JP5839949B2 - 画像形成装置 - Google Patents
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Description
以下、図面を用い本発明の第1の実施例を説明する。
図1は本実施例に適用できる画像形成装置の概略構成図である。
図1において、画像形成装置1は、以下の構成を備える。トナーTを外周面に担持して搬送するトナー担持体としてのトナー担持ローラ2(トナー担持体)。トナーTの像が形成される像担持体3。電圧を印加されることで、像担持体3に画像情報に基づいたトナー像を形成するための像形成電極部4。像担持体3上のトナー像を紙等の記録材Pに転写する転写部材としての転写ローラ5。
4は像担持体の幅方向に複数設けられた像形成電極部であり、面状電極105を等間隔で支持部材130に固定支持している。所定の圧力で像担持体3の内面に接触配置されている。
図2は面状電極105の一部分を表した概略構成図であり、図2(a)は像担持体接触面から見た概略構成図、図2(b)は像担持体の幅方向の断面概略構成図である。
120は画像情報を入力するインターフェイス、121は画像情報のデータを受け取るデータ受信部、103は電極駆動部である。転送された画像情報を変換するシフトレジスタ106、シフトレジスタ106の出力状態を保持するラッチ107、ラッチ出力のデータに応じて、電極電源111から面状電極部の各電極に印加される出力を切り替えるゲート108で構成される。
112は制御部であり、データ受信部121、シフトレジスタ106、ラッチ107、ゲート108を制御し、I/F120から入力した画像情報に応じて電極部の各電極に印加する電圧を制御することで画像形成を行う。
図4は面状電極105を配置した画像形成部を拡大した概略構成図である。(トナー接触領域部Icの面状電極は略平面であるため概略構成図は平面で表している。)
図4において、Icはトナー接触領域であり、トナー担持ローラ2の上のトナーTと像担持体3とが接触する領域である。iuはトナー接触領域Icにおける像担持体移動方向Bの上流位置、idはトナー接触領域の下流位置である。
ie0は電極接触下流位置であり、像担持体3と接触する電極部101の像担持体移動方向における最下流位置である。Imdはトナー担持ローラと像担持体間のトナーの移動が行われるトナー移動領域(トナーが移動可能な領域)であり、トナー接触領域の下流位置idがImdの最上流位置となる。また、電極接触下流位置ie0は、トナー接触領域Icより像担持体移動方向の下流に配置している。
(像担持体移動方向の画像形成プロセス)
像担持体移動方向の画像形成プロセスについて図6のモデル図を用いて説明する。
図5(a)、(b)はトナー移動領域Imd内のトナーに働く力を表し、図5(c)、(d)はトナー移動領域Imdより下流側におけるトナーに働く力を表す。トナー担持ローラ2との間の非静電的付着力を担持ローラ間付着力Fadとする。トナーTと像担持体3との間の非静電的付着力を像担持体間付着力Faiとする。電極部101とトナー担持ローラ間の電界によりトナーTに働く静電気力Feとする。
図5(a)は電極部101に画像形成電圧Vpを印加したときのモデル図、図5(b)は非画像形成電圧V0を印加したときのモデル図である。トナーは、それまでの電極部に印加する電圧の状態により、トナー担持ローラ2に担持したトナーと、像担持体3に担持したトナーの両方の状態がある。
Fe>Fad・・・式(1)
図5(b)のように電極部101に非画像形成電圧V0を印加したときは、トナーにはトナー担持体ローラ方向の静電気力が働く。次式(2)の条件を満たす電界を働かせることでトナーは像担持体からトナー担持ローラに移動し、像担持体上にトナー像は形成されない。
Fe>Fai・・・式(2)
図5(c)はトナー移動領域Imdより像担持体移動方向下流において、電極部101に画像形成電圧Vpを印加したときのモデル図、図5(d)は非画像形成電圧V0を印加したときのモデル図である。いずれの場合も電極部101とトナー担持ローラ2間の間隔が広がるため電界による静電気力は弱く、式(3)の関係になりトナーを移動させることはできない。
Fe<Fad
Fe<Fai ・・・式(3)
よって、トナー移動領域Imdより像担持体移動方向下流におけるトナーは、電極接触下流位置ie0のトナーの担持状態を維持する。
時刻t1において、それまで電極部101に非画像形成電圧V0が印加されている状態から画像形成電圧Vpの印加へと切り替わる。電極部101とトナー担持ローラ2との間の電界方向が変わるので、トナーに働く静電気力がトナー担持ローラ2への方向から、像担持体方向へと切り替わり、図7(a)のトナー状態が(b)の状態へと移動する。時刻t1までに電極接触下流位置ie0を通過したトナーは、電界の影響を受けないので、トナー担持ローラ上に担持される。電極接触下流位置ie0のトナーT1を先頭にそれより上流側のトナーが像担持体上に移動する。
次に像担持体幅方向の画像形成プロセスを説明する。
図8(a)は面状電極105のトナー移動領域Imdにおけるトナー担持ローラ2と像担持体3間のトナーの状態を拡大した概略図であり、像担持体の幅方向を部分的に表した図である。電極部101b、101dに画像形成電圧Vpを、電極部101a、101c、101eには非画像形成電圧V0を印加した時のトナー状態である。図8(b)はトナー担持ローラ2と像担持体3間のトナー担持ローラ表面の電界を表した概略図である。
本発明は、トナー担持ローラの電位を0Vとし、像形成電極にトナーと逆極性の電圧と同極性の電圧を印加することにより、トナー像形成を行ったがこれに限られるものではない。
次に、本実施例の特徴となる画像形成プロセスの詳細について説明する。本実施例では隣り合う記録電極に印加する画像形成電圧Vpおよび、非画像形成電圧V0を変化させることにより、電極間スペースSに形成させる電界方向を制御し、より精細なドット形成を行うことを特徴とする。詳細を以下に説明する。
図9(a)は電極部101a、101c、101eに非画像形成電圧のV0=−30Vを、電極部101b、101dには画像形成電圧のVp=60Vを印加した場合の電界を示す図である。なお、画像形成電圧Vpを印加した電極部101を画像形成電極、非画像形成電圧V0を印加した電極部101を非画像形成電極とする。トナー担持ローラ2に向かう電界と、像担持体3に向かう電界とが切り替わる変化点の位置を点線で示してある。なお、変化点とは、幅方向において電解の方向が切り替わる点である。その変化点の位置は電極間スペースSの中心から非画像形成電圧V0を印加した電極部101a、101c、101e寄りにシフトしている。図10に基づいて、電極部101aおよび101bと印加電圧に応じてシフトする変化点の位置について説明する。隣り合う電極間スペースをSとしたとき、電極部101a端部から変化点の位置Yまでの距離S0(以下、変化点距離)は、S0=S×|Vt−V0|/|Vp−V0|(=|Vt−V0|/(|Vp−Vt|+|Vt−V0|))となる。すなわち、変化点距離S0は、画像形成電位差|Vp−Vt|と非画像形成電位差|Vt−V0|の比に応じて変化する。これは次のように説明される。隣り合う電極に印加する電圧が、画像形成電圧Vpと非画像形成電圧V0となる場合、トナー担持ローラ2の電位Vtに対するVpの電位とV0の電位は異極性になる。なお、Vtに対するVpの電位とV0の電位が異極性となるとは、(Vp−Vt)と(V0−Vt)とが一方がマイナス、もう一方がプラスとなるような関係を指す。この時、隣り合う電極間スペースSの間には、トナー担持ローラ2の電位Vtに対して同電位となる位置が存在するが、その位置は電位差|Vp−Vt|と|Vt−V0|の大きさに比例して移動する。すなわち、そのトナー担持ローラ2の電位Vtと同電位になる位置が変化点となり画像形成電極側にトナー担持ローラ2に向かう電界が形成され、変化点より非画像形成電極側に、像担持体3に向かう電界が形成されることになる。
像担持体移動速度 80mm/sec
電極幅L 40μm
電極間スペース幅S 40μm
画像形成電圧オンタイミング t1
画像形成電圧オフタイミング t2
画像形成電圧印加時間(t2−t1) 1.0msec
Vp:画像形成電圧、|Vp−Vt|:画像形成電位差
V0:非画像形成電圧、|Vt−V0|:非画像形成電位差
表1において、例1−1が|Vp−Vt|と|Vt−V0|の値が等しい場合であり、すなわち画像形成装置の基本的な解像度に対応した電圧印加パターンである。例1−2や1−3に示す電圧設定は、VpあるいはV0のいずれか一方のみを変化させるだけで、|Vp−Vt|と|Vt−V0|の比を変化させるものである。したがって、画像(ドット)幅を大きく変化させたい場合は、VpあるいはV0のうち制御する方の電圧を大きく変化させる必要がある。ただし後述する理由によりV0を小さくしすぎるとカブリが発生したり、Vpを小さくしすぎると画像濃度が小さくなったりするため、鮮明な線やドットを再現できない。
本実施例の制御を適用した場合の効果について図13に示した模式図を用いて説明する。ここでは像担持体幅方向に10画素分、像担持体移動方向に10画素分で構成される図13(a)に示す画像パターンを読み込んで、像担持体上に形成したトナー画像を比較する。図13(b)は、常に画像形成電極にはVp=50V、非画像形成電極にはV0=−50Vを印加した場合のトナー画像である。トナー担持ローラの電位はVt=0Vである。図13(c)が本実施例の制御を適用した場合のトナー画像である。図13(d)にはそれぞれの画素に対応する電極に印加した電圧の値を示している。本実施例の制御では、画像パターンからトナー像を形成するための画像情報を得た時に、画像パターンの輪郭部分に対応する画像部電極と非画像部電極の電位を可変に制御している。アンダーラインを付した電圧値が、本実施例の制御を適用した電極個所である。また、図13(b)、(c)における曲線は図13(a)の画像パターンの輪郭線である。
(電極の配置)
面状電極105の像担持体移動方向における配置について言及しておく。上述の画像形成プロセスより、面状電極105は少なくともその一部がトナー移動領域Imdに存在すれば良いと言うことは明らかである。本実施例ではImdは図4に示すように、トナー接触領域Icの下流端idから面状電極接触下流位置ie0までの距離で定義されている。例えば図14に示すように、電極下流端ie0が像担持体下流方向に延長して配置した場合は、トナー移動領域Imdが下流に延長される訳ではなく、iLで示すトナー移動限界位置をもってトナー移動領域Imdの下流端が決定される。トナー移動限界位置iLは、画像形成電圧Vpを印加したときに、トナーがトナー担持ローラ2から像担持体3に移動できる限界の位置である。トナー移動限界位置iLより下流に位置する電極部分(iL〜ie0)は、電圧が印加されてもトナー担持ローラ2と像担持体3間のトナーの移動に影響を及ぼすような静電気力を与えられない。したがって、トナー移動限界位置iLでの像担持体上のトナーの担持状態が維持される。
本実施例では、像形成電極部4として面状電極105を使用しているが、例えば図15に示すような、針状の電極部31をトナー接触領域Icより像担持体移動方向の下流位置に設けるような構成であっても良い。針状の電極部31は、像担持体3との接触面の先端が半球面である線形50〜100μm程度のリン青銅もしくはタングステンの電極である。絶縁性樹脂材料などの支持部材32によって保持され、像担持体幅方向に複数の針状電極を等間隔に配置させる構成である。このような構成では、針状電極位置ieにおいてトナー担持ローラ2と像担持体3間でトナーの移動が制御され画像形成が行われる。
本実施例では、面状電極の電極部101と像担持体3の内面を接触させた構成である。例えば面状電極の長手に渡って絶縁材料より成る電極担持体間隔部材などを設けることによって、電極部101と像担持体内面がわずかの距離を保って隔てられていても良い。この場合の離間距離としては、20μm程度が望ましい。
本実施例に適用できる画像形成装置の構成および面状電極の構成は実施例1と同様であるため説明を省略する。また実施例1との共通個所には同一符号を付する。
像担持体移動速度 80mm/sec
トナー担持ローラ電位Vt 0V
電極幅L 40μm
電極間スペース幅S 40μm
画像形成電圧オンタイミング t1
画像形成電圧オフタイミング t2
電圧印加時間T t2−t1
V0:非画像形成電圧、|Vt−V0|:非画像形成電位差
図16に示すように、隣り合う電極の画像形成電圧Vpと非画像形成電圧Vpを変化させると同時に、その印加時間T(s)を調整することにより、形成される1画素分の画像(ドット)幅と長さを同時に精細に制御できることが可能である。
本実施例に適用できる画像形成装置の構成および面状電極の基本的な構成は実施例1と同様であるため説明を省略する。
像担持体移動速度 80mm/sec
トナー担持ローラ電位Vt 0V
電極幅L 40μm
電極間スペース幅S 40μm
画像形成電圧オンタイミング t1
画像形成電圧オフタイミング t2
電圧印加時間(t2−t1) 1.0msec
V01、V02:非画像形成電圧,|Vt−V01|、|Vt−V02|:非画像形成電位差
図18に示すように、画像形成電圧Vpの両隣に印加する非画像形成電圧V01 およびV02 を変化させることにより、画像(ドット)の中心位置をシフトさせることが可能となる。例8−1や例8−2では、画像幅を変化させずに中心位置のみシフトさせている。また、例8−3や例8−4に示すように、画像幅を変化させた上で中心位置をシフトさせることも可能である。
2 トナー担持ローラ
3 像担持体
4 電極部
31 針状電極
101 電極部
105 面状電極
110 電極電源制御部
Vt トナー担持ローラ電位
Vp 画像形成電圧
V0 非画像形成電圧
Claims (6)
- トナーを担持するためのトナー担持体と、
前記トナーによりトナー像が形成される像担持体と、
前記像担持体を挟んで前記トナー担持体に対向する位置に設けられ、複数に分割された電極部とを有し、
画像情報に基づいて前記電極部に電圧を印加することで、前記トナー担持体と前記像担持体との間をトナーが移動することによりトナー像を形成し、
前記トナー担持体の電位をVtとし、前記画像を複数に分割したうちの1つの画像部を形成するための前記電極部の電位をVp、前記画像部を形成するための前記電極部に隣接する非画像部を形成するため前記電極部の電位をV0として、
前記画像情報に応じて、前記Vpと前記V0の少なくとも一方の電位を変更することにより、|Vp−Vt|と|Vt−V0|との電位差を可変にし、前記画像部と前記非画像部との大きさを制御する制御部を備えることを特徴とする画像形成装置。 - 前記画像部を形成するための前記電極部の両側に隣接するように非画像部を形成するため電極部が存在する場合において、
非画像部を形成するため前記電極部の一方の電位をV01、
非画像部を形成するため前記電極部の他方の電位をV02として、
前記画像情報に応じて、|Vt−V01|と|Vt−V02|の値が異なるように制御することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 前記制御部において電位差を可変とする制御を行う際、前記画像情報に応じて電圧の印加時間を変化させることを特徴とする請求項1又は2に記載の画像形成装置。
- 前記トナー担持体と前記像担持体は接触配置して、トナー接触領域を形成し、
前記トナーが移動するトナー移動領域は、前記トナー接触領域よりも前記像担持体の移動方向の下流側に存在することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記電極部と前記像担持体とは、接触して設けられていることを特徴とする、
請求項1乃至4のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記画像情報に応じて、|Vp−Vt|と|Vt−V0|とを可変に制御する制御部を備えることを特徴とする請求項1から5のいずれかに記載の画像形成装置。
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