JP5836538B2 - 画像形成装置 - Google Patents
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Description
本発明は、原稿画像を読み取る画像読取部と、当該画像読取部が読み取った原稿画像を被転写体上に印刷する画像形成部とを備える画像形成装置に関する。
従来、複写機やファクシミリ、スキャナ、複合機等の画像読取機構として、移動可能なキャリッジを原稿台(コンタクトガラス)の下方に設けた構成が知られている。このような画像読取機構では、画像読取対象面を原稿台に向けて原稿台上に載置された原稿の画像を、キャリッジを移動させることで読み取ることができる。
キャリッジには原稿を照明する原稿読取用の光源が搭載される。密着光学系を採用する画像読取機構では、当該キャリッジに、原稿画像を読み取るためのイメージセンサ(例えば、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサ)も搭載される。このようなキャリッジには電力や同期信号等を伝達する必要があり、これらの供給源である本体機器とキャリッジとは、フレキシブルフラットケーブルで接続されている。
一方、近年の電子機器の普及に伴って、複合機等の画像形成装置に対しても電磁的な不干渉性が要求されており、自身の動作により輻射ノイズ等の電磁波を放出して他の機器の動作を阻害する電磁干渉(EMI:Electro Magnetic Interference)を生じないことが求められている。上述のフレキシブルフラットケーブルは、断面矩形状の導体を並列に配置し、上下をプラスチックフィルムで挟み熱融着させた構造であるため、電磁波を放出しやすく、また電磁波が入射しやすい。その対策として、種々の技術が提案されている(例えば、特許文献1、2等)。
例えば、複数枚のフレキシブルフラットケーブル間に、金属フィルムを挿入することにより、各フレキシブルフラットケーブルの間の相互インダクタンス(電磁結合)に起因する電流量の低下を防止する構成が第1関連技術として知られている(例えば、特許文献1等)。なお、金属フィルムは接地されている。
また、複数枚のフラットケーブルを重ね合わせた構成において、各フラットケーブルの少なくとも一部のケーブル線を信号線と接地線とに交互に割り当てるとともに、隣接するフラットケーブル間の少なくとも一部のケーブル線を信号線と接地線とが交互に対向するように配置した構成も第2関連技術として知られている(例えば、特許文献2等)。
上述の第1関連技術及び第2関連技術は、金属フィルムや接地線といった接地した導体により電磁波の放出を抑制するものである。しかしながら、第1関連技術は、隣接するフレキシブルフラットケーブルへの電磁干渉の抑制を目的とするものであり、他の機器等の外部機器との干渉への適用を意図したものではない。例えば、フレキシブルフラットケーブルの両面に金属フィルムを設置することにより、外部への電磁波放出(輻射ノイズ)を抑制できるとも考えられるが、そのような構成は、可撓性に富むというフレキシブルフラットケーブルの特徴を損なうことになる。上述の画像読取機構では、フレキシブルフラットケーブルが湾曲し難くなることにより、フレキシブルフラットケーブルの湾曲具合に応じて、キャリッジの移動速度が変動するという致命的な不具合が発生する可能性がある。
また、第2関連技術では、信号線が接地線で囲まれており、同軸シールドケーブルと類似した構造であるため、輻射ノイズの抑制に適していると考えられる。しかしながら、近年の微細化が進行したフレキシブルフラットケーブルでは、このような構造の実現に極めて高い位置合わせ精度が要求されることになる。そのため、当該構造を有するフレキシブルフラットケーブルはコスト高になってしまう。
一方、原稿画像を読み取る画像読取部と、当該画像読取部が読み取った原稿画像を被転写体上に印刷する画像形成部とを備える画像形成装置では、大きなスペースを比較的確保しやすい画像形成部に大面積の板金(シャーシ)等の接地部材を配置し、画像読取部において必要とされる接地電位も当該接地部材との接続により実現する構成になっている。しかしながら、画像読取部におけて接地が必要な部材(例えば、金属板)と画像形成部の接地部材との間をネジ止め等により強固に連結すると、画像形成部の画像形成動作に起因する振動が画像読取部に伝搬して画像読取品質が低下したり、キャリッジの移動等の画像読取動作に起因する振動が画像形成部に伝搬して画像形成品質が低下したりする可能性がある。そのため、画像形成部と画像読取部とは振動伝搬を抑制した状態で連結されるのが通常であり、このような状況下において、画像読取部の輻射ノイズの発生源であるフレキシブルフラットケーブルの近傍に安定した接地電位を配置して輻射ノイズを抑制することは困難であった。
本発明は、このような従来の実情を鑑みてなされたものであり、比較的簡単な構成により輻射ノイズを抑制することができる、画像形成装置を提供することを目的とする。
本発明の一の局面に係る画像形成装置は、原稿画像を読み取る画像読取部と、画像読取部が読み取った原稿画像を被転写体上に印刷する画像形成部とを備える。前記画像形成部は、導電性の接地部材を備える。また、前記画像読取部は、非導電性の筐体、キャリッジ、フラットケーブル、導電板及び弾性部材を備える。前記非導電性の筐体は、原稿が載置される原稿台を支持する。前記キャリッジは、前記筐体内に収容され、前記原稿台に対して往復動可能に設けられる。前記フラットケーブルは、前記キャリッジの往復動方向に沿って配置され、前記キャリッジに搭載された基板に同期信号を入力する。前記導電板は、前記キャリッジの往復動に応じて前記フラットケーブルが湾曲変形し、当該湾曲変形に伴って前記フラットケーブルの一部が相互に対向する状態にあるときに、当該対向する前記フラットケーブルの間に介在する状態で、前記筐体に支持される。前記弾性部材は、前記導電板と前記接地部材とを電気的に接続するとともに、前記画像形成部又は前記画像読取部において発生した振動を吸収する、実質的なインダクタンス成分を有する。
本発明によれば、画像読取部が備えるフラットケーブルに起因して発生する輻射ノイズを抑制することができる。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながらより詳細に説明する。以下では、画像読取部を有するデジタル複合機として本発明を具体化する。
なお、本願発明者は、画像読取部と画像形成部とを備える画像形成装置において、画像読取部のフレキシブルフラットケーブルに起因する輻射ノイズの抑制手法について鋭意研究し、本発明に至った。本発明は、本願発明者が、フレキシブルフラットケーブルの近傍に配置する金属板と画像形成部に配置した接地部材との接続構造に依存して、輻射ノイズの状態が変動することを見いだしたことに基づく。
図1は本実施形態におけるデジタル複合機の全体構成の一例を示す概略構成図である。図1に示すように、複合機100は、画像読取部120及び画像形成部140を含む本体101と、本体101の上方に取り付けられたプラテンカバー102とを備える。本体101の上面にはコンタクトガラス等の透明板からなる原稿台103が設けられており、原稿台103はプラテンカバー102によって開閉されるようになっている。また、プラテンカバー102は、原稿搬送装置110を備えている。なお、複合機100の前面には、ユーザが複合機100に複写開始やその他の指示を与えたり、複合機100の状態や設定を確認したりすることができる操作パネル171が設けられている。
原稿台103の下方には、画像読取部120が設けられている。画像読取部120は、走査光学系121により原稿の画像を読み取りその画像のデジタルデータ(画像データ)を生成する。特に限定されないが、ここでは、走査光学系121は、密着光学系(いわゆる、CIS(Contact Image Sensor)方式)として構成されている。読取対象原稿は、原稿台103や原稿搬送装置110に載置することができる。
走査光学系121は、キャリッジ122とガイド123とを備える。キャリッジ122は、線状の光源131、イメージセンサ132および等倍光学系レンズ133を備える。ここでは、LEDアレイ、CMOSラインイメージセンサ、屈折率分布型レンズを、それぞれ光源131、イメージセンサ132、等倍光学系レンズ133として使用している。例えば、光源131はR(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)の各色で原稿を照明する。等倍光学系レンズ133は、原稿からの反射光(光像)をイメージセンサ132の受光面に結像する。
ガイド123は、本体101の互いに対向する側面に、原稿台103と平行に配置されている。キャリッジ122は、当該ガイド123に沿って往復動可能に設けられている。キャリッジ122の移動は、図示しない駆動部による駆動により実現される。本実施形態では、駆動部であるステッピングモータがキャリッジ122を駆動する。
ガイド123は、少なくとも原稿台103の原稿載置可能領域(原稿読取可能領域)の一端から他端にわたってキャリッジ122に搭載されたイメージセンサ132を移動できるように設けられる。本実施形態では、原稿台103のサイズと原稿載置可能領域とが一致しており、ガイド123が設けられた本体101の側面と直交する原稿台103の一端から他端にわたってイメージセンサ132が移動可能になっている。すなわち、この走査光学系121では、キャリッジ122をガイド123に沿って移動することで、原稿台103に載置された原稿の画像をイメージセンサ132で読み取ることができる。原稿搬送装置110にセットされた原稿の画像を読み取る場合、画像読取部120は、キャリッジ122を画像読取位置に合わせて一時的に固定し、画像読取位置を通過する原稿の画像をイメージセンサ132で読み取る。イメージセンサ132は、受光面に入射した光像から、例えば、R(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)の各色に対応する原稿の画像データを生成する。生成された画像データは、画像形成部140において用紙に印刷することができる。また、ネットワークインタフェイス161によりネットワーク162を通じて他の機器(図示せず)へ送信することもできる。
また、キャリッジ122には、光源131であるLEDアレイやイメージセンサ132であるCMOSラインイメージセンサの発光制御、データ取得制御を実現するための制御基板が搭載されており、当該基板に後述するフラットケーブルが接続されている。当該フラットケーブルを介して、基板への給電や発光タイミング、データ取得タイミングを制御するための同期信号(クロック信号)の入力が実現される。
画像形成部140は、画像読取部120が生成した画像データや、ネットワーク162に接続された他の機器から受信した画像データを用紙(被転写体)に印刷する。画像形成部140は、感光体ドラム141を備える。感光体ドラム141は一定速度で一方向に回転する。感光体ドラム141の周囲には、回転方向の上流側から順に、帯電器142、露光器143、現像器144、中間転写ベルト145が配置されている。帯電器142は、感光体ドラム141表面を一様に帯電させる。露光器143は、一様に帯電した感光体ドラム141の表面に、画像データに応じて光を照射し、感光体ドラム141上に静電潜像を形成する。現像器144は、その静電潜像にトナーを付着させ、感光体ドラム141上にトナー像を形成する。中間転写ベルト145は、感光体ドラム141上のトナー像を用紙に転写する。画像データがカラー画像である場合、中間転写ベルト145は、各色のトナー像を同一の用紙に転写する。なお、RGB形式のカラー画像は、C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、K(ブラック)形式の画像データに変換され、各色の画像データが露光器143に入力される。
画像形成部140は、手差しトレイ151、給紙カセット152、153、154等から、中間転写ベルト145と転写ローラ146との間の転写部に用紙を給送する。手差しトレイ151や各給紙カセット152、153、154には、様々なサイズの用紙を載置または収容することができる。画像形成部140は、ユーザの指定した用紙や、自動検知した原稿のサイズに応じた用紙を選択し、選択した用紙を給送ローラ155により手差しトレイ151やカセット152、153、154から給紙する。給紙された用紙は搬送ローラ156やレジストローラ157で転写部に搬送される。トナー像が転写された用紙は、搬送ベルト147により定着器148に搬送される。定着器148は、ヒータを内蔵した定着ローラ158および加圧ローラ159を有しており、熱と押圧力によってトナー像を用紙に定着する。画像形成部140は、定着器148を通過した用紙を排紙トレイ149へ排紙する。
図2は、複合機における制御系のハードウェア構成図である。本実施形態の複合機100は、CPU(Central Processing Unit)201、RAM(Random Access Memory)202、ROM(Read Only Memory)203、HDD(Hard Disk Drive)204及び原稿搬送装置110、画像読取部120、画像形成部140における各駆動部に対応するドライバ205が内部バス206を介して接続されている。ROM203やHDD204等はプログラムを格納しており、CPU201はその制御プログラムの指令にしたがって複合機100を制御する。例えば、CPU201はRAM202を作業領域として利用し、ドライバ205とデータや命令を授受することにより上記各駆動部の動作を制御する。また、HDD204は、画像読取部120により得られた画像データや、他の機器からネットワークを通じてネットワークインタフェイス161が受信した画像データの蓄積にも用いられる。
内部バス206には、操作パネル171や各種のセンサ207も接続されている。操作パネル171は、ユーザの操作を受け付け、その操作に基づく信号をCPU201に供給する。また、操作パネル171は、CPU201からの制御信号にしたがって自身が備えるディスプレイに操作画面を表示する。センサ207は、プラテンカバー102の開閉検知センサや原稿台103上の原稿検知センサ、定着器148の温度センサ、搬送される用紙又は原稿の検知センサなど各種のセンサを含む。CPU201は、例えばROM203に格納されたプログラムを実行することで、これらセンサからの信号に応じて各部の動作を制御する。
図3及び図4は、上述のフラットケーブルの配置の一例を示す図である。図3は、複合機100を上方から見た概略図であり、説明のためプラテンカバー102、原稿台103、原稿台103を支持する画像読取部120の筐体の上壁面の図示を省略している。また、キャリッジ122及びキャリッジ122に搭載された光源131等を破線で示している。一方、図4は、複合機100を後方から見た概略図であり、説明のため画像読取部120及び画像形成部140の筐体の後壁面の図示を省略している。
図3及び図4に示すように、フラットケーブル301は、キャリッジの往復動方向に沿って配置されている。フラットケーブル301は、キャリッジ122の底面側に搭載された基板302(図3中では、点線で示している。)と、上述のCPU201等が搭載されたメインコントローラ基板401とを接続する。
図4に示すように、メインコントローラ基板401は画像形成部140に搭載されている。画像形成部140には、上述のように、感光体ドラム141等を駆動するモータや高電圧を発生する帯電器142等が収容されており、メインコントローラ基板401上のデジタル回路にノイズが侵入して誤作動を生じる可能性がある。そのため、画像形成部140には、メインコントローラ基板401等のデジタル回路を収容するための導電性の金属により構成された箱状の筐体321が、上述のモータや帯電器142が収容される領域と別に設けられている。本実施形態では、図3に示すように、筐体321は、画像形成部140の後面側に設けられており、当該筐体321内にメインコントローラ基板401が配置されている。また、筐体321は接地されており、接地部材としても機能する。メインコントローラ基板401上の接地線は、筐体321と電気的に接続されている。
フラットケーブル301は、複数本の断面矩形状の金属導体を並列に配置し、上下をプラスチックフィルムで挟み熱融着させた構造を有している。フラットケーブル301の一端は、メインコントローラ基板401上に設けられた図示しないコネクタに接続される。また、フラットケーブル301の他端は、基板302の下面側に設けられたコネクタ303に接続される。
メインコントローラ基板401から画像読取部120の筐体331の底面上まで、上方へ向けて引き出されたフラットケーブル301は、筐体331の底面上で折り曲げられ、キャリッジ122の往復動方向に沿って筐体331の底面上に配置される。特に限定されないが、本実施形態では、画像読取の待機状態にあるときに、キャリッジ122の待機位置(いわゆる、ホームポジション)は、メインコントローラ基板401からのフラットケーブル301の引き出し位置の直上付近になっている。そのため、待機状態では、フラットケーブル301はキャリッジ122の往復動範囲の中間位置においてU字状に湾曲変形され、当該中間位置から他端までのフラットケーブル301は、筐体331の底面上に配置されたフラットケーブル301の部分の上方を経由してコネクタ303に接続される。
また、原稿搬送装置110を使用する場合にキャリッジ122が一時的に固定される画像読取位置に対応する位置もホームポジションの近傍であり、フラットケーブル301の配置状態は図3及び図4に示す状態と同様である。なお、筐体331の底面上に引き出された位置から上述の中間位置までのフラットケーブル301は筐体331の底面に固定されており、キャリッジ122の移動に伴ってその位置が変動することのない構成になっている。
本構成では、例えば、原稿台103上に、原稿載置可能領域と同一サイズの原稿を配置し、当該原稿を読み取る場合、キャリッジ122は、上述の待機位置から最も離れた位置(図4中に点線で示す状態)まで移動する。このとき、フラットケーブル301の湾曲変形位置は、キャリッジ122の移動に追従して移動することになる。
さて、本実施形態の複合機100では、図4に示すように、フラットケーブル301の一部が相互に対向する状態にあるときに、当該対向する前記フラットケーブルの間に介在する導電板311を備える。導電板311は、画像読取部120の筐体331に支持される。本実施形態では、筐体331は樹脂等の非導電性の材質からなり、当該筐体331の内壁から延出された樹脂製の支持部材332に導電板311が支持されている。なお、支持部材332は筐体331と別体の部材であってもよい。
図3及び図4に示すように、支持部材332は、キャリッジ122の往復動方向が長手方向となる平面視矩形状の板状部材である。短手方向の幅はフラットケーブル301よりもわずかに広くなっており、フラットケーブル301の幅方向の全体が支持部材332上に配置される。また、本実施形態では、導電板311は、支持部材332の短手方向の全体にわたって配置されている。
図5は、フラットケーブル301、支持部材332及び導体板311が重なる部分の、キャリッジ122の往復動方向に沿う断面を示す概略図である。図5に示すように、筐体331の底面上にフラットケーブル301が配置されており、上述の中間位置よりメインコントローラ基板401側のフラットケーブル301は、その上面全体が固定部材501に被覆されている。固定部材501は非導電性の樹脂部材であり筐体331の底面に固定されている。支持部材332に支持された導電板311は、当該固定部材501の上面に接触する状態で配置されている。そして、上述の中間位置よりキャリッジ122に搭載された基板302側のフラットケーブル301は、自重により支持部材332の上面に接触する状態になっている。
導電板311は、図3に示すように、その一部が画像形成部140の筐体321の上方に重なる状態で支持部材332に支持されており、当該重なり部分の2箇所に、導電板311と筐体321(接地部材)とを電気的に接続する弾性部材312が配置されている。本実施形態では、弾性部材312として圧縮コイルばねを使用している。
図6に示すように、弾性部材312である圧縮コイルばねは、一端がピックテールエンド601、他端がクローズドエンド602となっており、クローズドエンド602が筐体321と接触する。本実施形態では、図3に示すように、ピックテールエンド601は、導電板311にネジ313により固定されている。このように、複合機100は、画像読取部120の筐体331に固定された導電板311と、画像形成部140の筐体321との間を弾性部材312で接続する構成であり、画像形成部140と画像読取部120とは固定的に連結されていない。したがって、本構成によれば、安定した電気的接続を実現しつつ、画像形成部140と画像読取部120との間での振動伝搬を抑制することができる。なお、画像読取部120と画像形成部140との他の連結箇所も、振動伝搬を抑制する構造になっていることはもちろんである。
本実施形態の弾性部材312は実質的なインダクタンス成分を有しており、導電板311と筐体321とをインダクタンスを介して電気的に接続する構成になっている。このようにインダクタンス成分を介して導電板311を接地することで、フラットケーブル301を伝搬する同期信号(クロック信号)に起因する輻射ノイズを抑制することができる。
このような作用効果が得られる詳細な原理は定かではないが、以下のように推測される。抑制対象となる輻射ノイズの周波数帯域(例えば、MHz〜GHzオーダ)では、上述の弾性部材312は、自己のインダクタンス成分Lと抵抗成分Rとの直列接続部分と、弾性部材312の構造や弾性部材312が配置される周囲の構造に起因して発生する寄生容量Cpとが並列に接続された等価回路となる。このような等価回路は、自己共振周波数f0=1/2π(LCp)1/2を有し、自己共振周波数f0まではインピーダンスが単調増加し、自己共振周波数f0を超えるとインピーダンスが単調減少する。このような弾性部材312を介して導電板311と接地部材である筐体321とを電気的に接続すると、導電板311が完全な接地状態になることはなく、導電板311及び弾性部材312からなる部分も特定の自己共振周波数f1において自己共振することになる。
また、図5に示すように、導電板311とフラットケーブル301とは、樹脂製の支持部材332や樹脂製の固定部材501を介して対向しており、導電板311とフラットケーブル301を構成する金属導体とがキャパシタを構成する。そのため、当該キャパシタを介してフラットケーブル301から導電板311に電磁波が伝搬する。このような電磁波が接地部材に流入する際、上述自己共振周波数f1近傍の周波数の電磁波は自己共振によって消費されると考えられる。
フラットケーブル301を伝搬する同期信号に起因して発生する輻射ノイズは、同期信号の周波数だけではなく、種々の周波数にわたって発生する。これは、同期信号が完全な正弦波ではなく、同期信号の周波数以外の周波数の信号やその高調波を含み、これらの周波数成分の信号が、フラットケーブル301から放射されるだけでなく、機器の他の導体部分を経由して放射されることに起因すると考えられる。本実施形態の構成では、このように他の導体を経由する際に、導電板311及び弾性部材312からなる部分を積極的に通過させ、エネルギーを消費させることで輻射ノイズが抑制できると考えられる。
この原理にしたがえば、弾性部材312のインダクタンス成分や寄生容量成分の大きさを変更することで、自己共振周波数f1を変更することができ、特定の周波数領域に対するインピーダンスを変更することができる。すなわち、弾性部材312により輻射ノイズの信号レベルを変更するためには、フラットケーブル301と接地部材(筐体321)との間のインピーダンスを、当該輻射ノイズの信号レベルを変動可能な程度に変更可能なオーダーのインダクタンス成分を弾性部材312が有していることが必要といえる。従って、実質的なインダクタンス成分を有するとは、フラットケーブル301と接地部材(筐体321)との間の、抑制対象の輻射ノイズの周波数に対するインピーダンスを、輻射ノイズの信号レベルを変動可能な程度に変更可能なオーダーのインダクタンス成分を有することを意味する。
図7A及び図7Bは、本実施形態の輻射ノイズ抑制効果を示す図である。図7Aが本実施形態の構成に対応し、図7Bが本実施形態の弾性部材312に代えて、実質的なインダクタンス成分を有しない、圧縮コイルばねの外径と等幅のアルミテープ(厚さ110μm)により、導電板311と筐体321とを接続している。
なお、この例では、導電板311は、厚さ0.3mmのSPTE(ブリキ)板で構成している。固定部材501の材質はABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂)であり、厚さは1mmである。支持部材332の材質はABS樹脂であり、厚さは2.2mmである。フラットケーブル301の導体厚は35μm、導体幅は0.7mmであり、導体間ピッチは1mmである。導体数は30本であり、厚さは0.12mm(プラスチックフィルム厚≒42μm)である。弾性部材312である圧縮コイルばねは、直径1mmのステンレス鋼線(SUS304WPB)で構成しており、外径が12.7mm、有効巻き数が5巻(総巻き数7巻)である。図6に示す状態である自由長は21mmであり、導電板311と筐体321との間に配置した状態の長さは15.4mm(荷重6N)である。
図7A及び図7Bにおいて、横軸は周波数に対応し、縦軸は輻射ノイズの強度に対応する。輻射ノイズの取得は、メインコントローラ基板401から基板302に周波数5.85MHzの同期信号(電圧3.3V)を連続出力させた状態で実施している。測定方法は、欧州のEMC(Electromagnetic Compatibility)指令における情報処理機器規格EN55022(3m法)に準拠している。すなわち、測定対象機器を搭載したターンテーブルから計測アンテナまでの距離が3mであり、計測周波数は30〜1000MHzである。なお、図7A及び図7B中には、EN55022 class Bの限度値(30MHz以上230MHz未満:40dBμV/m以下、230MHz以上1000MHz以下:47dBμV/m以下)を太線で図示している。
図7Bに示すように、導電板311と筐体321とを実質的なインダクタンス成分を有しないアルミテープで接続した場合、輻射ノイズは、70MHzから200MHzの範囲で規格の限度値を超えていることが理解できる。すなわち、導電板311に単に接地電位を付与するだけでは、輻射ノイズを抑制することができないことを示している。
一方、図7Aに示すように、本実施形態のように上述の圧縮コイルばねからなる弾性部材312を2箇所に配置して、導電板311と筐体321とを接続した場合、70MHzから200MHzの範囲で規格の限度値を超えていた輻射ノイズを抑制できていることが理解できる。
抑制する輻射ノイズの周波数帯域の調整はインダクタンスや寄生容量を変更すること、すなわち、弾性部材312の配置数や構造を変更することで実現可能である。例えば、上述の構成において、弾性部材312の個数を1個にした場合や3個にした場合では、計測される輻射ノイズの状態が変化する。弾性部材312として、圧縮コイルばねを採用する場合、ばねの長さや太さ、材質等を変更することでも、輻射ノイズを抑制する周波数帯域を変更することができる。また、寄生容量の変更は、導体板311の配置(支持部材332、固定部材501の材質や厚さ)を変更することも可能であるが、調整の容易さの観点では、弾性部材312のみにより調整することが好ましい。
なお、以上の説明では、弾性部材312として圧縮コイルばねを採用しているが、実質的なインダクタンスを有し、画像形成部140又は画像読取部120において発生した振動を吸収可能な構成であればよい。例えば、ねじりばねや板ばね等の圧縮コイルばね以外の使用も排除しない。さらには、同様の作用効果を奏する限り、ばね以外の弾性体を使用することも可能である。また、以上では、接地部材として箱状の筐体を例示したが、帯電器142等が配置された空間とデジタル回路が配置される空間とを区分する板金等の板材を接地部材として使用することもできる。
以上説明したように、この複合機100では、導電板311と弾性部材312とを配置するという比較的簡単な構成により、フラットケーブル301に起因する輻射ノイズを抑制することができる。また、弾性部材312を使用して画像読取部120に設けた導電板311と画像形成部140に設けた接地部材とを接続するため、画像形成部140又は画像読取部120において発生した振動を吸収することができ、振動伝搬に起因する画像形成品質の低下を防止することができる。また、簡単な構成であるため、低コストで実現することができる。
なお、上述した実施形態は本発明の技術的範囲を制限するものではなく、既に記載したもの以外でも、本発明の範囲内で種々の変形や応用が可能である。例えば、上記実施形態では、イメージセンサを搭載した1個のキャリッジを備えるCIS方式の画像読取装置を例示した。しかしながら、本発明は、光源およびミラーを搭載した第1キャリッジと、2つのミラーを搭載した第2キャリッジとを用い、当該第1及び第2キャリッジの移動によりキャリッジ外に固定されたイメージセンサに、原稿台に載置された原稿の画像を結像する縮小光学系(いわゆる、CCD方式)を備える画像読取装置にも適用可能である。
また、上記実施形態では、フラットケーブル301の一部が対向している場合に輻射ノイズの増大が顕著であることから、当該状態をホームポジション(あるいは、原稿搬送装置110を使用した原稿読取時のキャリッジ122の位置)である構成について説明した。しかしながら、ホームポジションにおいてフラットケーブルが対向することがなく、原稿読取時にフラットケーブルの一部が対向する構成に本発明を適用してもよい。
加えて、上述の実施形態では、デジタル複合機として本発明を具体化したが、本発明は、画像読取部と画像形成部とを備える任意の画像形成装置に適用することも可能である。
Claims (5)
- 原稿画像を読み取る画像読取部と、前記画像読取部が読み取った原稿画像を被転写体上に印刷する画像形成部とを備える画像形成装置であって、
前記画像形成部が導電性の接地部材を備えるとともに、
前記画像読取部が、
原稿が載置される原稿台を支持する非導電性の筐体と、
前記筐体内に収容され、前記原稿台に対して往復動可能に設けられたキャリッジと、
前記キャリッジの往復動方向に沿って配置され、前記キャリッジに搭載された基板に同期信号を入力するフラットケーブルと、
前記キャリッジの往復動に応じて前記フラットケーブルが湾曲変形し、当該湾曲変形に伴って前記フラットケーブルの一部が相互に対向する状態にあるときに、当該対向する前記フラットケーブルの間に介在する状態で、前記筐体に支持された導電板と、
前記導電板と前記接地部材とを電気的に接続するとともに、前記画像形成部又は前記画像読取部において発生した振動を吸収する、実質的なインダクタンス成分を有する弾性部材と、
を備える画像形成装置。 - 前記弾性部材が圧縮コイルばねである請求項1記載の画像形成装置。
- 前記キャリッジが画像読取の待機状態にあるときに、前記フラットケーブルの一部は、前記導電板を挟んで相互に対向する状態にある、請求項1記載の画像形成装置。
- 原稿を画像読取位置に搬送する原稿搬送装置をさらに備え、
前記キャリッジが前記画像読取位置に対応する位置に配置されているときに、前記フラットケーブルの一部は、前記導電板を挟んで相互に対向する状態にある、請求項1記載の画像形成装置。 - 前記導電板及び前記弾性部材が、前記フラットケーブルに起因する周波数30MHz以上かつ230MHz未満における輻射ノイズが情報処理機器に対するEMC規格EN55022 class Bの限度値以下となる状態で配置される請求項1記載の画像形成装置。
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