JP3441186B2 - Image forming device - Google Patents

Image forming device

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JP3441186B2
JP3441186B2 JP23806794A JP23806794A JP3441186B2 JP 3441186 B2 JP3441186 B2 JP 3441186B2 JP 23806794 A JP23806794 A JP 23806794A JP 23806794 A JP23806794 A JP 23806794A JP 3441186 B2 JP3441186 B2 JP 3441186B2
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、画像形成装置に関し、
特に感光体と接触してそれを帯電させるロ−ラなどの帯
電手段を備える画像形成装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image forming apparatus,
In particular, the present invention relates to an image forming apparatus provided with a charging unit such as a roller that comes into contact with a photoreceptor and charges it.

【0002】[0002]

【従来の技術】像担持体表面の感光層を帯電手段によっ
て一様に帯電させ、これに光画像情報を与えて静電潜像
を形成し、これに通常粉体状のトナーを供給して前記潜
像を顕像化したのち、該トナー像を、紙などシート状の
転写紙に静電的に転写する工程をくり返す画像形成装置
が、従来より複写機,ファクシミリ,プリンタ等として
広く利用されていることは周知のとおりである。
2. Description of the Related Art A photosensitive layer on the surface of an image bearing member is uniformly charged by a charging means, optical image information is applied to the photosensitive layer to form an electrostatic latent image, and usually powdery toner is supplied to the electrostatic latent image. An image forming apparatus that repeats the process of electrostatically transferring the toner image onto a sheet-like transfer paper after visualizing the latent image has been widely used as a copying machine, a facsimile, a printer, etc. It is well known that this is done.

【0003】上記のような感光体を利用する画像形成プ
ロセスにおいて、感光体を帯電させる手段としては、一
般に、金属ワイヤを展張した帯電器が用いられ、該金属
ワイヤに、直流5〜8KV程度の高電圧を印加して発生
するコロナ放電によって感光体を帯電させる場合が多
い。しかしながら、この種の手段は、コロナ放電に附随
してオゾンや窒素酸化物を発生し、これが感光体自体を
傷めたり、これに付着して画質劣化の原因となることが
あり、また、放電々流自体も感光体の方向に流れる分が
5〜30%と少なく効率が悪いなどの問題がある。
In the image forming process using the photoconductor as described above, as a means for charging the photoconductor, a charger in which a metal wire is spread is generally used, and a direct current of about 5 to 8 KV is applied to the metal wire. In many cases, the photoreceptor is charged by corona discharge generated by applying a high voltage. However, this type of means generates ozone and nitrogen oxides associated with corona discharge, which may damage the photoconductor itself or adhere to the ozone and cause deterioration of image quality. As for the flow itself, there is a problem that the amount of flow in the direction of the photoconductor is as small as 5 to 30% and the efficiency is low.

【0004】このような欠点を回避すべく、近来帯電部
材を感光体に直接接触させるようにした、直接帯電方式
が提案されている。この直接帯電方式としては、感光体
に帯電ローラ,ベルトなどを当接させ、これら帯電部材
に、直流電圧又は直流に交流を重畳した電圧を印加する
技術が提案されている。
In order to avoid such a drawback, a direct charging system has been proposed in which a charging member is brought into direct contact with a photosensitive member. As the direct charging method, a technique has been proposed in which a charging roller, a belt, or the like is brought into contact with a photoconductor and a DC voltage or a voltage obtained by superimposing an AC on a DC is applied to these charging members.

【0005】直接帯電方式においては、帯電ローラなど
の帯電部材を介して感光体に放電電流を流し、その電流
によって感光体を帯電させるので、帯電ローラから感光
体に流れる電流に応じて、感光体の帯電電位が定まる。
In the direct charging system, a discharge current is applied to the photoconductor through a charging member such as a charging roller, and the photoconductor is charged by the current. Therefore, the photoconductor is charged in accordance with the current flowing from the charging roller to the photoconductor. The charging potential of is determined.

【0006】通常、感光体の帯電電位を制御するため
に、帯電ローラに印加する電圧が調整される。しかし、
帯電ローラの抵抗値は環境(温湿度)の影響により変化
し、それが変化すると、帯電ローラに印加する電圧を一
定に維持しても、感光体の帯電電位が変化する。特に、
プロセススピードが高くなってくると帯電電位への影響
が大きい。
Normally, the voltage applied to the charging roller is adjusted in order to control the charging potential of the photoconductor. But,
The resistance value of the charging roller changes due to the influence of the environment (temperature and humidity), and if it changes, the charging potential of the photoconductor changes even if the voltage applied to the charging roller is kept constant. In particular,
The higher the process speed, the greater the influence on the charging potential.

【0007】そこで、特開平4−9883号公報におい
ては、非画像形成時に、帯電ローラに流す電流を一定に
するように、帯電ローラに印加する電圧を制御して、そ
の時の電圧を検知し、画像形成時には、非画像形成時に
検知された電圧を、帯電ローラに印加するように制御し
ている。これによれば、帯電ロ−ラの抵抗値のばらつ
き,環境条件(温湿度)の変動などに対して、その影響
を受けないように、感光体の帯電電位を制御することが
できる。
Therefore, in Japanese Patent Laid-Open No. 9883/9883, the voltage applied to the charging roller is controlled so as to keep the current flowing through the charging roller constant during non-image formation, and the voltage at that time is detected. During image formation, the voltage detected during non-image formation is controlled to be applied to the charging roller. According to this, the charging potential of the photoconductor can be controlled so as not to be affected by variations in the resistance value of the charging roller, variations in environmental conditions (temperature and humidity), and the like.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、感光体
に流す電流Iによって定まる電荷量Qと、感光体の帯電
電位変化ΔVとの関係は一定ではない。即ち、感光体の
静電容量をCとすれば、ΔV=Q/Cの関係があるが、
静電容量Cを決定する感光体の感光層は徐々に削れてそ
の膜厚が薄くなるので、経時的に静電容量Cが変化し、
電荷量Qと感光体の帯電電位変化ΔVとの関係も変化す
る。
However, the relationship between the charge amount Q determined by the current I flowing through the photoconductor and the change ΔV in the charging potential of the photoconductor is not constant. That is, if the electrostatic capacity of the photoconductor is C, there is a relationship of ΔV = Q / C,
Since the photosensitive layer of the photoconductor that determines the electrostatic capacitance C is gradually shaved and the thickness thereof becomes thin, the electrostatic capacitance C changes with time,
The relationship between the charge amount Q and the charging potential change ΔV of the photoconductor also changes.

【0009】 C=〔(ε×ε)/d〕(μF) d:膜厚 ε:真空の誘電率 ε:感光体の比誘電率 従って、帯電ローラに流す電流を一定に制御したとして
も、経時変化により感光体の帯電電位は狙いの帯電電位
から大きくずれるため、高い画像品質は短期間しか維持
できない。即ち、このようなシステムでは帯電電位が大
きく低下するので、画像濃低下(ネガポジでは地肌汚
れ)等によりコピー品質の低下が著しく、感光体の長期
使用には限界がある。高速かつ、アナログ機で高画質を
長期に亘って維持していく為には、感光体自体の経時変
化に対して安定した帯電電位を得ることが必須である。
C = [(ε 0 × ε) / d] (μF) d: film thickness ε 0 : vacuum permittivity ε: relative permittivity of photoconductor Therefore, assuming that the current flowing to the charging roller is controlled to be constant. However, since the charging potential of the photoconductor largely deviates from the target charging potential due to changes over time, high image quality can be maintained only for a short period. That is, since the charge potential in such a system is greatly reduced, the image concentration decreases markedly decrease in copy quality by such (background contamination in negative-positive), there is a limit to the long-term use of the photosensitive member. In order to maintain high image quality at high speed and with an analog machine for a long period of time, it is essential to obtain a stable charging potential with respect to the aging of the photoconductor itself.

【0010】なお、感光体に流す電流と、感光体の帯電
電位との関係については、特開平5−223513号公
報にも開示されている。
The relationship between the current flowing through the photosensitive member and the charging potential of the photosensitive member is also disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 223513/1993.

【0011】従って本発明は、接触帯電手段の特性の変
化、および感光体自体の経時変化に対しても安定した帯
電電位を得ることを主な課題とする。
Therefore, the main object of the present invention is to obtain a stable charging potential even with changes in the characteristics of the contact charging means and with time of the photosensitive member itself.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明では、画像を形成する感光体(1)、及び該感
光体と接触して該感光体に電荷を与える接触帯電手段
(2)を備える画像形成装置において:前記接触帯電手段
と接触自在な位置に設置された導電性部材(3);前記接
触帯電手段の芯金(11)に印加する電圧と、該芯金から
接触帯電手段の内部を通り該接触帯電手段の表面に接触
した前記導電性部材を通ってアースに流れる電流を所定
期間繰返し検出し、検出値を平均化し、平均化した電流
値と電圧値に基づいて接触帯電手段の芯金から該接触
帯電手段に接触した前記導電性部材までの電気抵抗に相
当する情報を検知する、アースに接続された抵抗検知手
段(20);および装置内の温度と湿度をそれぞれ測定し
て、以前に測定し記憶している温度及び湿度と測定値を
比較し、変化量が大きい場合に前記抵抗検知手段による
検知を実施して、前記抵抗検知手段が検知した情報に基
づいて画像形成プロセスの制御を実施する、プロセス制
御手段(23);を設ける。
In order to solve the above problems, according to the present invention, a photoreceptor (1) for forming an image, and a contact charging means for contacting the photoreceptor to give an electric charge to the photoreceptor
(2) In the image forming apparatus including the: said contact charging means the contact freely installed conductive member to the position (3); a voltage applied to the core (11) of the contact charging means, a metal core Contact with the surface of the contact charging means through the inside of the contact charging means
The current flowing to ground through the conductive member to detect a predetermined period repeatedly been averages detected values, the contact based on the current value and the voltage value obtained by averaging the core metal of the contact charging means
A resistance detection means (20) connected to the ground for detecting information corresponding to the electric resistance up to the conductive member in contact with the charging means ; and the temperature and humidity inside the device, respectively, and measured previously. The measured value is compared with the stored temperature and humidity, and when the amount of change is large, the detection by the resistance detection unit is performed, and the image forming process is controlled based on the information detected by the resistance detection unit. , Process control means (23);

【0013】請求項2の発明では、前記接触帯電手段
を、回動自在に支持されたロ−ラ形状の部材(2)とす
る。
In the second aspect of the present invention, the contact charging means is a roller-shaped member (2) rotatably supported.

【0014】請求項3の発明では、前記導電性部材は薄
板状に形成された部材(31)とする。
In the invention of claim 3, the conductive member is a member (31) formed in a thin plate shape.

【0015】請求項4の発明では、前記導電性部材はロ
ール状に形成する(3)。
In the invention of claim 4, the conductive member is formed in a roll shape (3).

【0016】請求項5の発明では、前記導電性部材を回
動自在に支持する。
According to the invention of claim 5, the conductive member is rotatably supported.

【0017】請求項6の発明では、前記導電性部材は、
前記接触帯電手段の画像形成領域を外れる位置に対向し
て設置する。
In the invention of claim 6, the conductive member is
The contact charging means is installed at a position outside the image forming area.

【0018】請求項7の発明では、前記プロセス制御手
段は、検出された抵抗値に応じて、画像形成時に前記接
触帯電手段に印加する帯電バイアス電圧を自動的に調整
する(PR1)ように構成する。
According to a seventh aspect of the invention, the process control means is configured to automatically adjust the charging bias voltage applied to the contact charging means during image formation (PR1) according to the detected resistance value. To do.

【0019】請求項8の発明では、前記導電性部材は、
前記接触帯電手段の画像形成領域の全域に対向するよう
に設置する。
In the invention of claim 8, the conductive member is
The contact charging means is installed so as to face the entire image forming area.

【0020】請求項9の発明では、前記導電性部材と前
記接触帯電手段との少なくとも一方を動かし、両者を当
接状態及び離間状態に位置決めする位置決め手段(4
2,44)を更に備える。
According to a ninth aspect of the present invention, at least one of the conductive member and the contact charging means is moved to position the both in a contact state and a separated state (4).
2, 44) is further provided.

【0021】請求項10の発明では、前記位置決め手段
は、画像形成プロセスが開始される前に、前記導電性部
材と前記接触帯電手段を当接状態に位置決めし、その状
態で前記抵抗検知手段が、前記接触帯電手段の電気抵抗
に相当する情報を検知し、画像形成プロセスの実行中に
は、前記位置決め手段は、前記導電性部材と前記接触帯
電手段を離間状態に位置決めする(PR2)ように構成
する。
According to the tenth aspect of the present invention, the positioning means positions the conductive member and the contact charging means in a contact state before the image forming process is started, and in that state, the resistance detecting means operates. , The information corresponding to the electric resistance of the contact charging means is detected, and the positioning means positions the conductive member and the contact charging means in a separated state during the image forming process (PR2). Constitute.

【0022】請求項11の発明では、前記抵抗検知手段
は、前記接触帯電手段が少なくとも1/2回転する間、
実質上連続的に、前記接触帯電手段に印加する電圧と、
前記導電性部材を通して流れる電流を検出する。
According to an eleventh aspect of the present invention, the resistance detecting means is provided while the contact charging means makes at least 1/2 rotation.
Substantially continuously, a voltage applied to the contact charging means,
A current flowing through the conductive member is detected.

【0023】請求項1の発明では、前記導電性部材
は、前記接触帯電手段の画像形成領域から5mm以上離
れた、非画像形成領域に対向するように位置決めする。
[0023] In the present invention of claim 1 2, wherein the conductive member, wherein apart from the image forming area of the contact charging means than 5 mm, positioned to face the non-image forming region.

【0024】請求項1の発明では、前記導電性部材の
表面と当接する位置にクリ−ニング部材(10,16)
を設置する。
[0024] In the present invention of claim 1 3, chestnut in a position in which it contacts the surface of the conductive member - training member (10, 16)
Set up.

【0025】なお上記括弧内に示した記号は、後述する
実施例中の対応する要素の符号を参考までに示したもの
であるが、本発明の各構成要素は実施例中の具体的な要
素のみに限定されるものではない。
The symbols shown in the parentheses are reference numerals of corresponding elements in the embodiments described later, but each component of the present invention is a specific element in the embodiments. It is not limited to only.

【0026】[0026]

【作用】本発明によれば、導電性部材(3)が接触帯電
手段(2)と接触するので、接触帯電手段の内部を通り
前記導電性部材を介して流れる電流を検出することがで
きる。抵抗検知手段(20)は、導電性部材を介して流
れる電流と接触帯電手段に印加される電圧を検出するの
で、接触帯電手段の電気抵抗を検出することができる。
即ち、導電性部材を介して流れる電流をIとし、接触帯
電手段に印加される電圧をVとし、接触帯電手段の電気
抵抗をR1とし、導電性部材の電気抵抗をR2とすれ
ば、R1+R2=V/Iであり、またR1≫R2と仮定
すれば、R1≒V/Iであるので、接触帯電手段の電気
抵抗R1が求められる。プロセス制御手段(23)は、
装置内の温度と湿度をそれぞれ測定して、以前に測定し
記憶している温度及び湿度と測定値を比較し、変化量が
大きい場合に前記抵抗検知手段による検知を実施して、
抵抗検知手段が検知した情報に基づいて画像形成プロセ
スの制御(例えば接触帯電手段に印加する電圧の制御)
を実施する。
According to the present invention, since the conductive member (3) contacts the contact charging means (2), it is possible to detect the current flowing through the inside of the contact charging means and through the conductive member. Since the resistance detecting means (20) detects the current flowing through the conductive member and the voltage applied to the contact charging means, the electric resistance of the contact charging means can be detected.
That is, if the current flowing through the conductive member is I, the voltage applied to the contact charging means is V, the electric resistance of the contact charging means is R1, and the electric resistance of the conductive member is R2, then R1 + R2 = Assuming that V / I and R1 >> R2, then R1≈V / I, so the electrical resistance R1 of the contact charging means is obtained. The process control means (23) is
Measure the temperature and humidity inside the device individually and
The measured value is compared with the stored temperature and humidity, and the amount of change is
When it is larger, the resistance detection means performs detection,
Control of the image forming process based on the information detected by the resistance detection means (for example, control of the voltage applied to the contact charging means)
Carry out.

【0027】感光体の帯電電位に影響を及ぼす主要な要
素としては、接触帯電手段に印加する電圧の他に、接触
帯電手段の電気抵抗R1と、感光体の静電容量Cがあ
る。即ち、接触帯電手段の電気抵抗R1は、部品毎の特
性のばらつきや、環境条件(温度,湿度)の影響により
変化する。また感光体の静電容量Cは、経時変化により
感光体の膜厚が変化すると、それに伴なって変化する。
The main factors that affect the charging potential of the photosensitive member are the electric resistance R1 of the contact charging unit and the electrostatic capacitance C of the photosensitive member in addition to the voltage applied to the contact charging unit. That is, the electric resistance R1 of the contact charging means changes due to variations in characteristics of each component and the influence of environmental conditions (temperature, humidity). Further, the electrostatic capacitance C of the photoconductor changes as the film thickness of the photoconductor changes with time.

【0028】特開平4−9883号公報に開示された技
術では、帯電ローラに流す電流を一定にするように制御
するので、接触帯電手段の電気抵抗R1と、感光体の静
電容量Cが変動すると、その影響によって、感光体の帯
電電位が目標値からずれてしまう。
In the technique disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 4-9883, the electric current flowing through the charging roller is controlled to be constant, so that the electric resistance R1 of the contact charging means and the electrostatic capacitance C of the photosensitive member fluctuate. Then, due to the influence, the charging potential of the photoconductor deviates from the target value.

【0029】また、特開平5−223513号公報で
は、接触帯電手段に印加する電圧と感光体に流れる電流
から、感光体の膜厚の変化を検出することを提案してい
るが、この場合には、実際には接触帯電手段の電気抵抗
R1と、感光体の静電容量Cの両者の影響を総合した結
果が測定されることになる。即ち、感光体の膜厚の変化
だけでなく、接触帯電手段の特性のばらつきや環境条件
(温度,湿度)の影響が検出結果に含まれる。また、感
光体の膜厚の変化は経時的に生じるのに対し、接触帯電
手段の特性のばらつきは装置毎に異なり、また環境条件
は比較的短い期間に、時々刻々と変化する。更に、接触
帯電手段の電気抵抗R1の変化が感光体の帯電電位に及
ぼす影響と、感光体の静電容量Cの変化が感光体の帯電
電位に及ぼす影響とは異なるので、接触帯電手段自体の
電気抵抗R1を測定し、感光体の膜厚変化の影響を独立
に考慮しない限り、それの変動に伴なう感光体の帯電電
位の変化を補償することはできない。
Further, Japanese Laid-Open Patent Publication No. 5-223513 proposes to detect the change in the film thickness of the photoconductor from the voltage applied to the contact charging means and the current flowing through the photoconductor, but in this case, In fact, the result obtained by combining the effects of both the electric resistance R1 of the contact charging means and the electrostatic capacitance C of the photoconductor is measured. That is, the detection result includes not only the change in the film thickness of the photoconductor but also the variation in the characteristics of the contact charging means and the influence of environmental conditions (temperature, humidity). Further, the film thickness of the photoconductor changes with time, whereas the characteristic variation of the contact charging means varies from device to device, and the environmental conditions change from moment to moment in a relatively short period. Further, since the influence of the change of the electric resistance R1 of the contact charging means on the charging potential of the photoconductor is different from the influence of the change of the electrostatic capacitance C of the photoconductor on the charging potential of the photoconductor, Unless the electric resistance R1 is measured and the influence of the change in the film thickness of the photoconductor is considered independently, it is impossible to compensate the change in the charging potential of the photoconductor due to the change.

【0030】しかし本発明においては、上述のように、
装置内の温度と湿度をそれぞれ測定して、以前に測定し
記憶している温度及び湿度と測定値を比較し、変化量が
大きい場合に前記抵抗検知手段による検知を実施して、
接触帯電手段自体の電気抵抗R1が求められる。即ち、
電気抵抗R1は、感光体に流れる電流とは無関係に測定
されるので、感光体の膜厚の影響は受けない。従って、
接触帯電手段の電気抵抗R1と、感光体の静電容量Cの
影響をそれぞれ補償することが可能になり、接触帯電手
段の特性の変化、および感光体自体の経時変化に対して
も安定した帯電電位を得ることができる。
However, in the present invention, as described above,
Measure the temperature and humidity inside the device individually and
The measured value is compared with the stored temperature and humidity, and the amount of change is
When it is larger, the resistance detection means performs detection,
The electric resistance R1 of the contact charging means itself is required. That is,
Since the electric resistance R1 is measured independently of the current flowing through the photoconductor, it is not affected by the film thickness of the photoconductor. Therefore,
It becomes possible to compensate for the influences of the electric resistance R1 of the contact charging means and the electrostatic capacitance C of the photoconductor, and stable charging is possible even with changes in the characteristics of the contact charging means and with time of the photoconductor itself. The electric potential can be obtained.

【0031】請求項2:特に感光体と同期して回転する
帯電ローラは、感光体との放電ギャップを接触部及びそ
の近傍で微小かつ安定して維持可能であるため、帯電ロ
ーラの抵抗値を精度良く検出してそれの印加電圧を補正
することにより、感光体の帯電電位を安定化することが
できる。
A second aspect of the present invention is that the charging roller, which rotates in synchronization with the photosensitive member, can maintain the discharge gap with the photosensitive member in the contact portion and its vicinity in a minute and stable manner. By accurately detecting and correcting the applied voltage, the charging potential of the photoconductor can be stabilized.

【0032】請求項3:接触帯電手段の抵抗を検出する
ための導電性部材を薄板状のものとすることにより、電
極部材との接触状態を密接にして、安定した電流を得る
ことができる。また、スペースをとらず、しかも小さな
圧力で接触状態を良好に保つことができる。
A third aspect of the present invention is that the conductive member for detecting the resistance of the contact charging means is a thin plate-like member, so that the contact state with the electrode member can be closely contacted and a stable current can be obtained. In addition, it is possible to maintain a good contact state with a small pressure without taking up a space.

【0033】請求項4:接触帯電手段の抵抗を検出する
ための導電性部材をロール状にすることにより、接触面
(線)の密接状態をより均一にムラなくして安定した接
触状態が得られるので、安定した電流を得ることができ
る。また、相手部材を傷付けることが少なくなる。
A fourth aspect of the present invention is that the conductive member for detecting the resistance of the contact charging means is formed into a roll shape, so that the contact state of the contact surface (line) can be made more uniform and stable, and a stable contact state can be obtained. Therefore, a stable current can be obtained. Moreover, the mating member is less likely to be damaged.

【0034】請求項5:ロール状の導電性部材を回転可
能とすることにより、接触帯電手段と導電性部材との接
触状態が転がり接触になるので、スリップによる振動、
滑り部への異物(トナー等)のつまりによる接触不良を
防止して、接触状態を安定にして正確な電流の検出が可
能になる。また、相手の傷や回路負荷が少なくなる。
Claim 5: By making the roll-shaped conductive member rotatable, the contact state between the contact charging means and the conductive member becomes rolling contact, so vibration due to slip,
It is possible to prevent contact failure due to foreign matter (toner, etc.) clogging the sliding portion, stabilize the contact state, and accurately detect current. In addition, the damage and circuit load of the other party are reduced.

【0035】請求項6:導電性部材を接触帯電手段の作
像領域外に対向させることにより、導電性部材と接触帯
電手段との接触部に、トナー粉,紙粉等が侵入しにく
く、両者を良好な接触状態に維持することができるた
め、接触帯電手段の抵抗値を正確に測定できる。接触帯
電部材を万一傷付けても帯電への影響を防止できる。ま
た、感光体を帯電させる時に、接触帯電部材を通る電流
が、感光体と導電性部材に分流して両方に流れると、導
電性部材に流れる電流によって、接触帯電手段の静電容
量(コンデンサ層)に充電され、あるいは接触帯電手段
の抵抗値の低下が生じ、導電性部材に電流を流さない場
合に比べて、接触帯電手段から感光体に放電し易くな
り、感光体の帯電電位が上昇する傾向があるが、そのよ
うな悪影響も、請求項6により軽減される。
A sixth aspect of the present invention is such that the conductive member is opposed to the outside of the image forming area of the contact charging means, so that toner powder, paper powder, etc. are less likely to enter the contact portion between the conductive member and the contact charging means. Can be maintained in a good contact state, so that the resistance value of the contact charging means can be accurately measured. Even if the contact charging member is damaged, the influence on charging can be prevented. Further, when the photoconductor is charged, if a current passing through the contact charging member is shunted to both the photoconductor and the conductive member and flows to both, the current flowing through the conductive member causes the capacitance of the contact charging means (capacitor layer). ), Or the resistance value of the contact charging means is reduced, so that the contact charging means is more likely to discharge the photoconductor and the charging potential of the photoconductor is higher than in the case where no current is passed through the conductive member. Although tending, such adverse effects are also mitigated by claim 6.

【0036】請求項7:検出された抵抗値に応じてバイ
アス電圧を補正することにより感光体の帯電電位を最適
な状態に維持することができる。感光体の膜厚の減少に
対しての追随性があり、電位の変動が小さく感光体の長
期使用が可能になる。
Claim 7: By correcting the bias voltage according to the detected resistance value, the charged potential of the photoconductor can be maintained in an optimum state. There is a follow-up property with respect to the reduction of the film thickness of the photoconductor, the fluctuation of the potential is small, and the photoconductor can be used for a long time.

【0037】請求項8:接触帯電部材に付着したトナ
−,紙粉等の異物を、導電性部材によって除去又はそれ
自身に転移させることが可能であり、接触帯電部材のク
リ−ニングが可能になる。
Claim 8: Foreign matter such as toner and paper powder attached to the contact charging member can be removed by the conductive member or transferred to itself, and cleaning of the contact charging member is possible. Become.

【0038】請求項9:画像を形成する時(感光体を帯
電させる時)に、位置決め手段により、導電性部材を接
触帯電部材から離間させることができる。
Claim 9: When forming an image (when charging the photoconductor), the conductive member can be separated from the contact charging member by the positioning means.

【0039】請求項10:画像形成プロセスの実行中に
導電性部材を接触帯電部材から離間させることによっ
て、接触帯電手段から感光体への放電状態が変動するの
を防止することができ、感光体の帯電電位を安定化する
ことができる。また、画像形成プロセスを開始する前の
温度や湿度に応じて、接触帯電手段の抵抗値が大きく変
動するので、画像形成プロセスを開始する前に測定した
接触帯電手段の抵抗値に基づいて接触帯電手段への印加
電圧等を補償することによって、感光体の帯電電位を安
定化することができる。
Claim 10: By separating the conductive member from the contact charging member during execution of the image forming process, it is possible to prevent the discharge state from the contact charging means to the photosensitive member from fluctuating. The charging potential of can be stabilized. Further, since the resistance value of the contact charging means fluctuates greatly according to the temperature and humidity before the image forming process is started, the contact charging is performed based on the resistance value of the contact charging means measured before starting the image forming process. By compensating the voltage applied to the means, the charging potential of the photoconductor can be stabilized.

【0040】請求項11:接触帯電手段の抵抗値分布に
はむらが生じ易く、また接触帯電手段から導電性部材に
流れる電流にはノイズが含まれるため、瞬間的にサンプ
リングした電流値を利用して抵抗値を求めると、安定し
た抵抗値が検出できない。しかし、接触帯電手段が1/
2回転以上回転する間、実質上連続的に(サンプリング
を何回も繰り返す場合も含む)電流を検出することによ
って、安定した抵抗値を検出することが可能になる。
Claim 11: Since the resistance distribution of the contact charging means tends to be uneven and the current flowing from the contact charging means to the conductive member contains noise, the instantaneously sampled current value is used. When the resistance value is calculated by using the method, a stable resistance value cannot be detected. However, the contact charging means is 1 /
By detecting the current substantially continuously (including the case where the sampling is repeated many times) during the rotation of two or more rotations, it is possible to detect a stable resistance value.

【0041】請求項1:接触帯電手段から導電性部材
又は感光体に流れる電流は、通常、接触帯電手段の厚み
方向に向かって流れるが、導電性部材の位置が、画像形
成領域に接近している場合には、導電性部材に流れる電
流の影響が、感光体に流れる電流に現われる。画像形成
領域の端部から幅方向に5mm以上離れた位置に導電性
部材を対向させることによって、導電性部材に流れる電
流の悪影響をなくし、感光体の帯電電位を一定に維持す
ることが可能になる。
Claim 12 : The current flowing from the contact charging means to the conductive member or the photoconductor usually flows in the thickness direction of the contact charging means, but the position of the conductive member approaches the image forming area. In that case, the influence of the current flowing through the conductive member appears in the current flowing through the photoconductor. By facing the conductive member at a position separated by 5 mm or more in the width direction from the end of the image forming area, it is possible to eliminate the adverse effect of the current flowing through the conductive member and maintain the charging potential of the photoconductor constant. Become.

【0042】請求項1:接触帯電部材と導電性部材と
の間の汚れをなくし、両者の接触状態を長期間に渡って
良好に維持することが可能になる。
[0042] Claim 1 3: eliminating contamination between the contact charging member and the conductive member, it is possible to satisfactorily maintained over both contact a long period of time.

【0043】[0043]

【実施例】一実施例の画像形成装置の主要部の構成を図
1に示す。図1を参照して説明する。被帯電体である感
光体1は、画像形成動作時には駆動され、矢印の方向に
回転する。感光体1を帯電させるために使用される帯電
ローラ2は、感光体1の表面に接触するように設置され
ており、感光体1の回転に伴なって矢印の方向に従動回
転する。なお、帯電ローラ2に駆動力を与えるように変
更してもよい。
FIG. 1 shows the configuration of the main part of an image forming apparatus according to an embodiment. This will be described with reference to FIG. The photoconductor 1, which is the member to be charged, is driven during the image forming operation and rotates in the direction of the arrow. The charging roller 2 used for charging the photoconductor 1 is installed so as to come into contact with the surface of the photoconductor 1, and is driven to rotate in the direction of the arrow as the photoconductor 1 rotates. The charging roller 2 may be modified so that a driving force is applied.

【0044】また、4は画像形成のための露光々、5は
現像装置、6転写用ローラ、7はクリーニングユニッ
ト、8はクエンチング光、9は転写紙である。
Further, 4 is exposure for image formation, 5 is a developing device, 6 is a transfer roller, 7 is a cleaning unit, 8 is quenching light, and 9 is transfer paper.

【0045】この実施例では、回動自在に支持された導
電ローラ3が、帯電ローラ2の画像形成領域内(作像領
域内:図4参照)の全領域と対向し、その表面と接触す
る形で設置されている。この導電ローラ3は、帯電ロー
ラ2の回転に伴なって従動回転する。また、導電ローラ
3の電気抵抗は帯電ローラ2に比べ、充分に小さくなっ
ている。更に、導電ローラ3の表面には、クリーニング
部材16が接する形で配置されている。
In this embodiment, the conductive roller 3 rotatably supported faces the entire area of the charging roller 2 in the image forming area (in the image forming area: see FIG. 4) and contacts the surface thereof. It is installed in a shape. The conductive roller 3 is driven to rotate as the charging roller 2 rotates. The electric resistance of the conductive roller 3 is sufficiently smaller than that of the charging roller 2. Further, a cleaning member 16 is arranged on the surface of the conductive roller 3 so as to be in contact therewith.

【0046】帯電ローラ2の芯金11には、帯電バイア
ス印加電源21からバイアス電圧が印加される。帯電バ
イアス印加電源21が出力するバイアス電圧は、高圧制
御回路22によって制御される。帯電ローラ2から導電
ローラ3に向かう電流は、電流検出回路20を通ってア
−スに流れる。電流検出回路20は、その電流を検出す
る。演算処理装置23は、電流検出回路20が検出した
電流と、帯電ローラ2に印加されるバイアス電圧をそれ
ぞれ検出し、後述するように、帯電ローラ2の抵抗値を
計算する。そして、必要に応じて高圧制御回路22を制
御し、帯電ローラ2に印加されるバイアス電圧を変更す
る。
A bias voltage is applied to the core metal 11 of the charging roller 2 from the charging bias applying power source 21. The bias voltage output from the charging bias applying power source 21 is controlled by the high voltage control circuit 22. A current flowing from the charging roller 2 to the conductive roller 3 flows through the current detection circuit 20 to the ground. The current detection circuit 20 detects the current. The arithmetic processing unit 23 detects the current detected by the current detection circuit 20 and the bias voltage applied to the charging roller 2, respectively, and calculates the resistance value of the charging roller 2 as described later. Then, the high voltage control circuit 22 is controlled as necessary to change the bias voltage applied to the charging roller 2.

【0047】図1の一部分を拡大して図2に示す。図2
を参照して説明する。11は帯電ローラ2の芯金であ
り、導電性(ステンレス材料を用いた)である。12は
芯金11に導電接着された抵抗層であり、弾性体(エピ
クロル・ヒドリンゴム、ゴム硬度:JIS・A40〜6
0度)で構成されており、その体積抵抗率は10〜1
Ω・cmである。13は表面層で薄層(2〜50μ
m)でテフロン系樹脂で構成してある。
A part of FIG. 1 is enlarged and shown in FIG. Figure 2
Will be described with reference to. Reference numeral 11 denotes a core metal of the charging roller 2, which is electrically conductive (using a stainless material). Reference numeral 12 is a resistance layer that is conductively adhered to the core metal 11, and is made of an elastic body (epichlorohydrin rubber, rubber hardness: JIS A40-6).
0 degree), and its volume resistivity is 10 6 to 1
0 is an 8 Ω · cm. A surface layer 13 is a thin layer (2 to 50 μm).
m) is made of Teflon resin.

【0048】帯電ローラ2は感光体1に接触(接触圧1
0〜30gf/cm)し、感光体1の矢印方向の回転に
従って摩擦力により従動回転する。導電性ローラ3は、
帯電ローラ2に接触(接触圧は2〜100gf/cm、
好ましくは10〜30gf/cm)して矢印の方向に摩
擦力により従動回転する。14は導電性の芯金(ステン
レス材料を用いた)であり、その表面15は付着物の除
去を容易にするために磨き仕上げ(粗さ:RZ0.5μ
m以下)をしてある。
The charging roller 2 contacts the photoconductor 1 (contact pressure 1
0 to 30 gf / cm), and the photosensitive member 1 is driven to rotate by frictional force as the photosensitive member 1 rotates in the direction of the arrow. The conductive roller 3 is
Contact the charging roller 2 (contact pressure is 2 to 100 gf / cm,
It is preferably 10 to 30 gf / cm) and driven to rotate by frictional force in the direction of the arrow. Reference numeral 14 is a conductive cored bar (using a stainless steel material), and its surface 15 is polished and finished (roughness: RZ 0.5 μ to facilitate removal of deposits.
m or less).

【0049】導電ローラ3をクリーニングする手段に関
する変形例を、図1に示す。図1において、10は
スクレーパ部材であり、ローラ3の付着物を除去する。
10は薄板状のポリエステルフィルム、ポリウレタンゴ
ム等を幅方向に延圧して接触させる。このスクレーパ部
材の当接によって、ローラ3への回転負荷が増加するた
め、ローラ3は駆動手段により駆動するのが望ましい。
それによって、スリップ等の不具合は防止される。
[0049] The modification relates to means for cleaning the conductive roller 3, shown in Figure 1 0. 1 0, 10 is a scraper member, to remove deposits of the rollers 3.
Reference numeral 10 is a thin plate-shaped polyester film, polyurethane rubber or the like which is expanded in the width direction and brought into contact. Since the contact of the scraper member increases the rotational load on the roller 3, it is desirable that the roller 3 be driven by a driving unit.
This prevents problems such as slippage.

【0050】上記導電性部材3に関する変形実施例の構
成を図3及び図4に示す。この実施例においては、導電
性部材31は薄板状(材料はステンレスを用いた)で支
軸32に関して揺動自在に支持され、スプリング33に
より帯電ローラ2に接触し、帯電ローラ2の回転に対し
てスリップしている。図4に示すように、導電性部材3
1は、帯電ローラ2の作像領域外の端部に対向して接触
するように設置されている。実際には、幅方向(軸方
向)に関して、帯電ローラ2の最大作像領域端から5m
m外側に離れた位置に、導電性部材31が設置してあ
る。これは次の点に関する対策である。
The structure of a modified embodiment of the conductive member 3 is shown in FIGS. In this embodiment, the conductive member 31 is a thin plate (made of stainless steel) and is swingably supported with respect to a support shaft 32. The conductive member 31 is brought into contact with the charging roller 2 by a spring 33 to prevent the charging roller 2 from rotating. Is slipping. As shown in FIG. 4, the conductive member 3
1 is installed so as to face and contact the end portion of the charging roller 2 outside the image forming area. Actually, in the width direction (axial direction), 5 m from the end of the maximum image forming area of the charging roller 2.
A conductive member 31 is installed at a position away from the outside. This is a measure for the following points.

【0051】帯電ローラ2から導電性部材31に電流が
流れると、それによる電荷が帯電ローラ2内に蓄積さ
れ、帯電ローラ2の見かけ上の抵抗値が減少する、とい
う現象が生じる。この現象によって生じる感光体の帯電
電圧の上昇は、放電開始時に大きく、徐々に消失する、
という不安定なものであるため、それの補償が難しい。
導電性部材31を設置する位置を、画像形成領域から離
すことによって、導電性部材31に流れる電流の影響が
画像形成部分に及ぶのを防止することができる。なお、
画像形成領域端と導電性部材31の設置位置との離間距
離は、2〜3mm程度でも効果は得られるが、5mm以
上離すのが望ましい。
When a current flows from the charging roller 2 to the conductive member 31, electric charges due to the current are accumulated in the charging roller 2 and the apparent resistance value of the charging roller 2 decreases. The increase in the charging voltage of the photoreceptor caused by this phenomenon is large at the start of discharge and gradually disappears.
It is unstable and it is difficult to compensate for it.
By separating the position where the conductive member 31 is installed from the image forming area, it is possible to prevent the influence of the current flowing through the conductive member 31 from affecting the image forming portion. In addition,
Although the distance between the edge of the image forming region and the installation position of the conductive member 31 is about 2 to 3 mm, the effect can be obtained, but the distance is preferably 5 mm or more.

【0052】上記導電性部材3に関するもう1つの変形
実施例の構成を図に示す。この実施例においては、導
電性部材3が、帯電ローラ2と接触する位置と、帯電ロ
ーラ2から離れる位置に位置決め可能になっている。即
ち、導電性部材3の回転軸41はL字形のア−ム42で
支持されており、ア−ム42の一端43は揺動自在に支
持され、他端は駆動用のソレノイド44のプランジャと
接続されている。ソレノイド44をオン/オフすること
によって、帯電ローラ2と接触する位置(図1と同様の
状態)と、帯電ローラ2から離れる位置(図に示す状
態)に導電性部材3が位置決めされる。なお、導電性部
材3の位置決め手段は、カム等の機構を用いて構成して
もよい。また、導電性部材3を動かす代わりに、帯電ロ
ーラ2を動かすように変更してもよい。
FIG. 9 shows the structure of another modification of the conductive member 3. In this embodiment, the conductive member 3 can be positioned at a position in contact with the charging roller 2 and at a position away from the charging roller 2. That is, the rotating shaft 41 of the conductive member 3 is supported by an L-shaped arm 42, one end 43 of the arm 42 is swingably supported, and the other end thereof is a plunger of a driving solenoid 44. It is connected. By turning on / off the solenoid 44, the conductive member 3 is positioned at a position in contact with the charging roller 2 (state similar to FIG. 1) and a position away from the charging roller 2 (state shown in FIG. 9 ). The positioning means for the conductive member 3 may be configured using a mechanism such as a cam. Further, instead of moving the conductive member 3, the charging roller 2 may be moved.

【0053】図に示すように、導電性部材3を帯電ロ
ーラ2から離すことによって、導電性部材3に電流が流
れなくなるので、感光体の帯電時に、帯電電位が変動す
るのを防止しうる。例えば、導電性部材3を帯電ロ−ラ
2から退避しておく。そして、スタ−ト指示があると、
導電性部材3を帯電ロ−ラ2に押付けて、電流,電圧の
サンプリングを開始し、抵抗値を測定する。そして、導
電性部材3を帯電ロ−ラ2から退避した後で、ステップ
S88に進み、画像形成プロセスを実行する。
As shown in FIG. 9 , by separating the conductive member 3 from the charging roller 2, no current flows through the conductive member 3, so that the charging potential can be prevented from fluctuating when the photosensitive member is charged. . For example, charging a conductive member 3 b - kept retracted from La 2. And, the Star - If there is a bet instruction,
The conductive member 3 is pressed against the charging roller 2, sampling of current and voltage is started, and the resistance value is measured. And, the electrical <br/> conductive member 3 charged Russia - after retracted from La 2, the process proceeds to step S88, it executes the image forming process.

【0054】さて、次に帯電ローラ2の抵抗値の検出に
ついて説明する。抵抗値を検出する場合、帯電ローラ2
に所定のバイアス電圧を高圧制御回路22を通して印加
する。芯金11に印加された電圧により電流は抵抗層1
2、表面層13を通して、1つは感光体1への放電とな
って流れる。この放電は電圧が一定以上の値となると放
電が開始される(およそ600〜700V程度)。放電
はローラ2と感光体1のニップ近傍(およそ隔間が10
0〜150μm以下)の領域で起こる。この時に流れる
電流は印加電圧、感光体の膜厚(静電容量)、帯電ロー
ラの抵抗値等によって異なってくる。
Now, detection of the resistance value of the charging roller 2 will be described. When detecting the resistance value, the charging roller 2
A predetermined bias voltage is applied to the high voltage control circuit 22. A current is applied to the resistance layer 1 by the voltage applied to the cored bar 11.
2. Through the surface layer 13, one flows as a discharge to the photoconductor 1. This discharge starts when the voltage becomes a certain value or more (about 600 to 700 V). The discharge is generated in the vicinity of the nip between the roller 2 and the photosensitive member 1 (a gap of about 10
(0 to 150 μm or less). The current flowing at this time varies depending on the applied voltage, the film thickness (electrostatic capacity) of the photoconductor, the resistance value of the charging roller, and the like.

【0055】感光体の静電容量、即ち膜厚が一定の場合
には、この電流値を一定になるように電流もしくは印加
電圧を制御すれば、感光体の表面を所望の帯電電位に帯
電させることができる。
When the electrostatic capacity of the photoconductor, that is, the film thickness is constant, the current or the applied voltage is controlled so that the current value becomes constant, so that the surface of the photoconductor is charged to a desired charging potential. be able to.

【0056】もう1つの電流の流れは、帯電ローラ2に
図の感光体1とは略反対側で接触する導電性部材3を通
して流れる。この電流をア−スとの間で検出する。電流
の検出は固定抵抗を直列に入れて、電圧として検出すれ
ばよい。この時には高圧(印加電圧は2.5KVがかか
る時がある。通常は1.6KV程度である)を抵抗分割
して低電圧として検出すればよい。勿論、他の方法でも
よい。
Another current flow flows through the conductive member 3 which is in contact with the charging roller 2 on the side substantially opposite to the photosensitive member 1 in the figure. This current is detected with the ground. The current can be detected by inserting a fixed resistor in series and detecting it as a voltage. At this time, a high voltage (applied voltage may be 2.5 KV in some cases, usually about 1.6 KV) is resistance-divided and detected as a low voltage. Of course, other methods may be used.

【0057】帯電ローラ2の抵抗値Rは、検出される電
流Iと、印加電圧Vに基づいて、オームの法則によりR
=V/Iとして計算される。
The resistance value R of the charging roller 2 is R according to Ohm's law based on the detected current I and the applied voltage V.
= V / I.

【0058】ところで、帯電ローラの抵抗値と、感光体
の帯電電位との相関については、図5に表わす関係にあ
る。図5の横軸はローラ2の体積抵抗率(Ω・cm)、
縦軸は感光体1の表面電位(V)である。この例では、
帯電ローラへの印加バイアスが、−1600Vの場合と
−1000Vの場合を図示してある。
By the way, the correlation between the resistance value of the charging roller and the charging potential of the photosensitive member has the relationship shown in FIG. The horizontal axis of FIG. 5 is the volume resistivity (Ω · cm) of the roller 2,
The vertical axis represents the surface potential (V) of the photoconductor 1. In this example,
The cases where the bias applied to the charging roller is -1600V and -1000V are shown.

【0059】この時のプロセススピードは200mm/
sである。感光体はOPC(負帯電性のものを用いたた
め印加バイアス、表面電位は負極性である)、膜厚は2
5μmである。抵抗が大きくなると帯電電位は低下す
る。特に抵抗値が10Ω・cmと高くなると大きな電
位低下となる。従来、例えばプロススピードが50mm
/sの時には、さほど大きな電位低下は生じなかった
が、スピードのアップと共に電位低下が顕著になってい
る。
The process speed at this time is 200 mm /
s. The photoconductor is OPC (a negatively charged one is used, so the applied bias and the surface potential are negative), and the film thickness is 2
It is 5 μm. As the resistance increases, the charging potential decreases. In particular, when the resistance value is as high as 10 8 Ω · cm, the potential drops significantly. Conventionally, for example, pros speed is 50mm
At / s, the potential drop did not occur so much, but the potential drop became noticeable as the speed increased.

【0060】例えば、10→10Ω・cm時の電位
低下分(−1600V印加時)は、プロセススピード5
0mm/sの時には略86V低下であるが、200mm
/sの時には略387V低下になる。
For example, the amount of potential decrease (when -1600 V is applied) when 10 7 → 10 8 Ω · cm is processed at a process speed of 5
When it is 0 mm / s, it drops by about 86 V, but 200 mm
At s / s, the voltage drops by about 387V.

【0061】帯電ローラの抵抗値は初期バラツキ(製造
上)の他に環境(温度,湿度)の影響を受けて変化す
る。抵抗は低温低湿側で高く、高温高湿側で低下する。
本実施例で用いた帯電ローラは、芯金がステンレスで外
径8mm、抵抗層がエピクロル・ヒドリンゴムで厚さ3
mm、表面層がテフロン系樹脂で厚さ10μmであり、
低温湿(10℃,15%RH)で10Ω・cmオーダ
ーから、高温湿(30℃,90%RH)で10Ω・c
mオーダーまで2桁の抵抗値変化があった。
The resistance value of the charging roller changes under the influence of the environment (temperature, humidity) as well as the initial variation (due to manufacturing). The resistance is high on the low temperature and low humidity side and decreases on the high temperature and high humidity side.
The charging roller used in this example has a cored bar made of stainless steel with an outer diameter of 8 mm, and a resistance layer made of epichlorohydrin rubber with a thickness of 3 mm.
mm, the surface layer is Teflon-based resin and has a thickness of 10 μm,
From 10 8 Ω · cm at low temperature humidity (10 ° C, 15% RH) to 10 6 Ω · c at high temperature humidity (30 ° C, 90% RH)
There was a 2-digit change in resistance up to the m-order.

【0062】帯電電位を一定(−900V)にするため
に必要な印加バイアス電圧と、検出される帯電ローラの
抵抗値との関係を図6に示す。即ち、検出した抵抗値に
応じて、図6に示すカ−ブに従うように、帯電ローラに
印加するバイアス電圧を修正すれば、感光体の帯電電位
を一定(−900V)にすることができる。
FIG. 6 shows the relationship between the applied bias voltage required to keep the charging potential constant (-900 V) and the detected resistance value of the charging roller. That is, if the bias voltage applied to the charging roller is corrected according to the curve shown in FIG. 6 according to the detected resistance value, the charging potential of the photoconductor can be made constant (-900V).

【0063】このようなバイアス電圧の補償を実施する
場合であっても、感光体の膜厚の減小に伴なって、感光
体の帯電電位は変動する。図7は、感光体の初期膜厚が
25μmの時に帯電電位が一定になるように、抵抗に応
じたバイアス電圧補償を実施した場合の、膜厚に応じた
帯電電位の変化を示している。図7を参照すると、膜厚
が25μmの時には帯電電位は一定である。また、感光
体膜厚20μmに対しても上記の電圧を印加することに
より、狙いの電位から若干のズレはあるが誤差の少ない
電位を維持することができる。ズレは10Ω・cmで
50V,10Ω・cmで150Vのズレに収まる。
Even when the bias voltage is compensated as described above, the charging potential of the photoconductor changes as the film thickness of the photoconductor decreases. FIG. 7 shows a change in the charging potential according to the film thickness when the bias voltage compensation according to the resistance is performed so that the charging potential becomes constant when the initial film thickness of the photoconductor is 25 μm. Referring to FIG. 7, the charging potential is constant when the film thickness is 25 μm. Further, by applying the above voltage to the photoconductor film thickness of 20 μm, it is possible to maintain the potential with a slight deviation from the target potential but with a small error. Deviation fit to the deviation of 150V at 10 6 Ω · cm at 50V, 10 8 Ω · cm.

【0064】膜厚の減少による、帯電電位の狙い値から
のズレを少なくする為には、25μmと20μmの中心
が一定の電位(−900V)になるように、各抵抗値で
の印加バイアス電位を設定して印加すればよい。なお、
感光体膜厚20μmは、初期25μmから平均的使用方
法で60,000枚の作像後の膜厚である。また、更に
長期に使用するには感光体の使用枚数に応じて各抵抗値
毎の印加バイアスを補正するように制御すればよい。低
抵抗(10Ω・cm)ではバイアス電圧を低く、高抵
抗(10Ω・cm)ではバイアス電圧を高めに補正し
ていくと常に一定の電位を得ることが可能である。
In order to reduce the deviation of the charging potential from the target value due to the reduction of the film thickness, the applied bias potential at each resistance value is set so that the center of 25 μm and 20 μm becomes a constant potential (−900 V). Should be set and applied. In addition,
The photoconductor film thickness of 20 μm is the film thickness after image formation of 60,000 sheets from the initial 25 μm by an average usage method. Further, in order to use the photosensitive member for a longer period of time, control may be performed so as to correct the applied bias for each resistance value according to the number of used photosensitive members. When the resistance is low (10 6 Ω · cm), the bias voltage is low, and when the resistance is high (10 8 Ω · cm), the bias voltage is corrected to be higher.

【0065】上記図1に示す実施例における画像形成装
置の制御内容の主要部分を図8に示す。図8を参照して
説明する。この実施例においては、スタ−ト指示がある
と、ステップS83からS84に進む。S84では、帯
電ロ−ラ2に印加するバイアス電圧と導電性部材3に流
れる電流のサンプリングを所定期間繰り返す。この期間
は、帯電ロ−ラ2が1/2回転する期間より長く、かつ
1回転する期間より短くする。期間が短かすぎると正確
な抵抗値の検出が難しく、長すぎると導電性部材3に流
れる電流の悪影響によって感光体の帯電電圧に変動が生
じる。
FIG. 8 shows the main part of the control contents of the image forming apparatus in the embodiment shown in FIG . This will be described with reference to FIG . In this embodiment, if there is a start instruction, the process proceeds from step S83 to S84. At S84, sampling of the bias voltage applied to the charging roller 2 and the current flowing through the conductive member 3 is repeated for a predetermined period. This period is longer than the period in which the charging roller 2 makes one half rotation and shorter than the period in which the charging roller 2 makes one rotation. If the period is too short, it is difficult to accurately detect the resistance value, and if it is too long, the charging voltage of the photosensitive member fluctuates due to the adverse effect of the current flowing through the conductive member 3.

【0066】次のステップS85では、S84でサンプ
リングされた多数のデ−タを平均化し、平均化された電
流値と電圧値を求める。この電流値と電圧値に基づい
て、続くステップS86で、帯電ロ−ラ2の抵抗値を求
める。更に、次のステップS87で、得られた抵抗値に
応じて、例えば予め定めたテ−ブルの参照によって、帯
電ロ−ラ2に印加するバイアス電圧を修正する。また、
に示す実施例では、画像形成プロセスを実行する毎
に、ステップSB1で装置内の温度と湿度をそれぞれ測
定する。そして、以前に測定し記憶している温度及び湿
度と、その時の測定値を比較し、変化量(違い)が大き
い場合には、ステップSB2に進み、その時の測定値を
記憶するとともに、帯電ロ−ラの抵抗値の測定と印加バ
イアス電圧の修正を実施する。
In the next step S85, a large number of data sampled in S84 are averaged to obtain averaged current and voltage values. Based on the current value and the voltage value, the resistance value of the charging roller 2 is obtained in the following step S86. Further, in the next step S87, the bias voltage applied to the charging roller 2 is corrected according to the obtained resistance value, for example, by referring to a predetermined table . Also,
In the embodiment shown in FIG. 8 , each time the image forming process is executed, the temperature and humidity inside the apparatus are measured in step SB1. Then, the temperature and humidity previously measured and stored are compared with the measured value at that time, and if the amount of change (difference) is large, the process proceeds to step SB2, where the measured value at that time is stored and the charging roll is stored. -Measure the resistance value of La and correct the applied bias voltage.

【0067】[0067]

【発明の効果】本発明によれば、導電性部材(3)が接
触帯電手段(2)と接触するので、接触帯電手段の内部
を通り前記導電性部材を介して流れる電流を検出するこ
とができる。抵抗検知手段(20)は、導電性部材を介
して流れる電流と接触帯電手段に印加される電圧を検出
するので、接触帯電手段の電気抵抗を検出することがで
きる。即ち、導電性部材を介して流れる電流をIとし、
接触帯電手段に印加される電圧をVとし、接触帯電手段
の電気抵抗をR1とし、導電性部材の電気抵抗をR2と
すれば、R1+R2=V/Iであり、またR1≫R2と
仮定すれば、R1≒V/Iであるので、接触帯電手段の
電気抵抗R1が求められる。プロセス制御手段(23)
は、抵抗検知手段が検知した情報に基づいて画像形成プ
ロセスの制御(例えば接触帯電手段に印加する電圧の制
御)を実施する。
According to the present invention, since the conductive member (3) comes into contact with the contact charging means (2), it is possible to detect a current flowing through the inside of the contact charging means and through the conductive member. it can. Since the resistance detecting means (20) detects the current flowing through the conductive member and the voltage applied to the contact charging means, the electric resistance of the contact charging means can be detected. That is, I is the current flowing through the conductive member,
If the voltage applied to the contact charging means is V, the electrical resistance of the contact charging means is R1, and the electrical resistance of the conductive member is R2, then R1 + R2 = V / I, and if R1 >> R2. , R1≈V / I, the electric resistance R1 of the contact charging means is required. Process control means (23)
Controls the image forming process (for example, controls the voltage applied to the contact charging unit) based on the information detected by the resistance detecting unit.

【0068】感光体の帯電電位に影響を及ぼす主要な要
素としては、接触帯電手段に印加する電圧の他に、接触
帯電手段の電気抵抗R1と、感光体の静電容量Cがあ
る。即ち、接触帯電手段の電気抵抗R1は、部品毎の特
性のばらつきや、環境条件(温度,湿度)の影響により
変化する。また感光体の静電容量Cは、経時変化により
感光体の膜厚が変化すると、それに伴なって変化する。
The main factors that affect the charging potential of the photosensitive member are the electric resistance R1 of the contact charging unit and the electrostatic capacitance C of the photosensitive member, in addition to the voltage applied to the contact charging unit. That is, the electric resistance R1 of the contact charging means changes due to variations in characteristics of each component and the influence of environmental conditions (temperature, humidity). Further, the electrostatic capacitance C of the photoconductor changes as the film thickness of the photoconductor changes with time.

【0069】本発明においては、上述のように、装置内
の温度と湿度をそれぞれ測定して、以前に測定し記憶し
ている温度及び湿度と測定値を比較し、変化量が大きい
場合に前記抵抗検知手段による検知を実施して、接触帯
電手段自体の電気抵抗R1が求められる。即ち、電気抵
抗R1は、感光体に流れる電流とは無関係に測定される
ので、感光体の膜厚の影響は受けない。従って、接触帯
電手段の電気抵抗R1と、感光体の静電容量Cの影響を
それぞれ補償することが可能になり、接触帯電手段の特
性の変化、および感光体自体の経時変化に対しても安定
した帯電電位を得ることができる。
In the present invention, as described above ,
The temperature and humidity of the
The measured value is compared with the measured temperature and humidity, and the amount of change is large.
In this case, the electric resistance R1 of the contact charging means itself is obtained by performing the detection by the resistance detecting means . That is, since the electric resistance R1 is measured independently of the current flowing through the photoconductor, it is not affected by the film thickness of the photoconductor. Therefore, it becomes possible to compensate for the influences of the electric resistance R1 of the contact charging means and the electrostatic capacity C of the photoconductor, and it is stable against changes in the characteristics of the contact charging means and changes with time of the photoconductor itself. It is possible to obtain the charged electric potential.

【0070】請求項2:特に感光体と同期して回転する
帯電ローラは、感光体との放電ギャップを接触部及びそ
の近傍で微小かつ安定して維持可能であるため、帯電ロ
ーラの抵抗値を精度良く検出してそれの印加電圧を補正
することにより、感光体の帯電電位を安定化することが
できる。
A second aspect of the present invention is that the charging roller, which rotates in synchronization with the photoconductor, can maintain the discharge gap with the photoconductor in the contact portion and its vicinity in a minute and stable manner. By accurately detecting and correcting the applied voltage, the charging potential of the photoconductor can be stabilized.

【0071】請求項3:接触帯電手段の抵抗を検出する
ための導電性部材を薄板状のものとすることにより、電
極部材との接触状態を密接にして、安定した電流を得る
ことができる。また、スペースをとらず、しかも小さな
圧力で接触状態を良好に保つことができる。
A third aspect of the present invention is that the conductive member for detecting the resistance of the contact charging means is made of a thin plate, so that the contact state with the electrode member can be closely contacted and a stable current can be obtained. In addition, it is possible to maintain a good contact state with a small pressure without taking up a space.

【0072】請求項4:接触帯電手段の抵抗を検出する
ための導電性部材をロール状にすることにより、接触面
(線)の密接状態をより均一にムラなくして安定した接
触状態が得られるので、安定した電流を得ることができ
る。また、相手部材を傷付けることが少なくなる。
A fourth aspect of the present invention is that a conductive member for detecting the resistance of the contact charging means is formed into a roll shape, so that the contact state of the contact surface (line) can be made more uniform and stable, and a stable contact state can be obtained. Therefore, a stable current can be obtained. Moreover, the mating member is less likely to be damaged.

【0073】請求項5:ロール状の導電性部材を回転可
能とすることにより、接触帯電手段と導電性部材との接
触状態が転がり接触になるので、スリップによる振動、
滑り部への異物(トナー等)のつまりによる接触不良を
防止して、接触状態を安定にして正確な電流の検出が可
能になる。また、相手の傷や回路負荷が少なくなる。
Claim 5: By making the roll-shaped conductive member rotatable, the contact state between the contact charging means and the conductive member becomes rolling contact, so that vibration due to slip,
It is possible to prevent contact failure due to foreign matter (toner, etc.) clogging the sliding portion, stabilize the contact state, and accurately detect current. In addition, the damage and circuit load of the other party are reduced.

【0074】請求項6:導電性部材を接触帯電手段の作
像領域外に対向させることにより、導電性部材と接触帯
電手段との接触部に、トナー粉,紙粉等が侵入しにく
く、両者を良好な接触状態に維持することができるた
め、接触帯電手段の抵抗値を正確に測定できる。接触帯
電部材を万一傷付けても帯電への影響を防止できる。ま
た、感光体を帯電させる時に、接触帯電部材を通る電流
が、感光体と導電性部材に分流して両方に流れると、導
電性部材に流れる電流によって、接触帯電手段の静電容
量(コンデンサ層)に充電され、あるいは接触帯電手段
の抵抗値の低下が生じ、導電性部材に電流を流さない場
合に比べて、接触帯電手段から感光体に放電し易くな
り、感光体の帯電電位が上昇する傾向があるが、そのよ
うな悪影響も、請求項6により軽減される。
A sixth aspect of the present invention is that the conductive member is opposed to the outside of the image forming area of the contact charging means, so that toner powder, paper powder and the like are less likely to enter the contact portion between the conductive member and the contact charging means. Can be maintained in a good contact state, so that the resistance value of the contact charging means can be accurately measured. Even if the contact charging member is damaged, the influence on charging can be prevented. Further, when the photoconductor is charged, if a current passing through the contact charging member is shunted to both the photoconductor and the conductive member and flows to both, the current flowing through the conductive member causes the capacitance of the contact charging means (capacitor layer). ), Or the resistance value of the contact charging means is reduced, so that the contact charging means is more likely to discharge the photoconductor and the charging potential of the photoconductor is higher than in the case where no current is passed through the conductive member. Although tending, such adverse effects are also mitigated by claim 6.

【0075】請求項7:検出された抵抗値に応じてバイ
アス電圧を補正することにより感光体の帯電電位を最適
な状態に維持することができる。感光体の膜厚の減少に
対しての追随性があり、電位の変動が小さく感光体の長
期使用が可能になる。
Claim 7: By correcting the bias voltage according to the detected resistance value, the charged potential of the photoconductor can be maintained in an optimum state. There is a follow-up property with respect to the reduction of the film thickness of the photoconductor, the fluctuation of the potential is small, and the photoconductor can be used for a long time.

【0076】請求項8:接触帯電部材に付着したトナ
−,紙粉等の異物を、導電性部材によって除去又はそれ
自身に転移させることが可能であり、接触帯電部材のク
リ−ニングが可能になる。
Claim 8: Foreign matter such as toner and paper powder attached to the contact charging member can be removed by the conductive member or transferred to itself, and cleaning of the contact charging member is possible. Become.

【0077】請求項9:画像を形成する時(感光体を帯
電させる時)に、位置決め手段により、導電性部材を接
触帯電部材から離間させることができる。
Claim 9: When forming an image (when charging the photoreceptor), the conductive member can be separated from the contact charging member by the positioning means.

【0078】請求項10:画像形成プロセスの実行中に
導電性部材を接触帯電部材から離間させることによっ
て、接触帯電手段から感光体への放電状態が変動するの
を防止することができ、感光体の帯電電位を安定化する
ことができる。また、画像形成プロセスを開始する前の
温度や湿度に応じて、接触帯電手段の抵抗値が大きく変
動するので、画像形成プロセスを開始する前に測定した
接触帯電手段の抵抗値に基づいて接触帯電手段への印加
電圧等を補償することによって、感光体の帯電電位を安
定化することができる。
Claim 10: By separating the conductive member from the contact charging member during execution of the image forming process, it is possible to prevent the discharge state from the contact charging means to the photosensitive member from fluctuating. The charging potential of can be stabilized. Further, since the resistance value of the contact charging means fluctuates greatly according to the temperature and humidity before the image forming process is started, the contact charging is performed based on the resistance value of the contact charging means measured before starting the image forming process. By compensating the voltage applied to the means, the charging potential of the photoconductor can be stabilized.

【0079】請求項11:接触帯電手段の抵抗値分布に
はむらが生じ易く、また接触帯電手段から導電性部材に
流れる電流にはノイズが含まれるため、瞬間的にサンプ
リングした電流値を利用して抵抗値を求めると、安定し
た抵抗値が検出できない。しかし、接触帯電手段が1/
2回転以上回転する間、実質上連続的に(サンプリング
を何回も繰り返す場合も含む)電流を検出することによ
って、安定した抵抗値を検出することが可能になる。
Claim 11: Since the resistance distribution of the contact charging means is apt to be uneven and the current flowing from the contact charging means to the conductive member contains noise, an instantaneously sampled current value is used. When the resistance value is calculated by using the method, a stable resistance value cannot be detected. However, the contact charging means is 1 /
By detecting the current substantially continuously (including the case where the sampling is repeated many times) during the rotation of two or more rotations, it is possible to detect a stable resistance value.

【0080】請求項1:接触帯電手段から導電性部材
又は感光体に流れる電流は、通常、触帯電手段の厚み方
向に向かって流れるが、導電性部材の位置が、画像形成
領域に接近している場合には、導電性部材に流れる電流
の影響が、感光体に流れる電流に現われる。画像形成領
域の端部から幅方向に5mm以上離れた位置に導電性部
材を対向させることによって、導電性部材に流れる電流
の悪影響をなくし、感光体の帯電電位を一定に維持する
ことが可能になる。
Claim 12 : The current flowing from the contact charging means to the conductive member or the photoconductor usually flows in the thickness direction of the tactile charging means, but the position of the conductive member approaches the image forming area. In that case, the influence of the current flowing through the conductive member appears in the current flowing through the photoconductor. By facing the conductive member at a position separated by 5 mm or more in the width direction from the end of the image forming area, it is possible to eliminate the adverse effect of the current flowing through the conductive member and maintain the charging potential of the photoconductor constant. Become.

【0081】請求項1:接触帯電部材と導電性部材と
の間の汚れをなくし、両者の接触状態を長期間に渡って
良好に維持することが可能になる。
[0081] Claim 1 3: eliminating contamination between the contact charging member and the conductive member, it is possible to satisfactorily maintained over both contact a long period of time.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 一実施例の画像形成装置の主要部を示す正面
図である。
FIG. 1 is a front view showing a main part of an image forming apparatus according to an embodiment.

【図2】 図1の装置の一部分を拡大して示す正面図で
ある。
FIG. 2 is an enlarged front view of a part of the device of FIG.

【図3】 変形実施例の画像形成装置の主要部を示す正
面図である。
FIG. 3 is a front view showing a main part of an image forming apparatus according to a modified example.

【図4】 図3の装置の一部を示す斜視図である。FIG. 4 is a perspective view showing a part of the apparatus of FIG.

【図5】 画像形成装置の特性を示すグラフである。FIG. 5 is a graph showing characteristics of the image forming apparatus.

【図6】 画像形成装置の特性を示すグラフである。FIG. 6 is a graph showing characteristics of the image forming apparatus.

【図7】 画像形成装置の特性を示すグラフである。FIG. 7 is a graph showing characteristics of the image forming apparatus.

【図8】 1つの実施例における制御内容のフロ−チャ
−トである。
FIG. 8 is a flow chart of control contents in one embodiment.

【図9】 変形実施例の画像形成装置の主要部を示す正
面図である。
FIG. 9 is a front view showing a main part of an image forming apparatus according to a modified example.

【図10】 別の実施例の画像形成装置の一部を拡大し
た正面図である。
FIG. 10 is an enlarged front view of a part of an image forming apparatus according to another embodiment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1:感光体 2:電極部材 3:導電性部材 4:露光々 5:現像装置 6:転写用ローラ 7:クリーニングユニット 8:クエンチング光 9:転写紙 10:スクレーパ部材 11:芯金 12:抵抗層 13:表面層 16:クリーニング部材 20:電流検出手段 21:帯電バイアス印加電源 22:高圧制御回路 23:演算処理装置 31:導電性部材 32:支軸 33:スプリング 1: Photoconductor 2: Electrode member 3: Conductive member 4: Exposure 5: Developing device 6: Transfer roller 7: Cleaning unit 8: Quenching light 9: Transfer paper 10: scraper member 11: core metal 12: resistance layer 13: surface layer 16: cleaning member 20: Current detection means 21: Charging bias application power source 22: High voltage control circuit 23: Arithmetic processing device 31: Conductive member 32: Spindle 33: Spring

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平6−118770(JP,A) 特開 平4−365062(JP,A) 特開 平6−202438(JP,A) 特開 平6−149020(JP,A) 特開 平5−313454(JP,A) 特開 平6−118759(JP,A) 特開 平5−40385(JP,A) 特開 平5−107834(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G03G 15/02 G03G 15/16 103 G03G 15/00 303 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) Reference JP-A-6-118770 (JP, A) JP-A-4-365062 (JP, A) JP-A-6-202438 (JP, A) JP-A-6- 149020 (JP, A) JP 5-313454 (JP, A) JP 6-118759 (JP, A) JP 5-40385 (JP, A) JP 5-107834 (JP, A) (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) G03G 15/02 G03G 15/16 103 G03G 15/00 303

Claims (13)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】画像を形成する感光体、及び該感光体と接
触して該感光体に電荷を与える接触帯電手段を備える画
像形成装置において: 前記接触帯電手段と接触自在な位置に設置された導電性
部材; 前記接触帯電手段の芯金に印加する電圧と、該芯金から
該接触帯電手段の内部を通り該接触帯電手段の表面に接
触した前記導電性部材を通ってアースに流れる電流を所
定期間繰返し検出し、検出値を平均化し、平均化した電
流値と電圧値に基づいて接触帯電手段の芯金から該接
触帯電手段に接触した前記導電性部材までの電気抵抗に
相当する情報を検知する、アースに接続された抵抗検知
手段;および 装置内の温度と湿度をそれぞれ測定して、以前に測定し
記憶している温度及び湿度と測定値を比較し、変化量が
大きい場合に、前記抵抗検知手段による検知を実施し
て、前記抵抗検知手段が検知した情報に基づいて画像形
成プロセスの制御を実施する、プロセス制御手段; を設けたことを特徴とする画像形成装置。
1. An image forming apparatus comprising a photoconductor for forming an image, and a contact charging means for contacting the photoconductor to give an electric charge to the photoconductor: The photoconductor is installed at a position contactable with the contact charging means. Conductive member; voltage applied to the core of the contact charging means, and contact with the surface of the contact charging means from the core through the inside of the contact charging means.
該接 the current flowing to ground through the conductive member to touch a predetermined period repeatedly detecting, by averaging the detected values, based on the current value and the voltage value obtained by averaging the core metal of the contact charging means
Resistance detecting means connected to the ground for detecting information corresponding to electric resistance up to the conductive member in contact with the tactile charging means ; and temperature and humidity inside the device are measured, respectively, and previously measured and stored. The measured value is compared with the temperature and humidity, and when the amount of change is large, the detection by the resistance detection unit is performed, and the control of the image forming process is performed based on the information detected by the resistance detection unit. An image forming apparatus comprising: a process control means;
【請求項2】 前記接触帯電手段は、回動自在に支持さ
れたロ−ラ形状の部材である、前記請求項1記載の画像
形成装置。
2. The image forming apparatus according to claim 1, wherein the contact charging unit is a roller-shaped member rotatably supported.
【請求項3】 前記導電性部材は薄板状に形成された、
前記請求項2記載の画像形成装置。
3. The conductive member is formed in a thin plate shape,
The image forming apparatus according to claim 2.
【請求項4】 前記導電性部材はロール状に形成され
た、前記請求項2記載の画像形成装置。
4. The image forming apparatus according to claim 2, wherein the conductive member is formed in a roll shape.
【請求項5】 前記導電性部材は回動自在に支持され
た、前記請求項4記載の画像形成装置。
5. The image forming apparatus according to claim 4, wherein the conductive member is rotatably supported.
【請求項6】 前記導電性部材は、前記接触帯電手段の
画像形成領域を外れる位置に対向して設置された、前記
請求項3又は請求項4記載の画像形成装置。
6. The image forming apparatus according to claim 3, wherein the conductive member is installed opposite to a position outside the image forming area of the contact charging unit.
【請求項7】 前記プロセス制御手段は、検出された抵
抗値に応じて、画像形成時に前記接触帯電手段に印加す
る帯電バイアス電圧を自動的に調整する、前記請求項1
記載の画像形成装置。
7. The process control means automatically adjusts a charging bias voltage applied to the contact charging means at the time of image formation according to the detected resistance value.
The image forming apparatus described.
【請求項8】 前記導電性部材は、前記接触帯電手段の
画像形成領域の全域に対向して設置された、前記請求項
3又は請求項4記載の画像形成装置。
8. The image forming apparatus according to claim 3, wherein the conductive member is installed so as to face the entire image forming area of the contact charging unit.
【請求項9】 前記導電性部材と前記接触帯電手段との
少なくとも一方を動かし、両者を当接状態及び離間状態
に位置決めする位置決め手段を備える、前記請求項1記
載の画像形成装置。
9. The image forming apparatus according to claim 1, further comprising a positioning unit that moves at least one of the conductive member and the contact charging unit to position them in a contact state and a separated state.
【請求項10】 前記位置決め手段は、画像形成プロセ
スが開始される前に、前記導電性部材と前記接触帯電手
段を当接状態に位置決めし、その状態で前記抵抗検知手
段が、前記接触帯電手段の電気抵抗に相当する情報を検
知し、画像形成プロセスの実行中には、前記位置決め手
段は、前記導電性部材と前記接触帯電手段を離間状態に
位置決めする、前記請求項9記載の画像形成装置。
10. The positioning means positions the conductive member and the contact charging means in a contact state before the image forming process is started, and in this state, the resistance detecting means causes the contact charging means to contact. 10. The image forming apparatus according to claim 9, wherein the positioning unit positions the conductive member and the contact charging unit in a separated state while detecting information corresponding to the electric resistance of the image forming apparatus and performing the image forming process. .
【請求項11】 前記抵抗検知手段は、前記接触帯電手
段が少なくとも1/2回転する間、実質上連続的に、前
記接触帯電手段に印加する電圧と、前記導電性部材を通
して流れる電流を検出する、前記請求項2記載の画像形
成装置。
11. The resistance detecting means detects a voltage applied to the contact charging means and a current flowing through the conductive member substantially continuously while the contact charging means rotates at least 1/2 turn. The image forming apparatus according to claim 2.
【請求項12】 前記導電性部材は、前記接触帯電手段
の画像形成領域から5mm以上離れた、非画像形成領域
に対向して設置された、前記請求項6記載の画像形成装
置。
12. The image forming apparatus according to claim 6, wherein the conductive member is installed facing the non-image forming area, which is separated from the image forming area of the contact charging unit by 5 mm or more.
【請求項13】 前記導電性部材の表面と当接する位置
にクリ−ニング部材が設置された、前記請求項8記載の
画像形成装置。
13. The image forming apparatus according to claim 8, wherein a cleaning member is installed at a position in contact with the surface of the conductive member.
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