JP2021039044A - 検査装置、制御方法、シート搬送装置、印刷装置及び画像読取装置 - Google Patents
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Abstract
Description
地上における標高と気圧との間の関係を図1(a)に示す。この図において、横軸に標高[m]を示し、縦軸に、気圧[hPa]を示し、標高と気圧との間の関係を直線301により示す。この図に示すように、標高0mでは、気圧は、1013hPaである。標高が高くなると、気圧が下がる。標高1000mでは、気圧は、約900hPaであり、標高2000mでは、気圧は、約800hPaであり、標高3000mでは、気圧は、約700hPaである。
本開示に係る一の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
画像形成装置10(印刷装置、画像読取装置)は、図4(a)に示すように、スキャナー、プリンター及びコピー機の機能を有するタンデム型のカラー複合機(MFP:MultiFunction Peripheral)である。
制御回路100は、図5に示すように、CPU101、ROM102、RAM103、画像メモリ104、画像処理回路105、ネットワーク通信回路106、スキャナー制御回路107、入出力回路108、プリンター制御回路109等から構成されている。
プリンター制御回路109は、図5に示すように、プリンター主制御回路111、パルス数決定回路112(決定手段)、気圧取得回路113、重送判定回路114、記憶回路115、パルス生成回路116、制御信号生成回路117、AND回路118、駆動回路131、増幅回路132及び調整回路135等から構成されている。
プリンター主制御回路111は、給紙部13からの給送動作やプリンター12の作像部20Y〜20Kの作像動作などを統一的に制御し、画像形成動作を実行させる。
記憶回路115は、例えば、不揮発性の半導体メモリ等から構成されている。
パルス生成回路116は、図5に示すように、交流波を出力する交流電源回路116aの出力端に、並列に接続した順方向と逆方向の二つのダイオード116b、116cと、キャパシター116dとを直列に接続して、構成されている。
制御信号生成回路117は、気圧取得回路113からパルス数を受信し、又は、記憶回路115からパルス数121を読み出す。また、制御信号生成回路117は、パルス生成回路116からパルス信号を受信する。
AND回路118は、パルス生成回路116からパルス信号を受信する。また、AND回路118は、制御信号生成回路117から制御信号を受信する。
駆動回路131は、AND回路118からバースト信号を受信する。駆動回路131は、バースト信号により、駆動電圧を生成し、生成した駆動電圧を超音波発信器133aに対して出力する。
増幅回路132は、超音波受信器133bから、信号を受信し、受信した信号を増幅する。増幅回路132は、図7に示すように、増幅器132a、132b及びその他の電気素子から構成されている。増幅器132aは、超音波受信器133bから受信した信号を、一例として、20倍に増幅し、増幅した信号を増幅器132bに対して出力する。増幅器132bは、増幅器132aから受信した増幅した信号を、さらに、一例として、20倍に増幅し、増幅した信号を出力する。
気圧取得回路113は、所定のパルス数「5」を制御信号生成回路117に対して、出力する。
ここで、発信強度は、所定の「5」個のパルスを含むバースト信号に基づいて、超音波発信器133aにより発信された超音波の強度である。従って、発信強度は、常に、一定値である。
パルス数決定回路112は、記憶回路115から気圧123を読み出す。次に、パルス数決定回路112は、気圧パルス数テーブル122から、読み出した気圧123に対応するパルス数を読み出す。次に、パルス数決定回路112は、読み出したパルス数を記憶回路115に、パルス数121として書き込む。
重送判定回路114(判定手段)は、以下に示すようにして、受信した超音波の受信強度を用いて、搬送されるシートの状態を判定する。ここで、重送判定回路114は、受信強度と重送閾値とを比較し、シートが重なっている状態か否かを判定してもよい。また、重送判定回路114は、受信強度が、重送閾値より小さい場合、重なっている状態であると判定してもよい。ここで、重なっている状態とは、複数のシートが重なって搬送される状態であるとしてもよい。
図9に示す表201に、感度が異なる3種類の超音波センサーを用いたそれぞれの場合について、2枚以上の記録シートを搬送(重送)したとき及び1枚のシートを搬送(単送)したときにおける、超音波受信器133bによる出力電圧、増幅回路132による出力電圧及び調整回路135による出力電圧を示す。
画像形成装置10における動作について、説明する。
画像形成装置10の全体の動作について、図10に示すフローチャートを用いて、説明する。
気圧の取得の動作について、図11に示すフローチャートを用いて、説明する。なお、ここで説明する気圧の取得は、図10に示すフローチャートのステップS102の詳細である。
パルス数の決定処理の動作について、図12に示すフローチャートを用いて、説明する。なお、ここで説明するパルス数の決定処理は、図10に示すフローチャートのステップS103の詳細である。
重送判定の動作について、図13に示すフローチャートを用いて、説明する。なお、ここで説明する重送判定の動作は、図10に示すフローチャートのステップS106の詳細である。
重送判定回路114は、記憶回路115から気圧123を読み出し、気圧パルス数テーブル122から、読み出した気圧123に対応する重送閾値を読み出す(ステップS165)。次に、重送判定回路114は、受信強度と重送閾値とを比較する(ステップS166)。受信強度が重送閾値より小さい場合(ステップS166で「<」)、重送判定回路114は、プリンター主制御回路111に対して、記録シートの搬送を停止させ(ステップS167)、主制御部101aに対して、操作パネル19に、記録シートが重送している旨を表示するように、制御する(ステップS168)。
図14に、各条件下における調整回路135からの出力電圧を示す。この図において、縦軸に電圧を示す。
本開示について、上記の実施の形態に基づいて説明しているが、実施の形態に限定されない。以下に示すようにしてもよい。
実施の形態の画像形成装置10においては、気圧取得回路113は、パルス数「5」を制御信号生成回路117に対して、出力して、超音波発信器133aにより超音波を発信させる。気圧取得回路113は、超音波受信器133bにより受信し、増幅された信号を受信し、受信した信号の受信強度を算出し、出力比率=受信強度/発信強度を算出し、気圧基準テーブル124から、出力比率に対応する気圧を取得している。
実施の形態の変形例(2)について説明する。
実施の形態の変形例(3)について説明する。
バースト周期テーブル401は、図16に示すように、複数のバースト周期情報を含んでおり、各バースト周期情報は、標高、気圧、バースト周期及び重送閾値を含んでいる。
バースト周期決定回路は、記憶回路115から気圧123を読み出す。次に、バースト周期決定回路は、バースト周期テーブル401から、読み出した気圧123に対応するバースト周期を読み出す。次に、バースト周期決定回路は、読み出したバースト周期を記憶回路115に書き込む。
重送判定回路114は、記憶回路115から、バースト周期を読み出す。次に、重送判定回路114は、読み出したバースト周期を制御信号生成回路117に対して、出力する。
制御信号生成回路117は、重送判定回路114からバースト周期を受信する。また、制御信号生成回路117は、パルス生成回路116からパルス信号を受信する。
変形例(3)における動作について、説明する。
画像形成装置の全体の動作は、図10のフローチャートに示す実施の形態の画像形成装置10の動作とほぼ同様であり、変形例(3)においては、図17のフローチャートに示すように、気圧の取得(ステップS102)後に、バースト周期の決定を行う(ステップS103a)。
バースト周期の決定の動作について、図18に示すフローチャートを用いて、説明する。なお、ここで説明するバースト周期の決定の動作は、図17に示すフローチャートのステップS103aの詳細である。
重送判定の動作について、図19に示すフローチャートを用いて、説明する。なお、ここで説明する重送判定の動作は、図10に示すフローチャートのステップS106の詳細である。
実施の形態の変形例(4)について説明する。
気圧取得回路は、時間差算出器により算出された時間差に対応する気圧を、時間差テーブル451から取得する。
実施の形態の変形例(5)について説明する。
実施の形態の変形例(6)について説明する。
実施の形態の画像形成装置10において、制御信号生成回路117は、図8(b)に示すように、制御信号372のうち、ON信号372aが出力される期間及びOFF信号372bが出力される期間を、それぞれ、パルス信号の一周期を単位としている。しかし、これには限定されない。
(1)上記の実施の形態及び各変形例では、画像形成装置は、電子写真方式により画像を形成するとしている。しかし、本開示は、これには限定されない。インクジェット方式によりシート上に画像を形成する印刷装置であるとしてもよい。
2 気圧測定器
10、10A 画像形成装置
11 イメージリーダー
12 プリンター
13 給紙部
15 排出トレイ
19 操作パネル
20Y〜20K 作像部
21 中間転写ベルト
22 二次転写ローラー
50 定着部
51 加熱ローラー
52 加圧ローラー
60 給紙カセット
63 ピックアップローラー
100 制御回路
101 CPU
101a 主制御部
102 ROM
103 RAM
104 画像メモリ
105 画像処理回路
106 ネットワーク通信回路
107 スキャナー制御回路
108 入出力回路
109 プリンター制御回路
111 プリンター主制御回路
112 パルス数決定回路
113 気圧取得回路
114 重送判定回路
115 記憶回路
116 パルス生成回路
116a 交流電源回路
116b、116c ダイオード
116d キャパシター
117 制御信号生成回路
118 AND回路
131 駆動回路
132 増幅回路
132a、132b 増幅器
133、133A 超音波センサー
133a、133c 超音波発信器
133b、133d 超音波受信器
135 調整回路
Claims (22)
- 複数のパルスを含むバースト信号に基づいて発信する超音波を用いた検査を行う検査装置であって、
当該検査装置が設置される位置における気圧に基づいて、前記バースト信号に含まれるパルスの数、又は、前記バースト信号が有するバースト周期を決定する決定手段と、
決定した数のパルスを含む前記バースト信号、又は、決定したバースト周期を有する前記バースト信号を繰り返し生成する生成手段と、
繰り返し生成される前記バースト信号に基づいて超音波を発信する発信器と、
超音波を受信する受信器と
を備えることを特徴とする検査装置。 - さらに、気圧とパルスの数との対応を示すパルス数テーブルを記憶しており、
前記決定手段がパルスの数を決定する場合、当該検査装置が設置される位置における気圧に対応するパルスの数を前記パルス数テーブルから読み出すことにより、行う
ことを特徴とする請求項1に記載の検査装置。 - 前記パルス数テーブルは、第1気圧と第1パルス数からなる第1の組合せ及び第2気圧と第2パルス数からなる第2の組合せを含み、
前記第2気圧が前記第1気圧より低い場合、前記第2パルス数は、前記第1パルス数より多い数である
ことを特徴とする請求項2に記載の検査装置。 - さらに、気圧とバースト周期との対応を示すバースト周期テーブルを記憶しており、
前記決定手段がバースト周期を決定する場合、当該検査装置が設置される位置における気圧に対応するバースト周期を前記バースト周期テーブルから読み出すことにより、行う
ことを特徴とする請求項1に記載の検査装置。 - 前記バースト周期テーブルは、第1気圧と第1バースト周期からなる第1の組合せ及び第2気圧と第2バースト周期からなる第2の組合せを含み、
前記第2気圧が前記第1気圧より低い場合、前記第2バースト周期は、前記第1バースト周期より短い値である
ことを特徴とする請求項4に記載の検査装置。 - さらに、前記発信器により超音波が発信された発信時刻と、発信した超音波が前記受信器により受信された受信時刻とを測定する計時手段と、
前記受信時刻と前記発信時刻との時間差から、超音波の伝搬時間を算出する算出手段と、
算出された前記伝搬時間を用いて、当該検査装置が設置される位置における気圧の値を取得する気圧取得手段とを備え、
前記決定手段は、前記気圧取得手段により取得された気圧の値を用いて、パルスの数又はバースト周期を決定する
ことを特徴とする請求項1に記載の検査装置。 - さらに、気圧と伝搬時間との対応を示す伝搬時間テーブルを記憶しており、
前記気圧取得手段は、前記到達時間テーブルから、算出された前記伝搬時間に対応する気圧の値を取得する
ことを特徴とする請求項6に記載の検査装置。 - さらに、
気圧と、前記発信器により発信された超音波の発信強度と、前記受信器により受信される超音波の受信強度との出力比率との対応を示す気圧基準テーブルと、
前記発信器により発信される超音波の発信強度と、前記発信器により受信される超音波の受信強度との出力比率を算出する比率算出手段と、
前記気圧基準テーブルから、算出された前記出力比率に対応する気圧の値を読み出すことにより、当該検査装置が設置される位置における気圧の値を取得する気圧取得手段とを備え、
前記決定手段は、前記気圧取得手段により取得された気圧の値を用いて、パルスの数又はバースト周期を決定する
ことを特徴とする請求項1に記載の検査装置。 - さらに、気圧を測定する気圧測定装置を備え、
前記決定手段は、前記気圧測定装置により測定された気圧の値を用いて、パルスの数又はバースト周期を決定する
ことを特徴とする請求項1に記載の検査装置。 - さらに、前記検査装置が設置された位置と同一気圧のエリア内に設置され、気圧を測定する気圧測定装置から、測定された気圧の値を、通信により、取得する通信手段を備え、
前記決定手段は、前記通信手段により取得した気圧の値を用いて、パルスの数又はバースト周期を決定する
を備えることを特徴とする請求項1に記載の検査装置。 - 先行するパルスが低レベルから高レベルに遷移する時刻から、前記先行するパルスの次に後続するパルスが低レベルから高レベルに遷移する時刻までの時間差をパルスの一周期とし、
さらに、パルスの一周期の半分の半周期を単位として、パルスを低レベルから高レベルに遷移させ、又は、パルスを高レベルから低レベルに遷移させて、前記バースト信号に含まれる前記複数のパルスを生成するパルス生成手段
を備えることを特徴とする請求項1に記載の検査装置。 - 前記発信器と前記受信器とは、検査対象物を挟んで、対向して設けられ、
前記発信器により発信された超音波は、前記検査対象物を透過し、
前記受信器は、前記検査対象物を透過した超音波を受信する
ことを特徴とする請求項1に記載の検査装置。 - 前記発信器と前記受信器とは、検査対象物に対して、同一側に設けられ、
前記発信器により発信された超音波は、前記検査対象物で反射し、
前記受信器は、前記検査対象物で反射した超音波を受信する
ことを特徴とする請求項1に記載の検査装置。 - シートを搬送するシート搬送装置であって、
請求項1〜13の何れかに記載の検査装置と、
前記受信器により受信した超音波の受信強度を用いて、搬送されるシートの状態を判定する判定手段と
を備えることを特徴とするシート搬送装置。 - 前記判定手段は、前記受信強度と閾値とを比較し、シートが重なっている状態か否かを判定する
ことを特徴とする請求項14に記載のシート搬送装置。 - 前記判定手段は、前記受信強度が、前記閾値より小さい場合、重なっている状態であると判定する
ことを特徴とする請求項15に記載のシート搬送装置。 - 重なっている状態とは、複数のシートが重なって搬送される状態、又は、封筒が搬送される状態である
ことを特徴とする請求項15に記載のシート搬送装置。 - さらに、気圧と、当該気圧に応じた閾値との組合せを複数、含む閾値テーブルを記憶しており、
前記判定手段は、前記閾値テーブルから、当該検査装置が設置される位置における気圧に対応する前記閾値を読み出し、読み出した閾値を用いる
ことを特徴とする請求項15に記載のシート搬送装置。 - 前記受信器により受信した超音波の受信強度は、前記発信器により発信される超音波による成分及びノイズによる成分を含み、
前記閾値は、前記発信器により発信される超音波による成分及びノイズによる成分に基づいて、決定される
ことを特徴とする請求項15に記載のシート搬送装置。 - 複数のパルスを含むバースト信号に基づいて発信する超音波を用いた検査を行う検査装置において用いられる制御方法であって、
当該検査装置が設置される位置における気圧に基づいて、前記バースト信号に含まれるパルスの数、又は、前記バースト信号が有するバースト周期を決定する決定ステップと、
決定した数のパルスを含む前記バースト信号、又は、決定したバースト周期を有する前記バースト信号を繰り返し生成する生成ステップと、
を含み、
前記検査装置は、繰り返し生成される前記バースト信号に基づいて超音波を発信する発信器と、超音波を受信する受信器とを備える
ことを特徴とする制御方法。 - シート上に画像を形成する印刷装置であって、
請求項14〜請求項19の何れかに記載のシート搬送装置
を備えることを特徴とする印刷装置。 - 原稿から画像を読み取る画像読取装置であって、
請求項14〜請求項19の何れかに記載のシート搬送装置
を備えることを特徴とする画像読取装置。
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