JP6665650B2 - 電源制御装置、画像形成装置及び出力制御方法 - Google Patents

電源制御装置、画像形成装置及び出力制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、電源制御装置、画像形成装置及び出力制御方法に関する。
電子写真方式の画像形成装置では、一様に帯電された像担持体上に静電潜像を形成し、形成した静電潜像をトナーで現像してトナー像を形成し、形成したトナー像を記録媒体に転写して定着することにより、記録媒体に画像を形成する。
例えば特許文献1には、上述したような画像形成装置において、直流電源と交流電源とを直列に接続した電源装置を用い、当該電源装置から直流電圧を転写部に印加して記録媒体への画像の転写を行うか、当該電源装置から直流電圧と交流電圧とを重畳した重畳電圧を転写部に印加して記録媒体への画像の転写を行うかを切り替え可能とする技術が提案されている。
凹凸のある記録媒体の場合、凹部は凸部に比べてトナーが転写されにくいが、交流電圧が重畳された重畳電圧を用いて転写を行うことでトナー転写率を向上できるため、このような画像形成装置であれば、凹凸のある記録媒体へ画像を形成する場合であっても、画質を向上できる。
なお、このような画像形成装置では、交流電源の出力側に重畳電圧(直流電圧+交流電圧)が印加されることになるため、重畳電圧が交流電源の耐電圧を超えないように直流電圧が設定されることが一般的である。
ところで、近年では、記録媒体へのトナーの転写性をより改善するため、上述したような画像形成装置において、記録媒体の凹凸度合いに応じて直流電圧と重畳電圧とを切り替えるのではなく、記録媒体の凹凸度合いに応じて直流電圧に重畳される交流電圧の出力波形を異ならせるような技術も開発されている。
ここで、交流電源は、一般的に、出力エネルギーの総和が0になるように、即ち、交流電圧の積分値が0になるように出力を行う。このため、交流電圧の出力波形を異ならせる場合、交流電圧の最大電圧値及び最小電圧値は、出力波形の形状によって異なる。
従って、このような画像形成装置では、様々な出力波形の交流電圧のうち、直流電圧と同一の極性側での電圧値が最も大きくなる形状の出力波形の交流電圧を用いる場合に、重畳電圧が交流電源の耐電圧を超えないように直流電圧の電圧値が設定されることになる。
しかしながら、このように設定された直流電圧を、直流電圧と同一の極性側での電圧値が最も大きくなる形状の出力波形以外の出力波形の交流電圧と重畳すると、重畳電圧の電圧値が転写に適した電圧とならないおそれがあり、この場合、必要な転写性を確保できない。
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、直流電圧に重畳される交流電圧が異なる場合であっても、耐電圧を守りつつ、用途に適した重畳電圧を出力することができる電源制御装置、画像形成装置及び出力制御方法を提供することを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の一態様にかかる電源制御装置は、直流電圧を出力する直流電源と、前記直流電圧に交流電圧を重畳した重畳電圧を出力する交流電源と、を備えた電源を制御する電源制御装置であって、前記交流電圧の出力波形の形状を特定するための交流出力基準信号を前記交流電源に出力する電源制御部を更に備え、前記交流電源は、前記交流出力基準信号に基づいて、複数の制限信号のうち、前記交流電圧の出力波形のデューティ比に応じた制限信号を前記直流電源に出力し、前記直流電源は、前記制限信号に応じた直流出力値に基づいて、前記直流電圧を出力するものであり、前記交流電源は、前記交流電圧の出力波形の形状に基づいて、前記交流電圧の出力波形のデューティ比が閾値以上となるか否かを判定し、前記閾値以上である場合、第1の制限信号を前記直流電源に出力し、前記閾値未満である場合、第2の制限信号を前記直流電源に出力する
本発明によれば、直流電圧に重畳される交流電圧が異なる場合であっても、耐電圧を守りつつ、用途に適した重畳電圧を出力することができるという効果を奏する。
図1は、本実施形態の印刷装置の一例を示す機械的構成図である。 図2は、本実施形態の画像形成部の一例を示す機械的構成図である。 図3は、本実施形態の印刷装置の電気的構成の一例を示すブロック図である。 図4は、本実施形態の電源制御部の構成の一例を示すブロック図である。 図5は、本実施形態の交流出力基準信号の一例を示す図である。 図6は、本実施形態の直流出力値指示信号の一例の説明図である。 図7は、本実施形態の直流電圧の一例の説明図である。 図8は、本実施形態の交流出力値指示信号の一例の説明図である。 図9は、本実施形態の交流電圧の一例の説明図である。 図10は、本実施形態の重畳電圧の一例の説明図である。 図11は、比較例の重畳電圧の一例の説明図である。 図12は、本実施形態の重畳電圧の一例の説明図である。 図13は、比較例の重畳電圧の一例の説明図である。 図14は、本実施形態の重畳バイアスの出力制御における各種信号の出力タイミングの一例を示すタイミングチャート図である。 図15は、変形例1の重畳バイアスの出力制御における各種信号の出力タイミングの一例を示すタイミングチャート図である。 図16は、変形例2の電源制御部及び二次転写電源の一例を示すブロック図である。 図17は、変形例2の重畳バイアスの出力制御における各種信号の出力タイミングの一例を示すタイミングチャート図である。 図18は、変形例3の電源制御部及び二次転写電源の一例を示すブロック図である。
以下、添付図面を参照しながら、本発明にかかる電源制御装置、画像形成装置及び出力制御方法の実施形態を詳細に説明する。以下の実施形態では、本発明の画像形成装置を電子写真方式のカラー印刷装置、具体的には、イエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、及びブラック(K)の4色の色成分画像を記録媒体上で重ね合わせて画像を形成する印刷装置に適用した場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
本発明の画像形成装置は、電子写真方式で画像を形成する装置であれば、カラー、モノクロを問わず適用でき、例えば、電子写真方式の複写機や複合機(MFP:Multifunction Peripheral)などにも適用できる。なお、複合機とは、印刷機能、複写機能、スキャナ機能、及びファクシミリ機能のうち少なくとも2つの機能を有する装置である。
図1は、本実施形態の印刷装置1の一例を示す機械的構成図である。図1に示すように、印刷装置1は、画像形成部10Y、10M、10C、及び10Kと、中間転写ベルト60と、支持ローラ61、62と、二次転写部対向ローラ(斥力ローラ)63(転写部の一例)と、二次転写ローラ64と、用紙カセット70と、給紙ローラ71と、搬送ローラ対72と、定着装置90と、二次転写電源200とを、備える。
画像形成部10Y、10M、10C、及び10Kは、図1に示すように、中間転写ベルト60の移動方向(矢印a方向)の上流側から、画像形成部10Y、10M、10C、10Kの順番で中間転写ベルト60に沿って配置されている。
図2は、本実施形態の画像形成部10Yの一例を示す機械的構成図である。図2に示すように、画像形成部10Yは、感光体ドラム11Yと、帯電装置20Yと、現像装置30Yと、一次転写ローラ40Yと、クリーニング装置50Yとを、備える。画像形成部10Yは、感光体ドラム11Y上で作像プロセス(帯電工程、照射工程、現像工程、転写工程、及びクリーニング工程)を行うことにより、感光体ドラム11Y上にイエローのトナー像(色成分画像)を形成し、中間転写ベルト60に転写する。
なお、画像形成部10M、10C、及び10Kは、いずれも画像形成部10Yと共通の構成要素を備えており、画像形成部10Mは、作像プロセスを行うことによりマゼンタのトナー像を形成し、画像形成部10Cは、作像プロセスを行うことによりシアンのトナー像を形成し、画像形成部10Kは、作像プロセスを行うことによりブラックのトナー像を形成する。このため、以下では、画像形成部10Yの構成要素についての説明を主に行い、画像形成部10M、10C、及び10Kの構成要素については、画像形成部10Yの構成要素の符号に付したYに替えてそれぞれM、C、Kを付すに留め(図1参照)、その説明を省略する。
感光体ドラム11Yは、像担持体であり、矢印b方向に回転駆動する。感光体ドラム11Yは、例えば、外径60mmの有機感光体である。感光体ドラム11M、11C、及び11Kについても同様に、矢印b方向に回転駆動する。
なお、ブラック用の感光体ドラム11Kと、カラー用の感光体ドラム11Y、11M、及び11Cとを、独立して回転駆動できるようにしてもよい。これにより、モノクロ画像を形成する場合にはブラック用の感光体ドラム11Kのみを回転駆動し、カラー画像を形成する場合には感光体ドラム11Y、11M、11C、及び11Kを同時に回転駆動させることができる。
まず、帯電工程では、帯電装置20Yは、回転駆動されている感光体ドラム11Yの表面を帯電する。具体的には、帯電装置20Yは、例えばローラ形状の導電性弾性体である帯電ローラに対して直流電圧に交流電圧を重畳した電圧を印加する。これにより、帯電装置20Yは、帯電ローラと感光体ドラム11Yとの間で直接放電を起こし、感光体ドラム11Yを所定の極性、例えば、マイナス極性に帯電する。
続いて、照射工程では、照射装置は、感光体ドラム11Yの帯電面に光変調されたレーザ光Lを照射し、感光体ドラム11Yの表面に静電潜像を形成する。この結果、レーザ光Lが照射され感光体ドラム11Yの表面部分の電位の絶対値が低下した部分が静電潜像(画像部)となり、レーザ光Lが照射されず電位の絶対値が高く保たれた部分が地肌部となる。
続いて、現像工程では、現像装置30Yは、感光体ドラム11Y上に形成された静電潜像をイエロートナーで現像し、感光体ドラム11Y上にイエローのトナー像を形成する。
現像装置30Yは、収容容器31Yと、収容容器31Yに収容された現像スリーブ32Yと、収容容器31Yに収容されたスクリュー部材33Yとを、備える。収容容器31Yには、イエロートナーとキャリアとを有する2成分現像剤が収容されている。現像スリーブ32Yは、現像剤担持体であり、収容容器31Yの開口部を介して感光体ドラム11Yと対向するように配置されている。スクリュー部材33Yは、現像剤を攪拌しながら搬送する攪拌部材である。スクリュー部材33Yは、現像スリーブ側となる現像剤の供給側と、トナー補給装置から供給を受ける受給側とに配置され、軸受け部材によって収容容器31Yに回転自在に支持されている。
続いて、転写工程では、一次転写ローラ40Yは、感光体ドラム11Y上に形成されたイエローのトナー像を中間転写ベルト60に転写する。なお、感光体ドラム11Y上には、トナー像の転写後においても未転写トナーが僅かながら残存する。
一次転写ローラ40Yは、例えば導電性のスポンジ層を有する弾性ローラであり、中間転写ベルト60の裏面から感光体ドラム11Yに対して押し当てられるように配置されている。なお、弾性ローラには、一次転写バイアスとして定電流制御されたバイアスが印加されている。一次転写ローラ40Yは、例えば、外形が16mmであり、心金径が10mmであり、スポンジ層の抵抗Rの値が約3E7Ωである。なお、スポンジ層の抵抗Rの値は、接地された外径30mmの金属ローラを10Nで押し当てた状態で一次転写ローラ40Yの心金に電圧Vを1000V印加したときに流れる電流Iからオームの法則(R=V/I)を用いて算出した値である。
続いて、クリーニング工程では、クリーニング装置50Yは、感光体ドラム11Y上に残存している未転写トナーを払拭する。クリーニング装置50Yは、クリーニングブレード51Yと、クリーニングブラシ52Yとを、備える。クリーニングブレード51Yは、感光体ドラム11Yの回転方向に対してカウンタ方向から感光体ドラム11Yと当接している状態で感光体ドラム11Yの表面をクリーニングする。クリーニングブラシ52Yは、感光体ドラム11Yの回転方向と逆方向に回転しながら感光体ドラム11Yと接触している状態で感光体ドラム11Yの表面をクリーニングする。
図1に戻り、中間転写ベルト60は、支持ローラ61、62や二次転写部対向ローラ63などの複数のローラに掛け回されたエンドレスのベルトであり、支持ローラ61、62の一方が回転駆動させられることにより矢印a方向に無端移動する。中間転写ベルト60には、まず、画像形成部10Yによりイエローのトナー像が転写され、続いて、画像形成部10Mによりマゼンタのトナー像、画像形成部10Cによりシアンのトナー像、画像形成部10Kによりブラックのトナー像が順次重畳して転写される。これにより、中間転写ベルト60上にフルカラーのトナー像(フルカラーの画像)が形成される。そして中間転写ベルト60は、形成されたフルカラーのトナー像を二次転写部対向ローラ63と二次転写ローラ64との間に搬送する。
中間転写ベルト60は、例えば、厚さが20〜200μm(好ましくは、60μm程度)、体積抵抗率が6.0〜13.0LogΩcm(好ましくは、7.5〜12.5LogΩcm、より好ましくは、約9LogΩcm)、表面抵抗率が9.0〜13.0LogΩcm(好ましくは、10.0〜12.0LogΩcm)の無端状カーボン分散ポリイミド樹脂で構成される。体積抵抗率は、三菱化学製ハイレスタ HRSプローブ 100V、10secでの抵抗測定値であり、表面抵抗率は、三菱化学製ハイレスタ HRSプローブ 500V、10secでの抵抗測定値である。支持ローラ62は接地されている。
用紙カセット70には、各トレイに複数の記録媒体が重ね合わせて収容される。記録媒体は、収容されるトレイ毎に用紙の種別やサイズが異なるものとする。本実施形態では、記録媒体は、例えば、普通紙や凹凸の大きいレザック紙であるものとするがこれに限定されるものではなく、OHPシートやフィルムなどであってもよい。
給紙ローラ71は、用紙カセット70のトレイの最上部に位置する記録媒体Pに当接されており、当接している記録媒体Pを給紙する。
搬送ローラ対72は、給紙ローラ71により給紙された記録媒体Pを、二次転写部対向ローラ63と二次転写ローラ64との間に(矢印c方向)所定のタイミングで搬送する。
二次転写部対向ローラ63及び二次転写ローラ64は、二次転写部対向ローラ63と二次転写ローラ64との間の二次転写ニップで、中間転写ベルト60により搬送されたフルカラーのトナー像を、搬送ローラ対72により搬送された記録媒体P上に一括転写する。
二次転写部対向ローラ63は、例えば、外形が24mmであり、心金径が16mmであり、導電性のNBR系ゴム層である。なお、導電性のNBR系ゴム層の抵抗Rの値は、6.0〜12.0LogΩ(又はSUS)であり、好ましくは、4.0LogΩである。二次転写ローラ64は、例えば、外形が24mmであり、心金径が14mmであり、導電性のNBR系ゴム層である。なお、導電性のNBR系ゴム層の抵抗Rの値は、6.0〜8.0LogΩであり、好ましくは、7.0〜8.0LogΩである。二次転写ローラ64の体積抵抗は、回転測定で測定した抵抗測定値であり、加重:5N/片側、バイアス印加:転写ローラ軸に1KV印加、1min測定間にローラ1回転の抵抗測定し、平均値を体積抵抗としたものである。
二次転写部対向ローラ63には、転写バイアス用の二次転写電源200が接続されている。二次転写電源200は、二次転写ニップでフルカラーのトナー像を記録媒体Pに転写するために、二次転写部対向ローラ63に電圧を印加する。具体的には、二次転写電源200は、直流電圧と交流電圧とを重畳した重畳電圧(以下、「重畳バイアス」と称する場合がある)を二次転写部対向ローラ63に印加する。これにより、二次転写部対向ローラ63と二次転写ローラ64との間に電位差が生じ、トナーが中間転写ベルト60から記録媒体P側へ向かう電圧が生じるため、フルカラーのトナー像を記録媒体Pに転写することができる。ここで、本実施形態における電位差は、(二次転写部対向ローラ63の電位)−(二次転写ローラ64の電位)とする。
定着装置90は、フルカラーのトナー像が転写された記録媒体Pを加熱及び加圧することにより、フルカラーのトナー像を記録媒体Pに定着する。そして、フルカラーのトナー像が定着された記録媒体Pは、印刷装置1の外部に排紙される。
図3は、本実施形態の印刷装置1の電気的構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、印刷装置1は、二次転写電源200と、電源制御部300とを、備える。二次転写電源200は、直流電源110と、交流電源140とを、備える。直流電源110と交流電源140とは、直列に接続されている。
直流電源110は、トナー転写用の電源であり、直流電圧を交流電源140に出力する。本実施形態では、直流電源110は、交流電源140が生成する交流電圧に応じた直流出力値(詳細には、交流電圧の出力波形の形状に基づいて定まる直流出力値)に基づいて、直流電圧を出力する。なお本実施形態では、直流電源110が出力する直流電圧は、負極性(マイナス極性)の直流電圧である場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
直流電源110は、直流駆動部111と、直流トランス112とを、備える。直流駆動部111は、例えば、直流トランス112を駆動する駆動回路が挙げられる。
交流電源140は、トナー振動用の電源であり、交流電圧を生成し、生成した交流電圧と直流電源110から出力された直流電圧とを重畳した重畳電圧を、負荷である二次転写部対向ローラ63に出力する。
交流電源140は、交流駆動部141と、交流トランス142とを、備える。交流駆動部141は、例えば、交流トランス142を駆動する駆動回路が挙げられる。
電源制御部300は、二次転写電源200を制御するものである。図4は、本実施形態の電源制御部300の構成の一例を示すブロック図である。図4に示すように、電源制御部300は、I/O制御部310と、RAM(Random Access Memory)320と、ROM(Read Only Memory)330と、CPU340とを、備える。
I/O制御部310は、各種信号の入出力を制御するものであり、二次転写電源200との間でやりとりされる信号の入出力などを制御する。
RAM320は、揮発性の記憶装置(メモリ)であり、CPU340などの作業領域として使用される。
ROM330は、不揮発性の読出用の記憶装置(メモリ)であり、電源制御で実行される各種プログラムや電源制御で実行される各種処理に使用されるデータなどを記憶する。なおROM330をフラッシュメモリなどで実現し、書き込みも行えるようにしてもよい。
CPU340は、オペレーションパネルなどから高圧出力のユーザ設定を受け付け、I/O制御部310を介して、受け付けたユーザ設定に応じた高圧出力を二次転写電源200に行わせる。本実施形態では、高圧出力のユーザ設定は、重畳バイアスに用いられる交流電圧の出力波形を高デューティの出力波形とするか、低デューティの出力波形とするかの設定である場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
具体的には、高デューティの出力波形とは、デューティ比が閾値以上の出力波形であり、低デューティの出力波形とは、デューティ比が閾値未満の出力波形である。本実施形態では、閾値が50%であり、高デューティの出力波形が、デューティ比が80%の出力波形、低デューティの出力波形が、デューティ比が20%の出力波形である場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
また本実施形態では、和紙などの凹凸度合いが大きい記録媒体に画像を転写する場合、高圧出力のユーザ設定として低デューティの出力波形が設定され、普通紙などの凹凸度合いが小さい記録媒体に画像を転写する場合、高圧出力のユーザ設定として高デューティの出力波形が設定される場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
以下、本実施形態の重畳バイアスの出力制御手法について説明する。なお以下では、二次転写電源200(直流電源110及び交流電源140)が定電圧制御されている場合を例に取り説明するが、これに限定されず、二次転写電源200(直流電源110及び交流電源140)は、定電流制御されていてもよい。また、交流電源140の交流トランス142の出力側(出力端子)の耐電圧は、絶対値で15kVである場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
電源制御部300は、交流出力基準信号を交流電源140に出力する。交流出力基準信号は、交流電圧の出力波形の形状を特定するための信号であり、本実施形態では、図5に示すような、PWM(Pulse Width Modulation)信号である場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。図5に示す例では、Tが周期(1/Tが周波数)、tがパルス幅を示すため、デューティ比Dutyは、(t/T)×100となる。
なお、交流出力基準信号の周期T、パルス幅tは、それぞれ、交流電源140が生成する交流電圧(交流電源140が出力する重畳電圧)の周期、パルス幅となるため、交流出力基準信号のデューティ比Dutyは、交流電源140が生成する交流電圧のデューティ比となる。
前述したように、本実施形態では、高デューティの出力波形は、デューティ比が80%の出力波形、低デューティの出力波形は、デューティ比が20%の出力波形である。このため電源制御部300は、高圧出力のユーザ設定として高デューティの出力波形が設定されている場合、例えば、周期Tを2.0ms、パルス幅tを1.6msとして、デューティ比Dutyを80%に設定した交流出力基準信号を交流電源140に出力する。また電源制御部300は、高圧出力のユーザ設定として低デューティの出力波形が設定されている場合、例えば、周期Tを2.0ms、パルス幅tを0.4msとして、デューティ比Dutyを20%に設定した交流出力基準信号を交流電源140に出力する。
交流駆動部141は、電源制御部300から交流出力基準信号を受信すると、当該受信した交流出力基準信号に基づいて、複数の制限信号のうち、交流電源140が生成する交流電圧の出力波形のデューティ比に応じた制限信号を直流電源に出力する。具体的には、交流駆動部141は、受信した交流出力基準信号に基づいて、交流電源140が生成する交流電圧の出力波形のデューティ比が閾値以上であるか否かを判定し、閾値以上である場合、第1の制限信号を直流電源110に出力し、閾値未満である場合、第2の制限信号を直流電源110に出力する。
本実施形態では、交流駆動部141は、受信した交流出力基準信号のデューティ比が50%以上であるか否かを判定し、50%以上である場合、第1の制限信号を直流電源110に出力し、50%未満である場合、第2の制限信号を直流電源110に出力する。
なお本実施形態では、第1の制限信号は、直流電圧の出力を制限することを示す信号であり、第2の制限信号は、直流電圧の出力を制限しないことを示す信号であるが、これに限定されるものではない。
また本実施形態では、第1の制限信号及び第2の制限信号は、それぞれ、アクティブとインアクティブとを切り替え可能な信号である場合を例に取り説明するが、これに限定されず、どのような信号であってもよい。また本実施形態では、第1の制限信号を出力するとは第1の制限信号をアクティブにすること、第2の制限信号を出力するとは第2の制限信号をアクティブにすることとするが、これに限定されるものではない。
また電源制御部300は、直流出力値指示信号を直流電源110に出力する。直流出力値指示信号は、直流電源110が出力する直流電圧の電圧値を制御するための第2の直流出力値を示す信号であり、本実施形態では、PWM信号である場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
本実施形態では、前述の通り、直流電源110は定電圧制御を行うため、第2の直流出力値は、直流電圧の電圧値を示す。また本実施形態では、図6に示すように、直流出力値指示信号のデューティ比で第2の直流出力値である直流電圧の電圧値を示す。本実施形態では、直流出力値指示信号はデューティ比50%であり、第2の直流出力値が−10kVである場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
なお、直流電源110が定電流制御を行う場合、第2の直流出力値は、直流電圧の出力に伴い直流電源110から出力される直流電流の電流値を示す。この場合、直流電源110は、出力する直流電流の電流値が第2の直流出力値となるように、直流電圧の電圧値を制御する。
直流駆動部111は、交流電源140から受信した制限信号に応じた直流出力値に基づいて、直流トランス112から直流電圧を出力させる(直流トランス112に直流電圧を発生させ)。具体的には、直流駆動部111は、交流電源140から第1の制限信号を受信した場合、第1の直流出力値に基づいて、直流トランス112から直流電圧を出力させ(直流トランス112に直流電圧を発生させ)、交流電源140から第2の制限信号を受信した場合、第2の直流出力値に基づいて、直流トランス112から直流電圧を出力させる(直流トランス112に直流電圧を発生させる)。
第1の直流出力値は、直流電源110が出力する直流電圧の電圧値を制御するための値であり、前述の通り、直流電源110は定電圧制御を行うため、第1の直流出力値も、直流電圧の電圧値を示す。第1の直流出力値の絶対値は、第2の直流出力値の絶対値より小さく、本実施形態では、第1の直流出力値が−5kVである場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
具体的には、直流駆動部111は、電源制御部300から直流出力値指示信号を受信すると、交流電源140から第2の制限信号を受信している場合、直流出力値指示信号が示す第2の直流出力値に基づく直流電圧の出力を直流トランス112に行わせる。
本実施形態では、直流駆動部111は、交流電源140から第2の制限信号を受信している状態で、電源制御部300から直流出力値指示信号を受信すると、直流トランス112が発生させる直流電圧の電圧値が、第2の直流出力値である−10kVとなるように直流トランス112を駆動する。これにより、直流トランス112は、図7に示すように、−10kVの負極性の直流の高電圧出力(DCバイアス出力)を行う。
一方、直流駆動部111は、電源制御部300から直流出力値指示信号を受信すると、交流電源140から第1の制限信号を受信している場合、直流出力値指示信号が示す第2の直流出力値に基づく直流電圧の出力を、第1の直流出力値に基づく直流電圧の出力に制限して直流トランス112に行わせる。
本実施形態では、直流駆動部111は、交流電源140から第1の制限信号を受信している状態で、電源制御部300から直流出力値指示信号を受信すると、直流トランス112が発生させる直流電圧の電圧値が、第2の直流出力値である−10kVではなく、第1の直流出力値である−5kVとなるように直流トランス112を駆動する。これにより、直流トランス112は、−10kVではなく−5kVに制限された負極性の直流の高電圧出力(DCバイアス出力)を行う。
また電源制御部300は、交流出力値指示信号を交流電源140に出力する。交流出力値指示信号は、交流電源140が出力する交流電圧の電圧値を制御するための交流出力値を示す信号であり、本実施形態では、PWM信号である場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
本実施形態では、前述の通り、交流電源140は定電圧制御を行うため、交流出力値は、交流電圧のピーク間の電位差(最大電圧値と最小電圧値との差)を示す。また本実施形態では、図8に示すように、交流出力値指示信号のデューティ比で交流出力値である交流電圧の電位差を示す。本実施形態では、交流出力値指示信号はデューティ比100%であり、交流出力値が10kVである場合を例に取り説明するが、これに限定されるものではない。
なお、交流電源140が定電流制御を行う場合、交流出力値は、交流電圧の出力に伴い交流電源140から出力される交流電流の電流値を示す。この場合、交流電源140は、出力する交流電流の電流値が交流出力値となるように、交流電圧の電圧値を制御する。
交流駆動部141は、電源制御部300から交流出力基準信号に加え、交流出力値指示信号も受信すると、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が示す交流出力値に基づいて、交流トランス142に交流電圧を生成させ(交流トランス142に交流電圧を発生させ)、発生させた交流電圧と直流電源110から出力された直流電圧とを重畳した重畳電圧を出力させる。
例えば、交流出力基準信号が、周期Tを2.0ms、パルス幅tを1.6msとして、デューティ比Dutyを80%に設定した信号であり、交流出力値指示信号が、デューティ比100%として、交流出力値を10kVに設定した信号であるとする。この場合、交流駆動部141は、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が示す交流出力値に基づいて、交流トランス142が発生させる交流電圧の電圧値が、図9に示すような波形の電圧値となるように交流トランス142を駆動する。これにより、交流トランス142は、図9に示すような出力波形の交流電圧を生成する(発生させる)。
なお、交流出力基準信号のデューティ比は80%であるため、この場合、交流電源140は、第1の制限信号を直流電源110に出力しており、直流電源110が出力する直流電圧の電圧値は、前述の通り、−5kVである。
このため、交流トランス142が発生させた交流電圧と直流電源110が出力する直流電圧とを重畳した重畳電圧の電圧値は、図10に示すような波形の電圧値となる。
ここで、図10に示す重畳電圧の場合、負極性の最大電圧は−13kV(−5kV−8kV)であり、交流トランス142の出力側(出力端子)にも最大−13kVの電圧が印加されるが、交流トランス142の出力側(出力端子)の耐電圧は、絶対値で15kVであり、耐電圧未満に収めることができる。このため、交流トランス142に耐電圧を超える電圧が印加され、交流トランス142の破損等の不具合が発生してしまうことを防止できる。また、図10に示す重畳電圧の場合、−3kV〜−13kVの電圧が二次転写部対向ローラ63に印加されるため、十分な転写性を確保できる。
なお、交流電源140が第1の制限信号を直流電源110に出力せずに、直流電源110が出力する直流電圧の電圧値を、−10kVから−5kVに制限しない場合、交流トランス142が発生させた交流電圧と直流電源110が出力する直流電圧とを重畳した重畳電圧の電圧値は、図11に示すような波形の電圧値となる。
ここで、図11に示す重畳電圧の場合、負極性の最大電圧は−18kV(−10kV−8kV)であり、交流トランス142の出力側(出力端子)にも最大−18kVの電圧が印加されるが、交流トランス142の出力側(出力端子)の耐電圧は、絶対値で15kVであり、耐電圧未満に収めることができない。このため、交流トランス142に耐電圧を超える電圧が印加され、交流トランス142の破損等の不具合が発生してしまうことを防止できない。
また例えば、交流出力基準信号が、周期Tを2.0ms、パルス幅tを0.4msとして、デューティ比Dutyを20%に設定した信号であり、交流出力値指示信号が、デューティ比100%として、交流出力値を10kVに設定した信号であるとする。なお、交流出力基準信号のデューティ比は20%であるため、この場合、交流電源140は、第2の制限信号を直流電源110に出力しており、直流電源110が出力する直流電圧の電圧値は、前述の通り、−10kVである。
このため、交流トランス142が発生させた交流電圧と直流電源110が出力する直流電圧とを重畳した重畳電圧の電圧値は、図12に示すような波形の電圧値となる。
ここで、図12に示す重畳電圧の場合、負極性の最大電圧は−12kV(−10kV−2kV)であり、交流トランス142の出力側(出力端子)にも最大−12kVの電圧が印加されるが、交流トランス142の出力側(出力端子)の耐電圧は、絶対値で15kVであり、耐電圧未満に収めることができる。このため、交流トランス142に耐電圧を超える電圧が印加され、交流トランス142の破損等の不具合が発生してしまうことを防止できる。また、図12に示す重畳電圧の場合、−2kV〜−12kVの電圧が二次転写部対向ローラ63に印加されるため、十分な転写性を確保できる。
なお、交流電源140が第1の制限信号を直流電源110に出力し、直流電源110が出力する直流電圧の電圧値を、−10kVから−5kVに制限した場合、交流トランス142が発生させた交流電圧と直流電源110が出力する直流電圧とを重畳した重畳電圧の電圧値は、図13に示すような波形の電圧値となる。
ここで、図13に示す重畳電圧の場合、負極性の最大電圧は−7kV(−5kV−2kV)であり、交流トランス142の出力側(出力端子)にも最大−7kVの電圧が印加されるが、交流トランス142の出力側(出力端子)の耐電圧は、絶対値で15kVであり、耐電圧未満に収めることができる。しかし、図13に示す重畳電圧の場合、+3kV〜−7kVの電圧が二次転写部対向ローラ63に印加されるため、転写バイアスが低すぎ、十分な転写性を確保できない。
以上のように本実施形態によれば、凹凸度合いが小さい記録媒体に画像を転写するために、直流電圧に高デューティの出力波形の交流電圧を重畳した重畳バイアスに用いる場合、直流電圧の電圧値が制限されるため、交流電源の耐電圧を守りつつ、転写に適した重畳バイアスを出力することができ、転写不良を防止できる。
また本実施形態によれば、凹凸度合いが大きい記録媒体に画像を転写するために、直流電圧に低デューティの出力波形の交流電圧を重畳した重畳バイアスに用いる場合、直流電圧の電圧値が制限されないため、交流電源の耐電圧を守りつつ、転写に適した重畳バイアスを出力することができ、凹部への転写性を確保できる。
このように本実施形態では、交流電圧の出力波形のデューティに応じて、直流電圧の電圧値の制限の有無を切り替えるため、どのような記録媒体に画像を転写する場合であっても、交流電源の耐電圧を守りつつ、転写に適した重畳バイアスを出力することができる。
なお本実施形態では、上述のように、交流電源140が第1の制限信号を直流電源110に出力することで、直流電源110が出力する直流電圧を制限するが、直流電圧と交流電圧とが重畳される前に、直流電圧を制限しなければ、重畳電圧の電圧値が、一時的にではあるが図11に示すような波形の電圧値となってしまい、交流トランス142の破損等の不具合が発生してしまうおそれがある。
このため本実施形態では、電源制御部300が以下のようなタイミングで各種信号を二次転写電源200に出力することで、直流電圧と交流電圧とが重畳される前に、直流電圧を制限する。
図14は、本実施形態の重畳バイアスの出力制御における各種信号の出力タイミングの一例を示すタイミングチャート図である。
図14に示す例では、電源制御部300は、交流出力基準信号を交流電源140に出力後、交流電源140が第1の制限信号を直流電源110に出力するまでに要する所定時間が経過してから、直流出力値指示信号を直流電源110に出力する。
具体的には、まず、電源制御部300は、交流出力基準信号を交流電源140に出力する。なお、交流出力基準信号は、デューティ比が50%以上であるものとする。
続いて、交流電源140は、電源制御部300が交流出力基準信号を交流電源140に出力してから所定時間が経過するタイミングで、第1の制限信号を直流電源110に出力する。
続いて、電源制御部300は、交流出力基準信号を交流電源140に出力してから所定時間を計測し、所定時間以上が経過すると、交流出力値指示信号を交流電源140に出力するとともに、直流出力値指示信号を直流電源110に出力する。
この結果、交流電源140は、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が入力されると、交流電圧(交流バイアス)を二次転写部対向ローラ63に出力し、直流電源110は、直流出力値指示信号が入力されると、直流電圧を交流電源140に出力し、交流電源140は、交流電圧に直流電圧を重畳した重畳バイアスを二次転写部対向ローラ63に出力する。
このように図14に示す例では、直流電源110に第1の制限信号が入力された後に、直流出力値指示信号が入力されるため、直流電源110が出力する直流電圧は、出力当初から制限され、直流電圧と交流電圧とが重畳される前に、直流電圧を確実に制限することができる。
なお、図14に示す例では、交流出力値指示信号を出力した後に直流出力値指示信号を出力しているが、交流出力基準信号を交流電源140に出力してから所定時間以上が経過していれば、交流出力値指示信号及び直流出力値指示信号をどのような順序で出力しても構わない。
また、図14に示す例では、交流出力基準信号のデューティ比が50%以上であり、交流電源140が第1の制限信号を直流電源110に出力する場合を例に取り説明したが、交流出力基準信号のデューティ比が50%未満であり、交流電源140が第2の制限信号を直流電源110に出力する場合も同様の処理の流れとすることができる。
(変形例1)
変形例1では、上記実施形態と異なる重畳バイアスの出力制御における各種信号の出力タイミングについて説明する。図15は、変形例1の重畳バイアスの出力制御における各種信号の出力タイミングの一例を示すタイミングチャート図である。
図15に示す例では、交流電源140は、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号を受信すると、第1の制限信号を直流電源110に出力するとともに、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が示す交流出力値に基づいて、交流電圧を生成し、電源制御部300は、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号を交流電源140に出力後、交流電源140が第1の制限信号を直流電源110に出力するまでに要する所定時間が経過してから、直流出力値指示信号を直流電源110に出力する。
具体的には、まず、電源制御部300は、交流出力基準信号を交流電源140に出力し、その後、交流出力値指示信号を交流電源140に出力する。なお、交流出力基準信号は、デューティ比が50%以上であるものとする。
続いて、交流電源140は、電源制御部300が交流出力基準信号及び交流出力値指示信号を交流電源140に出力してから(交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が交流電源140に入力されてから)所定時間が経過するタイミングで、第1の制限信号を直流電源110に出力する。
続いて、電源制御部300は、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号を交流電源140に出力してから所定時間を計測し、所定時間以上が経過すると、直流出力値指示信号を直流電源110に出力する。
この結果、交流電源140は、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が入力されると、交流電圧(交流バイアス)を二次転写部対向ローラ63に出力し、直流電源110は、直流出力値指示信号が入力されると、直流電圧を交流電源140に出力し、交流電源140は、交流電圧に直流電圧を重畳した重畳バイアスを二次転写部対向ローラ63に出力する。
このように図15に示す例でも、直流電源110に第1の制限信号が入力された後に、直流出力値指示信号が入力されるため、直流電源110が出力する直流電圧は、出力当初から制限され、直流電圧と交流電圧とが重畳される前に、直流電圧を確実に制限することができる。
なお、図15に示す例では、交流出力基準信号を出力した後に交流出力値指示信号を出力しているが、交流電源140が、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号の両信号が入力されてから所定時間が経過するタイミングで、第1の制限信号を直流電源110に出力し、電源制御部300が、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号の両信号を交流電源140に出力してから所定時間を計測すれば、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号をどのような順序で出力しても構わない。
また、図15に示す例では、交流出力基準信号のデューティ比が50%以上であり、交流電源140が第1の制限信号を直流電源110に出力する場合を例に取り説明したが、交流出力基準信号のデューティ比が50%未満であり、交流電源140が第2の制限信号を直流電源110に出力する場合も同様の処理の流れとすることができる。
(変形例2)
変形例2では、上記実施形態及び変形例1と異なる重畳バイアスの出力制御における各種信号の出力タイミングについて説明する。図16は、変形例2の電源制御部1300及び二次転写電源1200の一例を示すブロック図であり、図17は、変形例2の重畳バイアスの出力制御における各種信号の出力タイミングの一例を示すタイミングチャート図である。
図16に示すように、二次転写電源1200の交流電源1140は、出力遅延部1144を更に備える点で上記実施形態及び変形例1と相違する。
出力遅延部1144は、交流駆動部141と交流トランス142との間に設けられ、交流駆動部141が交流トランス142を駆動するために出力する駆動信号の交流トランス142への入力を遅延させるものであり、例えば、遅延回路が挙げられる。
図17に示す例では、電源制御部1300は、直流出力値指示信号を直流電源110に出力後に、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号の少なくともいずれかを交流電源1140に出力し、交流電源1140は、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号を受信すると、第1の制限信号を直流電源110に出力し、第1の制限信号を直流電源110に出力後、直流電源110が第1の直流出力値に基づく直流電圧の出力を行うまでに要する時間が経過してから、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号に基づいて、交流電圧を生成する。
具体的には、まず、電源制御部1300は、直流出力値指示信号を直流電源110に出力する。
続いて、電源制御部1300は、交流出力基準信号を交流電源1140に出力し、その後、交流出力値指示信号を交流電源1140に出力する。なお、交流出力基準信号は、デューティ比が50%以上であるものとする。
続いて、交流電源1140は、電源制御部1300が交流出力基準信号及び交流出力値指示信号を交流電源1140に出力してから(交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が交流電源1140に入力されてから)所定時間が経過するタイミングで、第1の制限信号を直流電源110に出力する。
この結果、直流電源110は、直流出力値指示信号が入力されると、直流電圧を交流電源1140に出力し、第1の制限信号が入力されると、出力している直流電圧を制限して(−10kVから−5kVに制限して)交流電源1140に出力する。また、交流電源1140は、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が入力されると、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が入力されてから出力遅延部1144での遅延時間分経過してから、交流トランス142で交流電圧が生成され、当該交流電圧に直流電圧を重畳した重畳バイアスを二次転写部対向ローラ63に出力する。
ここで、変形例2では、出力遅延部1144での遅延時間が、所定時間以上の時間となっている。このため、直流電源110が電圧値を制限せずに直流電圧を出力している場合であっても、直流電源110が出力する直流電圧が制限されてから、交流電源1140で交流電圧が生成されるため、直流電圧と交流電圧とが重畳される前に、直流電圧を確実に制限することができる。
なお、図17に示す例では、交流出力基準信号を出力した後に交流出力値指示信号を出力しているが、交流電源1140が、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号の両信号が入力されてから所定時間が経過するタイミングで、第1の制限信号を直流電源110に出力すれば、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号をどのような順序で出力しても構わない。
また、図17に示す例では、交流出力基準信号のデューティ比が50%以上であり、交流電源1140が第1の制限信号を直流電源110に出力する場合を例に取り説明したが、交流出力基準信号のデューティ比が50%未満であり、交流電源1140が第2の制限信号を直流電源110に出力する場合も同様の処理の流れとすることができる。
(変形例3)
変形例3では、フィードバック制御を行って重畳電圧を出力する例について説明する。図18は、変形例3の電源制御部2300及び二次転写電源2200の一例を示すブロック図である。
図18に示すように、二次転写電源2200の交流電源2140は、交流駆動部2141及び出力検知部2145が上記実施形態及び変形例1〜2と相違し、直流電源2110は、直流駆動部2111及び出力検知部2114が上記実施形態及び変形例1〜2と相違する。
出力検知部2145は、交流トランス142から出力される交流電圧を検知し、検知した交流電圧を交流駆動部2141に出力するものであり、例えば、少なくとも電圧を検知できる検知回路が挙げられる。そして交流駆動部2141は、出力検知部2145により検知された電圧値、交流出力基準信号、及び交流出力値指示信号が示す交流出力値に基づいて、交流トランス142に生成させる交流電圧の電圧値が、交流出力基準信号及び交流出力値指示信号が示す交流出力値に基づく電圧値となるように、交流トランス142に交流電圧を生成させる。
出力検知部2114は、直流トランス112から出力される直流電圧を検知し、検知した直流電圧を直流駆動部2111に出力するものであり、例えば、少なくとも電圧を検知できる検知回路が挙げられる。そして直流駆動部2111は、出力検知部2114により検知された電圧値、第1の制限信号又は第2の制限信号、及び直流出力値指示信号が示す第2の直流出力値に基づいて、直流トランス112に生成させる直流電圧の電圧値が、第1の直流出力値又は第2の直流出力値に基づく電圧値となるように、直流トランス112に直流電圧を生成させる。
なお変形例3では、電源制御部2300が定電圧/定電流切替信号を直流電源2110に出力することで、直流電源2110は、定電圧制御及び定電流制御を切り替えられる。同様に、電源制御部2300が定電圧/定電流切替信号を交流電源2140に出力することで、交流電源2140は、定電圧制御及び定電流制御を切り替えられる。
定電流制御の場合、出力検知部2145は、交流トランス142から出力される交流電流を検知し、検知した交流電流を電源制御部2300に出力するものであり、例えば、少なくとも電流を検知できる検知回路が挙げられる。そして電源制御部2300は、出力検知部2145により検知された電流値に基づいて交流出力値指示信号が示す交流出力値を調整し、交流出力基準信号、及び交流出力値指示信号を交流電源2140に出力する。
同様に、定電流制御の場合、出力検知部2114は、直流トランス112から出力される直流電流を検知し、検知した直流電流を電源制御部2300に出力するものであり、例えば、少なくとも電流を検知できる検知回路が挙げられる。そして電源制御部2300は、出力検知部2114により検知された電流値に基づいて直流出力値指示信号が示す第2の直流出力値を調整し、直流出力値指示信号を直流電源2110に出力する。
(変形例4)
上記実施形態及び変形例1〜3では、交流電源が、交流電圧の出力波形のデューティ比を判定し、第1の制限信号又は第2の制限信号を直流電源に出力する例について説明したが、これに限定されず、電源制御部が、交流電圧の出力波形のデューティ比を判定し、第1の制限信号又は第2の制限信号を直流電源に出力するようにしてもよい。
(変形例5)
上記実施形態及び変形例1〜4では、重畳電圧が交流電源の耐電圧を超えないように直流電圧を制限する場合を例に取り説明したが、これに限定されず、重畳電圧が交流電源からリークしないように直流電圧を制限するようにしてもよい。
(変形例6)
上記実施形態及び変形例1〜5では、交流電源が、交流電圧の出力波形を2段階(高デューティか低デューティか)で判定する場合を例に取り説明したが、交流電圧の出力波形を2段階以上の多段階で判定し、段階に応じて直流電圧を制限するようにしてもよい。
(変形例7)
上記実施形態及び変形例1〜6では、電源制御部、直流電源、及び交流電源が、それぞれ異なる制御基板で実装されることを想定しているが、これに限定されるものではない。
(変形例8)
上記実施形態及び変形例1〜7では、転写バイアス用の二次転写電源を二次転写部対向ローラ63に接続して転写バイアスを印加する例について説明したが、転写バイアス用の二次転写電源を二次転写ローラ64に接続して転写バイアスを印加するようにしても、問題なく記録媒体へトナー像を転写することができる。また例えば、転写バイアス用の二次転写電源の一方を二次転写部対向ローラ63に接続し、他方を二次転写ローラ64に接続する形態でも、問題なく記録媒体へトナー像を転写することができる。
1 印刷装置
10Y、10M、10C、10K 画像形成部
11Y、11M、11C、11K 感光体ドラム
20Y、20M、20C、20K 帯電装置
30Y、30M、30C、30K 現像装置
31Y 収容容器
32Y 現像スリーブ
33Y スクリュー部材
40Y、40M、40C、40K 一次転写ローラ
50Y、50M、50C、50K クリーニング装置
51Y クリーニングブレード
52Y クリーニングブラシ
60 中間転写ベルト
61、62 支持ローラ
63 二次転写部対向ローラ
64 二次転写ローラ
70 用紙カセット
71 給紙ローラ
72 搬送ローラ対
90 定着装置
110、2110 直流電源
111、2111 直流駆動部
112 直流トランス
140、1140、2140 交流電源
141、2141 交流駆動部
142 交流トランス
200、1200、2200 二次転写電源
300、1300、2300 電源制御部
310 I/O制御部
320 RAM
330 ROM
340 CPU
1144 出力遅延部
2114 出力検知部
2145 出力検知部
特開2014−77981号公報

Claims (8)

  1. 直流電圧を出力する直流電源と、
    前記直流電圧に交流電圧を重畳した重畳電圧を出力する交流電源と、を備えた電源を制御する電源制御装置であって、
    前記交流電圧の出力波形の形状を特定するための交流出力基準信号を前記交流電源に出力する電源制御部を更に備え、
    前記交流電源は、前記交流出力基準信号に基づいて、複数の制限信号のうち、前記交流電圧の出力波形のデューティ比に応じた制限信号を前記直流電源に出力し、
    前記直流電源は、前記制限信号に応じた直流出力値に基づいて、前記直流電圧を出力するものであり、
    前記交流電源は、前記交流電圧の出力波形の形状に基づいて、前記交流電圧の出力波形のデューティ比が閾値以上となるか否かを判定し、前記閾値以上である場合、第1の制限信号を前記直流電源に出力し、前記閾値未満である場合、第2の制限信号を前記直流電源に出力する、
    電源制御装置。
  2. 記直流電源は、前記交流電源から前記第1の制限信号を受信した場合、第1の直流出力値に基づいて、前記直流電圧を出力し、前記交流電源から前記第2の制限信号を受信した場合、第2の直流出力値に基づいて、前記直流電圧を出力する請求項に記載の電源制御装置。
  3. 前記直流電圧は、負極性の直流電圧であり、
    前記第1の直流出力値及び前記第2の直流出力値は、負の値であり、
    前記第1の直流出力値の絶対値は、前記第2の直流出力値の絶対値より小さく、
    前記第1の制限信号は、前記直流電圧の出力を制限することを示す信号であり、
    前記第2の制限信号は、前記直流電圧の出力を制限しないことを示す信号であり、
    前記電源制御部は、前記第2の直流出力値を示す直流出力値指示信号を前記直流電源に出力し、
    前記直流電源は、前記電源制御部から前記直流出力値指示信号を受信し、前記交流電源から前記第1の制限信号を受信している場合、前記第2の直流出力値に基づく前記直流電圧の出力を前記第1の直流出力値に基づく前記直流電圧の出力に制限して行い、前記交流電源から前記第2の制限信号を受信している場合、前記第2の直流出力値に基づく前記直流電圧の出力を行う請求項に記載の電源制御装置。
  4. 前記電源制御部は、前記交流出力基準信号を前記交流電源に出力後、前記交流電源が前記第1の制限信号を前記直流電源に出力するまでに要する時間が経過してから、前記直流出力値指示信号を前記直流電源に出力する請求項に記載の電源制御装置。
  5. 前記電源制御部は、交流出力値を示す交流出力値指示信号を前記交流電源に出力し、
    前記交流電源は、前記交流出力基準信号及び前記交流出力値指示信号を受信すると、前記第1の制限信号を前記直流電源に出力するとともに、前記交流出力基準信号及び前記交流出力値指示信号が示す前記交流出力値に基づいて、前記交流電圧を生成し、
    前記電源制御部は、前記交流出力基準信号及び前記交流出力値指示信号を前記交流電源に出力後、前記交流電源が前記第1の制限信号を前記直流電源に出力するまでに要する時間が経過してから、前記直流出力値指示信号を前記直流電源に出力する請求項に記載の電源制御装置。
  6. 前記電源制御部は、前記直流出力値指示信号を前記直流電源に出力後に、前記交流出力基準信号及び交流出力値を示す交流出力値指示信号の少なくともいずれかを前記交流電源に出力し、
    前記交流電源は、前記交流出力基準信号及び前記交流出力値指示信号を受信すると、前記第1の制限信号を前記直流電源に出力し、前記第1の制限信号を前記直流電源に出力後、前記直流電源が前記第1の直流出力値に基づく前記直流電圧の出力を行うまでに要する時間が経過してから、前記交流出力基準信号及び前記交流出力値指示信号が示す前記交流出力値に基づいて、前記交流電圧を生成する請求項に記載の電源制御装置。
  7. 請求項1〜のいずれか1つに記載の電源制御装置と、
    前記交流電源から出力される前記重畳電圧に基づいて、記録媒体に画像を転写する転写部と、
    を備える画像形成装置。
  8. 直流電源が、直流電圧を出力する直流出力ステップと、
    交流電源が、前記直流電圧に交流電圧を重畳した重畳電圧を出力する重畳出力ステップと、
    電源制御部が、前記交流電圧の出力波形の形状を特定するための交流出力基準信号を前記交流電源に出力する電源制御ステップと、
    を含み、
    前記重畳出力ステップでは、前記交流出力基準信号に基づいて、複数の制限信号のうち、前記交流電圧の出力波形のデューティ比に応じた制限信号を前記直流電源に出力し、
    前記直流出力ステップでは、前記制限信号に応じた直流出力値に基づいて、前記直流電圧を出力するものであり、
    前記重畳出力ステップでは、前記交流電圧の出力波形の形状に基づいて、前記交流電圧の出力波形のデューティ比が閾値以上となるか否かを判定し、前記閾値以上である場合、第1の制限信号を前記直流電源に出力し、前記閾値未満である場合、第2の制限信号を前記直流電源に出力する、
    出力制御方法。
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