JP5397750B2 - Image forming apparatus adjustment method - Google Patents

Image forming apparatus adjustment method Download PDF

Info

Publication number
JP5397750B2
JP5397750B2 JP2009064967A JP2009064967A JP5397750B2 JP 5397750 B2 JP5397750 B2 JP 5397750B2 JP 2009064967 A JP2009064967 A JP 2009064967A JP 2009064967 A JP2009064967 A JP 2009064967A JP 5397750 B2 JP5397750 B2 JP 5397750B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
rotating body
driven transmission
driven
latent image
rotator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2009064967A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2010217569A (en
Inventor
哲治 西川
康広 前畠
純 安田
康久 荏原
憲昭 船本
雅裕 石田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ricoh Co Ltd filed Critical Ricoh Co Ltd
Priority to JP2009064967A priority Critical patent/JP5397750B2/en
Publication of JP2010217569A publication Critical patent/JP2010217569A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5397750B2 publication Critical patent/JP5397750B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、表面が周回移動する感光体等の潜像担持体を中間転写体や記録材等の被転写体の表面移動方向に沿って2以上備え、各潜像担持体表面上の潜像を現像して得られる可視像を互いに重なり合うように被転写体上へ転写して最終画像を得る、複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置の調整方法に関するものである。 The present invention comprises two or more latent image carriers such as photoconductors whose surfaces revolve around along the surface movement direction of a transfer medium such as an intermediate transfer member or a recording material, and a latent image on the surface of each latent image carrier. The present invention relates to a method for adjusting an image forming apparatus such as a copying machine, a printer, or a facsimile, in which visible images obtained by developing are transferred onto a transfer target body so as to overlap each other to obtain a final image.

従来、この種の画像形成装置としては、例えば、イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色それぞれの可視像を形成するための4つの感光体(潜像担持体)を備えたタンデム型の画像形成装置として知られている。このように、各感光体上に形成した可視像を互いに重なり合うように被転写体上へ転写する画像形成装置においては、各可視像間における被転写体上への相対的な転写位置ズレ(以下、適宜「色ズレ」という。)を少なくすることが、画質向上の点で重要である。   Conventionally, as this type of image forming apparatus, for example, a tandem type image provided with four photoconductors (latent image carriers) for forming visible images of four colors of yellow, magenta, cyan, and black, respectively. Known as a forming device. As described above, in the image forming apparatus that transfers the visible images formed on the photosensitive members onto the transfer target body so as to overlap each other, the relative transfer position shift between the visible images on the transfer target member is different. It is important in terms of image quality improvement to reduce (hereinafter referred to as “color shift” as appropriate).

色ズレの中には、感光体の回転軸に固定された感光体駆動ギヤ(被駆動伝達用回転体)の偏心に起因した当該感光体駆動ギヤの外周振れによって生じるものがある。この色ズレについて詳しく説明すると、感光体駆動ギヤは、その偏心により外周振れが生じ、その半径が最も長くなっている箇所がこれに回転駆動力を伝達するモータギヤやアイドラギヤに噛み合う時に最も遅い回転角速度で回転する。これにより、感光体の線速を変動させ得る他の変動成分を考慮しなければ、その感光体駆動ギヤが設けられた感光体の回転角速度がこの時に最も遅くなり、感光体の線速もこの時に最も遅くなる。また、同様に考えると、半径が最も短くなっている感光体駆動ギヤの箇所がモータギヤやアイドラギヤに噛み合う時に、その感光体駆動ギヤは最も速く回転角速度で回転し、これが設けられた感光体の線速は最も速くなる。感光体の線速を最も遅くする前者の箇所と感光体の線速を最も速くする後者の箇所は、感光体駆動ギヤの回転中心に対して点対称の位置、すなわち、その回転位置が180°異なる位置にある。そのため、感光体駆動ギヤの回転角速度は、その1周分の周期を有する正弦波の変動成分を有し、これにより、感光体の線速には、感光体駆動ギヤ1周分の周期を有する正弦波の変動成分が表れる。そして、この変動成分の上限付近の線速で感光体が回転している時に感光体上から被転写体上へ転写されたトナー像(可視像)は、本来よりも副走査方向(被転写体の表面移動方向)に縮んだ形状となる。逆に、この変動成分の下限付近の線速で感光体が回転している時に感光体上から被転写体上へ転写されたトナー像は、本来よりも副走査方向に伸びた形状となる。その結果、2つの感光体の一方から転写された最も縮んだ形状となっているトナー像と、他方の感光体から転写された最も伸びた形状となっているトナー像とが被転写体上の同一地点に転写されると、最大の色ズレが生じる。   Among the color misregistrations, there is a color misregistration caused by the outer peripheral deflection of the photosensitive member driving gear caused by the eccentricity of the photosensitive member driving gear (driven transmission rotating member) fixed to the rotating shaft of the photosensitive member. This color shift will be described in detail. The photosensitive member drive gear has an outer periphery due to its eccentricity, and the slowest rotational angular velocity when the radius of the longest part meshes with the motor gear or idler gear that transmits the rotational driving force to the photosensitive member drive gear. Rotate with. As a result, unless other fluctuation components that can fluctuate the linear velocity of the photosensitive member are taken into consideration, the rotational angular velocity of the photosensitive member provided with the photosensitive member driving gear is the slowest at this time, and the linear velocity of the photosensitive member is Sometimes the slowest. Similarly, when the portion of the photoconductor drive gear having the shortest radius meshes with the motor gear or idler gear, the photoconductor drive gear rotates at the highest rotational angular velocity, and the line of the photoconductor on which the photoconductor drive gear is provided. The speed is the fastest. The former part where the linear speed of the photosensitive member is the slowest and the latter part where the linear speed of the photosensitive member is the fastest are point-symmetrical with respect to the rotational center of the photosensitive member drive gear, that is, the rotational position is 180 °. In different positions. For this reason, the rotational angular velocity of the photosensitive member driving gear has a sine wave fluctuation component having a period corresponding to one rotation, and the linear velocity of the photosensitive member has a period corresponding to one rotation of the photosensitive member driving gear. A fluctuation component of a sine wave appears. The toner image (visible image) transferred from the photosensitive member to the transfer member when the photosensitive member is rotating at a linear velocity near the upper limit of the fluctuation component is more sub-scanning (transferred) than the original. The shape is contracted in the direction of body surface movement. Conversely, the toner image transferred from the photosensitive member to the transfer member when the photosensitive member is rotating at a linear velocity near the lower limit of the fluctuation component has a shape extending in the sub-scanning direction from the original. As a result, the most contracted toner image transferred from one of the two photoconductors and the most elongated toner image transferred from the other photoconductor are transferred onto the transfer target. When transferred to the same point, the maximum color shift occurs.

通常、それぞれの感光体に設けられた感光体駆動ギヤとしては同一のものが用いられるので、その偏心に起因した当該感光体駆動ギヤの外周振れの振幅値は同じものであると言える。したがって、この偏心に起因した感光体の線速に表れる変動成分の振幅値も同じであり、これに起因する被転写体上へ転写されたトナー像の伸び縮みの最大量も同じである。したがって、最も縮んだ形状となっているトナー像同士あるいは最も伸びた形状となっているトナー像同士が被転写体上の同一地点に転写されるように、感光体駆動ギヤの相対的な回転位置を調整すれば、理論上、感光体駆動ギヤの偏心に起因した色ズレを防止することが可能である。   Usually, since the same photosensitive member driving gears are provided on the respective photosensitive members, it can be said that the amplitude values of the outer peripheral deflections of the photosensitive member driving gears due to the eccentricity are the same. Therefore, the amplitude value of the fluctuation component appearing in the linear velocity of the photosensitive member due to the eccentricity is the same, and the maximum amount of expansion and contraction of the toner image transferred onto the transfer target due to this is the same. Accordingly, the relative rotational positions of the photosensitive member driving gears so that the toner images having the most contracted shapes or the toner images having the most extended shapes are transferred to the same point on the transfer target. In theory, it is possible to prevent color misregistration caused by the eccentricity of the photosensitive member driving gear.

従来、3つ以上の感光体を駆動する構成として、各感光体に設けられた感光体駆動ギヤそれぞれに対して、駆動源に接続されたモータギヤ(駆動伝達用回転体)を直接接続し、各感光体を駆動するものが知られている。この構成であれば、一方の感光体の転写部を被転写体上の特定地点(被転写体表面移動方向における任意の地点)が通過する時点における当該一方の感光体の感光体駆動ギヤが有する偏心の位相が、他方の感光体の転写部をその特定地点が通過する時点における当該他方の感光体の感光体駆動ギヤが有する偏心の位相と一致するように調整することで、理論上、感光体駆動ギヤの偏心に起因した色ズレを防止することが可能である。しかし、この構成では、少なくとも2つの駆動源が必要となり、コストが高騰するとともに装置の小型化が困難であるという不具合が生じる。   Conventionally, as a configuration for driving three or more photoconductors, a motor gear (drive transmission rotor) connected to a drive source is directly connected to each photoconductor drive gear provided on each photoconductor, One that drives a photoreceptor is known. With this configuration, the photosensitive member driving gear of the one photosensitive member has a point at which a specific point on the transferred member (any point in the moving direction of the transferred member surface) passes through the transfer portion of the one photosensitive member. Theoretically, the phase of eccentricity is adjusted so that it matches the phase of the eccentricity of the photosensitive member driving gear of the other photosensitive member when the specific point passes through the transfer portion of the other photosensitive member. It is possible to prevent color misregistration caused by the eccentricity of the body drive gear. However, this configuration requires at least two drive sources, resulting in a problem that the cost increases and it is difficult to downsize the apparatus.

一方で、3つ以上の感光体を駆動する構成として、駆動源に接続されたモータギヤを一部の感光体駆動ギヤに直接接続し、残りの感光体駆動ギヤについては他の感光体駆動ギヤとアイドラギヤ(従動回転体)を介して接続するものも知られている(特許文献1、特許文献2等)。この構成は、単一の駆動源によりすべての感光体を駆動することが可能であることから、アイドラギヤを用いずに各感光体駆動ギヤに対してモータギヤを直接接続する上述した構成と比較して、低コスト及び装置小型化を実現できる。   On the other hand, as a configuration for driving three or more photoconductors, a motor gear connected to a drive source is directly connected to some photoconductor drive gears, and the remaining photoconductor drive gears are connected to other photoconductor drive gears. What connects via an idler gear (following rotary body) is also known (patent document 1, patent document 2, etc.). Since this configuration can drive all the photoconductors with a single drive source, compared to the configuration described above in which the motor gear is directly connected to each photoconductor drive gear without using an idler gear. Therefore, it is possible to realize low cost and downsizing of the apparatus.

ところが、アイドラギヤを用いる従来の構成では、アイドラギヤを介して接続される2つの感光体駆動ギヤ間において、これらの感光体駆動ギヤの相対的な回転位置を上述したように調整しても、感光体駆動ギヤの偏心に起因した色ズレが生じてしまうという問題があった。   However, in the conventional configuration using the idler gear, even if the relative rotational position of these photosensitive member driving gears is adjusted as described above between the two photosensitive member driving gears connected via the idler gear, the photosensitive member. There has been a problem that color misregistration due to eccentricity of the drive gear occurs.

この問題について、アイドラギヤを介して接続される2つの感光体駆動ギヤが、駆動源のモータギヤに直接接続された感光体駆動ギヤ(以下「第2感光体駆動ギヤ」という。)と、この第2感光体駆動ギヤが回転駆動することで従動回転するアイドラギヤから回転駆動力が伝達される感光体駆動ギヤ(以下「第1感光体駆動ギヤ」という。)とからなる場合を例に挙げて説明する。この場合、第2感光体駆動ギヤに設けられた感光体(以下「第2感光体」という。)においてその感光体線速の変動成分に影響を与える感光体駆動ギヤの偏心は、これに設けられる第2感光体駆動ギヤの偏心のみである。これに対し、第1感光体駆動ギヤに設けられた感光体(以下「第1感光体」という。)においてその感光体線速の変動成分に影響を与える感光体駆動ギヤの偏心は、これに設けられる第1感光体駆動ギヤの偏心だけでなく、アイドラギヤを介して伝達される第2感光体駆動ギヤの偏心も含まれる。すなわち、第1感光体駆動ギヤの回転角速度には、両者の感光体駆動ギヤの各偏心による変動成分の合成波(以下「合成波変動成分」という。)が含まれる結果、第1感光体の線速には、この合成波変動成分が線速変動成分として表れる。   With respect to this problem, two photoconductor drive gears connected via an idler gear are directly connected to a motor gear of a drive source (hereinafter referred to as “second photoconductor drive gear”), and this second. An example will be described in which the photosensitive member driving gear includes a photosensitive member driving gear (hereinafter referred to as a “first photosensitive member driving gear”) to which a rotational driving force is transmitted from an idler gear that is driven to rotate by rotating the photosensitive member driving gear. . In this case, an eccentricity of the photosensitive member driving gear that affects the fluctuation component of the photosensitive member linear velocity in the photosensitive member (hereinafter referred to as “second photosensitive member”) provided in the second photosensitive member driving gear is provided. Only the eccentricity of the second photoconductor driving gear. On the other hand, the eccentricity of the photosensitive member driving gear that affects the fluctuation component of the photosensitive member linear velocity in the photosensitive member (hereinafter referred to as “first photosensitive member”) provided in the first photosensitive member driving gear is related to this. In addition to the eccentricity of the first photosensitive member driving gear provided, the eccentricity of the second photosensitive member driving gear transmitted through the idler gear is also included. That is, the rotational angular velocity of the first photoconductor driving gear includes a composite wave of fluctuation components due to the eccentricity of the two photoconductor drive gears (hereinafter referred to as “synthetic wave fluctuation component”). In the linear velocity, this synthesized wave fluctuation component appears as a linear velocity fluctuation component.

この構成において上述した調整を行う場合、第1感光体の転写部を被転写体上の特定地点が通過する時点における第1感光体駆動ギヤの回転角速度の合成波変動成分の位相が、第2感光体の転写部をその特定地点が通過する時点における第2感光体駆動ギヤの偏心による第2感光体駆動ギヤの回転角速度の変動成分の位相と一致するように、第1感光体駆動ギヤ及び第2感光体駆動ギヤの相対的な回転位置を設定する。これにより、最も縮んだ形状となっているトナー像同士あるいは最も伸びた形状となっているトナー像同士が被転写体上の同一地点に転写されるようになる。   When the above-described adjustment is performed in this configuration, the phase of the combined wave fluctuation component of the rotational angular velocity of the first photoconductor driving gear at the time when a specific point on the transfer medium passes through the transfer portion of the first photoconductor is the second. The first photoconductor driving gear and the first photoconductor driving gear and the phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the second photoconductor driving gear due to the eccentricity of the second photoconductor driving gear when the specific point passes through the transfer portion of the photoconductor The relative rotational position of the second photoconductor driving gear is set. Thereby, the toner images having the most contracted shapes or the toner images having the most extended shapes are transferred to the same point on the transfer target.

第1感光体及び第2感光体間の転写部間距離がこれらの感光体の周長の整数倍となるように構成すれば、各感光体駆動ギヤとして同一のものを用いても、第1感光体駆動ギヤの回転角速度の合成波変動成分の振幅値と、第2感光体駆動ギヤの偏心による第2感光体駆動ギヤの回転角速度の変動成分の振幅値とを一致させることができる。よって、この構成とすれば、上述した調整により、感光体駆動ギヤの偏心に起因した色ズレを防止することができる。   If the distance between the transfer portions between the first photoconductor and the second photoconductor is set to be an integral multiple of the circumference of these photoconductors, the first photoconductor drive gear can be used even if the same one is used. The amplitude value of the composite wave fluctuation component of the rotational angular velocity of the photosensitive member driving gear can be matched with the amplitude value of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the second photosensitive member driving gear due to the eccentricity of the second photosensitive member driving gear. Therefore, with this configuration, the above-described adjustment can prevent color misregistration caused by the eccentricity of the photosensitive member driving gear.

しかし、このような構成することは、画像形成装置の内部レイアウトを大きく制限することとなり、例えば、他の制約により、転写部間距離を感光体の周長の整数倍よりも大きくしたいというような要望には応えることができないし、そもそも他の制約によりそのような構成を採ることができない場合もある。そのため、従来の画像形成装置は、一般に、第1感光体及び第2感光体間の転写部間距離がこれらの感光体の周長の整数倍の値から外れるように構成されている。この場合、第1感光体駆動ギヤの回転角速度の合成波変動成分の振幅値は、第2感光体駆動ギヤの偏心による第2感光体駆動ギヤの回転角速度の変動成分の振幅値と一致しなくなる。その結果、第1感光体の線速変動成分の振幅値と第2感光体の線速変動成分の振幅値も互いに一致しなくなるので、被転写体上において最も縮んだ形状となっているトナー像の副走査方向の縮み量あるいは最も伸びた形状となっているトナー像の副走査方向の伸び量が、第1感光体と第2感光体との間で互いに異なるものとなる。したがって、最も縮んだ形状となっているトナー像同士あるいは最も伸びた形状となっているトナー像同士が被転写体上の同一地点に転写されるように調整しても、この縮み量あるいは伸び量の差分の色ズレ(以下「特定色ズレ」という。)は残ってしまう。   However, such a configuration greatly restricts the internal layout of the image forming apparatus. For example, due to other restrictions, the distance between the transfer portions is desired to be larger than an integral multiple of the circumference of the photosensitive member. The request cannot be met, and such a configuration may not be adopted due to other restrictions in the first place. Therefore, the conventional image forming apparatus is generally configured such that the distance between the transfer portions between the first photoconductor and the second photoconductor deviates from a value that is an integral multiple of the peripheral length of these photoconductors. In this case, the amplitude value of the combined wave fluctuation component of the rotation angular velocity of the first photoconductor driving gear does not match the amplitude value of the fluctuation component of the rotation angular velocity of the second photoconductor driving gear due to the eccentricity of the second photoconductor driving gear. . As a result, the amplitude value of the linear speed fluctuation component of the first photoconductor and the amplitude value of the linear speed fluctuation component of the second photoconductor do not coincide with each other, so that the toner image having the most contracted shape on the transfer body. The amount of contraction in the sub-scanning direction or the amount of extension in the sub-scanning direction of the toner image having the most extended shape differs between the first photoconductor and the second photoconductor. Therefore, even if adjustment is performed so that toner images having the most contracted shapes or toner images having the most extended shapes are transferred to the same point on the transfer target, the amount of contraction or extension is reduced. Difference color deviation (hereinafter referred to as “specific color deviation”) remains.

この特定色ズレは、第1感光体駆動ギヤと第2感光体駆動ギヤとして、互いに偏心量が異なる個別の回転体を用い、第1感光体駆動ギヤの偏心量を当該特定色ズレを解消できる量に設定すれば、上述した調整を行うことで、当該特定色ズレが生じないようにすることが可能である。しかし、第1感光体駆動ギヤと第2感光体駆動ギヤとして、互いに偏心量が異なるものを用いることは、コストを高騰させる要因となる上、当該特定色ズレを解消できるような偏心量を持つ第1感光体駆動ギヤを製造することは困難であることも、コスト高騰の要因となる。   This specific color shift can be achieved by using separate rotating bodies having different eccentric amounts as the first photoconductor drive gear and the second photoconductor drive gear, and eliminating the specific color shift of the first photoconductor drive gear. If the amount is set, it is possible to prevent the specific color deviation from occurring by performing the above-described adjustment. However, the use of gears having different eccentric amounts as the first photosensitive member driving gear and the second photosensitive member driving gear causes an increase in cost and has an eccentric amount that can eliminate the specific color deviation. It is difficult to manufacture the first photoconductor driving gear, which causes an increase in cost.

なお、公知の画像形成装置の中には、転写部間距離がこれらの感光体の周長の整数倍の値から外れるように構成され、かつ、アイドラギヤを介して接続される2つの感光体駆動ギヤに同一の回転体が用いられていて、これらの2つの感光体駆動ギヤ間において生じ得る特定色ズレがほとんど生じないものも存在する。具体的には、後述する理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が0.062であり、当該特定色ズレが最大許容量である10μm以下となっている公知の複写機が存在する。しかしながら、この公知の複写機は、後述するモータ入力角度αやアイドラ入力角度βを僅かに変更するだけで、その特定色ズレを更に軽減することが可能であり、かつ、そのような変更について特別に制約があるわけではない。したがって、この公知の複写機には、後述するような本願発明の技術思想は含まれていないことは明らかである。   In some known image forming apparatuses, the distance between the transfer portions is configured to deviate from a value that is an integral multiple of the peripheral length of these photoconductors, and two photoconductor drives that are connected via idler gears. In some cases, the same rotating body is used for the gear, and there is almost no specific color shift that may occur between these two photosensitive member driving gears. Specifically, there is a known copying machine in which the absolute value of a value obtained by subtracting 1 from an ideal amplitude ratio Y, which will be described later, is 0.062, and the specific color deviation is 10 μm or less, which is the maximum allowable amount. . However, this known copying machine can further reduce the specific color misregistration by slightly changing a motor input angle α and an idler input angle β, which will be described later. There are no restrictions. Therefore, it is obvious that this known copying machine does not include the technical idea of the present invention as described later.

本発明は、上記問題に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、何らかの制約により第1潜像担持体及び第2潜像担持体間の転写部間距離がこれらの潜像担持体の周長の整数倍の値から外れるように構成した場合に、アイドラギヤ等の従動回転体を介して接続される2つの感光体駆動ギヤ等の被駆動伝達用回転体間において生じ得る特定色ズレを、これらの被駆動伝達用回転体として同一の回転体を用いた場合でも軽減し得る画像形成装置の調整方法を提供することである。 The present invention has been made in view of the above problems, and the object of the present invention is that the distance between the transfer portions between the first latent image carrier and the second latent image carrier is such a latent image carrier due to some restrictions. Specific color misregistration that may occur between driven transmission rotating bodies such as two photosensitive member driving gears connected via a driven rotating body such as an idler gear when configured to deviate from an integral multiple of the peripheral length of It is to provide a method of adjusting an image forming apparatus that can be reduced even when the same rotating body is used as these driven transmission rotating bodies.

上記目的を達成するために、請求項1の発明は、表面が周回移動する潜像担持体を被転写体の表面移動方向に沿って2以上備え、潜像担持体ごとに設けられた被駆動伝達用回転体に対して駆動源からの回転駆動力を伝達することにより各潜像担持体の表面を周回移動させ、所定の潜像形成箇所で形成した各潜像担持体表面上の潜像を現像して得られる可視像を互いに重なり合うように被転写体上へ転写して最終画像を得る画像形成装置であって、互いに同じ直径Rを有する2つの潜像担持体の転写部間距離Lが該2つの潜像担持体の周長πRの整数倍の値から外れるように構成されており、上記2つの潜像担持体のうち被転写体表面移動方向上流側に位置する第1潜像担持体に設けられた第1被駆動伝達用回転体と、被転写体表面移動方向下流側に位置する第2潜像担持体に設けられた第2被駆動伝達用回転体とを、互いに同一の回転体で構成し、上記第1潜像担持体の転写部を上記被転写体上の特定地点が通過する時点における上記第1被駆動伝達用回転体の偏心と上記第2被駆動伝達用回転体の偏心とによる該第1被駆動伝達用回転体の回転角速度の変動成分の位相と、上記第2潜像担持体の転写部を該特定地点が通過する時点における該第2被駆動伝達用回転体の偏心による該第2被駆動伝達用回転体の回転角速度の変動成分の位相とが互いに一致するように、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体の相対的な回転位置が設定されており、駆動源側に接続された駆動伝達用回転体を上記第2被駆動伝達用回転体に直接接続し、かつ、従動回転する従動回転体を上記第1被駆動伝達用回転体と該第2被駆動伝達用回転体とに直接接続することで、該駆動伝達用回転体から伝達される回転駆動力により上記第1潜像担持体及び上記第2潜像担持体の両方を駆動し、上記駆動伝達用回転体の回転軸方向から見た場合に、該駆動伝達用回転体の回転中心が上記第1被駆動伝達用回転体の回転中心と上記第2被駆動伝達用回転体の回転中心とを結んだ第1の仮想直線よりも該第2被駆動伝達用回転体の回転方向下流側となるように、該駆動伝達用回転体を配置し、上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、該従動回転体の回転中心が上記第1の仮想直線よりも該第2被駆動伝達用回転体の回転方向上流側となるように、該従動回転体を配置した画像形成装置の調整方法において、上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線と、該第2被駆動伝達用回転体の回転中心と上記駆動伝達用回転体の回転中心とを結んだ第2の仮想直線とのなす角度を、該第2被駆動伝達用回転体の回転方向とは逆方向を正として、αと規定し、かつ、上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線と、上記第1被駆動伝達用回転体の回転中心と該従動回転体の回転中心とを結んだ第3の仮想直線とのなす角度を、該第1被駆動伝達用回転体の回転方向とは逆方向を正として、βと規定した場合、該第2被駆動伝達用回転体が有する偏心に起因した該第2被駆動伝達用回転体の外周振れの現実振幅に対する、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体の偏心に起因して上記第1潜像担持体と上記第2潜像担持体との間で生じる相対的な転写位置ズレを理論上ゼロにし得る該第1被駆動伝達用回転体の外周振れの理想振幅の比率を示す理想振幅比率Yを、下記の式(1)で定義したとき、該理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が、該第2被駆動伝達用回転体の外周振れの該現実振幅に対する該転写位置ズレの最大許容量である10μmの比率を示す最大許容振幅比率以下となるように、上記2つの潜像担持体の直径R、該2つの潜像担持体の転写部間距離L、上記角度α及び上記角度β設定することを特徴とするものである。

Figure 0005397750
ただし、Yの周期はL/πRである。
また、上記式(1)中のA、B及びCは、それぞれ下記の式(2)〜(4)により定義されるものである。
A=cos(X+α−β)−Z×cos(θ−β) ・・・(2)
B=sin(X+α−β)−Z×sin(θ−β) ・・・(3)
Figure 0005397750

また、上記式(2)及び上記式(3)中のXは下記の式(5)により定義され、上記式(2)及び上記式(3)中のZは下記の式(6)により定義されるものである。
Figure 0005397750

Figure 0005397750

ただし、Aは上記第2被駆動伝達用回転体の偏心振幅であり、θ=αであり、θ=(180−β)である。
また、請求項2の発明は、請求項1の画像形成装置の調整方法において、上記理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が、0.7以下となるように、上記2つの潜像担持体の直径R、該2つの潜像担持体の転写部間距離L、上記角度α及び上記角度βが設定されていることを特徴とするものである。
また、請求項3の発明は、請求項2の画像形成装置の調整方法において、上記理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が、0.06以下となるように、上記2つの潜像担持体の直径R、該2つの潜像担持体の転写部間距離L、上記角度α及び上記角度βが設定されていることを特徴とするものである。
また、請求項4の発明は、表面が周回移動する潜像担持体を被転写体の表面移動方向に沿って2以上備え、潜像担持体ごとに設けられた被駆動伝達用回転体に対して駆動源からの回転駆動力を伝達することにより各潜像担持体の表面を周回移動させ、所定の潜像形成箇所で形成した各潜像担持体表面上の潜像を現像して得られる可視像を互いに重なり合うように被転写体上へ転写して最終画像を得る画像形成装置であって、互いに同じ直径Rを有する2つの潜像担持体の転写部間距離Lが該2つの潜像担持体の周長πRの整数倍の値から外れるように構成されており、上記2つの潜像担持体のうち被転写体表面移動方向上流側に位置する第1潜像担持体に設けられた第1被駆動伝達用回転体と、被転写体表面移動方向下流側に位置する第2潜像担持体に設けられた第2被駆動伝達用回転体とを、互いに同一の回転体で構成し、上記第1潜像担持体の転写部を上記被転写体上の特定地点が通過する時点における上記第1被駆動伝達用回転体の偏心と上記第2被駆動伝達用回転体の偏心とによる該第1被駆動伝達用回転体の回転角速度の変動成分の位相と、上記第2潜像担持体の転写部を該特定地点が通過する時点における該第2被駆動伝達用回転体の偏心による該第2被駆動伝達用回転体の回転角速度の変動成分の位相とが互いに一致するように、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体の相対的な回転位置が設定されており、駆動源側に接続された駆動伝達用回転体を上記第2被駆動伝達用回転体に直接接続し、かつ、従動回転する従動回転体を上記第1被駆動伝達用回転体と該第2被駆動伝達用回転体とに直接接続することで、該駆動伝達用回転体から伝達される回転駆動力により上記第1潜像担持体及び上記第2潜像担持体の両方を駆動し、上記駆動伝達用回転体の回転軸方向から見た場合に、該駆動伝達用回転体の回転中心が上記第1被駆動伝達用回転体の回転中心と上記第2被駆動伝達用回転体の回転中心とを結んだ第1の仮想直線よりも該第2被駆動伝達用回転体の回転方向上流側となるように、該駆動伝達用回転体を配置し、上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、該従動回転体の回転中心が上記第1の仮想直線よりも該第2被駆動伝達用回転体の回転方向上流側となるように、該従動回転体を配置した画像形成装置の調整方法において、上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線と、該第2被駆動伝達用回転体の回転中心と上記駆動伝達用回転体の回転中心とを結んだ第2の仮想直線とのなす角度を、該第2被駆動伝達用回転体の回転方向とは逆方向を正として、αと規定し、かつ、上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線と、上記第1被駆動伝達用回転体の回転中心と該従動回転体の回転中心とを結んだ第3の仮想直線とのなす角度を、該第1被駆動伝達用回転体の回転方向とは逆方向を正として、βと規定した場合、該第2被駆動伝達用回転体が有する偏心に起因した該第2被駆動伝達用回転体の外周振れの現実振幅に対する、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体の偏心に起因して上記第1潜像担持体と上記第2潜像担持体との間で生じる相対的な転写位置ズレを理論上ゼロにし得る該第1被駆動伝達用回転体の外周振れの理想振幅の比率を示す理想振幅比率Yを、下記の式(7)で定義したとき、該理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が0.06以下となるように、上記2つの潜像担持体の直径R、該2つの潜像担持体の転写部間距離L、上記角度α及び上記角度β設定することを特徴とするものである。
Figure 0005397750

ただし、Yの周期はL/πRである。
また、上記式(7)中のA、B及びCは、それぞれ下記の式(8)〜(10)により定義されるものである。
A=cos(X+α−β)−Z×cos(θ−β) ・・・(8)
B=sin(X+α−β)−Z×sin(θ−β) ・・・(9)
Figure 0005397750

また、上記式(8)及び上記式(9)中のXは下記の式(11)により定義され、上記式(8)及び上記式(9)中のZは下記の式(12)により定義されるものである。
Figure 0005397750

Figure 0005397750

ただし、Aは上記第2被駆動伝達用回転体の偏心振幅であり、θ=αであり、θ=(180−β)である。
また、請求項5の発明は、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の画像形成装置の調整方法において、上記2つの潜像担持体の表面が所定の潜像形成箇所から被転写体への転写部までを移動する間に、上記駆動伝達用回転体及び上記従動回転体が整数回、回転するように構成したことを特徴とするものである。
また、請求項6の発明は、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像形成装置の調整方法において、上記第1被駆動伝達用回転体及び上記第2被駆動伝達用回転体の相対的な回転位置を調整するための回転位置調整手段を用いて、上記角度α及び上記角度βを設定することを特徴とするものである。
また、請求項7の発明は、請求項6の画像形成装置の調整方法において、上記回転位置調整手段は、上記第1被駆動伝達用回転体及び上記第2被駆動伝達用回転体として用いられる上記同一の回転体上に形成された、該回転体の回転により周回移動する第1マーク及び第2マークで構成されており、上記第1マーク及び上記第2マークは、上記相対的な回転位置が調整された後における上記第1被駆動伝達用回転体上の第1マークと上記第2被駆動伝達用回転体上の第2マークとが互いに同じ回転位置となるように、該同一の回転体上に形成されていることを特徴とするものである。
また、請求項8の発明は請求項6の画像形成装置の調整方法において、上記回転位置調整手段は、上記第1被駆動伝達用回転体及び上記第2被駆動伝達用回転体として用いられる上記同一の回転体上に形成された、該回転体の回転により周回移動する第1マーク及び第2マークと、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体を支持する支持部材上に形成された、該第1マークに対応する第3マーク及び該第2マークに対応する第4マークとで構成されており、上記第1マークは、その回転体が上記第1被駆動伝達用回転体として用いられる場合に、上記相対的な回転位置が調整された後における回転位置が上記支持部材上の第3マークに最も近接する位置となるように、該同一の回転体上に形成されており、上記第2マークは、その回転体が上記第2被駆動伝達用回転体として用いられる場合に、上記相対的な回転位置が調整された後における回転位置が上記支持部材上の第4マークに最も近接する位置となるように、該同一の回転体上に形成されていることを特徴とするものである。 In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 is provided with at least two latent image carriers whose surface circulates in the direction of surface movement of the transferred body, and each driven image provided for each latent image carrier. A latent image on the surface of each latent image carrier formed at a predetermined latent image forming position is obtained by rotating the surface of each latent image carrier by transmitting a rotational driving force from a driving source to the transmission rotor. an image forming apparatus for obtaining a final image by transferring overlapping manner to the transfer receiving material on each other a visible image obtained by developing, inter transfer of the two latent image bearing member a distance having the same diameter R to each other L is configured to deviate from a value that is an integral multiple of the peripheral length πR of the two latent image carriers, and the first latent image is located on the upstream side in the moving direction of the surface of the transferred body of the two latent image carriers. A first driven transmission rotator provided on the image bearing member, and a lower surface of the transferred member in a moving direction; The second driven transmission rotating body provided on the second latent image carrier positioned on the side is composed of the same rotating body, and the transfer portion of the first latent image carrier is placed on the transferred body. The phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the first driven transmission rotator due to the eccentricity of the first driven transmission rotator and the eccentricity of the second driven transmission rotator when the specific point passes And the phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the second driven transmission rotating body due to the eccentricity of the second driven transmission rotating body when the specific point passes through the transfer portion of the second latent image carrier. The relative rotational positions of the first driven transmission rotator and the second driven transmission rotator are set so that they coincide with each other, and the drive transmission rotation connected to the drive source side is set. A driven rotating body that is directly connected to the second driven transmission rotating body and is driven to rotate Are directly connected to the first driven transmission rotator and the second driven transmission rotator, so that the first latent image carrier and the first latent image carrier are transmitted by the rotational driving force transmitted from the drive transmitting rotator. When both of the second latent image carriers are driven and viewed from the direction of the rotation axis of the drive transmission rotor, the rotation center of the drive transmission rotor is the rotation of the first driven transmission rotor. The drive transmission rotator so as to be downstream in the rotation direction of the second driven transmission rotator with respect to the first virtual straight line connecting the center and the rotation center of the second driven transmission rotator. And the rotation center of the driven rotator is on the upstream side in the rotation direction of the second driven transmission rotator with respect to the first imaginary straight line when viewed from the rotation axis direction of the driven rotator. as described above, in the adjustment method of an image forming apparatus arranged the driven rotating body, the rotation axis of the driven rotary member When viewed from the direction, an angle formed by the first virtual straight line and a second virtual straight line connecting the rotation center of the second driven transmission rotating body and the rotation center of the driving transmission rotating body. Is defined as α with the direction opposite to the rotation direction of the second driven transmission rotating body as positive, and when viewed from the rotation axis direction of the driven rotating body, the first virtual straight line The angle formed by the third virtual straight line connecting the rotation center of the first driven transmission rotator and the rotation center of the driven rotator is the rotation direction of the first driven transmission rotator. When the reverse direction is positive and β is defined, the first driven transmission with respect to the actual amplitude of the outer peripheral deflection of the second driven transmission rotating body due to the eccentricity of the second driven transmission rotating body The first latent image carrier and the second latent image carrier due to the eccentricity of the rotating body for rotation and the second driven transmission rotating body. When an ideal amplitude ratio Y indicating the ratio of the ideal amplitude of the outer peripheral deflection of the first driven transmission rotating body that can theoretically make the relative transfer position deviation generated between the two is defined by the following equation (1): The absolute value of the value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is the maximum indicating the ratio of 10 μm, which is the maximum allowable amount of the transfer position deviation with respect to the actual amplitude of the outer peripheral deflection of the second driven transmission rotating body. which capacitor so that the amplitude ratio or less, and setting the diameter R of the two latent image bearing member, the two latent between the transfer portion of the image carrier distance L, and the angle α and the angle β It is.
Figure 0005397750
However, the period of Y is L / πR.
A, B, and C in the above formula (1) are defined by the following formulas (2) to (4), respectively.
A = cos (X + α−β) −Z × cos (θ−β) (2)
B = sin (X + α−β) −Z × sin (θ−β) (3)
Figure 0005397750

X in the above formula (2) and the above formula (3) is defined by the following formula (5), and Z in the above formula (2) and the above formula (3) is defined by the following formula (6). It is what is done.
Figure 0005397750

Figure 0005397750

However, A M is the eccentric amplitude of the second driven transmission rotating body, θ M = α, and θ I = (180−β).
According to a second aspect of the present invention, in the method for adjusting an image forming apparatus according to the first aspect, the two latent signals are adjusted such that an absolute value of a value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is 0.7 or less. The diameter R of the image carrier, the distance L between the transfer portions of the two latent image carriers, the angle α, and the angle β are set.
According to a third aspect of the present invention, in the method for adjusting an image forming apparatus according to the second aspect, the two latent signals are adjusted so that an absolute value of a value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is 0.06 or less. The diameter R of the image carrier, the distance L between the transfer portions of the two latent image carriers, the angle α, and the angle β are set.
According to a fourth aspect of the present invention, there are provided two or more latent image carriers whose surfaces move around in the direction of surface movement of the transferred body, and the driven transmission rotating body provided for each latent image carrier. By rotating the driving force from the driving source, the surface of each latent image carrier is moved around, and the latent image on each latent image carrier surface formed at a predetermined latent image forming position is developed. an image forming apparatus to obtain the final image is transferred to the visible image and overlapping each other as a transfer member, between the transfer section of the two latent image bearing member the distance L is the two latent having the same diameter R to each other It is configured to deviate from an integer multiple of the circumferential length πR of the image carrier, and is provided on the first latent image carrier that is located upstream of the surface to be transferred of the two latent image carriers. The first driven transmission rotating body and the second latent position located downstream in the moving direction of the surface of the transferred body. The second driven transmission rotator provided on the carrier is composed of the same rotator, and the specific point on the transferred body passes through the transfer portion of the first latent image carrier. The phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the first driven transmission rotating body due to the eccentricity of the first driven transmission rotating body and the eccentricity of the second driven transmission rotating body, and the second latent image carrying So that the phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the second driven transmission rotator due to the eccentricity of the second driven transmission rotator at the time when the specific point passes through the transfer portion of the body matches each other. The relative rotational positions of the first driven transmission rotator and the second driven transmission rotator are set, and the second driven transmission rotator connected to the drive source side is connected to the second driven transmission rotator. The first driven transmission of the driven rotating body that is directly connected to the rotating body for rotation and is driven to rotate. The first latent image carrier and the second latent image carrier by the rotational driving force transmitted from the drive transmission rotator by directly connecting the rotator for rotation and the second driven transmission rotator. And the rotation center of the drive transmission rotator is the rotation center of the first driven transmission rotator and the second driven drive when viewed from the direction of the rotation axis of the drive transmission rotator. The drive transmission rotator is arranged so as to be upstream of the first virtual straight line connecting the rotation center of the transmission rotator with respect to the rotation direction of the second driven transmission rotator. When viewed from the rotation axis direction of the body, the driven rotator is such that the center of rotation of the driven rotator is upstream of the second imaginary straight line in the rotation direction of the second driven transmission rotator. in the adjustment method of an image forming apparatus arranged, when viewed in the direction of the rotation axis of the driven rotary member, An angle formed between the first virtual straight line and the second virtual straight line connecting the rotation center of the second driven transmission rotating body and the rotation center of the driving transmission rotating body is defined as the second driven line. The first imaginary straight line and the first driven transmission are defined when α is defined as a positive direction opposite to the rotation direction of the transmission rotator and viewed from the rotation axis direction of the driven rotator. The angle formed by the third imaginary straight line connecting the rotation center of the rotating body for rotation and the rotation center of the driven rotating body is positive with the direction opposite to the rotation direction of the first driven transmission rotating body as β The first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body with respect to the actual amplitude of the outer peripheral deflection of the second driven transmission rotating body due to the eccentricity of the second driven transmission rotating body. Relative movement generated between the first latent image carrier and the second latent image carrier due to the eccentricity of the driven transmission rotor. When an ideal amplitude ratio Y indicating the ratio of the ideal amplitude of the outer peripheral runout of the first driven transmission rotating body that can theoretically make the image position deviation zero is defined by the following equation (7), the ideal amplitude ratio Y The diameter R of the two latent image carriers, the distance L between the transfer portions of the two latent image carriers, the angle α and the angle so that the absolute value of the value obtained by subtracting 1 from 0.02 is 0.06 or less. it is characterized in setting the beta.
Figure 0005397750

However, the period of Y is L / πR.
A, B, and C in the above formula (7) are defined by the following formulas (8) to (10), respectively.
A = cos (X + α−β) −Z × cos (θ−β) (8)
B = sin (X + α−β) −Z × sin (θ−β) (9)
Figure 0005397750

X in the above formula (8) and the above formula (9) is defined by the following formula (11), and Z in the above formula (8) and the above formula (9) is defined by the following formula (12). It is what is done.
Figure 0005397750

Figure 0005397750

However, A M is the eccentric amplitude of the second driven transmission rotating body, θ M = α, and θ I = (180−β).
According to a fifth aspect of the present invention, in the method for adjusting an image forming apparatus according to any one of the first to fourth aspects, the surfaces of the two latent image carriers are transferred from a predetermined latent image forming portion to a transfer target. The drive transmission rotator and the driven rotator are configured to rotate an integral number of times while moving to the transfer portion.
According to a sixth aspect of the present invention, in the method for adjusting an image forming apparatus according to any one of the first to fifth aspects, the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body. The angle α and the angle β are set using a rotational position adjusting means for adjusting a relative rotational position.
According to a seventh aspect of the present invention, in the image forming apparatus adjusting method according to the sixth aspect, the rotational position adjusting means is used as the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body. The first mark and the second mark are formed on the same rotating body and move around by the rotation of the rotating body. The first mark and the second mark are the relative rotational positions. The same rotation so that the first mark on the first driven transmission rotator and the second mark on the second driven transmission rotator are in the same rotational position after adjusting It is formed on the body.
According to an eighth aspect of the present invention , in the method for adjusting an image forming apparatus according to the sixth aspect, the rotational position adjusting means is used as the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body. The first mark and the second mark, which are formed on the same rotating body and move around by the rotation of the rotating body, and the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body are supported. A third mark corresponding to the first mark and a fourth mark corresponding to the second mark, the rotating body of the first mark being the first mark. When used as a driven transmission rotator, the same rotator so that the rotation position after the relative rotation position is adjusted is closest to the third mark on the support member. The second mark formed above When the rotating body is used as the second driven transmission rotating body, the rotational position after the relative rotational position is adjusted is the closest position to the fourth mark on the support member. Thus, it is formed on the same rotating body.

本発明においては、最も縮んだ形状となっているトナー像同士あるいは最も伸びた形状となっているトナー像同士が被転写体上の同一地点に転写されるように調整されているので、第1被駆動伝達用回転体及び第2被駆動伝達用回転体の偏心に起因して第1潜像担持体と第2潜像担持体との間で生じる相対的な転写位置ズレは、理論上、上述した特定色ズレのみである。この特定色ズレは、上述したように、第1被駆動伝達用回転体及び第2被駆動伝達用回転体として、互いに偏心量が異なる個別の回転体を用い、第1被駆動伝達用回転体の偏心量を当該特定色ズレを解消できる量に設定することで解消することができるものである。
本発明者らは、詳しくは後述するが、第2被駆動伝達用回転体の外周振れの現実振幅に対する当該特定色ズレを理論上ゼロにし得る第1被駆動伝達用回転体の外周振れの理想振幅の比率である理想振幅比率Yが、上述した式(1)〜(6)あるいは式(7)〜(12)に示すように、2つの潜像担持体の直径Rと、これらの潜像担持体間における転写部間距離Lと、上記角度α(以下「モータ入力角度α」という。)と、上記角度β(以下「アイドラ入力角度β」という。)という4つのパラメータによって決まることを見出した。そして、特定色ズレの最大量は、この理想振幅比率Yと、第2被駆動伝達用回転体の外周振れの現実振幅に対する第1被駆動伝達用回転体の外周振れの現実振幅の比率である現実振幅比率との差分値(絶対値)に比例する。具体的には、特定色ズレの最大量は、当該差分値に対し、第2被駆動伝達用回転体の外周振れの現実振幅を乗じたものとなる。近年では、高画質化の要求により、当該特定色ズレの最大許容量が10μm程度に設定されることが想定される。特定色ズレの最大量をこの最大許容量(10μm)以下とするには、当該差分値が、第2被駆動伝達用回転体の外周振れの現実振幅に対する最大許容量(10μm)の比率である最大許容振幅比率以下となるようにすればよい。本発明では、第1被駆動伝達用回転体及び第2被駆動伝達用回転体として同一の回転体を用いているので、現実振幅比率は1である。したがって、理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が最大許容振幅比率以下となるような理想振幅比率Yが得られるように、潜像担持体の直径R、転写部間距離L、モータ入力角度α及びアイドラ入力角度βを設定する本発明によれば、特定色ズレの最大量を10μm以下とすることができる。
In the present invention, since the toner images having the most contracted shapes or the toner images having the most extended shapes are adjusted to be transferred to the same point on the transfer target, The relative transfer position deviation caused between the first latent image carrier and the second latent image carrier due to the eccentricity of the driven transmission rotor and the second driven transmission rotor is theoretically: Only the specific color shift described above is present. As described above, the specific color misregistration uses individual rotating bodies having different eccentric amounts as the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body, and the first driven transmission rotating body. Is set to an amount that can eliminate the specific color misalignment.
As will be described in detail later, the inventors of the present invention are ideal of the outer peripheral runout of the first driven transmission rotator that can theoretically make the specific color shift zero relative to the actual amplitude of the outer peripheral runout of the second driven transmission rotator. The ideal amplitude ratio Y, which is the ratio of the amplitudes, represents the diameter R of the two latent image carriers and these latent images, as shown in the above-mentioned formulas (1) to (6) or formulas (7) to (12). It is found that the distance is determined by four parameters: the distance L between the transfer parts between the carriers, the angle α (hereinafter referred to as “motor input angle α”), and the angle β (hereinafter referred to as “idler input angle β”). It was. The maximum amount of the specific color shift is the ideal amplitude ratio Y and the ratio of the actual amplitude of the outer peripheral shake of the first driven transmission rotating body to the actual amplitude of the outer peripheral shake of the second driven transmission rotating body. It is proportional to the difference value (absolute value) from the actual amplitude ratio. Specifically, the maximum amount of the specific color shift is obtained by multiplying the difference value by the actual amplitude of the outer peripheral deflection of the second driven transmission rotating body. In recent years, it is assumed that the maximum allowable amount of the specific color shift is set to about 10 μm due to a demand for high image quality. In order to make the maximum amount of the specific color shift equal to or less than the maximum allowable amount (10 μm), the difference value is the ratio of the maximum allowable amount (10 μm) to the actual amplitude of the outer peripheral deflection of the second driven transmission rotating body. What is necessary is just to make it become below the maximum allowable amplitude ratio. In the present invention, since the same rotating body is used as the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body, the actual amplitude ratio is 1. Accordingly, the diameter R of the latent image carrier, the distance L between the transfer portions, the motor, and the motor are obtained so that the ideal amplitude ratio Y is obtained such that the absolute value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is equal to or less than the maximum allowable amplitude ratio. According to the present invention in which the input angle α and the idler input angle β are set, the maximum amount of the specific color shift can be 10 μm or less.

以上、本発明によれば、何らかの制約により第1潜像担持体及び第2潜像担持体間の転写部間距離がこれらの潜像担持体の周長の整数倍の値から外れるように構成した場合に、従動回転体を介して接続される2つの被駆動伝達用回転体間において生じ得る特定色ズレの量を、これらの被駆動伝達用回転体として同一の回転体を用いた場合でも10μm以下まで軽減することができるという優れた効果が得られる。   As described above, according to the present invention, the distance between the transfer portions between the first latent image carrier and the second latent image carrier is deviated from a value that is an integral multiple of the circumference of these latent image carriers due to some restrictions. In this case, the amount of specific color misregistration that can occur between two driven transmission rotating bodies connected via the driven rotating body is determined even when the same rotating body is used as these driven transmission rotating bodies. The excellent effect that it can reduce to 10 micrometers or less is acquired.

実施形態に係るプリンタを示す概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram illustrating a printer according to an embodiment. 同プリンタのプロセスユニットの1つを示す概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram illustrating one of process units of the printer. 同プリンタに設けられる3つのカラー感光体の駆動装置を図1とは反対側から見たときの斜視図である。FIG. 2 is a perspective view of a driving device for three color photoconductors provided in the printer when viewed from the opposite side to FIG. 1. 回転軸に感光体駆動ギヤが固定されたカラー感光体の斜視図である。FIG. 6 is a perspective view of a color photoconductor in which a photoconductor drive gear is fixed to a rotation shaft. 駆動力伝達部を構成するプリンタ本体側駆動力伝達部を示す斜視図である。It is a perspective view showing a printer main body side driving force transmission unit constituting the driving force transmission unit. 駆動力伝達部を構成する感光体側駆動力伝達部を示す斜視図である。FIG. 6 is a perspective view showing a photosensitive member side driving force transmission unit constituting a driving force transmission unit. 露光部と転写部との距離と転写位置ずれ(色ズレ)との関係について説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the relationship between the distance of an exposure part and a transfer part, and a transfer position shift (color shift). 3つのカラー感光体の回転軸方向から見たときの各感光体駆動ギヤ、モータギヤ及びアイドラギヤの配置を示す正面図である。FIG. 3 is a front view showing the arrangement of photosensitive member driving gears, motor gears, and idler gears when viewed from the rotation axis direction of three color photosensitive members. 3つの感光体駆動ギヤに対するモータギヤ及びアイドラギヤの相対的な配置関係を示す模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram showing a relative arrangement relationship of motor gears and idler gears with respect to three photosensitive member driving gears. モータギヤに直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ間における、感光体駆動ギヤの偏心に起因した外周振れの位相関係を示す説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram showing a phase relationship of outer peripheral deflection caused by eccentricity of the photosensitive member driving gear between two photosensitive member driving gears directly connected to the motor gear. アイドラギヤに直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ間における、感光体駆動ギヤの偏心成分の位相関係を示す説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram showing a phase relationship of an eccentric component of a photosensitive member driving gear between two photosensitive member driving gears directly connected to an idler gear. Y用感光体駆動ギヤの合成偏心成分とM用感光体駆動ギヤの偏心成分との位相関係を示す説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram showing a phase relationship between a combined eccentric component of a Y photoconductor driving gear and an eccentric component of an M photoconductor driving gear. M用感光体駆動ギヤの偏心成分と、アイドラギヤを介してY用感光体駆動ギヤに伝達されるM用感光体駆動ギヤの偏心成分との位置関係を示す説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram showing a positional relationship between an eccentric component of an M photoconductor drive gear and an eccentric component of an M photoconductor drive gear transmitted to an Y photoconductor drive gear via an idler gear. M用感光体駆動ギヤに対するY用感光体駆動ギヤの相対的な回転位置(組み付け位置)を示す説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram showing a relative rotation position (assembly position) of the Y photoconductor drive gear with respect to the M photoconductor drive gear. M用感光体駆動ギヤの偏心成分の現実振幅に対する特定色ズレを理論上ゼロにし得るY用感光体駆動ギヤの偏心成分の理想振幅の比率を示す理想振幅比率と、これらの転写部間距離/感光体周長との関係を示すグラフである。The ideal amplitude ratio indicating the ratio of the ideal amplitude of the eccentric component of the Y photoconductor drive gear that can theoretically eliminate the specific color shift of the eccentric component of the M photoconductor drive gear with respect to the actual amplitude, and the distance between these transfer portions / It is a graph which shows the relationship with a photoreceptor circumference. 実施形態で用いることが可能な位相調整手段の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the phase adjustment means which can be used by embodiment. 実施形態で用いることが可能な位相調整手段の他の例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the other example of the phase adjustment means which can be used by embodiment. 実施形態で用いることが可能な位相調整手段の更に他の例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the further another example of the phase adjustment means which can be used by embodiment. 同位相調整手段の使用例を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the usage example of the same phase adjustment means. 変形例における3つの感光体駆動ギヤに対するモータギヤ及びアイドラギヤの相対的な配置関係を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the relative arrangement | positioning relationship of the motor gear with respect to the three photoreceptor drive gears in a modification, and an idler gear. 変形例において、モータギヤに直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ間における感光体駆動ギヤの偏心に起因した外周振れの位相関係を示す説明図である。FIG. 10 is an explanatory diagram showing a phase relationship of outer peripheral deflection caused by the eccentricity of the photosensitive member driving gear between two photosensitive member driving gears directly connected to the motor gear in a modified example. 変形例において、アイドラギヤに直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ間における感光体駆動ギヤの偏心成分の位相関係を示す説明図である。FIG. 11 is an explanatory diagram showing a phase relationship of eccentric components of a photosensitive member driving gear between two photosensitive member driving gears directly connected to an idler gear in a modified example. 変形例において、Y用感光体駆動ギヤの合成偏心成分とM用感光体駆動ギヤの偏心成分との位相関係を示す説明図である。FIG. 11 is an explanatory diagram showing a phase relationship between a combined eccentric component of a Y photoconductor drive gear and an eccentric component of an M photoconductor drive gear in a modification. 変形例において、M用感光体駆動ギヤの偏心成分と、アイドラギヤを介してY用感光体駆動ギヤに伝達されるM用感光体駆動ギヤの偏心成分との位置関係を示す説明図である。FIG. 9 is an explanatory diagram showing a positional relationship between an eccentric component of an M photoconductor drive gear and an eccentric component of an M photoconductor drive gear transmitted to an Y photoconductor drive gear via an idler gear in a modified example. 変形例において、M用感光体駆動ギヤの偏心成分の現実振幅に対する特定色ズレを理論上ゼロにし得るY用感光体駆動ギヤの偏心成分の理想振幅の比率を示す理想振幅比率と、これらの転写部間距離/感光体周長との関係を示すグラフである。In the modification, an ideal amplitude ratio indicating the ratio of the ideal amplitude of the eccentric component of the Y photoconductor driving gear that can theoretically make the specific color shift with respect to the actual amplitude of the eccentric component of the M photoconductor driving gear, and the transfer thereof. 6 is a graph showing the relationship between the distance between parts / photoreceptor circumference.

以下、本発明を適用した画像形成装置として、電子写真方式のプリンタ(以下、単に「プリンタ」という。)の一実施形態について説明する。
図1は、実施形態に係るプリンタを示す概略構成図である。
同図において、実施形態に係るプリンタは、イエロー,マゼンタ,シアン,ブラック(以下、それぞれY,M,C,Kと記す。)のトナー像(可視像)を生成するための4つのプロセスユニット6Y,6M,6C,6Kを備えている。これらは、画像形成物質として、Y、M、C、Kトナーを用いるが、それ以外は同様の構成になっており、寿命到達時に交換される。Yトナー像を生成するためのプロセスユニット6Yを例にすると、図2に示すように、潜像担持体であるドラム状の感光体1Y、ドラムクリーニング装置2Y、除電装置(不図示)、帯電装置4Y、現像器5Y等を備えている。画像形成ユニットたるプロセスユニット6Yは、プリンタ本体に脱着可能であり、一度に消耗部品を交換できるようになっている。
Hereinafter, as an image forming apparatus to which the present invention is applied, an embodiment of an electrophotographic printer (hereinafter simply referred to as “printer”) will be described.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a printer according to an embodiment.
In the drawing, the printer according to the embodiment includes four process units for generating toner images (visible images) of yellow, magenta, cyan, and black (hereinafter referred to as Y, M, C, and K, respectively). 6Y, 6M, 6C, 6K. These use Y, M, C, and K toners as the image forming substances, but other than that, they have the same configuration and are replaced when the lifetime is reached. Taking a process unit 6Y for generating a Y toner image as an example, as shown in FIG. 2, a drum-shaped photosensitive member 1Y, which is a latent image carrier, a drum cleaning device 2Y, a charge eliminating device (not shown), and a charging device. 4Y, developing unit 5Y, and the like. The process unit 6Y, which is an image forming unit, can be attached to and detached from the printer body, so that consumable parts can be replaced at a time.

帯電装置4Yは、図示しない駆動手段によって図中時計回りに回転せしめられる感光体1Yの表面を一様帯電せしめる。感光体1Yの一様帯電せしめられた表面は、レーザ光Lによって露光走査されてY用の静電潜像を担持する。このYの静電潜像は、Yトナーと磁性キャリアとを含有するY現像剤を用いる現像器5YによってYトナー像に現像される。そして、後述する被転写体としての中間転写ベルト8上に中間転写される。ドラムクリーニング装置2Yは、中間転写工程を経た後の感光体1Y表面に残留したトナーを除去する。また、上記除電装置は、クリーニング後の感光体1Yの残留電荷を除電する。この除電により、感光体1Yの表面が初期化されて次の画像形成に備えられる。他色のプロセスユニット6M,6C,6Kにおいても、同様にして感光体1M,1C,1K上にそれぞれM、C、Kトナー像が形成されて、中間転写ベルト8上に中間転写される。   The charging device 4Y uniformly charges the surface of the photoreceptor 1Y that is rotated clockwise in the drawing by a driving unit (not shown). The uniformly charged surface of the photoreceptor 1Y is exposed and scanned by the laser beam L to carry an electrostatic latent image for Y. The electrostatic latent image of Y is developed into a Y toner image by a developing device 5Y using a Y developer containing Y toner and a magnetic carrier. Then, intermediate transfer is performed on an intermediate transfer belt 8 serving as a transfer target, which will be described later. The drum cleaning device 2Y removes the toner remaining on the surface of the photoreceptor 1Y after the intermediate transfer process. The static eliminator neutralizes residual charges on the photoreceptor 1Y after cleaning. By this charge removal, the surface of the photoreceptor 1Y is initialized and prepared for the next image formation. In the other color process units 6M, 6C, and 6K, M, C, and K toner images are similarly formed on the photoreceptors 1M, 1C, and 1K, respectively, and are intermediately transferred onto the intermediate transfer belt 8.

現像器5Yは、そのケーシングの開口から一部露出させるように配設された現像ロール51Yを有している。また、互いに平行配設された2つの搬送スクリュー55Y、ドクターブレード52Y、トナー濃度センサ(以下「Tセンサ」という。)56Yなども有している。   The developing device 5Y has a developing roll 51Y disposed so as to be partially exposed from the opening of the casing. Also included are two conveying screws 55Y, a doctor blade 52Y, a toner density sensor (hereinafter referred to as “T sensor”) 56Y, and the like, which are arranged in parallel with each other.

現像器5Yのケーシング内には、磁性キャリアとYトナーとを含む図示しないY現像剤が収容されている。このY現像剤は2つの搬送スクリュー55Yによって撹拌搬送されながら摩擦帯電せしめられた後、上記現像ロール51Yの表面に担持される。そして、ドクターブレード52Yによってその層厚が規制されてからY用の感光体1Yに対向する現像領域に搬送され、ここで感光体1Y上の静電潜像にYトナーを付着させる。この付着により、感光体1Y上にYトナー像が形成される。現像器5Yにおいて、現像によってYトナーを消費したY現像剤は、現像ロール51Yの回転に伴ってケーシング内に戻される。   In the casing of the developing device 5Y, a Y developer (not shown) including a magnetic carrier and Y toner is accommodated. The Y developer is frictionally charged while being agitated and conveyed by the two conveying screws 55Y, and then carried on the surface of the developing roll 51Y. Then, after the layer thickness is regulated by the doctor blade 52Y, the layer is transported to the developing region facing the Y photoreceptor 1Y, where Y toner is attached to the electrostatic latent image on the photoreceptor 1Y. This adhesion forms a Y toner image on the photoreceptor 1Y. In the developing unit 5Y, the Y developer that has consumed Y toner by the development is returned into the casing as the developing roll 51Y rotates.

2つの搬送スクリュー55Yの間には仕切壁が設けられている。この仕切壁により、現像ロール51Yや図中右側の搬送スクリュー55Y等を収容する第1供給部53Yと、図中左側の搬送スクリュー55Yを収容する第2供給部54Yとがケーシング内で分かれている。図中右側の搬送スクリュー55Yは、図示しない駆動手段によって回転駆動せしめられ、第1供給部53Y内のY現像剤を図中手前側から奥側へと搬送しながら現像ロール51Yに供給する。図中右側の搬送スクリュー55Yによって第1供給部53Yの端部付近まで搬送されたY現像剤は、上記仕切壁に設けられた図示しない開口部を通って第2供給部54Y内に進入する。第2供給部54Y内において、図中左側の搬送スクリュー55Yは、図示しない駆動手段によって回転駆動せしめられ、第1供給部53Yから送られてくるY現像剤を図中右側の搬送スクリュー55Yとは逆方向に搬送する。図中左側の搬送スクリュー55Yによって第2供給部54Yの端部付近まで搬送されたY現像剤は、上記仕切壁に設けられたもう一方の開口部(図示せず)を通って第1供給部53Y内に戻る。   A partition wall is provided between the two conveying screws 55Y. By this partition wall, the first supply unit 53Y that accommodates the developing roll 51Y, the right conveying screw 55Y in the figure, and the second supply unit 54Y that accommodates the left conveying screw 55Y in the figure are separated in the casing. . The conveying screw 55Y on the right side in the drawing is driven to rotate by a driving means (not shown), and supplies the Y developer in the first supply unit 53Y to the developing roll 51Y while being conveyed from the near side to the far side in the drawing. The Y developer conveyed to the vicinity of the end of the first supply unit 53Y by the right conveyance screw 55Y in the drawing enters the second supply unit 54Y through an opening (not shown) provided in the partition wall. In the second supply unit 54Y, the conveyance screw 55Y on the left side in the drawing is driven to rotate by a driving means (not shown), and the Y developer sent from the first supply unit 53Y is the conveyance screw 55Y on the right side in the drawing. Transport in the reverse direction. The Y developer conveyed to the vicinity of the end of the second supply unit 54Y by the conveyance screw 55Y on the left side in the drawing passes through the other opening (not shown) provided in the partition wall, and the first supply unit. Return to 53Y.

透磁率センサからなる上述のTセンサ56Yは、第2供給部54Yの底壁に設けられ、その上を通過するY現像剤の透磁率に応じた値の電圧を出力する。トナーと磁性キャリアとを含有する二成分現像剤の透磁率は、トナー濃度と良好な相関を示すため、Tセンサ56YはYトナー濃度に応じた値の電圧を出力することになる。この出力電圧の値は、図示しない制御部に送られる。この制御部は、Tセンサ56Yからの出力電圧の目標値であるY用Vtrefを格納したRAMを備えている。このRAM内には、他の現像器に搭載された図示しないTセンサからの出力電圧の目標値であるM用Vtref、C用Vtref、K用Vtrefのデータも格納されている。Y用Vtrefは、後述するY用のトナー搬送装置の駆動制御に用いられる。具体的には、上記制御部は、Tセンサ56Yからの出力電圧の値をY用Vtrefに近づけるように、図示しないY用のトナー搬送装置を駆動制御して第2供給部54Y内にYトナーを補給させる。この補給により、現像器5Y内のY現像剤中のYトナー濃度が所定の範囲内に維持される。他のプロセスユニットの現像器についても、M,C,K用のトナー搬送装置を用いた同様のトナー補給制御が実施される。   The above-described T sensor 56Y composed of a magnetic permeability sensor is provided on the bottom wall of the second supply unit 54Y and outputs a voltage having a value corresponding to the magnetic permeability of the Y developer passing therethrough. Since the magnetic permeability of the two-component developer containing toner and magnetic carrier shows a good correlation with the toner concentration, the T sensor 56Y outputs a voltage corresponding to the Y toner concentration. This output voltage value is sent to a control unit (not shown). This control unit includes a RAM that stores a Vtref for Y that is a target value of an output voltage from the T sensor 56Y. The RAM also stores M Vtref, C Vtref, and K Vtref data, which are target values of output voltages from a T sensor (not shown) mounted in another developing device. The Y Vtref is used for driving control of a Y toner conveying device to be described later. Specifically, the control unit drives and controls a Y toner conveying device (not shown) so that the value of the output voltage from the T sensor 56Y is close to the Y Vtref, and the Y toner in the second supply unit 54Y. To replenish. By this replenishment, the Y toner concentration in the Y developer in the developing device 5Y is maintained within a predetermined range. The same toner replenishment control using the M, C, and K toner conveying devices is performed for the developing units of the other process units.

先に示した図1において、プロセスユニット6Y,6M,6C,6Kの図中下方には、潜像形成手段としての光書込ユニット7が配設されている。光書込ユニット7は、画像情報に基づいて発したレーザ光Lにより、プロセスユニット6Y,6M,6C,6Kにおけるそれぞれの感光体を走査する。この走査により、感光体1Y,1M,1C,1K上にY、M、C、K用の静電潜像が形成される。なお、光書込ユニット7は、光源から発したレーザ光Lを、モータによって回転駆動されるポリゴンミラー上での反射によって主走査方向に偏向せしめながら、複数の光学レンズやミラーを介して感光体に照射するものである。   In FIG. 1 shown above, an optical writing unit 7 as a latent image forming unit is disposed below the process units 6Y, 6M, 6C, 6K in the drawing. The optical writing unit 7 scans the respective photosensitive members in the process units 6Y, 6M, 6C, and 6K with the laser light L emitted based on the image information. By this scanning, electrostatic latent images for Y, M, C, and K are formed on the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K. The optical writing unit 7 is a photosensitive member that passes through a plurality of optical lenses and mirrors while deflecting the laser light L emitted from the light source in the main scanning direction by reflection on a polygon mirror that is rotationally driven by a motor. Is irradiated.

光書込ユニット7の図中下側には、給紙カセット26、これらに組み込まれた給紙ローラ27など有する紙収容手段が配設されている。給紙カセット26は、シート状の記録材である転写紙Pを複数枚重ねて収納しており、それぞれの一番上の転写紙Pには給紙ローラ27を当接させている。給紙ローラ27が図示しない駆動手段によって図中反時計回りに回転せしめられると、一番上の転写紙Pが給紙路70に向けて送り出される。   On the lower side of the optical writing unit 7 in the figure, paper storage means having a paper feed cassette 26, a paper feed roller 27 incorporated therein, and the like are disposed. The paper feed cassette 26 stores a plurality of transfer papers P, which are sheet-like recording materials, and a paper feed roller 27 is in contact with each uppermost transfer paper P. When the paper feeding roller 27 is rotated counterclockwise in the drawing by a driving means (not shown), the uppermost transfer paper P is sent out toward the paper feeding path 70.

この給紙路70の末端付近には、レジストローラ対28が配設されている。レジストローラ対28は、転写紙Pを挟み込むべく両ローラを回転させるが、挟み込んですぐに回転を一旦停止させる。そして、転写紙Pを適切なタイミングで後述の2次転写ニップに向けて送り出す。   A registration roller pair 28 is disposed near the end of the paper feed path 70. The registration roller pair 28 rotates both rollers so as to sandwich the transfer paper P, but temporarily stops rotating immediately after sandwiching. Then, the transfer paper P is sent out toward a later-described secondary transfer nip at an appropriate timing.

プロセスユニット6Y,6M,6C,6Kの図中上方には、被転写体である中間転写体としての中間転写ベルト8を張架しながら無端移動せしめる転写ユニット15が配設されている。この転写ユニット15は、中間転写ベルト8の他、2次転写バイアスローラ19、クリーニング装置10などを備えている。また、4つの1次転写バイアスローラ9Y,9M,9C,9K、駆動ローラ12、クリーニングバックアップローラ13、テンションローラ14なども備えている。中間転写ベルト8は、これら7つのローラに張架されながら、駆動ローラ12の回転駆動によって図中反時計回りに無端移動せしめられる。1次転写バイアスローラ9Y,M,C,Kは、このように無端移動せしめられる中間転写ベルト8を感光体1Y,1M,1C,1Kとの間に挟み込んでそれぞれ1次転写ニップを形成している。これらは中間転写ベルト8の裏面(ループ内周面)にトナーとは逆極性(例えばプラス極性)の転写バイアスを印加する方式のものである。1次転写バイアスローラ9Y,9M,9C,9Kを除くローラは、すべて電気的に接地されている。中間転写ベルト8は、その無端移動に伴ってY、M、C、K用の1次転写ニップを順次通過していく過程で、感光体1Y,1M,1C,1K上のY、M、C、Kトナー像が重ね合わせて1次転写される。これにより、中間転写ベルト8上に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。   Above the process units 6Y, 6M, 6C, and 6K in the drawing, a transfer unit 15 that moves the endlessly while the intermediate transfer belt 8 as an intermediate transfer body as a transfer target is stretched is disposed. This transfer unit 15 includes a secondary transfer bias roller 19 and a cleaning device 10 in addition to the intermediate transfer belt 8. Also provided are four primary transfer bias rollers 9Y, 9M, 9C, 9K, a driving roller 12, a cleaning backup roller 13, a tension roller 14, and the like. The intermediate transfer belt 8 is endlessly moved counterclockwise in the figure by the rotational drive of the driving roller 12 while being stretched around these seven rollers. The primary transfer bias rollers 9Y, 9M, 9C, and 9K hold the intermediate transfer belt 8 that is moved endlessly in this manner between the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K to form primary transfer nips. Yes. In these systems, a transfer bias having a polarity opposite to that of toner (for example, plus polarity) is applied to the back surface (inner circumferential surface of the loop) of the intermediate transfer belt 8. All the rollers except the primary transfer bias rollers 9Y, 9M, 9C, and 9K are electrically grounded. The intermediate transfer belt 8 sequentially passes through the primary transfer nips for Y, M, C, and K along with its endless movement, and Y, M, and C on the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K. , K toner images are superimposed and primarily transferred. As a result, a four-color superimposed toner image (hereinafter referred to as “four-color toner image”) is formed on the intermediate transfer belt 8.

上記駆動ローラ12は、2次転写ローラ19との間に中間転写ベルト8を挟み込んで2次転写ニップを形成している。中間転写ベルト8上に形成された可視像たる4色トナー像は、この2次転写ニップで転写紙Pに転写される。そして、転写紙Pの白色と相まって、フルカラートナー像となる。2次転写ニップを通過した後の中間転写ベルト8には、転写紙Pに転写されなかった転写残トナーが付着している。これは、クリーニング装置10によってクリーニングされる。2次転写ニップで4色トナー像が一括2次転写された転写紙Pは、転写後搬送路71を経由して定着装置20に送られる。   The drive roller 12 sandwiches the intermediate transfer belt 8 between the secondary transfer roller 19 and forms a secondary transfer nip. The visible four-color toner image formed on the intermediate transfer belt 8 is transferred to the transfer paper P at the secondary transfer nip. Then, combined with the white color of the transfer paper P, a full color toner image is obtained. Untransferred toner that has not been transferred onto the transfer paper P adheres to the intermediate transfer belt 8 after passing through the secondary transfer nip. This is cleaned by the cleaning device 10. The transfer paper P on which the four-color toner images are collectively transferred at the secondary transfer nip is sent to the fixing device 20 via the post-transfer conveyance path 71.

定着装置20は、内部にハロゲンランプ等の発熱源を有する定着ローラ20aと、これに所定の圧力で当接しながら回転する加圧ローラ20bとによって定着ニップを形成している。定着装置20内に送り込まれた転写紙Pは、その未定着トナー像担持面を定着ローラ20aに密着させるようにして、定着ニップに挟まれる。そして、加熱や加圧の影響によってトナー像中のトナーが軟化さしめられて、フルカラー画像が定着せしめられる。   The fixing device 20 forms a fixing nip by a fixing roller 20a having a heat source such as a halogen lamp inside, and a pressure roller 20b that rotates while contacting the roller with a predetermined pressure. The transfer paper P fed into the fixing device 20 is sandwiched between the fixing nips so that the unfixed toner image carrying surface is in close contact with the fixing roller 20a. Then, the toner in the toner image is softened by the influence of heating and pressurization, and the full color image is fixed.

定着装置20内でフルカラー画像が定着せしめられた転写紙Pは、定着装置20を出た後、排紙路72と反転前搬送路73との分岐点にさしかかる。この分岐点には、第1切替爪75が揺動可能に配設されており、その揺動によって転写紙Pの進路を切り替える。具体的には、爪の先端を反転前送路73に近づける方向に動かすことにより、転写紙Pの進路を排紙路72に向かう方向にする。また、爪の先端を反転前搬送路73から遠ざける方向に動かすことにより、転写紙Pの進路を反転前搬送路73に向かう方向にする。   The transfer sheet P on which the full-color image is fixed in the fixing device 20 exits the fixing device 20 and then reaches a branch point between the paper discharge path 72 and the pre-reversal conveyance path 73. At this branch point, a first switching claw 75 is swingably disposed, and the path of the transfer paper P is switched by the swing. Specifically, by moving the tip of the claw in the direction approaching the pre-reverse feed path 73, the path of the transfer paper P is changed to the direction toward the paper discharge path 72. Further, by moving the tip of the claw in a direction away from the pre-reversal conveyance path 73, the path of the transfer paper P is changed to the direction toward the pre-reversal conveyance path 73.

第1切替爪75によって排紙路72に向かう進路が選択されている場合には、転写紙Pは、排紙路72から排紙ローラ対100を経由した後、機外へと配設されて、プリンタ筺体の上面に設けられたスタック50a上にスタックされる。これに対し、第1切替爪75によって反転前搬送路73に向かう進路が選択されている場合には、転写紙Pは反転前搬送路73を経て、反転ローラ対21のニップに進入する。反転ローラ対21は、ローラ間に挟み込んだ転写紙Pをスタック部50aに向けて搬送するが、転写紙Pの後端をニップに進入させる直前で、ローラを逆回転させる。この逆転により、転写紙Pがそれまでとは逆方向に搬送されるようになり、転写紙Pの後端側が反転搬送路74内に進入する。   When the path to the paper discharge path 72 is selected by the first switching claw 75, the transfer paper P is disposed outside the apparatus after passing through the paper discharge roller pair 100 from the paper discharge path 72. Are stacked on a stack 50a provided on the upper surface of the printer housing. On the other hand, when the path toward the conveyance path 73 before reversal is selected by the first switching claw 75, the transfer paper P enters the nip of the reversing roller pair 21 via the conveyance path 73 before reversal. The reversing roller pair 21 conveys the transfer paper P sandwiched between the rollers toward the stack portion 50a, but reversely rotates the rollers immediately before the rear end of the transfer paper P enters the nip. Due to this reverse rotation, the transfer paper P is transported in the opposite direction, and the rear end side of the transfer paper P enters the reverse transport path 74.

反転搬送路74は、鉛直方向上側から下側に向けて湾曲しながら延在する形状になっており、路内に第1反転搬送ローラ対22、第2反転搬送ローラ対23、第3反転搬送ローラ対24を有している。転写紙Pは、これらローラ対のニップを順次通過しながら搬送されることで、その上下を反転させる。上下反転後の転写紙Pは、上述の給紙路70に戻された後、再び2次転写ニップに至る。そして、今度は、画像非担持面を中間転写ベルト8に密着させながら2次転写ニップに進入して、その画像非担持面に中間転写ベルトの第2の4色トナー像が一括2次転写される。この後、転写後搬送路71、定着装置20、排紙路72、排紙ローラ対100を経由して、機外のスタック部50a上にスタックされる。このような反転搬送により、転写紙Pの両面にフルカラー画像が形成される。   The reverse conveyance path 74 has a shape extending while curving from the upper side to the lower side in the vertical direction, and the first reverse conveyance roller pair 22, the second reverse conveyance roller pair 23, and the third reverse conveyance in the path. A roller pair 24 is provided. The transfer paper P is transported while sequentially passing through the nips of these roller pairs, so that the upper and lower sides thereof are reversed. After the transfer paper P is turned upside down, it is returned to the paper feed path 70 and then reaches the secondary transfer nip again. Then, this time, the image transfer surface enters the secondary transfer nip while bringing the non-image carrying surface into close contact with the intermediate transfer belt 8, and the second four-color toner image of the intermediate transfer belt is collectively transferred to the non-image carrying surface. The Thereafter, the sheet is stacked on the stack unit 50a outside the apparatus via the post-transfer conveyance path 71, the fixing device 20, the paper discharge path 72, and the paper discharge roller pair 100. A full color image is formed on both sides of the transfer paper P by such reverse conveyance.

上記転写ユニット15と、これよりも上方にあるスタック部50aとの間には、ボトル支持部31が配設されている。このボトル支持部31は、Y、M、C、Kトナーを収容するトナー収容部たるトナーボトル32Y,32M,32C,32Kを搭載している。トナーボトル32Y,32M,32C,32Kは、互いに水平よりも少し傾斜した角度で並ぶように配設され、Y、M、C、Kという順で配設位置が高くなっている。トナーボトル32Y,32M,32C,32K内のY、M、C、Kトナーは、それぞれ後述するトナー搬送装置により、プロセスユニット6Y,6M,6C,6Kの現像器に適宜補給される。これらのトナーボトル32Y,32M,32C,32Kは、プロセスユニット6Y,6M,6C,6Kとは独立してプリンタ本体に脱着可能である。   A bottle support portion 31 is disposed between the transfer unit 15 and the stack portion 50a located above the transfer unit 15. The bottle support portion 31 is equipped with toner bottles 32Y, 32M, 32C, and 32K that are toner storage portions for storing Y, M, C, and K toners. The toner bottles 32Y, 32M, 32C, and 32K are arranged so as to be arranged at an angle slightly inclined from the horizontal, and the arrangement positions are higher in the order of Y, M, C, and K. The Y, M, C, and K toners in the toner bottles 32Y, 32M, 32C, and 32K are appropriately replenished to the developing units of the process units 6Y, 6M, 6C, and 6K by toner transfer devices that will be described later. These toner bottles 32Y, 32M, 32C, and 32K are detachable from the printer main body independently of the process units 6Y, 6M, 6C, and 6K.

本プリンタは、モノクロモードのプリントジョブでは、4つの感光体1Y,1M,1C,1Kのうち、K用の感光体1Kだけを駆動する。このとき、転写ユニット15の姿勢の調整により、中間転写ベルト8を4つの感光体1Y,1M,1C,1KのうちK用の感光体1Kだけに接触させる。一方、カラーモードのプリントジョブでは、4つの感光体1Y,1M,1C,1Kのすべてを駆動する。このとき、転写ユニット15の姿勢の調整により、中間転写ベルト8を4つの感光体1Y,1M,1C,1Kのすべてに接触させる。   This printer drives only the K photoconductor 1K among the four photoconductors 1Y, 1M, 1C, and 1K in a monochrome mode print job. At this time, by adjusting the posture of the transfer unit 15, the intermediate transfer belt 8 is brought into contact with only the K photoconductor 1K among the four photoconductors 1Y, 1M, 1C, and 1K. On the other hand, in the color mode print job, all of the four photoconductors 1Y, 1M, 1C, and 1K are driven. At this time, the intermediate transfer belt 8 is brought into contact with all of the four photosensitive members 1Y, 1M, 1C, and 1K by adjusting the posture of the transfer unit 15.

以下、本発明の特徴部分である、カラー感光体1Y,1M,1Cの駆動装置について説明する。
図3は、カラー感光体1Y,1M,1Cの駆動装置を図1とは反対側から見たときの斜視図である。
駆動装置80には、主に、駆動源であるモータ81と、このモータ81からそれぞれの感光体1Y,1M,1Cまで回転駆動力を伝達するための後述する駆動力伝達部と、これらを保持するための保持部材82a,82bとから構成されている。
Hereinafter, the driving device for the color photoconductors 1Y, 1M, and 1C, which is a characteristic part of the present invention, will be described.
FIG. 3 is a perspective view of the color photoconductors 1Y, 1M, and 1C as viewed from the opposite side to FIG.
The driving device 80 mainly includes a motor 81 that is a driving source, a driving force transmission unit (to be described later) for transmitting a rotational driving force from the motor 81 to each of the photoreceptors 1Y, 1M, and 1C. It is comprised from the holding members 82a and 82b for doing.

図4は、回転軸に感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cが固定された感光体1Y,1M,1Cの斜視図である。
図5は、駆動力伝達部を構成するプリンタ本体側駆動力伝達部を示す斜視図である。
図6は、駆動力伝達部を構成する感光体側駆動力伝達部を示す斜視図である。
駆動力伝達部は、主に、感光体1Y,1M,1Cの回転軸上に設けられた被駆動連結部84Y,84M,84Cと、この被駆動連結部84Y,84M,84Cに固定される感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cと、モータ81のモータ軸上に固定されたモータギヤ85と、アイドラギヤ86とから構成される。本実施形態において、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cは同一のものである。感光体1Y,1M,1Cの回転軸上の被駆動連結部84Y,84M,84Cは、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転軸上の駆動連結部87Y,87M,87Cと同軸上で連結する。これにより、感光体1Y,1M,1Cは、それぞれの感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cと一体的に回転する。なお、感光体1Y,1M,1Cの回転軸上に設けられた被駆動連結部84Y,84M,84Cと感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cとは一体形成されたものでも、本実施形態のように別体形成されたものでもよい。
FIG. 4 is a perspective view of the photoreceptors 1Y, 1M, and 1C in which the photoreceptor drive gears 83Y, 83M, and 83C are fixed to the rotation shaft.
FIG. 5 is a perspective view showing the printer main body side driving force transmitting portion constituting the driving force transmitting portion.
FIG. 6 is a perspective view showing the photosensitive member side driving force transmitting portion constituting the driving force transmitting portion.
The driving force transmission unit is mainly driven driven portions 84Y, 84M, and 84C provided on the rotation shafts of the photosensitive members 1Y, 1M, and 1C, and the photosensitive members fixed to the driven connected portions 84Y, 84M, and 84C. It comprises body drive gears 83Y, 83M, 83C, a motor gear 85 fixed on the motor shaft of the motor 81, and an idler gear 86. In the present embodiment, the photoreceptor driving gears 83Y, 83M, and 83C are the same. The driven connecting portions 84Y, 84M, 84C on the rotation shafts of the photoreceptors 1Y, 1M, 1C are coaxially connected to the drive connecting portions 87Y, 87M, 87C on the rotation shafts of the photoreceptor driving gears 83Y, 83M, 83C. To do. As a result, the photoreceptors 1Y, 1M, and 1C rotate integrally with the respective photoreceptor drive gears 83Y, 83M, and 83C. The driven connecting portions 84Y, 84M, and 84C provided on the rotation shafts of the photoreceptors 1Y, 1M, and 1C and the photoreceptor drive gears 83Y, 83M, and 83C may be integrally formed as in the present embodiment. It may be formed separately.

ここで、図7を用いて、潜像形成箇所である露光部と転写部との距離と、転写位置ずれ(色ズレ)との関係について、Yトナー像を生成するための感光体1Yを例に挙げて説明しておく。
感光体1Yの回転角速度が何らかの要因で変動すると、その回転角速度が速い時に露光部で形成される静電潜像部分における感光体上の位置は、本来よりも感光体表面移動方向下流側にズレた位置となる。また、感光体1Yの回転角速度が速い時に転写部で転写されるトナー像部分における中間転写ベルト8上の位置は、本来よりも中間転写ベルト表面移動方向上流側にズレた位置となる。逆に、感光体1Yの回転角速度が遅い時に露光部で形成される静電潜像部分における感光体上の位置は、本来よりも感光体表面移動方向上流側にズレた位置となり、感光体1Yの回転角速度が遅い時に転写部で転写されるトナー像部分における中間転写ベルト8上の位置は、本来よりも中間転写ベルト表面移動方向下流側にズレた位置となる。
Here, with reference to FIG. 7, an example of the photoreceptor 1 </ b> Y for generating a Y toner image with respect to the relationship between the distance between the exposure unit and the transfer unit, which is a latent image forming portion, and the transfer position shift (color shift). I will give a description.
If the rotational angular velocity of the photoconductor 1Y fluctuates for some reason, the position on the photoconductor in the electrostatic latent image portion formed by the exposure unit when the rotational angular velocity is high is shifted to the downstream side in the direction of movement of the photoconductor surface. It becomes the position. Further, the position on the intermediate transfer belt 8 in the toner image portion transferred by the transfer portion when the rotational angular velocity of the photoreceptor 1Y is high is shifted to the upstream side of the intermediate transfer belt surface movement direction from the original position. Conversely, when the rotational angular velocity of the photosensitive member 1Y is low, the position on the photosensitive member in the electrostatic latent image portion formed at the exposure portion is shifted to the upstream side in the moving direction of the photosensitive member surface relative to the original, and the photosensitive member 1Y The position on the intermediate transfer belt 8 in the toner image portion transferred at the transfer portion when the rotational angular velocity is low is shifted to the downstream side of the intermediate transfer belt surface movement direction from the original position.

しかしながら、感光体1Yの回転角速度に変動が生じている場合であっても、感光体上の特定地点についての露光時の回転角速度と転写時の回転角速度との間に差が発生しない場合には、中間転写ベルト8上においてトナー像は本来の位置に転写される。これは、例えば、感光体1Yの回転角速度が速い時に露光された静電潜像部分は、上述したように感光体表面移動方向下流側にズレた位置に形成されるが、この静電潜像部分に対応するトナー像部分が転写部で転写される時の回転角速度も同様に速い(同じ速度である)場合には、そのトナー像部分が上述したように本来よりも中間転写ベルト表面移動方向上流側にズレた位置に転写される結果、露光時のズレと転写時のズレが互いに相殺されるからである。したがって、このように露光時と転写時との間で回転角速度差が生じないような回転角速度変動であれば、感光体間における色ズレを生じさせることはない。   However, even when the rotational angular velocity of the photoconductor 1Y varies, if there is no difference between the rotational angular velocity at the time of exposure and the rotational angular velocity at the time of transfer for a specific point on the photoconductor. The toner image is transferred to the original position on the intermediate transfer belt 8. This is because, for example, the electrostatic latent image portion exposed when the rotational angular velocity of the photoconductor 1Y is high is formed at a position shifted to the downstream side in the photoconductor surface movement direction as described above. When the rotational angular velocity when the toner image portion corresponding to the portion is transferred by the transfer portion is also fast (same speed), the toner image portion moves in the direction of the intermediate transfer belt surface than the original as described above. This is because, as a result of the transfer to the position shifted to the upstream side, the shift at the time of exposure and the shift at the time of transfer cancel each other. Therefore, if the rotational angular velocity fluctuation does not cause a difference in rotational angular velocity between the exposure time and the transfer time, there will be no color shift between the photoconductors.

次に、本実施形態におけるカラー感光体1Y,1M,1Cについてのギヤ構成について説明する。
図8は、カラー感光体1Y,1M,1Cの回転軸方向から見たときの感光体駆動ギヤ83Y,83M,83C、モータギヤ85及びアイドラギヤ86の配置を示す正面図である。
図9は、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cに対するモータギヤ85及びアイドラギヤ86の相対的な配置関係を示す模式図である。
本実施形態において、モータ81に接続された駆動伝達用回転体であるモータギヤ85は、第2被駆動伝達用回転体としてのM用感光体駆動ギヤ83Mと、第3被駆動伝達用回転体としてのC用感光体駆動ギヤ83Cとに直接接続されている。また、従動回転体としてのアイドラギヤ86は、第1被駆動伝達用回転体としてのY用感光体駆動ギヤ83YとM用感光体駆動ギヤ83Mとに直接接続されている。これにより、モータギヤ85から伝達されるモータ81の回転駆動力により、第1潜像担持体としてのY用感光体1Y及び第2潜像担持体としてのM用感光体1Mを含む3つの感光体1Y,1M,1Cを駆動することができる。
Next, the gear configuration of the color photoreceptors 1Y, 1M, and 1C in the present embodiment will be described.
FIG. 8 is a front view showing the arrangement of the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, 83C, the motor gear 85, and the idler gear 86 when viewed from the rotation axis direction of the color photosensitive members 1Y, 1M, 1C.
FIG. 9 is a schematic diagram showing a relative arrangement relationship of the motor gear 85 and the idler gear 86 with respect to the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, and 83C.
In this embodiment, the motor gear 85, which is a drive transmission rotator connected to the motor 81, is an M photoconductor drive gear 83M as a second driven transmission rotator and a third driven transmission rotator. Is directly connected to the C photoconductor driving gear 83C. The idler gear 86 as a driven rotating body is directly connected to a Y photosensitive member driving gear 83Y and an M photosensitive member driving gear 83M as first driven transmission rotating members. Thus, the three photosensitive members including the Y photosensitive member 1Y as the first latent image carrier and the M photosensitive member 1M as the second latent image carrier by the rotational driving force of the motor 81 transmitted from the motor gear 85. 1Y, 1M, and 1C can be driven.

図9に示すように、本実施形態においては、アイドラギヤ86の回転軸方向から見た場合に、アイドラギヤ86の回転中心がY用感光体駆動ギヤ83Yの回転中心とM用感光体駆動ギヤ83Mの回転中心とを結んだ第1の仮想直線D1よりもM用感光体駆動ギヤ83Mの回転方向上流側となるように、アイドラギヤ86が配置されている。
なお、本実施形態において、上記第1の仮想直線D1と、Y用感光体駆動ギヤ83Yの回転中心とアイドラギヤ86の回転中心とを結んだ第3の仮想直線D3とのなす角度(アイドラ入力角度)を、Y用感光体駆動ギヤ83Yの回転方向とは逆方向(図9中反時計回り方向)を正として、βと規定している。したがって、本実施形態において、アイドラ入力角度βは負の値をとる。
As shown in FIG. 9, in this embodiment, when viewed from the rotation axis direction of the idler gear 86, the rotation center of the idler gear 86 is the rotation center of the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear 83M. An idler gear 86 is arranged so as to be on the upstream side in the rotation direction of the M photoconductor driving gear 83M with respect to the first virtual straight line D1 connecting the rotation center.
In the present embodiment, the angle (idler input angle) formed by the first virtual straight line D1 and the third virtual straight line D3 connecting the rotation center of the Y photoconductor drive gear 83Y and the rotation center of the idler gear 86. ) Is defined as β, with the direction opposite to the rotation direction of the Y photoconductor drive gear 83Y (counterclockwise direction in FIG. 9) being positive. Therefore, in the present embodiment, the idler input angle β takes a negative value.

また、図9に示すように、本実施形態においては、モータギヤ85の回転軸方向から見た場合に、モータギヤ85の回転中心が上記第1の仮想直線D1よりもM用感光体駆動ギヤ83Mの回転方向上流側となるように、モータギヤ85が配置されている。
なお、本実施形態において、上記第1の仮想直線D1と、M用感光体駆動ギヤ83Mの回転中心とモータギヤ85の回転中心とを結んだ第2の仮想直線D2とのなす角度(モータ入力角度)を、M用感光体駆動ギヤ83Mの回転方向とは逆方向(図9中反時計回り方向)を正として、αと規定している。したがって、本実施形態において、モータ入力角度αは正の値をとる。
As shown in FIG. 9, in the present embodiment, when viewed from the direction of the rotation axis of the motor gear 85, the rotation center of the motor gear 85 is greater than the first imaginary straight line D1 of the M photoconductor drive gear 83M. The motor gear 85 is arranged so as to be upstream in the rotational direction.
In the present embodiment, an angle formed by the first virtual straight line D1 and a second virtual straight line D2 connecting the rotation center of the M photoconductor drive gear 83M and the rotation center of the motor gear 85 (motor input angle). ) Is defined as α, with the direction opposite to the rotation direction of the M photoconductor drive gear 83M (counterclockwise direction in FIG. 9) being positive. Therefore, in this embodiment, the motor input angle α takes a positive value.

図10は、モータギヤ85に直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ83M,83C間における、感光体駆動ギヤの偏心に起因した外周振れの位相関係を示す説明図である。
図中符号E,Eで示すものは、それぞれの感光体駆動ギヤ83M,83Cの偏心による外周振れ(以下「偏心成分」という。)を表すベクトルであり、それぞれの感光体駆動ギヤ83M,83Cの偏心による外周振れが最大となる半径方向(半径が最も長い半径方向)を位相基準としている。したがって、図中符号E,Eで示すベクトルの向きは基準位相を示している。また、図中符号E,Eで示すベクトルの大きさは、その方向における偏心量に応じた外周振れの大きさを示すものである。したがって、図中符号E,Eで示すベクトルの大きさは、その偏心位相の現実振幅を示している。ただし、図示のベクトルの向きや大きさは仮定のものであり、本実施形態における構成と正確に対応したものではない。以下に述べるベクトルについても同様である。
FIG. 10 is an explanatory diagram showing the phase relationship of the outer peripheral shake due to the eccentricity of the photosensitive member driving gear between the two photosensitive member driving gears 83M and 83C directly connected to the motor gear 85. FIG.
In the figure, reference numerals E M and E C denote vectors representing the peripheral deflection (hereinafter referred to as “eccentric component”) due to the eccentricity of the respective photosensitive member driving gears 83M and 83C. The phase reference is the radial direction (the radial direction with the longest radius) in which the outer peripheral runout due to the eccentricity of 83C is maximized. Therefore, the direction of the vector indicated by symbols E M and E C in the figure indicates the reference phase. In addition, the magnitudes of the vectors indicated by the symbols E M and E C in the figure indicate the magnitude of the outer runout according to the amount of eccentricity in that direction. Therefore, the magnitudes of vectors indicated by symbols E M and E C in the figure indicate the actual amplitude of the eccentric phase. However, the directions and sizes of the illustrated vectors are assumed, and do not correspond exactly to the configuration in the present embodiment. The same applies to the vectors described below.

これらの感光体駆動ギヤ83M,83Cが設けられている2つの感光体1M,1Cとの間における色ズレ量をゼロにするには、一方の感光体1Mの転写部を中間転写ベルト8上の特定地点(中間転写ベルト表面移動方向における任意の地点)が通過する時点における感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの位相と、他方の感光体1Cの転写部をその特定地点が通過する時点における感光体駆動ギヤ83Cの偏心成分Eの位相とが互いに一致するように調整すればよい。 In order to make the amount of color misregistration between the two photoconductors 1M and 1C provided with these photoconductor drive gears 83M and 83C zero, the transfer portion of one photoconductor 1M is placed on the intermediate transfer belt 8. a phase of the eccentric component E M of the photoconductor driving gear 83M at the time specific point (any point in the intermediate transfer belt surface moving direction) passes, at the time of the transfer of the other photosensitive member 1C that particular point passes it may be adjusted so that the phase of the eccentric component E C of the photoconductor driving gear 83C coincide with each other.

各感光体駆動ギヤ83M,83Cは、それぞれの偏心成分E,Eの基準位相がモータギヤ85の方向を向いたときに、その回転角速度が最も小さくなる。よって、中間転写ベルト表面移動方向下流側に位置するC用感光体1Cの感光体駆動ギヤ83Cの偏心成分Eの基準位相がモータギヤ85の方向を向いた時点を基準に考えると、M用感光体駆動ギヤ83Mは、その偏心成分Eの基準位相がモータギヤ85の方向を向く回転位置から下記の式(13)により算出されるX°だけ逆方向に回転させた方向に向くように調整すればよい。

Figure 0005397750
ただし、上記式(13)において、「st_num」は、M用感光体駆動ギヤ83Mが色ズレの基準となる感光体(本実施形態ではC用感光体1C)から何個目の感光体かを示すもので、ここでは1である。
また、上記式(13)中、「L」は2つの感光体1M,1Cの転写部間距離であり、「R]は2つの感光体1M,1Cの直径である。
なお、本実施形態では、少なくともカラー感光体1Y,1M,1C間において、それぞれの転写部間距離はいずれのLであり、同一の感光体が用いられているのでいずれの直径もRである。 Each photoconductor drive gear 83M, 83C has the smallest rotational angular velocity when the reference phase of each eccentric component E M , E C faces the direction of the motor gear 85. Therefore, considering the time when the reference phase of the eccentric component E C of the photoconductor driving gear 83C of the C photoconductor 1C located on the intermediate transfer belt surface moving direction downstream side is directed toward the motor gear 85 to the reference, a photosensitive for M body drive gear 83M is adjusted to face to the reference phase of the eccentric component E M is rotated by the reverse direction X ° which is calculated by the equation (13) below from the rotational position facing the direction of the motor gear 85 direction That's fine.
Figure 0005397750
However, in the above equation (13), “st_num” indicates the number of the photoconductor from the photoconductor (C photoconductor 1C in this embodiment) on which the M photoconductor drive gear 83M is a reference for color misregistration. It is shown and is 1 here.
In the above formula (13), “L” is the distance between the transfer portions of the two photoconductors 1M and 1C, and “R” is the diameter of the two photoconductors 1M and 1C.
In this embodiment, at least between the color photoconductors 1Y, 1M, and 1C, the distance between the transfer portions is L, and the same photoconductor is used, so that the diameter is R.

図11は、アイドラギヤ86に直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ83Y,83M間における、感光体駆動ギヤの偏心成分の位相関係を示す説明図である。
図中符号Eで示すものは、感光体駆動ギヤ83Yの偏心による外周振れすなわち感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分を表すベクトルであり、感光体駆動ギヤ83Yの偏心による外周振れが最大となる半径方向(半径が最も長い半径方向)を位相基準としている。したがって、図中符号Eで示すベクトルの向きは基準位相を示している。また、図中符号Eで示すベクトルの大きさは、その方向における偏心量に応じた外周振れの大きさを示すものである。したがって、図中符号Eで示すベクトルの大きさは、その偏心成分の現実振幅を示している。
FIG. 11 is an explanatory diagram showing the phase relationship of the eccentric component of the photoconductor drive gear between the two photoconductor drive gears 83Y and 83M directly connected to the idler gear 86.
Those shown in reference numeral E Y is a vector representative of the eccentric component of the outer deflection i.e. photoconductor driving gear 83Y due to the eccentricity of the photoconductor driving gear 83Y, radial runout periphery due to the eccentricity of the photoconductor driving gear 83Y is maximum The direction (radial direction with the longest radius) is used as a phase reference. Therefore, the direction of the vector indicated by reference numeral E Y denotes the reference phase. The size of the vector indicated by reference numeral E Y shows the size of the outer peripheral deflection corresponding to the eccentric amount in that direction. Thus, the magnitude of the vector indicated by reference numeral E Y indicates the actual amplitude of the eccentric component.

上述したように、モータギヤ85から回転駆動力が直接伝達される感光体駆動ギヤ83M,83Cに設けられた感光体1M,1Cにおいて、それぞれの感光体線速の変動成分に影響を与える感光体駆動ギヤの偏心は、それぞれの感光体駆動ギヤ83M,83Cの偏心のみである。これに対し、アイドラギヤ86から回転駆動力が伝達されるY用感光体駆動ギヤ83Yに設けられた感光体1Yにおいて、その感光体線速の変動成分に影響を与える感光体駆動ギヤの偏心は、これに設けられるY用感光体駆動ギヤ83Yの偏心だけでなく、アイドラギヤ86を介して伝達されるM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心も含まれる。すなわち、Y用感光体駆動ギヤ83Yの回転角速度には、2つの感光体駆動ギヤ83Y,83Mの偏心成分の合成波による変動成分が含まれ、その結果、Y用感光体1Yの線速には、この合成波による変動成分が線速変動成分として表れる。   As described above, in the photoconductors 1M and 1C provided in the photoconductor drive gears 83M and 83C to which the rotational drive force is directly transmitted from the motor gear 85, the photoconductor drive that affects the fluctuation components of the respective photoconductor linear speeds. The eccentricity of the gears is only the eccentricity of the respective photosensitive member driving gears 83M and 83C. On the other hand, in the photosensitive member 1Y provided in the Y photosensitive member driving gear 83Y to which the rotational driving force is transmitted from the idler gear 86, the eccentricity of the photosensitive member driving gear that affects the fluctuation component of the photosensitive member linear velocity is as follows. This includes not only the eccentricity of the Y photoconductor drive gear 83Y provided therein, but also the eccentricity of the M photoconductor drive gear 83M transmitted via the idler gear 86. In other words, the rotational angular velocity of the Y photoconductor drive gear 83Y includes a fluctuation component due to the combined wave of the eccentric components of the two photoconductor drive gears 83Y and 83M. As a result, the linear velocity of the Y photoconductor 1Y The fluctuation component due to the combined wave appears as a linear velocity fluctuation component.

図11では、アイドラギヤ86を介して伝達されるM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分を符号E’で示し、この偏心成分E’とY用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eとの合成波(以下「合成偏心成分」という。)をE’で示している。したがって、Y用感光体駆動ギヤ83Yは、合成偏心成分E’の基準位相がアイドラギヤ86の方向を向いたときに、その回転角速度が最も小さくなる。よって、図12に示すように、M用感光体1Mの感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの基準位相がモータギヤ85の方向を向いた時点を基準に考えると、Y用感光体駆動ギヤ83Yは、合成偏心成分E’の基準位相がアイドラギヤ86の方向を向いた回転位置から上記式(13)により算出されるX°だけ逆方向に回転させた方向を向くように調整すれば、カラー感光体1Y,1M,1C間において、最も縮んだ形状となっているトナー像同士あるいは最も伸びた形状となっているトナー像同士が中間転写ベルト8上の同一地点に転写されるようになる。 In FIG. 11, the eccentric component of the M photoconductor driving gear 83M transmitted through the idler gear 86 is indicated by reference symbol E M ', and this eccentric component E M ' and the eccentric component E Y of the Y photoconductor driving gear 83Y A combined wave (hereinafter referred to as “synthetic eccentric component”) is indicated by E Y ′. Therefore, when the reference phase of the composite eccentric component E Y ′ is directed toward the idler gear 86, the rotational speed of the Y photoconductor drive gear 83Y is the smallest. Therefore, as shown in FIG. 12, given in reference to the time when the reference phase of the eccentric component E M of the photoconductor driving gear 83M of M photoconductor 1M is directed toward the motor gear 85, Y photosensitive body drive gear 83Y If the reference phase of the composite eccentric component E Y ′ is adjusted so as to face the direction rotated in the opposite direction by X ° calculated by the above equation (13) from the rotational position facing the direction of the idler gear 86, the color Between the photoreceptors 1Y, 1M, and 1C, the toner images having the most contracted shapes or the toner images having the most extended shapes are transferred to the same point on the intermediate transfer belt 8.

図13は、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eと、アイドラギヤ86を介してY用感光体駆動ギヤ83Yに伝達されるM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分E’との位置関係を示す説明図である。
M用感光体駆動ギヤ83Mの回転角速度が最も遅くなるのは、すなわち、M用感光体1Mの回転角速度が最も遅くなるのは、上述したように、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの基準位相がモータギヤ85の方向を向いた時である(図13中符号E1で示す方向)。また、M用感光体駆動ギヤ83Mの回転角速度がアイドラギヤ86へ最も遅く伝達されるのは、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの基準位相がアイドラギヤ86の方向とは180°反対側を向いた時である(図13中符号E2で示す方向)。これより、アイドラギヤ86の回転角速度が最も遅くなるのは、符号E1で示す方向と符号E2で示す方向との中間に位置する方向にM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの基準位相が向いた時となる。この時、アイドラギヤ86の回転角速度が最も遅いということは、Y用感光体駆動ギヤ83Yの線速が最も遅いということになる。したがって、この時に、アイドラギヤ86を介してY用感光体駆動ギヤ83Yに伝達されるM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分E’の基準位相は、アイドラギヤ86の方向を向くことになる。
FIG. 13 shows the positions of the eccentric component E M of the M photoconductor drive gear 83M and the eccentric component E M ′ of the M photoconductor drive gear 83M transmitted to the Y photoconductor drive gear 83Y via the idler gear 86. It is explanatory drawing which shows a relationship.
The rotational angular velocity of the M photoconductor driving gear 83M is the slowest, that is, the rotational angular velocity of the M photoconductor 1M is the slowest, as described above, as the eccentric component E of the M photoconductor driving gear 83M. This is a time when the reference phase of M faces the direction of the motor gear 85 (direction indicated by reference sign E1 M in FIG. 13). Further, the angular velocity of the M photosensitive body drive gear 83M is slowest transmitted to the idler gear 86, 180 ° opposite to the direction of the reference phase idler gear 86 of the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M it is when facing (direction indicated in FIG. 13 code E2 M). From this, the rotational angular velocity of the idler gear 86 is slowest, the reference of the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M in a direction located in the middle between the direction indicated by the direction and code E2 M indicated at E1 M When the phase is correct. At this time, the lowest rotational angular velocity of the idler gear 86 means that the linear velocity of the Y photoconductor drive gear 83Y is the slowest. Therefore, at this time, the reference phase of the eccentric component E M ′ of the M photoconductor drive gear 83M transmitted to the Y photoconductor drive gear 83Y via the idler gear 86 is directed toward the idler gear 86.

以上より、アイドラギヤ86の回転角速度が最も遅い時の回転角度θは、下記の式(14)により表現できる。また、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの振幅がY用感光体駆動ギヤ83Yに伝わるときの振幅増幅率Zは、下記の式(15)により定義される。

Figure 0005397750

Figure 0005397750

ただし、「A」はM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心振幅であり、θ=αであり、θ=(180−β)である。 From the above, the rotation angle θ when the rotation angular velocity of the idler gear 86 is the slowest can be expressed by the following equation (14). The amplitude amplification factor Z when the amplitude of the eccentric component EM of the M photoconductor drive gear 83M is transmitted to the Y photoconductor drive gear 83Y is defined by the following equation (15).
Figure 0005397750

Figure 0005397750

However, “A M ” is the eccentric amplitude of the M photoconductor driving gear 83M, θ M = α, and θ I = (180−β).

図14は、M用感光体駆動ギヤ83Mに対するY用感光体駆動ギヤ83Yの相対的な回転位置(組み付け位置)を示す説明図である。
M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eを下記の式(16)により定義すると、Y用感光体駆動ギヤ83Y上における合成偏心成分E’は下記の式(17)により表され、アイドラギヤ86からY用感光体駆動ギヤ83Yに伝わるM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分E’は、下記の式(18)により表される。

Figure 0005397750

Figure 0005397750

Figure 0005397750
FIG. 14 is an explanatory diagram showing a relative rotation position (assembly position) of the Y photoconductor drive gear 83Y with respect to the M photoconductor drive gear 83M.
When the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M is defined by the following equation (16), combining the eccentric component in the Y photosensitive body drive gear 83Y E Y 'is represented by the following formula (17), idler gear The eccentric component E M ′ of the M photoconductor drive gear 83M transmitted from 86 to the Y photoconductor drive gear 83Y is expressed by the following equation (18).
Figure 0005397750

Figure 0005397750

Figure 0005397750

Y用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eは、合成偏心成分E’からアイドラギヤ86を介して伝わった偏心成分E’を引いたものであるから、Y用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eは、下記の式(19)となる。

Figure 0005397750

ただし、Eの周期はL/πRである。また、上記式(19)中のA、B及びCは、それぞれ下記の式(20)〜(22)により定義されるものである。
A=cos(X+α−β)−Z×cos(θ−β) ・・・(20)
B=sin(X+α−β)−Z×sin(θ−β) ・・・(21)
Figure 0005397750
Eccentric component E Y of the Y photosensitive body drive gear 83Y is synthesized eccentric component E from Y minus the 'from the eccentric component E M was transmitted through the idler gear 86', the eccentricity of the Y photosensitive body drive gear 83Y The component EY is represented by the following formula (19).
Figure 0005397750

However, the period of E Y is L / .pi.R. A, B and C in the above formula (19) are defined by the following formulas (20) to (22), respectively.
A = cos (X + α−β) −Z × cos (θ−β) (20)
B = sin (X + α−β) −Z × sin (θ−β) (21)
Figure 0005397750

上記式(16)と上記式(19)とを比較すると、上記Y用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eの振幅(A2+B21/2が1以外の場合には、Y用感光体駆動ギヤ83Yの合成偏心成分E’の振幅とM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの振幅とを一致させることができない。これらの振幅を一致させることができないと、上述したカラー感光体1Y,1M,1C間において、最も縮んだ形状となっているトナー像同士あるいは最も伸びた形状となっているトナー像同士が中間転写ベルト8上の同一地点に転写されるようになっていても、その振幅差に応じた特定色ズレが残ってしまう。 Compared above equation (16) and the equation (19), when the amplitude of the eccentric component E Y of the Y photosensitive body drive gear 83Y (A 2 + B 2) 1/2 is other than 1, for Y it is not possible to match the amplitude of the eccentric component E M amplitude and M photosensitive body drive gear 83M synthetic eccentric component E Y of the photoconductor driving gear 83Y '. If these amplitudes cannot be matched, the toner images having the most contracted shapes or the toner images having the most extended shapes are intermediately transferred between the color photoconductors 1Y, 1M, and 1C. Even if the image is transferred to the same point on the belt 8, a specific color shift corresponding to the amplitude difference remains.

Y用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eの振幅(A2+B21/2を1とする方法としては、Y用感光体駆動ギヤ83Yに、M用感光体駆動ギヤ83Mとは異なる偏心量を持った別個のギヤを用いる方法が挙げられる。しかし、この方法では、上述したように製造コストを高騰させるので好ましくない。したがって、別の方法で、この振幅(A2+B21/2を1とすることができれば、あるいは、なるべく1に近付けることができれば、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして同じギヤを用いる構成で、特定色ズレを無くすあるいは軽減することができる。 The amplitude of the eccentric component E Y of the Y photosensitive body drive gear 83Y and (A 2 + B 2) 1/2 as a method to 1, the Y photosensitive body drive gear 83Y, different from the M photosensitive body drive gear 83M A method using a separate gear having an eccentric amount can be mentioned. However, this method is not preferable because the manufacturing cost increases as described above. Therefore, if the amplitude (A 2 + B 2 ) 1/2 can be set to 1 or can be as close to 1 as possible by another method, the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear are used. With the configuration using the same gear as 83M, the specific color shift can be eliminated or reduced.

そこで、本実施形態では、カラー感光体1Y,1M,1Cの各感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cとして同じギヤを用いる構成において、次のような構成を採用することで、各感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの偏心成分E,E,Eによる特定色ズレを無くすあるいは軽減している。なお、モータギヤ85に直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ83M,83C間では特定色ズレが生じないので、アイドラギヤ86に直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ83Y,83Mの間における特定色ズレを無くすあるいは軽減できれば、カラー感光体1Y,1M,1C間における特定色ズレを無くすあるいは軽減できる。 Therefore, in the present embodiment, in the configuration in which the same gear is used as each photoconductor driving gear 83Y, 83M, 83C of the color photoconductors 1Y, 1M, 1C, the following configuration is adopted, so that each photoconductor driving gear is used. The specific color shift due to the eccentric components E Y , E M , and E C of 83Y, 83M, and 83C is eliminated or reduced. Note that no specific color shift occurs between the two photoconductor drive gears 83M and 83C directly connected to the motor gear 85, so that the specific color between the two photoconductor drive gears 83Y and 83M directly connected to the idler gear 86 is determined. If the color deviation can be eliminated or reduced, the specific color deviation between the color photoreceptors 1Y, 1M, 1C can be eliminated or reduced.

なお、各感光体1Y,1M,1Cの回転角速度には、モータギヤ85やアイドラギヤ86の偏心による外周振れも影響し得るが、この影響は、各感光体1Y,1M,1Cが露光部から転写部まで回転する間に、モータギヤ85やアイドラギヤ86が整数回、回転するように構成することでキャンセルすることができる。このように構成すれば、モータギヤ85やアイドラギヤ86の偏心による外周振れにより感光体の回転角速度(線速)が最も速い時に露光部を通過した地点は、感光体の線速も最も速い時に転写部を通過することになる。したがって、このように構成すれば、露光時の回転角速度と転写時の回転角速度との間に差が発生せず、図7を用いて説明したように、モータギヤ85やアイドラギヤ86の偏心に起因した色ズレは生じない。   Note that the rotational angular velocities of the photoconductors 1Y, 1M, and 1C may also be affected by the outer peripheral shake due to the eccentricity of the motor gear 85 and the idler gear 86. The motor gear 85 and the idler gear 86 can be canceled by being configured to rotate an integral number of times during the rotation. With this configuration, the point where the photosensitive member passes through the exposure portion when the rotational angular velocity (linear velocity) of the outer periphery due to the eccentricity of the motor gear 85 or idler gear 86 is the fastest is the transfer portion when the photosensitive member has the fastest linear velocity. Will pass. Therefore, with this configuration, there is no difference between the rotational angular velocity at the time of exposure and the rotational angular velocity at the time of transfer, which is caused by the eccentricity of the motor gear 85 and the idler gear 86 as described with reference to FIG. Color misregistration does not occur.

ここで、モータギヤ85及びアイドラギヤ86が感光体駆動ギヤよりも大きくなることは通常では考えられないので、本実施形態において実質的にとり得るモータ入力角度αは0°以上+60°以下の範囲内であり、アイドラ入力角度βは0°以上−60°以下の範囲内である。   Here, since it is not normally considered that the motor gear 85 and the idler gear 86 are larger than the photosensitive member driving gear, the motor input angle α that can be substantially taken in the present embodiment is in the range of 0 ° to + 60 °. The idler input angle β is in the range of 0 ° to −60 °.

図15は、本実施形態の構成において、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの現実振幅に対する特定色ズレを理論上ゼロにし得るY用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eの理想振幅の比率を示す理想振幅比率Yと、これらの転写部間距離L/感光体周長πRとの関係を示すグラフである。このグラフのY軸は、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの振幅に対するY用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eの振幅の比率である。 15, in the structure of the present embodiment, the ideal of the eccentric component E Y of the Y photosensitive body drive gear 83Y capable of a specific color shift for real amplitude of the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M theoretically zero 6 is a graph showing a relationship between an ideal amplitude ratio Y indicating an amplitude ratio and the distance L between the transfer parts / photoreceptor circumferential length πR. Y-axis of the graph is the ratio of the amplitude of the eccentric component E Y of the Y photosensitive body drive gear 83Y with respect to the amplitude of the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M.

図15に描かれている複数のグラフは、それぞれ、モータ入力角度α及びアイドラ入力角度βを固定した状態で転写部間距離L/感光体周長πRを振ることにより描かれる理想振幅比率Yの軌跡を示すものである。特に、符号F1で示すグラフは、モータ入力角度α及びアイドラ入力角度βが同じ角度であるときのものであり、符号F2で示すグラフは、モータ入力角度αが0°でアイドラ入力角度βが−60°であるときのものである。   A plurality of graphs depicted in FIG. 15 are obtained by changing the distance L between transfer portions / the circumference of the photosensitive member πR with the motor input angle α and the idler input angle β fixed, respectively. It shows a trajectory. In particular, the graph indicated by reference numeral F1 is obtained when the motor input angle α and the idler input angle β are the same angle, and the graph indicated by reference numeral F2 indicates that the motor input angle α is 0 ° and the idler input angle β is −. This is when the angle is 60 °.

これらのグラフに示すように、モータ入力角度αとアイドラ入力角度βの値を変更すると、理想振幅比率Yと転写部間距離L/感光体周長πRとの関係が変化するが、いずれの場合も、必ず、偏心成分Eの振幅に対する偏心成分Eの振幅の比率が1であって、かつ、転写部間距離L/感光体周長πRも自然数である地点を通る。これは、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして同じ偏心成分をもつ同一のギヤを用いても、転写部間距離Lが感光体周長πRの整数倍となるように構成すれば、モータ入力角度αとアイドラ入力角度βがどのような値であっても、特定色ズレを無くすことができることを意味する。しかし、このような構成とすることは、本プリンタにおける何らかの制約により、転写部間距離Lを感光体周長πRの整数倍の値よりも大きくしたい場合がある。 As shown in these graphs, when the values of the motor input angle α and the idler input angle β are changed, the relationship between the ideal amplitude ratio Y and the transfer portion distance L / photoreceptor circumferential length πR changes. also, be sure, a ratio of the amplitude of the eccentric component E Y with respect to the amplitude of the eccentric component E M 1, and passes through the transfer portion distance L / photoreceptor circumference πR also natural numbers point. This is so that even if the same gear having the same eccentric component is used as the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear 83M, the distance L between the transfer portions is an integral multiple of the photoconductor peripheral length πR. If configured, it means that the specific color shift can be eliminated regardless of the values of the motor input angle α and the idler input angle β. However, such a configuration may cause the distance L between transfer portions to be larger than a value that is an integral multiple of the photoreceptor circumferential length πR due to some restrictions in the printer.

ここで、図15に示したグラフは、符号F1で示すグラフを除き、転写部間距離Lが感光体周長πRの整数倍の値よりも大きいところで、偏心成分Eの振幅に対する偏心成分Eの振幅の比率が1である地点を通過している。本実施形態では、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして同一のギヤを用いているので、偏心成分Eの振幅に対する偏心成分Eの振幅の比率が1である。したがって、符号F2で示すグラフを例に挙げれば、モータ入力角度αを0°とし、アイドラ入力角度βを−60°とし、更に、転写部間距離L/感光体周長πRが、このグラフのY軸(偏心成分Eの振幅に対する偏心成分Eの振幅の比率)が1となるときのX軸の値となるように、転写部間距離L及び感光体周長πRを設定すれば、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして同一のギヤを用いても、転写部間距離Lが感光体周長πRの整数倍の値よりも大きく設定しつつ、特定色ズレを無くすことができる。 Here, the graph shown in FIG. 15 excludes the graph indicated by reference numeral F1, and the eccentric component E with respect to the amplitude of the eccentric component E M when the distance L between the transfer portions is larger than the integral multiple of the photosensitive member circumferential length πR. Passing through a point where the amplitude ratio of Y is 1. In the present embodiment uses the same gear as Y photosensitive body drive gear 83Y and the M photosensitive body drive gear 83M, a ratio of the amplitude of the eccentric component E Y with respect to the amplitude of the eccentric component E M is 1. Therefore, taking the graph indicated by the symbol F2 as an example, the motor input angle α is set to 0 °, the idler input angle β is set to −60 °, and the inter-transfer portion distance L / photoreceptor circumferential length πR is represented by this graph. as Y-axis (the ratio of the amplitude of the eccentric component E Y with respect to the amplitude of the eccentric component E M) is the value of X-axis when the 1, by setting the distance L and the photosensitive member circumference πR between the transfer unit, Even if the same gear is used as the Y photoconductor driving gear 83Y and the M photoconductor driving gear 83M, the specific color misregistration is set while the distance L between the transfer portions is set to be larger than an integral multiple of the photoconductor circumferential length πR. Can be eliminated.

なお、通常、特定色ズレを完全に無くす必要はなく、特定色ズレが、要求される特定色ズレ量の許容範囲内に収めることができればよい。特定色ズレ量の最大許容量は、近年の高画質化の要求により、10μm程度に設定されることが想定される。よって、理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの現実振幅に対する当該最大許容量である10μmの比率を示す最大許容振幅比率以下となるように、感光体1Y,1M,1Cの直径R、転写部間距離L、モータ入力角度α及びアイドラ入力角度βを設定することが望まれる。 In general, it is not necessary to completely eliminate the specific color shift, and it is sufficient that the specific color shift can be within an allowable range of the required specific color shift amount. The maximum allowable amount of the specific color misregistration amount is assumed to be set to about 10 μm due to the recent demand for higher image quality. Therefore, the absolute value of the ideal amplitude ratio Y value obtained by subtracting 1 from the, and less than or equal to the maximum allowable amplitude ratio indicating a ratio of 10μm is the maximum allowed amount for actual amplitudes of the eccentric components E M of M photosensitive body drive gear 83M As described above, it is desirable to set the diameter R, the transfer portion distance L, the motor input angle α, and the idler input angle β of the photoreceptors 1Y, 1M, and 1C.

仮に、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの現実振幅が15μmであったとすると、最大許容振幅比率はおよそ0.7となる。この場合、理想振幅比率Yが0.3〜1.7の範囲内となるように感光体1Y,1M,1Cの直径R、転写部間距離L、モータ入力角度α及びアイドラ入力角度βを設定することで、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして同一のギヤを用いても、転写部間距離Lが感光体周長πRの整数倍の値よりも大きく設定しつつ、特定色ズレ量を10μm以下に抑えることができる。
本実施形態では、理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が0.06以下となるように、感光体1Y,1M,1Cの直径R、転写部間距離L、モータ入力角度α及びアイドラ入力角度βを設定し、特定色ズレの量をより低減することとしている。
Assuming that the real amplitude of the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M is assumed to be 15 [mu] m, the maximum permissible amplitude ratio is approximately 0.7. In this case, the diameter R of the photoreceptors 1Y, 1M, and 1C, the distance L between the transfer portions, the motor input angle α, and the idler input angle β are set so that the ideal amplitude ratio Y is in the range of 0.3 to 1.7. Thus, even if the same gear is used as the Y photoconductor driving gear 83Y and the M photoconductor driving gear 83M, the distance L between the transfer portions is set to be larger than the integral multiple of the photoconductor circumferential length πR. The specific color misregistration amount can be suppressed to 10 μm or less.
In the present embodiment, the diameter R of the photoreceptors 1Y, 1M, and 1C, the distance L between the transfer portions, the motor input angle α, and the like so that the absolute value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is 0.06 or less. The idler input angle β is set to reduce the amount of specific color shift.

次に、各感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの相対的な回転位置(組み付け位置)を調整するための回転位置調整手段である位相調整手段の一例について説明する。
図16は、本実施形態で用いることが可能な位相調整手段の一例を示す説明図である。
この位相調整手段は、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cとして用いられるギヤの軸方向端面上に、位相合わせ基準となる印(マーク)88が形成されている。このマーク88は、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転に伴ってギヤ軸を中心に周回移動する位置に設けられている。一方、保持部材82a側には、それぞれの感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転位置が上述したように調整されたときにマーク88と対向する部分(最も近接する部分)に、それぞれマーク89Y,89M,89Cが形成されている。したがって、これらの感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cを組み付ける際に、マーク88がそれぞれマーク89Y,89M,89Cに対向するように回転位置を調整して組み付けるだけで、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転位置を上述したように調整することができ、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの偏心に起因した色ズレ(特定色ズレを含む。)を解消又は低減することができる。
Next, an example of phase adjusting means, which is rotational position adjusting means for adjusting the relative rotational positions (assembly positions) of the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, 83C, will be described.
FIG. 16 is an explanatory diagram showing an example of phase adjusting means that can be used in the present embodiment.
In this phase adjusting means, a mark 88 serving as a phase alignment reference is formed on an axial end face of a gear used as the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, 83C. The mark 88 is provided at a position that moves around the gear shaft as the photoconductor drive gears 83Y, 83M, and 83C rotate. On the other hand, on the holding member 82a side, the mark 89Y is located at a portion (the closest portion) that faces the mark 88 when the rotational positions of the photoconductor driving gears 83Y, 83M, and 83C are adjusted as described above. , 89M, 89C are formed. Therefore, when assembling these photosensitive member driving gears 83Y, 83M, and 83C, the photosensitive member driving gears 83Y, 83M are simply assembled by adjusting the rotational position so that the mark 88 faces the marks 89Y, 89M, and 89C, respectively. , 83C can be adjusted as described above, and color shifts (including specific color shifts) caused by the eccentricity of the photoreceptor drive gears 83Y, 83M, 83C can be eliminated or reduced.

図17は、本実施形態で用いることが可能な位相調整手段の他の例を示す説明図である。
図16に示した位相調整手段では、保持部材82a側に設けるマーク89Y,89M,89Cの位置が制限されてしまい、そのマーク89Y,89M,89Cが他の部品などに隠れて組み付け作業員に見えにくいものとなったり、マーク89Y,89M,89Cを形成すること自体が困難となる場合がある。
図17に示す位相調整手段は、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cとして用いられるギヤの軸方向端面上に、各感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cに対応した3つの位相合わせ基準用マークR,C,Lが形成されている。各マークR,C,Lは、回転位置が調整された後において、Y用感光体駆動ギヤ83Y上のマークR、M用感光体駆動ギヤ83M上のマークC、C用感光体駆動ギヤ83C上のマークLが、いずれも同じ回転位置(例えば図示の例では図中下側の位置)となるギヤの軸方向端面上の位置に形成されている。したがって、これらの感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cを組み付ける際に、対応するマークR,C,Lが同じ回転位置となるように各感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転位置を調整して組み付けるだけで、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転位置を上述したように調整することができ、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの偏心に起因した色ズレ(特定色ズレを含む。)を解消又は低減することができる。
FIG. 17 is an explanatory diagram showing another example of phase adjusting means that can be used in the present embodiment.
In the phase adjusting means shown in FIG. 16, the positions of the marks 89Y, 89M, and 89C provided on the holding member 82a side are limited, and the marks 89Y, 89M, and 89C are hidden by other parts and visible to the assembly operator. It may be difficult to form the marks 89Y, 89M and 89C.
The phase adjusting means shown in FIG. 17 has three phase alignment reference marks R corresponding to the photosensitive member driving gears 83Y, 83M and 83C on the axial end surfaces of the gears used as the photosensitive member driving gears 83Y, 83M and 83C. , C, L are formed. The marks R, C, and L are adjusted on the mark R on the Y photoconductor drive gear 83Y, the mark C on the M photoconductor drive gear 83M, and the photoconductor drive gear 83C after the rotational position is adjusted. The mark L is formed at a position on the axial end face of the gear that is the same rotational position (for example, the lower position in the drawing in the drawing). Therefore, when assembling these photosensitive member driving gears 83Y, 83M, 83C, the rotational positions of the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, 83C are adjusted so that the corresponding marks R, C, L are at the same rotational position. As a result, the rotational positions of the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, and 83C can be adjusted as described above, and color shifts (including specific color shifts) caused by the eccentricity of the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, and 83C. .) Can be eliminated or reduced.

図18は、本実施形態で用いることが可能な位相調整手段の更に他の例を示す説明図である。
この例は、図17に示した例と同様に、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cとして用いられるギヤの軸方向端面上に、各感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cに対応した3つの位相合わせ基準用マークR,C,Lが形成されている。また、保持部材82a側には、それぞれの感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転位置が上述したように調整されたときに、対応するマークR,C,Lと対向する部分(最も近接する部分)に、それぞれ同一のマークR,C,Lが形成されている。したがって、これらの感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cを組み付ける際、Y用感光体駆動ギヤ83YについてはR同士、M用感光体駆動ギヤ83MについてはC同士、C用感光体駆動ギヤ83CについてはL同士がそれぞれ互いに対向するように回転位置を調整して組み付けるだけで、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転位置を上述したように調整することができ、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの偏心に起因した色ズレ(特定色ズレを含む。)を解消又は低減することができる。
FIG. 18 is an explanatory diagram showing still another example of the phase adjusting means that can be used in the present embodiment.
In this example, similar to the example shown in FIG. 17, three phases corresponding to the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, and 83C are provided on the axial end surfaces of the gears used as the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, and 83C. Alignment reference marks R, C, and L are formed. Further, on the holding member 82a side, when the rotational positions of the respective photosensitive member driving gears 83Y, 83M, and 83C are adjusted as described above, portions that are opposed to the corresponding marks R, C, and L (closest to each other). The same marks R, C, and L are respectively formed on the portion). Therefore, when assembling these photosensitive member driving gears 83Y, 83M, 83C, R is associated with the Y photosensitive member driving gear 83Y, C is associated with the M photosensitive member driving gear 83M, and C photosensitive member driving gear 83C is associated with. The rotational positions of the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, and 83C can be adjusted as described above only by adjusting the rotational positions so that the Ls are opposed to each other, and the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, A color shift (including a specific color shift) due to the eccentricity of 83C can be eliminated or reduced.

また、この例によれば、保持部材82a側のマークR,C,Lのいずれか(例えばY用感光体駆動ギヤ83Yのマーク)の位置を移動させたい場合、図19に示すように、例えばY用感光体駆動ギヤ83Yに対応するマークとC用感光体駆動ギヤ83Cに対応するマークとを入れ替える。そして、保持部材82a側には、それぞれの感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転位置が上述したように調整されたときに、入れ替え後の対応するマークL,C,Rと対向する部分(最も近接する部分)に、それぞれ同一のマークL,C,Rを形成する。これにより、感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの回転位置関係は図18に示したものと同じまま、保持部材82a側のマーク位置を変更することができず。つまり、ギヤ側のマーク位置を変更することにより、保持部材82a側のマーク位置を自由に変更することができる。よって、ギヤ側のマークや保持部材82a側のマークが他の部品に隠れることなくマークを配置することが可能となる。   Further, according to this example, when one of the marks R, C, L on the holding member 82a side (for example, the mark of the Y photoconductor driving gear 83Y) is to be moved, as shown in FIG. The mark corresponding to the Y photoconductor driving gear 83Y and the mark corresponding to the C photoconductor driving gear 83C are exchanged. Then, on the holding member 82a side, when the rotational positions of the respective photosensitive member driving gears 83Y, 83M, and 83C are adjusted as described above, portions that face the corresponding marks L, C, and R after the replacement ( The same marks L, C, and R are formed in the closest part. As a result, the mark position on the holding member 82a cannot be changed while the rotational positional relationship of the photoconductor drive gears 83Y, 83M, 83C remains the same as that shown in FIG. That is, the mark position on the holding member 82a side can be freely changed by changing the mark position on the gear side. Therefore, it is possible to arrange the mark without hiding the mark on the gear side or the mark on the holding member 82a side from other parts.

〔変形例〕
次に、上記実施形態におけるカラー感光体1Y,1M,1Cの駆動装置の変形例について説明する。
図20は、本変形例における感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cに対するモータギヤ85及びアイドラギヤ86の相対的な配置関係を示す模式図である。
本変形例では、モータギヤ85の回転軸方向から見た場合に、モータギヤ85の回転中心が第1の仮想直線D1よりもM用感光体駆動ギヤ83Mの回転方向下流側となるように、モータギヤ85が配置されている。よって、第1の仮想直線D1と、M用感光体駆動ギヤ83Mの回転中心とモータギヤ85の回転中心とを結んだ第2の仮想直線D2’とのなす角度(モータ入力角度)αは、上記実施形態と同様にM用感光体駆動ギヤ83Mの回転方向とは逆方向(図9中反時計回り方向)を正とすると、負の値をとる。なお、アイドラ入力角度βは、上記実施形態と同じように負の値をとる。なお、その他の構成については、上記実施形態と同じである。
[Modification]
Next, a modification of the driving device for the color photoconductors 1Y, 1M, and 1C in the above embodiment will be described.
FIG. 20 is a schematic diagram showing a relative arrangement relationship of the motor gear 85 and the idler gear 86 with respect to the photoreceptor driving gears 83Y, 83M, and 83C in the present modification.
In this modification, when viewed from the rotation axis direction of the motor gear 85, the motor gear 85 is such that the rotation center of the motor gear 85 is downstream of the first virtual straight line D1 in the rotation direction of the M photoconductor drive gear 83M. Is arranged. Therefore, the angle (motor input angle) α formed between the first virtual straight line D1 and the second virtual straight line D2 ′ connecting the rotation center of the M photoconductor drive gear 83M and the rotation center of the motor gear 85 is As in the embodiment, when the direction opposite to the rotation direction of the M photoconductor driving gear 83M (counterclockwise direction in FIG. 9) is positive, it takes a negative value. The idler input angle β takes a negative value as in the above embodiment. In addition, about another structure, it is the same as the said embodiment.

図21は、本変形例における、モータギヤ85に直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ83M,83C間における、感光体駆動ギヤの偏心に起因した外周振れの位相関係を示す説明図である。
中間転写ベルト表面移動方向下流側に位置するC用感光体1Cの感光体駆動ギヤ83Cの偏心成分Eの基準位相がモータギヤ85の方向を向いた時点を基準に考えると、M用感光体駆動ギヤ83Mは、その偏心成分Eの基準位相がモータギヤ85の方向を向く回転位置から更に上記式(13)により算出されるX°だけ回転させた方向に向くように調整すればよい。
FIG. 21 is an explanatory diagram showing the phase relationship of the outer peripheral deflection caused by the eccentricity of the photosensitive member driving gear between the two photosensitive member driving gears 83M and 83C directly connected to the motor gear 85 in the present modification.
Given the time the reference phase of the eccentric component E C of the photoconductor driving gear 83C of the C photoconductor 1C located on the intermediate transfer belt surface moving direction downstream side is directed toward the motor gear 85 to the reference, the photosensitive member driving M gear 83M may be adjusted to face in a direction in which the reference phase is rotated by X ° which is calculated by further above equation from the rotational position facing the direction of the motor gear 85 (13) of the eccentric component E M.

図22は、本変形例における、アイドラギヤ86に直接接続されている2つの感光体駆動ギヤ83Y,83M間における、感光体駆動ギヤの偏心成分の位相関係を示す説明図である。
Y用感光体駆動ギヤ83Yは、上述した実施形態と同様、合成偏心成分E’の基準位相がアイドラギヤ86の方向を向いたときに、その回転角速度が最も小さくなる。よって、図23に示すように、M用感光体1Mの感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの基準位相がモータギヤ85の方向を向いた時点を基準に考えると、Y用感光体駆動ギヤ83Yは、合成偏心成分E’の基準位相がアイドラギヤ86の方向を向いた回転位置から更に上記式(13)により算出されるX°だけ回転させた方向に向くように調整すれば、カラー感光体1Y,1M,1C間において、最も縮んだ形状となっているトナー像同士あるいは最も伸びた形状となっているトナー像同士が中間転写ベルト8上の同一地点に転写されるようになる。
FIG. 22 is an explanatory diagram showing the phase relationship of the eccentric component of the photosensitive member driving gear between the two photosensitive member driving gears 83Y and 83M directly connected to the idler gear 86 in the present modification.
As in the above-described embodiment, when the reference phase of the composite eccentric component E Y ′ is directed toward the idler gear 86, the Y photoconductor drive gear 83Y has the smallest rotational angular velocity. Therefore, as shown in FIG. 23, given in reference to the time when the reference phase of the eccentric component E M of the photoconductor driving gear 83M of M photoconductor 1M is directed toward the motor gear 85, Y photosensitive body drive gear 83Y If the reference phase of the composite eccentric component E Y ′ is further adjusted from the rotational position facing the idler gear 86 to the direction rotated by X ° calculated by the above equation (13), the color photoconductor Between 1Y, 1M, and 1C, the toner images having the most contracted shapes or the toner images having the most extended shapes are transferred to the same point on the intermediate transfer belt 8.

図24は、本変形例における、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eと、アイドラギヤ86を介してY用感光体駆動ギヤ83Yに伝達されるM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分E’との位置関係を示す説明図である。
本変形例においても、アイドラギヤ86の回転角速度が最も遅くなるのは、符号E1で示す方向と符号E2で示す方向との中間に位置する方向にM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの基準位相が向いた時となる。この時、アイドラギヤ86の回転角速度が最も遅いということは、Y用感光体駆動ギヤ83Yの線速が最も遅いということになる。したがって、この時に、アイドラギヤ86を介してY用感光体駆動ギヤ83Yに伝達されるM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分E’の基準位相は、アイドラギヤ86の方向を向くことになる。
FIG. 24 shows the eccentric component E M of the M photoconductor drive gear 83M and the eccentric component E of the M photoconductor drive gear 83M transmitted to the Y photoconductor drive gear 83Y via the idler gear 86 in this modification. It is explanatory drawing which shows the positional relationship with M '.
In this modification, the rotation angular velocity of the idler gear 86 is slowest, the code E1 direction indicated by M and a code E2 eccentric component of M photosensitive body drive gear 83M in a direction located in the middle between the direction indicated by M E This is when the M reference phase is oriented. At this time, the lowest rotational angular velocity of the idler gear 86 means that the linear velocity of the Y photoconductor drive gear 83Y is the slowest. Therefore, at this time, the reference phase of the eccentric component E M ′ of the M photoconductor drive gear 83M transmitted to the Y photoconductor drive gear 83Y via the idler gear 86 is directed toward the idler gear 86.

アイドラギヤ86の回転角速度が最も遅い時の回転角度θは、上記実施形態と同様、上記式(14)により表現でき、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの振幅がY用感光体駆動ギヤ83Yに伝わるときの振幅増幅率Zも、上記実施形態と同様、上記式(15)により定義される。また、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eを上記式(16)により定義すると、Y用感光体駆動ギヤ83Y上における合成偏心成分E’は、上記実施形態と同様、上記式(17)により表され、アイドラギヤ86からY用感光体駆動ギヤ83Yに伝わるM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分E’も、上記実施形態と同様、上記式(18)により表される。したがって、本変形例においても、上記Y用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eの振幅(A2+B21/2が1以外の場合には、Y用感光体駆動ギヤ83Yの合成偏心成分E’の振幅とM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの振幅とを一致させることができない。これらの振幅を一致させることができないと、上述したカラー感光体1Y,1M,1C間において、最も縮んだ形状となっているトナー像同士あるいは最も伸びた形状となっているトナー像同士が中間転写ベルト8上の同一地点に転写されるようになっていても、その振幅差に応じた特定色ズレが残ってしまう。 The rotation angle θ when the rotational angular velocity is slowest of the idler gear 86, as in the embodiment described above, can be expressed by the equation (14), amplitude photoconductor driving Y of the eccentric components E M of M photosensitive body drive gear 83M The amplitude amplification factor Z when transmitted to the gear 83Y is also defined by the above equation (15) as in the above embodiment. Further, when defined by the above formula eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M (16), synthesized eccentric component E Y on Y photosensitive body drive gear 83Y 'is similar to the above embodiment, the above formula ( 17), and the eccentric component E M ′ of the M photoconductor drive gear 83M transmitted from the idler gear 86 to the Y photoconductor drive gear 83Y is also expressed by the above equation (18) as in the above embodiment. Therefore, also in this modified example, when the amplitude of the eccentric component E Y of the Y photosensitive body drive gear 83Y (A 2 + B 2) 1/2 is other than 1, the synthesis eccentricity of Y photosensitive body drive gear 83Y it is not possible to match the amplitude of the eccentric component E M amplitude and M photosensitive body drive gear 83M of component E Y '. If these amplitudes cannot be matched, the toner images having the most contracted shapes or the toner images having the most extended shapes are intermediately transferred between the color photoconductors 1Y, 1M, and 1C. Even if the image is transferred to the same point on the belt 8, a specific color shift corresponding to the amplitude difference remains.

本変形例においても、カラー感光体1Y,1M,1Cの各感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cとして同じギヤを用いる構成において、上記実施形態と同様の構成を採用することで、各感光体駆動ギヤ83Y,83M,83Cの偏心成分E,E,Eによる特定色ズレを無くすあるいは軽減している。なお、モータギヤ85及びアイドラギヤ86が感光体駆動ギヤよりも大きくなることは通常では考えられないので、本実施形態において実質的にとり得るモータ入力角度αは0°以上−60°以下の範囲内であり、アイドラ入力角度βも0°以上−60°以下の範囲内である。 Also in this modified example, in the configuration using the same gear as each photoconductor driving gear 83Y, 83M, and 83C of the color photoconductors 1Y, 1M, and 1C, by adopting the same configuration as in the above embodiment, each photoconductor drive The specific color shift due to the eccentric components E Y , E M , E C of the gears 83Y, 83M, 83C is eliminated or reduced. Since the motor gear 85 and the idler gear 86 are not normally considered larger than the photosensitive member driving gear, the motor input angle α that can be substantially taken in the present embodiment is in the range of 0 ° to −60 °. The idler input angle β is also in the range of 0 ° to −60 °.

図25は、本変形例の構成において、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの現実振幅に対する特定色ズレを理論上ゼロにし得るY用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eの理想振幅の比率を示す理想振幅比率Yと、これらの転写部間距離L/感光体周長πRとの関係を示すグラフである。このグラフのY軸は、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの振幅に対するY用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分Eの振幅の比率である。 Figure 25 is the structure of this modification, the ideal of the eccentric component E Y of the Y photosensitive body drive gear 83Y capable of a specific color shift for real amplitude of the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M theoretically zero 6 is a graph showing a relationship between an ideal amplitude ratio Y indicating an amplitude ratio and the distance L between the transfer parts / photoreceptor circumferential length πR. Y-axis of the graph is the ratio of the amplitude of the eccentric component E Y of the Y photosensitive body drive gear 83Y with respect to the amplitude of the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M.

図25に描かれている理想振幅比率の軌跡を示すグラフF3は、モータ入力角度αが−10°でアイドラ入力角度βが−40°であるときのものである。ただし、本変形例でも、モータ入力角度αとアイドラ入力角度βの値を変更すると、理想振幅比率Yと転写部間距離L/感光体周長πRとの関係が変化する。ただし、上記のとおり、モータ入力角度αとアイドラ入力角度βの値を変更しても、必ず、偏心成分Eの振幅に対する偏心成分Eの振幅の比率が1であって、かつ、転写部間距離L/感光体周長πRも自然数である地点を通る。これは、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして同じ偏心成分をもつ同一のギヤを用いても、転写部間距離Lが感光体周長πRの整数倍となるように構成すれば、モータ入力角度αとアイドラ入力角度βがどのような値であっても、特定色ズレを無くすことができることを意味する。しかし、このような構成することは、本プリンタにおける何らかの制約により、転写部間距離Lを感光体周長πRの整数倍の値よりも大きくしたい場合があり、本変形例でも採用しない。 The graph F3 showing the locus of the ideal amplitude ratio depicted in FIG. 25 is when the motor input angle α is −10 ° and the idler input angle β is −40 °. However, also in this modification, when the values of the motor input angle α and the idler input angle β are changed, the relationship between the ideal amplitude ratio Y and the distance L between the transfer parts / the photoreceptor peripheral length πR changes. However, as described above, changing the value of the motor input angle α and the idler input angle beta, always a ratio of the amplitude of the eccentric component E Y with respect to the amplitude of the eccentric component E M is 1 and the transfer unit The distance L / photoreceptor circumference πR also passes through a natural number. This is so that even if the same gear having the same eccentric component is used as the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear 83M, the distance L between the transfer portions is an integral multiple of the photoconductor peripheral length πR. If configured, it means that the specific color shift can be eliminated regardless of the values of the motor input angle α and the idler input angle β. However, such a configuration may cause the transfer portion distance L to be larger than an integral multiple of the photoreceptor circumferential length πR due to some restrictions in the printer, and is not employed in the present modification.

図25に示したグラフF3は、転写部間距離Lが感光体周長πRの整数倍の値よりも大きいところ、具体的には、転写部間距離L/感光体周長πR=1.15のあたりで、偏心成分Eの振幅に対する偏心成分Eの振幅の比率が1である地点を通過している。本変形例では、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして同一のギヤを用いているので、偏心成分Eの振幅に対する偏心成分Eの振幅の比率が1である。したがって、グラフF3の例であれば、モータ入力角度αを−10°とし、アイドラ入力角度βを−40°とし、更に、転写部間距離L/感光体周長πRが、このグラフのY軸(偏心成分Eの振幅に対する偏心成分Eの振幅の比率)が1となるときのX軸の値(1.15付近)となるように、転写部間距離L及び感光体周長πRを設定すれば、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして同一のギヤを用いても、転写部間距離Lが感光体周長πRの整数倍の値よりも大きく設定しつつ、特定色ズレを無くすことができる。 In the graph F3 shown in FIG. 25, the distance L between the transfer portions is larger than an integral multiple of the photoreceptor circumferential length πR. Specifically, the distance L between the transfer portions / photoconductor circumferential length πR = 1.15. around the ratio of the amplitude of the eccentric component E Y is passing through the point 1 to the amplitude of the eccentric component E M. In this modification, since it uses the same gear as Y photosensitive body drive gear 83Y and the M photosensitive body drive gear 83M, a ratio of the amplitude of the eccentric component E Y with respect to the amplitude of the eccentric component E M is 1. Therefore, in the example of the graph F3, the motor input angle α is set to −10 °, the idler input angle β is set to −40 °, and the distance L between the transfer parts / photoreceptor circumferential length πR is represented by the Y axis of the graph. as (the ratio of the amplitude of the eccentric component E Y with respect to the amplitude of the eccentric component E M) is the value of X-axis (around 1.15) when the 1, the distance L and the photosensitive member circumference πR between the transfer unit By setting, even if the same gear is used as the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear 83M, the distance L between the transfer portions is set to be larger than the integral multiple of the photoconductor circumferential length πR. The specific color shift can be eliminated.

ここで、上述したように、通常、特定色ズレを完全に無くす必要はないので、本変形例では、理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの現実振幅に対する当該最大許容量である10μmの比率を示す最大許容振幅比率以下となるように、感光体1Y,1M,1Cの直径R、転写部間距離L、モータ入力角度α及びアイドラ入力角度βを設定している。仮に、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの現実振幅が15μmであったとすると、最大許容振幅比率はおよそ0.7となる。この場合、理想振幅比率Yが0.3〜1.7の範囲内となるように感光体1Y,1M,1Cの直径R、転写部間距離L、モータ入力角度α及びアイドラ入力角度βを設定することで、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして同一のギヤを用いても、転写部間距離Lが感光体周長πRの整数倍の値よりも大きく設定しつつ、特定色ズレ量を10μm以下に抑えることができる。 Here, as described above, since it is usually not necessary to completely eliminate the specific color shift, in this modification, the absolute value of the value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is the M photoconductor driving gear 83M. so as not to exceed the maximum allowable amplitude ratio indicating a ratio of a the maximum allowable amount for actual amplitudes of the eccentric components E M 10 [mu] m, the photoreceptor 1Y, 1M, 1C diameter R, the transfer unit distance L, the motor input angle α And the idler input angle β is set. Assuming that the real amplitude of the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M is assumed to be 15 [mu] m, the maximum permissible amplitude ratio is approximately 0.7. In this case, the diameter R of the photoreceptors 1Y, 1M, and 1C, the distance L between the transfer portions, the motor input angle α, and the idler input angle β are set so that the ideal amplitude ratio Y is in the range of 0.3 to 1.7. Thus, even if the same gear is used as the Y photoconductor driving gear 83Y and the M photoconductor driving gear 83M, the distance L between the transfer portions is set to be larger than the integral multiple of the photoconductor circumferential length πR. The specific color misregistration amount can be suppressed to 10 μm or less.

以上、本実施形態(上記変形例を含む。以下同じ。)に係るプリンタは、表面が周回移動する潜像担持体としての感光体1Y,1M,1C,1Kを被転写体としての中間転写ベルト8の表面移動方向に沿って2以上備え、感光体ごとに設けられた被駆動伝達用回転体としての感光体駆動ギヤ83Y,83M,83C,83Kに対して駆動源としてのモータ81からの回転駆動力を伝達することにより各感光体1Y,1M,1C,1Kの表面を周回移動させ、所定の潜像形成箇所で形成した各感光体表面上の潜像を現像して得られる可視像(トナー像)を互いに重なり合うように中間転写ベルト8上へ転写して最終画像を得る、いわゆるタンデム型の画像形成装置である。このプリンタは、互いに同じ直径Rを有する2つの感光体1Y,1Mの転写部間距離Lが当該2つの感光体1Y,1Mの周長πRの整数倍の値から外れるように構成されており、当該2つの感光体1Y,1Mのうち中間転写ベルト表面移動方向上流側に位置する第1感光体としてのY用感光体1Yに設けられた第1被駆動伝達用回転体としてのY用感光体駆動ギヤ83Yと、中間転写ベルト表面移動方向下流側に位置する第2感光体としてのM用感光体1Mに設けられた第2被駆動伝達用回転体としてのM用感光体駆動ギヤ83Mとを、互いに同一のギヤ(回転体)で構成している。このプリンタでは、Y用感光体1Yの転写部を中間転写ベルト8上の特定地点が通過する時点におけるY用感光体駆動ギヤ83Yの偏心とM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心とによるY用感光体駆動ギヤ83Yの回転角速度の変動成分の位相が、M用感光体1Mの転写部をその特定地点が通過する時点におけるM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心によるM用感光体駆動ギヤ83Mの回転角速度の変動成分の位相と一致するように、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mの相対的な回転位置が設定されている。これにより、当該2つの感光体1Y,1M間において、最も縮んだ形状となっているトナー像同士あるいは最も伸びた形状となっているトナー像同士が中間転写ベルト8上の同一地点に転写されるようになる。更に、モータ81側に接続された駆動伝達用回転体としてのモータギヤ85をM用感光体駆動ギヤ83Mに直接接続し、かつ、従動回転する従動回転体としてのアイドラギヤ86をY用感光体駆動ギヤ83YとM用感光体駆動ギヤ83Mとに直接接続することで、モータギヤ85から伝達される回転駆動力によりY用感光体1Y及びM用感光体1Mの両方を駆動している。そのため、上記のとおり、特定色ズレが生じ得る。よって、本実施形態では、アイドラギヤ86の回転軸方向から見た場合に、アイドラギヤ86の回転中心がY用感光体駆動ギヤ83Yの回転中心とM用感光体駆動ギヤ83Mの回転中心とを結んだ第1の仮想直線D1よりもM用感光体駆動ギヤ83Mの回転方向上流側となるようにアイドラギヤ86を配置し、アイドラギヤ86の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線D1と、M用感光体駆動ギヤ83Mの回転中心とモータギヤ85の回転中心とを結んだ第2の仮想直線とのなす角度D2,D2’を、M用感光体駆動ギヤ83Mの回転方向とは逆方向を正として、αと規定し、かつ、アイドラギヤ86の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線D1と、Y用感光体駆動ギヤ83Yの回転中心とアイドラギヤ86の回転中心とを結んだ第3の仮想直線D3とのなす角度を、Y用感光体駆動ギヤ83Yの回転方向とは逆方向を正として、βと規定した場合、M用感光体駆動ギヤ83Mが有する偏心に起因したM用感光体駆動ギヤ83Mの外周振れである偏心成分Eの現実振幅に対する、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mの偏心に起因してY用感光体1YとM用感光体1Mとの間で生じる相対的な転写位置ズレ(特定色ズレ)を理論上ゼロにし得るY用感光体駆動ギヤ83Yの偏心成分の理想振幅の比率を示す理想振幅比率Yを、上記式(1)で定義したとき、その理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が、M用感光体駆動ギヤ83Mの偏心成分Eの現実振幅に対する当該特定色ズレの最大許容量である10μmの比率を示す最大許容振幅比率以下となるように、当該2つの感光体1Y,1Mの直径R、当該2つの感光体1Y,1Mの転写部間距離L、モータ入力角度α及びアイドラ入力角度βが設定されている。これにより、何らかの制約により転写部間距離Lが感光体周長πRの整数倍の値から外れるように構成した場合でも、アイドラギヤ86を介して接続される2つの感光体駆動ギヤ83Y,83M間において生じ得る特定色ズレの量を10μm以下まで軽減することができる。
特に、理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が0.7以下となるようにすれば、一般的な偏心量を持ったギヤを感光体駆動ギヤ83Y,83Mとして用いる場合でも、特定色ズレの量を10μm以下まで軽減することができる。
また、理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が0.06以下となるようにすれば、特定色ズレ量を大幅に少なくできるので、より高い画質を実現できるようになる。また、特定色ズレ量を大幅に少なくできる結果、他の色ズレ変動要因の色ズレ量の許容量を相対的に増やすことが可能となり、これにより装置全体での設計等の自由度が高まるなどの効果が得られる。
また、本実施形態では、2つの感光体1Y,1Mの表面が所定の潜像形成箇所(露光部)から中間転写ベルト8への転写部までを移動する間に、モータギヤ85及びアイドラギヤ86が整数回、回転するように構成されている。これにより、モータギヤ85及びアイドラギヤ86の偏心の影響が色ズレとなって表れることを防止することができる。
また、本実施形態のように、Y用感光体駆動ギヤ83Y及び上記M用感光体駆動ギヤ83Mの相対的な回転位置を調整するための回転位置調整手段としての位相調整手段を設けることで、その調整を容易にすることが可能となる。
特に、上述したように、位相調整手段として、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして用いられる同一のギヤ上に、当該ギヤの回転により周回移動する第1マークR及び第2マークCを形成し、これらの第1マークR及び第2マークCを、上記相対的な回転位置が調整された後におけるY用感光体駆動ギヤ83Y上の第1マークRとM用感光体駆動ギヤ83M上の第2マークCとが互いに同じ回転位置となるように形成することで、他の部品に邪魔されることなく容易に調整が可能となる。
また、上述したように、位相調整手段として、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mとして用いられる同一のギヤ上に、当該ギヤの回転により周回移動する第1マークR及び第2マークCを形成するとともに、Y用感光体駆動ギヤ83Y及びM用感光体駆動ギヤ83Mを支持する支持部材としての保持部材82a上に、その第1マークRに対応する第3マークR及びその第2マークCに対応する第4マークCを形成し、第1マークRは、そのギヤがY用感光体駆動ギヤ83Yとして用いられる場合に、上記相対的な回転位置が調整された後における回転位置が保持部材82a上の第3マークRに最も近接する位置となるように形成されており、第2マークCは、そのギヤがM用感光体駆動ギヤ83Mとして用いられる場合に、上記相対的な回転位置が調整された後における回転位置が上記保持部材82a上の第4マークCに最も近接する位置となるように形成することで、保持部材82a上のマークにギヤのマークを合わせるだけで調整が可能となり、その調整が容易となる。
As described above, the printer according to the present embodiment (including the above-described modification example, the same applies hereinafter) has an intermediate transfer belt in which the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K serving as latent image carriers whose surfaces move around are transferred. Rotation from a motor 81 as a driving source with respect to the photosensitive member driving gears 83Y, 83M, 83C, and 83K as a driven transmission rotating member provided for each photosensitive member. Visible images obtained by developing the latent images on the surfaces of the photoreceptors formed at predetermined latent image formation locations by rotating the surfaces of the photoreceptors 1Y, 1M, 1C, and 1K by transmitting the driving force. This is a so-called tandem type image forming apparatus that obtains a final image by transferring (toner images) onto the intermediate transfer belt 8 so as to overlap each other. This printer is configured such that the distance L between the transfer portions of the two photoconductors 1Y and 1M having the same diameter R deviates from an integer multiple of the circumferential length πR of the two photoconductors 1Y and 1M. Among the two photoconductors 1Y and 1M, a Y photoconductor as a first driven transmission rotator provided on a Y photoconductor 1Y as a first photoconductor located upstream of the intermediate transfer belt surface movement direction. A driving gear 83Y, and an M photoconductor driving gear 83M as a second driven transmission rotating body provided on an M photoconductor 1M as a second photoconductor located on the downstream side of the intermediate transfer belt surface movement direction; The same gear (rotating body) is used. In this printer, Y photosensitivity is caused by the eccentricity of the Y photoconductor drive gear 83Y and the eccentricity of the M photoconductor drive gear 83M when a specific point on the intermediate transfer belt 8 passes through the transfer portion of the Y photoconductor 1Y. Rotation of the M photoconductor drive gear 83M due to the eccentricity of the M photoconductor drive gear 83M when the phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the body drive gear 83Y passes through the transfer portion of the M photoconductor 1M. The relative rotational positions of the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear 83M are set so as to coincide with the phase of the fluctuation component of the angular velocity. As a result, between the two photoconductors 1Y and 1M, the toner images having the most contracted shapes or the toner images having the most extended shapes are transferred to the same point on the intermediate transfer belt 8. It becomes like this. Further, a motor gear 85 as a drive transmission rotator connected to the motor 81 side is directly connected to the M photoconductor drive gear 83M, and an idler gear 86 as a driven rotator that is driven to rotate is connected to a Y photoconductor drive gear. By directly connecting to 83Y and M photoconductor drive gear 83M, both Y photoconductor 1Y and M photoconductor 1M are driven by the rotational driving force transmitted from motor gear 85. Therefore, as described above, a specific color shift can occur. Therefore, in this embodiment, when viewed from the rotation axis direction of the idler gear 86, the rotation center of the idler gear 86 connects the rotation center of the Y photoconductor drive gear 83Y and the rotation center of the M photoconductor drive gear 83M. When the idler gear 86 is arranged to be upstream of the first virtual straight line D1 in the rotational direction of the M photoconductor drive gear 83M, when viewed from the rotational axis direction of the idler gear 86, the first virtual straight line D1 and The angles D2 and D2 ′ formed by the second virtual straight line connecting the rotation center of the M photoconductor drive gear 83M and the rotation center of the motor gear 85 are opposite to the rotation direction of the M photoconductor drive gear 83M. Is defined as α, and when viewed from the rotational axis direction of the idler gear 86, the first virtual straight line D1, the rotational center of the Y photoconductor drive gear 83Y, and the rotational center of the idler gear 86 are When the angle formed by the connected third virtual straight line D3 is defined as β with the direction opposite to the rotation direction of the Y photoconductor drive gear 83Y being positive, it is caused by the eccentricity of the M photoconductor drive gear 83M. for real amplitude of the at outer peripheral deflection of the photoconductor driving gear 83M for M eccentric component E M, due to the eccentricity of the Y photosensitive body drive gear 83Y and the M photosensitive body drive gear 83M Y photoconductor 1Y and M The ideal amplitude ratio Y indicating the ratio of the ideal amplitude of the eccentric component of the Y photoconductor drive gear 83Y that can theoretically make the relative transfer position shift (specific color shift) generated between the photoconductor 1M and the photoconductor 1M theoretically zero. when defined in formula (1), the absolute value of the reference amplitude ratio Y value obtained by subtracting 1 from the, the maximum allowable amount of the specific color shift for real amplitude of the eccentric component E M of M photosensitive body drive gear 83M Maximum allowance showing a ratio of 10μm As will be hereinafter amplitude ratio, the two photosensitive members 1Y, diameter R of 1M, the two photosensitive members 1Y, transfer unit distance L of 1M, the motor input angle α and the idler input angle β is set. As a result, even when the distance L between the transfer portions is deviated from a value that is an integral multiple of the photosensitive member circumferential length πR due to some restrictions, the two photosensitive member driving gears 83Y and 83M connected via the idler gear 86 are not affected. The amount of specific color misregistration that can occur can be reduced to 10 μm or less.
In particular, if the absolute value of the value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is 0.7 or less, even when a gear having a general eccentricity is used as the photosensitive member driving gears 83Y and 83M, the specific value is specified. The amount of color misregistration can be reduced to 10 μm or less.
If the absolute value of the value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is 0.06 or less, the specific color misregistration amount can be greatly reduced, so that higher image quality can be realized. In addition, as a result of greatly reducing the specific color misregistration amount, it is possible to relatively increase the allowable amount of color misregistration due to other color misregistration variation factors, thereby increasing the degree of freedom in designing and the like for the entire apparatus. The effect is obtained.
In this embodiment, the motor gear 85 and the idler gear 86 are integers while the surfaces of the two photoconductors 1Y and 1M move from a predetermined latent image forming portion (exposure portion) to the transfer portion to the intermediate transfer belt 8. It is configured to rotate. Thereby, it is possible to prevent the influence of the eccentricity of the motor gear 85 and the idler gear 86 from appearing as color misalignment.
Further, as in the present embodiment, by providing phase adjusting means as rotational position adjusting means for adjusting the relative rotational positions of the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear 83M, The adjustment can be facilitated.
In particular, as described above, as the phase adjusting means, the first mark R and the second mark that move around by the rotation of the gear on the same gear used as the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear 83M. 2 marks C are formed, and the first mark R and the M mark photoconductor on the Y photoconductor drive gear 83Y after the relative rotation position is adjusted. By forming the second mark C on the drive gear 83M so as to be in the same rotational position, adjustment can be easily performed without being obstructed by other components.
Further, as described above, the first mark R and the first mark R that move around by the rotation of the gear on the same gear used as the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear 83M as the phase adjusting means. The second mark C is formed, and the third mark R corresponding to the first mark R and the third mark R are formed on the holding member 82a as a support member for supporting the Y photoconductor drive gear 83Y and the M photoconductor drive gear 83M. A fourth mark C corresponding to the second mark C is formed, and the first mark R rotates after the relative rotational position is adjusted when the gear is used as the Y photoconductor driving gear 83Y. The position is formed so as to be closest to the third mark R on the holding member 82a, and the second mark C has a gear used as the M photoconductor driving gear 83M. By forming the rotational position after the relative rotational position is adjusted so as to be the closest position to the fourth mark C on the holding member 82a, the mark on the holding member 82a is marked with a gear mark. Adjustment is possible only by combining the two, and the adjustment becomes easy.

1Y,1M,1C,1K 感光体
7 光書込ユニット
8 中間転写ベルト
80 駆動装置
81 モータ
82a,82b 保持部材
83Y,83M,83C,83K 感光体駆動ギヤ
85 モータギヤ
86 アイドラギヤ
88 マーク
89Y,89M,89C マーク
R,C,L マーク
D1 第1の仮想直線
D2,D2’ 第2の仮想直線
D3 第3の仮想直線
Y用感光体駆動ギヤの偏心成分
M用感光体駆動ギヤの偏心成分
C用感光体駆動ギヤの偏心成分
’ 合成偏心成分
α モータ入力角度
β アイドラ入力角度
1Y, 1M, 1C, 1K Photoconductor 7 Optical writing unit 8 Intermediate transfer belt 80 Drive device 81 Motor 82a, 82b Holding member 83Y, 83M, 83C, 83K Photoconductor drive gear 85 Motor gear 86 Idler gear 88 Mark 89Y, 89M, 89C Mark R, C, L Mark D1 First imaginary straight line D2, D2 ′ Second imaginary straight line D3 Third imaginary straight line E Y Eccentric component of Y photoconductor driving gear E M M Eccentric photoconductor driving gear eccentric component E Y 'synthesis eccentric component α motor input angle β idler input angle E C C photosensitive body drive gear

特開2003−329090号公報JP 2003-329090 A 特開2004−117386号公報JP 2004-117386 A

Claims (8)

表面が周回移動する潜像担持体を被転写体の表面移動方向に沿って2以上備え、潜像担持体ごとに設けられた被駆動伝達用回転体に対して駆動源からの回転駆動力を伝達することにより各潜像担持体の表面を周回移動させ、所定の潜像形成箇所で形成した各潜像担持体表面上の潜像を現像して得られる可視像を互いに重なり合うように被転写体上へ転写して最終画像を得る画像形成装置であって
互いに同じ直径Rを有する2つの潜像担持体の転写部間距離Lが該2つの潜像担持体の周長πRの整数倍の値から外れるように構成されており、
上記2つの潜像担持体のうち被転写体表面移動方向上流側に位置する第1潜像担持体に設けられた第1被駆動伝達用回転体と、被転写体表面移動方向下流側に位置する第2潜像担持体に設けられた第2被駆動伝達用回転体とを、互いに同一の回転体で構成し、
上記第1潜像担持体の転写部を上記被転写体上の特定地点が通過する時点における上記第1被駆動伝達用回転体の偏心と上記第2被駆動伝達用回転体の偏心とによる該第1被駆動伝達用回転体の回転角速度の変動成分の位相と、上記第2潜像担持体の転写部を該特定地点が通過する時点における該第2被駆動伝達用回転体の偏心による該第2被駆動伝達用回転体の回転角速度の変動成分の位相とが互いに一致するように、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体の相対的な回転位置が設定されており、
駆動源側に接続された駆動伝達用回転体を上記第2被駆動伝達用回転体に直接接続し、かつ、従動回転する従動回転体を上記第1被駆動伝達用回転体と該第2被駆動伝達用回転体とに直接接続することで、該駆動伝達用回転体から伝達される回転駆動力により上記第1潜像担持体及び上記第2潜像担持体の両方を駆動し、
上記駆動伝達用回転体の回転軸方向から見た場合に、該駆動伝達用回転体の回転中心が上記第1被駆動伝達用回転体の回転中心と上記第2被駆動伝達用回転体の回転中心とを結んだ第1の仮想直線よりも該第2被駆動伝達用回転体の回転方向下流側となるように、該駆動伝達用回転体を配置し、
上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、該従動回転体の回転中心が上記第1の仮想直線よりも該第2被駆動伝達用回転体の回転方向上流側となるように、該従動回転体を配置した画像形成装置の調整方法において
上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線と、該第2被駆動伝達用回転体の回転中心と上記駆動伝達用回転体の回転中心とを結んだ第2の仮想直線とのなす角度を、該第2被駆動伝達用回転体の回転方向とは逆方向を正として、αと規定し、かつ、上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線と、上記第1被駆動伝達用回転体の回転中心と該従動回転体の回転中心とを結んだ第3の仮想直線とのなす角度を、該第1被駆動伝達用回転体の回転方向とは逆方向を正として、βと規定した場合、該第2被駆動伝達用回転体が有する偏心に起因した該第2被駆動伝達用回転体の外周振れの現実振幅に対する、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体の偏心に起因して上記第1潜像担持体と上記第2潜像担持体との間で生じる相対的な転写位置ズレを理論上ゼロにし得る該第1被駆動伝達用回転体の外周振れの理想振幅の比率を示す理想振幅比率Yを、下記の式(1)で定義したとき、該理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が、該第2被駆動伝達用回転体の外周振れの該現実振幅に対する該転写位置ズレの最大許容量である10μmの比率を示す最大許容振幅比率以下となるように、上記2つの潜像担持体の直径R、該2つの潜像担持体の転写部間距離L、上記角度α及び上記角度β設定することを特徴とする画像形成装置の調整方法
Figure 0005397750
ただし、Yの周期はL/πRである。
また、上記式(1)中のA、B及びCは、それぞれ下記の式(2)〜(4)により定義されるものである。
A=cos(X+α−β)−Z×cos(θ−β) ・・・(2)
B=sin(X+α−β)−Z×sin(θ−β) ・・・(3)
Figure 0005397750
また、上記式(2)及び上記式(3)中のXは下記の式(5)により定義され、上記式(2)及び上記式(3)中のZは下記の式(6)により定義されるものである。
Figure 0005397750
Figure 0005397750
ただし、Aは上記第2被駆動伝達用回転体の偏心振幅であり、θ=αであり、θ=(180−β)である。
Two or more latent image carriers whose surfaces move around are provided along the surface movement direction of the transfer target, and the rotational driving force from the drive source is applied to the driven transmission rotating member provided for each latent image support. By transmitting, the surface of each latent image carrier is circulated, and the visible images obtained by developing the latent images on the surface of each latent image carrier formed at a predetermined latent image formation site are overlapped with each other. an image forming apparatus to obtain the final image is transferred to a transfer member,
The distance L between the transfer portions of two latent image carriers having the same diameter R is deviated from a value that is an integral multiple of the circumferential length πR of the two latent image carriers,
Of the two latent image carriers, a first driven transmission rotator provided on the first latent image carrier located upstream in the transfer surface movement direction and a downstream position in the transfer surface movement direction downstream The second driven transmission rotating body provided on the second latent image carrier is composed of the same rotating body,
The eccentricity of the first driven transmission rotator and the eccentricity of the second driven transmission rotator when a specific point on the transferred material passes through the transfer portion of the first latent image carrier. The phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the first driven transmission rotator and the eccentricity of the second driven transmission rotator when the specific point passes through the transfer portion of the second latent image carrier. The relative rotational positions of the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body are such that the phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the second driven transmission rotating body coincides with each other. Is set,
The drive transmission rotator connected to the drive source side is directly connected to the second driven transmission rotator, and the driven rotator driven by rotation is connected to the first driven transmission rotator and the second driven transmission rotator. By directly connecting to the drive transmission rotator, both the first latent image carrier and the second latent image carrier are driven by the rotational driving force transmitted from the drive transmission rotator,
When viewed from the direction of the rotation axis of the drive transmission rotator, the rotation center of the drive transmission rotator is the rotation center of the first driven transmission rotator and the second driven transmission rotator. The drive transmission rotator is arranged so that the second drive transmission rotator is located downstream of the first imaginary straight line connecting the center with the rotation direction of the second driven transmission rotator,
When viewed from the rotation axis direction of the driven rotor, the rotation center of the driven rotor is on the upstream side of the rotation direction of the second driven transmission rotor with respect to the first virtual straight line. In the adjustment method of the image forming apparatus in which the driven rotor is arranged,
When viewed from the rotational axis direction of the driven rotating body, the second virtual line connecting the first virtual straight line, the rotation center of the second driven transmission rotating body, and the rotation center of the driving transmission rotating body. When the angle formed with the virtual straight line is defined as α with the direction opposite to the rotation direction of the second driven transmission rotating body as positive, and viewed from the rotation axis direction of the driven rotating body, An angle formed by the first virtual straight line and the third virtual straight line connecting the rotation center of the first driven transmission rotating body and the rotation center of the driven rotating body is defined as the first driven transmission transmission. When the direction opposite to the rotation direction of the rotating body is positive and β is defined, it corresponds to the actual amplitude of the outer peripheral deflection of the second driven transmission rotating body due to the eccentricity of the second driven transmission rotating body. The first latent image carrier due to the eccentricity of the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body And an ideal amplitude ratio Y indicating the ratio of the ideal amplitude of the outer peripheral deflection of the first driven transmission rotating body, which can theoretically make the relative transfer position deviation generated between the second latent image carrier and the second latent image bearing member zero. When defined by the following equation (1), the absolute value of the value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is the maximum transfer position deviation with respect to the actual amplitude of the outer peripheral deflection of the second driven transmission rotating body. The diameter R of the two latent image carriers, the distance L between the transfer portions of the two latent image carriers, the angle α, and the angle so as to be equal to or less than the maximum allowable amplitude ratio indicating a ratio of 10 μm that is an allowable amount. adjustment method for an image forming apparatus characterized by setting the beta.
Figure 0005397750
However, the period of Y is L / πR.
A, B, and C in the above formula (1) are defined by the following formulas (2) to (4), respectively.
A = cos (X + α−β) −Z × cos (θ−β) (2)
B = sin (X + α−β) −Z × sin (θ−β) (3)
Figure 0005397750
X in the above formula (2) and the above formula (3) is defined by the following formula (5), and Z in the above formula (2) and the above formula (3) is defined by the following formula (6). It is what is done.
Figure 0005397750
Figure 0005397750
However, A M is the eccentric amplitude of the second driven transmission rotating body, θ M = α, and θ I = (180−β).
請求項1の画像形成装置の調整方法において、
上記理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が、0.7以下となるように、上記2つの潜像担持体の直径R、該2つの潜像担持体の転写部間距離L、上記角度α及び上記角度βが設定されていることを特徴とする画像形成装置の調整方法
The method of adjusting an image forming apparatus according to claim 1.
The diameter R of the two latent image carriers, the distance L between the transfer portions of the two latent image carriers, so that the absolute value of the value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is 0.7 or less. An adjustment method for an image forming apparatus , wherein the angle α and the angle β are set.
請求項2の画像形成装置の調整方法において、
上記理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が、0.06以下となるように、上記2つの潜像担持体の直径R、該2つの潜像担持体の転写部間距離L、上記角度α及び上記角度βが設定されていることを特徴とする画像形成装置の調整方法
The method of adjusting an image forming apparatus according to claim 2.
The diameter R of the two latent image carriers, the distance L between the transfer portions of the two latent image carriers, and the absolute value of the value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is 0.06 or less. An adjustment method for an image forming apparatus , wherein the angle α and the angle β are set.
表面が周回移動する潜像担持体を被転写体の表面移動方向に沿って2以上備え、潜像担持体ごとに設けられた被駆動伝達用回転体に対して駆動源からの回転駆動力を伝達することにより各潜像担持体の表面を周回移動させ、所定の潜像形成箇所で形成した各潜像担持体表面上の潜像を現像して得られる可視像を互いに重なり合うように被転写体上へ転写して最終画像を得る画像形成装置であって
互いに同じ直径Rを有する2つの潜像担持体の転写部間距離Lが該2つの潜像担持体の周長πRの整数倍の値から外れるように構成されており、
上記2つの潜像担持体のうち被転写体表面移動方向上流側に位置する第1潜像担持体に設けられた第1被駆動伝達用回転体と、被転写体表面移動方向下流側に位置する第2潜像担持体に設けられた第2被駆動伝達用回転体とを、互いに同一の回転体で構成し、
上記第1潜像担持体の転写部を上記被転写体上の特定地点が通過する時点における上記第1被駆動伝達用回転体の偏心と上記第2被駆動伝達用回転体の偏心とによる該第1被駆動伝達用回転体の回転角速度の変動成分の位相と、上記第2潜像担持体の転写部を該特定地点が通過する時点における該第2被駆動伝達用回転体の偏心による該第2被駆動伝達用回転体の回転角速度の変動成分の位相とが互いに一致するように、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体の相対的な回転位置が設定されており、
駆動源側に接続された駆動伝達用回転体を上記第2被駆動伝達用回転体に直接接続し、かつ、従動回転する従動回転体を上記第1被駆動伝達用回転体と該第2被駆動伝達用回転体とに直接接続することで、該駆動伝達用回転体から伝達される回転駆動力により上記第1潜像担持体及び上記第2潜像担持体の両方を駆動し、
上記駆動伝達用回転体の回転軸方向から見た場合に、該駆動伝達用回転体の回転中心が上記第1被駆動伝達用回転体の回転中心と上記第2被駆動伝達用回転体の回転中心とを結んだ第1の仮想直線よりも該第2被駆動伝達用回転体の回転方向上流側となるように、該駆動伝達用回転体を配置し、
上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、該従動回転体の回転中心が上記第1の仮想直線よりも該第2被駆動伝達用回転体の回転方向上流側となるように、該従動回転体を配置した画像形成装置の調整方法において
上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線と、該第2被駆動伝達用回転体の回転中心と上記駆動伝達用回転体の回転中心とを結んだ第2の仮想直線とのなす角度を、該第2被駆動伝達用回転体の回転方向とは逆方向を正として、αと規定し、かつ、上記従動回転体の回転軸方向から見た場合に、上記第1の仮想直線と、上記第1被駆動伝達用回転体の回転中心と該従動回転体の回転中心とを結んだ第3の仮想直線とのなす角度を、該第1被駆動伝達用回転体の回転方向とは逆方向を正として、βと規定した場合、該第2被駆動伝達用回転体が有する偏心に起因した該第2被駆動伝達用回転体の外周振れの現実振幅に対する、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体の偏心に起因して上記第1潜像担持体と上記第2潜像担持体との間で生じる相対的な転写位置ズレを理論上ゼロにし得る該第1被駆動伝達用回転体の外周振れの理想振幅の比率を示す理想振幅比率Yを、下記の式(7)で定義したとき、該理想振幅比率Yから1を差し引いた値の絶対値が0.06以下となるように、上記2つの潜像担持体の直径R、該2つの潜像担持体の転写部間距離L、上記角度α及び上記角度β設定することを特徴とする画像形成装置の調整方法
Figure 0005397750
ただし、Yの周期はL/πRである。
また、上記式(7)中のA、B及びCは、それぞれ下記の式(8)〜(10)により定義されるものである。
A=cos(X+α−β)−Z×cos(θ−β) ・・・(8)
B=sin(X+α−β)−Z×sin(θ−β) ・・・(9)
Figure 0005397750
また、上記式(8)及び上記式(9)中のXは下記の式(11)により定義され、上記式(8)及び上記式(9)中のZは下記の式(12)により定義されるものである。
Figure 0005397750
Figure 0005397750
ただし、Aは上記第2被駆動伝達用回転体の偏心振幅であり、θ=αであり、θ=(180−β)である。
Two or more latent image carriers whose surfaces move around are provided along the surface movement direction of the transfer target, and the rotational driving force from the drive source is applied to the driven transmission rotating member provided for each latent image support. By transmitting, the surface of each latent image carrier is circulated, and the visible images obtained by developing the latent images on the surface of each latent image carrier formed at a predetermined latent image formation site are overlapped with each other. an image forming apparatus to obtain the final image is transferred to a transfer member,
The distance L between the transfer portions of two latent image carriers having the same diameter R is deviated from a value that is an integral multiple of the circumferential length πR of the two latent image carriers,
Of the two latent image carriers, a first driven transmission rotator provided on the first latent image carrier located upstream in the transfer surface movement direction and a downstream position in the transfer surface movement direction downstream The second driven transmission rotating body provided on the second latent image carrier is composed of the same rotating body,
The eccentricity of the first driven transmission rotator and the eccentricity of the second driven transmission rotator when a specific point on the transferred material passes through the transfer portion of the first latent image carrier. The phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the first driven transmission rotator and the eccentricity of the second driven transmission rotator when the specific point passes through the transfer portion of the second latent image carrier. The relative rotational positions of the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body are such that the phase of the fluctuation component of the rotational angular velocity of the second driven transmission rotating body coincides with each other. Is set,
The drive transmission rotator connected to the drive source side is directly connected to the second driven transmission rotator, and the driven rotator driven by rotation is connected to the first driven transmission rotator and the second driven transmission rotator. By directly connecting to the drive transmission rotator, both the first latent image carrier and the second latent image carrier are driven by the rotational driving force transmitted from the drive transmission rotator,
When viewed from the direction of the rotation axis of the drive transmission rotator, the rotation center of the drive transmission rotator is the rotation center of the first driven transmission rotator and the second driven transmission rotator. The drive transmission rotator is arranged so that the second drive transmission rotator is upstream of the first virtual straight line connecting the center with the rotation direction,
When viewed from the rotation axis direction of the driven rotor, the rotation center of the driven rotor is on the upstream side of the rotation direction of the second driven transmission rotor with respect to the first virtual straight line. In the adjustment method of the image forming apparatus in which the driven rotor is arranged,
When viewed from the rotational axis direction of the driven rotating body, the second virtual line connecting the first virtual straight line, the rotation center of the second driven transmission rotating body, and the rotation center of the driving transmission rotating body. When the angle formed with the virtual straight line is defined as α with the direction opposite to the rotation direction of the second driven transmission rotating body as positive, and viewed from the rotation axis direction of the driven rotating body, An angle formed by the first virtual straight line and the third virtual straight line connecting the rotation center of the first driven transmission rotating body and the rotation center of the driven rotating body is defined as the first driven transmission transmission. When the direction opposite to the rotation direction of the rotating body is positive and β is defined, it corresponds to the actual amplitude of the outer peripheral deflection of the second driven transmission rotating body due to the eccentricity of the second driven transmission rotating body. The first latent image carrier due to the eccentricity of the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body And an ideal amplitude ratio Y indicating the ratio of the ideal amplitude of the outer peripheral deflection of the first driven transmission rotating body, which can theoretically make the relative transfer position deviation generated between the second latent image carrier and the second latent image bearing member zero. When defined by the following equation (7), the diameter R of the two latent image carriers and the two latent images are set so that the absolute value of the value obtained by subtracting 1 from the ideal amplitude ratio Y is 0.06 or less. adjustment method for an image forming apparatus characterized by setting the distance between the transfer portion of the image bearing member L, and the angle α and the angle beta.
Figure 0005397750
However, the period of Y is L / πR.
A, B, and C in the above formula (7) are defined by the following formulas (8) to (10), respectively.
A = cos (X + α−β) −Z × cos (θ−β) (8)
B = sin (X + α−β) −Z × sin (θ−β) (9)
Figure 0005397750
X in the above formula (8) and the above formula (9) is defined by the following formula (11), and Z in the above formula (8) and the above formula (9) is defined by the following formula (12). It is what is done.
Figure 0005397750
Figure 0005397750
However, A M is the eccentric amplitude of the second driven transmission rotating body, θ M = α, and θ I = (180−β).
請求項1乃至4のいずれか1項に記載の画像形成装置の調整方法において、
上記2つの潜像担持体の表面が所定の潜像形成箇所から被転写体への転写部までを移動する間に、上記駆動伝達用回転体及び上記従動回転体が整数回、回転するように構成したことを特徴とする画像形成装置の調整方法
The image forming apparatus adjustment method according to any one of claims 1 to 4,
While the surfaces of the two latent image carriers are moved from a predetermined latent image forming position to a transfer portion to the transfer target, the drive transmission rotating body and the driven rotating body are rotated an integer number of times. An adjustment method for an image forming apparatus , comprising:
請求項1乃至5のいずれか1項に記載の画像形成装置の調整方法において、
上記第1被駆動伝達用回転体及び上記第2被駆動伝達用回転体の相対的な回転位置を調整するための回転位置調整手段を用いて、上記角度α及び上記角度βを設定することを特徴とする画像形成装置の調整方法
In the adjustment method of the image forming device according to any one of claims 1 to 5,
The angle α and the angle β are set by using rotational position adjusting means for adjusting the relative rotational positions of the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body. A method for adjusting an image forming apparatus.
請求項6の画像形成装置の調整方法において、
上記回転位置調整手段は、上記第1被駆動伝達用回転体及び上記第2被駆動伝達用回転体として用いられる上記同一の回転体上に形成された、該回転体の回転により周回移動する第1マーク及び第2マークで構成されており、
上記第1マーク及び上記第2マークは、上記相対的な回転位置が調整された後における上記第1被駆動伝達用回転体上の第1マークと上記第2被駆動伝達用回転体上の第2マークとが互いに同じ回転位置となるように、該同一の回転体上に形成されていることを特徴とする画像形成装置の調整方法
The method of adjusting an image forming apparatus according to claim 6.
The rotational position adjusting means is formed on the same rotator used as the first driven transmission rotator and the second driven transmission rotator. It consists of 1 mark and 2nd mark,
The first mark and the second mark are the first mark on the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body after the relative rotational position is adjusted. An adjustment method for an image forming apparatus , wherein the two marks are formed on the same rotating body so that the two marks are at the same rotational position.
請求項6の画像形成装置の調整方法において、
上記回転位置調整手段は、上記第1被駆動伝達用回転体及び上記第2被駆動伝達用回転体として用いられる上記同一の回転体上に形成された、該回転体の回転により周回移動する第1マーク及び第2マークと、該第1被駆動伝達用回転体及び該第2被駆動伝達用回転体を支持する支持部材上に形成された、該第1マークに対応する第3マーク及び該第2マークに対応する第4マークとで構成されており、
上記第1マークは、その回転体が上記第1被駆動伝達用回転体として用いられる場合に、上記相対的な回転位置が調整された後における回転位置が上記支持部材上の第3マークに最も近接する位置となるように、該同一の回転体上に形成されており、
上記第2マークは、その回転体が上記第2被駆動伝達用回転体として用いられる場合に、上記相対的な回転位置が調整された後における回転位置が上記支持部材上の第4マークに最も近接する位置となるように、該同一の回転体上に形成されていることを特徴とする画像形成装置の調整方法
The method of adjusting an image forming apparatus according to claim 6.
The rotational position adjusting means is formed on the same rotator used as the first driven transmission rotator and the second driven transmission rotator. A first mark, a second mark, a third mark corresponding to the first mark, and a third mark formed on a support member that supports the first driven transmission rotating body and the second driven transmission rotating body; It consists of a fourth mark corresponding to the second mark,
In the case where the rotating body is used as the first driven transmission rotating body, the first mark has a rotational position that is most similar to the third mark on the support member after the relative rotational position is adjusted. It is formed on the same rotating body so as to be close to each other,
When the rotating body is used as the second driven transmission rotating body, the rotational position after the relative rotational position is adjusted is the second mark on the fourth mark on the support member. A method for adjusting an image forming apparatus , characterized in that the image forming apparatus is formed on the same rotating body so as to be close to each other.
JP2009064967A 2009-03-17 2009-03-17 Image forming apparatus adjustment method Expired - Fee Related JP5397750B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009064967A JP5397750B2 (en) 2009-03-17 2009-03-17 Image forming apparatus adjustment method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009064967A JP5397750B2 (en) 2009-03-17 2009-03-17 Image forming apparatus adjustment method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010217569A JP2010217569A (en) 2010-09-30
JP5397750B2 true JP5397750B2 (en) 2014-01-22

Family

ID=42976488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009064967A Expired - Fee Related JP5397750B2 (en) 2009-03-17 2009-03-17 Image forming apparatus adjustment method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5397750B2 (en)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002182450A (en) * 2000-12-18 2002-06-26 Fuji Xerox Co Ltd Image forming device
JP2004117386A (en) * 2002-09-20 2004-04-15 Ricoh Co Ltd Color image forming apparatus
JP2004246185A (en) * 2003-02-14 2004-09-02 Ricoh Co Ltd Image carrier driving device and image forming apparatus
JP2005134732A (en) * 2003-10-31 2005-05-26 Ricoh Co Ltd Image forming apparatus
JP4683455B2 (en) * 2004-04-16 2011-05-18 株式会社リコー Method for adjusting circumferential position of photoconductor gear in image forming apparatus
JP2006208630A (en) * 2005-01-27 2006-08-10 Ricoh Co Ltd Tandem type image forming apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010217569A (en) 2010-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8340552B2 (en) Image forming apparatus
JP5288247B2 (en) Image forming apparatus and image forming method
JP5397776B2 (en) Image forming apparatus
JP2011013667A (en) Imaging system
JP2010281943A (en) Image forming apparatus
US10877415B2 (en) Image forming apparatus
JP2011039504A (en) Image forming apparatus
US5497225A (en) Color image forming apparatus having a plurality of drums for a plurality of colors
JP2006139214A (en) Mark detection device, drive control unit, belt drive unit and image forming apparatus
JP5541697B2 (en) Image forming apparatus
JP5311215B2 (en) Driving device and image forming apparatus
JP4786315B2 (en) Image forming apparatus
JP5392604B2 (en) Image forming apparatus
JP2002182450A (en) Image forming device
JP4794865B2 (en) Image forming apparatus
JP5397750B2 (en) Image forming apparatus adjustment method
JP5397749B2 (en) Image forming apparatus adjustment method
JP5392605B2 (en) Image forming apparatus
JP2002062706A (en) Image forming device
JP6094795B2 (en) Process unit and image forming apparatus
JP2009151182A (en) Drive transmitting device for image forming apparatus and image forming apparatus
JP2009009083A (en) Photosensitive-member driving mechanism
JP5483185B2 (en) Image forming apparatus
JP2008040417A (en) Image forming apparatus
JP4234400B2 (en) Gear device, developing device, and image forming apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20120228

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120622

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130627

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130705

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130903

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130927

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20131010

R151 Written notification of patent or utility model registration

Ref document number: 5397750

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees