JP7377023B2 - 露光ヘッド及び画像形成装置 - Google Patents

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Description

本発明は、露光ヘッド及び画像形成装置に関する。
電子写真方式のプリンタにおいては、LEDや有機ELなどを用いた露光ヘッドを用いて、感光ドラムを露光し、潜像形成を行う方式が一般的に知られている。露光ヘッドは、感光ドラムの長手方向に配列した発光素子列と、発光素子列の光を感光ドラム上に結像するロッドレンズアレイで構成される。LEDや有機ELは、発光面からの光の照射方向がロッドレンズアレイと同一方向となる面発光形状を有する構成(以下、面発光素子アレイという)が知られている。ここで、発光素子列の長さは、感光ドラム上における画像形成領域の幅に応じて決定される。発光素子の素子間隔は、プリンタの解像度に応じて決定される。たとえば、1200dpiのプリンタの場合、画素の間隔21.16μm(小数点3桁以降は省略)であるため、素子間隔も21.16μmとなる。このような、露光ヘッドを用いたプリンタでは、レーザビームを回転多面鏡によって偏向するレーザ走査方式のプリンタと比較して、使用する部品数が少ないため、装置の小型化、低コスト化が容易である。このような露光ヘッドとして化合物半導体基板上に発光素子列を形成した発光チップを、プリント基板上に複数配置した露光ヘッドが提案されている(特許文献1)。
特開2017-183436号公報
特許文献1は、発光チップとして発光素子列が形成された化合物半導体基板を用いた例を示している。発光チップは、細長い短冊形状をしており、発光素子列の両脇にワイヤボンディングパッドを有している。一列に配置するとワイヤボンディングパッド部分に発光素子がいないため、発光チップの一部分が長手方向と直交する方向に互いに重なるように千鳥状に配置し、長手方向に発光素子が途切れないように配置してある。発光チップはプリント基板に接着剤を用いて固定される。発光チップの一部分が長手方向と直交する方向に互いに重なる部分に接着剤が多いと、接着剤に邪魔されて発光チップ間の長手方向と直交する方向の間隔が所望の間隔より広がってしまう問題が生じる。場合によっては逆に接着剤の表面張力により、発光チップ同士が引き寄せられ、所望の間隔よりも狭くなってしまう問題も生じる。さらに、発光チップ間の間隔が狭いと毛細管現象によって接着剤が這い上がり、発光チップの表面を汚染する問題もある。また、逆に接着剤が少なく、ワイヤボンディングパッドの下に十分接着剤がないと、ワイヤボンディングの際の衝撃でチップが破損したり、ワイヤボンディング強度が不足したりするなどの問題がある。以上のように、接着剤の塗布範囲の設定や接着剤の塗布量が適正でない場合、様々な品質上の問題が発生してしまうという課題があった。
そこで、本発明は、接着剤による発光素子アレイチップの汚れ及びワイヤボンディングの衝撃による発光素子アレイチップの破損を低減することができる露光ヘッドを提供する。
本発明の一実施例による露光ヘッドは、
プリント基板と、
複数の発光素子アレイチップと、
前記複数の発光素子アレイチップを前記プリント基板に固定する接着剤と、
を備え、
前記複数の発光素子アレイチップのそれぞれは、複数の発光部と、ワイヤボンディングパッドと、が設けられており、
前記複数の発光素子アレイチップは、前記プリント基板の長手方向に千鳥状に配置されており、
前記複数の発光素子アレイチップのうちの第一の発光素子アレイチップの一端部は、前記長手方向に直交する幅方向に見たときに、隣接する第二の発光素子アレイチップの一端部と互いに重なり、前記第二の発光素子アレイチップの他端部は、前記幅方向に見たときに、隣接する第三の発光素子アレイチップの一端部と互いに重なり、
前記第二の発光素子アレイチップを前記プリント基板に固定する前記接着剤は、前記第一の発光素子アレイチップの前記一端部と前記第三の発光素子アレイチップの前記一端部との間の領域に塗布されており、
前記第一の発光素子アレイチップの前記一端部と前記第二の発光素子アレイチップの前記一端部とは、前記幅方向において、第一の長さの間隔を空けて配置され、
前記接着剤は、前記幅方向において、前記第二の発光素子アレイチップの端から前記第二の発光素子アレイチップの外側に向かって、前記第一の長さより長い第二の長さだけ突出し、
前記接着剤の前記第二の発光素子アレイチップから突出した部分は、前記第一の発光素子アレイチップからは離間していることを特徴とする。

本発明によれば、接着剤による発光素子アレイチップの汚れ及びワイヤボンディングの衝撃による発光素子アレイチップの破損を低減することができる。
画像形成装置の断面図。 感光ドラムと露光ヘッドの配置を示す図。 プリント基板を示す図。 発光素子アレイチップの平面図。 図4のV-V線に沿って取った発光領域の部分拡大断面図。 プリント基板に接着剤で固定された発光素子アレイチップを示す図。
(画像形成装置)
図1を用いて、本実施例における電子写真方式の画像形成装置1を説明する。図1は、画像形成装置1の断面図である。画像形成装置1は、本体100と、上枠部410と、を備える。画像形成装置1の本体100には、画像形成部10が設けられている。画像形成部10は、感光ドラム102Y、102M、102C、102Kを回転させる。帯電器107Y、107M、107C、107Kは、感光ドラム102Y、102M、102C、102Kの表面を均一に帯電する。露光ヘッド106Y、106M、106C、106Kは、コントローラ500より電送部材505Y,505M,505C,505Kを介して供給される駆動信号(画像信号)に従って発光制御される。それによって、露光ヘッド106Y、106M、106C、106Kは、均一に帯電された感光ドラム102Y、102M、102C、102Kの表面を露光し、静電潜像を形成する。
現像器108Y、108M、108C、108Kは、感光ドラム102Y、102M、102C、102Kに形成された静電潜像をトナーで現像してトナー像にする。現像されたイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックのトナー像は、それぞれ一次転写装置114Y、114M、114C、114Kによって転写ベルト111に順次転写され、重ね合わされる。転写ベルト111に転写されたトナー像は、二次転写装置407によって、給送カセット109から搬送されてきた記録媒体P上に転写される。記録媒体P上のトナー像は、定着装置104によって加圧および加熱され、記録媒体Pに定着され、記録媒体Pにフルカラー画像が形成される。画像が形成された記録媒体Pは、排出ローラ112によって、排出部409へ排出される。
(露光ヘッド)
次に、図2を用いて、感光ドラム102を露光する露光ヘッド106を説明する。図2は、感光ドラム102と露光ヘッド106の配置を示す図である。図2(a)は、感光ドラム102に対する露光ヘッド106の配置を示す図である。図2(b)は、発光素子群201から出射され、ロッドレンズアレイ203によって感光ドラム102へ集光される光束200を示す図である。露光ヘッド106及び感光ドラム102は、取り付け部材(不図示)によって画像形成装置1の本体100に取り付けられている。露光ヘッド106は、発光素子群201と、発光素子群201を実装したプリント基板202と、ロッドレンズアレイ203と、ロッドレンズアレイ203及びプリント基板202を取り付けるハウジング204と、を備える。工場では、露光ヘッド106単体の組み立て調整作業が行われる。組み立て調整作業において、集光位置でのスポットを所定サイズに調整するピント調整及び光量調整が行われる。ここで、感光ドラム102とロッドレンズアレイ203の間の距離及びロッドレンズアレイ203と発光素子群201の間の距離が所定の距離になるようにロッドレンズアレイ203が配置される。それによって、発光素子群201から出射された光束200は、ロッドレンズアレイ203によって感光ドラム102上に結像される。ピント調整においては、ロッドレンズアレイ203と発光素子群201の間の距離が所定の値になるように、ロッドレンズアレイ203の取り付け位置が調整される。また、光量調整においては、発光素子群201の各発光部を個別に順次発光させ、ロッドレンズアレイ203によって集光された光の光量が所定の値になるように、各発光部の発光を制御するための駆動電流が調整される。
(プリント基板)
次に、図3を用いて、発光素子群201が実装されたプリント基板202を説明する。図3は、プリント基板202を示す図である。プリント基板202は、発光素子群201が実装されている面(以下、発光素子実装面という)202aと、発光素子実装面202aと反対の面(以下、発光素子非実装面という)202bと、を備える。図3(a)は、プリント基板202の発光素子非実装面202bを示す図である。発光素子非実装面202bには、コネクタ305が配置されている。コネクタ305は、コントローラ500からの制御信号ケーブル及び電源(不図示)からの電力ケーブルに接続される。図3(b)は、プリント基板202の発光素子実装面202aを示す図である。発光素子群201は、互い違いに即ち千鳥状に配置された20個の発光素子アレイチップ400(1)、400(2)、・・・、400(19)及び400(20)から成る。発光素子アレイチップ400(1)~400(20)は、コネクタ305を介して、コントローラ500から制御信号が入力され、電源(不図示)から電力が供給されて駆動される。
図3(c)は、発光素子アレイチップ400(2)と発光素子アレイチップ400(3)の間の境界部を示す図である。発光素子アレイチップ400(1)~400(20)の発光領域404のそれぞれには、748個の発光点としての発光部602が発光素子アレイチップ400の長手方向LDに所定のピッチLPで形成されている。発光部602は、面発光レーザなどの面発光素子であるとよい。本実施例では、長手方向LDに隣接する発光部602の所定のピッチLPは、1200dpiの解像度のピッチ(略21.16μm)である。発光素子アレイチップ400の発光領域404内における748個の発光部602の端から端までの距離は、約15.8mmである。発光素子群201は、20個の発光素子アレイチップ400を有し、14,960個の発光部602を有するので、約316mmの幅の画像を形成可能である。発光素子アレイチップ400(1)~400(20)は、千鳥状に二列に配置されている。発光素子アレイチップ400(1)~400(20)のそれぞれは、プリント基板202の長手方向LDに沿って配置される。
図3(c)に示すように、発光素子アレイチップ400の間(チップ間)の境界部においても、発光部602の長手方向LDのピッチLP0も、1200dpiの解像度のピッチ(略21.16μm)である(LP0=LP)。また、二列の発光素子アレイチップ400の発光部602の間隔Sが約105μm(1200dpiで5画素分の間隔、2400dpiで10画素分の間隔)になるように、発光素子アレイチップ400が配置される。
(発光素子アレイチップ)
次に、図4を用いて、発光素子アレイチップ400を説明する。図4は、発光素子アレイチップ400の平面図である。発光素子アレイチップ400は、発光基板402と、発光基板402の上の複数の発光部602を含む発光領域404と、発光基板402の上に形成された複数のワイヤボンディングパッド(WBパッド)408と、を備える。ワイヤボンディングパッド408は、金属線によってプリント基板202に電気的に接続される。発光基板402には、発光領域404の駆動を制御するための制御回路としての回路部406が内蔵されている。回路部406としては、アナログ駆動回路、デジタル制御回路、又はその両方を含んだ回路を用いることができる。回路部406への電源供給及び発光素子アレイチップ400の外部との信号の入出力は、ワイヤボンディングパッド408を通じて行われる。発光基板402としては、シリコン(以下、Siという)基板を用いることができる。Si基板に関しては、集積回路形成用のプロセス技術が発達している。Si基板は、既に様々な集積回路の基板として用いられているので、Si基板には、高速かつ高機能な回路を高密度に形成できる。また、大口径のシリコンウェハーが出回っているので、Si基板を安価に入手することができるというメリットもある。
(発光領域)
次に、図5を用いて、発光領域404を説明する。図5は、図4のV-V線に沿ってとった発光領域404の部分拡大断面図である。図5には、発光領域404の一部に形成された発光部602が示されている。複数の下部電極504は、発光基板402上に形成されている。発光層506は、発光基板402上に形成された複数の下部電極504の上に形成されている。上部電極508は、発光層506の上に形成されている。下部電極504は、独立電極である。上部電極508は、共通電極である。図5に示すように、下部電極504は、発光素子アレイチップ400の長手方向LDに平行なX方向に幅Wを有する。発光領域404には、748個の下部電極504がX方向に間隔dを空けて形成されている。これによって、748個の発光部602が発光領域404に形成される。
下部電極504は、回路部406(図5中には不図示)の形成と共にSiプロセスを用いて形成され、回路部406の駆動部(不図示)に接続される。下部電極504をSiプロセスによって形成するためのプロセスルールは0.2μm程度と高精度であるため、下部電極504は、精度よく高密度で配置される。後述するように、発光部602の発光領域は実質的に下部電極504と同じであるため、発光部602を高密度で配置することが可能となる。下部電極504は、発光層506の発光波長に対して反射率の高い銀(Ag)、アルミニウム(Al)又はそれらの合金などの金属で形成されているとよい。
発光基板402上に下部電極504が形成された後に、下部電極504の上に発光層506が形成される。なお、発光層506は、連続して形成されていても、下部電極504とほぼ同等の大きさに分断されて形成されていてもよい。発光層506としては、例えば有機EL膜を用いることができる。有機EL膜を発光層506として用いる場合、発光層506は、電子輸送層、正孔輸送層、電子注入層、正孔注入層、電子ブロック層、正孔ブロック層などの機能層を必要に応じて含む積層構造体であってもよい。また、発光層506としては、有機EL膜以外の無機EL膜を用いてもよい。
下部電極504の上に発光層506が形成された後に、発光層506の上に上部電極508が形成される。上部電極508は、回路部406に電気的に接続される。上部電極508は、発光層506の発光波長に対して透明である材料で形成されているとよい。上部電極508としては、酸化インジウム錫(ITO)などの透明電極を用いてもよい。上部電極508の少なくとも下部電極504に対応する部分は、発光層506の発光波長に対して透明である材料で形成されているとよい。
次に、発光領域404に形成された発光部602の発光動作を説明する。まず、回路部406によって選択された下部電極504へ、回路部406の駆動部(不図示)によって電圧が印加される。上部電極508及び発光層506は、複数の下部電極504に対して共通の構造になっている。発光層506には、下部電極504の形状によって制限された領域へ電圧が印加される。よって、発光層506が光を生成する範囲は、選択された下部電極504の上面だけに限られる。例えば、上部電極508と任意の下部電極504との間に電圧が印加されることで、上部電極508と任意の下部電極504との間の発光層506の範囲が発光部602として発光する。発光層506によって生成された光のうち下方へ向かう光は、下部電極504によって反射され、上方へ向けられる。上方へ向かう光は、透明である上部電極508を介して出射光510として発光領域404の外部へ出射される。
上部電極508として酸化インジウム錫(ITO)などの透明電極を用いることによって、実質的に100%の開口率が得られる。すなわち、発光層506によって生成された光は、そのまま出射光510となる。また、前述したように、下部電極504を高精度なSiプロセスを用いて形成することによって複数の下部電極504を高密度で配置できるので、発光領域404の面積のほとんどを発光させることができ、発光領域404の面積の利用効率を高めることができる。ここで、発光領域404の面積は、複数の下部電極504の総面積と、互いに隣接する下部電極504を分離する間隔dの総面積の合計と定義する。本実施例においては、発光部602の形状は、下部電極504の形状と同じである。
(接着方法)
次に、図6を用いて、プリント基板202上に発光素子アレイチップ400を接着剤701で固定する接着方法を説明する。図6は、プリント基板202に接着剤701で固定された発光素子アレイチップ400を示す図である。図6(a)は、千鳥配置された発光素子アレイチップ400の位置関係を示す部分平面図である。図6(b)は、千鳥配置された発光素子アレイチップ400の位置関係を示す部分側面図である。複数の発光素子アレイチップ400は、長手方向LDに直交する幅方向(短手方向)WD(Y軸方向)に沿って見たときに隣接する発光素子アレイチップ400の端部同士が互いに重なり合っている。例えば、一つの発光素子アレイチップ(第一の発光素子アレイチップ)400(2)の一端部400a(2)は、幅方向WDに見たときに、隣接する発光素子アレイチップ(第二の発光素子アレイチップ)400(3)の一端部400a(3)と互いに重なる。発光素子アレイチップ(第二の発光素子アレイチップ)400(3)の他端部400b(3)は、幅方向WDに見たときに、隣接する発光素子アレイチップ(第三の発光素子アレイチップ)400(4)の一端部400a(4)と互いに重なる。
まず、プリント基板202の上に接着剤701が塗布され、次に、接着剤701の上に発光素子アレイチップ400が実装される。接着剤701の塗布方法としては、印刷法又はディスペンサー等による塗布方法が用いられる。接着剤701は、長手方向LDに隣接する発光素子アレイチップ400のチップ重なり領域703に塗布されないように、接着剤701の広がり及び配置誤差を考慮した範囲に塗布される。長手方向LDにおける接着剤701の塗布領域は、ワイヤボンディングパッド形成領域(以下、WBP形成領域という)702である。例えば、発光素子アレイチップ400(3)をプリント基板202に固定する接着剤701は、両側に隣接する発光素子アレイチップ400(2)の一端部400a(2)と発光素子アレイチップ400(4)の一端部400a(4)との間の領域に塗布される。
WBP形成領域702の外側で接着剤701の塗布が禁止される塗布禁止領域は、チップ重なり領域703である。従来技術においては、隣接する発光素子アレイチップ400の間に生じる接着剤701の這い上がりによって、発光素子アレイチップ400の位置精度が低下したり、発光素子アレイチップ400の表面が接着剤701によって汚染したりすることがあった。本実施例においては、前記したように接着剤塗布範囲を設定することによって、接着剤701の這い上がりによる発光素子アレイチップ400の位置精度の低下を防止し、接着剤701による発光素子アレイチップ400の表面の汚染を低減することができる。
また、本実施例においては、発光素子アレイチップ400(3)をプリント基板202に固定する接着剤701は、隣接する発光素子アレイチップ400(2)をプリント基板202に固定する接着剤701に接触していない。発光素子アレイチップ400(3)をプリント基板202に固定する接着剤701は、隣接する発光素子アレイチップ400(4)をプリント基板202に固定する接着剤701に接触していない。発光素子アレイチップ400(3)をプリント基板202に固定する接着剤701は、隣接する発光素子アレイチップ400(2)及び発光素子アレイチップ400(4)に接触していないとよい。
本実施例において、発光素子アレイチップ400のワイヤボンディングパッド408は、WBP形成領域702内に含まれ、発光素子アレイチップ400の接着剤701が塗布される面(下面)と反対の面(上面)に配置されている。これによって、ワイヤボンディングパッド408に対応する発光素子アレイチップ400の下面には接着剤701が塗布される。その結果、ワイヤボンディングパッド408の下面が強化され、ワイヤボンディング工程における発光素子アレイチップ400の破損及びボンディング接続不良の発生確率を低減することができる。また、接着剤701の塗布面積が狭くなると接着強度が低下する。そこで、WBP形成領域702は、発光素子アレイチップ400の長手方向LDの長さLの50%以上の領域が好ましく、一般には塗布精度も考慮して、長手方向LDの長さLの80%以上の領域に塗布される。
図6(c)は、図6(a)のVIC-VIC線に沿って取った発光素子アレイチップ400の断面図である。発光素子アレイチップ400の短手方向(図6(c)のY軸方向)においてもワイヤボンディングパッド408に対応する部分の下面には接着剤701が塗布されている。以上の構成により、発光素子アレイチップ400をプリント基板202へ固定する接着剤701の塗布領域を最適化することができる。これにより、発光素子アレイチップ400の位置精度の低下及び接着剤701の這い上がりによるチップ表面の汚染を防ぐことができる。また、接着剤701の構成によって、ワイヤボンディング工程においてワイヤボンディングパッド408にかかる衝撃に対する発光素子アレイチップ400の強度も向上し、発光素子アレイチップ400の破損やボンディング接続不良を防ぐことも可能になる。
本実施例においては、発光部602として、有機EL膜を有する有機EL素子を用いた。本実施例は、発光素子アレイチップ400を接着剤701でプリント基板202へ固定する構造を有する露光ヘッド106に有効である。しかし、本実施例は、例えば無機EL又はLEDアレイを有する露光ヘッドにおいても同様な効果を得ることができる。
本実施例によれば、接着剤による発光素子アレイチップの汚れ及びワイヤボンディングの衝撃による発光素子アレイチップの破損を低減することができる。
1・・・画像形成装置
106・・・露光ヘッド
202・・・プリント基板
400・・・発光素子アレイチップ
408・・・ワイヤボンディングパッド
602・・・発光部
701・・・接着剤
LD・・・長手方向
WD・・・幅方向

Claims (11)

  1. プリント基板と、
    複数の発光素子アレイチップと、
    前記複数の発光素子アレイチップを前記プリント基板に固定する接着剤と、
    を備え、
    前記複数の発光素子アレイチップのそれぞれは、複数の発光部と、ワイヤボンディングパッドと、が設けられており、
    前記複数の発光素子アレイチップは、前記プリント基板の長手方向に千鳥状に配置されており、
    前記複数の発光素子アレイチップのうちの第一の発光素子アレイチップの一端部は、前記長手方向に直交する幅方向に見たときに、隣接する第二の発光素子アレイチップの一端部と互いに重なり、前記第二の発光素子アレイチップの他端部は、前記幅方向に見たときに、隣接する第三の発光素子アレイチップの一端部と互いに重なり、
    前記第二の発光素子アレイチップを前記プリント基板に固定する前記接着剤は、前記第一の発光素子アレイチップの前記一端部と前記第三の発光素子アレイチップの前記一端部との間の領域に塗布されており、
    前記第一の発光素子アレイチップの前記一端部と前記第二の発光素子アレイチップの前記一端部とは、前記幅方向において、第一の長さの間隔を空けて配置され、
    前記接着剤は、前記幅方向において、前記第二の発光素子アレイチップの端から前記第二の発光素子アレイチップの外側に向かって、前記第一の長さより長い第二の長さだけ突出し、
    前記接着剤の前記第二の発光素子アレイチップから突出した部分は、前記第一の発光素子アレイチップからは離間していることを特徴とする露光ヘッド。
  2. 前記接着剤は、前記第一の発光素子アレイチップの前記一端部と前記第二の発光素子アレイチップの前記一端部とが互いに重なる領域、及び前記第二の発光素子アレイチップの前記他端部と前記第三の発光素子アレイチップの前記一端部とが互いに重なる領域に塗布されていないことを特徴とする請求項1に記載の露光ヘッド。
  3. 前記第二の発光素子アレイチップの前記ワイヤボンディングパッドは、前記第一の発光素子アレイチップの前記一端部と前記第三の発光素子アレイチップの前記一端部との間の前記領域のうち前記接着剤が塗布されている領域に含まれ、前記第二の発光素子アレイチップの前記接着剤が塗布される面と反対の面に配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の露光ヘッド。
  4. 前記複数の発光素子アレイチップのそれぞれは、前記複数の発光部を制御する制御回路を含むことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の露光ヘッド。
  5. 前記複数の発光部のそれぞれは、下部電極、発光層および上部電極を有し、
    前記上部電極の少なくとも前記下部電極に対応する部分は、透明であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の露光ヘッド。
  6. 前記複数の発光部は、有機ELであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の露光ヘッド。
  7. 前記複数の発光部は、無機ELであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の露光ヘッド。
  8. 前記ワイヤボンディングパッドは、前記プリント基板に金属線によって電気的に接続されていることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載の露光ヘッド。
  9. 前記第二の発光素子アレイチップを前記プリント基板に固定する前記接着剤は、前記第一の発光素子アレイチップを前記プリント基板に固定する前記接着剤および前記第三の発光素子アレイチップを前記プリント基板に固定する前記接着剤に接触していないことを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の露光ヘッド。
  10. 前記第二の発光素子アレイチップを前記プリント基板に固定する前記接着剤は、前記第一の発光素子アレイチップおよび前記第三の発光素子アレイチップに接触していないことを特徴とする請求項1乃至9のいずれか一項に記載の露光ヘッド。
  11. 感光ドラムと、
    前記感光ドラムの表面を均一に帯電する帯電器と、
    画像信号に従って前記感光ドラムの前記表面を露光して静電潜像を形成する、請求項1乃至10のいずれか一項に記載の露光ヘッドと、
    前記静電潜像をトナーで現像してトナー像にする現像器と、
    前記トナー像を記録媒体に転写する転写装置と、
    前記トナー像を加熱および加圧して前記記録媒体に定着させる定着装置と、
    を備える画像形成装置。
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