JP5735758B2 - 電圧トランス式高圧電源装置、高圧電源装置、及び画像形成装置 - Google Patents
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Description
以下、本発明の第一の実施形態について説明する。但し、本実施形態はあくまで例示であり、本発明はこれらの構成に限定されるものではない。まず、圧電トランス式高圧電源の従来例を、図11を用いて簡単に説明する。ここに示す回路は高圧電源であり、高圧電源の圧電トランス(圧電セラミックトランス)101を含む。圧電トランス101の出力はダイオード102、103及び高圧コンデンサ104によって正電圧に整流平滑され、負荷である転写ローラ(不図示)に供給される。すなわち、ダイオード102、103及び高圧コンデンサ104により整流回路の役割を担う。また、スイッチング素子にFET111を用いたLC共振回路を駆動回路としている。以上、直流高電圧発生回路は、駆動回路、圧電トランス、整流回路を含むこととなる。
図10は、本願発明を適用可能な第一の実施形態として、画像形成装置である“カラーレーザプリンタ”の概略構成を示す断面図である。このカラーレーザプリンタに圧電トランス式高圧電源装置が搭載されている。図10において、カラーレーザプリンタ401は、記録紙32を収納するデッキ402、デッキ402内の記録紙32の有無を検知するデッキ紙有無センサ403、デッキ402から記録紙32を繰り出すピックアップローラ404を有する。また、カラーレーザプリンタ401は、ピックアップローラ404によって繰り出された記録紙32を搬送するデッキ給紙ローラ405、デッキ給紙ローラ405と対をなし記録紙32の重送を防止するためのリタードローラ406も有する。そして、デッキ給紙ローラ405の下流には記録紙32を同期搬送するレジストローラ対407、レジストローラ対407への記録紙32の搬送状態を検知するレジ前センサ408が配設されている。
図1、図2は、本発明における圧電トランス高圧電源のブロック図及び動作フローを示す。なお、本実施形態において、出力を電圧として述べているが、出力電流として扱っても本発明の範囲内であることは言うまでもない。本願発明における圧電トランス式高圧電源と図11にて示した従来例の圧電トランス式高圧電源において、重複するものは同じ参照番号を付与している。ここで、エンジンコントローラ201は、駆動回路へ駆動信号を与えるパルス発生手段2051およびA/D変換を行うA/Dコンバータ2052を含む。
図1に示すような、スイッチング素子にFET111を用いたLC共振回路を駆動回路にした場合の制御スタート時おける周波数制御時の動作波形を図4に示す。図4では、横軸を時間とし、それぞれ次の波形を示している。図4の(a)はFET111のゲート波形Vgs、(b)はFET111のドレイン波形Vds、即ち圧電トランス101の駆動電圧である。図4の(c)はインダクタ112の電流波形ILを示す。図4の(d)は、ドレイン電流波形Idを示す。ここでは、Dutyを固定し、周波数を可変として変更する制御(以下、周波数制御)を行う。ここで、制御スタート時における周波数制御時の、駆動パルスを発生させるパルス発生手段(Pulse Width Modulation:PWM)2051のオンDutyは、スイッチング素子111がゼロボルトスイッチング(Zero Voltage Switching:ZVS)できる範囲に設定され、PWMは周波数の制御を行う。本実施形態では、一例として図4におけるFET111の駆動パルスのオンDutyを50%として説明する。FET111がオン状態の時間Ton(t0〜t1)において、IlとIdは一致している。これは、インダクタ112の電流が全てFET111に流れ込むことを表す。FET111がオフされると、図4(d)に示されるようにIdは瞬時に零となる。それまでFET111に流れていたインダクタ電流Ilは、共振コンデンサ116と圧電トランス101の一次側静電容量に流入し、充電する。すると、FET111のドレインソース間電圧Vdsは上昇を始める。つまり、図4の(b)に示されるようにFET111がオフした直後、Vdsの電圧値は大きく跳ね上がる。この上昇電圧波形は、インダクタ112と、共振コンデンサ116と圧電トランス101の一次側静電容量のLC共振現象である。その周波数fl0は概ね次式で表される。
FETオン状態の時間Ton(t1〜t2)において、インダクタ電流波形Ilpは概ね次式で表される。
Ilpによって、インダクタ112に蓄えられるエネルギーEは、インダクタ112の抵抗成分、配線抵抗などで損失される。ここで、それらの損失を無視すればVdsの電圧振幅Vdspによって共振コンデンサ116と圧電トランス101の一次側静電容量に蓄えられるエネルギーEは等価である。したがって、概ね次式が成立する。
これをVdspについて解くと、次式が成立する。
Vdspによって、t1〜t2まで共振コンデンサ116と圧電トランス101の一次側静電容量に電荷を充電し、t2〜t3間で共振コンデンサ116と圧電トランス101の一次側静電容量に蓄えられた電荷を放電する。このとき、充電された電荷と放電される電荷は等価である。このLC電圧共振により、入力電圧波形であるフライバック電圧波形を生成し、圧電トランス一次側に供給している。図4(b)のドレイン電圧波形は、インダクタ112、共振コンデンサ116の定数及び、圧電トランス101の入力側の静電容量成分でVdsのt2−t3間の時間は決まる。また、ドレイン電圧波形のVdspは、ゼロボルトスイッチング領域では、大きく変化しない。この状態で、制御スタート時においては粗い周波数分解能で周波数掃引を行う。ここで用いる“粗い周波数分解能”とは、低い周波数分解能を意味しているが、これは設定電圧に近づけるために必要に応じてよりより高い周波数分解能への制御を行うため、スタート時においては“粗い周波数分解能”で良いとしている。なお、スタート時に用いる具体的な“粗い周波数分解能”については、実験的に求められても良い。
入力電圧が設定電圧V+αの範囲であることを判別したら、パルス発生手段2051の周波数を固定して、Dutyを可変として変更する制御(以下、Duty制御)に切り替える。ここでの+αの値(設定電圧Vに近似するとして許容される誤差範囲の値)は予め定義されているものとする。入力電圧が、この誤差範囲内になるまでDuty制御を行う。図5に示すDuty制御時の波形を説明する。図5に示した各波形はそれぞれ図4のものと対応している。Duty制御時においては、スイッチング素子111がゼロボルトスイッチングでない領域のハードスイッチング領域で動作させる。ハードスイッチング領域まで時間Tonを短くした場合、図5(c)に示すようにインダクタ112の電流Ilpは、式(2)より時間Tonが短くなると減少する。インダクタ112の電流Ilpが減少すると、インダクタ112に蓄えられるエネルギーが減少することになる。式(3)、(4)から、インダクタ112に蓄えられるエネルギーと電圧振幅Vdspにより共振コンデンサ116と圧電トランス101の一次側静電容量に蓄えられるエネルギーEは等価である。従って、インダクタ112のエネルギーが減少すると図5の(b)に示すようにFET111のドレイン電圧Vdspが減少することになる。即ち、圧電トランス101の入力電圧が減少することになる。従って、ハードスイッチング領域で駆動パルスのDutyである時間Tonに対応させて、圧電トランス101の入力電圧を可変させることで圧電トランス101の出力電圧を制御する。
次に、図2の動作フローに基づいて説明する。なお、動作フロー開始時は、図4にて示したように、周波数制御の状態となっている。設定電圧値をエンジンコントローラ201の制御部であるCPU207が設定する(S201)。圧電トランス101を駆動する為に、CPU207はパルス発生手段2051に対し出力周波数を設定する(S202)。ここで設定される駆動周波数は“粗い周波数分解能”として定義されているものとする。そして、抵抗である電圧検出部105,106,107を用いて、圧電トランス101の出力電圧を検出し、A/Dコンバータ2052が出力電圧をアナログ信号からデジタル信号へ変換する。CPU207は、A/Dコンバータ2052が変換した値と設定電圧値とを比較し、設定電圧値との比較結果が予め設定された範囲内であるかを判別する(S203)。比較結果が設定された範囲内でない場合(S203にてNO)は、パルス発生手段2051が、駆動信号である出力周波数を高周波側から低周波側に変化させ、駆動周波数を変化させ設定電圧に近似する範囲になるまで繰り返す(S204)。比較結果が設定された範囲内であれば、CPU207は、その時にパルス発生手段2051で設定されている周波数で固定する(S205)。
以下、本発明の第二の実施形態について図6、7に基づいて説明する。本実施形態では、周波数掃引を行い、その際の周波数及びそれに対応する出力電圧(もしくは出力電流)を周波数と対応付けて記憶しておき、記憶された情報の中から設定電圧に近似する出力電圧となる周波数を用いて制御を行う。図6、7は、本発明における圧電トランス高圧電源のブロック図及び動作フロー図を示している。第一の実施形態と同一の構成についての説明は省略する。なお、図1と図6との差異は、エンジンコントローラ201内に記憶装置2053を有する点である。
以下、本発明の第三の実施形態を図6,9に基づいて説明する。本実施形態においては、所定タイミングにて設定電圧に出力電圧を近似させた周波数を記憶しておき、その所定タイミング以外には、記憶した周波数を用いて出力電圧(もしくは出力電流)を制御する。図6,9は、本発明における圧電トランス高圧電源のブロック図及び動作フロー図を示している。第一および第二の実施形態と同一の構成に関する説明は省略する。例えば、カラープリンタの電源投入後、或いは、省電力モード復帰後の所定タイミングの始めに行われるプリント制御を考える。その場合、図9におけるS401〜S405のように、出力電圧が予め設定された設定電圧V+αの範囲内であることを判別するまで、CPU207が圧電トランス101の共振周波数より十分高い周波数から低い周波数方向へ周波数を変化させる。第一の実施形態との差異は、図9の処理フローにて設定電圧V+αの範囲を判別した際に、CPU207は、用いたパルス発生手段2051の出力周波数設定値を記憶装置2053に格納する(S406)。そして、CPU207は、出力電圧が設定電圧V+αの範囲にあるか否かを判別した後、パルス発生手段2051の周波数を固定し、Duty制御にて設定電圧Vへ制御する(S407〜S413)。
Claims (18)
- 圧電トランスと、前記圧電トランスの駆動回路と、前記圧電トランスの出力を整流する整流回路とを含む直流高電圧発生回路と、
前記直流高電圧発生回路の出力電圧もしくは出力電流を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された出力電圧もしくは出力電流の値が目標値となる駆動信号を前記駆動回路に与えて、前記直流高電圧発生回路を制御する制御部と
を有する圧電トランス式高圧電源装置であって、
前記制御部は、
前記駆動回路に与える駆動信号のデューティを固定して周波数を変化させて、前記出力電圧もしくは前記出力電流を前記目標値に対して一定の範囲内となる周波数に設定し、前記一定の範囲内となる周波数に設定した後、前記出力電圧もしくは出力電流が前記目標値になるように前記駆動信号のデューティを変化させることを特徴とする圧電トランス式高圧電源装置。 - 前記検出手段は、前記整流回路を介した前記圧電トランスの出力値をデジタル信号に変換する変換手段を含むことを特徴とする請求項1に記載の圧電トランス式高圧電源装置。
- 前記制御部が周波数を変化させる際に、段階的に前記駆動回路に供給する周波数を切り替え、当該周波数を切り替える範囲は、前記圧電トランスの共振周波数を含んでいることを特徴とする請求項1または2に記載の圧電トランス式高圧電源装置。
- 請求項1乃至3のいずれか一項に記載された圧電トランス式高圧電源装置を搭載した画像形成装置。
- 圧電トランスと、前記圧電トランスの駆動回路と、前記圧電トランスの出力を整流する整流回路とを含む直流高電圧発生回路と、
前記直流高電圧発生回路の出力電圧もしくは出力電流を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された出力電圧もしくは出力電流の値が目標値となる駆動信号を前記駆動回路に与えて、前記直流高電圧発生回路を制御する制御部と
を有する圧電トランス式高圧電源装置であって、
前記駆動信号の周波数と、前記検出手段にて検出された前記駆動信号の周波数に対応する出力電圧もしくは出力電流の値とを対応付けて記憶する記憶手段を更に有し、
前記制御部は、
周波数の掃引時に前記駆動回路に与えた駆動信号の周波数と、周波数の掃引時に前記駆動回路に与えた駆動信号の周波数に対応して出力された出力電圧もしくは出力電流の値とを対応付けて前記記憶手段に記憶させ、
前記記憶手段に記憶された周波数の掃引時における駆動信号の周波数、および当該周波数に対応する出力電圧もしくは出力電流の値に基づいて、前記駆動回路に与える駆動信号のデューティを固定して、前記出力電圧もしくは出力電流の値が前記目標値に対して一定の範囲内となる前記駆動信号の周波数を前記駆動回路に供給し、その後、前記出力電圧もしくは出力電流の値を前記目標値になるように前記駆動信号のデューティを変化させることを特徴とする圧電トランス式高圧電源装置。 - 圧電トランスと、前記圧電トランスの駆動回路と、前記圧電トランスの出力を整流する整流回路とを含む直流高電圧発生回路と、
前記直流高電圧発生回路の出力電圧もしくは出力電流を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された出力電圧もしくは出力電流が目標値となる駆動信号を前記駆動回路に与えて制御する制御部と
を有する圧電トランス式高圧電源装置であって、
前記駆動信号の周波数を記憶する記憶手段を更に有し、
前記制御部は、
前記出力電圧もしくは出力電流の値が前記目標値に対して一定の範囲内となるように、前記駆動回路に与える駆動信号のデューティを固定して周波数を変化させ、
前記目標値から一定の範囲内となる前記駆動信号の周波数を前記記憶手段に記憶させ、前記記憶手段に格納された駆動信号の周波数を用いて、前記目標値に対して一定の範囲内となる駆動信号の周波数を前記駆動回路に供給し、その後、前記出力電圧もしくは出力電流の値を目標値になるように前記駆動信号のデューティを変化させることを特徴とする圧電トランス式高圧電源装置。 - 請求項5または6に記載された圧電トランス式高圧電源装置を搭載した画像形成装置。
- 圧電トランスと、前記圧電トランスを駆動するための駆動手段と、前記駆動手段に駆動信号を出力する制御手段とを有する高圧電源装置において、
前記制御手段は、
前記駆動信号のオンデューティを所定値に設定した状態で、前記駆動信号の周波数を変更する第一の制御手段と、
前記駆動信号の周波数を所定周波数に設定した状態で、前記駆動信号のオンデューティを変更する第二の制御手段と、
を有することを特徴とする高圧電源装置。 - 更に、前記圧電トランスからの出力を検出する検出手段を有し、
前記制御手段は、前記検出手段で検出した値が目標値となるように前記駆動信号を制御することを特徴とする請求項8に記載の高圧電源装置。 - 前記駆動手段は、前記圧電トランスの一次側を駆動するスイッチング手段を含み、前記スイッチング手段に前記駆動信号が供給され、前記圧電トランスの一次側が駆動されることを特徴とする請求項8または9に記載の高圧電源装置。
- 前記駆動信号のオンデューティとは、前記駆動信号の一周期におけるオン期間の割合であることを特徴とする請求項8乃至10のいずれか1項に記載の高圧電源装置。
- 前記制御手段は、前記検出手段で検出した値をデジタル値に変換し、当該変換したデジタル値に基づいて前記駆動信号を制御することを特徴とする請求項9に記載の高圧電源装置。
- 画像を形成するためのプロセス手段と、前記プロセス手段に高電圧を供給する高圧電源を有する画像形成装置において、
前記高圧電源は、
圧電トランスと、前記圧電トランスを駆動するための駆動手段と、前記駆動手段に駆動信号を出力する制御手段とを有し、
前記制御手段は、
前記駆動信号のオンデューティを所定値に設定した状態で、前記駆動信号の周波数を変更する第一の制御手段と、
前記駆動信号の周波数を所定周波数に設定した状態で、前記駆動信号のオンデューティを変更する第二の制御手段と、
を有することを特徴とする画像形成装置。 - 前記プロセス手段は、像担持体を帯電するための帯電手段、前記像担持体に形成された潜像を現像するための現像手段、前記像担持体に現像された画像を転写体に転写するための転写手段のいずれかを含むことを特徴とする請求項13に記載の画像形成装置。
- 更に、前記圧電トランスからの出力を検出する検出手段を有し、
前記制御手段は、前記検出手段で検出した値が目標値となるように前記駆動信号を制御することを特徴とする請求項13又は14に記載の画像形成装置。 - 前記駆動手段は、前記圧電トランスの一次側を駆動するスイッチング手段を含み、前記スイッチング手段に前記駆動信号が供給され、前記圧電トランスの一次側が駆動されることを特徴とする請求項13乃至15のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記駆動信号のオンデューティとは、前記駆動信号の一周期におけるオン期間の割合であることを特徴とする請求項13乃至16のいずれか1項に記載の画像形成装置。
- 前記制御手段は、前記検出手段で検出した値をデジタル値に変換し、当該変換したデジタル値に基づいて前記駆動信号を制御することを特徴とする請求項15に記載の画像形成装置。
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