JPH01184139A - カラー画像形成装置 - Google Patents

カラー画像形成装置

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JPH01184139A
JPH01184139A JP63010137A JP1013788A JPH01184139A JP H01184139 A JPH01184139 A JP H01184139A JP 63010137 A JP63010137 A JP 63010137A JP 1013788 A JP1013788 A JP 1013788A JP H01184139 A JPH01184139 A JP H01184139A
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    • G02F2202/14Materials and properties photochromic

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、カラー画像形成装置、特にポスト装置から複
数の入力色成分信号を受は取ってカラー画像を形成する
装置に関するものである。
〔従来の技術〕
従来、モノクロの画像形成装置では、ホスト装置から1
つの入力画像信号を受は取って、それに階調変換等を施
して装置固有の画像信号にし、その信号を元に画像形成
を行っている。入力画像信号は、一般に輝度に比例した
信号もしくは濃度に比例した信号である。一方、カラー
の画像形成装置では、2つのタイプがある。最初のタイ
プはホスト装置から複数の入力色成分信号を受は取り、
各色成分信号ごとに階調変換等を施して装置固有の対応
する色成分の画像信号にし、その信号を元に各色成分画
像を形成するものである。このタイプは、装置固有の色
成分に対応した入力色成分信号を必要とする。2つ目の
タイプはホスト装置から複数の入力色成分信号を受は取
り、それらにマスキング処理、階調変換等を施して装置
固有の複数の色成分の画像信号にし、その信号を元に各
色成分画像を形成するものである。このタイプは、入力
色成分と実際に画像形成を行う色成分が異っていても良
く、例えば入力色成分がRGBで、それを元にCMYK
の各色成分の画像信号を作成して画像形成を行っても良
い。
〔発明が解決しようとしている問題点〕上記のようなモ
ノクロの画像形成装置では、入力画像信号と画像形成に
使用される信号が、はぼ1対1に対応しており、ホスト
装置は意図通りの画像を形成することができた。
しかしながら、上記、第1のタイプのカラー画像形成装
置では、ホスト装置は各装置固有の色成分信号を送らね
ばならず、装置固有の特性、例えば、各色成分の色空間
上での位置等の情報を知らないと意図通りの画像を形成
することができない。さらに、この入力色成分信号は装
置固有のもので、装置タイプごとに変えねばならないと
いう欠点があった。
一方、上記第2のタイプのカラー画像形成装置−では、
−船釣な色成分信号、例えばNTSCのRGB輝度信号
をうけとり、これを装置固有の色成分例えばCMYBk
の濃度信号に変換するので上記のような欠点はない。し
かしながら、このタイプの装置のうち、黒色成分を抽出
して黒で画像形成を行う能力を持つ装置では、黒だけで
画像形成を行いたい部分があっても入力画像信号がマス
キング処理を施され、他の色成分が混じってしまうとい
う欠点があった。さらに、入力画像が黒文字等の文字の
領域を含ませた場合、ホスト装置側で入力画像信号中の
文字に対応する部分を文字に最適な値にしておかなけれ
ば良好な文字画像を得られないという欠点があった。こ
のように、このタイプの装置では、画像形成装置への入
力画像信号を制御するだけでは、ホスト機器の意図通り
の画像が得られないという欠点があった。
〔問題点を解決するための手段〕
本発明は上述の問題点を解決するため、複数の入力色成
分信号、および出力色成分制御信号の人力手段、入力色
成分信号を画像処理して、装置固有の複数の出力色成分
信号を算出する処理手段、各出力色成分信号の値に応じ
て各色成分画像を形成する画像形成手段、を持ち、処理
手段は出力色成分制御信号の値に応じて出力色成分信号
の算出を制御することを特徴とする。
(作用〕 上記構成に於いて、前記入力手段により入力される出力
色成分制御信号の値に応じて前記画像形成手段によって
実際に画像形成を行う出力色成分信号の算出を制御する
ことにより、ホスト装置の意図通りの画像の形成を可能
にした。
〔実施例〕
以下、添付図面に従って本発明の実施例を詳細に説明す
る。
[実施例1コ 第1図は本実施例のカラープリンタのブロック図である
。1gは外部インタフェース回路で、同期信号処理部1
8で生成される垂直同期信号(ITOP)9、水平同期
信号(H3YNC)8を外部のホスト機器に送り、ホス
ト機器から送られてくる画像区間信号(VE)7と画像
搬送信号(VCLK)6と、それに同期して送られてく
る赤成分信号(R)1.緑成分信号(G)2.青成分信
号(B)3.黒制御信号(KCNTL)4゜黒エリア信
号(KAREA)5を受けとる。これらの画像信号は、
本実施例においては、後述する4回の画像形成に対応し
て都合4回転送されてくる。
画像制御信号(C’OMM)10は、ホスト機器とカラ
ープリンタ内の制御部15とが各種のコマンド、ステー
タスをやりとりするためのもので、R3232C等で構
成され、プリントモードの設定などに使用される。タイ
ミング信号6〜9に同期した画像信号1〜5は外部イン
タフェース回路16から画像処理回路17に送られる。
画像処理回路17では、赤成分信号1.緑成分信号2.
青成分信号3.点制御信号4.黒エリア信号5をもとに
、後述する4回の画像形成に対応してそれぞれ、イエロ
ー(Y)成分信号、マゼンタ(M)成分信号、シアン(
C)成分信号、ブラック(Bk)成分信号を面順次に発
生し画像形成信号VOUTI 5として階調制御回路2
1に送る。
階調制御回路21でプリンタの色再現濃度に対応するよ
うにし、LUT (LOOK  UPTABLE)等で
階調補正されたデータはレーザドライバ36に入力され
、レーザ23を駆動して像形成が行われる。
制御部25はCPU33.ROM34.RAM35を持
ち、外部ホスト機器との通信の他、カラープリンタ40
の各制御要素を制御している。
26は感光体29に帯電された電荷を検出するための電
位センサ、27は電位センサ26からの出力をデジタル
信号に変換して制御部25に入力する電位測定ユニット
である。制御部25に入力された電位データは、制御部
25のCPO33にて読み取られて制御に使用される。
駆動モータ3゜は転写ドラム96等カラープリンタの各
駆動要素を駆動するのに用いられる。
また一方、画像先端検知センサ28よりの信号37は制
御部25に入力され、同期信号処理部18において垂直
同期信号(ITOP)9を作成するのに用いられる。
又、BD(ビームディテクタ)検出器2oよりの信号1
9は同期信号処理部18に入力され、水平同期信号(H
SYNC)8を作成するのに用いられる。
又、現像特性を補正するための湿度センサ31及び温度
センサ32が制御部25のA/D変換部22を介して入
力される。
第2図は本実施例のカラープリンタの構成図である。
外部から4回パラレルに送られてきた入力色成分信号(
R,G、B)1〜3及び黒制御信号(KCNTL)4、
黒エリア信号(KAREA)5は画像処理回路17及び
階調制御回路21により、各回に応じて装置固有の出力
色成分信号(1回目Y、2回目M、3回目C,4回目K
)VOUT15に変換され、PWM処理等が施されて、
最終的にレーザを駆動する。
画像データに対応して変調されたレーザ光は、高速回転
するポリゴンミラー99により高速走査し、ミラー90
に反射されて感光ドラム91の表面に画像に対応したド
ツト露光を行う。レーザ光の1水平走査は、画像の1水
平走査に対応し、本実施例では1/16mmの幅である
。一方、感光ドラム91は矢印方向に定速回転している
ので、主走査方向には前述のレーザ光走査、副走査方向
には感光ドラム91の定速回転により、逐次平面画像が
露光される。感光ドラム91は、露光に先立って帯電器
97による一様帯電がなされており、帯電された感光体
に露光されることによって潜像を形成する。所定の色信
号による潜像に対して、所定の色に対応した現像器92
〜95によって顕像化される。
例えば、画像処理回路17からイエロー成分信号が出力
される1回目の画像形成について考えると、まず感光ド
ラム91上に原稿のイエロー成分のドツトイメージが露
光され、イエローの現像器92により現像される。
次に、このイエローのイメージは転写ドラム96上に捲
回された用紙上に感光ドラム91と転写ドラム96との
接点にて、転写帯電器98によりイエローのトナー画像
が転写形成される。これと同一過程で2回目、3回目、
4回目の画像形成では、画像処理回路17から出力され
る、それぞれ、マゼンタ成分信号、シアン成分信号、ブ
ラック成分信号に応じて、マゼンタ、シアン、ブラック
のトナー像がくり返し転写形成され、用紙上に各画像を
重ね合わせることにより、4色トナーによるカラー画像
が形成される。
第3図は第1図に示した画像処理回路17のブロック図
を示す。以下図面に従って説明する。4回の画像形成に
対応して、外部インタフェース回路16から4回パラレ
ルに送られてくる画像データ(赤成分信号8.緑成分信
号9.青成分信号10)はマスキング・UCR回路10
0で各回ごとにイエロー成分データ、マゼンタ成分デー
タ。
シアン成分データ、ブラック成分データに変換され、セ
レクタ102およびゲート103に入力される。マスキ
ングUCR回路100は、複数の入力色成分データを変
換して黒を含む、そのプリンタ固有の画像形成色材の色
成分データにするための回路で、特許(特願昭61−2
71448号)に詳しく説明されている。マスキングU
CR回路100で、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラ
ックのどの色成分データを出力するかは、制御部25よ
り与えられる選択信号(CSEL)24−2の値によっ
て制御され、本実施例ではC5EL=0.1,2.3に
応じて、それぞれイエロー。
マゼンタ、シアン、ブラックの色成分データが計算され
、出力される。選択信号(C3EL)24−2は、また
、セレクタ104にもセレクト信号として入力し、イエ
ロー、マゼンタ、シアンの各色成分データがマスキング
UCR回路100から出力される時はゲート103の出
力をセレクトシ、ブラックの色成分データが出力される
時はセレクタ102の出力をセレクトする。画像データ
8〜10と同時に送られてくる黒エリア信号5は、遅延
回路106で画像データ8〜10がマスキングUCR回
路100でうける遅延量と同じたけ遅延され、ゲート回
路103に入る。同様に、無制御信号4は、遅延回路1
05で遅延され、ゲート回路103とセレクタ102に
入力される。
ゲート回路103は、ゲート信号である無制御信号11
0と黒エリア信号111の少なくともどちらか一方が1
の時、出力を画像形成を行わない値(本実施例では画像
形成信号は各トナーの濃度値を表わしており、これを0
にすれば画像形成を行わない)にする。ゲート回路10
3の出力109は、セレクタ104によりイエロー成分
マゼンタ成分、シアン成分の画像形成の時にセレクトさ
れるので、これらの色成分形成時に、無制御信号4また
は黒エリア信号5が1であった区間には、これらの色成
分画像は形成されない。
セレクタ102は、無制御信号4をセレクト信号として
、それが1の時はラッチ101の出力を選択出力し、O
の時はマスキングUCR回路100の出力を選択出力す
る。ラッチ101にはCPUバス24−1により任意の
値が設定可能である。セレクタ102の出力はセレクタ
104により、黒成分の画像形成の時にセレクトされる
ので、黒成分画像形成時に、無制御信号4が1であった
区間は、CPU33によりラッチ101に設定された値
に対応する濃度の画像が形成される。
次に、第4(a)図は、同期信号処理部18で発生され
る垂直同期信号(ITOP)9、水平同期信号(H5Y
NC)a、ホスト機器から送られてくる画像区間信号(
VE)?、赤成分信号1、緑成分信号2、青成分信号3
、画像処理回路17の出力である画像形成信号(VOU
T)15のタイミングチャートである。これは、4回の
画像形成がどのように行われるかを説明するためのもの
である。各回の画像形成は垂直同期信号(ITOP)9
に同期して行われ、各回ごとに赤成分データ121.緑
成分データ122.青成分データ123からイエロー画
像データ124.マゼンタ成分データ125.シアン成
分データ126.ブラック成分データ127が作られ、
画像形成信号(VOUT)15となる。HSYNC8は
水平同期信号であり、これに対応して画像区間信号VE
7が水平方向及び垂直方向の画像有効区間を表わしてい
る(■が垂直方向の画像有効区間、■が垂直方向の画像
無効区間である)。
次に、第4(b)図は第3図における0、■。
■、■区間における、各信号のタイミングチャートであ
り、画像形成信号(VOUT)15を除き、0.■、■
、■区間で同一となっている。このタイミングチャート
は、1つの水平同期信号(HSYNC)8から次の水平
同期信号までの区間のものて、1水平区間における各信
号のタイミングを表わしている。画像区間信号(VE)
7は水平同期信号H3YNC8に対応して、1水平区間
内においても画像有効区間を表わしている(■が水平方
向の画像有効区間、Oが水平方向の画像無効区間である
)。VCLK6は画像搬送用のクロックで、画像データ
1〜5、及び画像処理回路の出力(VOUT)15は全
てこれに同期している。実際にはVOUT15は画像の
各データ1〜5に対し、数クロック分の遅延(マスキン
グUCR回路100で発生する遅延)を持つが、第4(
b)図では説明のため、この遅延分をOとしている。第
3図で説明したように、無制御信号(KCNTL4)が
1になる区間について、■。
■、■区間即ち、イエロー、マゼンタ、シアン成分の画
像形成信号は0になり、画像形成を行わない。一方、■
区間即ち、ブラック成分の画像形成信号はCPUにより
ラッチ101に設定された固定値となる。このように、
無制御信号(KCNTL)が1になる区間については、
固定値の黒成分のみで画像形成が行われる。
一方、第3図で説明したように、黒エリア信号(KAR
EA)が1になる区間について、■。
■、■区間、即ち、イエロー、マゼンタ、シアン成分の
画像形成信号は0になり、画像形成を行わない。一方、
■区間即ち、ブラック成分の画像形成信号は、入力画像
信号1〜3から算出される黒成分値がそのまま使われる
。このように、黒エリア信号(KAREA)が1になる
区間については、入力画像の黒成分のみで画像形成が行
われる。
次に第5図はホスト装置側での無制御信号と黒エリア信
号の使用例を説明するための図である。
図中■は黒文字部分であり、■は白黒スキャナーで読み
とった自然画像、■はカラースキャナーで読みとった自
然画像である。Oは白黒のグラフ。
表1図形、■はカラーのグラフ、表1図形と言いかえて
もよく、第5図は卓上出版等におけるレイアウト画面の
代表的構成といって良い。この画像を画像形成装置で出
力する場合、0部分は均一の黒で画像形成するのが望ま
しく、一方O部分は、白黒で画像形成されるのが望まし
い。
一方、平均的なホスト装置では、画像はR成分、C成分
、B成分の加色混合系で保持され、画像形成はY成分1
閘成分、C成分、Bk成分の減色混合系で行われること
が多い。そこで、第1図で説明したように画像処理回路
においてRGB系からCMYBk系への変換が必要とな
るが、このためRGBを同一値にしてもマスキングある
いはUCRの処理によりモノクロで画像形成されるとは
限らない。
そこで、ホスト装置側において0部分で1になる信号を
無制御信号(KCNTL)、0部分で1になる信号を黒
エリア信号(KAREA)として、本実施例の画像形成
装置に送れば、望ましい画像を形成することが可能とな
る。
以上、説明したように、本実施例では無制御信号(KC
NTL)の値により、指定されたエリアは異同定値のみ
で画像形成を行うように、黒成分信号および他の色成分
信号の算出を制御し、−1黒エリア信号(KAREA)
の値により入力画像信号の黒成分のみで画像形成を行う
ように(中間調表現は行われる)黒成分信号、および他
の色成分信号の算出を制御している。
また、本実施例では黒色成分に注目したが、これはもち
ろん、他の色成分でもよく、さらに、黒制御信号が1の
区間は異同定値のみで画像形成を行うようにしたが、こ
れを任意の色成分の組み合わせによる固定値で画像形成
を行うようにしても良い。
[実施例2] 第6図は本実施例のカラープリンタのブロック図である
。230はGPIBインタフェース、セントロニクスイ
ンタフェース等の汎用デジタルインタフェースであり、
200はそれらのインタフェース回路である。制御部2
06は外部インタフェース回路200を介して外部のホ
スト機器と通信を行い、各種のコマンド、ステータス画
像データのやりとりを行う。コマンドのうち、画像転送
コマンドをうけとると、制御部206はコマンドの種類
に応じて、以後外部インタフェース回路200を介して
転送されてくる画像データを画像データメモリ201〜
205のうちのいずれかに転送する。実際のデータ転送
は制御部のDMAC221(Direct  Memo
ry  Access  Controler)によっ
てDMA転送で耕われる。DMA転送は一般のマイクロ
コンピュータシステムで使用されているデータ転送方法
である。
Rデータメモリ201.Gデータメモリ202、Bデー
タメモリ2031色制御データメモリ204、エリアデ
ータメモリ205はそれぞれ、赤成分画像データ、緑成
分画像データ、青成分画像データ、色制御データ、エリ
アデータな保持するためのメモリであり、ホスト機から
送られて台たデータがそのまま保持される。各画像デー
タメモリ201〜205に保持された画像データは、プ
リント時に、同期信号処理部からの制御により読み出さ
れ、画像処理回路207に送られる。
画像処理回路207では赤成分信号233.緑成分信号
234.青成分信号2351色制御信号236、エリア
信号237をもとに、第1の実施例と同様に4回の画像
形成に対応して、夫々、イエロー(Y)成分信号、マゼ
ンタ(M)成分信号、シアン(C)成分信号、ブラック
(Blc)成分信号を面順次に発生し、画像形成信号V
OUT243として階調制御回路208に送る。
階調制御回路20Bでプリンタの色再現濃度に対応する
よう1.mLUT (LOOK  UP  TABLE
)等で@調補正されたデータはレーザドライバ209に
入力され、レーザ210を駆動して像形成が行われる。
制御部206はCPU21B、ROM219゜RAM2
20を持ち、外部ホスト機器との通信の他、カラープリ
ンタ250の各制御要素を制御している。214は感光
体216に帯電された電荷を検出するための電位センサ
、213は電位センサ214からの出力をデジタル信号
に変換して制御部206に入力する電位測定ユニットで
ある。
制御部206に入力された電位データは、制御部206
のCP U 2,18にて読み取られて制御に使用され
る。駆動モータ223は、転写ドラム217等カラープ
リンタの各駆動要素を駆動するのに用いられる。
また一方、画像先端検知センサ215よりの信号248
は制御部206に入力され、同期信号処理部211にお
いて垂直同期信号(I To P)を作成するのに用い
られる。
又、BD(ビームディテクタ)検出器212よりの信号
242は同期信号処理部211に入力され、水平同期信
号(H3YNC)を作成するのに用いられる。
又、現像特性を補正するための湿度センサ31及び温度
センサ32が制御部25のA/D変換部22を通して入
力される。
本実施例において、階調制御回路208以降の画像形成
手段については、第1の実施例と同一であり、第1の実
施例の説明において第2図を用いて説明したのと同様で
ある。
第7図は本実施例の画像処理回路のブロック図を示す。
以下、図面に従って説明する。4回の画像形成に対応し
て画像メモリ201〜205から4回パラレルに送られ
てくる入力色成分データ(赤成分信号233.緑成分信
号234.青成分信号235)はマスキングUCR回路
300で各回ごとにイエロー成分データ、マゼンタ成分
データ、シアン成分データ、ブラック成分データに変換
され、セレクタ305に人力される。一方、これらの入
力色成分データは、濃度値計算回路301で濃度値に変
換され、各回ごとに同一の濃度データが出力され、LU
T (LOOK  UPTABLE)回路304に人力
される。濃度値は入力色成分から構成される色の濃度情
報を表わすものであれば良く、例えば、 D+’=αI R1+α2G+ +α3Bl(:=*紅
=、”=”!’評’?;ffH: )で計算されるD+
で良い。
マスキングUCR回路300で、イエロー、マゼンタ、
シアン、ブラックのどの色成分データを出力するかは、
制御部206より与えられる選択信号(C3EL)24
1−2の値によって制御され、本実施例では、C3EL
=0.1,2.3に応じて、それぞれイエロー、マゼン
タ、シアン。
ブラックの色成分データが計算され、出力される。LU
T回路304はN個のLUTの集まりであり、各LUT
は出力色成分ごとのサブLUTを持ち、それらのうち1
つが選択信号(c S E t、)241−2の値によ
り選択される。選択されたサブLUTは濃度値計算回路
301の出力である濃度値309を入力とし、対応する
画像データを出力し、セレクタ305に出力する。各L
UTはROMまたはRAMで構成され、後者の場合はC
PUによりCPUバス241−1を介してデータを書き
換えることが可能となる。
画像データ233〜235と同時に送られてくるエリア
信号237は遅延回路302で画像データ233〜23
5がマスキングUCR回路、濃度値計算回路でうける遅
延量と同じたけ遅延され、セレクタ305にセレクト信
号として入る。
この信号はN+1の信号をセレクトするのに十分なりi
t数を持ち、セレクタ305に入力されるマスキングU
CR回路の出力(VOUT)308と、LUT回路30
4のうち第1 LUT〜第NLUTの出力aio−i〜
310−Nの(N+1)のうちから1つを選択し出力す
る。本実施例においては、この信号が0の時、マスキン
グUCR回路の出力が選択され、それ以外の時LUT回
路の出力が選択される様にセレクタ305が制御される
セレクタ305の出力はセレクタ307に入力される。
ラッチ回路306はM個のラッチの集まりであり、各ラ
ッチは出力色成分ごとのサブラッチからなり、それらの
うち1つが選択信号(CSEL)241−2の値により
選択される。各ラッチの選択されたサブラッチの出力は
それぞれセレクタ307に入力される。即ち、各ラッチ
は各出力成分の固定値を保持しておくためのもので、C
PUによりCPUバス241−1を介して設定される。
画像データ233〜235と同時に送られてくる色制御
信号236はエリア信号237と同様に遅延回路で遅延
され、セレクタ307にセレクト信号として入る。
この信号はN+1の信号をセレクトするのに十分なりi
t数を持ち、セレクタ307に入力されるセレクタ30
5の出力311とラッチ回路306のうち第1ラツチ〜
第Mラッチの出力312−1〜312−Mの(N+1)
個のうちから1つを選択し、画像形成信号VOUT24
3として出力する。本実施例においては、この信号力0
の時、セレクタ305の出力が選択され、それ以外の時
ラッチ回路306の出力が選択され、出力される。
以上のように、色制御信号(CNTL)236が0以外
の時は、その値に応じてラッチ回路306の第1〜第N
ラツチに設定されている各色成分の固定値データが選択
され、その値で画像形成が行われる。例えば第1〜第3
ラツチに最も理想に近い赤、青、緑を形成するような各
色成分の固定値データの組み合わせを入れておけば、色
制御信号(CNTL)23Bが1.2.3のところは無
条件に赤、青、緑で画像形成が行われる。
次に、色制御信号(CNTL)236が0で、エリア信
号(AREA)237が0以外の時は、その値に応じて
LUT回路304の第1〜第MLUTが選択され、その
各LUTに入力画像の濃度データを入力した時の出力値
で画像形成が行われる。例えば、第8図(a)〜(e)
に示す5つのLUTがLUT回路の第1 LUT〜第5
 LUTであり、エリア信号(AREA)237が1〜
5の時、第1 LUT〜第5LUTの出力が選択される
とする。エリア信号(AREA)237が1の時は、第
8図(a)に示す様な特性を有するLUTが選択される
。即ちイエロー、マゼンタ。
シアン成分の時は、どんな入力に対しても出力は0であ
り画像を形成しない。一方ブラック成分の時は、入力濃
度値に比例したデータを出力するので、結局、入力画像
の濃度情報を黒で形成する。
エリア信号が2の時は第8図(b)に示す特性のテーブ
ルが選択され、画像の濃度情報をマゼンタ成分とイエロ
ー成分とで、即ち、赤で形成する。
エリア信号が3の時は、′s8図(c)に示す特性の変
換テーブルが選択されイロエー成分:マゼンタ成分ニジ
アン成分ニブラック成分の比率が3;5:O:1となる
各色成分データで画像の濃度情報を形成する。エリア信
号が4の時は第8図(d)に示す特性の変換テーブルが
選択されイエロー、マゼンタ、シアン成分については画
像形成を行わず、ブラック成分についても濃度値が一定
値以上の値の時にのみ黒の最高値で画像を形成する。エ
リア信号が5の時は第8図(e)に示す特性の変換テー
ブルが選択され、濃度値が一定値以上の時に、イエロー
成分:マゼンタ成分=1:2のある固定値で画像形成を
行い、それ以外の時は画像形成を行わない。
最後に色制御信号(CNTL)236が0で、エリア信
号(AREA)237もOの時は、入力色成分信号から
マスキングUCR回路によって算出される各出力色成分
信号によって画像が形成される。
[タイミングの説明] 画像信号等のタイミングについては第4図で説明した第
1の実施例についてのタイミングとほぼ同じである。K
CNTLが拡張されて数ビットのCNTL信号と対応し
、KAREAAREA信号れて数ビットのAREA信号
と対応するが、それらの信号とVOUT243との関係
は前述したとおりである。ITOP、HSYNC,VE
VCLK信号については実施例1と異なり全て同期処理
部211で発生するが、タイミングは同一である。
[制御の説明コ    ゛ 第9図は制御部206のCPU218による制御の概略
を説明するためのフローチャートである。まず、ステッ
プ5PIOIでは、外部ホスト機器からコマンドを受は
取ったかをチエツクし、うけとったらステップ5P10
2で、何のコマンドかを判定し、それに応じて5P10
3〜5P109に分岐する。状態質問コマンドであれば
装置の状態をホスト機器に回答してステップSP101
に戻る。赤成分(R)データ転送コマンドであれば、ス
テップ5P104で以後送られてくる画像データをRデ
ータメモリ201に転送し、ステップ5P101に戻る
。その他の画像データ転送コマンドについてもステップ
5P105〜5P10Bで各々の画像データメモリ20
2〜205に転送し、ステップ5P101に戻る。
プリントコマンドであれば、ステップSPI 09でL
UT回路304の各LUTにデータを設定する。このデ
ータの一例としては前述の′!J8図(a)〜(e)の
ように設定する。ステップ5P110ではラッチ回路3
06の各ラッチにデータを設定する。例えば第1〜3ラ
ツチに理想に最も近い赤、緑、青を生成する固定値を設
定する。
ステップ5P111では選択信号(C3EL)241−
2をOとして、イエロー成分画像の画像形成を行う、ス
テップ5P112〜5P114では同様にマゼンタ画像
、シアン画像、ブラック画像の形成を行い、その結果、
カラー画像が形成される。
〔他の実施例〕
前記実施例においては、画像展開を全てソフト的に行っ
ていたが、フォントの展開環一部をハードウェアにおき
かえても良い。
さらに、前記実施例では電子写真方式のカラープリンタ
により画像形成手段を実現したが、この他に熱転写方式
、銀塩方式、静電方式等の方式でもよい。形成色毎に潜
像用ドラムを有するいわゆる4D方式でも良い。
さらに、前記実施例では、GPIB(general 
 purpose  1nterfaceBas)等の
外部インタフェース回路16を人力手段とし、R,G、
B容入力及び制御用の信号としてKCNTL、KARE
Aを入力する様にした。これは例えばVMEバス等のC
PUバスでもよく、さらに、磁気テープ、磁気ディスク
等のオフラインメディアでもよく、さらにイーサネット
等のLANでも良い。また画像入力用としてはビデオカ
メラや他のカラースチャーナーであってもよい。
また本実施例では入力色成分信号を画像処理して装置固
有の複数の出力色成分算出する処理手段を第7図に詳細
な構成を示した画像処理回路17としたが、この構成は
これに限るものではない。
さらに、前記実施例では画像記憶装置として、画像形成
装置の解像度と等しいビットマツプメモリを用いたが、
これより小さなフレームメモリを用いて、画像形成時に
拡大処理を行ってもよい。
〔発明の効果〕
以上、説明したように、出力色成分制御信号により、画
像形成用の画像信号を直接制御可能とすることにより、
ホスト装置の意図に合致した画像を形成できるという効
果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の第1の実施例のカラープリンタのブロ
ック図、 第2図は本発明の第1の実施例のカラープリンタの構成
図、 第3図は第1図示の画像処理部17のブロック図、 第4(a)図、第4(b)図は第1の実施例の画像信号
その他のタイミングチャート図、第5図は第1の実施例
の出力色成分制御信号の使い方の説明図、 第6図は第2の実施例のカラープリンタのブロック図、 第7図は第2の実施例の画像処理部のブロック図、 第8図(a)〜(e)は第2の実施例の画像処理部のL
UTの構成例を示す図、 第9図は第2の実施例の制御のフローチャート図である
。 16は複数の入力色成分信号及び出力色成分制御信号の
入力手段、 17.21・・・・・・・・・・画像処理手段36.2
3.90〜99・・・・画像形成手段200.201〜
205,206 ・・・複数の入力色成分信号及び出力 色成分制御信号の入力手段

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)複数の入力色成分信号、および出力色成分制御信
    号の入力手段、 入力色成分信号を画像処理して、装置固有の複数の出力
    色成分信号を算出する処理手段、各出力色成分信号の値
    に応じて各色成分画像を形成する画像形成手段、 を持ち、処理手段は出力色成分制御信号の値に応じて出
    力色成分信号の算出を制御することを特徴とするカラー
    画像形成装置。
  2. (2)前記処理手段は、出力色成分制御信号の値に応じ
    て、1つ以上の出力色成分信号を画像を形成しない値に
    し、それ以外の出力色成分信号のみで画像を形成するよ
    うに制御することを特徴とする特許請求の範囲第1項記
    載の装置。
  3. (3)前記処理手段は、出力色成分制御信号の値に応じ
    て、複数の入力色成分信号から算出される濃度に対応し
    、かつ、各出力色成分信号間の比率が一定の出力色成分
    信号で画像を形成するように制御することを特徴とする
    特許請求の範囲第1項記載の装置。
  4. (4)前記処理手段は、出力色成分制御信号の値に応じ
    て、1つ以上の出力色成分信号の階調数を少なくした信
    号で出力色成分画像を形成するように制御することを特
    徴とする特許請求の範囲第1項又は第2項または第3項
    記載の装置。
  5. (5)前記処理手段は、出力色成分制御信号の値に応じ
    て、1つ以上の出力色成分信号を2値化した信号で出力
    色成分画像を形成するように制御することを特徴とする
    特許請求の範囲第1項または第2項または第3項または
    第4項記載の装置。
  6. (6)前記処理手段は、出力色成分制御信号の値に応じ
    て、1つ以上の出力色成分信号を各々、特定値に固定す
    ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の装置。
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