表示するか否かを決定する表示制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
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