JP5020169B2 - 画像読取装置及びこれを備えた画像形成装置 - Google Patents

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Description

本発明は、スキャナ等の原稿の読取を行う画像読取装置に関する。又、この画像読取装置を備えた画像形成装置に関する。
従来、原稿の読み取りを行い、画像データを出力する画像読取装置がある。又、複写機、複合機、FAX装置等の画像形成装置では、コピーやスキャンのため、画像読取装置が装備される。そして、一般に、画像読取装置は、原稿に対し光を照射するランプを備え、原稿の反射光をイメージセンサに導き、画像データを得る。この画像読取では、ランプを発光させる必要があるが、電源投入から間もない時点では、ランプが暖まっていない等の理由で、読み取りを行う上で必要なランプの光量を得られない場合や、光量が不安定な場合がある(例えば、前日に主電源を切り翌日の業務開始時に主電源が投入される場合、画像読取装置が電源OFFのまま低温環境に長時間おかれた場合等)。即ち、主電源投入後に、直ぐには画像読取を行えず、ランプの光量が安定するまで待つ必要がある。
このような、ランプ光量安定まで時間がかかる点に対し、特許文献1の発明が存在する。具体的に、特許文献1には、冷陰極光源と、光源を調光する手段と、光学系を副走査方向に駆動する駆動手段と、電気的な画像信号に変換する複数のイメージセンサと、画像信号をデジタル信号に変換するA/D変換器と、デジタル変換された画像信号を外部装置に転送する手段と、デジタル変換された画像データのピーク値を読み取る手段と、キャリブレーションを読み取り毎に行う手段と、メモリー等に記録してあるキャリブレーションデータを使用して、キャリブレーションを毎回行わず画像読み取りを行う手段と、毎回キャリブレーションを行う手段と、キャリブレーションを行わない手段を、切り替える手段を有する画像読取装置において、冷陰極光源が、光源点灯時の不安定状態では、キャリブレーションを毎回行わず画像読み取りを行う手段を、選択できないようにする画像読取装置が記載されている。この構成で、冷陰極光源の不安定な状況での画像読み取りを回避できるスキャナを提供しようとする。(特許文献1:請求項1、段落[0008]等参照)。
特開2005−318067
上述したように、画像読取装置のランプが所望の光量となり、安定するには、ランプが暖まるまで、一定時間、予備的に点灯させる必要がある。この電源投入時のランプ点灯制御の従来例を図8を用いて説明する(ランプには冷陰極ランプを使用)。図8は、従来の画像読取装置の主電源投入時の動作の一例を示すタイミングチャートである。
まず、最上段のチャートは、複写機の主電源を示している(図8においてA´の時点で主電源ON)。上から2段目のチャートは、画像読取装置の制御を行う制御基板の駆動開始を示している(図8においてB´の時点で駆動開始)。具体的には、主電源ON後、電源装置が制御基板駆動用の電圧を生成し、CPUが起動し、制御プログラムがメモリから読み出され、制御基板のCPUがプログラムを実行し、CPUのポート設定等の立ち上げ処理がなされる。これらの手順を踏んだ上で、ランプの点灯制御可能状態となる(B´の時点)。
従来、ランプの点灯制御は、制御基板が行っており、上から3段目のチャートで示すように、制御基板の駆動開始後、ランプを暖めるため、ランプ制御信号(リモート信号)がHigh状態となる(制御基板から発信、図8においてC´の時点)。この時、図8の最下段のチャートに示す冷陰極ランプが点灯を開始する。そして、C´の時点からの点灯開始後、点灯時間をCPU等がカウントし、冷陰極ランプが所望の光量に達し、安定状態となる(図8においてD´の時点)。そして、冷陰極ランプの安定後、シェーディング補正等の読取における自動調整機能の設定が行われる(D´の時点からE´の時点まで)。従って、図8に示す例では、電源投入からA´−E´間(時間TAとして図示)の時間を経過して初めて、画像読取装置が利用可能な状態となる。
ここで、通常、ランプは直ぐに光量が安定しない(例えば、冷陰極ランプで数十秒程度)。従って、制御基板の駆動開始までの時間と、ランプ光量が安定するまでの時間とを合わせると、使用者の待ち時間は長くなる。即ち、画像読取装置のランプ光量安定までの待ち時間は、主電源投入から読取可能状態まで、若しくは、画像形成装置に搭載されている場合は、ファーストコピー(主電源投入から最初のコピー)までの時間短縮化に悪影響を与えているという問題がある。
ここで、特許文献1記載の画像読取装置によれば、確かに、濃度が異常な画像や、S/N比の悪い画像の読み取りを防ぐことができる場合があるが(特許文献1:段落[0006]参照)、この発明は、キャリブレーションを毎回行わず画像読み取りを行う手段を選択できないようにするのみであり、ランプの光量が不安定でも読み取りを許可するから、根本的に、得られた画像データの品質は良くないという問題がある。又、上記問題に対して、積極的に使用者の待ち時間を減らして問題の解決を図るものではない。むしろ、電源投入後、早期にランプ光量が安定すれば、特許文献1記載の発明を実施する必要はない。
本発明は、上記従来技術の問題点に鑑み、画像読取装置の電源投入後、可能な限り早期に、ランプを暖めて、ランプを所望の光量に到達させ、ランプの光量安定を図ることで、使用者の待ち時間を減らし、使用者の利便性向上に寄与することを課題とする。
上記目的を達成するために、請求項1に係る画像読取装置は、読み取り対象となる原稿に対し光を照射するランプと、ランプを点灯させるためのランプ駆動回路と、前記ランプから原稿に照射された光の反射光が入射され、画像データを生成するためのイメージセンサと、CPU及び制御に必要なプログラムを記憶する記憶装置を含み、前記ランプの点消灯を制御するためランプ制御信号を前記ランプ駆動回路に向けて出力する制御部と、前記制御部とは別に、前記ランプの点消灯を制御するランプ制御信号を前記ランプ駆動回路に向けて出力する点灯制御回路とを備え、装置の電源投入時、前記制御部はCPUの起動、プログラムの読み出し、及び、プログラムの実行を含む起動処理の完了後、前記ランプの点消灯を制御し、前記点灯制御回路は、装置の電源投入時、前記制御部が前記起動処理を完了する前から前記ランプを点灯させることとした。
この構成によれば、点灯制御回路は、装置の電源投入時、制御部が起動する前からランプを点灯させるので、早期に、ランプを暖めて、ランプを所望の光量に到達させ、ランプの光量を安定させることができる。又、早期にランプの光量安定するから、画像読取実行前の自動調整制御(シェーディング補正やゲイン調整等)に早期に移行することができる。従って、読み取った画像データの品質低下する弊害もなく、早期に画像読取装置が利用できる状態となり、電源投入からの使用者の待ち時間の短縮化を図ることができる。
又、請求項2に係る発明は、請求項1記載の発明において、検出温度により出力電圧が変化する温度検出体を備え、前記温度検出体の出力電圧は、前記点灯制御回路に入力され、前記点灯制御回路は、前記温度検出体による検出温度が所定温度を超えていると認められる時、前記ランプを点灯させないこととした。
エラー状態解消やリセットのため、主電源OFF後、直ちに主電源を投入した場合などランプがすでに暖まっている場合、電源投入時に発光安定のためのランプ発光は必要ないところ、この構成によれば、点灯制御回路は、温度検出体による検出温度が所定温度を超えていると認められる時、ランプを点灯させる制御を行わないので、電源投入時のランプの発光の必要性の有無を自動的に判定することができる。そして、ランプがまだ暖かいと認められる場合、主電源投入時、ランプを暖めるための余計な点灯を行わないので、消費電力の削減も達成することができる。
又、請求項3に係る発明は、請求項2記載の発明において、前記点灯制御回路は、コンパレータを備え、前記コンパレータは、前記温度検出体の出力電圧と、別途生成される基準電圧とを比較し、前記温度検出体による検出温度が所定温度を超えているか否かを判定し、前記点灯制御回路は、前記コンパレータの判定結果により、前記ランプを点灯させるか否か決定されることとした。この構成によれば、電源投入時のランプの発光の必要性の有無を自動的に判定することができ、そのための構成は非常に簡易かつ安価にできる。従って、画像読取装置の製造コストを抑えることができる。
又、請求項4に係る発明は、請求項2又は3記載の発明において、前記温度検出体は、サーミスタと抵抗からなる直列回路を備え、前記直列回路には、電圧が印加され、前記温度検出体からは、サーミスタと抵抗間の電圧が出力電圧として取り出されることとした。この構成によれば、温度検出体の構成を極めて簡易かつ容易にすることができ、画像読取装置の製造コストを抑えることができる。
又、請求項5に係る発明は、請求項1乃至請求項4に記載の発明において、前記制御部のランプ制御信号と、前記点灯制御回路のランプ制御信号の2つが入力されるOR回路が設けられ、 前記OR回路の出力が、前記ランプ駆動回路に入力されることとした。この構成によれば、OR回路の出力が、ランプ駆動回路に入力されるので、制御部からのランプ制御信号と、点灯制御回路のランプ制御信号の2つをランプ駆動回路に入力する必要がなく、配線や構成を簡易化することができる。従って、画像読取装置の製造コストを抑えることができる。
又、請求項6に係る発明は、請求項1乃至5に記載の発明において、前記ランプは、冷陰極ランプであることとした。この構成によれば、光量が安定するまで、比較的時間を要する冷陰極ランプを用いた場合でも、電源投入後、早期に光量を安定させることができる。しかも、冷陰極ランプは、他のランプに比べて安価であるため、画像読取装置の製造コストを抑えることができる。
又、請求項7に係る画像読取装置は、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の画像読取装置を備えることとした。この構成によれば、早期にランプの光量が安定するので、ファーストコピーまでの時間が短縮化された画像形成装置を提供することができる。
又、請求項8に係る画像形成装置は、請求項2に記載の画像読取装置と、シートに転写されたトナー像を加熱・加圧して定着させる定着部を備え、前記温度検出体は、画像読取装置内ではなく、前記定着部に設けられることとした。定着装置(定着部)は、ヒータを有し、トナー像を加熱して定着を行うが、定着装置は、定着可能温度に達しているか、及び、過昇温防止等の観点から温度制御が必須で温度検出体を設ける必要がある装置であるところ、この構成によれば、定着部に設けられる温度検出体を利用するので、主電源投入時のランプを暖めるためのランプ点灯の必要性の有無の判定と、定着装置の温度検出を、1つの温度検出体で行うことができる。従って、画像形成装置の製造コストを抑えることができる。
上述の通り、本発明によれば、電源投入時、早期にランプが暖められるので、画像読取可能までの時間、又は、ファーストコピーまでの時間が短い画像読取装置、画像形成装置を提供することができる。
以下、本発明の実施形態について図1〜7を参照しつつ説明する。但し、本実施の形態に記載されている構成、配置等の各要素は、発明の範囲を限定するものではなく単なる説明例にすぎない。
(画像形成装置の概略)
まず、図1及び2を用いて、本発明の実施形態における画像読取装置1を備えた電子写真方式の複写機2(画像形成装置に相当)の概略を説明する。図1は、本発明の実施形態に係る複写機2の概略構成を示す正面から見た模型的断面図である。図2は、本発明の実施形態に係る温度センサSの一例を示す回路図である。
図1に示すように、本実施形態に係る複写機2は、上方に画像読取装置1が配される。画像読取装置1は、主として上方の原稿を搬送する原稿搬送部7と、原稿搬送部7の下方に配され、原稿に光を照射し、反射光により読取を行う画像読取部8から構成される。尚、画像読取装置1の詳細な説明は、後述する。
次に、複写機2内部の構成、動作について説明する。複写機2は内部に、シート供給部3、シート搬送路4、画像形成部5、定着部6等を備え、画像読取部8の下方位置に排紙空間が設けられる。そこで、これらの構成をシートの搬送経路に沿って説明する。尚、図1に複写機2内でのシートの搬送経路を実線矢印で図示する。
まず、シート供給部3は、複写機2の最下部に設けられ、例えば、コピー用紙、OHPシート、ラベルシート等の各種、各サイズ(A4、B5等)のシートを収容する。そして、シート供給部3のシート搬送方向下流側上方に、給紙ローラ31が設けられる。給紙ローラ31は、最上位のシートに当接し、シート供給の際、所定の方向(図1では時計方向)に回転駆動し、シートを1枚ずつシート搬送路4に送り出す。
シート搬送路4は、本実施形態では、複写機2内でシートを搬送し、シート供給部3から画像形成部5を経て、排出トレイ41までシートを搬送する。そして、シート搬送路4には、駆動機構(不図示)により回転駆動する搬送ローラ対42や、シートを案内するための複数のガイド板(不図示)や、レジストローラ対43や、シート排出のための排出ローラ対44等が設けられる。
画像形成部5は、図1において、複写機2内の中央左方の位置に配され、画像読取装置1が読み取った原稿や複写機2に入力された画像データ等に基づき、形成すべき画像のトナー像を形成し、シートに転写を行う。そして、画像形成部5は、像担持体としての感光体ドラム51、帯電装置52、露光装置53、現像装置54、転写ローラ55、清掃装置56等で構成される。感光体ドラム51は、画像形成部5の略中央に配され、駆動装置(不図示)によって所定の方向(図1では時計方向)に回転駆動し、外周面上にアモルファスシリコン等の感光層を有する。帯電装置52は、図1の感光体ドラム51の右斜め上方に対向して配され、所定の電位で感光体ドラム51の周面を帯電させる。尚、コロナ放電式のものの他、帯電ローラ、ブラシ等を用いても良い。
露光装置53は、図1における感光体ドラム51及び帯電装置52の右側方に配され、帯電後の感光体ドラム51の周面に、形成すべき画像の画像データに基づき光(例えば、レーザ光)を照射し、周面を走査・露光する。これにより、感光体ドラム51の周面に画像データに対応した静電潜像が形成される。現像装置54は、図1において感光体ドラム51の下方に設けられ、収容するトナーを所定の電位に帯電させ、そのトナーを静電潜像に供給する。これにより、静電潜像がトナー像として現像される。
転写ローラ55は、図1において、感光体ドラム51の左斜め下方に回転可能に支持され、感光体ドラム51上に形成されたトナー像をシートに転写する。そのため、転写ローラ55は、感光体ドラム51に当接しニップを形成する。そして、このニップにシートが進入し転写ローラ55にトナーの帯電極性と逆の極性の電圧が印加され、トナー像のシートへの転写がなされる。清掃装置56は、図1において、感光体ドラム51の上方に配され、感光体ドラム51の周面上の残トナーや塵芥等を除去、回収する。
定着部6は、本実施形態では、発熱体Hを内蔵する加熱ローラ61、加圧ローラ62等を有し、シートに転写されたトナー像を加圧・加熱しシートに固着させる。加熱ローラ61は内部に発熱体Hが内蔵され、加圧ローラ62と加熱ローラ61は、互いに圧接してニップを形成する。このニップにトナー像が転写されたシートを進入し、トナーの定着が行われる。定着完了後のシートは、排出トレイ41に排出される。
尚、定着部6には、図1に示すように、温度センサS(温度検出体に相当)を設けることができる。この温度センサSは、加熱ローラ61の温度検出のため、加熱ローラ61の近傍(図1では右隣)に設けることができる。即ち、検出温度により出力電圧が変化する温度センサSが設けられる。温度センサSは接触式でも、非接触式でもよい。この温度センサSは、定着部6の温度監視のほか、本発明の実施に関し、画像読取部8のランプが冷えているかの判定にも用いられる(詳細は後述)。
(温度センサSの構成)
次に、図2を用いて、温度センサSの一例を説明しておく。図2に示すように、本実施形態の温度センサSは、サーミスタ63と抵抗64の直列回路により構成できる。この直列回路のサーミスタ63側の一端に所定の電圧V1が、抵抗64側の一端にはグランドが接続される。即ち、直列回路には、電圧V1が印加される。そして、サーミスタ63と抵抗64の間の電圧が温度センサSの出力電圧Vsとして取り出される。尚、本実施形態の温度センサは、温度が高いほど、サーミスタ63の抵抗値が小さくなるので、電流が増加するから、出力電圧Vsは大きくなる。一方、温度が低いほど、サーミスタ63の抵抗値が大きくなるから出力電圧Vsは小さくなる。
(画像読取装置1の構成)
次に、図3を用いて、本発明の実施形態に係る画像読取装置1の詳細を説明する。図3は、本発明の実施形態に係る複写機2の画像読取装置1部分の拡大模型的断面図である。まず、原稿搬送部7について説明する。
原稿搬送部7は、読取を行う原稿の搬送を自動的、連続的に行い、原稿搬送方向上流側から順に、原稿トレイ71、原稿搬送路72、原稿供給ローラ73、原稿搬送ローラ対74、原稿排出ローラ対75、原稿排出トレイ76等を備える。又、原稿搬送部7は、画像読取部8の上方に図3の紙面奥側を支点として画像読取部8に開閉自在に取り付けられ、画像読取部8のコンタクトガラス(送り読取用コンタクトガラス81a及び載置読取用コンタクトガラス81b)を上方から押さえるカバーとして機能する。
原稿トレイ71は、複数枚の原稿を載置でき、原稿搬送路72の上流端に接続される。そして、原稿供給ローラ73は、最上位の原稿に当接し、原稿読取や複写をする旨の入力が複写機2に入力されると、原稿搬送路72に原稿を送り出す。送り出された原稿は、複数の原稿搬送ローラ対74やガイドに導かれ、画像読取部8上面の送り読取用コンタクトガラス81aの上面を通過する。この通過の際、画像読取部8が読取を行う。そして、読取が完了した原稿は、原稿排出ローラ対75から原稿排出トレイ76に排出される(原稿搬送経路を2点鎖線で図示)。
次に、本実施形態における画像読取部8を説明する。図1や3に示すように、本実施形態における画像読取部8は、箱形の筐体を有する。そして、画像読取部8の上面に、図3の左方から、板状の送り読取用コンタクトガラス81a、載置読取用コンタクトガラス81bが配される。尚、送り読取用コンタクトガラス81aと載置読取用コンタクトガラス81bの間のガイド81cの下面側に、後述する画像処理部97でのシェーディング補正に用いられる白色板82が設けられる。白色板82は、樹脂等で形成される。
送り読取用コンタクトガラス81aは、原稿搬送部7により搬送される原稿が通過する面であり、送り読取用コンタクトガラス81aの下方で後述する第1移動枠83a、第2移動枠83bを留めて通過する原稿の読取が行われる。一方、載置読取用コンタクトガラス81bは、書籍や新聞など、原稿を1枚ずつ読み取る場合、原稿搬送部7を持ち上げた上で、読取面を下向きにして原稿を載置する面である。又、載置読取用コンタクトガラス81bでの原稿読取は、第1移動枠83aと第2移動枠83bを、後述する巻取ドラム85等によりホームポジションから図3の右方向に水平に移動させて行う。
又、図3に示すように、画像読取部8の筐体内には、第1移動枠83a、第2移動枠83b、ワイヤ84、巻取ドラム85、レンズ86、ランプから原稿に照射された光の反射光が入射され、画像データを生成するためのイメージセンサ87等が配される。第1移動枠83aは、上方に、読み取り対象となる原稿に対し光を照射する冷陰極ランプ88(ランプに相当)を、下方に第1ミラー89aを支持する。第2移動枠83bは、上方に第2ミラー89bを、下方で第3ミラー89cを支持する。又、第1移動枠83aは第2移動枠83bの上方に配される。又、この第1移動枠83a及び第2移動枠83bにはワイヤ84が取り付けられ、ワイヤ84の他端が巻取ドラム85に接続され、モータ、ギア等の駆動機構(不図示)により巻取ドラム85が正逆回転し、第1移動枠83aと第2移動枠83bが水平方向に移動する。
又、第1移動枠83aに支持される冷陰極ランプ88は、送り読取用コンタクトガラス81a及び載置読取用コンタクトガラス81bの下方に、図3の紙面垂直方向に伸びた形状である。そして、第1ミラー89a、第2ミラー89b、第3ミラー89cも、図3の紙面垂直方向に伸びて形成され、高反射率の材料が塗布される。
ここで、具体的な原稿読取動作の一例を説明しておく。まず、原稿搬送部7により搬送される原稿の読取について説明する。まず、原稿トレイ71から搬送された原稿は、送り読取用コンタクトガラス81aの上面を通過しつつ搬送される。そして、送り読取用コンタクトガラス81aの下方位置に、第1移動枠83aと第2移動枠83bが配置され、通過する原稿に対し、冷陰極ランプ88が光を照射する。
冷陰極ランプ88から発せられた光は、送り読取用コンタクトガラス81a上の原稿に当たり、その反射光を第1ミラー89aは、画像読取部8の左側面方向に向けて反射し、その光路上に第2ミラー89bが配され、第2ミラー89bは下方に向け、光を反射し、その光路上に第3ミラー89cが配され、第3ミラー89cは、スキャナの右方に向け光を反射する。その後、反射光は、レンズ86に集光され、例えば、CCDのラインセンサ等から構成されるイメージセンサ87に入射され、画像濃度に応じたアナログの電気信号に変換される。この原稿の主走査方向(原稿搬送方向と垂直な方向)にライン単位で読取を行い、このライン単位の読取を副走査方向(原稿搬送方向)に連続して繰り返し行うことで、1枚の原稿が読み取られる。
一方、載置読取用コンタクトガラス81b上に載置された原稿を読み取る場合には、第1移動枠83a及び第2移動枠83bを巻取ドラム85やワイヤ84等により、画像読取部8の右側面方向(図3の右方)に移動させつつ、走査動作を、順次原稿端部まで連続的に行うことで、原稿画像全体が読み取られ、原稿画像が電気信号に変換される。
次に、図4に基づき、本発明の実施形態に係る画像形成装置及び画像読取装置1のハードウェア構成の一例を説明する。図4は、本発明の実施形態に係る画像読取装置1のブロック図である。
まず、図4に示すように、本実施形態の複写機2では、画像読取装置1内に、原稿搬送部7と画像読取部8の動作制御やランプの点消灯を制御するためランプ制御信号を後述のランプ駆動回路95に向けて出力する制御部9と、画像形成プロセスやシート搬送や加熱ローラ61の温度等の制御を行う本体制御部10の2つの制御基板が設けられる。
本体制御部10には、中央演算処理装置として、CPU101が設けられ、RAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)やHDD(Hard disk drive)やフラッシュROM等の不揮発性と揮発性のメモリからなる記憶部102を有する。この記憶部102に、加熱ローラ61の温度制御等、各種制御を行うために必要なプログラム、データや、画像読取装置1により読み取った画像データを記憶することができる。
そして、本体制御部10には、シート供給部3、シート搬送路4、画像形成部5、定着部6と接続され、本体制御部10は、接続される各部の動作制御を行う。又、温度センサSの出力も本体制御部10に入力される。尚、温度センサSの出力は、後述する画像読取装置1の点灯制御回路99にも入力される。
一方、画像読取装置1の制御部9にも、中央演算処理装置として、CPU91が設けられ、記憶装置として、ROM92、フラッシュROM93、RAM94等が設けられる。ROM92、フラッシュROM93は、画像読取装置1の制御に必要なプログラム、データを記憶する不揮発性メモリである。RAM94は、画像読取装置1の制御を行う際のプログラムやデータが展開される揮発性のメモリである。そして、制御部9は、本体制御部10と接続され、例えば、コピーを行う旨が複写機2に入力された場合など、本体制御部10からの指示を受け、画像読取装置1の動作制御を行う。
そして、制御部9には、画像読取部8の以下のような各構成が接続される。具体的に、画像読取部8の冷陰極ランプ88を実際に点灯させるためのランプ駆動回路95や、巻取ドラム85や、イメージセンサ87が接続される。そして、原稿読取時、制御部9は、各部材を制御し、冷陰極ランプ88を点灯させ、巻取ドラム85により各移動枠を移動させ、イメージセンサ87を駆動させ、アナログの画像データを得る。更に、画像読取部8には、得られたアナログの電気信号をディジタル信号に変換するA/D変換部96や、得られたディジタルの画像データに対し画像処理を行う画像処理部97や、画像データを蓄積するための画像メモリ98が搭載される。この画像メモリ98内の画像データは、本体制御部10に送信され、更に、画像処理後、露光装置53による露光に用いられ、又は、記憶部102のHDD等に記憶される。
A/D変換部96は、イメージセンサ87から出力される原稿のアナログ信号を、A/D変換し、ディジタル信号に変換する。A/D変換部96は、アナログ信号をサンプルホールドし、アナログ信号の出力の大きさに合わせて量子化を行い、各画素の濃度値を得る。これにより、ディジタルの画像データが得られる。
画像処理部97は、読み取った画像データに対し、画像処理を施す部分である。尚、画像処理には多くの種類があるが、本説明では、画像処理部97について、読み取りの自動調整に関する画像処理についてのみ述べ、他の画像処理については、公知の例を適用できるものとして説明を省略する。
例えば、読み取りの自動調整に関する画像処理には、シェーディング補正及びゲイン調整が挙げられる。シェーディング補正とは、イメージセンサ87の各画素には、個体差や、画素位置によって、同一の原稿を読み取っても得られる各画素の濃度値が異なる場合がある。そこで、上述の白色板82を白色の基準として誤差の修正を行う補正が、シェーディング補正である。例えば、白色板82を読み取った際の濃度値を補正係数として用い、以後の読み取られた画像データの各画素に対し、例えば、補正後濃度値=補正前濃度値×(最大濃度値(例えば255)/白色板82を読み取った際の濃度値)のような演算を行って、濃度値の補正を行う。又、ゲイン調整は、例えば、イメージセンサ87の生の出力値は小さくA/D変換部96等で増幅する場合があり、この増幅率を設定する。尚、読み取りの自動調整に関する設定、画像処理は、的確な設定・処理のため、電源投入後、冷陰極ランプ88の光量安定後に行われる。
又、ランプ駆動回路95は、原稿に光を照射する冷陰極ランプ88を実際に点灯させるための回路である。ランプ駆動回路95は、インバータ等を備えた回路であり、冷陰極ランプ88を点灯できれば良く、回路構成に特に制限はない。そして、制御部9は、ランプ駆動回路95の動作を制御して、冷陰極ランプ88の点消灯を制御することができる。
そして、制御部9とは別に、ランプの点消灯を制御するランプ制御信号をランプ駆動回路95に向けて出力する回路として点灯制御回路99が設けられる。特に、点灯制御回路99は、主電源投入時、制御部9の制御によらず、冷陰極ランプ88を点灯可能であり、制御部9とは別回路を構成する。これにより、本実施形態の画像読取装置1は、電源投入時、制御部9の立ち上げを待たずに冷陰極ランプ88を点灯させることができる。
尚、複合機内部には、電源装置11が設けられ、この電源装置11は本体制御部10と接続され、本体制御部10は、電源装置11の駆動制御を行うとともに、その出力電圧等を監視する。そして、電源装置11は、商用電源等に接続され、整流、昇圧、降圧等を行い、複写機2に要求される各種電圧を生成する。例えば、電源装置11は、原稿搬送部7、画像読取部8、シート供給部3、シート搬送路4、画像形成部5、定着部6等の各回転部材を回転させるモータに供給する電圧(例えば、DC24V)を生成する。又、電源装置11は、例えば、本体制御部10や、制御部9の回路素子を駆動させるための電圧(例えば5V、3.3V)を生成し、供給する。又、電源装置11は、例えば、温度センサSに印加するV1や、点灯制御回路99に用いる電圧(例えば、後述するV2、V3)や、冷陰極ランプ88の点灯用の電圧を生成し、温度センサSや点灯制御回路99やランプ駆動回路95に供給する。尚、図4の記載の煩雑化を防ぐため、図4において、電源装置11からの電力供給関係の記載は省略する。
そこで、図5に基づき、本発明の実施形態に係る点灯制御回路99の一例を説明する。図5は、本発明の実施形態に係る点灯制御回路99の一例を示す回路図である。
図5において、破線で囲う部分が点灯制御回路99である。点灯制御回路99は、電源投入時、先の画像形成装置が電源OFFから、冷陰極ランプ88を点灯させても所望の光量に達しないほど、冷陰極ランプ88が冷えているか(時間が経過したか)を判定し、冷陰極ランプ88を点灯させても所望の光量で発光しないと認められれば、制御部9及びCPU91の起動前に、冷陰極ランプ88を点灯させる回路である。
従来は、制御部9のみが冷陰極ランプ88の点灯を制御しており、冷陰極ランプ88は制御部9及びCPU91の起動、ROM92からのプログラム読み出し、ポート設定等の制御部9の起動が完了後でなければ、冷陰極ランプ88を暖めるための点灯がなされず、冷陰極ランプ88の光量安定状態となるまで電源投入から数十秒〜数分程度要していた。しかし、本実施形態の画像読取装置1は、点灯制御回路99により、電源投入時、冷陰極ランプ88が冷えていると認められれば、直ちに冷陰極ランプ88を点灯させ、暖める。
一方、電源投入時、先の複写機1の主電源OFFから、時間が経過しておらず、冷陰極ランプ88が冷えていないと認められれば、制御部9の起動前に冷陰極ランプ88を点灯させる必要はない。例えば、エラー等で複写機2が停止した場合、リセットのため、複写機2の主電源OFFとONが短時間の間になされることがあるが、このような場合、冷陰極ランプ88は、冷えてはいないので、光量はいまだ安定した状態である。
そこで、装置内の温度を温度センサSで、冷陰極ランプ88が冷えてしまっているか否かを、点灯制御回路99は判定する。ここで、冷陰極ランプ88の温度を直接測らずとも主電源OFFから時間が経過して、冷陰極ランプ88が冷えていることを判定できればよい。そこで、本実施形態では、定着部6の加熱ローラ61の温度検出用の温度センサSの出力電圧Vsを利用する。これにより、冷陰極ランプ88が冷えているかを判定するためのセンサと加熱ローラ61の温度検出用の温度センサSと共用することができる。
具体的に、点灯制御回路99は、コンパレータCOMと基準電圧生成部で構成される。そして、コンパレータCOMの−端子に、温度センサSの出力電圧Vsが入力される。即ち、温度センサSの出力電圧Vsは、点灯制御回路99に入力される。又、基準電圧生成部は、2つの抵抗R1、R2で構成される直列回路であり、直列回路の一端には所定の電圧V2が、他端にはグランドが接続され、抵抗R1、R2間の電圧が基準電圧VaとしてコンパレータCOMの+端子に入力される。従って、コンパレータCOMは、温度センサSの出力電圧Vsと、別途生成される基準電圧Vaとを比較し、温度センサによる検出温度が所定温度を超えているか否かを判定する。
この基準電圧Vaは、電源投入時、点灯制御回路99によって冷陰極ランプ88を点灯させるか否か、設定の基準となる電圧である。即ち、所定温度が、基準電圧Vaにより定められる。例えば、先の電源OFFから、加熱ローラ61の温度が100度以下に下がれば、冷陰極ランプ88を点灯させても十分な光量が得られなくなると仮定した場合、定着部6の温度が100度の時の温度センサSの出力電圧Vsを把握しておき、2つの抵抗R1、R2の分圧比により、基準電圧Va=Vsとなるように基準電圧Vaを生成すれば、コンパレータCOMは、定着部6の温度が100°C以上か否かを判別できる。従って、この場合、所定温度は100°Cとなる。言い換えると、基準電圧Vaは、点灯制御回路99が冷陰極ランプ88を点灯させるかの閾値となる。即ち、点灯制御回路99は、コンパレータCOMの判定結果により、冷陰極ランプ88を点灯させるか否かが決定され、更に、所定温度は、基準電圧Vaの変更により、適宜設定可能である。尚、コンパレータCOMは、オープンコレクタ方式のものであり、コンパレータCOMの出力にプルアップ抵抗R3が接続され、電圧V3が印加される。
この基準電圧Vaは、各画像形成装置の機種や、冷陰極ランプ88の種類、長さ、径、特性や、定着部6の形式や加熱ローラ61のヒータの発熱量等の要因によって、個別に設定され得るものであり、主電源OFFから加熱ローラ61の温度が何度下がれば、冷陰極ランプ88は所望の光量で発光しなくなるかを実験等で把握しておき、その加熱ローラ61の温度に対応付けて、基準電圧Vaが決定されればよい。
そして、コンパレータCOMの出力は、OR回路910に接続される。従って、コンパレータCOM(点灯制御回路99)の出力がHigh状態ならば、OR回路910の出力もHigh状態となる。又、ランプ駆動回路95は、OR回路910の出力がHigh状態の時に冷陰極ランプ88を点灯させ、Low状態の時に、冷陰極ランプ88を消灯する。従って、コンパレータCOMの出力がHigh状態であれば、冷陰極ランプ88が点灯する。又、OR回路910の入力端子の他端は、ランプ制御線911により制御部9と接続される。制御部9は、通常の読み取り時やシェーディング補正時等、冷陰極ランプ88を点灯させる場合、ランプ制御線911をHigh状態(ランプ制御信号)とする。即ち、制御部9は、冷陰極ランプ88を点灯させる時、ランプ制御線911をHigh状態とし、冷陰極ランプ88を消灯させる時、ランプ制御線911をLow状態とする。又、制御部9のランプ制御信号と、点灯制御回路99のランプ制御信号の2つが入力されるOR回路910が設けられ、OR回路910の出力が、ランプ駆動回路95に入力される。
ここで、点灯制御回路99の出力について述べておく。まず、温度センサSの出力電圧Vsは、上述したように、検出温度が低ければ低いほど小さくなる。そして、基準電圧Vaにより規定される温度(所定温度)よりも加熱ローラ61の温度が低ければ、コンパレータCOMの出力はHigh状態となる。そうすると、冷陰極ランプ88が発光する。言い換えると、加熱ローラ61の温度が基準電圧Vaにより規定される温度よりも加熱ローラ61の温度が低ければ、冷陰極ランプ88も冷えていると考えられるから、冷陰極ランプ88を点灯させるように、ランプ制御信号を出力する。
尚、温度センサSとコンパレータCOMの−端子間に、スイッチSWを設けることができる。このスイッチSWは、通常は接続状態(温度センサSとコンパレータCOMの−端子を接続する状態)であり、制御部9の制御信号があれば、非接続とする。これは、一定時間利用しないと、加熱ローラ61の温度低下、又は、発熱体Hへの電力供給を停止する省電力モード(例えば、スリープモード)を画像形成装置は有する場合があり、省電力モードでは、加熱ローラ61の温度が低下すれば、必要ないのに、点灯制御回路99が冷陰極ランプ88を点灯させてしまう場合がある。そのため、省電力モードでは、制御部9は、スイッチSWにより、点灯制御回路99の動作を停止させる。尚、これは一例に過ぎず、他の方法により、点灯制御回路99の動作を停止させても良い。
このように、点灯制御回路99は、制御部9とは別の回路を構成し、制御部9の点灯制御と、別系統である。従って、複写機2が低温環境下で長時間置かれた後の主電源投入時、冷陰極ランプ88は、制御部9の制御なしに点灯が開始される。従って、可能な限り早期に冷陰極ランプ88の光量は、所望の光量に到達する。又、冷陰極ランプ88が冷えていない場合、冷陰極ランプ88の早期点灯は実施されないので、省電力も達成される。
次に、図6に基づき、本発明の実施形態に係る複写機2の主電源投入時の動作の一例を説明する。図6は、本発明の実施形態に係る画像読取装置1の主電源投入時の動作の一例を示すタイミングチャートである。尚、本例では、冷陰極ランプ88が冷えきっている場合の動作について説明する。
まず、最上段のチャートは、複写機2の主電源のON/OFFを示す。そして、図6では、複写機2のA点で複写機2の主電源が投入されている。上から2段目のチャートは、制御部9の駆動のON/OFFを示している。主電源ON後、CPU91起動等、各種設定が完了し、実際に制御部9が各種制御や本体制御部10との通信を開始するのがB点である。上から3段目のチャートは、点灯制御回路99の出力を示している。冷陰極ランプ88が冷えている場合、本実施形態の点灯制御回路99の出力は、制御部9の制御とは別系統で、電源投入後直ぐに(図6においてA1の時点)、High状態となる。
最下段のチャートは、冷陰極ランプ88の点灯を示している。このチャートでは、点灯制御回路99の出力のHigh移行と同時に(図6においてA1の時点)に点灯を開始する。従って、制御部9の起動処理が完了するBの時点よりも早く冷陰極ランプ88の点灯が開始される。そして、A1の時点からの点灯開始後、Cの時点で冷陰極ランプ88が所望の光量に達し、光量が安定する。
そして、図6に示す冷陰極ランプ88の光量安定から、シェーディング補正等の読み取りにおける自動調整機能の設定が行われる(Cの時点からDの時点まで)。従って、図6に示す例では、A〜C間(時間T1として図示)+C〜D間(時間T2として図示)、即ち、Dの時点で画像読取装置1が利用可能な状態となる。
ここで、図6に示すEの時点は、本制御による冷陰極ランプ88の点灯を行わなかった場合、即ち、図8に示す従来例での画像読取装置1が利用可能な状態となる目安の時点である。言い換えると、本実施形態の発明によれば、D〜E間(時間T3として図示)の分だけ、画像読取装置1が利用できるまでの時間が短くなる(図8で言えば、A´−C´間の時間が省かれる)。尚、制御部9の起動に要する時間や、用いるランプの種類、出力等の要因により、短縮される時間は異なるが、例えば、冷陰極ランプ88を用いた場合、画像読取装置1を利用できるまでの時間は、10秒〜40秒程度、より確実には、少なくとも10〜20秒は短縮することができる。
次に、図7に基づき、本発明の実施形態に係る電源投入時の画像読取装置1の起動制御について、まとめとして、説明する。図7は、本発明の実施形態に係る電源投入時の画像読取装置1の起動制御の一例を示すフローチャートである。
まず、図7に示すスタートは、主電源投入時である。次に、温度センサSの出力から点灯制御回路99が、冷陰極ランプ88が冷えているかを判定する(ステップ♯1)。もし冷えている場合は(ステップ♯1のYes)、冷陰極ランプ88を暖めて、光量を安定させる必要があるので、冷陰極ランプ88を点灯させる(ステップ♯2)。即ち、点灯制御回路99は、装置の電源投入時、制御部9が駆動する前からランプを点灯させる。一方、温度センサSの出力から、冷陰極ランプ88が冷えていると認められない場合(ステップ♯1のNo)、点灯制御回路99は、冷陰極ランプ88を点灯しない(ステップ♯3)。即ち、点灯制御回路99は、温度センサSによる検出温度が所定温度を超えていると認められる時、冷陰極ランプ88を点灯しない。
その後、制御部9が駆動を開始(ステップ♯4)し、制御部9は、点灯制御回路99により冷陰極ランプ88の点灯が行われた場合は、例えば、主電源投入から、又は、制御部9の起動から一定時間経過したか等を確認し、冷陰極ランプ88は所望の光量となっているかを確認する(ステップ♯5)。尚、ステップ♯1でNoと判断された場合は、所望の光量となっていると判断すればよい(ステップ♯5のYes)。そして、冷陰極ランプ88が所望の光量となっていなければ(ステップ♯5のNo)、例えば、ステップ♯2に戻る。一方、冷陰極ランプ88が所望の光量となったと認められた場合(ステップ♯5のYes)、制御部9は、シェーディング補正等の自動調整機能の設定を行い(ステップ♯6)、その後、画像読取装置1を利用可能状態とする(ステップ♯7→エンド)
このようにして、本実施形態の構成によれば、点灯制御回路99は、装置の電源投入時、制御部9が起動する前からランプを点灯させるので、早期に、ランプ(例えば、冷陰極ランプ88)を暖めて、ランプを所望の光量に到達させ、ランプの光量を安定させることができる。又、早期にランプの光量か安定するから、画像読取実行前の自動調整制御(シェーディング補正やゲイン調整等)に早期に移行することができる。従って、読み取った画像データの品質低下する弊害もなく、早期に画像読取装置1が利用できる状態となり、電源投入からの使用者の待ち時間の短縮化を図ることができる。
又、エラー状態解消やリセットのため、主電源OFF後、直ちに主電源を投入した場合などランプがすでに暖まっている場合、電源投入時に発光安定のためのランプ発光は必要ないところ、この構成によれば、点灯制御回路99は、温度検出体による検出温度が所定温度を超えていると認められる時、ランプを点灯させる制御を行わないので、電源投入時のランプの発光の必要性の有無を自動的に判定することができる。そして、ランプがまだ暖かいと認められる場合、主電源投入時、ランプを暖めるための余計な点灯を行わないので、消費電力の削減も達成することができる。
又、電源投入時のランプの発光の必要性の有無を自動的に判定するための構成は、コンパレータCOMや抵抗R1、R2等を用いるのみで、非常に簡易かつ安価にできる。又、温度検出体(温度センサS)の構成も、サーミスタ63と抵抗64のみを用いたものであり、を極めて簡易かつ容易に構成することができる。又、OR回路910の出力が、ランプ駆動回路95に入力されるので、制御部9からのランプ制御信号と、点灯制御回路99のランプ制御信号の2つをランプ駆動回路95に入力する必要がなく、配線や構成を簡易化することができる。従って、画像読取装置1の製造コストを抑えることができる。
又、光量が安定するまで比較的時間を要する冷陰極ランプ88を用いた場合でも、電源投入後、早期に光量を安定させることができる。しかも、冷陰極ランプ88は、他のランプに比べて安価であるため、画像読取装置1の製造コストを抑えることができる。又、早期にランプの光量が安定するので、こり画像読取装置1を画像形成装置(例えば、複写機2)に装着した場合、ファーストコピーまでの時間が短縮化された画像形成装置を提供することができる。又、定着部6は、ヒータを有し、トナー像を加熱して定着を行うが、定着部6は、定着可能温度に達しているか、及び、過昇温防止等の観点から温度制御が必須で温度検出体を設ける必要がある装置であるところ、この構成によれば、定着部6に設けられる温度検出体を利用するので、主電源投入時のランプを暖めるためのランプ点灯の必要性の有無の判定と、定着装置の温度検出を、1つの温度検出体で行うことができる。従って、画像形成装置の製造コストも抑えることができる。
次に、他の実施形態について述べる。上記実施形態では、定着部6の近傍に温度センサSを設けたが、冷陰極ランプ88の温度を直接検出するため、画像読取部8内で、冷陰極ランプ88に接触又は近傍に、温度センサSを設けても良い(図3参照)。その場合、基準電圧Vaの電圧値も同時に調整すればよい。又、温度センサSは、定着部6に設けられるものと同様の構成とすればよい。
又、上記実施形態では、冷陰極ランプ88を用いる例を示したが、原稿照射用として、熱陰極ランプ、キセノンランプ、ハロゲンランプといったランプを用いた場合、通常、点灯開始から所望の光量に到るまで、一定の時間を要するので、上記ランプを使用した画像読取装置1にも本発明を適用することができる。
以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明の範囲はこれに限定されず、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。
本発明は、スキャナ等の画像読取装置やこれを備えた画像形成装置に利用可能である。
実施形態に係る複写機の概略構成を示す正面から見た模型的断面図である。 実施形態に係る温度センサの一例を示す回路図である。 実施形態に係る複写機の画像読取装置1部分の拡大模型的断面図である。 実施形態に係る複写機のブロック図である。 実施形態に係る点灯制御回路の一例を示す回路図である。 実施形態に係る画像読取装置の主電源投入時の動作の一例を示すタイミングチャートである。 実施形態に係る電源投入時の画像読取装置の起動制御の一例を示すフローチャートである。 従来の画像読取装置の主電源投入時の動作の一例を示すタイミングチャートである。
符号の説明
1 画像読取装置 2 複写機(画像形成装置)
6 定着部 61 加熱ローラ
63 サーミスタ(温度検出体の一部) 64、R1、R2 抵抗
87 イメージセンサ 88 冷陰極ランプ(ランプ)
9 制御部 95 ランプ駆動回路
99 点灯制御回路 910 OR回路
S 温度センサ(温度検出体) H 発熱体
COM コンパレータ(点灯制御回路99の一部)

Claims (8)

  1. 読み取り対象となる原稿に対し光を照射するランプと、
    ランプを点灯させるためのランプ駆動回路と、
    前記ランプから原稿に照射された光の反射光が入射され、画像データを生成するためのイメージセンサと、
    CPU及び制御に必要なプログラムを記憶する記憶装置を含み、前記ランプの点消灯を制御するためランプ制御信号を前記ランプ駆動回路に向けて出力する制御部と、
    前記制御部とは別に、前記ランプの点消灯を制御するランプ制御信号を前記ランプ駆動回路に向けて出力する点灯制御回路とを備え、
    装置の電源投入時、前記制御部はCPUの起動、プログラムの読み出し、及び、プログラムの実行を含む起動処理の完了後、前記ランプの点消灯を制御し、
    前記点灯制御回路は、装置の電源投入時、前記制御部が前記起動処理を完了する前から前記ランプを点灯させることを特徴とする画像読取装置。
  2. 検出温度により出力電圧が変化する温度検出体を備え、
    前記温度検出体の出力電圧は、前記点灯制御回路に入力され、
    前記点灯制御回路は、前記温度検出体による検出温度が所定温度を超えていると認められる時、前記ランプを点灯させないことを特徴とする請求項1記載の画像読取装置。
  3. 前記点灯制御回路は、コンパレータを備え、
    前記コンパレータは、前記温度検出体の出力電圧と、別途生成される基準電圧とを比較し、前記温度検出体による検出温度が所定温度を超えているか否かを判定し、
    前記点灯制御回路は、前記コンパレータの判定結果により、前記ランプを点灯させるか否か決定されることを特徴とする請求項2記載の画像読取装置。
  4. 前記温度検出体は、サーミスタと抵抗からなる直列回路を備え、
    前記直列回路には、電圧が印加され、
    前記温度検出体からは、サーミスタと抵抗間の電圧が出力電圧として取り出されることを特徴とする請求項2又は3記載の画像読取装置。
  5. 前記制御部のランプ制御信号と、前記点灯制御回路のランプ制御信号の2つが入力されるOR回路が設けられ、
    前記OR回路の出力が、前記ランプ駆動回路に入力されることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の画像読取装置。
  6. 前記ランプは、冷陰極ランプであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像読取装置。
  7. 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の画像読取装置を備えた画像形成装置。
  8. 請求項2に記載の画像読取装置と、
    シートに転写されたトナー像を加熱・加圧して定着させる定着部を備え、
    前記温度検出体は、画像読取装置内ではなく、前記定着部に設けられることを特徴とする画像形成装置。
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