JP6834806B2 - Image forming device - Google Patents

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Description

本発明は、画像形成装置に関する。 The present invention relates to an image forming apparatus.

従来、画像形成装置における色ずれ補正のための各色用ドラムの位置関係検出方式では、転写ベルト(中間転写ベルト)上の位置検出用のパターンを反射、或いは透過する方式の光学的手段によって位置を検出して割り出している。 Conventionally, in the positional relationship detection method of each color drum for color shift correction in an image forming apparatus, the position is determined by an optical means of a method of reflecting or transmitting a pattern for position detection on a transfer belt (intermediate transfer belt). Detected and indexed.

ところが、係るパターンの位置検出に際して、転写ベルトに傷があった場合にはそれをパターンとして誤認してしまうことがある。また、パターンの検出漏れとして、パターンが重なって作像されたり、或いは何らかの原因でパターンを検出できなかった場合には調整量割り出し作業で誤動作を起こすことがある。そこで、こうした問題を踏まえ、カラー画像形成装置において、転写ベルトの傷による誤検出やパターンの検出漏れに基づく誤動作を防止し、正確な色ずれ補正制御を廉価に実現した色合わせ制御方式が既に知られている。一例として、「画像形成装置における色合わせ制御方式」(特許文献1参照)が挙げられる。 However, when the position of the pattern is detected, if the transfer belt is scratched, it may be mistaken as a pattern. Further, as a pattern detection omission, if the patterns are overlapped and imaged, or if the pattern cannot be detected for some reason, a malfunction may occur in the adjustment amount indexing operation. Therefore, based on these problems, a color matching control method that prevents erroneous detection due to scratches on the transfer belt and malfunction due to omission of pattern detection in the color image forming apparatus and realizes accurate color shift correction control at low cost is already known. Has been done. As an example, there is a "color matching control method in an image forming apparatus" (see Patent Document 1).

上述した特許文献1に係る技術は、転写ベルトの傷の誤検出やパターンの検出漏れに基づく誤動作を防止することを目的としている。そこで、特定基準色のパターンの検出から次の特定基準色のパターンの検出の間に検出した異なるパターンのカウント値が所定量と異なる場合には検出位置信号の信頼性が低いものとみなす。これにより、色合わせ制御を実行する検出信号として採用しないようにしている。 The above-mentioned technique according to Patent Document 1 aims to prevent erroneous detection of scratches on the transfer belt and malfunction due to omission of detection of patterns. Therefore, if the count value of the different pattern detected between the detection of the pattern of the specific reference color and the detection of the pattern of the next specific reference color is different from the predetermined amount, the reliability of the detection position signal is considered to be low. As a result, it is not adopted as a detection signal for executing color matching control.

具体的に云えば、この色合わせ制御方式では、イエロー(Y)、ブラック(K)、マゼンタ(M)、シアン(C)に係る4色の横線と斜線とで1組のパターングループを8本、1度の色合わせ制御で使用されるパターングループを8組とする。こうした場合、特定基準色のパターンの検出から次の特定基準色のパターンの検出の間に転写ベルトの傷の誤検出やパターンの検出漏れがあるパターングループについては、1組全てを位置ずれ検出用のパターン補正値の算出対象から除外する。 Specifically, in this color matching control method, a set of eight pattern groups consisting of horizontal lines and diagonal lines of four colors related to yellow (Y), black (K), magenta (M), and cyan (C) is formed. The number of pattern groups used in one-time color matching control is eight. In such a case, for a pattern group in which there is an erroneous detection of scratches on the transfer belt or omission of pattern detection between the detection of the pattern of the specific reference color and the detection of the pattern of the next specific reference color, all one set is for misalignment detection. Exclude from the calculation target of the pattern correction value of.

ところが、このように1組全てを位置ずれ検出用のパターン補正値の算出から除外すると、算出に使用するパターングループが8組から7組に減り、算出した位置ずれ検出用のパターン補正値の精度が落ちてしまうという問題がある。 However, if all one set is excluded from the calculation of the pattern correction value for misalignment detection in this way, the pattern group used for the calculation is reduced from 8 sets to 7 sets, and the accuracy of the calculated pattern correction value for misalignment detection is reduced. There is a problem that it falls.

本発明は、このような問題点を解決すべくなされたもので、その技術的課題は、算出に使用するパターングループを減らさずに、精度を落とすことなく正確に位置ずれ検出用のパターン補正値を算出できる画像形成装置を提供することにある。 The present invention has been made to solve such a problem, and the technical problem thereof is a pattern correction value for accurately misalignment detection without reducing the pattern group used for calculation and without reducing the accuracy. The purpose is to provide an image forming apparatus capable of calculating.

上記技術的課題を解決するため、本発明の一形態は、複数の第1の像担持体と、複数の第1の像担持体に対して露光を行って潜像を形成し、当該複数の第1の像担持体のそれぞれの潜像を異なる色で現像して各色の像を形成する像形成手段と、所定の速度で駆動されて像形成手段で複数の第1の像担持体のそれぞれに対して形成された各色の像が位置を合わせて重ね合わされて転写される第2の像担持体と、第2の像担持体に重ね合わされて転写された各色の像を転写材に転写して画像形成を行う画像形成手段と、複数の第1の像担持体により形成されて第2の像担持体に対して転写される位置ずれ検出用のテストパターン画像を発生させるパターン発生手段と、第2の像担持体に転写されたテストパターン画像を検出してテストパターン検出信号を出力するパターン検出手段と、テストパターン検出信号に基づいてテストパターン画像のパターン補正値を算出する補正値算出手段と、を備えた画像形成装置であって、パターン発生手段は、テストパターン画像を第2の像担持体の駆動方向に一定の幅又は一定の変化量で幅を変えて発生させることが可能であり、テストパターン検出信号における立ち下がり・立ち上がりのエッジからテストパターン画像の幅を算出する幅算出手段と、幅算出手段により算出したテストパターン画像の幅の変化量を算出する幅変化量算出手段と、幅算出手段による検出結果で一定の幅のテストパターン画像、及び幅変化量算出手段による検出結果で一定の変化量を示す幅のテストパターン画像をパターン補正値の算出対象とし、且つ一定の変化量を示さない幅のテストパターン画像をパターン補正値の算出対象から除外するように選択する選択手段と、を備え、補正値算出手段は、選択手段で選択されたテストパターン画像に対してパターン補正値を算出することを特徴とする。 In order to solve the above technical problems, in one embodiment of the present invention, a plurality of first image carriers and a plurality of first image carriers are exposed to form a latent image, and the plurality of first image carriers are exposed. An image forming means for developing each latent image of the first image carrier with different colors to form an image of each color, and a plurality of first image carriers driven by a predetermined speed by the image forming means. The second image carrier, in which the images of the respective colors formed on the image are aligned and transferred, and the image of each color, which is superimposed and transferred on the second image carrier, are transferred to the transfer material. An image forming means for forming an image, and a pattern generating means for generating a test pattern image for detecting misalignment, which is formed by a plurality of first image carriers and transferred to the second image carrier. A pattern detection means that detects the test pattern image transferred to the second image carrier and outputs a test pattern detection signal, and a correction value calculation means that calculates a pattern correction value of the test pattern image based on the test pattern detection signal. The image forming apparatus is provided with, and the pattern generating means can generate a test pattern image in a constant width or a constant amount of change in the driving direction of the second image carrier. There are a width calculation means that calculates the width of the test pattern image from the falling and rising edges of the test pattern detection signal, and a width change amount calculating means that calculates the amount of change in the width of the test pattern image calculated by the width calculation means. , A test pattern image with a constant width based on the detection result by the width calculation means, and a test pattern image with a width showing a constant change amount on the detection result by the width change amount calculation means are set as the calculation target of the pattern correction value, and the constant change. A selection means for selecting to exclude a test pattern image having a width indicating no amount from the calculation target of the pattern correction value is provided, and the correction value calculation means performs pattern correction for the test pattern image selected by the selection means. It is characterized by calculating a value.

本発明によれば、上記構成により、算出に使用するパターングループを減らさずに、精度を落とすことなく正確に位置ずれ検出用のパターン補正値を算出できるようになる。上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施の形態の説明により明らかにされる。 According to the present invention, the above configuration makes it possible to accurately calculate the pattern correction value for misalignment detection without reducing the pattern group used for the calculation and without degrading the accuracy. Issues, configurations and effects other than those described above will be clarified by the following description of the embodiments.

本発明の実施例に係る画像形成装置の基本構成を示した概略図である。It is the schematic which showed the basic structure of the image forming apparatus which concerns on embodiment of this invention. 図1に示す画像形成装置に備えられる検出センサの内部の概略構成を示した図である。It is a figure which showed the schematic structure of the inside of the detection sensor provided in the image forming apparatus shown in FIG. 図1に示す画像形成装置において中間転写ベルトに対して位置ずれ検出用のテストパターン画像が転写形成された様子を示した模式図である。It is a schematic diagram which showed the appearance that the test pattern image for the position deviation detection was transferred and formed with respect to the intermediate transfer belt in the image forming apparatus shown in FIG. 図1に示す画像形成装置における検出センサからのテストパターン検出信号に基づく位置ずれ検出用のテストパターン画像の発生及びテストパターン画像のパターン補正値の算出に係る制御系回路の構成を示したブロック図である。A block diagram showing a configuration of a control system circuit related to generation of a test pattern image for position shift detection based on a test pattern detection signal from a detection sensor in the image forming apparatus shown in FIG. 1 and calculation of a pattern correction value of the test pattern image. Is. 図4に示す制御系回路におけるCPUに係る位置ずれ検出用のテストパターン画像の検出時の位置ずれ量を算出する手法を示すテストパターン画像模式図である。FIG. 5 is a schematic diagram of a test pattern image showing a method of calculating the amount of misalignment at the time of detecting a test pattern image for detecting misalignment of a CPU in the control system circuit shown in FIG. 図4に示す制御系回路におけるCPUに係る全体的な動作処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the whole operation processing which concerns on a CPU in the control system circuit shown in FIG. 図6の動作処理に含まれるパターン幅変更モードでの位置ずれ検出用のテストパターン画像と検出センサからのテストパターン検出信号の波形とを例示した図である。(a)は第1態様を示す図、(b)は第2態様を示す図、(c)は第3態様を示す図、(d)は第4態様を示す図、(e)は第5態様を示す図である。It is a figure which illustrated the test pattern image for the position shift detection in the pattern width change mode included in the operation process of FIG. 6, and the waveform of the test pattern detection signal from the detection sensor. (A) is a diagram showing a first aspect, (b) is a diagram showing a second aspect, (c) is a diagram showing a third aspect, (d) is a diagram showing a fourth aspect, and (e) is a fifth aspect. It is a figure which shows the aspect. 図6の動作処理に含まれるパターン幅変更モードにおける位置ずれ検出用のテストパターン画像の検出時の位置ずれ量を算出する手法をパターンの幅が同じ場合と一定に変化させた場合とで対比して示すパターン画像模式図である。The method of calculating the amount of misalignment at the time of detecting the test pattern image for detecting misalignment in the pattern width change mode included in the operation process of FIG. 6 is compared between the case where the pattern width is the same and the case where the pattern width is changed to be constant. It is a schematic diagram of the pattern image shown by. 図6の動作処理に含まれるパターン幅変更モードに移行後のCPUに係る動作処理の細部処理を示すフローチャートである。6 is a flowchart showing detailed processing of the operation processing related to the CPU after shifting to the pattern width change mode included in the operation processing of FIG. 図6の動作処理に含まれるパターン幅変更モードにおいてパターン幅変更モードにおいてパターンが繋がる場合とそれを対策した場合との位置ずれ検出用のパターンと検出センサからのテストパターン検出信号の波形とを対比して例示した図である。(a)はパターン繋がり態様及び対策態様を示す図、(b)は対策態様のためのパターン幅変更を示す図である。In the pattern width change mode included in the operation process of FIG. 6, the pattern for detecting the misalignment between the case where the patterns are connected in the pattern width change mode and the case where the pattern is taken as a countermeasure are compared with the waveform of the test pattern detection signal from the detection sensor. It is a figure illustrated by. (A) is a diagram showing a pattern connection mode and a countermeasure mode, and (b) is a diagram showing a pattern width change for the countermeasure mode.

以下に、本発明の画像形成装置について、実施例を挙げ、図面を参照して詳細に説明する。 Hereinafter, the image forming apparatus of the present invention will be described in detail with reference to the drawings with reference to examples.

図1は、本発明の実施例に係る画像形成装置100の基本構成を示した概略図である。図1を参照すれば、この画像形成装置100は、例えばプリンタ、複写機、スキャナ、ファクシミリ等の複数の機能を一つの筐体に纏めたデジタル複合機(MFP:MultiFunction Peripheral)仕様のものである。 FIG. 1 is a schematic view showing a basic configuration of an image forming apparatus 100 according to an embodiment of the present invention. With reference to FIG. 1, the image forming apparatus 100 is of a digital multifunction device (MFP: Multifunction Peripheral) specification in which a plurality of functions such as a printer, a copying machine, a scanner, and a facsimile are integrated in one housing. ..

具体的に云えば、画像形成装置100は、画像形成手段としての機能、並びにパターン画像形成手段との機能を果たすように光学装置101、像形成部102、及び転写部103を備えて構成される。このうち、光学装置101は、半導体レーザ光源、ポリゴンミラー110等の光学要素を含んで構成される。像形成部102は、ドラム状の感光体(以下、感光体ドラムと呼ぶ)、帯電装置、現像装置等を含んで構成される。転写部103は、転写ベルト(中間転写ベルト)等を含んで構成される。 Specifically, the image forming apparatus 100 is configured to include an optical apparatus 101, an image forming unit 102, and a transfer unit 103 so as to perform a function as an image forming means and a function as a pattern image forming means. .. Of these, the optical device 101 is configured to include optical elements such as a semiconductor laser light source and a polygon mirror 110. The image forming unit 102 includes a drum-shaped photoconductor (hereinafter, referred to as a photoconductor drum), a charging device, a developing device, and the like. The transfer unit 103 includes a transfer belt (intermediate transfer belt) and the like.

細部を説明すれば、光学装置101では、レーザダイオード(LD)を含む半導体レーザ光源である複数の光源から放出された光ビームBMをポリゴンミラー110により偏向させ、fθレンズを含む走査レンズ111a、111bに入射させる。これらの光ビームBMはイエロー(Y)、ブラック(K)、マゼンタ(M)、シアン(C)の各色の画像に対応した数が発生しており、それぞれ走査レンズ111a、111bを通過した後、反射ミラー112y、112k、112m、112cで反射される。例えばイエロー(Y)の光ビームBMは、走査レンズ111aを透過して反射ミラー112yで反射されて長尺トロイダルレンズ(以下、WTLレンズと呼ぶ)113yへ入射される。ブラック(K)の光ビームBMは、同様に走査レンズ111aを透過して反射ミラー112kで反射されてWTLレンズ113kへ入射される。マゼンタ(M)の光ビームBMは、走査レンズ111bを透過して反射ミラー112mで反射されてWTLレンズ113mへ入射される。シアン(C)の光ビームBMは、同様に走査レンズ111bを透過して反射ミラー112cで反射されてWTLレンズ113cへ入射される。 To explain in detail, in the optical device 101, the light beam BM emitted from a plurality of light sources which are semiconductor laser light sources including a laser diode (LD) is deflected by the polygon mirror 110, and the scanning lenses 111a and 111b including the fθ lens are deflected. To be incident on. The number of these light beam BMs corresponding to the images of each color of yellow (Y), black (K), magenta (M), and cyan (C) is generated, and after passing through the scanning lenses 111a and 111b, respectively, It is reflected by the reflection mirrors 112y, 112k, 112m, 112c. For example, the yellow (Y) light beam BM passes through the scanning lens 111a, is reflected by the reflection mirror 112y, and is incident on the long toroidal lens (hereinafter, referred to as WTL lens) 113y. Similarly, the black (K) light beam BM passes through the scanning lens 111a, is reflected by the reflection mirror 112k, and is incident on the WTL lens 113k. The magenta (M) light beam BM passes through the scanning lens 111b, is reflected by the reflection mirror 112m, and is incident on the WTL lens 113m. Similarly, the cyan (C) light beam BM passes through the scanning lens 111b, is reflected by the reflection mirror 112c, and is incident on the WTL lens 113c.

WTLレンズ113y、113k、113m、113cは、それぞれ入射された各色の光ビームBMを整形した後、反射ミラー114y、114k、114m、114cへと各色の光ビームBMを偏向させる。それらの各色の光ビームBMは、更に反射ミラー115y、115k、115m、115cで反射され、それぞれ露光のために使用される光ビームBMとして感光体ドラム120y、120k、120m、120cへと像状照射される。感光体ドラム120y、120k、120m、120cへの光ビームBMの照射は、上述したように複数の光学要素を使用して行われる。このため、感光体ドラム120y、120k、120m、120cに対する主走査方向及び副走査方向に関してタイミング同期が行われる。以下、感光体ドラム120y、120k、120m、120cに対する主走査方向を光ビームBMの走査方向として定義する。また、副走査方向を主走査方向に対して直交する方向であって、感光体ドラム120y、120k、120m、120cの回転する方向として定義する。 The WTL lenses 113y, 113k, 113m, and 113c shape the incident light beam BM of each color, and then deflect the light beam BM of each color toward the reflection mirrors 114y, 114k, 114m, and 114c. The light beam BMs of each of these colors are further reflected by the reflection mirrors 115y, 115k, 115m, and 115c, and image-illuminate the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c as the light beam BMs used for exposure, respectively. Will be done. The irradiation of the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c with the light beam BM is performed using a plurality of optical elements as described above. Therefore, timing synchronization is performed with respect to the main scanning direction and the sub-scanning direction with respect to the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c. Hereinafter, the main scanning direction with respect to the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c is defined as the scanning direction of the optical beam BM. Further, the sub-scanning direction is defined as the direction orthogonal to the main scanning direction and the rotation direction of the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c.

感光体ドラム120y、120k、120m、120cは、アルミニウム等の導電性ドラム上に少なくとも電荷発生層と電荷輸送層とを含む光導電層を備えて構成される。光導電層は、それぞれ各色の感光体ドラム120y、120k、120m、120cに対応して配設され、コロトロン、スコロトロン、又は帯電ローラ等を含んで構成される帯電器122y、122k、122m、122cにより表面電荷が付与される。 The photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c are configured to include a photoconducting layer including at least a charge generating layer and a charge transporting layer on a conductive drum such as aluminum. The photoconducting layer is arranged corresponding to the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, 120c of each color, respectively, and is composed of a charger 122y, 122k, 122m, 122c including a corotron, a scorotron, a charging roller, or the like. Surface charge is applied.

各色の帯電器122y、122k、122m、122cによって感光体ドラム120y、120k、120m、120c上にそれぞれ付与された静電荷は、光ビームBMによりそれぞれ像状露光される。これにより、各色の帯電器122y、122k、122m、122cの被走査面上に静電潜像が形成される。感光体ドラム120y、120k、120m、120cの被走査面上にそれぞれ形成された静電潜像は、現像スリーブ、現像剤供給ローラ、規制ブレード等を含む現像器121y、121k、121m、121cによりそれぞれ現像される。この結果、感光体ドラム120y、120k、120m、120cの被走査面上に現像剤像が形成され、感光体ドラム120y、120k、120m、120cは第1の像担持体として機能する。光学装置101及び像形成部102は、第1の像担持体に対して露光を行って潜像を形成し、第1の像担持体のそれぞれの潜像を異なる色で現像して各色の像を形成する像形成手段として機能する。 The electrostatic charges applied to the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c by the chargers 122y, 122k, 122m, and 122c of each color are image-exposed by the light beam BM, respectively. As a result, an electrostatic latent image is formed on the scanned surface of the chargers 122y, 122k, 122m, and 122c of each color. The electrostatic latent images formed on the scanned surfaces of the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c are respectively produced by the developing devices 121y, 121k, 121m, 121c including the developing sleeve, the developing agent supply roller, the regulating blade, and the like. It is developed. As a result, a developer image is formed on the surface to be scanned of the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, 120c, and the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, 120c function as the first image carrier. The optical device 101 and the image forming unit 102 expose the first image carrier to form a latent image, develop each latent image of the first image carrier in a different color, and develop an image of each color. It functions as an image forming means for forming the above.

感光体ドラム120y、120k、120m、120cの被走査面上に担持された各現像剤は、搬送ローラ131a、131b、131cにより矢印Dの方向に移動する中間転写ベルト130上に転写される。感光体ドラム120y、120k、120m、120cには中間転写ベルト130を挟んで対向する位置に1次転写ローラ132y、132k、132m、132cが備えられている。中間転写ベルト130は、感光体ドラム120y、120k、120m、120cの被走査面上からそれぞれ転写された各色の現像剤を担持した状態で2次転写部へと搬送される。即ち、中間転写ベルト130は中間転写体に相当し、所定の速度で駆動されて像形成手段で第1の像担持体のそれぞれに対して形成された各色の像が位置を合わせて重ね合わされて転写される第2の像担持体として機能する。 Each developer supported on the surface to be scanned of the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c is transferred onto the intermediate transfer belt 130 that moves in the direction of arrow D by the transport rollers 131a, 131b, and 131c. The photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c are provided with primary transfer rollers 132y, 132k, 132m, and 132c at positions facing each other with the intermediate transfer belt 130 interposed therebetween. The intermediate transfer belt 130 is conveyed to the secondary transfer unit in a state where the developer of each color transferred from the surface to be scanned of the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c is carried. That is, the intermediate transfer belt 130 corresponds to the intermediate transfer body, and images of each color formed on each of the first image carriers by the image forming means are aligned and superposed by being driven at a predetermined speed. It functions as a second image carrier to be transferred.

2次転写部は、2次転写ベルト133と搬送ローラ134a、134bとを含んで構成される。2次転写ベルト133は、搬送ローラ134a、134bにより矢印Eの方向に搬送される。この2次転写部には、例えば上質紙を収容する給紙カセット、プラスチックシートを収容するシート収容部等の記録媒体収容部Tから受像材である記録媒体Pが搬送ローラ135により供給される。2次転写部では、2次転写バイアスを印加して中間転写ベルト130上に担持された多色現像剤像を2次転写ベルト133上に吸着保持された記録媒体Pに転写する。記録媒体Pは、2次転写ベルト133の搬送と共に定着装置136へと供給される。2次転写部は、第2の像担持体に重ね合わされて転写された各色の像を転写材としての記録媒体Pに転写して画像形成を行う画像形成手段として機能する。 The secondary transfer unit includes a secondary transfer belt 133 and transfer rollers 134a and 134b. The secondary transfer belt 133 is conveyed in the direction of arrow E by the conveying rollers 134a and 134b. A recording medium P, which is an image receiving material, is supplied to the secondary transfer unit by a transfer roller 135 from a recording medium storage unit T such as a paper feed cassette for storing high-quality paper and a sheet storage unit for storing plastic sheets. In the secondary transfer unit, a secondary transfer bias is applied to transfer the multicolor developer image supported on the intermediate transfer belt 130 to the recording medium P adsorbed and held on the secondary transfer belt 133. The recording medium P is supplied to the fixing device 136 together with the transfer of the secondary transfer belt 133. The secondary transfer unit functions as an image forming means for performing image formation by transferring an image of each color superimposed and transferred on the second image carrier to a recording medium P as a transfer material.

定着装置136は、シリコーンゴム、フッ素ゴム等を含む定着ローラを備えた定着部材137を含んで構成されている。この定着装置136で記録媒体Pと多色現像剤像とを加圧加熱し、排紙ローラ138によって記録媒体Pを印刷物P′として画像形成装置100の外部へと排出する。因みに、多色現像剤像を転写した後の中間転写ベルト130は、クリーニングブレードを含むクリーニング部139によって転写残現像剤が除去された後、次の像形成プロセスへと供給される。 The fixing device 136 is configured to include a fixing member 137 provided with a fixing roller containing silicone rubber, fluororubber, and the like. The fixing device 136 pressurizes and heats the recording medium P and the multicolor developer image, and the paper ejection roller 138 discharges the recording medium P as printed matter P'to the outside of the image forming apparatus 100. Incidentally, the intermediate transfer belt 130 after transferring the multicolor developer image is supplied to the next image forming process after the transfer residual developer is removed by the cleaning unit 139 including the cleaning blade.

また、搬送ローラ131aの近傍には、中間転写ベルト130上に形成されたカラー画像を形成させる際の画像形成条件を補正するためのテストパターン画像を検出するための3個の検出センサ5a、5b、5cが設けられている。このテストパターン画像には、位置ずれ補正用のテストパターン画像や濃度補正用のテストパターン画像が含まれる。検出センサ5a、5b、5cは、第2の像担持体に転写されたテストパターン画像を検出してテストパターン検出信号を出力するパターン検出手段として機能する。これらには、それぞれ公知の反射型フォトセンサを含む反射型検出センサを用いれば良い。画像形成装置に搭載される制御手段は、それらの検出結果に基づいて基準色に対する各色のスキュー(傾き)、主走査レジストずれ量、副走査レジストずれ量、及び主走査倍率誤差を含む各種のずれ量を算出する。また、制御手段は、それらの算出結果に基づいて画質調整に係る各種のずれ量を補正し、中間転写ベルト130上にカラー画像を形成させる際の画像形成条件である位置ずれ補正や濃度補正を行う。このようにして、画像調整時のテストパターン画像の生成に係る各種処理を実行する。 Further, in the vicinity of the transport roller 131a, three detection sensors 5a and 5b for detecting a test pattern image for correcting the image formation condition when forming the color image formed on the intermediate transfer belt 130. 5c is provided. This test pattern image includes a test pattern image for position shift correction and a test pattern image for density correction. The detection sensors 5a, 5b, and 5c function as pattern detection means for detecting the test pattern image transferred to the second image carrier and outputting the test pattern detection signal. For these, a reflective detection sensor including a known reflective photo sensor may be used. The control means mounted on the image forming apparatus has various deviations including the skew (tilt) of each color with respect to the reference color, the amount of deviation of the main scanning resist, the amount of deviation of the sub-scan resist, and the error of the main scanning magnification based on the detection results. Calculate the amount. Further, the control means corrects various deviation amounts related to image quality adjustment based on the calculation results, and performs position deviation correction and density correction, which are image formation conditions when forming a color image on the intermediate transfer belt 130. Do. In this way, various processes related to the generation of the test pattern image at the time of image adjustment are executed.

尚、ここでの制御手段は、後文で説明するCPUの演算機能、及びそれを含めてコントローラの指令を受ける各種制御部の機能を総称するものである。即ち、制御手段は、第1の像担持体により形成されて第2の像担持体に対して転写される位置ずれ検出用のテストパターン画像を発生させるパターン発生手段としての機能を持つ。その他、制御手段は、テストパターン検出信号に基づいてテストパターン画像のパターン補正値を算出する補正値算出手段としての機能を持つ。詳細については後文で説明する。 The control means here is a general term for the arithmetic function of the CPU, which will be described later, and the functions of various control units including the arithmetic function of the controller. That is, the control means has a function as a pattern generation means for generating a test pattern image for detecting misalignment, which is formed by the first image carrier and transferred to the second image carrier. In addition, the control means has a function as a correction value calculation means for calculating a pattern correction value of the test pattern image based on the test pattern detection signal. Details will be explained later.

図2は、図1に示す画像形成装置100に備えられる検出センサ5aの内部の概略構成を示した図である。尚、その他の検出センサ5b、5cの内部の構成についても共通している。 FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration inside the detection sensor 5a provided in the image forming apparatus 100 shown in FIG. The internal configurations of the other detection sensors 5b and 5c are also common.

図2を参照すれば、検出センサ5aは、1個の発光部10aと2個の受光部11a、12aと1個の集光レンズ13aとを備えて構成される。発光部10aは、光を発光する発光素子であり、例えば赤外光を発生する赤外光発光ダイオード(LED)を用いる場合を例示できる。尚、発光素子として、赤外光発光ダイオードに代えてレーザ発光素子等を用いても良い。また、受光部11aには例えば正反射型受光素子を用い、受光部12aには例えば拡散反射型受光素子を用いる場合を例示できる。これらの受光部11a、12aには、何れもフォトトランジスタを用いた場合を想定しているが、フォトダイオードや増幅回路等から構成されるタイプのものを用いても良い。 Referring to FIG. 2, the detection sensor 5a includes one light emitting unit 10a, two light receiving units 11a, 12a, and one condenser lens 13a. The light emitting unit 10a is a light emitting element that emits light, and examples thereof include the case where an infrared light emitting diode (LED) that generates infrared light is used. As the light emitting element, a laser light emitting element or the like may be used instead of the infrared light emitting diode. Further, for example, a case where a specular reflection type light receiving element is used for the light receiving unit 11a and a diffuse reflection type light receiving element is used for the light receiving unit 12a can be exemplified. Although it is assumed that a phototransistor is used for each of these light receiving units 11a and 12a, a type composed of a photodiode, an amplifier circuit, or the like may be used.

この検出センサ5aにおいて、発光部10aから発する光L1は、集光レンズ13aを透過した後、中間転写ベルト130のテストパターンに到達すると、その一部がテストパターン形成領域やテストパターン形成領域のトナー層で正反射する。正反射した光は集光レンズ13aを透過して正反射光L2として受光部11aで受光される。また、光L1の他の一部は、テストパターン形成領域やテストパターン形成領域のトナー層で拡散反射する。拡散反射した光は集光レンズ13aを透過して拡散反射光L3として受光部12aで受光される。受光部11aで受光された正反射光L2や受光部12aで受光された拡散反射光L3は光電変換されてテストパターン検出信号として出力される。 In this detection sensor 5a, when the light L1 emitted from the light emitting unit 10a passes through the condenser lens 13a and then reaches the test pattern of the intermediate transfer belt 130, a part of the light L1 is a toner in the test pattern forming region or the test pattern forming region. Specular reflection in the layer. The specularly reflected light passes through the condenser lens 13a and is received by the light receiving unit 11a as the specularly reflected light L2. Further, the other part of the light L1 is diffusely reflected by the toner layer in the test pattern forming region and the test pattern forming region. The diffusely reflected light passes through the condenser lens 13a and is received by the light receiving unit 12a as diffusely reflected light L3. The specular reflected light L2 received by the light receiving unit 11a and the diffuse reflected light L3 received by the light receiving unit 12a are photoelectrically converted and output as a test pattern detection signal.

図3は、図1に示す画像形成装置100において中間転写ベルト130に対して位置ずれ検出用のテストパターン画像が転写形成された様子を示した模式図である。図3中では中間転写ベルト130上で検出センサ5a、5b、5cに該当する列に位置ずれ検出用のテストパターン画像が形成された様子を示している。但し、印刷動作中のタイミングで色ずれ補正を実施する場合には、検出センサ5bに該当する列にはテストパターン画像は形成されず、その両端となる検出センサ5a、5cに対応する列にのみテストパターン画像が形成される。 FIG. 3 is a schematic view showing how a test pattern image for detecting misalignment is transferred and formed on the intermediate transfer belt 130 in the image forming apparatus 100 shown in FIG. FIG. 3 shows a state in which a test pattern image for detecting misalignment is formed in a row corresponding to the detection sensors 5a, 5b, and 5c on the intermediate transfer belt 130. However, when color shift correction is performed at the timing during printing operation, a test pattern image is not formed in the row corresponding to the detection sensor 5b, and only in the rows corresponding to the detection sensors 5a and 5c at both ends thereof. A test pattern image is formed.

図4は、図1に示す画像形成装置100における検出センサ5a、5b、5cからのテストパターン検出信号に基づく位置ずれ検出用のテストパターン画像の発生及びテストパターン画像のパターン補正値の算出に係る制御系回路の構成を示したブロック図である。 FIG. 4 relates to the generation of a test pattern image for detecting misalignment based on the test pattern detection signals from the detection sensors 5a, 5b, and 5c in the image forming apparatus 100 shown in FIG. 1 and the calculation of the pattern correction value of the test pattern image. It is a block diagram which showed the structure of the control system circuit.

図4を参照すれば、この制御系回路では、検出センサ5a、5b、5cの受光部11a、12aから得られたテストパターン検出信号を増幅部201で増幅した後、フィルタ202でライン検出の信号成分のみを通過させる。この後、アナログ/デジタル(A/D)変換部203でアナログデータからデジタルデータに変換してからテストパターン画像のサンプリングをサンプリング制御部204で制御する。サンプリング制御部204でサンプリングされたテストパターン画像のデータは先入れ先出し(FIFO)メモリ205に格納される。一組の位置ずれ検出用のテストパターン画像の検出が終了した後、先入れ先出しメモリ205に格納されていたテストパターン画像のデータは、入力/出力(I/O)ポート206を介してデータバスにより接続されたCPU209及びRAM208にロードされる。CPU209は、所定の演算処理を行い、上述した各種ずれ量を求める。 Referring to FIG. 4, in this control system circuit, the test pattern detection signal obtained from the light receiving units 11a and 12a of the detection sensors 5a, 5b and 5c is amplified by the amplification unit 201, and then the line detection signal is detected by the filter 202. Only the ingredients are allowed to pass. After that, the analog / digital (A / D) conversion unit 203 converts the analog data into digital data, and then the sampling control unit 204 controls the sampling of the test pattern image. The data of the test pattern image sampled by the sampling control unit 204 is stored in the first-in first-out (FIFO) memory 205. After the detection of the set of test pattern images for detecting misalignment is completed, the data of the test pattern images stored in the first-in first-out memory 205 is connected by the data bus via the input / output (I / O) port 206. It is loaded into the CPU 209 and RAM 208. The CPU 209 performs a predetermined arithmetic process to obtain the various deviation amounts described above.

その他、データバスによりCPU209及びRAM208と入力/出力ポート206とにはROM207が接続されている。このROM207には、上述した各種ずれ量を演算するためのプログラムや、位置ずれ補正(パターン補正値の算出)及び画像形成を制御するための各種プログラムが格納されている。また、CPU209は、受光部11a、12aからのテストパターン検出信号を適当なタイミングでモニタしている。これにより、CPU209は、中間転写ベルト130や発光部10aの劣化等が起きても確実にテストパターン画像の検出ができるように、発光量制御部213によって発光部10aの発光量を制御している。このCPU209での発光量の制御の結果、受光部11a、12aからのテストパターン検出信号のレベルが常に一定になるように制御される。 In addition, the ROM 207 is connected to the CPU 209 and the RAM 208 and the input / output port 206 by the data bus. The ROM 207 stores a program for calculating various deviation amounts described above, and various programs for controlling position deviation correction (calculation of pattern correction value) and image formation. Further, the CPU 209 monitors the test pattern detection signals from the light receiving units 11a and 12a at appropriate timings. As a result, the CPU 209 controls the light emitting amount of the light emitting unit 10a by the light emitting amount control unit 213 so that the test pattern image can be reliably detected even if the intermediate transfer belt 130 or the light emitting unit 10a deteriorates. .. As a result of controlling the amount of light emitted by the CPU 209, the level of the test pattern detection signal from the light receiving units 11a and 12a is controlled to be always constant.

このように、CPU209とROM207とは、画像形成装置100の全体の動作を制御する機能を持つ。更に、CPU209は、求めた各種ずれ量のパターン補正値に基づいて書き込み開始のタイミングの設定や画素クロック周波数の変更等を書込制御部210に対して設定する。書込制御部210は、出力周波数を非常に細かく設定できるデバイスとして、VCO(Voltage Controlled Oscillator)を利用したクロックジェネレータ等を備え、この出力を画像クロックとして用いる。係る画素クロックを基準として、コントローラ211から送られてくる画像データに応じてLD(レーザダイオード)点灯制御部212を駆動することにより、画像を記録媒体Pに書き込む。CPU209及びコントローラ211による制御を受ける書込制御部210と、これの制御を受けるLD点灯制御部212とは、協働して第2の像担持体に対して転写される位置ずれ検出用のテストパターン画像を発生させるパターン発生手段として機能する。 As described above, the CPU 209 and the ROM 207 have a function of controlling the overall operation of the image forming apparatus 100. Further, the CPU 209 sets the writing start timing, the pixel clock frequency change, and the like in the writing control unit 210 based on the obtained pattern correction values of various deviation amounts. The write control unit 210 includes a clock generator or the like using a VCO (Voltage Controlled Oscillator) as a device capable of setting the output frequency very finely, and uses this output as an image clock. An image is written to the recording medium P by driving the LD (laser diode) lighting control unit 212 according to the image data sent from the controller 211 with the pixel clock as a reference. The write control unit 210 controlled by the CPU 209 and the controller 211 and the LD lighting control unit 212 controlled by the write control unit 210 cooperate with each other to perform a test for detecting misalignment transferred to the second image carrier. It functions as a pattern generation means for generating a pattern image.

図5は、図4に示す制御系回路におけるCPU209に係る位置ずれ検出用のテストパターン画像の検出時の位置ずれ量を算出する手法を示すテストパターン画像模式図である。但し、図5中では、検出センサ5aによって位置ずれ検出用のテストパターン画像のマーク列を検出した場合について説明するが、他の検出センサ5b、5cについても同様に行う。尚、ここではCPU209がROM207のプログラムに基づいてパターン発生手段の機能を働かせ、テストパターン画像を中間転写ベルト130の駆動方向に一定の幅で発生させることを前提としている。また、CPU209がROM207のプログラムに基づいて距離算出手段の機能を働かせ、テストパターン検出信号に示されるテストパターン画像の中心を基準としてテストパターン画像間の距離を算出することも前提としている。 FIG. 5 is a schematic diagram of a test pattern image showing a method of calculating the amount of misalignment at the time of detecting a test pattern image for detecting misalignment related to CPU 209 in the control system circuit shown in FIG. However, in FIG. 5, the case where the mark sequence of the test pattern image for detecting the misalignment is detected by the detection sensor 5a will be described, but the same applies to the other detection sensors 5b and 5c. Here, it is premised that the CPU 209 activates the function of the pattern generating means based on the program of the ROM 207 to generate a test pattern image in the driving direction of the intermediate transfer belt 130 with a constant width. Further, it is also premised that the CPU 209 activates the function of the distance calculation means based on the program of the ROM 207 and calculates the distance between the test pattern images with reference to the center of the test pattern image shown in the test pattern detection signal.

検出センサ5aでは、位置ずれ検出用のテストパターン画像のマーク列を検出対象とし、予め決められた一定のサンプリング時間間隔でマーク(テストパターン画像と同意)を検出するとテストパターン検出信号としてCPU209へ通知する。尚、以下はテストパターン画像を単にパターンとして簡略する。CPU209では、検出センサ5aからテストパターン検出信号によるマークの検出の通知を順次受け取ると、各検出の通知の間隔と上記サンプリング時間間隔とに基づいて各横線パターン間の距離y1、m1、c1を算出する。同様に、各横線パターンとそれらに各々対応する同じ色の斜線パターンとの間の距離y2、k2、m2、c2を算出する。このようにして、マーク列中の各横線パターン間の距離y1、m1、c1と各横線パターンとそれらに各々対応する同じ色の斜線パターンとの間の距離y2、k2、m2、c2とを求める。この後、求めた距離y1、m1、c1、y2、k2、m2、c2をそれぞれ比較することによって位置ずれ量を算出することができる。 The detection sensor 5a targets the mark sequence of the test pattern image for detecting misalignment as a detection target, and when a mark (same as the test pattern image) is detected at a predetermined fixed sampling time interval, the detection sensor 5a notifies the CPU 209 as a test pattern detection signal. To do. In the following, the test pattern image is simply simplified as a pattern. When the CPU 209 sequentially receives notifications of mark detection by the test pattern detection signal from the detection sensor 5a, the distances y1, m1, and c1 between the horizontal line patterns are calculated based on the notification interval of each detection and the sampling time interval. To do. Similarly, the distances y2, k2, m2, and c2 between each horizontal line pattern and the corresponding diagonal line patterns of the same color are calculated. In this way, the distances y1, m1, c1 between the horizontal line patterns in the mark sequence and the distances y2, k2, m2, c2 between each horizontal line pattern and the diagonal line patterns of the same color corresponding to them are obtained. .. After that, the amount of misalignment can be calculated by comparing the obtained distances y1, m1, c1, y2, k2, m2, and c2, respectively.

図5を参照して具体的に説明すれば、まず副走査方向の位置ずれ量の算出では、横線パターンを使用し、基準色であるブラック(K)とその対象色であるイエロー(Y)、マゼンダ(M)、シアン(C)との各パターンの距離(y1、m1、c1)を算出する。次に、これらの距離(y1、m1、c1)を予め記憶させておいた理想の距離(y0、m0、c0)と比較し、距離y1−理想の距離y0、距離m1−理想の距離m0、距離c1−理想の距離c0の値から基準色のブラック(K)に対する対象色のイエロー(Y)、マゼンダ(M)、シアン(C)の位置ずれ量を算出できる。 More specifically with reference to FIG. 5, first, in the calculation of the amount of misalignment in the sub-scanning direction, a horizontal line pattern is used, and black (K), which is a reference color, and yellow (Y), which is a target color thereof, are used. The distances (y1, m1, c1) of each pattern from magenta (M) and cyan (C) are calculated. Next, these distances (y1, m1, c1) are compared with the ideal distances (y0, m0, c0) stored in advance, and the distance y1-ideal distance y0, the distance m1-ideal distance m0, From the value of the distance c1-ideal distance c0, the amount of misalignment of the target colors yellow (Y), magenta (M), and cyan (C) with respect to the reference color black (K) can be calculated.

また、主走査方向の位置ずれ量の算出では、まずイエロー(Y)、ブラック(K)、マゼンダ(M)、シアン(C)の各色の横線パターンと斜線パターンとの距離(y2、k2、m2、c2)を算出する。次に、算出した距離(y2、k2、m2、c2)を用いて、基準色のブラック(K)の距離と対象色の距離との差分値を算出する。これらの差分値が主走査方向の位置ずれ量に相当する。その理由は、斜線パターンを主走査方向に対して例えば所定の角度(例えば45度を例示できる)だけ傾斜させているため、主走査方向に位置ずれを生じている場合、横線パターンとの距離が他の色についての距離よりも広がったり狭まったりするためである。即ち、ブラック(K)とイエロー(Y)、ブラック(K)とマゼンタ(M)、ブラック(K)とシアン(C)の主走査方向の位置ずれ量は、距離k2−距離y2、距離k2−距離m2、距離k2−距離c2で求められる。このようにして、副走査方向及び主走査方向の位置ずれ量を取得することができる。 In calculating the amount of misalignment in the main scanning direction, first, the distance between the horizontal line pattern and the diagonal line pattern of each color of yellow (Y), black (K), magenta (M), and cyan (C) (y2, k2, m2). , C2) is calculated. Next, using the calculated distances (y2, k2, m2, c2), the difference value between the distance of the reference color black (K) and the distance of the target color is calculated. These difference values correspond to the amount of misalignment in the main scanning direction. The reason is that the diagonal line pattern is tilted with respect to the main scanning direction by, for example, a predetermined angle (for example, 45 degrees can be exemplified). Therefore, when the position is displaced in the main scanning direction, the distance from the horizontal line pattern is increased. This is because it expands or narrows more than the distance for other colors. That is, the amount of misalignment in the main scanning direction of black (K) and yellow (Y), black (K) and magenta (M), and black (K) and cyan (C) is distance k2-distance y2, distance k2-. It is obtained by the distance m2 and the distance k2-distance c2. In this way, the amount of misalignment in the sub-scanning direction and the main scanning direction can be obtained.

更に、検出センサ5a、5b、5cの異なるもの同士の検出結果に基づいてスキュー成分や主走査倍率誤差についても算出することができる。スキュー成分の算出では、CPU209により検出センサ5a、5cからのテストパターン検出信号に基づいて副走査方向の位置ずれ量の差分を算出することで取得することができる。そして、上述のように取得した各種位置ずれ量に基づいて、中間転写ベルト130にカラー画像を形成させる際の画像形成条件を補正する補正処理を実行する。この補正処理としては、例えば位置ずれ量がほぼ一致するように感光体ドラム120y、120k、120m、120cに対する各色に対応した光ビームBMの発光タイミングを調整することにより主走査方向、副走査方向の位置ずれ調整や主走査全体倍率調整を行う。 Further, the skew component and the main scanning magnification error can be calculated based on the detection results of different detection sensors 5a, 5b, and 5c. The skew component can be calculated by calculating the difference in the amount of misalignment in the sub-scanning direction based on the test pattern detection signals from the detection sensors 5a and 5c by the CPU 209. Then, based on the various displacement amounts acquired as described above, a correction process for correcting the image formation conditions when forming a color image on the intermediate transfer belt 130 is executed. As this correction process, for example, the emission timing of the light beam BM corresponding to each color with respect to the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c is adjusted so that the amount of misalignment substantially matches, so that the main scanning direction and the sub scanning direction Adjusts the misalignment and the overall magnification of the main scan.

副走査方向の位置ずれ調整については、感光体ドラム120y、120k、120m、120cの回転速度を微調整することで、感光体ドラム120kに対しての位置ずれ量の補正を行う。また、光ビームBMに対する反射ミラー112y、112k、112m、112c、114y、114k、114m、114c、115y、115、115m、115cの傾き調整をステッピングモータを駆動させて行う。その他、白ラインを追加する等、画像データを変更しても位置ずれ量を補正することができる。因みに、図5を参照して説明した各種位置ずれ量の補正は、位置ずれ検出用のパターン補正値を算出することを示すものである。 Regarding the adjustment of the misalignment in the sub-scanning direction, the amount of misalignment with respect to the photoconductor drum 120k is corrected by finely adjusting the rotation speeds of the photoconductor drums 120y, 120k, 120m, and 120c. Further, the stepping motor is driven to adjust the inclination of the reflection mirrors 112y, 112k, 112m, 112c, 114y, 114k, 114m, 114c, 115y, 115, 115m, 115c with respect to the light beam BM. In addition, the amount of misalignment can be corrected even if the image data is changed, such as by adding a white line. Incidentally, the correction of various misalignment amounts described with reference to FIG. 5 indicates that the pattern correction value for misalignment detection is calculated.

図6は、図4に示す制御系回路におけるCPU209に係る全体的な動作処理を示すフローチャートである。 FIG. 6 is a flowchart showing the overall operation processing related to the CPU 209 in the control system circuit shown in FIG.

図6を参照すれば、CPU209の全体的な動作処理では、まず初期設定でパターンを中間転写ベルト130の駆動方向に一定の幅で発生させるパターン発生手段の機能を働かせる。動作処理上では、コントローラ211による制御を受ける書込制御部210に指令してLD点灯制御部212を制御し、位置ずれ検出用のパターンを中間転写ベルト130の駆動方向に一定の幅で出力(ステップS1)し、中間転写ベルト130に転写する。次に、中間転写ベルト130の位置ずれ検出用のパターンを検出センサ5a、5b,5cで検出(ステップS2)する。通常、検出されるパターンはイエロー(Y)、ブラック(K)、マゼンタ(M)、シアン(C)の4色の横線パターンと斜線パターンとで1組のパターングループを8本、1度の色合わせ制御で使用されるパターングループを8組とする総計64本のパターンとなる。更に、CPU209は、ROM207のプログラムに基づいてテストパターン検出信号における立ち下がり・立ち上がりのエッジからパターンの幅を算出する幅算出手段としての機能を働かせる。これにより、検出されたパターンの立ち下がり・立ち上がりのエッジからパターンの幅を算出(ステップS3)する処理を行う。 Referring to FIG. 6, in the overall operation processing of the CPU 209, first, the function of the pattern generating means for generating the pattern in the driving direction of the intermediate transfer belt 130 with a constant width is activated by the initial setting. In the operation process, the writing control unit 210 controlled by the controller 211 is instructed to control the LD lighting control unit 212, and the pattern for detecting the misalignment is output in the drive direction of the intermediate transfer belt 130 with a constant width ( Step S1) and transfer to the intermediate transfer belt 130. Next, the pattern for detecting the displacement of the intermediate transfer belt 130 is detected by the detection sensors 5a, 5b, and 5c (step S2). Normally, the detected pattern is a set of eight horizontal line patterns and diagonal line patterns of four colors of yellow (Y), black (K), magenta (M), and cyan (C), and one color. There are a total of 64 patterns with 8 pattern groups used in the matching control. Further, the CPU 209 functions as a width calculation means for calculating the width of the pattern from the falling / rising edges of the test pattern detection signal based on the program of the ROM 207. As a result, the process of calculating the width of the pattern from the falling and rising edges of the detected pattern (step S3) is performed.

この後、CPU209は、ROM207のプログラムに基づいてテストパターン検出信号に基づいてパターンの数が適切であるか否かを判定する判定手段としての機能かせる。これにより、検出されたパターンの数が適切か否かの判定(ステップS4)を行う。ところで、CPU209は、ROM207のプログラムに基づいて幅算出手段による検出結果で一定の幅のパターンをパターン補正値の算出対象とする選択手段としての機能を持つ。また、CPU209は、ROM207のプログラムに基づいてテストパターン検出信号に基づいてパターンのパターン補正値を算出する補正値算出手段としての機能を持つ。 After that, the CPU 209 functions as a determination means for determining whether or not the number of patterns is appropriate based on the test pattern detection signal based on the program of the ROM 207. As a result, it is determined whether or not the number of detected patterns is appropriate (step S4). By the way, the CPU 209 has a function as a selection means for calculating a pattern correction value for a pattern having a certain width as a detection result by the width calculation means based on the program of the ROM 207. Further, the CPU 209 has a function as a correction value calculation means for calculating a pattern correction value of a pattern based on a test pattern detection signal based on a program of ROM 207.

そこで、上述した検出されたパターンの数が適切か否かの判定(ステップS4)の結果、パターンの数が適切であれば選択手段の機能を働かせてパターンの幅が一定であるか否かの判定(ステップS5)を行う。この判定の結果、パターンの幅が一定であれば、図5を参照して説明した距離算出手段の機能並びに補正値算出手段の機能を働かせて位置ずれ検出用のパターン補正値を算出(ステップS6)する。その後は位置ずれ検出用のパターン補正値を例えばRAM208等に記憶(ステップS7)してから動作処理を終了する。 Therefore, as a result of the determination (step S4) as to whether or not the number of detected patterns described above is appropriate, if the number of patterns is appropriate, the function of the selection means is activated to determine whether or not the width of the pattern is constant. The determination (step S5) is performed. As a result of this determination, if the width of the pattern is constant, the function of the distance calculation means and the function of the correction value calculation means described with reference to FIG. 5 are used to calculate the pattern correction value for position deviation detection (step S6). ). After that, the pattern correction value for detecting the misalignment is stored in, for example, a RAM 208 (step S7), and then the operation process is terminated.

これに対し、上述した検出されたパターンの数が適切か否かの判定(ステップS4)の結果、適切でなければ中間転写ベルト130の傷(以下、ベルト傷と呼ぶ)の幅を把握しておく必要があるため、ベルト傷の幅をRAM208等に記憶(ステップS8)する。即ち、ここでの適切でない数とは、ベルト傷である場合を含めてパターンの数が所定値に到達して適当でなくなった場合を示す。この後はパターン幅変更モードに移行(ステップS9)してから動作処理を終了する。また、検出したパターンの数が適切であっても、パターンの幅が一定であるか否かの判定(ステップS5)の結果、パターンの幅が一定でなければベルト傷や異常があるとみなせる。そこで、こうした場合にも選択手段としての機能により、ベルト傷等のノイズとみなしてパターン補正値の算出対象から除外してパターン幅変更モードに移行(ステップS9)してから動作処理を終了する。因みに、パターン幅変更モードでは、後述するようにパターン発生手段により、テストパターン画像を中間転写ベルト130の駆動方向に一定の幅で発生させる代わりに一定の変化量で幅を変えて発生させる。 On the other hand, as a result of determining whether or not the number of detected patterns described above is appropriate (step S4), if it is not appropriate, the width of the scratches on the intermediate transfer belt 130 (hereinafter referred to as belt scratches) is grasped. Since it is necessary to keep it, the width of the belt scratch is stored in the RAM 208 or the like (step S8). That is, the inappropriate number here means a case where the number of patterns reaches a predetermined value and becomes unsuitable, including the case where the belt is scratched. After that, the operation process ends after shifting to the pattern width change mode (step S9). Further, even if the number of detected patterns is appropriate, as a result of determining whether or not the width of the pattern is constant (step S5), if the width of the pattern is not constant, it can be considered that there is a belt scratch or an abnormality. Therefore, even in such a case, by the function as the selection means, it is regarded as noise such as belt scratches, excluded from the calculation target of the pattern correction value, and the mode is shifted to the pattern width change mode (step S9), and then the operation process is terminated. Incidentally, in the pattern width changing mode, as will be described later, the pattern generating means generates the test pattern image by changing the width by a constant amount of change instead of generating the test pattern image in the driving direction of the intermediate transfer belt 130 with a constant width.

図7は、図6の動作処理に含まれるパターン幅変更モードでの位置ずれ検出用のパターンと検出センサ5aからのテストパターン検出信号(センサ出力信号として表記)の波形とを例示した図である。図7(a)は第1態様を示す図、図7(b)は第2態様を示す図、図7(c)は第3態様を示す図、図7(d)は第4態様を示す図、図7(e)は第5態様を示す図である。但し、ここでは何れも検出センサ5aによって位置ずれ検出用のパターンとして横線パターンを検出した場合を示しているが、斜線パターンの検出についても同様に処理が行われる。また、その他の検出センサ5b、5cによる横線パターンの検出や斜線パターンの検出についても同様に処理が行われる。 FIG. 7 is a diagram illustrating a pattern for detecting misalignment in the pattern width change mode included in the operation process of FIG. 6 and a waveform of a test pattern detection signal (denoted as a sensor output signal) from the detection sensor 5a. .. 7 (a) shows a first aspect, FIG. 7 (b) shows a second aspect, FIG. 7 (c) shows a third aspect, and FIG. 7 (d) shows a fourth aspect. FIG. 7 (e) is a diagram showing a fifth aspect. However, although the case where the horizontal line pattern is detected as the pattern for detecting the positional deviation by the detection sensor 5a is shown here, the same processing is performed for the detection of the diagonal line pattern. Further, the same processing is performed for the detection of the horizontal line pattern and the detection of the diagonal line pattern by the other detection sensors 5b and 5c.

因みに、図7のパターン幅変更モードに関連し、CPU209は、ROM207のプログラムに基づいて幅算出手段により算出したパターンの幅の変化量を算出する幅変化量算出手段としての機能を持つ。また、CPU209は、ROM207のプログラムに基づいて上述した選択手段の機能として、幅変化量算出手段による検出結果で一定の変化量を示す幅のパターンをパターン補正値の算出対象として選択する機能を持つ。更に、幅変化量算出手段による検出結果で一定の変化量を示さない幅のパターンをパターン補正値の算出対象から除外するように選択する機能を持つ。加えて、この幅変化量算出手段の機能では、パターンの幅の変化量について、注目するパターンの幅と注目するパターンに隣接する生成順で1つ手前のパターンの幅との差分から算出する。但し、1つ手前のパターンの幅がベルト傷によるものと想定されれば生成順で更に1つ手前のパターンの幅との差分から算出する。これらの各機能を持つことを前提とする。 Incidentally, in relation to the pattern width change mode of FIG. 7, the CPU 209 has a function as a width change amount calculation means for calculating the change amount of the pattern width calculated by the width calculation means based on the program of the ROM 207. Further, the CPU 209 has a function of selecting a width pattern showing a constant change amount in the detection result by the width change amount calculation means as a pattern correction value calculation target as a function of the selection means described above based on the program of the ROM 207. .. Further, it has a function of selecting a width pattern that does not show a constant change amount in the detection result by the width change amount calculation means to be excluded from the calculation target of the pattern correction value. In addition, the function of the width change amount calculating means calculates the change amount of the width of the pattern from the difference between the width of the pattern of interest and the width of the pattern immediately before in the generation order adjacent to the pattern of interest. However, if it is assumed that the width of the previous pattern is due to a belt scratch, it is calculated from the difference from the width of the previous pattern in the order of generation. It is assumed that each of these functions is provided.

具体的に云えば、図7(a)の第1態様では、パターングループのn組目とn+1組目との何れにもベルト傷が無い場合に該当する。4色のテストパターン検出信号において、立ち下がりエッジから立ち上がりエッジを検出してそれぞれのパターンの幅をCPU209で特定する。パターングループのn組目における4色のテストパターン検出信号のそれぞれの立ち下がりエッジから立ち上がりエッジまでの幅は、y3、k4、m5、c6で色毎に一定の変化量で形成される様子が検出される。パターングループのn+1組目における4色のテストパターン検出信号のそれぞれの立ち下がりエッジから立ち上がりエッジまでの幅についても、y7、k8、m9、c10で色毎に一定の変化量で形成される様子が検出される。 Specifically, the first aspect of FIG. 7A corresponds to the case where there is no belt scratch in any of the nth group and the n + 1th group of the pattern group. In the four-color test pattern detection signal, the rising edge is detected from the falling edge, and the width of each pattern is specified by the CPU 209. It is detected that the width from the falling edge to the rising edge of each of the four color test pattern detection signals in the nth group of the pattern group is formed by a constant amount of change for each color at y3, k4, m5, and c6. Will be done. The width from the falling edge to the rising edge of each of the four color test pattern detection signals in the n + 1th set of the pattern group is also formed with a constant amount of change for each color at y7, k8, m9, and c10. Detected.

また、パターングループのn組目とn+1組目との組を跨いでもパターンの幅は一定の変化量となることを示している。それぞれのパターンの幅の変化量はパターンの幅(k4−y3)、(m5−k4)、(c6−m5)、(y7−c6)、(k8−y7)、(m9−k8)、(c10−m9)の差分で求められる。即ち、ここでの注目するパターンと注目するパターンに隣接する生成順で1つ手前のパターンの幅との差分で算出した変化量は一定であり、そうでない場合には注目したパターンはベルト傷であると判定することができる。 Further, it is shown that the width of the pattern has a constant amount of change even when straddling the nth set and the n + 1st set of the pattern group. The amount of change in the width of each pattern is the width of the pattern (k4-y3), (m5-k4), (c6-m5), (y7-c6), (k8-y7), (m9-k8), (c10). It is obtained by the difference of −m9). That is, the amount of change calculated by the difference between the pattern of interest here and the width of the pattern immediately before in the order of generation adjacent to the pattern of interest is constant, and if not, the pattern of interest is a belt scratch. It can be determined that there is.

図7(b)の第2態様では、パターングループのn+1組目にベルト傷が有る場合に該当する。パターングループのn組目で検出されるパターンの幅は、図7(a)と同様にy3、k4、m5、c6である。ここではパターングループのn+1組目ではイエロー(Y)とブラック(K)との間に第1のベルト傷パターンによるノイズの幅x1があった場合を想定している。このときに検出されるパターンの幅はy7、x1、k8、m9、c10であり、適切なパターンの数より多く検出される。それぞれのパターンの幅の変化量は注目するパターンの幅とそれに隣接する生成順で1つ手前のパターンの幅の差分から算出でき、(y7−c6)、(x1−y7)、(k8−x1)、(m9−k8)、(c10−m9)で求められる。ここで、変化量をaとすると、変化量の関係は、(y7−c6)=a、(x1−y7)≠a、(k8−x1)≠a、(m9−k8)=a、(c10−m9)=aとなる。 The second aspect of FIG. 7B corresponds to the case where there is a belt scratch in the n + 1 group of the pattern group. The widths of the patterns detected in the nth set of the pattern group are y3, k4, m5, and c6 as in FIG. 7A. Here, in the n + 1 group of the pattern group, it is assumed that there is a noise width x1 due to the first belt scratch pattern between yellow (Y) and black (K). The widths of the patterns detected at this time are y7, x1, k8, m9, and c10, which are larger than the number of appropriate patterns. The amount of change in the width of each pattern can be calculated from the difference between the width of the pattern of interest and the width of the pattern immediately before in the order of generation adjacent to it, and can be calculated from (y7-c6), (x1-y7), (k8-x1). ), (M9-k8), (c10-m9). Here, assuming that the amount of change is a, the relationship of the amount of change is (y7-c6) = a, (x1-y7) ≠ a, (k8-x1) ≠ a, (m9-k8) = a, (c10). −M9) = a.

この結果から第1のベルト傷パターンによるノイズの幅x1として検出されたパターンがベルト傷であると判定できるので、パターン補正の算出対象から除外する。そうした場合、パターンの幅k8は生成順で更に1つ前のパターンの幅y7との差分を算出すれば、(k8−y7)=aとなり、一定であるためにパターン補正の算出対象として使用することができる。これにより、補正値算出手段としての機能は、選択手段の機能で選択されたパターンに対して位置ずれ検出用のパターン補正値を算出することになる。 From this result, it can be determined that the pattern detected as the noise width x1 due to the first belt scratch pattern is the belt scratch, so that the pattern is excluded from the calculation target of the pattern correction. In such a case, if the difference between the pattern width k8 and the width y7 of the previous pattern in the order of generation is calculated, (k8-y7) = a, which is constant and is used as the calculation target of the pattern correction. be able to. As a result, the function as the correction value calculating means calculates the pattern correction value for detecting the misalignment with respect to the pattern selected by the function of the selecting means.

図7(c)の第3態様では、パターングループのn組目にベルト傷が有る場合に該当する。ここではパターングループのn組目ではブラック(K)とマゼンダ(M)との間に第2のベルト傷パターンによるノイズの幅x2があり、その幅x2がパターンの幅y3、k4、m5、c6の何れかと同じであった場合を想定する。具体的にはパターンの幅k4と同じであったとする。このときに検出されるパターングループのn組目における4色のテストパターン検出信号のそれぞれの立ち下がりエッジから立ち上がりエッジまでの幅は、y3、k4、x2、m5、c6であり、適切なパターンの数より多く検出される。 The third aspect of FIG. 7C corresponds to the case where there is a belt scratch in the nth group of the pattern group. Here, in the nth group of the pattern group, there is a noise width x2 due to the second belt scratch pattern between black (K) and magenta (M), and the width x2 is the pattern width y3, k4, m5, c6. It is assumed that it is the same as any of the above. Specifically, it is assumed that the width is the same as the pattern width k4. The widths from the falling edge to the rising edge of each of the four color test pattern detection signals in the nth set of the pattern group detected at this time are y3, k4, x2, m5, and c6, and are of appropriate patterns. More than a number are detected.

第2のベルト傷パターンによるノイズの幅x2がパターンの幅k4と同じであった場合、k4、x2が連続して差分(x2−k4)=0となる。こうした場合、パターン補正の算出対象からパターンの幅k4、x2のパターンを除外する。同じ幅が連続しなければ図7(b)の手順と同様に第2のベルト傷パターンによるノイズの幅x2をベルト傷として判定し、パターン補正の算出対象から除外する。因みに、n+1組目で検出されるパターンの幅は、図7(a)と同様にy7、k8、m9、c10である。 When the noise width x2 due to the second belt scratch pattern is the same as the pattern width k4, k4 and x2 are continuously different (x2-k4) = 0. In such a case, the pattern having the widths k4 and x2 of the pattern is excluded from the calculation target of the pattern correction. If the same width is not continuous, the noise width x2 due to the second belt scratch pattern is determined as the belt scratch and excluded from the calculation target of the pattern correction in the same manner as in the procedure of FIG. 7B. Incidentally, the widths of the patterns detected in the n + 1th set are y7, k8, m9, and c10 as in FIG. 7A.

図7(d)の第4態様では、パターングループのn+1組目にベルト傷が有る場合に該当する。パターングループのn組目で検出されるパターンの幅は、図7(a)と同様にy3、k4、m5、c6である。ここではパターングループのn+1組目のブラック(K)のパターンの幅k8に第3のベルト傷パターンによるノイズの幅x3が合わさって重なった場合(k8=x3)を想定する。このときにパターングループのn+1組目で検出されるパターンの幅はy7、x3、m9、c10であり、パターンの数は適切である。 The fourth aspect of FIG. 7D corresponds to the case where there is a belt scratch in the n + 1 group of the pattern group. The widths of the patterns detected in the nth set of the pattern group are y3, k4, m5, and c6 as in FIG. 7A. Here, it is assumed that the width k8 of the n + 1th set of black (K) patterns in the pattern group is overlapped with the width x3 of the noise due to the third belt scratch pattern (k8 = x3). At this time, the widths of the patterns detected in the n + 1th set of the pattern group are y7, x3, m9, and c10, and the number of patterns is appropriate.

これまでと同様にパターンの幅の差分から変化量を算出する。変化量をaとすると、変化量の関係は、(y7−c6)=a、(x3−y7)≠a、(m9−x3)≠a、(c10−m9)=aとなる。この結果から第3のベルト傷パターンによるノイズの幅x3として検出されたパターンがベルト傷であると判定できるので、パターン補正の算出対象から除外する。そうした場合、パターンの幅m9は生成順で更に1つ前のパターンの幅y7との差分を算出し、(m9−y7)=aとなり、一定であるためにパターン補正の算出対象として使用する。 The amount of change is calculated from the difference in the width of the pattern as before. Assuming that the amount of change is a, the relationship of the amount of change is (y7-c6) = a, (x3-y7) ≠ a, (m9-x3) ≠ a, (c10-m9) = a. From this result, it can be determined that the pattern detected as the noise width x3 due to the third belt scratch pattern is the belt scratch, so that the pattern is excluded from the calculation target of the pattern correction. In such a case, the pattern width m9 is calculated as a difference from the width y7 of the previous pattern in the order of generation, and (m9-y7) = a, which is constant and is used as a pattern correction calculation target.

図7(e)の第5態様では、パターングループのn+1組目にベルト傷が有る場合に該当する。パターングループのn組目で検出されるパターンの幅は、図7(a)と同様にy3、k4、m5、c6である。ここではパターングループのn+1組目のブラック(K)のパターンの幅k8に第4のベルト傷パターンによるノイズの幅x4が含まれるように重なった場合(k8>x4)を想定する。このときにパターングループのn+1組目で検出されるパターンの幅はy7、x8、m9、c10であり、パターンの数は適切である。この場合には、ベルト傷が無いとみなされるため、パターン補正の算出対象の選定には影響が出ない。 The fifth aspect of FIG. 7 (e) corresponds to the case where there is a belt scratch in the n + 1 group of the pattern group. The widths of the patterns detected in the nth set of the pattern group are y3, k4, m5, and c6 as in FIG. 7A. Here, it is assumed that the width k8 of the n + 1th set of black (K) patterns in the pattern group overlaps so as to include the noise width x4 due to the fourth belt scratch pattern (k8> x4). At this time, the widths of the patterns detected in the n + 1th set of the pattern group are y7, x8, m9, and c10, and the number of patterns is appropriate. In this case, since it is considered that there is no belt scratch, the selection of the calculation target of the pattern correction is not affected.

以上、図7(a)〜図7(e)で説明した機能処理により、検出センサ5a、5b、5cからのテストパターン検出信号に基づいてパターンの幅の変化量とパターンの数との関係からパターン補正の算出対象を適確に選択することができる。これにより、算出に使用するパターングループを減らさずに、精度を落とすことなく正確に位置ずれ検出用のパターン補正値を算出できるようになる。 From the relationship between the amount of change in the width of the pattern and the number of patterns based on the test pattern detection signals from the detection sensors 5a, 5b, and 5c by the functional processing described with reference to FIGS. 7 (a) to 7 (e). The calculation target of the pattern correction can be accurately selected. This makes it possible to accurately calculate the pattern correction value for misalignment detection without reducing the pattern group used for the calculation and without degrading the accuracy.

図8は、上述したパターン幅変更モードにおける位置ずれ検出用のパターンの検出時の位置ずれ量を算出する手法をパターンの幅が同じ場合と一定に変化させた場合とで対比して示すパターン画像模式図である。 FIG. 8 shows a pattern image in which the method of calculating the amount of misalignment at the time of detecting the pattern for detecting misalignment in the above-mentioned pattern width change mode is compared between the case where the width of the pattern is the same and the case where the width is constantly changed. It is a schematic diagram.

図8を参照すれば、パターンの幅が同じであっても、或いは異なっていても、それぞれのパターンの中心を基準にパターンの幅を変更するため、各パターン間の距離は同じである。このため、図5を参照して説明した方法の場合と同様に、マーク列中の各横線パターン間の距離y1、m1、c1と各横線パターンとそれらに各々対応する同じ色の斜線パターンとの間の距離y2、k2、m2、c2とを求め、その求めた距離y1、m1、c1、y2、k2、m2、c2をそれぞれ比較することによって各種位置ずれ量を算出することができる。具体的な内容は説明が重複するために省略する。 With reference to FIG. 8, even if the widths of the patterns are the same or different, the widths of the patterns are changed with reference to the center of each pattern, so that the distances between the patterns are the same. Therefore, as in the case of the method described with reference to FIG. 5, the distances y1, m1, c1 between the horizontal line patterns in the mark sequence, the horizontal line patterns, and the diagonal line patterns of the same color corresponding to them are used. Various misalignment amounts can be calculated by obtaining the distances y2, k2, m2, and c2 between them and comparing the obtained distances y1, m1, c1, y2, k2, m2, and c2, respectively. The specific content is omitted because the explanation is duplicated.

図9は、上述したパターン幅変更モードに移行後のCPU209に係る動作処理の細部処理を示すフローチャートである。 FIG. 9 is a flowchart showing detailed processing of the operation processing related to the CPU 209 after shifting to the pattern width change mode described above.

図9を参照すれば、CPU209の細部処理では、まずパターン幅変更モード設定でパターンを中間転写ベルト130の駆動方向に一定の変化量の幅で発生させるパターン発生手段の機能を働かせる。動作処理上では、コントローラ211による制御を受ける書込制御部210に指令してLD点灯制御部212を制御し、位置ずれ検出用のパターンを中間転写ベルト130の駆動方向に一定の変化量で幅を変えて出力(ステップS1)する。これにより、中間転写ベルト130に一定の変化量で幅を変えたパターンを転写する。但し、ここで書き始めとするパターンの幅は、図6中の動作処理で記憶したベルト傷の幅よりも広い幅であるとする。その理由はパターンと同じ幅のベルト傷があった場合、ベルト傷とパターンとの判別ができないためである。それ故、図6で説明したようにベルト傷の幅を記憶し、その幅より大きな幅でパターンを形成すれば、余計にパターンを除外することなく、パターン補正値を算出することができる。 Referring to FIG. 9, in the detailed processing of the CPU 209, first, the function of the pattern generating means for generating a pattern in the driving direction of the intermediate transfer belt 130 with a constant amount of change is activated by setting the pattern width changing mode. In the operation process, the writing control unit 210, which is controlled by the controller 211, is instructed to control the LD lighting control unit 212, and the pattern for detecting the misalignment is widened in the drive direction of the intermediate transfer belt 130 by a constant amount of change. Is changed and output (step S1). As a result, the pattern whose width is changed by a constant amount of change is transferred to the intermediate transfer belt 130. However, it is assumed that the width of the pattern to be written here is wider than the width of the belt scratches memorized by the operation process in FIG. The reason is that if there is a belt scratch having the same width as the pattern, it is not possible to distinguish between the belt scratch and the pattern. Therefore, if the width of the belt scratch is stored as described with reference to FIG. 6 and the pattern is formed with a width larger than the width, the pattern correction value can be calculated without excluding the pattern.

次に、中間転写ベルト130の位置ずれ検出用のパターンを検出センサ5a、5b,5cで検出(ステップS102)する。更に、幅算出手段としての機能を働かせ、テストパターン検出信号における立ち下がり・立ち上がりのエッジからパターンの幅を算出(ステップS103)した後、幅変化量算出手段の機能を働かせる。これにより、注目したパターンの幅を生成順で1つ前のパターンの幅と比較し、パターンの幅の変化量を算出(ステップS104)する。仮に1つ前のパターンがベルト傷等のノイズとみなされ、除外された場合には生成順で更に1つ前のパターンの幅と比較することになる。 Next, the pattern for detecting the displacement of the intermediate transfer belt 130 is detected by the detection sensors 5a, 5b, and 5c (step S102). Further, the function as the width calculation means is activated, the width of the pattern is calculated from the falling / rising edges of the test pattern detection signal (step S103), and then the function of the width change amount calculating means is activated. As a result, the width of the pattern of interest is compared with the width of the previous pattern in the order of generation, and the amount of change in the width of the pattern is calculated (step S104). If the previous pattern is regarded as noise such as belt scratches and is excluded, the width of the previous pattern is compared with the width of the previous pattern in the order of generation.

この後、CPU209は、選択手段の機能を働かせ、変化量は一定であるか否かの判定(ステップS105)を行う。この判定の結果、パターンの幅の変化量が一定でなければ引き続いて検出されたパターンの数が適切か否かの判定(ステップS106)を行う。この判定の結果、適切であればパターンの幅の変化量が一定ではないパターンを除外(ステップS107)し、適切でなければ引き続いて同じパターンの幅が連続するか否かの判定(ステップS108)を行う。この判定の結果、同じパターンの幅が連続していればその連続するパターンを除外(ステップS109)する。これに対し、検出されたパターンの数が適切でなく、且つ同じパターンの幅が連続していなければパターンの幅の変化量が一定ではないパターンを除外(ステップS107)する。 After that, the CPU 209 activates the function of the selection means and determines whether or not the amount of change is constant (step S105). As a result of this determination, if the amount of change in the width of the pattern is not constant, it is subsequently determined whether or not the number of detected patterns is appropriate (step S106). As a result of this determination, if it is appropriate, a pattern in which the amount of change in the width of the pattern is not constant is excluded (step S107), and if it is not appropriate, it is determined whether or not the width of the same pattern continues (step S108). I do. As a result of this determination, if the widths of the same patterns are continuous, the continuous patterns are excluded (step S109). On the other hand, if the number of detected patterns is not appropriate and the widths of the same patterns are not continuous, patterns in which the amount of change in the width of the patterns is not constant are excluded (step S107).

何れのパターン除外を行った後についても、引き続いて先の変化量は一定であるか否かの判定(ステップS105)の結果、変化量が一定である場合と同様に、位置ずれ検出用のパターン補正値を算出(ステップS110)する処理に移行する。ここでも距離算出手段の機能並びに補正値算出手段の機能を働かせる。更に、位置ずれ検出用のパターン補正値を例えばRAM208等に記憶(ステップS111)してから除外したパターンの数をカウント(ステップS112)する。このカウント数についても、例えばRAM208等に記憶しておく。最後にCPU209は、カウント数が所定値未満であるか否かをカウント数<所定値か否かの判定(ステップS113)により行う。この判定の結果、カウント数が所定値未満であれば動作処理を終了するが、カウント数が所定値以上であればユーザにベルト交換を通知(ステップS114)するようにしてから動作処理を終了する。 After any pattern exclusion, as a result of subsequent determination of whether or not the amount of change is constant (step S105), the pattern for detecting misalignment is the same as when the amount of change is constant. The process shifts to the process of calculating the correction value (step S110). Here, too, the function of the distance calculation means and the function of the correction value calculation means are activated. Further, the pattern correction value for detecting the misalignment is stored in, for example, a RAM 208 (step S111), and then the number of excluded patterns is counted (step S112). This count number is also stored in, for example, RAM 208. Finally, the CPU 209 determines whether or not the count number is less than the predetermined value by determining whether or not the count number is less than the predetermined value (step S113). As a result of this determination, if the count number is less than the predetermined value, the operation process is terminated, but if the count number is greater than or equal to the predetermined value, the user is notified of the belt replacement (step S114), and then the operation process is terminated. ..

図9に示す細部処理により、検出センサ5a、5b、5cからのテストパターン検出信号に基づいてパターンの幅の変化量やパターンの数の他、パターンの幅の状態の関係からパターン補正の算出対象を適確に選択することができる。これにより、算出に使用するパターングループを減らさずに、精度を落とすことなく正確に位置ずれ検出用のパターン補正値を算出できるようになる。 By the detailed processing shown in FIG. 9, the pattern correction is calculated based on the change amount of the pattern width, the number of patterns, and the state of the pattern width based on the test pattern detection signals from the detection sensors 5a, 5b, and 5c. Can be selected accurately. This makes it possible to accurately calculate the pattern correction value for misalignment detection without reducing the pattern group used for the calculation and without degrading the accuracy.

図10は、上述したパターン幅変更モードにおいてパターンが繋がる場合とそれを対策した場合との位置ずれ検出用のパターンと検出センサ5aからのテストパターン検出信号(センサ出力信号として表記)の波形とを対比して例示した図である。図10(a)はパターン繋がり態様及び対策態様を示す図、図10(b)は対策態様のためのパターン幅変更を示す図である。但し、ここでも何れも検出センサ5aによって位置ずれ検出用のパターンとして横線パターンを検出した場合を示しているが、斜線パターンの検出も同様に処理が行われる。また、その他の検出センサ5b、5cによる横線パターンの検出や斜線パターンの検出も同様に処理が行われる。 FIG. 10 shows a pattern for detecting a positional deviation between a case where the patterns are connected in the above-mentioned pattern width change mode and a case where the pattern is taken as a countermeasure, and a waveform of a test pattern detection signal (denoted as a sensor output signal) from the detection sensor 5a. It is a figure illustrated in comparison. FIG. 10A is a diagram showing a pattern connection mode and a countermeasure mode, and FIG. 10B is a diagram showing a pattern width change for the countermeasure mode. However, in each case, the case where the horizontal line pattern is detected as the pattern for detecting the positional deviation by the detection sensor 5a is shown, but the detection of the diagonal line pattern is also processed in the same manner. Further, the detection of the horizontal line pattern and the detection of the diagonal line pattern by the other detection sensors 5b and 5c are also processed in the same manner.

因みに、図10のパターン幅変更モードの対策態様に関連し、CPU209は、ROM207のプログラムに基づいて判定手段で判定されたパターンの数が所定値以下になった際、パターン発生手段として以下に説明する処理機能を持たせる。概要上ではパターンの幅を一定の変化量で大きく生成するモードから一定の変化量で小さく生成するモードに変更する機能を持たせることである。基本的には、予め形成したパターンが重なればパターンの幅を一定の変化量で小さく生成し、重ならなければ重ならない範囲でパターンの幅を一定の変化量で大きく生成する機能を持たせれば良い。 Incidentally, in relation to the countermeasure mode of the pattern width change mode of FIG. 10, when the number of patterns determined by the determination means based on the program of the ROM 207 becomes equal to or less than a predetermined value, the CPU 209 will be described below as the pattern generation means. Have a processing function to do. In the outline, it is to have a function to change the width of the pattern from a mode in which a large amount of change is generated to a mode in which a small amount of change is generated. Basically, if the preformed patterns overlap, the width of the pattern is generated small by a certain amount of change, and if they do not overlap, the width of the pattern is generated large by a constant amount of change. Just do it.

図10(a)を参照すれば、例えば図7(a)を参照して説明したようにパターンの幅を一定の変化量で大きくすると、パターン同士が直接重なるか、或いはパターン間のベルト傷によってパターンが繋がって検出される数が減ってしまう場合がある。具体的にはn組目のマゼンダ(M)とシアン(C)との間の第5のベルト傷パターンの幅によって本来のパターンの幅m5、c6が繋がり、一体化されたパターンの幅x5が形成されて検出される。即ち、こうした場合にはパターングループのn組目において各色のパターンの幅はy3、k4、x5となって検出されるパターンの数が減ってしまう。このように連続するパターンはパターン補正の算出対象から除外されることになる。そこで、このようにn組目でパターンの検出される数が減った場合、パターングループのn+1組目からパターンの幅を一定の変化量で小さくするように切り替えれば良い。更に、パターンの幅を小さくする際、検出センサ5aが検出できる最小のパターンの幅まで小さくなるとパターンの幅を大きく形成するように変更すれば良い。 With reference to FIG. 10A, for example, when the width of the patterns is increased by a certain amount of change as described with reference to FIG. 7A, the patterns directly overlap each other or due to belt scratches between the patterns. The number of detected patterns may decrease due to the connection of patterns. Specifically, the widths of the original patterns m5 and c6 are connected by the width of the fifth belt scratch pattern between the nth set of magenta (M) and cyan (C), and the integrated pattern width x5 is obtained. It is formed and detected. That is, in such a case, the widths of the patterns of each color in the nth set of the pattern group are y3, k4, and x5, and the number of detected patterns is reduced. Such continuous patterns are excluded from the calculation target of pattern correction. Therefore, when the number of detected patterns in the nth group decreases in this way, the width of the pattern may be reduced by a constant amount of change from the n + 1th group of the pattern group. Further, when the width of the pattern is reduced, the width of the pattern may be increased when the width of the pattern is reduced to the minimum width that can be detected by the detection sensor 5a.

図10(b)を参照すれば、変化量をaとしたとき、立ち上がりエッジから次のパターンの立ち下がりエッジまでの間隔hnは、hn=h1−(n−1)aなる関係式で計算できる。パターンが重ならない範囲(hn>0)でパターンの幅を大きくし、hn<0となる手前でパターンの幅を小さくするモードに切り替えれば、図10(a)のパターンの繋がりのようにパターンを無駄にすることなく、位置ずれ検出用のパターン補正値を算出することができる。このように、パターン発生手段の機能は、パターン幅変更モードで予め形成したパターンが重なればパターンの幅を一定の変化量で小さく生成し、重ならなければ重ならない範囲でパターンの幅を一定の変化量で大きく生成することが好ましい。 With reference to FIG. 10B, when the amount of change is a, the interval hn from the rising edge to the falling edge of the next pattern can be calculated by the relational expression hn = h1- (n-1) a. .. If the mode is switched to a mode in which the width of the pattern is increased in the range where the patterns do not overlap (hn> 0) and the width of the pattern is decreased before hn <0, the pattern can be changed as in the connection of the patterns in FIG. 10A. The pattern correction value for detecting the misalignment can be calculated without wasting it. In this way, the function of the pattern generating means is to generate a small pattern width with a constant amount of change if the patterns formed in advance in the pattern width change mode overlap, and to keep the pattern width constant within the range where they do not overlap. It is preferable to generate a large amount by the amount of change in.

要するに、実施例に係る画像形成装置では、CPU209が検出センサ5a、5b、5cからの中間転写ベルト130の駆動方向で一定の幅のパターンを検出したテストパターン検出信号に基づいてパターンの数がベルト傷を含むような適切でないと判断する。こうした場合、中間転写ベルト130の駆動方向に対して一定の変化量で幅を変えるように書込制御部210及びLD点灯制御部212に指令してパターンを発生させる。そして、各色のパターンの幅を順に大きくしながら中間転写ベルト130にパターンを転写形成し、そのときのテストパターン検出信号に基づいて相対的なパターンの幅の変化量からパターン補正の算出対象となるパターンを選択する。このとき、各色のパターンの幅の変化量に該当しない場合にはベルト傷とみなしてパターン補正の算出対象から除外し、パターンが生成されている部分のみを位置ずれ検出用のパターン補正値の算出に反映させる。これにより、ベルト傷の誤検出やパターンの検出漏れに基づく誤動作を防止し、正確に色ずれ補正制御を実現できる色合わせ制御方式への適用が効果的となる。この結果、算出に使用するパターングループを減らさずに、正確に位置ずれ検出用のパターン補正値を算出できるようになる。 In short, in the image forming apparatus according to the embodiment, the number of patterns is belted based on the test pattern detection signal in which the CPU 209 detects a pattern having a constant width in the driving direction of the intermediate transfer belt 130 from the detection sensors 5a, 5b, and 5c. Judge that it is not appropriate to include scratches. In such a case, the writing control unit 210 and the LD lighting control unit 212 are instructed to change the width with a constant amount of change with respect to the driving direction of the intermediate transfer belt 130 to generate a pattern. Then, the pattern is transferred and formed on the intermediate transfer belt 130 while increasing the width of the pattern of each color in order, and the pattern correction is calculated from the relative amount of change in the width of the pattern based on the test pattern detection signal at that time. Select a pattern. At this time, if it does not correspond to the amount of change in the width of the pattern of each color, it is regarded as a belt scratch and excluded from the calculation target of the pattern correction, and only the part where the pattern is generated is calculated as the pattern correction value for misalignment detection. Reflect in. This makes it effective to apply to a color matching control method that can prevent erroneous detection of belt scratches and malfunctions due to omission of pattern detection and can accurately realize color shift correction control. As a result, it becomes possible to accurately calculate the pattern correction value for misalignment detection without reducing the pattern group used for the calculation.

以下は、実施例に係る画像形成装置におけるCPU209の各種手段の機能の特徴とその作用効果とについて総括的に列挙する。 The following is a comprehensive list of the functional features of the various means of the CPU 209 in the image forming apparatus according to the embodiment and their effects.

第1にCPU209は、選択手段の機能として、幅変化量算出手段による算出結果が一定の変化量を示さない幅のパターンについて注目する。具体的には、判定手段による判定結果でパターンの数が適切でなく、且つ幅算出手段による検出結果で同じパターンの幅が連続する場合には連続する同じパターン画像の両方をパターン補正値の算出対象から除外する。これにより、パターン間にパターンと同じ幅のベルト傷があると、ベルト傷とパターンとの判別ができないので、こうした場合にはベルト傷によるノイズとパターンとの両方を補正値算出用から除外することによって誤検出を防ぐことができる。 First, the CPU 209 pays attention to a width pattern in which the calculation result by the width change amount calculation means does not show a constant change amount as a function of the selection means. Specifically, when the number of patterns is not appropriate in the determination result by the determination means and the widths of the same pattern are continuous in the detection result by the width calculation means, the pattern correction value is calculated for both consecutive same pattern images. Exclude from the target. As a result, if there is a belt scratch with the same width as the pattern between the patterns, it is not possible to distinguish between the belt scratch and the pattern. In such a case, both the noise due to the belt scratch and the pattern should be excluded from the correction value calculation. Can prevent false positives.

第2にCPU209は、選択手段の機能として、同様に幅変化量算出手段による算出結果が一定の変化量を示さない幅のパターンについて注目する。具体的には、判定手段による判定結果でパターンの数が適切である場合と、パターンの数が適切でなくても幅算出手段による検出結果で同じパターンの幅が連続しない場合とには変化量が一定とならないパターンをパターン補正値の算出対象から除外する。これにより、ベルト傷が重なって他のパターンと同じ幅になっても、どの色のパターンが使用できないかを適確に判断でき、余計にパターンを除外することなく位置ずれ検出用のパターン補正値を算出することができる。 Secondly, as a function of the selection means, the CPU 209 pays attention to a width pattern in which the calculation result by the width change amount calculation means does not show a constant change amount. Specifically, the amount of change between the case where the number of patterns is appropriate in the judgment result by the judgment means and the case where the widths of the same pattern are not continuous in the detection result by the width calculation means even if the number of patterns is not appropriate. Excludes patterns for which is not constant from the calculation target of the pattern correction value. As a result, even if the belt scratches overlap and become the same width as the other patterns, it is possible to accurately determine which color pattern cannot be used, and the pattern correction value for misalignment detection without excluding the pattern. Can be calculated.

第3にCPU209は、除外されたパターンの数をカウントしてカウント数を記憶手段(RAM208)に記憶させ、記憶手段でのカウント数が所定値を越えると通知手段に通知を行う。これにより、ベルト傷によるノイズとして除外したパターンのカウント数が所定値に到達した時点でユーザに通知し、中間転写ベルト130の交換のタイミングを知らせることができる。 Thirdly, the CPU 209 counts the number of excluded patterns and stores the count number in the storage means (RAM 208), and notifies the notification means when the count number in the storage means exceeds a predetermined value. As a result, the user can be notified when the count number of the patterns excluded as noise due to belt scratches reaches a predetermined value, and the timing of replacement of the intermediate transfer belt 130 can be notified.

第4にCPU209は、パターン発生手段の機能として、初期設定で一定の幅のテストパターン画像を発生し、判定手段による判定結果でパターンの数がベルト傷である場合を含めて所定値に到達して適切でなくなった場合と、パターンの数が適切であっても幅算出手段による検出結果でパターンの幅が一定でない場合とにパターン幅変更モードに移行する。ここでは、初期設定で検出される一定の幅のパターンの数をカウントすることでベルト傷の有無を想定し、ベルト傷が想定されるとパターン幅変更モードに移行することによってトナー消費量を抑えることができる。 Fourth, as a function of the pattern generating means, the CPU 209 generates a test pattern image having a certain width by default, and reaches a predetermined value including the case where the number of patterns is a belt scratch in the judgment result by the judgment means. The mode shifts to the pattern width change mode when the pattern width is no longer appropriate and when the pattern width is not constant in the detection result by the width calculation means even if the number of patterns is appropriate. Here, the presence or absence of belt scratches is assumed by counting the number of patterns with a certain width detected by the initial setting, and if belt scratches are assumed, the toner consumption is suppressed by shifting to the pattern width change mode. be able to.

第5にCPU209は、パターン発生手段の機能として、パターン幅変更モードでパターンの幅を一定の変化量で大きくし続ける。これにより、一定に大きくしたパターンの幅の変化量からベルト傷とパターンとを適確に区別することができる。 Fifth, the CPU 209 continues to increase the pattern width by a constant amount of change in the pattern width change mode as a function of the pattern generation means. As a result, the belt scratch and the pattern can be accurately distinguished from the amount of change in the width of the pattern that has been made constant.

第6にCPU209は、選択手段で除外されたテストパターン画像の幅を記憶手段(RAM208)に記憶し、パターン発生手段の機能として、記憶手段に記憶されたパターンの幅よりも大きな幅でパターンを発生する。これにより、パターン間にパターンと同じ幅のベルト傷があると、ベルト傷とパターンとの判別ができない対策を別途実現できる。即ち、ベルト傷の幅を記憶し、その幅より大きな幅でパターンを形成することによって、不要にパターンを除外することなく位置ずれ検出用のパターン補正値を算出することができる。 Sixth, the CPU 209 stores the width of the test pattern image excluded by the selection means in the storage means (RAM 208), and as a function of the pattern generation means, stores the pattern with a width larger than the width of the pattern stored in the storage means. appear. As a result, if there is a belt scratch having the same width as the pattern between the patterns, it is possible to separately implement a countermeasure that makes it impossible to distinguish between the belt scratch and the pattern. That is, by storing the width of the belt scratch and forming the pattern with a width larger than the width, it is possible to calculate the pattern correction value for detecting the misalignment without unnecessarily excluding the pattern.

第7にCPU209は、幅変化量算出手段の機能として、パターンの幅の変化量について、注目するパターンの幅とその注目するパターンに隣接する生成順で1つ手前のパターンの幅との差分から算出する。或いは、1つ手前のパターンの幅がベルト傷によるものと想定されれば生成順で更に1つ手前のパターンの幅との差分から算出する。ここでは、パターンの幅の変化量の比較対象として検出されたパターンがベルト傷であれば、注目するパターンの変化量が適切な値とならないので、更に1つ前のパターンとの変化量からベルト傷か否かを決定する。 Seventh, as a function of the width change amount calculation means, the CPU 209 determines the amount of change in the width of the pattern from the difference between the width of the pattern of interest and the width of the pattern immediately before in the generation order adjacent to the pattern of interest. calculate. Alternatively, if the width of the pattern one before is assumed to be due to a belt scratch, it is calculated from the difference from the width of the pattern one before one in the order of generation. Here, if the pattern detected as the comparison target of the change amount of the pattern width is a belt scratch, the change amount of the pattern of interest is not an appropriate value, so the belt is further changed from the change amount of the previous pattern. Determine if it is a scratch.

第8にCPU209は、パターン発生手段の機能として、パターン幅変更モードにおいて判定手段で判定されたパターンの数が所定値以下になった際、パターンの幅を一定の変化量で大きく生成するモードから一定の変化量で小さく生成するモードに変更する。これにより、一定でパターンの幅を大きくすると互いのパターンが重なるか、或いはパターン間のベルト傷によってパターンが繋がって位置ずれ検出用のパターン補正値を算出できなくなってしまう問題を対処できる。即ち、判定手段の機能で検出されるパターンの数が減ることでパターンが重なることを判断し、それ以降のパターンの幅を小さく形成すれば、パターンの重なりや繋がりを回避することができる。 Eighth, as a function of the pattern generating means, the CPU 209 is from a mode in which when the number of patterns determined by the determining means in the pattern width changing mode becomes equal to or less than a predetermined value, the pattern width is greatly generated by a constant amount of change. Change to a mode that generates a small amount with a certain amount of change. This makes it possible to deal with the problem that if the widths of the patterns are constantly increased, the patterns overlap each other, or the patterns are connected due to belt scratches between the patterns and the pattern correction value for detecting misalignment cannot be calculated. That is, if it is determined that the patterns overlap by reducing the number of patterns detected by the function of the determination means and the width of the subsequent patterns is formed small, it is possible to avoid the pattern overlap and connection.

第9にCPU209は、パターン発生手段の機能として、パターン幅変更モードにおいて、予め形成したパターンが重なればパターンの幅を一定の変化量で小さく生成し、重ならなければ重ならない範囲でパターンの幅を一定の変化量で大きく生成する。このように予めパターンの重ならない範囲を計算しておけば、パターンが重ならず無駄なパターンを形成することなく、位置ずれ補正用のパターン補正値を適確に算出することができる。 Ninth, as a function of the pattern generation means, the CPU 209 generates a small pattern width with a constant amount of change if the preformed patterns overlap in the pattern width changing mode, and if the patterns do not overlap, the CPU 209 generates a small pattern width. A large width is generated with a constant amount of change. If the range in which the patterns do not overlap is calculated in advance in this way, the pattern correction value for position shift correction can be accurately calculated without the patterns overlapping and forming a useless pattern.

尚、本発明は上述した実施の形態における実施例で説明した主旨に限定されず、その技術的要旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能であり、特許請求の範囲に記載された技術思想に含まれる技術的事項の全てが本発明の対象となる。上記実施例は、好適な例を示したものであるが、当業者であれば、開示した内容から様々な変形例を実現することが可能であるが、これらは添付した特許請求の範囲に記載された技術的範囲に含まれる。 It should be noted that the present invention is not limited to the gist described in the examples in the above-described embodiment, and various modifications can be made without departing from the technical gist thereof, and the technical idea described in the claims can be applied. All of the technical matters included are the subject of the present invention. Although the above examples show suitable examples, those skilled in the art can realize various modifications from the disclosed contents, but these are described in the attached claims. Included in the technical scope.

5a、5b、5c 検出センサ
10a 発光部
11a、12a 受光部
13a 集光レンズ
100 画像形成装置
101 光学装置
102 像形成部
103 転写部
110 ポリゴンミラー
111a、111b 走査レンズ
112y、112k、112m、112c、114y、114k、114m、114c、115y、115k、115m、115c 反射ミラー
113y、113k、113m、113c WTLレンズ
120y、120k、120m、120c 感光体ドラム
121y、121k、121m、121c 現像器
122y、122k、122m、122c 帯電器
130 中間転写ベルト
131a、131b、131c、134a、134b、135 搬送ローラ
132y、132k、132m、132c 1次転写ローラ
133 2次転写ベルト
136 定着装置
139 クリーニング部
201 増幅部
202 フィルタ
203 アナログ/デジタル(A/D)変換部
204 サンプリング制御部
205 先入れ先出し(FIFO)メモリ
206 入力/出力(I/O)ポート
207 ROM
208 RAM
209 CPU
210 書込制御部
211 コントローラ
212 LD(レーザダイオード)点灯制御部
213 発光量制御部
P 記録媒体
P′ 印刷物
T 記録媒体収容部
5a, 5b, 5c Detection sensor 10a Light emitting part 11a, 12a Light receiving part 13a Condensing lens 100 Image forming device 101 Optical device 102 Image forming part 103 Transfer part 110 Polygon mirror 111a, 111b Scanning lens 112y, 112k, 112m, 112c, 114y , 114k, 114m, 114c, 115y, 115k, 115m, 115c Reflective mirror 113y, 113k, 113m, 113c WTL lens 120y, 120k, 120m, 120c Photoreceptor drum 121y, 121k, 121m, 121c Developer 122y, 122k, 122m, 122c Charger 130 Intermediate transfer belt 131a, 131b, 131c, 134a, 134b, 135 Transfer roller 132y, 132k, 132m, 132c Primary transfer roller 133 Secondary transfer belt 136 Fixing device 139 Cleaning unit 201 Amplification unit 202 Filter 203 Analog / Digital (A / D) converter 204 Sampling control unit 205 First-in first-out (FIFA) memory 206 Input / output (I / O) port 207 ROM
208 RAM
209 CPU
210 Write control unit 211 Controller 212 LD (laser diode) lighting control unit 213 Light emission control unit P Recording medium P'Printed matter T Recording medium storage unit

特開2003‐098793号公報JP-A-2003-098793

Claims (10)

複数の第1の像担持体と、前記複数の第1の像担持体に対して露光を行って潜像を形成し、当該複数の第1の像担持体のそれぞれの潜像を異なる色で現像して各色の像を形成する像形成手段と、所定の速度で駆動されて前記像形成手段で前記複数の第1の像担持体のそれぞれに対して形成された前記各色の像が位置を合わせて重ね合わされて転写される第2の像担持体と、前記第2の像担持体に重ね合わされて転写された前記各色の像を転写材に転写して画像形成を行う画像形成手段と、前記複数の第1の像担持体により形成されて前記第2の像担持体に対して転写される位置ずれ検出用のテストパターン画像を発生させるパターン発生手段と、前記第2の像担持体に転写された前記テストパターン画像を検出してテストパターン検出信号を出力するパターン検出手段と、前記テストパターン検出信号に基づいて前記テストパターン画像のパターン補正値を算出する補正値算出手段と、を備えた画像形成装置であって、
前記パターン発生手段は、前記テストパターン画像を前記第2の像担持体の駆動方向に一定の幅又は一定の変化量で幅を変えて発生させることが可能であり、
前記テストパターン検出信号における立ち下がり・立ち上がりのエッジから前記テストパターン画像の幅を算出する幅算出手段と、前記幅算出手段により算出した前記テストパターン画像の幅の変化量を算出する幅変化量算出手段と、前記幅算出手段による検出結果で一定の幅のテストパターン画像、及び前記幅変化量算出手段による検出結果で一定の変化量を示す幅のテストパターン画像をパターン補正値の算出対象とし、且つ一定の変化量を示さない幅のテストパターン画像をパターン補正値の算出対象から除外するように選択する選択手段と、を備え、
前記補正値算出手段は、前記選択手段で選択された前記テストパターン画像に対してパターン補正値を算出することを特徴とする画像形成装置。
The plurality of first image carriers and the plurality of first image carriers are exposed to form a latent image, and the latent images of the plurality of first image carriers are displayed in different colors. An image forming means for developing to form an image of each color and an image of each color formed with respect to each of the plurality of first image carriers by the image forming means driven at a predetermined speed are positioned. A second image carrier that is superimposed and transferred together, and an image forming means that transfers an image of each color that is superimposed and transferred on the second image carrier to a transfer material to form an image. The pattern generating means for generating a test pattern image for detecting misalignment formed by the plurality of first image carriers and transferred to the second image carrier, and the second image carrier It is provided with a pattern detection means that detects the transferred test pattern image and outputs a test pattern detection signal, and a correction value calculation means that calculates a pattern correction value of the test pattern image based on the test pattern detection signal. It is an image forming device
The pattern generating means can generate the test pattern image by changing the width in the driving direction of the second image carrier with a constant width or a constant amount of change.
A width calculation means for calculating the width of the test pattern image from the falling / rising edges of the test pattern detection signal, and a width change amount calculation for calculating the change amount of the width of the test pattern image calculated by the width calculation means. The pattern correction value is calculated for the means, a test pattern image having a constant width based on the detection result by the width calculation means, and a test pattern image having a width showing a constant change amount based on the detection result by the width change amount calculation means. Moreover, it is provided with a selection means for selecting a test pattern image having a width that does not show a constant amount of change so as to be excluded from the calculation target of the pattern correction value.
The correction value calculation means is an image forming apparatus characterized in that a pattern correction value is calculated for the test pattern image selected by the selection means.
請求項1記載の画像形成装置において、
前記テストパターン検出信号に基づいて前記テストパターン画像の数が適切であるか否かを判定する判定手段を備え、
前記選択手段は、前記幅変化量算出手段による算出結果が一定の変化量を示さない幅のテストパターン画像について、前記判定手段による判定結果で当該テストパターン画像の数が適切でなく、且つ前記幅算出手段による検出結果で同じテストパターン画像の幅が連続する場合には当該連続する同じテストパターン画像の両方を前記パターン補正値の算出対象から除外することを特徴とする画像形成装置。
In the image forming apparatus according to claim 1,
A determination means for determining whether or not the number of test pattern images is appropriate based on the test pattern detection signal is provided.
The selection means has an inappropriate number of test pattern images in the determination result by the determination means and the width of the test pattern image having a width whose calculation result by the width change amount calculation means does not show a constant amount of change. An image forming apparatus characterized in that when the widths of the same test pattern images are continuous in the detection result by the calculation means, both of the continuous same test pattern images are excluded from the calculation target of the pattern correction value.
請求項2記載の画像形成装置において、
前記選択手段は、前記幅変化量算出手段による算出結果が一定の変化量を示さない幅のテストパターン画像について、前記判定手段による判定結果で当該テストパターン画像の数が適切である場合と、当該テストパターン画像の数が適切でなくても前記幅算出手段による検出結果で同じテストパターン画像の幅が連続しない場合とには当該変化量が一定とならないテストパターン画像を前記パターン補正値の算出対象から除外することを特徴とする画像形成装置。
In the image forming apparatus according to claim 2,
The selection means refers to a case where the number of test pattern images is appropriate in the judgment result by the determination means for a test pattern image having a width whose calculation result by the width change amount calculation means does not show a constant amount of change. Even if the number of test pattern images is not appropriate, if the width of the same test pattern image is not continuous in the detection result by the width calculation means, the amount of change is not constant. The test pattern image is the target for calculating the pattern correction value. An image forming apparatus characterized by excluding from.
請求項2又は3記載の画像形成装置において、
除外されたテストパターン画像の数をカウントしてカウント数を記憶する記憶手段と、前記記憶手段での前記カウント数が所定値を越えると通知を行う通知手段と、を備えたことを特徴とする画像形成装置。
In the image forming apparatus according to claim 2 or 3.
It is characterized by including a storage means for counting the number of excluded test pattern images and storing the count number, and a notification means for notifying when the count number in the storage means exceeds a predetermined value. Image forming device.
請求項4記載の画像形成装置において、
前記パターン発生手段は、初期設定で一定の幅のテストパターン画像を発生し、前記判定手段による判定結果で前記テストパターン画像の数が前記第2の像担持体の傷である場合を含めて所定値に到達して適切でなくなった場合と、当該テストパターン画像の数が適切であっても前記幅算出手段による検出結果でテストパターン画像の幅が一定でない場合とにパターン幅変更モードに移行することを特徴とする画像形成装置。
In the image forming apparatus according to claim 4,
The pattern generating means generates a test pattern image having a certain width by default, and the determination result by the determining means determines that the number of the test pattern images is a scratch on the second image carrier. The pattern width change mode is entered when the value is reached and becomes inappropriate, and when the width of the test pattern image is not constant in the detection result by the width calculation means even if the number of the test pattern images is appropriate. An image forming apparatus characterized in that.
請求項5記載の画像形成装置において、
前記パターン発生手段は、前記パターン幅変更モードで前記テストパターン画像の幅を一定の変化量で大きくし続けることを特徴とする画像形成装置。
In the image forming apparatus according to claim 5,
The pattern generating means is an image forming apparatus characterized in that the width of the test pattern image is continuously increased by a constant amount of change in the pattern width changing mode.
請求項6記載の画像形成装置において、
前記選択手段で除外されたテストパターン画像の幅を前記記憶手段に記憶し、
前記パターン発生手段は、前記記憶手段に記憶されたテストパターン画像の幅よりも大きな幅で前記テストパターン画像を発生することを特徴とする画像形成装置。
In the image forming apparatus according to claim 6,
The width of the test pattern image excluded by the selection means is stored in the storage means,
The image forming apparatus is characterized in that the pattern generating means generates the test pattern image with a width larger than the width of the test pattern image stored in the storage means.
請求項7記載の画像形成装置において、
前記幅変化量算出手段は、前記テストパターン画像の幅の変化量について、注目するテストパターン画像の幅と当該注目するテストパターンに隣接する生成順で1つ手前のテストパターン画像の幅との差分から算出し、且つ当該1つ手前のテストパターン画像の幅が前記第2の像担持体の傷によるものと想定されれば生成順で更に1つ手前のテストパターン画像の幅との差分から算出することを特徴とする画像形成装置。
In the image forming apparatus according to claim 7,
The width change calculation means is the difference between the width of the test pattern image of interest and the width of the test pattern image immediately preceding in the generation order adjacent to the test pattern of interest with respect to the amount of change in the width of the test pattern image. If it is assumed that the width of the test pattern image immediately before is due to the scratches on the second image carrier, it is calculated from the difference from the width of the test pattern image immediately before one in the order of generation. An image forming apparatus characterized by
請求項5記載の画像形成装置において、
前記パターン発生手段は、前記パターン幅変更モードにおいて前記判定手段で判定された前記テストパターン画像の数が所定値以下になった際、当該テストパターン画像の幅を一定の変化量で大きく生成するモードから一定の変化量で小さく生成するモードに変更することを特徴とする画像形成装置。
In the image forming apparatus according to claim 5,
The pattern generating means is a mode in which when the number of the test pattern images determined by the determining means in the pattern width changing mode becomes equal to or less than a predetermined value, the width of the test pattern images is greatly generated by a constant amount of change. An image forming apparatus characterized by changing from a mode to a mode in which a small amount of change is generated from the image.
請求項9記載の画像形成装置において、
前記パターン発生手段は、前記パターン幅変更モードにおいて、予め形成した前記テストパターン画像が重なれば前記テストパターン画像の幅を一定の変化量で小さく生成し、重ならなければ重ならない範囲で当該テストパターン画像の幅を一定の変化量で大きく生成することを特徴とする画像形成装置。
In the image forming apparatus according to claim 9,
In the pattern width changing mode, the pattern generating means generates a small width of the test pattern image with a constant amount of change if the test pattern images formed in advance overlap, and the test is performed within a range in which the test pattern images do not overlap. An image forming apparatus characterized in that a large width of a pattern image is generated with a constant amount of change.
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