JP6229937B2 - 画像形成装置及び画像形成方法 - Google Patents

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Description

本発明は、画像形成装置や画像形成方法に係り、詳しくは、潜像担持体の表面に形成した地汚れパターンの移動方向における各区画のトナー付着量に基づいて帯電バイアスの出力値を調整する技術に関するものである。
従来より、次のような電子写真プロセスによって画像を形成する画像形成装置が知られている。即ち、潜像担持体たる感光体の移動する表面を帯電装置によって一様に帯電せしめながら、帯電装置との対向位置である帯電位置を通過した感光体表面に対して書込光による光走査を行って感光体表面に静電潜像を形成する。そして、現像装置との対向位置である現像位置に移動した感光体表面の静電潜像を現像装置によって現像してトナー像を得る。その後、転写手段との対向位置である転写位置に移動した感光体表面のトナー像を、直接あるいは中間転写体を介して記録シートに転写する。
このような電子写真プロセスにおいては、帯電装置に供給する帯電バイアスを単に一定に制御しているだけでは、帯電後の感光体表面の地肌部電位を長期間に渡って一定にすることができない。地肌部電位は、環境(温湿度)の変化、帯電装置における帯電部材(例えば帯電ローラ)の電気抵抗の経時変化、感光体表面層の厚み変化(摩耗)などに応じて変化してしまう。地肌部電位が変化すると、現像装置の現像部材(例えば現像ローラ)の電位と、地肌部電位との差である地肌ポテンシャルに過不足が生じて様々な不具合を引き起こす。例えば、地肌ポテンシャルが不足すると、現像部材上のトナーが感光体表面の地肌部に転移して地汚れを引き起こしてしまう。また、現像剤として、トナーと磁性キャリアとを含有する二成分現像剤を用いる二成分現像方式を採用している場合には、地肌ポテンシャルが過剰になると、現像部材上の磁性キャリアが感光体表面に転移する現象であるキャリア付着を引き起こしてしまう。
一方、特許文献1には、次のような帯電バイアス調整処理を定期的に実施する画像形成装置が記載されている。即ち、感光体を回転させ且つ静電潜像の書き込みを行わない状態で、帯電バイアスを段階的に変化させながら、感光体表面を帯電装置よる帯電位置や現像装置による現像位置に順次通して感光体表面に地汚れパターンを形成する。そして、その地汚れパターンの移動方向の各区画におけるトナー付着量をトナー付着量検知センサーによって検知した結果に基づいて、帯電バイアスの値と地汚れの有無との関係を特定する。そして、特定結果に基づいて、地汚れを生じない値に帯電バイアスを調整する。
この画像形成装置によれば、帯電バイアス調整処理を定期的に実施することで、環境の変化、帯電部材の電気抵抗の経時変化、及び感光体表面層の厚み変化にかかわらず、地肌ポテンシャルを適切な値に維持して地汚れの発生を抑えることができる。
なお、帯電バイアスの絶対値を小さくするほど、キャリア付着を発生させ難くする一方で、地汚れを発生させ易くする。このため、地汚れの発生を抑え得るギリギリの値まで帯電バイアスの絶対値を下げるという工夫をすれば、地汚れに加えて、キャリア付着の発生も抑えることが可能である。
しかしながら、特許文献1の画像形成装置では、地汚れパターンの各区画の検知位置への進入タイミングを精度良く特定することができないことに起因して、地汚れやキャリア付着を引き起こしてしまうおそれがあった。以下、このことについて詳述する。
感光体において、現像部材からのトナーの転移を地肌ポテンシャルによって抑えている地肌部は、現像ポテンシャルによってトナーの転移を積極的に促している静電潜像とは異なり、たとえ地汚れを起こしていても、そのトナー付着量はごく少量である。このため、地汚れパターンの全区画のうち、地汚れを引き起こしている区画であっても、トナー付着量の検知結果はごく少量であり、地汚れを引き起こしていない区画では、トナー付着量の検知結果はほぼゼロになる。このような地汚れパターンの先端がトナー付着量検知センサーによる検知位置に進入しても、トナー付着量検知センサーからの出力は大きく変化しない。また、地汚れパターンの移動に伴って検知位置に存在する区画が変化しても、トナー付着量検知センサーからの出力は大きく変化しない。これらのことから、地汚れパターンの各区画が検知位置に進入したタイミングをそれぞれトナー付着量検知センサーの出力変化に基づいて特定することはできない。
特許文献1には、地汚れパターンの各区画の検知位置への進入タイミングをどのようにして特定しているかの詳細な記述はないが、一般的には、計時処理によって特定するものと考えられる。具体的には、帯電バイアスを段階的に変化させるにあたり、初めのバイアス値に設定したタイミングをトリガーにして計時処理を開始する。その後、計時値がt1に達したタイミングを、地汚れパターンの第1区画の検知位置への進入タイミングとして特定する。また、計時値がt2(t1<t2)に達したタイミングを、地汚れパターンの第2区画の検知位置への進入タイミングとして特定する。以降、同様にして、各区画の進入タイミングを特定していくのである。
このようにして各区画の検知位置への進入タイミングを特定する場合、感光体などが設計通りの線速で安定して表面移動しつづけないと、各区画についての進入タイミングの特定結果がそれぞれ実際の進入タイミングからずれてしまう。例えば、特許文献1に記載の画像形成装置では、感光体上の地汚れパターンを転写ベルトに転写した後、転写ベルト上の地汚れパターンのトナー付着量をトナー付着量検知センサーによって検知する構成になっている。かかる構成では、感光体の線速誤差や転写ベルトの線速誤差があると、それらの線速誤差の積み上げにより、計時処理に基づいて特定した進入タイミングが、実際の進入タイミングから大きくずれてしまう。すると、たとえば、地汚れパターンの第2区画のトナー付着量を求めるためのセンサー出力値として、第2区画の先端が検知位置に進入してから、第2区画の後端が検知位置を出るまでの期間の値を取得すべきところ、次のような期間の値を取得してしまう。即ち、第1区画の後端部が検知位置に進入してから、第2区画の中央部が検知位置をでるまでの期間である。すると、第2区画についてのトナー付着量の検知結果が、実際のトナー付着量からずれてしまう。このように、各区画のトナー付着量を精度良く検知することができなくなると、地肌ポテンシャルを精度良く適正値に調整することができなくなることから、地汚れやキャリア付着を引き起こしてしまうのである。
なお、感光体の地肌汚れトナー量は、地肌ポテンシャルに応じて変化する。地肌ポテンシャルが小さくなるほど、地汚れトナー量が多くなる。特許文献1の画像形成装置では、帯電バイアスを段階的に変化させることで、感光体の表面に対して互いに帯電電位の異なる区画を形成し、これによって現像位置で各区画に作用する地肌ポテンシャルを異ならせている。このようにして地汚れパターンを形成する他、次のようにしても地汚れパターンを形成することが可能だと考えられる。即ち、感光体を回転駆動しながら潜像の書き込みを停止させた状態で、一定の帯電バイアスを出力し続けて、感光体の表面の帯電電位を全周に渡って同じにする。この一方で、現像部材に印加する現像バイアスを段階的に変化させることで、現像位置で現像部材と感光体との間に作用する地肌ポテンシャルを段階的に変化させる。これにより、互いに異なる地肌ポテンシャルが作用した複数の区画からなる地汚れパターンを形成するのである。
本発明は、以上の背景に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、次のような画像形成装置や画像形成方法を提供することである。即ち、地汚れパターンの各区画の検知位置への進入タイミングを精度良く特定することができないことに起因する地汚れやキャリア付着の発生を抑えることができる画像形成装置等である。
上記目的を達成するために、本発明は、潜像担持体と、前記潜像担持体の移動する表面を帯電せしめる帯電手段と、前記帯電手段に供給するための帯電バイアスを出力する帯電電源と、前記帯電手段によって帯電せしめられた前記潜像担持体の表面に潜像を書き込む潜像書込手段と、前記潜像を現像してトナー像を得る現像手段と、前記潜像担持体の表面上のトナー像を転写体に転写する転写手段と、前記潜像担持体又は前記転写体の表面におけるトナー付着量を検知するトナー付着量検知手段と、前記潜像担持体を表面移動させながら、前記潜像担持体の地肌部と前記現像手段の現像部材との電位差である地肌ポテンシャルを段階的に変化させて、地肌部に対応する非画像部だけからなる地汚れパターンを前記潜像担持体の表面に形成し、前記地汚れパターンの移動方向の各区画におけるトナー付着量を前記トナー付着量検知手段によって検知した結果に基づいて、前記帯電電源からの帯電バイアスの出力値を調整する制御手段とを備える画像形成装置において、前記地汚れパターンとは別に、位置特定用のトナー像を潜像の現像によって前記潜像担持体の表面に形成し、前記トナー付着量検知手段の出力変化に基づいて前記位置特定用のトナー像が前記トナー付着量検知手段による検知位置に進入したタイミングを特定し、この特定結果に基づいて前記各区画の前記検知位置への進入タイミングをそれぞれ特定する処理を実施し、且つ、前記各区画のそれぞれに作用する前記地肌ポテンシャルのうちの最大の前記地肌ポテンシャルよりも、前記地肌ポテンシャルを大きくする前記帯電バイアスによって帯電させた前記地肌部に対して前記潜像書込手段による書き込みを施して前記位置特定用のトナー像の潜像を前記潜像担持体に形成するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。
本発明によれば、地汚れパターンの各区画の検知位置への進入タイミングを精度良く特定することができないことに起因する地汚れやキャリア付着の発生を抑えることができる。
本実施形態に係るプリンタの構成を示す概略構成図。 同プリンタの画像形成ユニットの要部構成を示す構成図。 同プリンタの電気回路の要部を示すブロック図。 プロセスコントロールにおける演算処理の流れを示すフローチャート。 中間転写ベルト上のパッチパターン像を説明する模式図。 現像ポテンシャルとトナー付着量との関係を示す特性図。 現像ポテンシャルや地肌ポテンシャルを説明するたえのグラフ。 地肌ポテンシャルと、地汚れやキャリア付着の度合いとの関係を示すグラフ。 帯電電位Vdと帯電バイスVcとの関係を示すグラフ。 帯電電位Vdと感光体走行距離との関係を示すグラフ。 帯電電位Vdと露光量適正値との関係を示すグラフ。 地汚れIDと、地肌ポテンシャルと、エッジキャリア付着(感光体に対するキャリア付着量)との関係を示すグラフ。 同プリンタの制御部30によって実施される定期ルーチン処理の流れを示すフローチャート。 Y用の画像形成ユニット1Yにおける地汚れパターン形成時の各電位の経時変化を示すグラフ。 同プリンタの中間転写ベルト上に転写されたY地汚れパターンYJPを示す模式平面図。 地汚れパターンの各区画における地汚れトナー量と、地肌ポテンシャルとの関係を示すグラフ。 地汚れトナー量−地肌ポテンシャルの特性曲線と、その近似直線の傾きとの関係を説明するためのグラフ。 近似直線と抽出データ群との関係を説明するためのグラフ。 感光体走行距離がある程度まで大きくなった感光体における帯電電位Vdと、感光体の軸線方向における位置との関係を示すグラフ。 感光体走行距離がある程度まで大きくなった画像形成ユニットの帯電ローラの電気抵抗と、帯電ローラの軸線方向における位置との関係を示すグラフ。 同プリンタの中間転写ベルト上に転写されるY地汚れパターンYJPの変形例を示す模式平面図。
以下、本発明を適用した画像形成装置の実施形態の一例として、電子写真方式のプリンタについて説明する。まず、本プリンタの基本的な構成について説明する。図1は、本プリンタの構成を示す概略構成図である。図1に示されるように、このプリンタは、イエロー(Y),シアン(C),マゼンタ(M),黒(K)の各色の画像を形成するための4つの画像形成ユニット1Y,1C,1M,1Kを備えている。以下、各符号の添字Y,C,M,Kは、それぞれイエロー、シアン、マゼンタ、黒用の部材であることを示す。Y,C,M,Kの色順は、図1に示される順に限られるものでなく、他の並び順であっても構わない。
図2は、本プリンタの画像形成ユニットの構成を示す構成図である。図2に示されるように、画像形成ユニット1Yに備えられた潜像担持体たるドラム状の感光体2Yの周囲には、帯電手段たる帯電ローラ3Y、現像手段たる現像装置4Y、クリーニング装置5Yなどが配設されている。ゴムローラからなる帯電ローラ3Yは、感光体2Yの表面に接触しながら回転するようになっている。本プリンタでは、かかる帯電ローラ3Yに対して、帯電バイアスとして、AC成分を含まないDCバイアスを印加する接触DC帯電方式を採用している。なお、帯電ローラ3Yには、接触AC帯電ローラ方式や非接触帯電ローラ方式などの他の方式を採用することもできる。
現像装置4Y内には、イエロートナーと磁性キャリアとを含有する二成分現像剤が収容されている。この二成分現像剤は、平均粒径4.9〜5.5μmのトナーと、ブリッジ抵抗が12.1[LogΩ・cm]以下である小粒径・低抵抗キャリアとを含有するものである。現像装置4Yは、感光体2に対向した現像剤担持体たる現像ローラ4aY、現像剤を搬送・撹拌するスクリュー、図示しないトナー濃度センサー等から構成される。現像ローラ4aYは、中空で回転自在なスリーブと、これに連れ回らないように内包されるマグネットローラとから構成されている。
画像形成ユニット1Yでは、感光体2Yと、その周囲に配設される帯電ローラ3Y、現像装置4Y、クリーニング装置5Yとが1つのユニットとして共通の支持体に支持されるプロセスカートリッジとして構成されている。これにより、画像形成ユニット1Yは、プリンタ本体に対して着脱可能になっており、その寿命到達持に一度に消耗部品を交換できるようになっている。他の画像形成ユニット1C,1M,1Kは、トナーとしてシアントナー、マゼンダトナー、黒トナーを用いるが、それ以外の構成は、Y用の画像形成ユニットと同様である。
画像形成ユニット1Y,1C,1M,1Kの下方には、潜像書込手段たる光書込ユニット6が配設されている。光書込ユニット6は、光源、ポリゴンミラー、f−θレンズ、反射ミラー等を備え、画像データに基づいて各色の感光体2Y,2C,2M,2Kの表面に対してレーザー光Lの光走査を行う。この光走査により、感光体2Y,2C,2M,2K上に、イエロー,シアン,マゼンダ,黒用の静電潜像が形成される。
画像形成ユニット1Y,1C,1M,1Kの上方には、各色のトナー像を各色の感光体(2Y,2C,2M,2K)から中間転写ベルト7を介して記録シートSに転写する中間転写ユニット8が配置されている。中間転写ベルト7は、複数のローラに張架されながら、少なくともいずれか1つのローラの回転駆動によって図中反時計回り方向に無端移動せしめられる。中間転写ユニット8は、中間転写ベルト7の他、一次転写ローラ9Y,9C,9M,9K、ブラシローラやクリーニングブレードなどから構成されるクリーニング装置10、二次転写バックアップローラ11、光学センサーユニット20などを備えている。
一次転写ローラ9Y,9C,9M,9Kは、中間転写ベルト7を各色の感光体との間に挟み込んでいる。これにより、感光体2Y,2M,2C,2Kと、中間転写ベルト7のおもて面とが当接するY,M,C,K用の一次転写ニップが形成されている。中間転写ユニット8は、画像形成ユニット1Kよりもベルト移動方向下流側で、二次転写バックアップローラ11の近傍にてベルトループ外側に位置する二次転写ローラ12を備えている。二次転写ローラ12は、二次転写バックアップローラ11との間に中間転写ベルト7挟み込んで二次転写ニップを形成している。
二次転写ローラ12の上方には、定着ユニット13が配設されている。定着ユニット13は、互いに回転しながら当接して定着ニップを形成する定着ローラと加圧ローラとを備えている。定着ローラは、ハロゲンヒータを内蔵し、定着ローラ表面が所定の温度となるように、図示しない電源からのヒータへ電力が供給され、加圧ローラとの間に定着ニップを形成している。
プリンタ本体の下部には、出力画像が記録される記録媒体たる記録シートSを複数枚重ねて収容する給紙カセット14a、14b、図示しない給紙ローラ、レジストローラ対15などが配設されている。また、プリンタ本体の側面には、側面から手差しで給紙を行うための手差しトレイ14cが備えられている。また、中間転写ユニット8や定着ユニット13の図中右側には、両面印刷時に記録シートSを再び二次転写ニップへ搬送するための両面ユニット16が設けられている。
プリンタ本体の上部には、画像形成ユニット1Y,1C,1M,1Kの現像装置へトナーを補給するトナー補給容器17Y、17C、17M、17Kが配設されている。また、プリンタ本体には、図示していない廃トナーボトル、電源ユニットなども設けられている。
次に、プリンタの動作について説明する。まず、帯電ローラ3Yの帯電ローラに図示しない電源より所定の電圧が印加されて、対向する感光体2Y表面が帯電せしめられる。所定の電位に帯電した感光体2Yの表面には、光書込ユニット6によって画像データに基づくレーザー光Lの走査がなされ、これによって感光体2Yに静電潜像が書き込まれる。静電潜像を担持した感光体2Yの表面が感光体2Yの回転に伴って現像装置4Yに到達すると、感光体2Yと対向配置される現像ローラ4aYにより、感光体2Yの表面の静電潜像にYトナーが供給される。これにより、感光体2Yの表面にYトナー像が形成される。現像装置3Y内には、図示しないトナー濃度センサーの出力に応じて、トナー補給容器17Yから適量のYトナーが補給される。
同様の動作が画像形成ユニット1C,M,Kにおいても所定のタイミングで行われる。これにより、感光体2Y,2C,2M,2Kの表面に、Y,C,M,Kトナー像が形成される。これらY,C,M,Kトナー像は、Y,C,M,K用の一次転写ニップで中間転写ベルト7のおもて面に順に重ね合わせて一次転写されていく。この一次転写は、一次転写ローラ9Y,9C,9M,9Kに、図示しない転写電源によってトナーと逆極性の電圧が印加されることで行われる。
記録シートSは、給紙カセット14a、14b、もしくは手差しトレイ14cのいずれかから搬送され、レジストローラ対15に到達したところで一旦停止する。そして、所定のタイミングに合せてレジストローラ対15が回転して記録シートSを二次転写ニップへ向けて送り出す。
中間転写ベルト7上に重ね合わされたY,C,M,Kトナー像は、二次転写ローラ12と中間転写ベルト7とが当接する二次転写ニップで記録シートSに二次転写される。この二次転写は、図示しない二次転写電源によって二次転写ローラ12にトナーと逆極性の電圧が印加されることで行われる。記録シートSは、二次転写ニップを出た後に定着ユニット13に向けて搬送されて定着ニップに挟み込まれる。記録シートS上のトナー像は、定着ニップにて定着ローラからの熱により加熱定着される。トナー像が定着せしめられた記録シートSは、片面印刷の場合には、各搬送ローラによって機外に排出される。また、両面印刷の場合、記録シートSは、各搬送ローラによって両面ユニット16へ搬送されて反転され、先に画像が形成された面とは反対側の面に、上述したように画像が形成された後に機外に排出される。
本プリンタにおいては、環境変動や経時における画像品質の安定化を図るために、所定のタイミングでプロセスコントロールと呼ばれる制御を実施する。プロセスコントロール処理では、感光体2Yに複数のパッチ状Yトナー像からなるYパッチパターン像を現像し、それを中間転写ベルト7に転写する。また、感光体2C,2M,2Kにも、同様にしてC,M,Kパッチパターン像を形成する。そして、それらのパッチパターン像における各トナー像のトナー付着量を、光学センサーユニット20で検出し、その検出結果に基づいて現像バイアスVbなどの作像条件を調整する。
図3は、本プリンタの電気回路の要部を示すブロック図である。また、図4は、プロセスコントロールにおける演算処理の流れを示すフローチャートである。図3に示されるように、制御部30には、画像形成ユニット1Y,1C,1M,1K、光書込ユニット6、給紙モータ81、レジストモータ82、中間転写ユニット8、光学センサーユニット20などが電気的に接続されている。この制御部30は、演算処理や各種プログラムを実行するCPU30aと、データを記憶するRAM30bとを備えている。なお、給紙モータ81は、各給紙カセットや給紙トレイの給紙ローラの駆動源になっている。また、レジストモータ82は、レジストローラの駆動源になっている。
光学センサーユニット20は、中間転写ベルト7のベルト幅方向に所定の間隔をおいて並ぶ複数の反射型フォトセンサーを有している。それぞれの反射型フォトセンサーは、中間転写ベルト7や中間転写ベルト7上の後述するパッチ状トナー像の光反射率に応じた信号を出力するように構成されている。この反射型フォトセンサーは、4つ設けられている。そのうちの3つは、Y,M,Cトナー像やY,C,M付着トナーに応じた出力を行えるように、ベルト表面上における正反射光及び拡散反射光の両方をとらえて、それぞれの光量に応じた出力を行う。残りの1つは、Kトナー像やK付着トナーに応じた出力を行うように、ベルト表面上における正反射光だけをとらえてその光量に応じた出力を行う。
制御部30は、図示しない主電源の投入時や、所定時間経過した後の待機時、所定枚数以上のプリントを出力したあとの待機時など、所定のタイミングで、プロセスコントロール処理を実施する。具体的には、この所定のタイミングが到来すると、まず、図4に示されるように、通紙枚数、印字率、温度、湿度などの環境情報を取得する(ステップS1)。次に、画像形成ユニット1Y,1C,1M,1Kにおけるそれぞれの現像特性を把握する。具体的には、それぞれの色について、現像ガンマγと現像開始電圧を算出する(ステップS2)。具体的には、次のように行う。即ち、感光体2Y,2C,2M,2Kを回転させながらそれぞれを一様に帯電せしめる。この帯電については、帯電バイアスVcとして通常のプリント時における一様な値(例えば−700V)とは異なり、その絶対値を大きくしていく。光書込ユニット6によるレーザー光Lの走査によって感光体2Y,2C,2M,2Kに、パッチ状Yトナー像,パッチ状Cトナー像、パッチ状Mトナー像、パッチ状Kトナー像用の静電潜像を形成する。それらを現像装置12Y,12C,12M,12Kによって現像することで、感光体2Y,2C,2M,2K上にY,C,M,Kパッチパターン像を形成する。なお、現像の際に、制御部30は、各色の現像ローラ(4a)に印加する現像バイアスVbの絶対値も徐々に大きくしていく。現像バイアスVb、帯電バイアスVcは、何れも負極性のDCバイアスからなる。
Y,C,M,Kパッチパターン像は、図5に示されるように、中間転写ベルト7上に重なり合わずに、ベルト幅方向に並ぶように転写される。具体的には、Yパッチパターン像YPPは、中間転写ベルト7の幅方向における一端部に転写される。また、Cパッチパターン像CPPは、ベルト幅方向において、Yパッチパターン像よりも少し中央側にずれた位置に転写される。また、Mパッチパターン像MPPは、中間転写ベルト7の幅方向における他端部に転写される。また、Kパッチパターン像KPPは、ベルト幅方向において、Kパッチパターン像よりも少し中央側にずれた位置に転写される。
光学センサーユニット20は、互いにベルト幅方向の異なる位置でベルトの光反射特性を検知する第1反射型フォトセンサー20a、第2反射型フォトセンサー20b、第3反射型フォトセンサー20c、及び第4反射型フォトセンサー20dを有している。これら4つの反射型フォトセンサーのうち、第3反射型フォトセンサー20cは、黒トナーの付着に起因するベルト表面の光反射特性の変化を検知するように、正反射光だけを検知するものを採用している。これに対し、その他の反射型フォトセンサーは、Y,C又はMトナーの付着に起因するベルト表面の光反射特性の変化を検知するように、正反射光と拡散反射光との両方を検知するタイプのものである。
第1反射型フォトセンサー20aは、中間転写ベルト7の幅方向の一端部に形成されたYパッチパターン像YPPのパッチ状Yトナー像のYトナー付着量を検知する位置に配設されている。また、第2反射型フォトセンサー20bは、ベルト幅方向において、Yパッチパターン像YPPの近くに位置するCパッチパターン像CPPのパッチ状Cトナー像のCトナー付着量を検知する位置に配設されている。また、第4反射型フォトセンサー20dは、中間転写ベルト7の幅方向の他端部に形成されたMパッチパターン像MPPのパッチ状Mトナー像のMトナー付着量を検知する位置に配設されている。また、第3反射型フォトセンサー20cは、ベルト幅方向において、Mパッチパターン像MPPの近くに位置するKパッチパターン像KPPのパッチ状Kトナー像のKトナー付着量を検知する位置に配設されている。なお、第1反射型フォトセンサー20a、第2反射フォトセンサー20b、及び第4反射型フォトセンサー20dの3つは、それぞれトナー像の色が黒以外の3色(Y,C,M)であれば、そのトナー付着量を検知することができる。
制御部30は、光学センサーユニット20の4つの反射型フォトセンサーから順次送られてくる出力信号に基づいて、各色のパッチ状トナー像の光反射率を演算し、演算結果に基づいてトナー付着量を求めてRAM30aに格納していく。なお、中間転写ベルト7の走行に伴って光学センサーユニット20との対向位置を通過した各色のパッチパターン像は、クリーニング装置10によってベルトおもて面からクリーニングされる。
次に、RAM30aに格納した画像濃度データ(トナー付着量)と、別途RAM150bに格納した露光部電位(潜像電位)のデータとから、図6に示される直線近似式(Y=a×Vb+b)を算出する。同図の2次元座標において、x軸は、露光部電位Vlから、そのときに印加した現像バイアスVbを減じた値、すなわち現像ポテンシャル(Vl−Vb)を示している。Y軸は、単位面積当たりのトナー付着量(y)を示す。図6には、パッチ状トナー像の数に対応した数だけ、X−Y平面上にデータがプロットされる。そのプロットされた複数のデータに基づいて、直線近似をおこなうX−Y平面上の区間を決定する。その後、その区間内で、最小自乗法をおこなって直線近似式(y=a×Vb+b)を得る。このとき直線近似式に基づいて、現像ガンマγと現像開始電圧Vkとが算出される。現像ガンマγは直線近似式の傾きとして算出され(γ=a)、現像開始電圧Vkは直線近似式とX軸との交点として算出される(Vk=−b/a)。こうして、各色の画像形成ユニット1Y,1C,1M,1Kの現像特性が算出される(ステップS2)。
次に、求めた現像特性に基づいて、帯電電位(地肌部電位)Vdの目標値(目標帯電電位)と、露光部電位Vlの目標値(目標露光部電位)と、現像バイアスVbとが求められる(ステップ3)。具体的には、目標帯電電位や目標露光部電位は、現像ガンマγと、帯電電位Vdや露光部電位Vlとの関係を予め定めたテーブルに基づいて求める。これにより、現像ガンマγに適した目標帯電電位及び目標露光部電位を選択することができる。また、現像バイアスVbは、次のようにして求められる。即ち、現像ガンマγと現像開始電圧Vkとの組み合わせによって最大トナー付着量を得るための現像ポテンシャルを求め、その現像ポテンシャルを得ることができる現像バイアスVbを求める。そして、その現像バイアスVbと地肌ポテンシャルとに基づいて、目標帯電電位が求められる。現像ローラの現像スリーブの表面は、現像バイアスVbとほぼ同じ値になることから、感光体の表面が目標帯電電位に帯電し、適切に露光していれば、狙いの現像ポテンシャルや地肌ポテンシャルを得ることができる。
制御部30は、次に、帯電バイアスVcを決定する。具体的には、目標帯電電位が得られる帯電バイアスVcは、感光体表面層の摩耗量や、環境に影響される帯電ローラの電気抵抗などに応じて変化する。そこで、制御部30は、環境(温湿度)及び感光体走行距離の組み合わせから、目標帯電電位を得ることが可能な帯電バイアスVcを求めるためのアルゴリズムを記憶している。このアルゴリズムは、予めの実験に基づいて構築されたものである。そして、環境センサー52による温湿度の検知結果、及びRAMに記憶している感光体走行距離の組み合わせにより、目標帯電電位を得ることが可能な帯電バイアスVcを、アルゴリズムを用いて求める。
現像剤の性質として、地汚れは初期に比べて経時の方が悪く、逆にキャリア付着(エッジキャリア付着)は経時に比べて初期の方が悪い状態である。そのため、現像剤の使用に伴って、最適な地肌ポテンシャルは大きな値の方にシフトする。また一般的に、高温高湿環境では、トナーの帯電量が低いために地汚れが悪化し、逆に低温低湿環境では、キャリア付着が不利になる。このため、本実施形態に係る画像濃度制御においては、地肌ポテンシャルを初期/経時+環境で最適な値にシフトさせる。
既に実験によって地肌汚れとキャリア付着を目標以下にするのに最適な地肌ポテンシャルは各条件において求められている。このため、帯電ローラやキャリアの劣化及び温湿度の変化などの環境情報があれば、ある程度の補正は可能である。しかし、実験時との誤差や予想外の因子により最適な地肌ポテンシャルが変動する可能性がある。一方、現像開始電圧Vkは感光体2上への現像が開始される電圧として考えることができるので、現像開始電圧Vkの絶対値と同等以上の地肌ポテンシャルがないと地汚れが悪くなると考えられる。
そこで、制御部30は、図4に示されるように、ステップS3の工程後に、狙いの現像開始電圧Vk’を決定する(ステップS4)。狙いの現像開始電圧Vk’はあらかじめ実験により環境情報と紐付けされテーブル化されており、最初に取得した環境情報からテーブルを参照して狙いの現像開始電圧Vk’を決定する。そして、現像開始電圧Vkと狙いの現像開始電圧Vk’との差分の量で区分を決定する(ステップS5)。例えば、現像開始電圧Vkが狙いの現像開始電圧Vk’に対して+40V以上離れていれば区分1、+40V未満+20V以上で区分2、+20V未満0V以上で区分3というように区分分けする。そして、現像開始電圧Vkがどの区分にあるか特定し、区分毎に補正量を決定する(ステップS6)。次に、ステップS3で求めた帯電電位Vdと現像バイアスVbとから算出される地肌ポテンシャルに対して、ステップS5で決定された補正量を加算して目標地肌ポテンシャルを算出する。そして、この目標地肌ポテンシャルが得られるように帯電バイアスVcを決定する(9ステップS7)。
図7は、現像ポテンシャルや地肌ポテンシャルを説明するためのグラフである。図7に示されるように、地肌ポテンシャルは、帯電電位Vdと現像バイアスVbとの差分であり、画像の非画像部(地肌部分)において作用するものである。地肌ポテンシャルが小さいと地汚れが発生し易くなる一方で、地肌ポテンシャルが大きいとキャリア付着が発生し易くなることから、地肌ポテンシャルを適切な値に設定する必要がある。
図8は、地肌ポテンシャルと、地汚れやキャリア付着の度合いとの関係の一例を示すグラフである。この例では、プロセスコントロールの実施により、地肌ポテンシャルの理論値が140[V]に設定された例を示している。理論値と表現したのは、次に説明する理由による。即ち、プロセスコントロールにより、適切な帯電電圧Vdと現像バイアスVbとの関係に基づいて地肌ポテンシャルが決定され、それに基づいて帯電バイアスVcが決定されることは既に述べた通りである。しかし、その帯電バイアスVcにより、帯電電位Vdが目標帯電電位になっているとは限らない。これは、帯電ローラと感光体との間の放電開始電圧が、様々な要因によって変化し、それによって同じ帯電電位Vdを得るための帯電バイアスVcが変化するからである。プロセスコントロールでは、帯電バイアスVcを決定するにあたり、環境や感光体走行距離を考慮しているが、あくまでも理論的なアルゴリズムによるものであるので、その通りになるとは限らない。また、同じ帯電電位Vdを得るための帯電バイアスVcの値は、環境や感光体走行距離とは異なる他のパラメータによって変化する。
同図に示される例では、地肌ポテンシャルが140[V]になっていれば、地汚れ及びキャリア付着の両方を抑えることができる。そこで、制御部30は、プロセスコントロールの際に、たとえば140[V]の地肌ポテンシャルと、所望の現像ポテンシャルとが得られるように、目標帯電電位を決定している。ところが、帯電電位Vdを得るための帯電バイアスVcの値が様々な要因によって変化してしまうことから、プロセスコントロールによって決定した帯電バイアスVcによってその目標帯電電位が得られているとは限らない。場合によっては、実際の帯電電位Vdが目標帯電電位(図示の例では140V)から大きくずれることもある。すると、同図において、実際の地肌ポテンシャルが170Vを超えてキャリア付着が発生したり、実際の地肌ポテンシャルが110Vを下回って地汚れが発生したりする。
既に述べたように、ゴムローラからなる帯電ローラ(例えば3Y)には、帯電バイアスVcが印加される。感光体(例えば2Y)の帯電電位Vdは、図9に示されるように、「Vd=a×Vc+b」という式で表される特性を示す。aは図9に示されるグラフの傾きであり、bはグラフにおけるVd軸切片であり、マイナスの値になる。グラフにおけるVc軸切片は、帯電ローラと感光体との間における放電開始電圧とほぼ同じ値になる。また、傾きaは、ほぼ1になる。
本プリンタにおいては、既に述べたように、感光体に接触させた帯電ローラに対して直流成分だけからなる帯電バイアスを印加する接触DC帯電方式を採用している。接触DC帯電方式では、帯電バイアスとしてAC/DC重畳バイアスを用いる方式とは異なり、AC電源を必要としないことから、低コスト化を図ることができる。その一方で、帯電ローラと感光体との間に交番電界を形成しないことから、帯電バイアスVcの値を同図のグラフに示される放電開始電圧よりも大きくしないと、帯電ローラと感光体との間で放電を生じせしめることができず、感光体を全く帯電させることができない。また、帯電させることができたとしても、放電開始電圧が環境、感光体表面層の摩耗量、帯電ローラの電気抵抗や汚れ量などに応じて変動することから、同じ帯電バイアスVcの条件下では帯電電位Vdが変動してしまう。このため、AC帯電方式に比べて、所望の帯電電位Vdを安定して得ることが難しくなる。
図10は、帯電電位Vdと感光体走行距離xとの関係を示すグラフである。感光体走行距離xは、感光体の回転に伴う感光体表面の移動距離の累積値である。図示のように、帯電電位Vdは、「Vd=ex+f」という式で表される特性を示す。eは同グラフの傾きである。fは、グラフのVd軸切片である。傾きeや切片fの値は一定ではなく、経時的にランダムに変化する。これは次に説明する理由による。即ち、感光体の表面には、クリーニングブレードや現像剤などが摺擦することから、感光体表面層は経時的に摩耗していく。この摩耗に伴って、感光体の静電容量は経時的に大きくなっていき、それに伴って放電開始電圧が低下して、帯電電位Vdが上昇していく。また、画像面積、画像の形状(例えば縦帯のように主走査方向に一部分だけ画像が存在する形状:この場合には画像に接触する感光体箇所の摩耗が進む)、環境、キャリア付着量など、多様な因子によって磨耗量が変化する。加えて、帯電ローラの表面のトナーやトナー添加剤による汚れの状況はランダムに変化して、それに応じて放電開始電圧も変化する。これらのことから、傾きeや切片fは経時的にランダムに変化するのである。このような変化があったり、感光体表面層の磨耗量を直接計測することができなかったりすることから、算術的な手法によって帯電電位Vdを求めることは非常に困難である。
一方、電子写真プロセスにおいて、安定した画像濃度を得るためには、露光量(潜像の書込光量)を適切に制御する必要がある。露光量が適正値よりも多くなると、ドット径やライン幅が大きくなって、中間調部において画像形状が潰れたようになる。また、適正値よりも少なくなると、ハイライト部が白抜けになることもある。
図11は、帯電電位Vdと露光量適正値との関係を示すグラフである。感光体の状態が初期状態である場合には、帯電電位Vdは、「Vd=cK+d」という式で表される特性を示す。cはグラフの傾きであり、dはグラフのVd軸切片である。露光量を一定にした場合、所望の画像濃度を得るためには帯電電位Vdを安定化させる必要がある。また、感光体の状態が古くなっていくと、帯電電位Vdと露光量適正値との関係式は、「Vd=c‘K+d’」というように変化していく。このため、露光量を一定にしただけでは、所望の画像濃度を維持することはできない。
図12は、地汚れIDと、地肌ポテンシャルと、エッジキャリア付着(感光体に対するキャリア付着量)との関係を示すグラフである。地汚れIDは、感光体の地肌部のトナーを粘着テープに転写して画像濃度を測定した値である。また、エッジキャリア付着は、エッジ部を強調した領域を多く含む特定の画像を出力した際に、感光体における画像のエッジ付近に付着した磁性キャリアをカウントした値である。図示のように、地肌ポテンシャルが下がると地肌汚れIDが上昇し、この逆に地肌ポテンシャルが上がるとエッジキャリア付着が上昇する。図示の例では、地肌ポテンシャルの適正値が180V程度になっており、地肌ポテンシャルについては適正値の±30V内に留めないと、地肌汚れやキャリア付着が発生してしまう。この適正値は、機種毎によって異なるが、同じ機種であれば、それほど大きく変動しない。
そこで、制御部30は、プロセスコントロールを実施した後、必要に応じて、目標帯電電位が得られるように帯電バイアスVcを調整するための帯電バイアス調整制御を実施するようになっている。
図13は、制御部30によって実施される定期ルーチン処理の流れを示すフローチャートである。この定期ルーチン処理において、制御部30は、まず、プロセスコントロールの実行タイミングについて、到来したか否かを判定する(S1)。そして、到来していない場合には(S1でN)、定期ルーチン処理を直ちに終了する。一方、到来した場合には(S1でY)、S2以降のフローを実行する。
S2においては、上述したプロセスコントロールを実施する。なお、プロセスコントロール処理の開始の前に、連続プリント動作を行っている場合には、連続プリント動作を一時中止してから、プロセスコントロールを開始する。
制御部30は、プロセスコントロールを終えると、次に、Y,C,M,Kの各色の現像装置にそれぞれ収容されている現像剤のトナー濃度を調整するトナー濃度調整処理を実施する(S3)。プロセスコントロールにおいては、トナー濃度の目標値を変更することもあることから、プロセスコントロールの後に、トナー濃度を調整するのである。現状のトナー濃度が目標値よりも低い場合には現像剤にトナーを補給し、現状のトナー濃度が目標値よりも高い場合には、必要に応じてトナー消費量のトナー像を現像してトナーを強制消費させる。
トナー濃度調整処理を終えると、次に、帯電バイアス調整制御の必要性について判断する。具体的には、感光体走行距離がある閾値まで長くなると、プロセスコントロールにおいて求めた目標帯電電位と、実際の帯電電位Vdとのずれが生じ始めることが経験的に解っている。これに対し、感光体走行距離が閾値まで到達していない場合には、前述のずれはそれほど生じないことが経験的に解っている。そこで、制御部30は、感光体走行距離が10km(閾値)未満である場合には(S4でN)、判定用のフラグをOFFにした後に(S8)、S9に進み、ここでフラグセット中でない(=トナー濃度調整処理の必要なし)と判定して、定期ルーチン処理を終了する。
感光体走行距離が閾値に達していても、環境によっては、目標帯電電位と実際の帯電電位Vdとのずれ量が比較的小さい値になることも経験的に解っている。具体的には、温度がある閾値以下の場合には、ずれ量が大きくなるので帯電バイアス調整処理の実施が必要になる。また、温度が閾値を超えていても、絶対湿度が低すぎたり高すぎたりする場合には、ずれ量が大きくなるので帯電バイアス調整処理の実施が必要になる。それら以外のケースでは、ずれ量が比較的小さくなるので、帯電バイアス調整処理の必要性は低い。
そこで、制御部30は、感光体走行距離が10kmを超える場合には(S4でY)、次に、10℃(閾値)以下であるか否かを判定する(S5)。そして、10℃以下である場合には(S5でY)、フラグをセットした後に(S7)、上述したS9を経て、帯電バイアス調整制御(S10)を実行する。また、10℃以下でない場合には(S4でN)、絶対湿度について適正範囲内であるか否かを判定する(S6)。例えば、5mg/mよりも高く且つ18mg/mよりも低い(適正範囲内)か否かを判定する。そして、そうでない場合には(S6でN)、先に述べたS7、S9を経て帯電バイアス調整制御(S10)を実施する。これに対し、絶対湿度が適正範囲内にある場合には(S6でY)、先に述べたS8、S9を経て、帯電バイアス調整制御を実施することなく定期ルーチン処理を終了する。
このように、感光体走行距離と、環境センサー52による検知結果(温湿度)とに基づいて、帯電バイアス調整制御の実施タイミングを決定することで、不必要な帯電バイアス調整制御の実施を抑えて装置のダウンタイムを低減することができる。なお、帯電バイアス調整制御を実施した場合には、再びトナー濃度調整処理を実施してから、定期ルーチン処理を終えるようにしてもよい。
帯電バイアス調整制御において、制御部30は、各色についてそれぞれ次のような処理を行って、各色の地汚れパターンを中間転写ベルト7上に形成する。即ち、まず、光書込ユニット6を停止させた状態で感光体を回転駆動させながら、帯電バイアスVcを段階的に変化させて、感光体表面の周方向において帯電電位Vdの異なる複数の区画を形成する。そして、それら区画を感光体の回転に伴って現像位置に通すことで、互いに地汚れ量の異なる複数の区画(互いに異なる地肌ポテンシャルが作用している)からなる地汚れパターンを感光体表面に形成する。そして、この地汚れパターンを中間転写ベルト7に一次転写する。なお、各色の地汚れパターンは、ベルト移動方向において互いに重ならないようにベルトおもて面に一次転写される。
図14は、Y用の画像形成ユニット1Yにおける地汚れパターン形成時の各電位の経時変化を示すグラフである。制御部30は、Y地汚れパターンを形成する際に、図示のように、現像バイアスVbを一定の値に維持したまま、帯電バイアスVcを段階的に変化させていく。本プリンタでは、現像バイアスVb、帯電バイアスVcともに、マイナス極性のものを用いていることから、同図に示されるグラフの位置が下になるほど、バイアスの絶対値が大きいことを示している。帯電バイアスVcについては、9段階に変化させているが、例えば初めの1段階目では、帯電バイアスVcとして1350[−V]の直流バイアスを出力する。その後、感光体表面移動距離で10mmに相当する時間が経過する毎に、帯電バイアスVcの絶対値を20Vずつ小さくしていく。つまり、2段目は1330[−V]、3段目は1310[−V]・・・である。
このようにしてY用の感光体2Yの表面に形成したY地汚れパターンをY用の一次転写ニップで中間転写ベルト7のおもて面に転写する。他色の地汚れパターンについても同様にして形成して中間転写ベルト7のおもて面に転写する。
制御部30は、地汚れパターンを形成しながら、中間転写ベルト7の地汚れパターンが光学センサーユニット20との対向位置(検知位置)に進入するタイミングで、反射型フォトセンサーからの出力を取得、記憶する。そして、各区画についてそれぞれ、出力値の平均に基づいてトナー付着量(地汚れトナー量)を取得する。その後、それらの地汚れトナー量や、それぞれの地汚れトナー量に対応する区画の帯電バイアスVcに基づいて、地汚れIDを許容範囲にする帯電バイアスVcを特定し、その結果に基づいて、帯電バイアス補正値を求める。そして、通常のプリント時に採用する帯電バイアスVcの設定値を、帯電バイアス補正値の分だけシフトさせて更新する。これにより、感光体の表面をほぼ目標帯電電位で帯電させて所望の地肌ポテンシャルを確保することで、地汚れやキャリア付着の発生を抑えることができる。
通常のプリント動作時において、制御手段としての制御部30は、帯電電源ユニット50に対して帯電バイアスVcの出力命令信号を送るが、このときに、帯電バイアスVcの設定値に応じた信号を送る。これにより、帯電電源ユニット50から設定値と同じ帯電バイアスVcを出力させる。なお、帯電電源ユニット50は、Y,C,M,K用の帯電ローラに対してそれぞれ独立した値の帯電バイアスVcを出力することが可能である。
次に、本プリンタの特徴的な構成について説明する。
図15は、中間転写ベルト7上に転写されたY地汚れパターンYJPを示す模式平面図である。同図では、便宜上、Y地汚れパターンYJPの各区画の境界に一点鎖線を描いている。なお、本発明において、地汚れパターンをベルト幅方向の全域に渡って存在させる必要は必ずしもない。ベルト幅方向の全域のうち、反射型フォトセンサーによって検知される領域だけに地汚れパターンを存在させればよく、反射型フォトセンサーによって検知されない領域については、地肌部のままにしておかないでトナー像を形成してもよい。図15では、実際には、地汚れトナーをベルト幅方向の全域に渡って付着させており、中間転写ベルト7上にトナー像を形成していないが、地汚れパターンの存在領域を明確にするために、あえてベルト幅方向の一部領域だけに点線を付し、その点線の領域だけをY地汚れパターンYJPとしている。具体的には、本プリンタでは、4つの反射型フォトセンサーのうち、第1反射型フォトセンサー20aによってY地汚れパターンYJPの地汚れトナー量を検知することから、図中点線で示されるように、第1反射型フォトセンサー20aの直下を通る領域だけをY地汚れパターンYJPとしている。仮に、Y地汚れパターンの地汚れトナー量を第4反射型フォトセンサー20dによって検知する場合には、Y地汚れパターンは同図の点線の領域ではなく、2点鎖線で示される領域になる。
同図に示されるように、本プリンタでは、Y地汚れパターンYJPの直後に、位置特定用のYトナー像YSTを形成する。これは、図14に示されるように、9段階目の帯電バイアスVcが出力された後、帯電バイアスVcの絶対値を1段階目の値よりも大きくした感光体領域に対して光書込が行われることで静電潜像が形成されたものである。
制御部30は、図15のY地汚れパターンYJPが第1反射型フォトセンサー20aの直下(検知位置)に進入する理論上のタイミング(所定の計時値)よりも少し早いタイミングで、サンプリング処理を開始する。このサンプリング処理は、第1反射型フォトセンサー20aの出力値を高速の時間間隔でサンプリングして記憶していく処理である。そして、第1反射型フォトセンサー20aの出力値が大きく変化したタイミングを、位置特定用のYトナー像YSTが第1反射型フォトセンサー20aの直下に進入したタイミングとして記憶するとともに、サンプリング処理を終了する。そして、サンプリングデータを時系列で区分けして、Y地汚れパターンYJPの各区画に対応するサンプリングデータ群をそれぞれ構築する。このようにしてサンプリングデータ群を構築することは、各区画についてそれぞれ検知位置への進入タイミングを特定することと同意である。
各区画についてそれぞれサンプリングデータ群を構築したら、それぞれのサンプリングデータを平均した結果に基づいて、各区画のトナー付着量を求める。
Y地汚れパターンYJPについてだけ説明したが、C,M,K地汚れパターンについても、それぞれ同様にしてパターンの直後に形成した位置特定用のトナー像を形成し、その検知タイミングに基づいて、各区画のサンプリングデータ群を構築する。なお、Y,C,Mの3色についてはそれぞれ、第1反射型フォトセンサー20a、第2反射型フォトセンサー20b、又は第4反射型フォトセンサー20dの何れかに検知される位置であれば、地汚れパターンをベルト幅方向のどの位置に形成してもかまわない。但し、本プリンタでは、後述する理由により、第1反射型フォトセンサー20a又は第4反射型フォトセンサー20dに検知される位置に形成している。
また、Kについては、4つの反射型フォトセンサーの何れかに検知される位置であれば、K地汚れパターンをベルト幅方向のどの位置に形成してもかまわない。第1反射型フォトセンサー20a、第2反射型フォトセンサー20b、又は第4反射型フォトセンサー20dであっても、正反射光の出力値だけを用いれば、Kトナー付着量を正確に求めることができるからである。但し、本プリンタでは、後述する理由により、K地汚れパターンも、第1反射型フォトセンサー20a又は第4反射型フォトセンサー20dに検知される位置に形成している。
本プリンタにおいては、現像ポテンシャルによって静電潜像へのトナーの転移を積極的に促した位置特定用のトナー像が反射型フォトセンサーによる検知位置に進入すると、センサーの出力値が大きく変化する。このため、反射型フォトセンサーの出力変化に基づいて、位置特定用のトナー像が検知位置に進入したタイミングを正確に測定することが可能である。そのタイミングと、地汚れパターンにおける各区画がそれぞれ検知位置に進入するタイミングとの時差は、次のようになる。即ち、地汚れパターンを形成するために帯電バイアスVcを段階的に変化させ始めたタイミングと、地汚れパターンの各区画がそれぞれ検知位置に進入するタイミングとの時差よりも大幅に小さくなる。このように時差が小さくなることで、帯電バイアスVcを段階的に変化させ始めたタイミングを基準にして各区画の検知位置への進入タイミングを特定する場合とは異なり、進入タイミングを正確に特定することが可能になる。これにより、地汚れパターンの各区画の検知位置への進入タイミングを精度良く特定することができないことに起因する地汚れやキャリア付着の発生を抑えることができる。
本プリンタにおいて、ステーション間距離は100mmに設定されている。ステーション間距離は、互いに隣り合う画像形成ユニットのベルト移動方向の配設ピッチであり、これは、互いに隣り合う一次転写ニップの距離と同じである。そして、ベルト移動方向において、地汚れパターンの先端から、位置特定用のトナー像の後端に至るまでの長さを、ステーション間距離(100mm)よりも短くしている。これにより、全ての色の地汚れパターンをベルト幅方向の同じ位置に形成しているにもかかわらず、それらの重なり合いを回避することができている。しかも、それぞれの地汚れパターンの形成をほぼ同時に開始して、帯電バイアス調整制御の実行時間の短縮化を図ることができている。
図16は、地汚れパターンの各区画における地汚れトナー量と、地肌ポテンシャルとの関係を示すグラフである。同図では、互いに異なる形状のプロット点で結ばれる複数のグラフが描かれているが、それらは、互いに異なる感光体走行距離の画像形成ユニットで実験した結果に基づく特性を示している。図示のように、画像形成ユニットによって、グラフの特性が大きく異なっている。図中で一番上側のグラフ(▲のプロット点で結ばれたグラフ)の特性を示した画像形成ユニットでは、比較的小さな地肌ポテンシャルで比較的多くの地汚れトナー量を発生させている。このことから、その画像形成ユニットは、現像剤の劣化によってトナー帯電量(Q/M)が比較的低くなったり、放電開始電圧が比較的高くなって帯電電位VDが目標帯電電位よりも低くなったりして、地汚れが発生し易くなっていると考えられる。このような画像形成ユニットでは、帯電バイアスVcをより大きな値(負極性のバイアスなので絶対値をより大きな値)に調整して、実際の帯電電位Vdを引き上げることで、地汚れの発生を抑える必要がある。
一方、図中で「□」のプロット点で結ばれたグラフの特性を示した画像形成ユニットでは、比較的大きな地肌ポテンシャルでも比較的少ない地汚れトナー量になっている。このことから、その画像形成ユニットは、放電開始電圧が比較的低くなって帯電電位VDが目標帯電電位よりも高くなって、キャリア付着が発生し易くなっていると考えられる。このような画像形成ユニットでは、帯電バイアスVcをより小さな値(負極性のバイアスなので絶対値をより小さな値)に調整して、実際の帯電電位Vdを引き下げることで、キャリア付着の発生を抑える必要がある。
図17は、地汚れトナー量−地肌ポテンシャルの特性曲線と、その近似直線の傾きとの関係を説明するためのグラフである。同図において、地汚れトナー量−地肌ポテンシャルの特性曲線は、2つ存在する。それぞれ、実験データを取得した画像形成ユニットについて全てのプロット点を結んだものである。帯電バイアス補正値を求める際には、このような特性曲線を用いるのではなく、その近似直線を求める。そして、後述するように、近似直線のうち、地汚れトナー量が中程度になる領域だけを使用する。このため、中程度の地汚れトナー量の領域(以下、中程度付着領域という)で適切な傾きになる近似直線を得る必要がある。ところが、図中における上側の特性曲線のように、特性曲線が全体的に比較的多い地汚れトナー量の領域(以下、高付着領域という)に存在していると、特性曲線の高付着量側が立ち上がった形状になることから、中程度付着領域で適正値よりも大きな傾きの近似直線になってしまう。また、図中における下側の特性曲線のように、特性曲線が全体的に比較的少ない地汚れトナー量の領域(以下、低付着領域という)に存在していると、特性曲線の低付着量側が横に寝た形状になることから、中程度付着領域で適正値よりも小さな傾きの近似直線になってしまう。
そこで、制御部30は、地汚れパターンの各区画にそれぞれ対向するサンプリングデータ群について、地汚れトナー量が所定の下限値から上限値までの範囲内にあるサンプリングデータだけを抽出する。そして、抽出したサンプリングデータだけからなる抽出データ群に基づいて、近似直線を求める。なお、サンプリング数の抽出数が2つ以下であった場合には、直線近似ができないことから、帯電バイアス調整処理を終了する。
図18は、近似直線と抽出データ群との関係を説明するためのグラフである。同図では、4つの抽出データ群に基づいて、4つの近似直線が求められている。何れの抽出データ群(同じ形状のプロット点の集合)も、サンプリングデータの地汚れトナー付着量が、下限値から上限値までの範囲内に収まっていることがわかる。なお、本プリンタでは、下限値として0.005[mg/cm]を採用している。また、上限値として0.05[mg/cm]を採用している。
制御部30は、このようにして近似直線を求めたら、次に、その近似直線に基づいて、限界超え付着量となる地肌ポテンシャルを限界超え地肌ポテンシャルとして特定する。限界超え付着量は、地汚れIDを許容範囲のギリギリに留める地汚れトナー量よりも僅かに多い値であり、予めの実験によって定められた定数である。そして、下限値と上限値との間の値になっている。換言すると、限界超え付着量を下限値と上限値との間にするように、下限値や上限値が定められている。本プリンタでは、限界超え付着量として0.007[mg/cm]を採用している。
次に、制御部30は、限界超え付着量となる限界超え地肌ポテンシャルPを特定したら、帯電バイアス補正値βを次の式に基づいて求める。即ち、「β=P−(P−S)」という式である。この式において、Pは、プロセスコントロールにおいて採用された地肌ポテンシャルの理論値としての地肌ポテンシャル理論値である。また、Sは、所定のマージン量である。このマージン量Sは、予めの実験によって定められた定数であり、これを地肌ポテンシャル理論値Pから減じることで、地肌ポテンシャル理論値Pを採用している条件における限界超え付着量が得られる地肌ポテンシャルである理論限界超えポテンシャルが求められる。換言すると、限界超え地肌ポテンシャルPからマージンSを減じることで、現状で地汚れトナー量を確実に許容範囲にする地肌ポテンシャルが求められる。先に示される式では、理論限界超えポテンシャルを限界超え地肌ポテンシャルPから減じることで、帯電バイアスVcについて、帯電電位Vdをほぼ目標帯電電位にするための適切な補正量である帯電バイアス補正値βを求めている。
本プリンタでは、マージン量Sとして90[V]を採用している。このため、例えば、地肌ポテンシャル理論値Pが160[V]であり、且つマージン量S1が90[V]であり、限界超え地肌ポテンシャルPが139[V]である場合には、帯電バイアス補正値βは、次のようにして求められる。即ち、「β=139−(160−90)=69[V]」と求められる。なお、本プリンタでは、帯電バイアス補正値βの上限値を50[V]に設定していることから、帯電バイアス補正値βの算出結果がこの例のように69[V]になった場合には、帯電バイアス補正値βが上限値と同じ50[V]に補正される。
制御部30は、帯電バイアス補正値βを求めたら、プロセスコントロールで決定した帯電バイアスVcから帯電バイアス補正値βを減じることで、帯電電位Vdをほぼ目標帯電電位にすることが可能な値に帯電バイアスVcを補正する。なお、帯電バイアス補正値βがプラスの値である場合、帯電バイアスVcはよりマイナス側に大きな値に補正されることから、実際の地肌ポテンシャルがより大きくなって地汚れの発生が抑えられるようになる。これに対し、帯電バイアス補正値βがマイナスの値である場合、制御部30は、帯電バイアスVcを帯電バイアス補正値βの絶対値の分だけプラス側にシフトさせた値(絶対値を小さくした値)に補正する。これにより、実際の地肌ポテンシャルがより小さくなってキャリア付着の発生が抑えられるようになる。なお、帯電バイアス補正値βがマイナスの値になった場合において、その絶対値の上限値は50に設定されている。このため、例えば帯電バイアス補正値βが「−69V」と求められた場合には、帯電バイアスVcは50[V]だけプラス側にシフトさせた値に補正される。
本プリンタでは、既に説明したように、次のようにして帯電バイアス補正値βを決定している。即ち、近似直線を下限値と上限値との間のサンプリングデータだけに基づいて算出し、限界超え付着量を下限値と上限値との間に設定し、且つ、限界超え地肌ポテンシャルP、地肌ポテンシャル理論値P及びマージン量Sに基づいて決定している。かかる構成では、サンプリングデータの地汚れトナー量の座標が全て地汚れIDの許容範囲を超える値であったとしても、地汚れIDを許容範囲に留め得る帯電バイアス補正値βを求めることが可能である。このため、キャリア付着を生じてしまうほど地肌ポテンシャルを大きくすることなく地汚れパターンを形成することができるので、地汚れパターン形成時のキャリア付着の発生を回避することができる。
図19は、感光体走行距離がある程度まで大きくなった感光体における帯電電位Vdと、感光体の軸線方向における位置との関係を示すグラフである。A3サイズの画像幅=300mmに対して、作像幅を320mmとし、10mm位置と、160mm位置と、310mm位置とに反射型フォトセンサーを設けて帯電電位Vdを測定した結果に基づいて作成されたものである。感光体の軸線方向においては、端部箇所のほうが中央箇所に比べて帯電電位Vdが低下しており、地汚れを発生させ易くなることがわかる。
図20は、感光体走行距離がある程度まで大きくなった画像形成ユニットの帯電ローラの電気抵抗と、帯電ローラの軸線方向における位置との関係を示すグラフである。感光体走行距離がある程度大きくなると、帯電ローラの軸線方向の端部がシリカ(トナー添加剤)で汚れることで、端部の電気抵抗が中央部よりも上がる。これにより感光体の10mm位置と、160mm位置と、310mm位置とで帯電電位Vdの偏差が生ずる。
そこで、本プリンタにおいては、Y,C,M,Kの各色の地汚れパターン及び位置特定用のトナー像の組み合わせを、感光体や帯電ローラの端部に対応するベルト幅方向端部に形成する。より詳しくは、各色についてそれぞれ、前述の組み合わせを、第1反射型フォトセンサー20aに対応するベルト幅方向一端部、又は第4反射型フォトセンサー20dに対応するベルト幅方向他端部に形成する。これにより、地汚れの発生を敏感に検知することができる。
なお、望ましくは、各色についてそれぞれ、前述の組み合わせをベルト幅方向一端部、ベルト幅方向他端部の両方に形成し、地汚れパターンの各区画のトナー付着量をそれぞれ一端部と他端部とで検知し、それらの平均値を求めることが望ましい。これにより、より適切な帯電バイアス補正値βを求めることができるようになる。
図14に示されるように、本プリンタでは、地汚れパターンを形成する際に、帯電バイアスVcを段階的に上昇させている。これは、帯電バイアスを絶対値の大きな値から小さな値に段階的に変化させることを意味しており(帯電バイアスVcがマイナス極性であることから下降するほど絶対値が大きくなる)、地肌ポテンシャルを段階的に小さくしていくことになる。つまり、各区画を地汚れトナー量の小さなものから順に帯電バイアスVcの設定によって感光体に形成していく。地汚れが発生するということは、僅かではあるものの、現像剤のトナーが消費されてトナー濃度を低下させていることになる。地汚れトナー量の小さな区画から順に感光体に形成していくことで、地汚れパターンの先端から後端までを形成する過程でトナー濃度を少しずつ低下させていくようにしている。これにより、トナー濃度の低下に起因する区画に対する地汚れトナー量の不適切化を抑えて、地汚れ性能をより高精度に検出することができる。そして、トナーを多く消費する位置特定用のトナー像を地汚れパターンよりもベルト移動方向の後側に形成することで、その現像タイミングを地汚れパターン後端部の現像タイミングよりも後にしている。これにより、位置特定用のトナー像の現像によるトナー濃度の低下による地汚れ性能検出精度の低下を回避することができる。
また、位置特定用のトナー像については、必ずしも、地汚れパターンよりもベルト移動方向の前側や後側に形成する必要はない。例えば、図21に示されるように、位置特定用のYトナー像を、Y地汚れパターンYJPに対してベルト幅方向に並べて形成してもよい。図示の例では、第1反射型フォトセンサー20aによる検知位置を通るようにベルト幅方向の一端部に形成されたY地汚れパターンYJPの横に位置特定用のYトナー像YSTを形成している。そして、そのYトナー像YSTが第2反射型フォトセンサー20bによる検知位置に進入したタイミングに基づいて、一端部のY地汚れパターンYJPの各区画が第1反射型フォトセンサー20aによる検知位置に進入するタイミングを特定する。他端部のY地汚れパターンYJPの各区画が第4反射型フォトセンサー20dによる検知位置に進入するタイミングも特定する。かかる構成では、各区画の進入タイミングをより精度良く特定することができる。
また、地汚れパターンを形成する際に、現像バイアスVbを一定にした状態で帯電バイアスVcを段階的に変化させる例について説明したが、その逆に、帯電バイアスVcを一定にした状態で現像バイアスVbを段階的に変化させてもよい。
以上に説明したものは一例であり、本発明は、次の態様毎に特有の効果を奏する。
[態様A]
態様Aは、潜像担持体(例えば感光体2Y)と、前記潜像担持体の移動する表面を帯電せしめる帯電手段(例えば帯電ローラ3Y)と、前記帯電手段に供給するための帯電バイアスを出力する帯電電源(例えば帯電電源50)と、前記帯電手段によって帯電せしめられた前記潜像担持体の表面に潜像を書き込む潜像書込手段(例えば光書込ユニット6)と、前記潜像を現像してトナー像を得る現像手段(例えば現像装置4Y)と、前記潜像担持体の表面上のトナー像を転写体に転写する転写手段(例えば中間転写ユニット8)と、前記潜像担持体又は前記転写体の表面におけるトナー付着量を検知するトナー付着量検知手段(例えば第1反射型フォトセンサー20a)と、前記潜像担持体を表面移動させながら、前記潜像担持体の地肌部と前記現像手段の現像部材との電位差である地肌ポテンシャルを段階的に変化させて、地肌部に対応する非画像部だけからなる地汚れパターンを前記潜像担持体の表面に形成し、前記地汚れパターンの移動方向の各区画におけるトナー付着量を前記トナー付着量検知手段によって検知した結果に基づいて、前記帯電電源からの帯電バイアスの出力値を調整する制御手段(例えば制御部30)とを備える画像形成装置において、前記地汚れパターンとは別に、位置特定用のトナー像を潜像の現像によって前記潜像担持体の表面に形成し、前記トナー付着量検知手段の出力変化に基づいて前記位置特定用のトナー像が前記トナー付着量検知手段による検知位置に進入したタイミングを特定し、この特定結果に基づいて前記各区画の前記検知位置への進入タイミングをそれぞれ特定する処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。
かかる構成においては、潜像担持体を表面移動させながら地肌ポテンシャルを段階的に変化させることで、互いに地肌トナー付着量の異なる複数の区画からなり且つ地肌部に対向する非画像部だけからなる地汚れパターンを潜像担持体の表面に形成する。また、この地汚れパターンとは別に、現像ポテンシャルによって潜像へのトナーの転移を積極的に促した位置特定用のトナー像を潜像担持体の表面に形成する。この位置特定用のトナー像がトナー付着量検知手段による検知位置に進入すると、トナー付着量検知手段の出力値が大きく変化する。このため、トナー付着量検知手段の出力変化に基づいて、位置特定用のトナー像が検知位置に進入したタイミングを正確に測定することが可能である。この位置特定用のトナー像の近くに地汚れパターンを形成すれば、前述のタイミングと、地汚れパターンにおける各区画がそれぞれ検知位置に進入するタイミングとの時差は、次のようになる。即ち、地汚れパターンを形成するために帯電バイアスを段階的に変化させ始めたタイミングと、地汚れパターンの各区画がそれぞれ検知位置に進入するタイミングとの時差よりも大幅に小さくなる。このように時差が小さくなることで、帯電バイアスを段階的に変化させ始めたタイミングを基準にして計時処理をする場合とは異なり、地汚れパターンの各区画が検知位置に進入したタイミングを正確に特定することが可能になる。これにより、地汚れパターンの各区画の検知位置への進入タイミングを精度良く特定することができないことに起因する地汚れやキャリア付着の発生を抑えることができる。
[態様B]
態様Bは、態様Aにおいて、前記地汚れパターンを形成する際に、前記現像部材に供給する現像バイアスを一定にした状態で、前記帯電バイアスを段階的に変化させることで、前記地肌ポテンシャルを段階的に変化させる処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。
[態様C]
態様Cは、態様A又はBにおいて、前記地汚れパターンを形成する際に、前記帯電バイアスを絶対値の大きな値から小さな値に段階的に変化させる処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。
[態様D]
態様Dは、態様Cにおいて、前記位置特定用のトナー像を、前記潜像担持体の表面における前記地汚れパターンよりも表面移動方向の後側に形成する処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。
[態様E]
態様Eは、態様A〜Dの何れかにおいて、前記トナー付着量検知手段として、前記地汚れパターンの表面に沿いつつ前記地汚れパターンの移動方向と直交する方向である移動直交方向における互いに異なる位置でトナー付着量を検知する複数のトナー付着量検知手段を設け、且つ、それぞれのトナー付着量検知手段による検知結果を用いて前記帯電バイアスの出力値を調整する処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。
[態様F]
態様Fは、態様A〜Eの何れかにおいて、前記地汚れパターンの全域のうち、前記地汚れパターンの表面に沿いつつ前記地汚れパターンの移動方向と直交する方向における端部付近の領域、のトナー付着量を検知するように、前記トナー付着量検知手段を配設したことを特徴とするものである。
[態様G]
態様Gは、態様A〜Fの何れかにおいて、前記地汚れパターンの前記各区画についてのトナー付着量検知結果のうち、所定の下限値から所定の上限値までの範囲内にあるものだけを用いて、前記帯電バイアスの出力値を調整する処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。
[態様H]
態様Hは、態様A〜Gの何れかにおいて、環境を検知する環境検知手段を設け、且つ、前記潜像担持体の表面移動距離の累積値と、前記環境検知手段による検知結果とに基づいて、前記地汚れパターンの前記各区画に対するトナー付着量に基づく前記帯電バイアスの出力値の調整を行うタイミングを決定するように、前記制御手段を構成したことを特徴とするものである。
2Y,2C,2M,2K:感光体(潜像担持体)
3Y:帯電ローラ(帯電手段)
4Y:現像装置(現像手段)
6:光書込ユニット(潜像書込手段)
8:中間転写ユニット(転写手段)
20a:第1反射型フォトセンサー(トナー付着量検知手段)
20b:第2反射型フォトセンサー(トナー付着量検知手段)
20c:第3反射型フォトセンサー(トナー付着量検知手段)
20d:第4反射型フォトセンサー(トナー付着量検知手段)
30:制御部(制御手段)
50:帯電電源ユニット(帯電電源)
52:環境センサー(環境検知手段)
YJP:Y地汚れパターン
YST:位置特定用のトナー像
特許第4545728号

Claims (9)

  1. 潜像担持体と、前記潜像担持体の移動する表面を帯電せしめる帯電手段と、前記帯電手段に供給するための帯電バイアスを出力する帯電電源と、前記帯電手段によって帯電せしめられた前記潜像担持体の表面に潜像を書き込む潜像書込手段と、前記潜像を現像してトナー像を得る現像手段と、前記潜像担持体の表面上のトナー像を転写体に転写する転写手段と、前記潜像担持体又は前記転写体の表面におけるトナー付着量を検知するトナー付着量検知手段と、前記潜像担持体を表面移動させながら、前記潜像担持体の地肌部と前記現像手段の現像部材との電位差である地肌ポテンシャルを段階的に変化させて、地肌部に対応する非画像部だけからなる地汚れパターンを前記潜像担持体の表面に形成し、前記地汚れパターンの移動方向の各区画におけるトナー付着量を前記トナー付着量検知手段によって検知した結果に基づいて、前記帯電電源からの帯電バイアスの出力値を調整する制御手段とを備える画像形成装置において、
    前記地汚れパターンとは別に、位置特定用のトナー像を潜像の現像によって前記潜像担持体の表面に形成し、前記トナー付着量検知手段の出力変化に基づいて前記位置特定用のトナー像が前記トナー付着量検知手段による検知位置に進入したタイミングを特定し、この特定結果に基づいて前記各区画の前記検知位置への進入タイミングをそれぞれ特定する処理を実施し、且つ、前記各区画のそれぞれに作用する前記地肌ポテンシャルのうちの最大の前記地肌ポテンシャルよりも、前記地肌ポテンシャルを大きくする前記帯電バイアスによって帯電させた前記地肌部に対して前記潜像書込手段による書き込みを施して前記位置特定用のトナー像の潜像を前記潜像担持体に形成するように、前記制御手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
  2. 請求項1の画像形成装置において、
    前記地汚れパターンを形成する際に、前記現像部材に供給する現像バイアスを一定にした状態で、前記帯電バイアスを段階的に変化させることで、前記地肌ポテンシャルを段階的に変化させる処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
  3. 請求項1又は2の画像形成装置において、
    前記地汚れパターンを形成する際に、前記地肌ポテンシャルを大きな値から小さな値に段階的に変化させる処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
  4. 請求項3の画像形成装置において、
    前記位置特定用のトナー像を、前記潜像担持体の表面における前記地汚れパターンよりも表面移動方向の後側に形成する処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
  5. 請求項1乃至4の何れか一項に記載の画像形成装置において、
    前記トナー付着量検知手段として、前記地汚れパターンの表面に沿いつつ前記地汚れパターンの移動方向と直交する方向である移動直交方向における互いに異なる位置でトナー付着量を検知する複数のトナー付着量検知手段を設け、且つ、それぞれのトナー付着量検知手段による検知結果を用いて前記帯電バイアスの出力値を調整する処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
  6. 請求項1乃至5の何れか一項に記載の画像形成装置において、
    前記地汚れパターンの全域のうち、前記地汚れパターンの表面に沿いつつ前記地汚れパターンの移動方向と直交する方向における端部付近の領域、のトナー付着量を検知するように、前記トナー付着量検知手段を配設したことを特徴とする画像形成装置。
  7. 請求項1乃至6の何れか一項に記載の画像形成装置において、
    前記地汚れパターンの前記各区画についてのトナー付着量検知結果のうち、所定の下限値から所定の上限値までの範囲内にあるものだけを用いて、前記帯電バイアスの出力値を調整する処理を実施するように、前記制御手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
  8. 請求項1乃至7の何れか一項に記載の画像形成装置において、
    環境を検知する環境検知手段を設け、
    且つ、前記潜像担持体の表面移動距離の累積値と、前記環境検知手段による検知結果とに基づいて、前記地汚れパターンの前記各区画に対するトナー付着量に基づく前記帯電バイアスの出力値の調整を行うタイミングを決定するように、前記制御手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
  9. 潜像担持体を帯電するための帯電バイアスを帯電電源から出力する帯電出力工程と、前記帯電バイアスにより前記潜像担持体の移動する表面を帯電手段によって帯電する帯電工程と、前記帯電手段によって帯電せしめられた前記潜像担持体の表面に潜像を書き込む潜像書込工程と、現像手段によって前記潜像を現像してトナー像を得る現像工程と、前記潜像担持体の表面上のトナー像を転写体に転写する転写工程と、前記潜像担持体又は前記転写体の表面におけるトナー付着量をトナー付着量検知手段によって検知する付着量検知工程と、前記潜像担持体を表面移動させながら、前記潜像担持体の地肌部と前記現像手段の現像部材との電位差である地肌ポテンシャルを段階的に変化させて、地肌部に対応する非画像部だけからなる地汚れパターンを前記潜像担持体の表面に形成し、前記地汚れパターンの移動方向の各区画におけるトナー付着量を前記トナー付着量検知手段によって検知した結果に基づいて、前記帯電電源からの帯電バイアスの出力値を調整する調整工程とを実施する画像形成方法において、
    前記調整工程にて、前記地汚れパターンとは別に、位置特定用のトナー像を潜像の現像によって前記潜像担持体の表面に形成し、前記トナー付着量検知手段の出力変化に基づいて前記位置特定用のトナー像が前記トナー付着量検知手段による検知位置に進入したタイミングを特定し、この特定結果に基づいて前記各区画の前記検知位置への進入タイミングをそれぞれ特定し、且つ、前記各区画のそれぞれに作用する前記地肌ポテンシャルのうちの最大の前記地肌ポテンシャルよりも、前記地肌ポテンシャルを大きくする前記帯電バイアスによって帯電させた前記地肌部に対して前記潜像書込工程による書き込みを施して前記位置特定用のトナー像の潜像を前記潜像担持体に形成することを特徴とする画像形成方法。
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