JP5380942B2 - Developing device and image forming apparatus - Google Patents

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本発明は、複写機、ファクシミリ、プリンタ等である画像形成装置に用いられる現像装置及びこの現像装置を搭載する画像形成装置に関するものである。   The present invention relates to a developing device used in an image forming apparatus such as a copying machine, a facsimile machine, and a printer, and an image forming apparatus equipped with the developing device.

従来から、トナーと磁性キャリアとを含む二成分の現像剤を用いた現像装置を備える画像形成装置が広く用いられている。この種の2成分現像装置として、例えば、現像容器と、この現像容器の開口部に潜像担持体に対向するように配置された磁石を内包する現像ローラと、この現像ローラの表面に担持される現像剤の層厚を規制するドクタブレードと、前記現像容器内で現像剤を撹拌しながら循環、搬送する第1及び第2搬送スクリュと前記現像容器内にトナーを補給する補給装置と、トナー濃度を検知するトナー濃度センサとを備えたものが提案されている(例えば、特許文献1乃至3参照)。
このような従来の現像装置においては、第1及び第2搬送スクリュの間には現像ローラ長手方向に渡って仕切りが設けられており、現像剤はスクリュ両端部の仕切りが途切れた部分で第1及び第2搬送スクリュ間で受け渡されて、一方向に循環している。現像ローラが回転するにつれて搬送路内の現像剤は現像ローラに供給後回収されて現像装置内を循環する。
現像ローラに供給された現像剤は潜像担持体上の静電潜像の現像に用いられるため、トナー濃度が低下する。このトナー濃度を回復させるためには現像装置に対してトナーを補給する必要がある。この際、補給されたトナーが現像ローラに供給されるまでに現像剤と充分に撹拌されて分散していない場合、トナーの帯電量不足やトナーの偏在によって画像濃度ムラを引き起こす原因となりうる。このような画像濃度ムラを防止するため、現像装置には様々な撹拌性能向上のための手段が用いられ、そのような手段の1つとして現像剤搬送路の変更が挙げられる。
Conventionally, an image forming apparatus including a developing device using a two-component developer including toner and a magnetic carrier has been widely used. As this type of two-component developing device, for example, a developing container, a developing roller containing a magnet disposed at the opening of the developing container so as to face the latent image carrier, and a surface of the developing roller are supported. A doctor blade that regulates the developer layer thickness, first and second conveying screws that circulate and convey the developer in the developer container, a replenisher that replenishes the toner in the developer container, and toner A device including a toner density sensor for detecting density has been proposed (see, for example, Patent Documents 1 to 3).
In such a conventional developing device, a partition is provided between the first and second transporting screws in the longitudinal direction of the developing roller, and the developer is the first portion at the portion where the partitioning at both ends of the screw is interrupted. And passed between the second conveying screws and circulated in one direction. As the developing roller rotates, the developer in the conveyance path is collected after being supplied to the developing roller and circulates in the developing device.
Since the developer supplied to the developing roller is used for developing the electrostatic latent image on the latent image carrier, the toner density decreases. In order to recover the toner density, it is necessary to supply toner to the developing device. At this time, if the replenished toner is not sufficiently dispersed by being agitated with the developer before being supplied to the developing roller, it may cause image density unevenness due to insufficient charge amount of the toner or uneven distribution of the toner. In order to prevent such image density unevenness, various means for improving the stirring performance are used in the developing device, and one of such means is a change in the developer conveyance path.

特許文献1に記載の現像装置は前述の現像装置と同様に2本の搬送スクリュとその間の長手方向に仕切りを設けた現像剤循環路を備える。この技術においては画像領域外に周期の小さい副循環路を設けることにより、補給トナーの撹拌性向上を図っている。
この技術によれば、主循環路より副循環路へ剤が流入する入り口部分に設けられた規制部材によって流入する現像剤の量を規制することにより撹拌性能の高いスクリュ外周部が現像剤に埋もれることを防いでいるため、副循環路に補給されたトナーが効率よく現像剤と撹拌される。また、副循環路内のトナー濃度の高い現像剤は主循環路内の現像ローラから最も遠い場所に流入するため、主循環路においても、さらに撹拌されてから現像ローラに供給される。
特許文献2に記載の現像装置は前述の現像装置と同様に2本の搬送スクリュとその間の長手方向に仕切りを設けた現像剤循環路を備える。この技術においては搬送路間の仕切りに開閉可能な開口部を設け、搬送スクリュの速度を可変とし、これらの速度をトナー濃度センサからの信号や出力する画像に応じて制御することによりユニット内のトナー濃度分散性を向上させている。
特許文献3に記載の現像装置は現像剤搬送路を複数持つことにより現像剤容量の増加と現像剤の分散性向上を図っている。この技術の代表図では3本のスクリュとその間の2枚の仕切りを設けた現像剤搬送路が示されている。この構成においては、従来の現像装置と比較してスクリュ1本の搬送路分現像剤容量が増加することで現像剤寿命の増加と分散性の向上が実現されている。
The developing device described in Patent Document 1 includes two developer screws and a developer circulation path provided with a partition in the longitudinal direction between the two conveying screws in the same manner as the developing device described above. In this technique, the sub-circulation path having a small cycle is provided outside the image area to improve the agitation of the replenishment toner.
According to this technique, the screw outer peripheral portion with high stirring performance is buried in the developer by regulating the amount of the developer flowing in by the regulating member provided at the entrance portion where the agent flows from the main circulation path to the sub circulation path. Therefore, the toner replenished to the secondary circulation path is efficiently stirred with the developer. Further, since the developer having a high toner concentration in the secondary circulation path flows into the farthest place from the developing roller in the main circulation path, the developer is further stirred in the main circulation path before being supplied to the development roller.
The developing device described in Patent Document 2 includes two developer screws and a developer circulation path provided with a partition in the longitudinal direction between them as in the above-described developing device. In this technique, an opening that can be opened and closed is provided in the partition between the transport paths, the speed of the transport screw is made variable, and these speeds are controlled according to the signal from the toner density sensor and the output image. Improves toner density dispersibility.
The developing device described in Patent Document 3 has a plurality of developer transport paths to increase the developer capacity and improve the dispersibility of the developer. In a typical view of this technique, a developer conveyance path provided with three screws and two partitions between them is shown. In this configuration, the developer life is increased and the dispersibility is improved by increasing the developer capacity for a single conveying path as compared with the conventional developing device.

図16は従来の現像装置において現像剤が移動する現像剤循環路を説明する概略図である。図17は1つの副現像剤循環路を有する従来の現像装置の現像剤の流れを説明する概略図である。
図16及び図17を参照して説明すると、現像装置ケーシング510中に設けられた攪拌搬送スクリュ(図示せず)を隔離する仕切り壁511は現像装置ケーシング510の長手方向両端で現像装置ケーシング510の内壁から間隔をもって設けられ、これにより矢印で示す現像剤循環路500(図16(a))を形成している。
このような現像剤循環路500においては、現像剤503(図16(b))は現像剤循環路500内でスクリュによる分散機能以外の要素では分散されないため、分散性が良くなく、図16(c)で示すように搬送されても図16(b)と同様な塊りとなって搬送される。
現像剤循環路500を分岐させようとして図17(a)のように開口部501を設けたとしても、この場合、開口部501の流路と開口部502の流路との現像剤循環の周期は1:2であるため、図17(b)に示す現像剤503は、図17(c)に示すように、a、bに分岐しても、この現像剤503は、図17(c)、図17(d)、図17(e)、図17(f)の現像剤503a及び503bを経て、図17(g)に示すように再び同じ現像剤503と合流してしまう。このような分散の妨げとなる現像剤の流れを変更して現像装置内の現像剤の履歴が偏ることを防ぎトナー分散性と現像剤寿命を向上させて、安定した画像品質の画像形成装置を提供する。
特開2005−215483公報 特開2007−148182公報 特開2003−316158公報
FIG. 16 is a schematic diagram illustrating a developer circulation path through which a developer moves in a conventional developing device. FIG. 17 is a schematic diagram for explaining the flow of the developer in the conventional developing device having one sub-developer circulation path.
Referring to FIGS. 16 and 17, the partition walls 511 for isolating the agitating / conveying screw (not shown) provided in the developing device casing 510 are provided at both ends of the developing device casing 510 in the longitudinal direction. A developer circulation path 500 (FIG. 16A) indicated by an arrow is provided at intervals from the inner wall.
In such a developer circulation path 500, the developer 503 (FIG. 16B) is not dispersed in the developer circulation path 500 by elements other than the dispersing function by the screw, and therefore, the dispersibility is not good. Even if it is conveyed as shown in c), it is conveyed as a lump similar to FIG.
Even if the opening 501 is provided as shown in FIG. 17A in order to branch off the developer circulation path 500, in this case, the cycle of developer circulation between the flow path of the opening 501 and the flow path of the opening 502. 17 is equal to 1: 2, the developer 503 shown in FIG. 17B is divided into a and b as shown in FIG. 17 (d), 17 (e), and 17 (f), the developer 503a and 503b are merged with the same developer 503 again as shown in FIG. 17 (g). By changing the flow of the developer that hinders such dispersion, the developer history in the developing device is prevented from being biased, and the toner dispersibility and the developer life are improved. provide.
JP 2005-215383 A JP 2007-148182 A JP 2003-316158 A

しかしながら、特許文献1の技術では副循環路の現像剤量が主循環路と比較して非常に小さいため、局所的な撹拌性能の向上は見込めるが現像装置全体でのトナー濃度偏差を改善するような効果は期待できない。
また、特許文献2の技術のような複雑な構成は高コストであり、部品点数の増加による故障率の上昇も招く。さらに、2種類の搬送路の周期が同期しているため搬送路の合流部分でほぼ同じ履歴を持った現像剤が混ぜ合わされることとなり分散性向上の効果が少ない。また、特許文献3の構成においても特許文献2と同様に同じ履歴を持った現像剤が混ぜ合わされることを防ぐような仕組みは採られていない。
図16及び図17を用いて説明したように、従来技術では、現像剤の流れが分散の妨げとなり、現像装置内の現像剤の履歴が偏り、トナー分散性と現像剤寿命に悪い影響を与えていた。
そこで、本発明の目的は、上述した実情を考慮して、部品点数の少ない低コストの手段によって現像装置内の現像剤の履歴が偏ることを防ぎ、トナー分散性と現像剤寿命を向上させて、安定した画像品質の現像装置及びこの現像装置を搭載する画像形成装置を提供することにある。
However, in the technique of Patent Document 1, since the amount of developer in the secondary circulation path is very small compared to the main circulation path, improvement in local stirring performance can be expected, but the toner density deviation in the entire developing device is improved. The effect is not expected.
In addition, a complicated configuration like the technique of Patent Document 2 is expensive and causes an increase in failure rate due to an increase in the number of parts. Furthermore, since the periods of the two types of conveyance paths are synchronized, the developer having substantially the same history is mixed at the joining portion of the conveyance paths, and the effect of improving the dispersibility is small. In the configuration of Patent Document 3, as in Patent Document 2, a mechanism for preventing the developers having the same history from being mixed is not employed.
As described with reference to FIGS. 16 and 17, in the conventional technology, the flow of the developer hinders dispersion, and the history of the developer in the developing device is biased, which adversely affects the toner dispersibility and the developer life. It was.
Accordingly, an object of the present invention is to prevent the history of the developer in the developing device from being biased by low-cost means with a small number of parts, and to improve the toner dispersibility and the developer life in consideration of the above situation. Another object of the present invention is to provide a developing device having a stable image quality and an image forming apparatus equipped with the developing device.

上記の課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、現像剤を表面上に担持して回転し、潜像担持体と対向する箇所で前記潜像担持体の表面の潜像にトナーを供給して現像する現像剤担持体と、前記現像剤担持体に前記現像剤を供給する現像剤供給領域では前記現像剤担持体に前記現像剤を供給しながら該現像剤を搬送する供給搬送路と、前記現像剤担持体から前記現像剤を回収し、回収した前記現像剤を搬送する回収搬送路と、該回収搬送路の下流側から第一の開口を通じて前記現像剤を受け取り、前記供給搬送路の上流側への第二の開口部を通じて前記現像剤を受け渡す攪拌搬送路と、を備えた現像装置において、前記第一の開口部とは別に前記回収搬送路と前記攪拌搬送路とを連通する連通開口部を有し、前記連通開口部は、前記第一の開口部よりも前記回収搬送路の上流側に設けられており、前記供給搬送路から、前記現像剤担持体、前記回収搬送路、前記攪拌搬送路を経て前記供給搬送路まで前記現像剤が循環する循環搬送路と、前記回収搬送路と前記攪拌搬送路との間を前記第一の開口部と前記連通開口部とを通じて前記現像剤が循環する循環搬送路と、による前記現像剤の循環は、互いの時間周期が非整数倍である現像装置を特徴とする。
また、請求項に記載の発明は、少なくとも1つの潜像担持体と、該潜像担持体表面を帯電させるための帯電手段と、前記潜像担持体上に静電潜像を形成するための潜像形成手段と、前記静電潜像を現像してトナー像化するための現像手段と、を有する画像形成装置において、該現像手段として、請求項1記載の現像装置を用いる画像形成装置を特徴とする
In order to solve the above problems, the invention described in claim 1 is characterized in that the developer is carried on the surface and rotated to form a latent image on the surface of the latent image carrier at a position facing the latent image carrier. A developer carrier for supplying and developing toner, and a developer supply region for supplying the developer to the developer carrier, and supplying the developer while supplying the developer to the developer carrier Receiving the developer through a first opening from a transport path, a recovery transport path for recovering the developer from the developer carrying member, transporting the recovered developer, and a downstream side of the recovery transport path; And a stirring and conveying path for delivering the developer through a second opening to the upstream side of the supply and conveying path, wherein the recovery conveying path and the stirring and conveying path are separate from the first opening. A communication opening that communicates with the communication opening, The developer is provided on the upstream side of the collection conveyance path with respect to one opening, and passes from the supply conveyance path to the supply conveyance path through the developer carrying member, the collection conveyance path, and the stirring conveyance path. Of the developer by a circulation conveyance path through which the developer circulates, and a circulation conveyance path through which the developer circulates through the first opening and the communication opening between the recovery conveyance path and the stirring conveyance path. circulation, it said developing device time period of each other is a non-integer multiple.
According to a second aspect of the present invention, there is provided at least one latent image carrier, charging means for charging the surface of the latent image carrier, and forming an electrostatic latent image on the latent image carrier. a latent image forming means, in an image forming apparatus having the developing means for toners Zoka to develop the electrostatic latent image, a developing means, the image formation using a developing apparatus according to claim 1 Symbol placement Features the device .

本発明によれば、複数の現像剤循環路が非整数倍の周期を持っているため、各現像剤循環路に分かれた現像剤が合流する際には異なる履歴を持った現像剤同士を混合させることが可能となる。これによって、現像剤に補給されたトナー量の履歴が分散されて現像器内のトナー分散性が向上する。また、現像剤にかかるストレスの履歴も分散されるため現像剤の寿命も改善されることが可能になる。   According to the present invention, since the plurality of developer circulation paths have a non-integer multiple cycle, when the developers divided into each developer circulation path merge, developers having different histories are mixed together. It becomes possible to make it. Thereby, the history of the amount of toner replenished to the developer is dispersed, and the toner dispersibility in the developing device is improved. Further, since the history of stress applied to the developer is also dispersed, the life of the developer can be improved.

以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。本発明を適用した画像形成装置として、複数の感光体が並行配設されたタンデム型のカラーレーザ複写機(以下、単に「複写機」という)の1つの実施の形態(以下、単に「実施の形態」という)について説明する。
図1は本発明の実施の形態に係る複写機の概略構成図である。この複写機はプリンタ部100、これを載せる給紙装置200、プリンタ部100の上に固定されたスキャナ300などを備えている。また、このスキャナ300の上に固定された原稿自動搬送装置400なども備えている。
プリンタ部100は、イエロー(Y)、マゼンダ(M)、シアン(C)、黒(K)の各色の画像を形成するための4組のプロセスカートリッジ18Y、18M、18C、18Kからなる画像形成ユニット20を備えている。各符号の数字の後に付されたY、M、C、Kは、イエロー、シアン、マゼンダ、ブラック用の部材であることを示している(以下同様)。
プロセスカートリッジ18Y、18M、18C、18Kの他には、光書き込みユニット21、中間転写ユニット17、2次転写装置22、レジストローラ対49、ベルト定着方式の定着装置25などが配設されている。
光書き込みユニット21は、図示しない光源、ポリゴンミラー、f−θレンズ、反射ミラーなどを有し、画像データに基づいて後述の感光体の表面にレーザ光を照射する。プロセスカートリッジ18Y、18M、18C、18Kは、ドラム状の感光体1、帯電器(図示せず)、現像装置4、ドラムクリーニング装置、除電器などを有している。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. As an image forming apparatus to which the present invention is applied, one embodiment (hereinafter simply referred to as “implementation”) of a tandem type color laser copying machine (hereinafter simply referred to as “copier”) in which a plurality of photoconductors are arranged in parallel. Form)).
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a copying machine according to an embodiment of the present invention. The copier includes a printer unit 100, a paper feeding device 200 on which the printer unit 100 is placed, a scanner 300 fixed on the printer unit 100, and the like. An automatic document feeder 400 fixed on the scanner 300 is also provided.
The printer unit 100 includes an image forming unit including four sets of process cartridges 18Y, 18M, 18C, and 18K for forming images of each color of yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K). 20 is provided. “Y”, “M”, “C”, and “K” added after the numerals indicate the members for yellow, cyan, magenta, and black (the same applies hereinafter).
In addition to the process cartridges 18Y, 18M, 18C, and 18K, an optical writing unit 21, an intermediate transfer unit 17, a secondary transfer device 22, a resist roller pair 49, a belt fixing type fixing device 25, and the like are disposed.
The optical writing unit 21 includes a light source, a polygon mirror, an f-θ lens, a reflection mirror, and the like (not shown), and irradiates the surface of a photoconductor described later with laser light based on image data. The process cartridges 18Y, 18M, 18C, and 18K include a drum-shaped photosensitive member 1, a charger (not shown), a developing device 4, a drum cleaning device, a static eliminator, and the like.

以下、イエロー用のプロセスカートリッジ18Yについて説明する。帯電手段である帯電器によって、感光体1Yの表面は一様に帯電される。帯電処理が施された感光体1Yの表面には、光書き込みユニット21によって変調及び偏向されたレーザ光が照射される。
すると、照射部(露光部)の電位が減衰する。この減衰により、感光体1Y表面にY用の静電潜像が形成される。形成されたY用の静電潜像は現像手段である現像装置4Yによって現像されてYトナー像となる。
Y用の感光体1Y上に形成されたYトナー像は、後述の中間転写ベルト110に1次転写される。1次転写後の感光体1Yの表面は、ドラムクリーニング装置によって転写残トナーがクリーニングされる。
Y用のプロセスカートリッジ18Yにおいて、ドラムクリーニング装置によってクリーニングされた感光体1Yは、除電器によって除電される。そして、この感光体1Yは帯電器によって一様に帯電させられて、初期状態に戻る。以上のような一連のプロセスは、他のプロセスカートリッジ18M、18C、18Kについても同様である。
The yellow process cartridge 18Y will be described below. The surface of the photoreceptor 1Y is uniformly charged by a charger that is a charging unit. The surface of the photoreceptor 1 </ b> Y that has been subjected to the charging process is irradiated with laser light modulated and deflected by the optical writing unit 21.
Then, the potential of the irradiation part (exposure part) is attenuated. By this attenuation, an electrostatic latent image for Y is formed on the surface of the photoreceptor 1Y. The formed electrostatic latent image for Y is developed by a developing device 4Y which is a developing unit to become a Y toner image.
The Y toner image formed on the Y photoreceptor 1Y is primarily transferred to an intermediate transfer belt 110 described later. The surface of the photoreceptor 1Y after the primary transfer is cleaned of the transfer residual toner by a drum cleaning device.
In the Y process cartridge 18Y, the photoconductor 1Y cleaned by the drum cleaning device is discharged by the charge eliminator. The photoreceptor 1Y is uniformly charged by the charger and returns to the initial state. The series of processes as described above is the same for the other process cartridges 18M, 18C, and 18K.

次に、中間転写ユニットについて説明する。中間転写ユニット17は、中間転写ベルト110やベルトクリーニング装置90などを有している。また、張架ローラ14、駆動ローラ15、2次転写バックアップローラ16、4つの1次転写バイアスローラ62Y、62M、62C、62Kなども有している。
中間転写ベルト110は、張架ローラ14を含む複数のローラによって張架されている。そして、図示しないベルト駆動モータによって駆動される駆動ローラ15の回転によって図中時計回りに無端移動せしめられる。
4つの1次転写バイアスローラ62Y、62M、62C、62Kは、それぞれ中間転写ベルト110の内周面側に接触するように配設され、図示しない電源から1次転写バイアスの印加を受ける。また、中間転写ベルト110をその内周面側から感光体1Y、1M、1C、1Kに向けて押圧してそれぞれ1次転写ニップを形成する。各1次転写ニップには、1次転写バイアスの影響により、感光体と1次転写バイアスローラとの間に1次転写電界が形成される。
Y用の感光体1Y上に形成された上述のYトナー像は、この1次転写電界やニップ圧の影響によって中間転写ベルト110上に1次転写される。このYトナー像の上には、M、C、K用の感光体1M、1C、1K上に形成されたM、C、Kトナー像が順次重ね合わせて1次転写される。この重ね合わせの1次転写により、中間転写ベルト110上には多重トナー像である4色重ね合わせトナー像(以下、4色トナー像という)が形成される。
中間転写ベルト110上に重ね合わせ転写された4色トナー像は、後述の2次転写ニップで図示しない記録媒体である転写紙に2次転写される。2次転写ニップ通過後の中間転写ベルト110の表面に残留する転写残トナーは、図中左側の駆動ローラ15との間にベルトを挟み込むベルトクリーニング装置90によってクリーニングされる。
Next, the intermediate transfer unit will be described. The intermediate transfer unit 17 includes an intermediate transfer belt 110, a belt cleaning device 90, and the like. Further, the tension roller 14, the driving roller 15, the secondary transfer backup roller 16, four primary transfer bias rollers 62Y, 62M, 62C, and 62K are also provided.
The intermediate transfer belt 110 is stretched by a plurality of rollers including the stretching roller 14. Then, it is endlessly moved clockwise in the drawing by the rotation of the driving roller 15 driven by a belt driving motor (not shown).
The four primary transfer bias rollers 62Y, 62M, 62C, and 62K are disposed so as to be in contact with the inner peripheral surface side of the intermediate transfer belt 110, respectively, and receive a primary transfer bias from a power source (not shown). Further, the intermediate transfer belt 110 is pressed toward the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K from the inner peripheral surface side to form primary transfer nips, respectively. In each primary transfer nip, a primary transfer electric field is formed between the photosensitive member and the primary transfer bias roller due to the influence of the primary transfer bias.
The above-described Y toner image formed on the Y photoreceptor 1Y is primarily transferred onto the intermediate transfer belt 110 due to the influence of the primary transfer electric field and nip pressure. On the Y toner image, the M, C, and K toner images formed on the M, C, and K photoconductors 1M, 1C, and 1K are sequentially superimposed and primarily transferred. By this primary transfer of superposition, a four-color superposed toner image (hereinafter referred to as a four-color toner image) that is a multiple toner image is formed on the intermediate transfer belt 110.
The four-color toner image superimposed and transferred on the intermediate transfer belt 110 is secondarily transferred onto a transfer sheet, which is a recording medium (not shown), at a secondary transfer nip described later. Transfer residual toner remaining on the surface of the intermediate transfer belt 110 after passing through the secondary transfer nip is cleaned by a belt cleaning device 90 that sandwiches the belt with the driving roller 15 on the left side in the drawing.

次に、2次転写装置22について説明する。中間転写ユニット17の図中下方には、2本の張架ローラ23によって紙搬送ベルト24を張架している2次転写装置22が配設されている。紙搬送ベルト24は、少なくとも何れか一方の張架ローラ23の回転駆動に伴って、図中反時計回りに無端移動せしめられる。2本の張架ローラ23のうち、図中右側に配設された一方のローラは、中間転写ユニット17の2次転写バックアップローラ16との間に、中間転写ベルト110及び紙搬送ベルト24を挟み込んでいる。
この挟み込みにより、中間転写ユニット17の中間転写ベルト110と、2次転写装置22の紙搬送ベルト24とが接触する2次転写ニップが形成されている。そして、この一方の張架ローラ23には、トナーと逆極性の2次転写バイアスが図示しない電源によって印加される。この2次転写バイアスの印加により、2次転写ニップには中間転写ユニット17の中間転写ベルト110上の4色トナー像をベルト側からこの一方の張架ローラ23側に向けて静電移動させる2次転写電界が形成される。
後述のレジストローラ対49によって中間転写ベルト110上の4色トナー像に同期するように2次転写ニップに送り込まれた転写紙には、この2次転写電界やニップ圧の影響を受けた4色トナー像が2次転写させられる。なお、このように一方の張架ローラ23に2次転写バイアスを印加する2次転写方式に代えて、転写紙を非接触でチャージさせるチャージャを設けてもよい。
Next, the secondary transfer device 22 will be described. Below the intermediate transfer unit 17 in the figure, a secondary transfer device 22 is disposed in which a paper conveying belt 24 is stretched by two stretching rollers 23. The paper transport belt 24 is moved endlessly in the counterclockwise direction in the drawing in accordance with the rotational drive of at least one of the stretching rollers 23. One of the two stretching rollers 23 arranged on the right side in the drawing sandwiches the intermediate transfer belt 110 and the paper transport belt 24 between the secondary transfer backup roller 16 of the intermediate transfer unit 17. It is out.
By this sandwiching, a secondary transfer nip is formed in which the intermediate transfer belt 110 of the intermediate transfer unit 17 and the paper transport belt 24 of the secondary transfer device 22 are in contact with each other. Then, a secondary transfer bias having a polarity opposite to that of the toner is applied to the one stretching roller 23 by a power source (not shown). By applying the secondary transfer bias, the four-color toner image on the intermediate transfer belt 110 of the intermediate transfer unit 17 is electrostatically moved from the belt side toward the one stretching roller 23 side in the secondary transfer nip 2. A next transfer electric field is formed.
The transfer paper fed into the secondary transfer nip so as to be synchronized with the four-color toner image on the intermediate transfer belt 110 by a registration roller pair 49 described later has four colors affected by the secondary transfer electric field and nip pressure. The toner image is secondarily transferred. Instead of the secondary transfer method in which the secondary transfer bias is applied to one of the stretching rollers 23 as described above, a charger for charging the transfer paper in a non-contact manner may be provided.

複写機本体の下部に設けられた給紙装置200には、内部に複数の転写紙を紙束の状態で複数枚重ねて収容可能なペーパーバンク43を形成する給紙カセット44が、鉛直方向に複数重なるように配設されている。それぞれの給紙カセット44は、紙束の一番上の転写紙に給紙ローラ42を押し当てている。そして、給紙ローラ42を回転させることにより、一番上の転写紙が給紙路46に向けて送り出される。
給紙カセット44から送り出された転写紙を受け入れる給紙路46は、複数の搬送ローラ対47と、その路内の末端付近に設けられたレジストローラ対49と、を有している。そして、転写紙をレジストローラ対49に向けて搬送する。レジストローラ対49に向けて搬送された転写紙は、レジストローラ対49のローラ間に挟まれる。
一方、中間転写ユニット17において、中間転写ベルト110上に形成された4色トナー像は、ベルトの無端移動に伴って上記2次転写ニップに進入する。レジストローラ対49は、ローラ間に挟み込んだ転写紙を2次転写ニップにて4色トナー像に密着させ得るタイミングで送り出す。
これにより、2次転写ニップでは、中間転写ベルト110上の4色トナー像が転写紙に密着する。そして、転写紙上に2次転写されて、白色の転写紙上でフルカラー画像となる。このようにしてフルカラー画像が形成された転写紙は、紙搬送ベルト24の無端移動に伴って2次転写ニップを出た後、紙搬送ベルト24上から定着装置25に送られる。
In the paper feeding device 200 provided at the lower part of the copying machine main body, a paper feeding cassette 44 that forms a paper bank 43 in which a plurality of transfer sheets can be stacked and accommodated in a bundle of paper is provided in the vertical direction. It is arranged so as to overlap a plurality. Each paper feed cassette 44 presses the paper feed roller 42 against the uppermost transfer paper in the paper bundle. Then, by rotating the paper feed roller 42, the uppermost transfer paper is sent out toward the paper feed path 46.
The paper feed path 46 that receives the transfer paper fed from the paper feed cassette 44 has a plurality of transport roller pairs 47 and a registration roller pair 49 provided near the end in the path. Then, the transfer paper is conveyed toward the registration roller pair 49. The transfer sheet conveyed toward the registration roller pair 49 is sandwiched between the rollers of the registration roller pair 49.
On the other hand, in the intermediate transfer unit 17, the four-color toner image formed on the intermediate transfer belt 110 enters the secondary transfer nip as the belt moves endlessly. The registration roller pair 49 sends out the transfer paper sandwiched between the rollers at a timing at which the transfer paper can be brought into close contact with the four-color toner image at the secondary transfer nip.
As a result, at the secondary transfer nip, the four-color toner image on the intermediate transfer belt 110 is in close contact with the transfer paper. Then, it is secondarily transferred onto the transfer paper and becomes a full color image on the white transfer paper. The transfer paper on which a full-color image is formed in this way exits the secondary transfer nip as the paper transport belt 24 moves endlessly, and is then sent from the paper transport belt 24 to the fixing device 25.

定着装置25は、定着ベルト26を2本のローラによって張架しながら無端移動させるベルトユニットと、このベルトユニットの定着ベルト26に向けて押圧される加圧ローラ27とを備えている。これらの定着ベルト26と加圧ローラ27とは互いに当接して定着ニップを形成しており、紙搬送ベルト24から受け取った転写紙をこの定着ニップに挟み込む。
ベルトユニットにおける2本のローラのうち、図示で大径のローラは内部に図示してない熱源を有しており、この熱源の発熱により、接触している加圧ローラ27によって定着ベルト26を加圧する。加圧された定着ベルト26は、定着ニップに挟み込まれた転写紙を加熱する。この加熱やニップ圧の影響により、フルカラー画像が転写紙に定着させられる。
定着装置25内で定着処理が施された転写紙は、排紙ローラ56を通ってプリンタ筐体の図中左側板の外側に設けたスタック部57上にスタックされるか、もう一方の面にもトナー像を形成するために上述の2次転写ニップに戻されるかする。
The fixing device 25 includes a belt unit that moves the fixing belt 26 endlessly while being stretched by two rollers, and a pressure roller 27 that is pressed toward the fixing belt 26 of the belt unit. The fixing belt 26 and the pressure roller 27 are in contact with each other to form a fixing nip, and the transfer paper received from the paper transport belt 24 is sandwiched between the fixing nips.
Of the two rollers in the belt unit, the large-diameter roller in the drawing has a heat source (not shown) inside, and the fixing belt 26 is applied by the pressure roller 27 in contact with the heat generated by the heat source. Press. The pressed fixing belt 26 heats the transfer paper sandwiched in the fixing nip. The full color image is fixed on the transfer paper by the influence of the heating and the nip pressure.
The transfer paper subjected to the fixing process in the fixing device 25 passes through the paper discharge roller 56 and is stacked on the stack portion 57 provided on the outer side of the left side plate in the drawing of the printer housing or on the other surface. Also, it is returned to the above-mentioned secondary transfer nip to form a toner image.

図示しない原稿のコピーが採られる際には、例えば、シート原稿の束が原稿自動搬送装置400の原稿台30上セットされる。但し、その原稿が本状に閉じられている片綴じ原稿である場合には、コンタクトガラス32上にセットされる。このセットに先立ち、複写機本体に対して原稿自動搬送装置400が開かれ、スキャナ300のコンタクトガラス32が露出される。この後、閉じられた原稿自動搬送装置400によって片綴じ原稿が押さえられる。
このようにして原稿がセットされた後、図示してないコピースタートスイッチが押下されると、スキャナ300による原稿読み取り動作がスタートする。ただし、原稿自動搬送装置400にシート原稿がセットされた場合には、この原稿読み取り動作に先立って、原稿自動搬送装置400がシート原稿をコンタクトガラス32まで自動移動させる。
原稿読み取り動作では、まず、第1走行体33と第2走行体34とがともに走行を開始し、第1走行体33に設けられた光源から光が発射される。そして、原稿面からの反射光が第2走行体34内に設けられたミラーによって反射させられ、結像レンズ35を通過した後、読み取りセンサ36に入射される。読み取りセンサ36は、入射光に基づいて画像情報を構築する。
このような原稿読み取り動作と並行して、各プロセスカートリッジ18Y、18M、18C、18K内の各機器や、中間転写ユニット17、2次転写装置22、定着装置25がそれぞれ駆動を開始する。そして、読み取りセンサ36によって構築された画像情報に基づいて、光書き込みユニット21が駆動制御されて、各感光体1Y、1M、1C、1K上に、Y、M、C、Kトナー像が形成される。これらトナー像は、中間転写ベルト110上に重ね合わせ転写された4色トナー像となる。
When a copy of a document (not shown) is taken, for example, a bundle of sheet documents is set on the document table 30 of the automatic document feeder 400. However, when the original is a single-sided original that is closed in a main form, it is set on the contact glass 32. Prior to this setting, the automatic document feeder 400 is opened with respect to the copying machine main body, and the contact glass 32 of the scanner 300 is exposed. Thereafter, the single-bound original is pressed by the closed automatic document feeder 400.
When a copy start switch (not shown) is pressed after the original is set in this way, the original reading operation by the scanner 300 is started. However, when a sheet document is set on the automatic document feeder 400, the automatic document feeder 400 automatically moves the sheet document to the contact glass 32 prior to the document reading operation.
In the document reading operation, first, the first traveling body 33 and the second traveling body 34 start traveling together, and light is emitted from a light source provided in the first traveling body 33. Then, the reflected light from the document surface is reflected by a mirror provided in the second traveling body 34, passes through the imaging lens 35, and then enters the reading sensor 36. The reading sensor 36 constructs image information based on the incident light.
In parallel with the original reading operation, each device in each of the process cartridges 18Y, 18M, 18C, and 18K, the intermediate transfer unit 17, the secondary transfer device 22, and the fixing device 25 start driving. Based on the image information constructed by the reading sensor 36, the optical writing unit 21 is driven and controlled, and Y, M, C, and K toner images are formed on the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K. The These toner images become four-color toner images superimposed and transferred on the intermediate transfer belt 110.

また、原稿読み取り動作の開始とほぼ同時に、給紙装置200内では給紙動作が開始される。この給紙動作では、給紙ローラ42の1つが選択的に回転させられ、ペーパーバンク43内に多段に収容される給紙カセット44の1つから転写紙が送り出される。送り出された転写紙は、分離ローラ45で1枚ずつ分離されて反転給紙路46に進入した後、搬送ローラ対47によって2次転写ニップに向けて搬送される。
このような給紙カセット44からの給紙に代えて、手差しトレイ51からの給紙が行われる場合もある。この場合、手差し給紙ローラ50が選択敵に回転させられて手差しトレイ51上の転写紙を送り出した後、分離ローラ52が転写紙を1枚ずつ分離してプリンタ部100の手差し給紙路53に給紙する。
本複写機は、2色以上のトナーからなる多色画像を形成する場合には、中間転写ベルト110をその上部張架面がほぼ水平になる姿勢で張架して、上部張架面に全ての感光体1Y、1M、1C、1Kを接触させる。
Further, almost simultaneously with the start of the document reading operation, the paper feeding operation is started in the paper feeding device 200. In this paper feeding operation, one of the paper feeding rollers 42 is selectively rotated, and the transfer paper is sent out from one of the paper feeding cassettes 44 accommodated in the paper bank 43 in multiple stages. The fed transfer sheets are separated one by one by the separation roller 45 and enter the reverse feeding path 46, and then conveyed toward the secondary transfer nip by the conveyance roller pair 47.
In some cases, paper feeding from the manual feed tray 51 is performed instead of such paper feeding from the paper feeding cassette 44. In this case, after the manual paper feed roller 50 is rotated by the selected enemy and the transfer paper on the manual tray 51 is sent out, the separation roller 52 separates the transfer paper one by one, and the manual paper feed path 53 of the printer unit 100. Feed the paper.
In the case of forming a multi-color image composed of two or more colors of toner, the copying machine stretches the intermediate transfer belt 110 so that the upper stretched surface is almost horizontal, Photoconductors 1Y, 1M, 1C, and 1K.

これに対し、Kトナーのみからなるモノクロ画像を形成する場合には、図示しない機構により、中間転写ベルト110を図中左下に傾けるような姿勢にして、その上部張架面をY、M、C用の感光体1Y、1M、1Cから離間させる。
そして、4つの感光体1Y、1M、1C、1Kのうち、K用の感光体1Kだけを図中反時計回りに回転させて、Kトナー像だけを作像する。この際、Y、M、Cについては、感光体1だけでなく、現像器も駆動を停止させて、感光体や現像剤の不要な消耗を防止する。
本複写機は、複写機内の下記機器の制御を司るCPU等から構成される図示しない制御部と、液晶ディスプレイや各種キーボタン等などから構成される図示しない操作表示部とを備えている。
操作者は、この操作表示部に対するキー入力操作により、制御部に対して命令を送ることで、転写紙の片面だけに画像を形成するモードである片面プリントモードについて、3つのモードの中から1つを選択することができる。この3つの片面プリントモードとは、ダイレクト排出モードと、反転排出モードと、反転デカール排出モードとからなる。
On the other hand, when forming a monochrome image consisting of only K toner, the intermediate transfer belt 110 is tilted to the lower left in the drawing by a mechanism (not shown) and the upper stretched surface is set to Y, M, C. The photoconductors 1Y, 1M, and 1C are separated.
Of the four photoconductors 1Y, 1M, 1C, and 1K, only the K photoconductor 1K is rotated counterclockwise in the drawing to form only the K toner image. At this time, for Y, M, and C, not only the photosensitive member 1 but also the developing device is stopped to prevent unnecessary consumption of the photosensitive member and the developer.
The copying machine includes a control unit (not shown) configured by a CPU or the like that controls the following devices in the copying machine, and an operation display unit (not shown) configured by a liquid crystal display, various key buttons, and the like.
The operator sends a command to the control unit by a key input operation on the operation display unit, so that one of the three modes is selected from the three-sided print mode, which is a mode for forming an image only on one side of the transfer paper. You can choose one. The three single-sided printing modes include a direct discharge mode, a reverse discharge mode, and a reverse decal discharge mode.

図2は4つプロセスカートリッジのうちの1つが備える現像装置及び感光体を示す拡大構成図である。図2には前述した4つのプロセスカートリッジ18Y、18M、18C、18Kのうちの1つが備える現像装置4及び感光体1を示している。
4つのプロセスカートリッジ18Y、18M、18C、18Kは、それぞれ扱うトナーの色が異なる点の他はほぼ同様の構成になっているので、同図では符号4に付すY、M、C、Kという添字を省略している。
図2に示すように感光体1は、図中矢印G方向に回転しながら、その表面を図示してない帯電装置により帯電される。帯電された感光体1の表面には図示してない露光装置から照射されたレーザ光により静電潜像が形成され、この静電潜像に現像装置4からトナーが供給され、トナー像を形成する。
現像装置4は、図中矢印I方向に表面移動しながら感光体1の表面の静電潜像にトナーを供給して現像する現像剤担持体としての現像ローラ5を有している。また、現像ローラ5に現像剤を供給しながら図2の奥方向に現像剤を搬送する供給搬送部材としての供給搬送スクリュ8を有している。
この供給搬送スクリュ8は、回転軸とこの回転軸に設けられた羽根部(図示せず)とを備え、回転することにより軸方向に現像剤を搬送する現像剤供給搬送スクリュである。この現像剤供給搬送スクリュ8と対向する現像ローラ5の、現像剤供給搬送スクリュ8との対向部から表面移動方向下流側(図2では現像ローラ5の上方)には、現像ローラ5に供給された現像剤を現像に適した厚さに規制する現像剤規制部材としての現像ドクタ12を備えている。
FIG. 2 is an enlarged configuration diagram showing a developing device and a photoreceptor provided in one of the four process cartridges. FIG. 2 shows the developing device 4 and the photoreceptor 1 provided in one of the four process cartridges 18Y, 18M, 18C, and 18K described above.
The four process cartridges 18Y, 18M, 18C, and 18K have substantially the same configuration except that the colors of the toners to be handled are different from each other. Therefore, the subscripts Y, M, C, and K attached to the reference numeral 4 in FIG. Is omitted.
As shown in FIG. 2, the surface of the photosensitive member 1 is charged by a charging device (not shown) while rotating in the direction of arrow G in the drawing. An electrostatic latent image is formed on the surface of the charged photoreceptor 1 by laser light emitted from an exposure device (not shown), and toner is supplied from the developing device 4 to the electrostatic latent image to form a toner image. To do.
The developing device 4 has a developing roller 5 as a developer carrier for supplying toner to the electrostatic latent image on the surface of the photosensitive member 1 and developing it while moving in the direction of arrow I in the drawing. Further, a supply / conveying screw 8 is provided as a supply / conveying member for conveying the developer in the depth direction of FIG. 2 while supplying the developer to the developing roller 5.
The supply / conveying screw 8 is a developer supply / conveying screw that includes a rotation shaft and a blade portion (not shown) provided on the rotation shaft and conveys the developer in the axial direction by rotating. The developing roller 5 facing the developer supply / conveying screw 8 is supplied to the developing roller 5 on the downstream side of the surface movement direction (above the developing roller 5 in FIG. 2) from the portion facing the developer supplying / conveying screw 8. A developing doctor 12 is provided as a developer regulating member for regulating the developer to a thickness suitable for development.

現像ローラ5の感光体1との対向部である現像部から表面移動方向下流側(図2では現像ローラ5の下方)には、現像部を通過した現像済みの現像剤を回収し、回収した回収現像剤を現像剤供給搬送スクリュ8と同方向に搬送する現像剤回収搬送部材としての現像剤回収搬送スクリュ6を備えている。現像剤供給搬送スクリュ8を備えた現像剤供給搬送路9は現像ローラ5の横方向に、現像剤回収搬送スクリュ6を備えた現像剤回収搬送路としての現像剤回収搬送路7は現像ローラ5の下方に並設されている。
現像装置4は、現像剤供給搬送路9の下方現像剤で現像剤回収搬送路7に並列して、現像剤攪拌搬送路10を設けている。現像剤攪拌搬送路10は、現像剤を攪拌しながら現像剤供給搬送スクリュ8とは逆方向である図中手前側に搬送する攪拌搬送部材としての現像剤攪拌搬送スクリュ11を備えている。
現像剤供給搬送路9と現像剤攪拌搬送路10とは現像装置ケーシング4a内で仕切り部材としての第1仕切り壁133によって仕切られている。第1仕切り壁133の現像剤供給搬送路9と現像剤攪拌搬送路10とを仕切る箇所は、図中手前側と奥側との両端が開口部となっており、現像剤供給搬送路9と現像剤攪拌搬送路10とが連通している。
なお、現像剤供給搬送路9と現像剤回収搬送路7とも第1仕切り壁133によって仕切られているが、第1仕切り壁133の現像剤供給搬送路9と現像剤回収搬送路7とを仕切る箇所には開口部を設けていない。
The developed developer that has passed through the developing unit is collected and collected on the downstream side in the surface movement direction (below the developing roller 5 in FIG. 2) from the developing unit, which is the part of the developing roller 5 facing the photoreceptor 1. A developer collecting and conveying screw 6 is provided as a developer collecting and conveying member that conveys the collected developer in the same direction as the developer supply and conveying screw 8. The developer supply / conveyance path 9 including the developer supply / conveying screw 8 is in the lateral direction of the developing roller 5, and the developer recovery / conveyance path 7 serving as the developer recovery / conveyance path including the developer recovery / conveying screw 6 is the developing roller 5 Are juxtaposed below.
The developing device 4 is provided with a developer stirring / conveying path 10 in parallel with the developer collecting / conveying path 7 below the developer supply / conveying path 9. The developer agitating / conveying path 10 includes a developer agitating / conveying screw 11 as an agitating / conveying member that conveys the developer to the front side in the figure, which is in the direction opposite to the developer supply / conveying screw 8 while stirring the developer.
The developer supply conveyance path 9 and the developer agitation conveyance path 10 are partitioned by a first partition wall 133 as a partition member in the developing device casing 4a. The first partition wall 133 divides the developer supply / conveyance path 9 and the developer agitation / conveyance path 10 at both ends on the front side and the back side in the drawing, and the developer supply / conveyance path 9 The developer stirring / conveying path 10 communicates.
Although the developer supply transport path 9 and the developer recovery transport path 7 are both partitioned by the first partition wall 133, the developer supply transport path 9 and the developer recovery transport path 7 of the first partition wall 133 are partitioned. There are no openings in the places.

また、現像剤攪拌搬送路10及び現像剤回収搬送路7の2つの搬送路は仕切り部材としての第2仕切り壁134によって仕切られている。第2仕切り壁134は、図中手前側が開口部となっており、現像剤攪拌搬送路10と現像剤回収搬送路7とが連通している。
現像剤供給搬送部材である現像剤供給搬送スクリュ8、現像剤回収スクリュ6及び現像剤攪拌搬送スクリュ11は樹脂もしくは金属のスクリュからなっており、各スクリュ径は全てφ22[mm]で、スクリュピッチは供給スクリュが50[mm]の2条巻き、回収スクリュ6及び攪拌スクリュ11が25[mm]の1条巻き、回転数は全て約600[rpm]に設定している。
現像ローラ5上にステンレスからなる現像ドクタ12によって薄層化された現像剤を感光体1との対向部である現像領域まで搬送し現像を行う。現像ローラ5の表面はV溝あるいはサンドブラスト処理されており、φ25[mm]のAl(アルミニウム)もしくはSUS(ステンレス鋼)素管からなり、現像ドクタ12及び感光体1とのギャップは0.3[mm]程度となっている。
現像後の現像剤は現像剤回収搬送路7にて回収を行い、図2中の断面手前側に搬送され、非画像領域部に設けられた第1仕切り壁133の開口部で、現像剤攪拌搬送路10へ現像剤が移送される。なお、現像剤攪拌搬送路10における現像剤搬送方向上流側の第1仕切り壁133の開口部の付近で現像剤攪拌搬送路10の上側に設けられたトナー補給口から現像剤攪拌搬送路10にトナーが補給される。
In addition, the two transport paths of the developer stirring transport path 10 and the developer recovery transport path 7 are partitioned by a second partition wall 134 as a partition member. The second partition wall 134 has an opening on the front side in the figure, and the developer agitation transport path 10 and the developer recovery transport path 7 communicate with each other.
The developer supply and transport screw 8, the developer recovery screw 6, and the developer agitation and transport screw 11, which are developer supply and transport members, are made of resin or metal screws, and each screw diameter is φ22 [mm], and the screw pitch. The supply screw is 50 [mm], the recovery screw 6 and the stirring screw 11 are 25 [mm], and the rotation speed is all set to about 600 [rpm].
The developer thinned by the developing doctor 12 made of stainless steel on the developing roller 5 is transported to a developing area which is a portion facing the photoreceptor 1 for development. The surface of the developing roller 5 is V-groove or sandblasted, and is made of an Al (aluminum) or SUS (stainless steel) tube having a diameter of 25 [mm], and the gap between the developing doctor 12 and the photoreceptor 1 is 0.3 [ mm].
The developer after the development is collected in the developer collection conveyance path 7 and conveyed to the front side of the cross section in FIG. 2, and the developer agitation is performed at the opening of the first partition wall 133 provided in the non-image area portion. The developer is transferred to the conveyance path 10. The developer agitation transport path 10 is connected to the developer agitation transport path 10 from a toner replenishing port provided on the upper side of the developer agitation transport path 10 in the vicinity of the opening of the first partition wall 133 on the upstream side in the developer transport direction in the developer agitation transport path 10. Toner is replenished.

図3は現像装置中の主現像剤循環路における現像剤の流れを示す斜視図である。図4は主現像剤循環路の現像剤の流れを示す簡略図である。図3及び図4において、現像剤攪拌搬送路10を図中奥に向かって搬送された現像剤はその突き当りで押し上げられて現像剤供給搬送路9に向かい、この現像剤供給搬送路9において現像剤は手前に搬送されると同時に現像ローラ5に供給される。
現像ローラ5に供給されて現像に用いられた現像剤は現像剤回収搬送路7に回収されて図中手前に向かって搬送されて現像剤回収搬送スクリュ6の図示してない手前側端部において現像剤攪拌搬送路10に受け渡される。以上の主現像剤循環路150の現像剤の流れを図4に示している。
図中の主現像剤循環路150の太線矢印は主現像剤循環路とともに現像剤の流れを示している。図4中の上部及び下部は図3の斜視図の上段及び下段の配置を循環路と現像剤の流れを説明し易いように分けて示している。符号101及び102は開口部を示している。
FIG. 3 is a perspective view showing the flow of the developer in the main developer circulation path in the developing device. FIG. 4 is a simplified diagram showing the developer flow in the main developer circulation path. 3 and 4, the developer conveyed toward the back of the drawing in the developer agitating / conveying path 10 is pushed up at the end of the developer and directed toward the developer supplying / conveying path 9, and development is performed in the developer supplying / conveying path 9. The agent is fed to the developing roller 5 at the same time as it is transported forward.
The developer supplied to the developing roller 5 and used for development is collected in the developer collecting / conveying path 7 and conveyed toward the front in the figure, and at a front end (not shown) of the developer collecting / conveying screw 6. It is delivered to the developer stirring and conveying path 10. FIG. 4 shows the developer flow in the main developer circulation path 150 described above.
The thick arrow in the main developer circulation path 150 in the figure indicates the flow of the developer together with the main developer circulation path. The upper and lower parts in FIG. 4 show the arrangement of the upper and lower parts of the perspective view of FIG. 3 separately for easy explanation of the circulation path and the developer flow. Reference numerals 101 and 102 denote openings.

図5は第1の副現像剤循環路を示す簡略図である。図5において、第1の副現像剤循環路151は現像剤供給搬送路9と現像剤攪拌搬送路10との間で現像剤が循環するものである。開口部102ではスクリュの搬送力によって行き止まりに突き当たった現像剤が押し上げられることによって現像剤供給搬送路10から現像剤攪拌搬送路9への現像剤の受け渡しがなされる。
また、開口部103においては搬送路の高さの違いによる位置エネルギによって現像剤は現像剤攪拌搬送路9から現像剤供給搬送路10へと受け渡される。この副現像剤循環路151の周期は主現像剤循環路150の周期の78%ほどとなっている。
主現像剤循環路150と副現像剤循環路151との現像剤が同期するのは各現像剤循環路の周期の最小公倍数周期であるため、現像剤は約1950周するまでは異なる搬送路を通過した現像剤と混合され続ける。
ただし、実際にはその他の分散機構によって現像剤の混合はさらに複雑に行われる。また、副現像剤循環路151は他の副現像剤循環路と比較して多くの現像剤を循環させるため、長周期の現像剤履歴の偏りを分散させる効果がある。
FIG. 5 is a simplified diagram showing the first sub-developer circulation path. In FIG. 5, the first sub-developer circulation path 151 circulates the developer between the developer supply conveyance path 9 and the developer agitation conveyance path 10. In the opening 102, the developer that has hit the dead end is pushed up by the conveying force of the screw, whereby the developer is transferred from the developer supply conveyance path 10 to the developer agitation conveyance path 9.
In the opening 103, the developer is transferred from the developer agitation transport path 9 to the developer supply transport path 10 by the potential energy due to the difference in height of the transport path. The period of the sub-developer circulation path 151 is about 78% of the period of the main developer circulation path 150.
Since the developer in the main developer circulation path 150 and the sub-developer circulation path 151 are synchronized with each other in the least common multiple cycle of the cycle of each developer circulation path, the developer passes through different conveyance paths until about 1950 laps. It continues to be mixed with the developer that has passed.
In practice, however, the mixing of the developer is further complicated by other dispersion mechanisms. Further, since the sub-developer circulation path 151 circulates a larger amount of developer than the other sub-developer circulation paths, there is an effect of dispersing the bias in the long-term developer history.

この実施の形態によれば、開口部102でスクリュの搬送力によって行き止まりに突き当たった現像剤が押し上げられる。この現像剤の位置エネルギによって副現像剤循環路151の現像剤の流れを制御するため特別な駆動源などを用いずに複数の現像剤循環路を設けることが可能となる。
すなわち、図4に示すように、元々の現像装置が縦型3軸のOD現像装置であるので現像剤は開口部102で位置エネルギを得ている。しかし、図5のように開口部103を設けることで、新たに他の動力を用いずに副現像剤循環路を形成することができる。
ここで、非整数倍周期について説明する。上述したように、副現像剤循環路151の周期は主現像剤循環路150の周期の78%ほどとなっているので、主現像剤循環路150の時間周期:副現像剤循環路151の時間周期は、100:78=50:39となり、互いの整数倍にはなっていない。従って、現像剤の循環は互いの非整数倍で行われる。
According to this embodiment, the developer hitting the dead end by the conveying force of the screw at the opening 102 is pushed up. Since the developer flow in the sub developer circulation path 151 is controlled by the potential energy of the developer, a plurality of developer circulation paths can be provided without using a special drive source.
That is, as shown in FIG. 4, since the original developing device is a vertical three-axis OD developing device, the developer obtains potential energy at the opening 102. However, by providing the opening 103 as shown in FIG. 5, it is possible to form the sub-developer circulation path without using any other power.
Here, the non-integer multiple cycle will be described. As described above, since the period of the sub-developer circuit 151 is about 78% of the period of the main developer circuit 150, the time period of the main developer circuit 150: the time of the sub-developer circuit 151 The period is 100: 78 = 50: 39, which is not an integral multiple of each other. Therefore, the developer circulation is performed at a non-integer multiple of each other.

図6は第2の副現像剤循環路を示す簡略図である。図6において副現像剤循環路152では現像剤供給搬送路9から現像剤攪拌搬送路10への現像剤受け渡しを行う開口部104が長手方向に長くなっている。
この開口部104における現像剤の受け渡しは現像剤供給搬送路9と現像剤攪拌搬送路10との高さの違いによる位置エネルギに依存している。この開口部104を設けることによって、新たに他の動力を用いずに副現像剤循環路を形成している。
開口部104が長手方向に長いことによって現像剤供給搬送路9の上流側で受け渡される現像剤と現像剤供給搬送路9の下流側で受け渡される現像剤に時間差が生じるためその幅と同程度の短周期の現像剤履歴の偏りを搬送方向に引き伸ばして分散させる効果がある。
副現像剤供給搬送路9が主現像剤攪拌搬送路10の上流から下流へ現像剤を循環させることにより現像剤が現像ローラ5に到達するまでの時間を延ばすことで現像剤の撹拌と分散を充分に行うことが可能となる。これによって、均一な現像剤を安定して現像ローラ5に供給することが可能となる。
主現像剤攪拌搬送路10と副現像剤供給搬送路9とが現像剤を交換することのできる箇所が搬送方向の広域に渡ることによって、現像剤交換口の幅分の異なる履歴を持った現像剤を混合させることが可能となる。
FIG. 6 is a simplified diagram showing the second sub-developer circulation path. In FIG. 6, in the sub-developer circulation path 152, the opening 104 for delivering the developer from the developer supply transport path 9 to the developer stirring transport path 10 is elongated in the longitudinal direction.
The delivery of the developer in the opening 104 depends on the potential energy due to the difference in height between the developer supply transport path 9 and the developer agitation transport path 10. By providing the opening 104, a sub-developer circulation path is newly formed without using other power.
Since the opening 104 is long in the longitudinal direction, there is a time difference between the developer delivered upstream of the developer supply transport path 9 and the developer delivered downstream of the developer supply transport path 9. There is an effect that the bias of the developer history having a short cycle is extended and dispersed in the transport direction.
The auxiliary developer supply / conveyance path 9 circulates the developer from the upstream side to the downstream side of the main developer stirring / conveying path 10, thereby extending the time until the developer reaches the developing roller 5, thereby stirring and dispersing the developer. It is possible to perform sufficiently. As a result, a uniform developer can be stably supplied to the developing roller 5.
Development with different histories corresponding to the width of the developer exchange port is achieved because the main developer agitation transport path 10 and the sub-developer supply transport path 9 can exchange the developer over a wide area in the transport direction. It becomes possible to mix the agent.

図7は第3の副現像剤循環路を示す簡略図である。図7において副現像剤循環路153では現像剤攪拌搬送路10の現像剤は開口部105において現像剤の嵩の高さの違いによる位置エネルギによって搬送路7に受け渡される。
副現像剤循環路153の現像剤の流れを制御するために現像剤を偏らせてその嵩の差を作り出すことによって特別な駆動源などを用いずに現像剤の位置エネルギを得ることが可能となる。こうして得た位置エネルギによって副現像剤循環路153の現像剤の流れを制御することができる。
すなわち、この副現像剤循環路153では現像剤が時計回りに回っている。副現剤循環路153は、開口部105以外が図4の主現像剤循環路150と共通である。ここで、開口部105は現像剤を主現像剤循環路150の上流に戻すことで副現像剤循環路153を形成している。
図8は現像剤の偏りによる副現像剤循環路を示す簡略図である。図9は現像装置における現像剤の高さの差を示す概略図である。図10は現像装置における現像剤の同一高さを示す概略図である。図8に示すように現像剤回収搬送路7を搬送される現像剤は現像ローラ5から回収された現像剤であるため現像剤回収搬送路7下流に行くほど量が増していく。
逆に言えば、現像剤回収搬送路7の中途では現像剤の嵩が低いために図9に示すように現像剤の高さに差ができる。そこで、開口部105を設けてその高さと幅を調整することで現像剤の流れる量を制御することが可能である。
FIG. 7 is a simplified diagram showing a third sub-developer circulation path. In FIG. 7, in the sub-developer circulation path 153, the developer in the developer agitation transport path 10 is transferred to the transport path 7 by the potential energy due to the difference in the height of the developer in the opening 105.
In order to control the developer flow in the sub-developer circulation path 153, it is possible to obtain the potential energy of the developer without using a special drive source by biasing the developer and creating a difference in its volume. Become. The developer flow in the sub developer circulation path 153 can be controlled by the potential energy thus obtained.
In other words, the developer rotates clockwise in the sub-developer circulation path 153. The auxiliary agent circulation path 153 is common to the main developer circulation path 150 of FIG. 4 except for the opening 105. Here, the opening 105 forms a sub-developer circulation path 153 by returning the developer to the upstream side of the main developer circulation path 150.
FIG. 8 is a simplified diagram showing a sub-developer circulation path due to developer bias. FIG. 9 is a schematic view showing a difference in developer height in the developing device. FIG. 10 is a schematic view showing the same height of the developer in the developing device. As shown in FIG. 8, the developer conveyed through the developer collection conveyance path 7 is the developer collected from the developing roller 5, and therefore the amount increases as it goes downstream of the developer collection conveyance path 7.
In other words, since the volume of the developer is low in the middle of the developer collection conveyance path 7, the height of the developer can be varied as shown in FIG. Therefore, it is possible to control the amount of developer flowing by providing the opening 105 and adjusting the height and width thereof.

また、図10のように現像剤回収搬送路7と現像剤攪拌搬送路10との現像剤の量に差が無い場合でも現像剤攪拌搬送スクリュ11の回転方向をC2とすることによってこの現像剤攪拌搬送スクリュ11による現像剤210の跳ね上げを利用して副現像剤搬送路を形成することも可能である。
現像剤回収搬送路7に受け渡された現像剤は図8の図中左方向に搬送されて行き止まりで押し出されて現像剤攪拌搬送路10に受け渡される。副現像剤循環路154の周期は主現像剤循環路150(図4)の30%ほどとなっており中周期の現像剤履歴の偏りを分散させる効果がある。
この副現像剤循環路154の周期は、図5に関連して説明したのと同様に、主現像剤循環路150の時間周期:副現像剤循環路154の時間周期は、100:30=10:3であり、互いの整数倍にはなっていない。従って、ここでも、現像剤の循環は非整数倍で行われる。
現像剤搬送部材である現像剤攪拌搬送スクリュ11が現像剤に与える搬送方向以外のエネルギを利用して副現像剤搬送路の現像剤の流れを制御することによって特別な駆動源を用いずに現像剤の流れを制御することが可能となる。
現像剤が複数の循環路によって分散される仕組みを主現像剤循環路150と副現像剤循環路153を例にとって示す。簡単化するためここでは搬送スクリュ、現像ローラ、現像剤の滞留などによる現像剤の分散はないものとする。
In addition, even when there is no difference in the developer amount between the developer collection conveyance path 7 and the developer agitation conveyance path 10 as shown in FIG. It is also possible to form the sub-developer conveyance path by using the developer 210 jumping up by the agitation conveyance screw 11.
The developer delivered to the developer recovery transport path 7 is transported in the left direction in FIG. 8, pushed out at the dead end, and delivered to the developer agitation transport path 10. The period of the sub-developer circulation path 154 is about 30% of the main developer circulation path 150 (FIG. 4), which has an effect of dispersing the deviation of the developer history in the middle period.
The period of the secondary developer circulation path 154 is the same as that described with reference to FIG. 5. The time period of the main developer circulation path 150: The time period of the secondary developer circulation path 154 is 100: 30 = 10. : 3, which is not an integral multiple of each other. Therefore, again, the developer circulation is performed in non-integer multiples.
Developing without using a special drive source by controlling the flow of the developer in the sub-developer transport path using energy other than the transport direction given to the developer by the developer agitating and transporting screw 11 that is a developer transport member. It becomes possible to control the flow of the agent.
A mechanism in which the developer is dispersed by a plurality of circulation paths will be described by taking the main developer circulation path 150 and the sub developer circulation path 153 as an example. For the sake of simplicity, it is assumed here that the developer is not dispersed due to the conveying screw, the developing roller, the retention of the developer, and the like.

図11はトナー補給直後の現像剤が搬送路の左端に位置している状態を示す簡略図である。図12は2つの向きに分けられる搬送路の状態を示す簡略図である。図13は主現像剤循環路を巡る現像剤の状態を示す簡略図である。図14は現像剤が再び開口部に至った時の状態を示す簡略図である。図15は分散される現像剤のストレスやトナー濃度などの偏りをグラフで示す図である。
図11ではトナー補給直後の現像剤201が現像剤攪拌搬送路10の左端に位置している。図12に示すように現像剤攪拌搬送路10右に向かって搬送される現像剤201は開口部105においてaとbの2つの向きに分けられる。図13に示すように現像剤攪拌搬送路10中をそのまま搬送される現像剤201aは主現像剤循環路150を巡る現像剤となる。
また、開口部105で現像剤回収搬送路7に受け渡された現像剤201bは副現像剤循環路153を巡る現像剤201bとなる。副現像剤循環路153の周期は主現像剤循環路150の30%ほどなので現像剤201bが図14に示すように再び開口部105に至った時、現像剤201aはまだ主現像剤循環路150の45%を通過したところなので201aと201bが混合されることはない。
現像剤201bが開口部105でbaとbbに分けられた後も同じように現像剤201baと現像剤201bbは混合されないので現像剤はさらに分散される。主現像剤循環路150と副現像剤循環路153に分けられた現像剤が再び混合されるのは各循環路の周期の最小公倍数の周期であるので、現像剤が30周巡るまでは現像剤201は常に違う履歴を持った現像剤と混ぜ合わされることになる。
FIG. 11 is a simplified diagram showing a state in which the developer immediately after toner replenishment is located at the left end of the transport path. FIG. 12 is a simplified diagram showing the state of the conveyance path divided into two directions. FIG. 13 is a simplified diagram showing the state of the developer around the main developer circulation path. FIG. 14 is a simplified diagram showing a state when the developer reaches the opening again. FIG. 15 is a graph showing the bias of the dispersed developer such as stress and toner density.
In FIG. 11, the developer 201 immediately after toner replenishment is located at the left end of the developer agitation transport path 10. As shown in FIG. 12, the developer 201 conveyed toward the right of the developer agitation conveyance path 10 is divided into two directions a and b in the opening 105. As shown in FIG. 13, the developer 201 a that is conveyed as it is in the developer agitation conveyance path 10 becomes a developer that goes around the main developer circulation path 150.
In addition, the developer 201 b transferred to the developer recovery conveyance path 7 through the opening 105 becomes the developer 201 b that goes around the sub-developer circulation path 153. Since the period of the sub-developer circulation path 153 is about 30% of the main developer circulation path 150, when the developer 201 b reaches the opening 105 again as shown in FIG. 14, the developer 201 a is still in the main developer circulation path 150. Thus, 201a and 201b are not mixed.
Even after the developer 201b is divided into ba and bb at the opening 105, the developer 201ba and the developer 201bb are not mixed in the same manner, so that the developer is further dispersed. The developer divided into the main developer circulation path 150 and the sub-developer circulation path 153 is mixed again in the cycle of the least common multiple of the cycle of each circulation path. 201 is always mixed with a developer having a different history.

こうして図15に示すように現像剤のストレスやトナー濃度などの偏りが分散される。すなわち、主現像剤循環路150と副現像剤循環路153に分けられた現像剤が再び混合されるのは各現像剤循環路の周期の最小公倍数の周期であるから、現像剤の分散(分岐)によって現像剤のストレスやトナー濃度などの偏りが分散されて少なくなる。
このように、本発明の現像装置は、現像剤担持体は現像剤をその表面に担持して回転し、潜像担持体上に形成された静電潜像を現像する。現像担持体に対して供給される現像剤は、現像剤搬送部材によって撹拌されながら循環搬送路を循環する。この際、周期の異なる2つ以上の現像剤循環路をその循環搬送路の一部または全部が共有される、又は搬送路が交差するように配置することにより現像剤循環路間の現像剤を交換する。
In this way, as shown in FIG. 15, biases such as developer stress and toner concentration are dispersed. That is, the developer divided into the main developer circulation path 150 and the sub-developer circulation path 153 is mixed again in the period of the least common multiple of the period of each developer circulation path. ), Biases such as developer stress and toner concentration are dispersed and reduced.
Thus, in the developing device of the present invention, the developer carrying member rotates with the developer carried on the surface thereof, and develops the electrostatic latent image formed on the latent image carrying member. The developer supplied to the developing carrier circulates in the circulation conveyance path while being agitated by the developer conveyance member. At this time, two or more developer circulation paths having different cycles are arranged so that a part or all of the circulation conveyance paths are shared or the conveyance paths cross each other, whereby the developer between the developer circulation paths is arranged. Exchange.

本発明の実施の形態に係る複写機の概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a copier according to an embodiment of the present invention. 4つプロセスカートリッジのうちの1つが備える現像装置及び感光体を示す拡大構成図である。FIG. 4 is an enlarged configuration diagram illustrating a developing device and a photoconductor included in one of four process cartridges. 現像装置中の主現像剤循環路における現像剤の流れを示す斜視図である。FIG. 7 is a perspective view showing a developer flow in a main developer circulation path in the developing device. 主現像剤循環路の現像剤の流れを示す簡略図である。FIG. 6 is a simplified diagram illustrating a developer flow in a main developer circulation path. 第1の副現像剤循環路を示す簡略図である。FIG. 6 is a simplified diagram showing a first sub-developer circulation path. 第2の副現像剤循環路を示す簡略図である。FIG. 6 is a simplified diagram showing a second sub-developer circulation path. 第3の副現像剤循環路を示す簡略図である。FIG. 10 is a simplified diagram showing a third sub-developer circulation path. 現像剤の偏りによる副現像剤循環路を示す簡略図である。FIG. 6 is a simplified diagram illustrating a sub-developer circulation path due to developer bias. 現像装置における現像剤の高さの差を示す概略図である。It is the schematic which shows the difference in the height of the developer in a developing device. 現像装置における現像剤の同一高さを示す概略図である。It is the schematic which shows the same height of the developer in a developing device. トナー補給直後の現像剤が搬送路の左端に位置している状態を示す簡略図である。FIG. 10 is a simplified diagram illustrating a state in which the developer immediately after toner replenishment is positioned at the left end of the conveyance path. 2つの向きに分けられる搬送路の状態を示す簡略図である。It is a simplification figure showing the state of the conveyance way divided into two directions. 主現像剤循環路を巡る現像剤の状態を示す簡略図である。FIG. 6 is a simplified diagram illustrating a state of a developer that goes around a main developer circulation path. 現像剤が再び開口部に至った時の状態を示す簡略図である。It is a simplified diagram showing a state when the developer reaches the opening again. 分散される現像剤のストレスやトナー濃度などの偏りをグラフで示す図である。FIG. 4 is a graph showing a bias of a dispersed developer such as stress and toner concentration. 従来の現像装置において現像剤が移動する現像剤循環路を説明する概略図である。It is the schematic explaining the developer circulation path in which a developer moves in the conventional developing device. 1つの副現像剤循環路を有する従来の現像装置の現像剤の流れを説明する概略図である。FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a developer flow of a conventional developing device having one sub-developer circulation path.

符号の説明Explanation of symbols

1 潜像担持体(感光体)、4 現像装置、4a 現像装置ケーシング、5 現像剤担持体(現像ローラ)、6 現像剤回収搬送部材(現像剤回収搬送スクリュ)、7 現像剤搬送路(現像剤回収搬送路)、8 供給搬送部材(供給搬送スクリュ)、9 現像剤搬送路(現像剤供給搬送路)、10 現像剤搬送路(現像剤攪拌搬送路)、11 現像剤攪拌搬送部材(現像剤攪拌搬送スクリュ)、18Y 潜像形成手段(プロセスカートリッジ)、133 第1仕切り壁、134 第2仕切り壁、150 主現像剤循環路、151 副現像剤循環路、152 副現像剤循環路、153 副現像剤循環路、154 副現像剤循環路 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Latent image carrier (photoconductor), 4 developing device, 4a developing device casing, 5 developer carrier (developing roller), 6 developer collection conveyance member (developer collection conveyance screw), 7 developer conveyance path (development) Developer transport path), 8 supply transport member (supply transport screw), 9 developer transport path (developer supply transport path), 10 developer transport path (developer stirring transport path), 11 developer stirring transport member (development) 18Y latent image forming means (process cartridge), 133 first partition wall, 134 second partition wall, 150 main developer circulation path, 151 sub developer circulation path, 152 sub developer circulation path, 153 Sub developer circuit, 154 Sub developer circuit

Claims (2)

現像剤を表面上に担持して回転し、潜像担持体と対向する箇所で前記潜像担持体の表面の潜像にトナーを供給して現像する現像剤担持体と、  A developer carrying member that rotates by carrying a developer on the surface and supplies toner to the latent image on the surface of the latent image carrying member at a position facing the latent image carrying member;
前記現像剤担持体に前記現像剤を供給する現像剤供給領域では前記現像剤担持体に前記現像剤を供給しながら該現像剤を搬送する供給搬送路と、  A supply conveyance path for conveying the developer while supplying the developer to the developer carrier in the developer supply region for supplying the developer to the developer carrier;
前記現像剤担持体から前記現像剤を回収し、回収した前記現像剤を搬送する回収搬送路と、  A recovery transport path for recovering the developer from the developer carrier and transporting the recovered developer;
該回収搬送路の下流側から第一の開口を通じて前記現像剤を受け取り、前記供給搬送路の上流側への第二の開口部を通じて前記現像剤を受け渡す攪拌搬送路と、  An agitation transport path that receives the developer from the downstream side of the recovery transport path through a first opening and delivers the developer through a second opening to the upstream side of the supply transport path;
を備えた現像装置において、In a developing device comprising:
前記第一の開口部とは別に前記回収搬送路と前記攪拌搬送路とを連通する連通開口部を有し、前記連通開口部は、前記第一の開口部よりも前記回収搬送路の上流側に設けられており、  In addition to the first opening, it has a communication opening that communicates the collection conveyance path and the stirring conveyance path, and the communication opening is upstream of the collection conveyance path from the first opening. It is provided in
前記供給搬送路から、前記現像剤担持体、前記回収搬送路、前記攪拌搬送路を経て前記供給搬送路まで前記現像剤が循環する循環搬送路と、  A circulation conveyance path through which the developer circulates from the supply conveyance path to the supply conveyance path through the developer carrier, the recovery conveyance path, and the stirring conveyance path;
前記回収搬送路と前記攪拌搬送路との間を前記第一の開口部と前記連通開口部とを通じて前記現像剤が循環する循環搬送路と、  A circulation conveyance path through which the developer circulates between the recovery conveyance path and the stirring conveyance path through the first opening and the communication opening;
による前記現像剤の循環は、互いの時間周期が非整数倍であることを特徴とする現像装置。The developing device is characterized in that the circulation of the developer is a non-integer multiple of the time period of each other.
少なくとも1つの潜像担持体と、該潜像担持体表面を帯電させるための帯電手段と、前記潜像担持体上に静電潜像を形成するための潜像形成手段と、前記静電潜像を現像してトナー像化するための現像手段と、を有する画像形成装置において、At least one latent image carrier; charging means for charging the surface of the latent image carrier; latent image forming means for forming an electrostatic latent image on the latent image carrier; An image forming apparatus having a developing means for developing the image into a toner image,
該現像手段として、請求項1記載の現像装置を用いることを特徴とする画像形成装置。  An image forming apparatus using the developing device according to claim 1 as the developing means.
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