JP3797198B2 - Image forming apparatus - Google Patents

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  • Control Of Resistance Heating (AREA)

Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、加熱式の定着ローラと、該定着ローラの温度を制御する制御部を備えた画像形成装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
デジタル複写機、レーザービームプリンタ等の画像形成装置には、転写紙に、転写した画像を定着させるための定着ユニットがある。
【0003】
図4は定着ユニットの構成を示す図である。定着ユニット41には、定着ローラ42、加圧ローラ43、非接触センサ44があり、定着ローラ42の中心部分には定着ヒータ45がある。
【0004】
転写紙46の上面46aには、トナーによって画像が形成されており、定着ヒータによって加熱された定着ローラ42に、加圧ローラ43によって転写紙46が押しつけられてトナーが転写紙46に定着する。
【0005】
図5は非接触センサ44の構成を示す図である。非接触センサ44には、定着ローラ42の温度を検出する検知センサ44aと、検知センサ44aの温度を検出する補償センサ44bで構成されている。これらのセンサは共にサーミスタを使用している。図示しない制御部は、非接触センサ44で検出した温度が、ある特定の設定温度になるように、定着ヒータ45のON、OFFを制御する。
【0006】
検知センサ44aひとつだけでは、雰囲気温度も一緒に検知してしまい、定着ローラの正確な温度が検出できない。そこで、非接触センサ44に、検知センサ44aの雰囲気温度を検知する補償センサ44bを設け、検知センサ44aが検知した値と補償センサ44bが検知した値との関連によって、定着ローラ42の正確な温度を検知するようになっている。
【0007】
図6は、検知センサ44aと補償センサ44bの値から定着ローラ42の温度を求めるための換算テーブルの一例である。図6では説明の都合上、一部省略してある。「補償出力(V)」欄は補償センサ44bが検知した値で、「ローラ温度(℃)」欄が定着ローラ42の温度、そして「検知出力(V)」欄は検知センサ44aが検知した値を示している。各センサはサーミスタであるので、実際に検知するのは電圧である。「補償温度(℃)」は、補償センサ44bが検知した電圧に対応する雰囲気温度を示している。補償センサ44bが4.11Vを検知した場合、補償温度は50℃、すなわち非接触センサ44の周辺温度が50℃になっていることが分かる。
【0008】
このような特性のある非接触センサ44において、補償センサ44bが検知した値が4.11(50℃)を示し、検知センサ44aが3.89を示していた場合は、次のようにして定着ローラ42の温度がわかる。まず、図6の「補償出力(V)」欄から、4.11を探す。該当する行を右に見ていき、3.89のあるマスの「ローラ温度(℃)」欄を見ると180となっている。つまり、この場合、定着ローラの温度は180℃になっている。
【0009】
特開平7−77892は、制御装置に搭載されたメモリの中に用意した換算テーブルを用いて、定着ローラの温度制御を行っている。図6の換算テーブルでは、ローラ温度は20℃単位、補償温度は5℃単位でないと定着ローラの温度を求めることができないが、1℃又はそれ以下の単位の換算テーブルを使用すれば、きめ細かい温度制御が可能である。
【0010】
しかし、きめ細かい温度制御をしようとすると、換算テーブルが大きくなり、それだけ検索に時間がかかるようになる。また、検知した値が、換算テーブルにないと、定着ローラの温度を知ることができない等の問題がある。
【0011】
そのような問題を解決したものに、特開平10−31390がある。
特開平10−31390は、検知出力をT0とし、補償温度である自己温度出力をT1として、T0とT1を用いた演算式を使用して定着ローラの温度制御を行うものである。この演算式は、図6のような換算テーブルをひとつの式で表したものである。この演算式を使用すれば、換算テーブルを用いずに定着ローラの温度を求めることができ、温度制御にかかる負担を小さくすることができる。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、換算テーブルをひとつの演算式で表したために、演算式中にT0及びT1の累乗の項が含まれてしまい、演算そのものが複雑なものになっている。そのため計算に時間がかかるという問題がある。
【0013】
本発明は、補償センサが検知した温度によって、異なる演算式を使い分けて、簡単な式で温度制御ができる画像形成装置を提供することを目的とする。
【0014】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明の画像形成装置は、加熱式の定着ローラと、前記定着ローラからの熱を検知する検知センサと、前記検知センサの雰囲気温度を検知する補償センサとからなる非接触センサと、前記非接触センサから得られる値を用いて予め定められた演算を行う演算部と、を有し、前記演算部は、前記補償センサで検知した値に応じて予め決められた係数を備えた一次の演算式により、前記補償センサで検知した値と前記検知センサで検知した値とから定着ローラの温度を算出して制御することを特徴としている。
【0015】
さらに、前記演算部は、前記算出された定着ローラの温度と実際の定着ローラの温度との誤差を前記補償センサで検知した温度に対応して記憶し、前記算出された定着ローラの 温度に前記誤差を加算して定着ローラの温度を制御する構成としたり、前記演算式が、前記補償センサで検知した値を補償電圧とし、前記検知センサで検知した値を検知電圧とし、前記補償センサで検知した値に応じた前記係数をa−dとしたとき、次の演算式
温度=(a×補償電圧−b)×検知電圧+(c×補償電圧+d)
である構成としても良い。
【0016】
【発明の実施の形態】
次に本発明の画像形成装置を、図面を基に説明する。
図1は、本発明の画像形成装置の、定着ユニットと制御部のシステム構成を示す図である。定着ユニット11は、非接触センサ12と定着ヒータ13から構成されている。定着ユニット11は、図4で示した定着ユニット41と同じものであり、定着ヒータ13と非接触センサ12の他に図示しない定着ローラと加圧ローラがある。非接触センサ12には図示しない検知センサと補償センサがある。これらは、図5で示した検知センサ44aと補償センサ44bと同じものである。それぞれのセンサが検知した電圧は、制御部14にあるA/D変換器15によって、0から1023までのディジタル数値へ変換される。変換されたディジタル数値は、演算部16で検知温度と補償温度として演算式に投入され、定着ローラの温度が算出される。定着駆動回路17は、制御部14からの指示によって、定着ヒータ13のON,OFFを制御する回路である。
【0017】
図2は、制御部14が行う温度制御を示すフローチャートである。制御部14はまず、非接触センサ12から補償温度と検知温度を受け取る(S01,S02)。これは補償センサと検知センサが検知した電圧を、A/D変換器15によって、ディジタル数値に変換されたものである。次にこの数値を使用して定着ローラの温度を演算する(S03)。演算して得られた温度が設定温度以下かどうか調べ(S04)、設定温度以下であれば、定着駆動回路17を通して定着ヒータ13をONにする(S05)。設定温度より定着ローラの温度が高ければ、定着ヒータ13をOFFにする(S06)。そして、再び非接触センサ12が検知した温度を受け取る(S01,S02)。この繰り返しによって温度制御を行う。
【0018】
S03で定着ローラの温度を演算するための演算式は、温度(℃)=(a補償電圧−b)検知電圧+(c補償電圧+d)である。
【0019】
これらのうち、「温度(℃)」は、定着ローラの表面温度を示し、「補償電圧」と「検知電圧」はそれぞれ、補償センサ、検知センサが検知した電圧を、A/D変換器15によって変換されたディジタル数値である。また、aからdは係数であり、補償温度によって値が違ってくる。
【0020】
演算式は、図6の換算テーブルを補償温度によって複数の区分に分け、区分毎に係数が決められ、図1の演算部16に格納されている。つまり係数の値が違う演算式が複数あることになる。補償センサで検知した補償温度によって、使用する演算式を決定し、その演算式を使用して定着ローラの表面温度を算出する。
上記のような簡単な演算式を使用することによって、補償温度や検知温度の累乗の計算がなくなり、演算速度が向上する。
【0021】
しかし、上記の演算式によっても、実際の定着ローラの表面温度と、演算式によって演算された表面温度の間に、数℃の誤差が発生することがある。図3は演算で求めた表面温度と実際の表面温度との誤差を示した表である。説明の都合上一部省略してある。「補償温度」欄の25から130までの数値は補償温度を示し、「制御温度」欄の100から200までの数値は演算式で求めた表面温度を示す。
【0022】
例えば、補償温度が25℃で制御温度が180℃である場合、実際の定着ローラの表面温度は173℃であったことを示している。この場合、計算上は設定温度になっているのだが、実際の定着ローラの温度は設定温度にまで上がっていないので、トナーが定着しないようなことが起こり得る。
【0023】
このような問題を防止するためには、設定温度に、定着ローラの実際の温度との誤差を加えて温度制御を行えばよい。つまり、補償温度が25℃の時に、定着ローラの表面温度を180℃に保ちたいとした場合には、設定温度を180℃とするのではなく、演算結果と実際の温度との誤差である7℃を足した、187℃にする。また、設定温度が同じ180℃であっても、補償温度が75℃の場合は、1℃低い179℃で制御を行う。この補償温度毎の誤差は予め、演算部16に格納されている。
【0024】
【発明の効果】
以上のように、本発明の画像形成装置によれば、加熱式の定着ローラと、前記定着ローラからの熱を検知する検知センサと前記検知センサの雰囲気温度を検知する補償センサとからなる非接触センサと、を有し前記演算部は、前記補償センサで検知した値に応じて予め決められた係数を備えた一次の演算式により、前記補償センサで検知した値と前記検知センサで検知した値とから定着ローラの温度を算出して制御する構成としたことで、累乗の演算を排除でき演算速度が向上する。
【0025】
定着ローラの算出された温度と実際の表面温度との誤差を求めて前記算出された定着ローラの温度に加算して定着ローラの温度を制御すれば、より正確な温度制御を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の画像形成装置の、定着ユニットと制御部のシステム構成を示す図である。
【図2】 制御部が行う温度制御を示すフローチャートである。
【図3】 演算で求めた表面温度と実際の表面温度との誤差を示した表である。
【図4】 定着ユニットの構成図である。
【図5】 非接触センサの構成図である。
【図6】 検知センサと補償センサの値から定着ローラの温度を求める換算テーブルを示す図である。
【符号の説明】
16 演算部
12,44 非接触センサ
42 定着ローラ
44a 検知センサ
44b 補償センサ
[0001]
[Industrial application fields]
The present invention relates to an image forming apparatus including a heating type fixing roller and a control unit that controls the temperature of the fixing roller.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Image forming apparatuses such as digital copying machines and laser beam printers have a fixing unit for fixing a transferred image on a transfer sheet.
[0003]
FIG. 4 is a diagram illustrating the configuration of the fixing unit. The fixing unit 41 includes a fixing roller 42, a pressure roller 43, and a non-contact sensor 44, and a fixing heater 45 is provided at the center of the fixing roller 42.
[0004]
An image is formed with toner on the upper surface 46 a of the transfer paper 46, and the transfer paper 46 is pressed against the fixing roller 42 heated by the fixing heater by the pressure roller 43, so that the toner is fixed to the transfer paper 46.
[0005]
FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the non-contact sensor 44. The non-contact sensor 44 includes a detection sensor 44a that detects the temperature of the fixing roller 42 and a compensation sensor 44b that detects the temperature of the detection sensor 44a. Both of these sensors use a thermistor. A control unit (not shown) controls ON / OFF of the fixing heater 45 so that the temperature detected by the non-contact sensor 44 becomes a specific set temperature.
[0006]
With only one detection sensor 44a, the ambient temperature is also detected, and the accurate temperature of the fixing roller cannot be detected. Therefore, the non-contact sensor 44 is provided with a compensation sensor 44b for detecting the ambient temperature of the detection sensor 44a, and the accurate temperature of the fixing roller 42 is determined according to the relationship between the value detected by the detection sensor 44a and the value detected by the compensation sensor 44b. Is to be detected.
[0007]
FIG. 6 is an example of a conversion table for obtaining the temperature of the fixing roller 42 from the values of the detection sensor 44a and the compensation sensor 44b. In FIG. 6, a part of it is omitted for convenience of explanation. The “compensation output (V)” column is a value detected by the compensation sensor 44b, the “roller temperature (° C.)” column is the temperature of the fixing roller 42, and the “detection output (V)” column is a value detected by the detection sensor 44a. Is shown. Since each sensor is a thermistor, it is the voltage that is actually detected. “Compensation temperature (° C.)” indicates the ambient temperature corresponding to the voltage detected by the compensation sensor 44b. When the compensation sensor 44b detects 4.11 V, it can be seen that the compensation temperature is 50 ° C., that is, the ambient temperature of the non-contact sensor 44 is 50 ° C.
[0008]
In the non-contact sensor 44 having such characteristics, when the value detected by the compensation sensor 44b indicates 4.11 (50 ° C.) and the detection sensor 44a indicates 3.89, fixing is performed as follows. The temperature of the roller 42 is known. First, 4.11 is searched from the “compensation output (V)” column in FIG. Looking at the corresponding line to the right, the “roller temperature (° C.)” column of a square with 3.89 is 180. That is, in this case, the temperature of the fixing roller is 180 ° C.
[0009]
Japanese Patent Laid-Open No. 7-77892 uses a conversion table prepared in a memory mounted on a control device to control the temperature of the fixing roller. In the conversion table shown in FIG. 6, the temperature of the fixing roller cannot be obtained unless the roller temperature is in units of 20 ° C. and the compensation temperature is in units of 5 ° C. Control is possible.
[0010]
However, if precise temperature control is attempted, the conversion table becomes large, and the search takes time accordingly. Further, there is a problem that if the detected value is not in the conversion table, the temperature of the fixing roller cannot be known.
[0011]
Japanese Patent Laid-Open No. 10-31390 is a solution to such a problem.
Japanese Patent Laid-Open No. 10-31390 controls the temperature of the fixing roller using an arithmetic expression using T0 and T1, where T0 is a detection output and T1 is a self-temperature output which is a compensation temperature. This arithmetic expression is an expression of a conversion table as shown in FIG. If this arithmetic expression is used, the temperature of the fixing roller can be obtained without using a conversion table, and the burden on temperature control can be reduced.
[0012]
[Problems to be solved by the invention]
However, since the conversion table is expressed by a single arithmetic expression, the arithmetic expression includes power terms of T0 and T1, and the calculation itself is complicated. Therefore, there is a problem that calculation takes time.
[0013]
The present invention, by a temperature compensation sensor detects and only partial use different calculation formula, and to provide an image forming apparatus capable of temperature control with a simple formula.
[0014]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, an image forming apparatus of the present invention includes a heating type fixing roller, a detection sensor that detects heat from the fixing roller, and a compensation sensor that detects an ambient temperature of the detection sensor. A contact sensor, and a calculation unit that performs a predetermined calculation using a value obtained from the non-contact sensor, wherein the calculation unit is a coefficient determined in advance according to a value detected by the compensation sensor The temperature of the fixing roller is calculated and controlled from the value detected by the compensation sensor and the value detected by the detection sensor by a primary arithmetic expression including
[0015]
Further, the calculation unit stores an error between the calculated fixing roller temperature and the actual fixing roller temperature in correspondence with the temperature detected by the compensation sensor, and the calculated fixing roller temperature is stored in the calculated fixing roller temperature. It is configured to control the temperature of the fixing roller by adding an error, or in the calculation formula, a value detected by the compensation sensor is used as a compensation voltage, a value detected by the detection sensor is used as a detection voltage, and the detection is performed by the compensation sensor. When the coefficient corresponding to the measured value is a−d, the following arithmetic expression
Temperature = (a × compensation voltage−b) × detection voltage + (c × compensation voltage + d)
Configuration and may be is.
[0016]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, the image forming apparatus of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram illustrating a system configuration of a fixing unit and a control unit of an image forming apparatus according to the present invention. The fixing unit 11 includes a non-contact sensor 12 and a fixing heater 13. The fixing unit 11 is the same as the fixing unit 41 shown in FIG. 4, and includes a fixing roller and a pressure roller (not shown) in addition to the fixing heater 13 and the non-contact sensor 12. The non-contact sensor 12 includes a detection sensor and a compensation sensor (not shown). These are the same as the detection sensor 44a and the compensation sensor 44b shown in FIG. The voltage detected by each sensor is converted into a digital numerical value from 0 to 1023 by the A / D converter 15 in the control unit 14. The converted digital numerical value is input to the arithmetic expression as a detection temperature and a compensation temperature by the arithmetic unit 16 to calculate the temperature of the fixing roller. The fixing drive circuit 17 is a circuit that controls ON / OFF of the fixing heater 13 according to an instruction from the control unit 14.
[0017]
FIG. 2 is a flowchart showing the temperature control performed by the control unit 14. First, the control unit 14 receives the compensation temperature and the detected temperature from the non-contact sensor 12 (S01, S02). In this case, the voltage detected by the compensation sensor and the detection sensor is converted into a digital numerical value by the A / D converter 15. Next, using this value, the temperature of the fixing roller is calculated (S03). Whether the temperature obtained by the calculation is equal to or lower than the set temperature is checked (S04). If the temperature is equal to or lower than the set temperature, the fixing heater 13 is turned on through the fixing drive circuit 17 (S05). If the temperature of the fixing roller is higher than the set temperature, the fixing heater 13 is turned off (S06). Then, the temperature detected by the non-contact sensor 12 is received again (S01, S02). Temperature control is performed by repeating this process.
[0018]
The calculation formula for calculating the temperature of the fixing roller in S03 is temperature (° C.) = (A compensation voltage−b) detection voltage + (c compensation voltage + d).
[0019]
Among these, “temperature (° C.)” indicates the surface temperature of the fixing roller, and “compensation voltage” and “detection voltage” indicate voltages detected by the compensation sensor and the detection sensor, respectively, by the A / D converter 15. It is the converted digital numerical value. Further, a to d are coefficients, and the values differ depending on the compensation temperature.
[0020]
The calculation formula is obtained by dividing the conversion table in FIG. 6 into a plurality of sections according to the compensation temperature, and the coefficients are determined for each section and stored in the calculation unit 16 in FIG. That is, there are a plurality of arithmetic expressions having different coefficient values. An arithmetic expression to be used is determined based on the compensation temperature detected by the compensation sensor, and the surface temperature of the fixing roller is calculated using the arithmetic expression.
By using the simple arithmetic expression as described above, the calculation of the power of the compensation temperature and the detection temperature is eliminated, and the calculation speed is improved.
[0021]
However, even with the above arithmetic expression, an error of several degrees C. may occur between the actual surface temperature of the fixing roller and the surface temperature calculated by the arithmetic expression. FIG. 3 is a table showing an error between the surface temperature obtained by calculation and the actual surface temperature. Some are omitted for convenience of explanation. A numerical value from 25 to 130 in the “compensation temperature” column indicates the compensation temperature, and a numerical value from 100 to 200 in the “control temperature” column indicates the surface temperature obtained by an arithmetic expression.
[0022]
For example, when the compensation temperature is 25 ° C. and the control temperature is 180 ° C., the actual surface temperature of the fixing roller is 173 ° C. In this case, the set temperature is calculated, but the actual temperature of the fixing roller does not reach the set temperature, so that the toner may not be fixed.
[0023]
In order to prevent such a problem, temperature control may be performed by adding an error between the set temperature and the actual temperature of the fixing roller. In other words, when it is desired to keep the surface temperature of the fixing roller at 180 ° C. when the compensation temperature is 25 ° C., the set temperature is not 180 ° C., but is an error between the calculation result and the actual temperature. Add ℃ to 187 ℃. Further, even when the set temperature is the same 180 ° C., when the compensation temperature is 75 ° C., the control is performed at 179 ° C. which is 1 ° C. lower. The error for each compensation temperature is stored in the arithmetic unit 16 in advance.
[0024]
【The invention's effect】
As described above, according to the image forming apparatus of the present invention, the non-contact method includes the heating type fixing roller, the detection sensor that detects heat from the fixing roller, and the compensation sensor that detects the ambient temperature of the detection sensor. A value detected by the compensation sensor and a value detected by the detection sensor according to a first-order calculation formula having a coefficient determined in advance according to the value detected by the compensation sensor. by having a configuration in which control by calculating the temperature of the fixing roller from the arithmetic speed can eliminate a power of operation is improved.
[0025]
If an error between the calculated temperature of the fixing roller and the actual surface temperature is obtained and added to the calculated temperature of the fixing roller to control the temperature of the fixing roller, more accurate temperature control can be performed.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram illustrating a system configuration of a fixing unit and a control unit of an image forming apparatus of the present invention.
FIG. 2 is a flowchart showing temperature control performed by a control unit.
FIG. 3 is a table showing an error between a surface temperature obtained by calculation and an actual surface temperature.
FIG. 4 is a configuration diagram of a fixing unit.
FIG. 5 is a configuration diagram of a non-contact sensor.
FIG. 6 is a diagram illustrating a conversion table for obtaining the temperature of the fixing roller from values of a detection sensor and a compensation sensor.
[Explanation of symbols]
16 Calculation units 12 and 44 Non-contact sensor 42 Fixing roller 44a Detection sensor 44b Compensation sensor

Claims (3)

加熱式の定着ローラと、前記定着ローラからの熱を検知する検知センサと、前記検知センサの雰囲気温度を検知する補償センサとからなる非接触センサと、前記非接触センサから得られる値を用いて予め定められた演算を行う演算部と、を有し、
前記演算部は、前記補償センサで検知した値に応じて予め決められた係数を備えた一次の演算式により、前記補償センサで検知した値と前記検知センサで検知した値とから定着ローラの温度を算出して制御することを特徴とする画像形成装置。
A non-contact sensor comprising a heating type fixing roller, a detection sensor for detecting heat from the fixing roller, a compensation sensor for detecting an ambient temperature of the detection sensor, and a value obtained from the non-contact sensor. A calculation unit that performs a predetermined calculation;
The arithmetic unit calculates a temperature of the fixing roller from a value detected by the compensation sensor and a value detected by the detection sensor by a primary arithmetic expression having a coefficient determined in advance according to the value detected by the compensation sensor. An image forming apparatus characterized by calculating and controlling .
前記演算部は、前記算出された定着ローラの温度と実際の定着ローラの温度との誤差を前記補償センサで検知した温度に対応して記憶し、前記算出された定着ローラの温度に前記誤差を加算して定着ローラの温度を制御することを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。The calculation unit stores an error between the calculated temperature of the fixing roller and the actual temperature of the fixing roller in correspondence with the temperature detected by the compensation sensor, and stores the error in the calculated temperature of the fixing roller. 2. The image forming apparatus according to claim 1, wherein the temperature of the fixing roller is controlled by addition . 前記演算式が、前記補償センサで検知した値を補償電圧とし、前記検知センサで検知した値を検知電圧とし、前記補償センサで検知した値に応じた前記係数をa−dとしたとき、次の演算式When the arithmetic expression is a value detected by the compensation sensor as a compensation voltage, a value detected by the detection sensor is a detection voltage, and the coefficient corresponding to the value detected by the compensation sensor is a−d, Formula
温度=(a×補償電圧−b)×検知電圧+(c×補償電圧+d)Temperature = (a × compensation voltage−b) × detection voltage + (c × compensation voltage + d)
であることを特徴とする請求項1又は2記載の画像形成装置。The image forming apparatus according to claim 1, wherein the image forming apparatus is an image forming apparatus.
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