JPH03202366A - Device for controlling light quantity for laser oscillator - Google Patents

Device for controlling light quantity for laser oscillator

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Publication number
JPH03202366A
JPH03202366A JP1344409A JP34440989A JPH03202366A JP H03202366 A JPH03202366 A JP H03202366A JP 1344409 A JP1344409 A JP 1344409A JP 34440989 A JP34440989 A JP 34440989A JP H03202366 A JPH03202366 A JP H03202366A
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JP
Japan
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laser oscillator
comparison
light
laser
latch
Prior art date
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Pending
Application number
JP1344409A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Jiro Egawa
江川 二郎
Naoaki Ide
直朗 井出
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Toshiba Corp
Toshiba Intelligent Technology Co Ltd
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba Intelligent Technology Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp, Toshiba Intelligent Technology Co Ltd filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP1344409A priority Critical patent/JPH03202366A/en
Publication of JPH03202366A publication Critical patent/JPH03202366A/en
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  • Laser Beam Printer (AREA)
  • Exposure Or Original Feeding In Electrophotography (AREA)
  • Facsimile Scanning Arrangements (AREA)
  • Dot-Matrix Printers And Others (AREA)

Abstract

PURPOSE:To avoid the influence of noise without consuming excessive toner and without using a high speed A/D converter and high speed microcomputer, etc., by holding the results of comparison between light quantity detection signals and reference signals corresponding to a plurality of scanning lines in a holding means and setting drive current of a laser oscillator based on the results of comparison when said results held in the holding means agree with each other. CONSTITUTION:A latch signal generating means 19 generates a plurality of latch signals 23 outside a recording region based on beam detection signals from a beam detecting means 18. A latch circuit 20, as a holding means, latches the results of comparison of a comparing means 17, corresponding to a plurality of scanning lines, in conformity with the timing of latch signals 23. When the results of comparison corresponding to a plurality of scanning lines which are latched by the circuit 20 agree with each other, a light quantity control means 21, which may include a microcomputer, sets the drive current of a drive means 22 based on said results of comparison.

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的コ (産業上の利用分野) 本発明は、たとえばレーザプリンタやディジタル複写機
などの画像形成装置に用いられるレーザ発振器の光量制
御装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Object of the Invention (Industrial Application Field) The present invention relates to a light amount control device for a laser oscillator used in an image forming apparatus such as a laser printer or a digital copying machine.

(従来の技術) 最近、たとえばレーザ発振器から出力されるレーザビー
ムによる走査露光と電子写真プロセスとによって印字す
る電子写真方式のレーザプリンタが開発されている。
(Prior Art) Recently, an electrophotographic laser printer has been developed that prints by scanning exposure using a laser beam output from a laser oscillator and an electrophotographic process.

この種のレーザプリンタにおいては、レーザビームを得
るためのレーザ発振器として半導体レーザ発振器が用い
られている。一般に、半導体レーザ発振器の光量は、温
度に対して非常に不安定であるため、通常、光量制御装
置などにより半導体レーザ発振器の光量を安定化してい
る。
In this type of laser printer, a semiconductor laser oscillator is used as a laser oscillator for obtaining a laser beam. Generally, the amount of light from a semiconductor laser oscillator is very unstable with respect to temperature, so the amount of light from the semiconductor laser oscillator is usually stabilized using a light amount control device or the like.

半導体レーザ発振器の光量制御方式には種々の方式が有
るが、安価な方式としてA/Dコンバータを内蔵した周
知の汎用マイクロコンピュータ(以下マイコンと称する
)を利用して、画像記録を行なわない頁と頁との間で半
導体レーザ発振器を連続発光させ、発光している間に半
導体レーザ発振器の光量を光量検出器で検出し、検出し
た光量をA/Dコンバータで読込み、読込んだ光量と基
準信号とを比較して、比較結果に応じて半導体レーザ発
振器の駆動電流を設定することにより、半導体レーザ発
振器の光量を安定化していた。
There are various methods for controlling the light amount of a semiconductor laser oscillator, but an inexpensive method uses a well-known general-purpose microcomputer (hereinafter referred to as a microcomputer) with a built-in A/D converter to control pages and pages without image recording. A semiconductor laser oscillator is caused to emit light continuously between the pages, and while the semiconductor laser oscillator is emitting light, the light intensity of the semiconductor laser oscillator is detected by a light intensity detector, the detected light intensity is read by an A/D converter, and the read light intensity and a reference signal are detected. The amount of light from the semiconductor laser oscillator was stabilized by comparing the two and setting the driving current of the semiconductor laser oscillator according to the comparison result.

(発明が解決しようとする課題) 従来は画像記録を行なわない頁と頁との間で半導体レー
ザ発振器を連続発光させて、半導体レーザ発振器の光量
を安定化しているため、たとえば反転現像方式を適用し
たレーザプリンタやディジタル複写機などの画像形成装
置においては、記録領域内で現像が行われ、トナーが余
分に消費されてしまうという問題があった。
(Problem to be solved by the invention) Conventionally, a semiconductor laser oscillator is made to emit light continuously between pages on which no image is recorded to stabilize the amount of light from the semiconductor laser oscillator, so for example, a reversal development method is applied. In image forming apparatuses such as laser printers and digital copying machines, there is a problem in that development is performed within the recording area, resulting in excess toner consumption.

また、この問題を解決する他の方式として、記録領域外
で半導体レーザ発振器を発光させ、発光している間に半
導体レーザ発振器の光量を安定化する方式も考えられる
が、この場合、半導体レーザ発振器を発光できる時間が
通常短時間であり、半導体レーザ発振器の光量を光量検
出器で検出し、検出した光量をA/Dコンバータを内蔵
した汎用マイコンのA/Dコンバータで読込むにはA/
D変換時間が遅すぎるため、高速のA/Dコンバータが
必要となり、高価となる。さらに、検出した光量を読込
んでから半導体レーザ発振器の駆動電流を設定するまで
のマイコンによる処理を高速で行なう必要が有るため、
高速のマイコンが必要となる。
Another method to solve this problem is to make the semiconductor laser oscillator emit light outside the recording area and stabilize the amount of light from the semiconductor laser oscillator while emitting light. Normally, the time for emitting light is short, and the amount of light from the semiconductor laser oscillator is detected by a light amount detector, and the detected amount of light is read by the A/D converter of a general-purpose microcontroller with a built-in A/D converter.
Since the D conversion time is too slow, a high-speed A/D converter is required, which is expensive. Furthermore, the process from reading the detected light amount to setting the drive current of the semiconductor laser oscillator must be performed by the microcomputer at high speed.
A high-speed microcontroller is required.

また、半導体レーザ発振器とその光量制御部の距離が離
れている配置においては、半導体レーザ発振器の光量を
検出する光量検出器とA/Dコンバータとの間のアナロ
グラインが長くなるため、ノイズの影響を受は易くなる
In addition, when the semiconductor laser oscillator and its light intensity control unit are located far apart, the analog line between the light intensity detector that detects the light intensity of the semiconductor laser oscillator and the A/D converter becomes long, so noise may be affected. It becomes easier to receive.

さらに、レーザプリンタやディジタル複写機が高速機に
なる程、ビーム走査周期が短くなるため、より記録領域
外での半導体レーザ発振器の発光時間が短くなり、ます
ます不利となる。
Furthermore, the higher the speed of a laser printer or digital copying machine, the shorter the beam scanning period, which shortens the light emission time of the semiconductor laser oscillator outside the recording area, which is even more disadvantageous.

そこで、本発明は、余分なトナーを消費することなく、
高速のレーザプリンタや高速のディジタル複写機であっ
ても、高速のA/Dコンバータや高速のマイコンなどを
使用することなく、またレーザ発振器の光量を検出する
光量検出手段とレーザ発振器の光jl制御部の距離が離
れている場合であっても、ノイズの影響を受けない安定
したレーザ発振器の光量制御装置を提供することを目的
とする。
Therefore, the present invention provides a method that eliminates the need to consume excess toner.
Even in high-speed laser printers and high-speed digital copying machines, there is no need to use high-speed A/D converters or high-speed microcomputers, and the light amount detection means that detects the light amount of the laser oscillator and the light jl control of the laser oscillator can be used. An object of the present invention is to provide a stable light amount control device for a laser oscillator that is not affected by noise even when the parts are far apart.

[発明の構成] (課題を解決するための手段) 本発明のレーザ発振器の光量制御装置は、レーザ発振器
から出力されるレーザビームを走査させることにより被
走査面を走査する走査手段と、前記レーザ発振器を電流
駆動する駆動手段と、前記レーザ発振器の光量を検出す
る光量検出手段と、この光量検出手段の光量検出信号と
あらかじめ設定される基準信号とを比較する比較手段と
、前記走査手段により走査されたレーザビームの位置を
検出するビーム検出手段と、このビーム検出手段のビー
ム検出信号に基づいて前記比較手段の比較結果を複数走
査ライン分保持する保持手段と、この保持手段で保持さ
れた複数走査ライン分の比較結果が一致したとき、その
比較結果に応じて前記駆動手段の駆動電流を設定するこ
とにより、前記レーザ発振器の光量を制御する光量制御
手段とを具備している。
[Structure of the Invention] (Means for Solving the Problems) A light amount control device for a laser oscillator of the present invention includes a scanning means for scanning a surface to be scanned by scanning a laser beam output from a laser oscillator, and a scanning means for scanning a surface to be scanned by scanning a laser beam output from a laser oscillator; a driving means for driving an oscillator with current; a light quantity detecting means for detecting the light quantity of the laser oscillator; a comparing means for comparing a light quantity detection signal of the light quantity detecting means with a preset reference signal; and a scanning means for scanning by the scanning means. beam detection means for detecting the position of the laser beam, holding means for holding the comparison results of the comparison means for a plurality of scanning lines based on the beam detection signal of the beam detection means; A light quantity control means is provided for controlling the light quantity of the laser oscillator by setting a drive current of the drive means according to the comparison result when the comparison results for the scanning lines match.

(作用) ビーム検出信号に基づいて光量検出信号と基準信号とを
比較する比較手段の比較結果を保持手段に複数走査ライ
ン分保持しておき、この保持した複数走査ライン分の比
較結果が一致したとき、その比較結果に応じてレーザ発
振器の駆動電流を設定することにより、レーザ発振器の
光量を制御するものである。
(Function) The comparison results of the comparison means for comparing the light amount detection signal and the reference signal based on the beam detection signal are held in the holding means for a plurality of scanning lines, and the comparison results for the held plurality of scanning lines match. At this time, the amount of light from the laser oscillator is controlled by setting the driving current of the laser oscillator according to the comparison result.

(実施例) 以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明す
る。
(Example) Hereinafter, an example of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は、本発明に係る半導体レーザ発振器の光量制御
装置の概要を示すブロック図である。図において、ポリ
ゴンミラー9は、半導体レーザ発振器11から出力され
るレーザビーム12を画像形成装置における像担持体と
してのドラム状の感光体10上に矢印方向に走査する。
FIG. 1 is a block diagram showing an outline of a light amount control device for a semiconductor laser oscillator according to the present invention. In the figure, a polygon mirror 9 scans a laser beam 12 output from a semiconductor laser oscillator 11 onto a drum-shaped photoreceptor 10 serving as an image carrier in an image forming apparatus in the direction of the arrow.

ポリゴンミラー9により走査されたレーザビーム13は
、感光体10の記録領域外(画像形成領域外)でビーム
検出手段18によって検出される。
The laser beam 13 scanned by the polygon mirror 9 is detected by the beam detection means 18 outside the recording area (outside the image forming area) of the photoreceptor 10.

駆動手段22は、ビーム検出手段18で検出したビーム
検出信号に基づいて出力される変調信号を入力し、半導
体レーザ発振器11を電流駆動して感光体10上の所定
位置に情報記録を行なう。
The driving means 22 inputs a modulation signal output based on the beam detection signal detected by the beam detecting means 18, and drives the semiconductor laser oscillator 11 with current to record information at a predetermined position on the photoreceptor 10.

光量検出手段15は、半導体レーザ発振器11から出力
されるレーザビーム14の光量を検出するものである。
The light amount detection means 15 detects the amount of light of the laser beam 14 output from the semiconductor laser oscillator 11.

比較手段17は、光量検出手段15の検出信号と基準信
号発生手段16からの基準信号とを比較する。
The comparison means 17 compares the detection signal of the light amount detection means 15 and the reference signal from the reference signal generation means 16.

ラッチ信号発生手段1つは、ビーム検出手段18からの
ビーム検出信号に基づいて記録領域外で複数のラッチ信
号23を発生する。保持手段としてのラッチ回路2oは
、比較手段17の比較結果をラッチ信号23のタイミン
グで複数走査ライン分ラッチする。
One latch signal generating means generates a plurality of latch signals 23 outside the recording area based on the beam detection signal from the beam detecting means 18. The latch circuit 2o serving as a holding means latches the comparison result of the comparison means 17 for a plurality of scanning lines at the timing of the latch signal 23.

光量制御手段21は、たとえばマイコンを主体に構成さ
れており、ラッチ回路2oでラッチされた複数走査ライ
ン分の比較結果が一致したとき、その比較結果に応じて
駆動手段22の駆動電流を設定することにより、半導体
レーザ発振器11から出力されるレーザビームの光量を
均一に制御する。
The light amount control means 21 is mainly composed of a microcomputer, for example, and sets the drive current of the drive means 22 according to the comparison result when the comparison results for the plurality of scanning lines latched by the latch circuit 2o match. As a result, the amount of laser beam output from the semiconductor laser oscillator 11 is uniformly controlled.

第2図は、本発明に係る半導体レーザ発振器の光量制御
装置の一部を詳細に示すブロック図である。図において
、30は半導体レーザ発振器で、その構成は、レーザビ
ームを出力するレーザダイオード31と、レーザダイオ
ード31から出力さレルレーサビームの強度を検出する
モニタ用のフォトダイオード32からなっている。レー
ザダイオード31は、トランジスタ33と抵抗34で構
成される定電流回路により定電流駆動される。トランジ
スタ33のベースには、D/A変換回路35の出力とト
ランジスタ36のコレクタが接続されている。半導体レ
ーザ発振器30に流れる駆動電流は、D/A変換回路3
5の出力電圧に比例する。
FIG. 2 is a block diagram showing in detail a part of the light amount control device for a semiconductor laser oscillator according to the present invention. In the figure, 30 is a semiconductor laser oscillator, which is composed of a laser diode 31 that outputs a laser beam, and a photodiode 32 for monitoring that detects the intensity of the laser beam output from the laser diode 31. The laser diode 31 is driven with a constant current by a constant current circuit composed of a transistor 33 and a resistor 34. The base of the transistor 33 is connected to the output of the D/A conversion circuit 35 and the collector of the transistor 36. The drive current flowing through the semiconductor laser oscillator 30 is transmitted through the D/A conversion circuit 3.
It is proportional to the output voltage of 5.

トランジスタ36は、レーザ変調制御回路37から出力
されるレーザ変調信号に応じてオン−オフを繰り返すこ
とにより、レーザダイオード31が変調される。この場
合、レーザ変調信号がハイレベルでレーザダイオード3
1が消灯し、ロウレベルで発光する。D/A変換回路3
5は、入出力レジスタ38から出力されるレーザ駆動電
流出力のディジタル値をアナログ電圧に変換するもので
ある。
The transistor 36 repeatedly turns on and off in response to a laser modulation signal output from the laser modulation control circuit 37, thereby modulating the laser diode 31. In this case, when the laser modulation signal is high level, the laser diode 3
1 goes out and emits light at low level. D/A conversion circuit 3
5 converts the digital value of the laser drive current output from the input/output register 38 into an analog voltage.

一方、モニタ用フォトダイオード32には、レーザダイ
オード31のビーム強度に比例した電流が流れる。抵抗
3つは、フォトダイオード32に流れる電流を電圧に変
換する。変換された電圧は、オペアンプ40、抵抗41
、可変抵抗器42から構成される非反転増幅器により非
反転増幅される。
On the other hand, a current proportional to the beam intensity of the laser diode 31 flows through the monitor photodiode 32 . The three resistors convert the current flowing through the photodiode 32 into voltage. The converted voltage is applied to an operational amplifier 40 and a resistor 41.
, a variable resistor 42, which performs non-inverting amplification.

ここで、可変抵抗器42は増幅率を調整するもので、目
的はレーザダイオード31のビーム強度に対するモニタ
用フォトダイオード32に流れる電流特性が半導体レー
ザ発振器30のばらつきにより異なるのを補正するもの
である。
Here, the variable resistor 42 is used to adjust the amplification factor, and its purpose is to correct differences in current characteristics flowing through the monitoring photodiode 32 with respect to the beam intensity of the laser diode 31 due to variations in the semiconductor laser oscillator 30. .

オペアンプ40の出力は、比較器43の一側入力端子に
入力されており、+側端子に入力される基準電圧Vre
f2と比較される。この基準電圧Vref2は、レーザ
ダイオード31の目標光量を設定するもので、オペアン
プ40の出力がVref2未満の時は目標光量未達とし
て比較器43の出力はハイレベルとなり、オペアンプ4
0の出力がVref2を越えた時目標光量到達として比
較器43の出力がロウレベルとなる。
The output of the operational amplifier 40 is inputted to one side input terminal of the comparator 43, and the reference voltage Vre inputted to the + side terminal.
It is compared with f2. This reference voltage Vref2 sets the target light intensity of the laser diode 31, and when the output of the operational amplifier 40 is less than Vref2, it is assumed that the target light intensity has not been reached, and the output of the comparator 43 becomes high level, and the operational amplifier 4
When the output of 0 exceeds Vref2, it is determined that the target light amount has been reached, and the output of the comparator 43 becomes low level.

比較器43の比較結果は、ラッチ回路44゜45にラッ
チされる。ラッチ回路44.45は、セレクタ46から
出力される人力ラッチパルスに同期したタイミングで比
較器43の出力を2回分ラッチするもので、ラッチ回路
44.45の出力は人出力レジスタ38に入力され、図
示しないプリンタ全体の制御を司るCPUで処理される
The comparison result of the comparator 43 is latched into latch circuits 44 and 45. The latch circuits 44 and 45 latch the output of the comparator 43 twice in synchronization with the human latch pulse output from the selector 46, and the output of the latch circuits 44 and 45 is input to the human output register 38. Processing is performed by a CPU (not shown) that controls the entire printer.

セレクタ46は、人出力レジスタ38から出力される人
力ラッチパルスAとレーザ変調制御回路37から出力さ
れる人力ラッチパルスBを、人出力レジスタ38から出
力されるラッチパルス切換え信号によりセレクトするセ
レクタで、ラッチパルス切換え信号がロウレベルで入力
ラッチパルスAを、ハイレベルで入力ラッチパルスBを
セレクトする。
The selector 46 is a selector that selects the human power latch pulse A output from the human output register 38 and the human power latch pulse B output from the laser modulation control circuit 37 using a latch pulse switching signal output from the human output register 38, When the latch pulse switching signal is low level, input latch pulse A is selected, and when it is high level, input latch pulse B is selected.

47は走査されたレーザビーム13の位置を検出するビ
ーム検出器で、たとえばピンダイオードを使用している
。走査されたレーザビーム13が入射すると、ピンダイ
オード47には入射したレーザビームの強度に比例した
電流が流れる。抵抗48は、ピンダイオード47に流れ
る電流を電圧に変換する。変換された電圧は比較器49
の一側端子に入力されており、+側端子に人力される基
準電圧Vreflと比較されて、負のパルスのビーム検
出信号としてレーザ変調制御回路37に人力される。
A beam detector 47 detects the position of the scanned laser beam 13, and uses a pin diode, for example. When the scanned laser beam 13 is incident, a current proportional to the intensity of the incident laser beam flows through the pin diode 47. Resistor 48 converts the current flowing through pin diode 47 into voltage. The converted voltage is sent to the comparator 49
The signal is inputted to one side terminal of , is compared with a reference voltage Vrefl that is manually inputted to the + side terminal, and is manually inputted to the laser modulation control circuit 37 as a negative pulse beam detection signal.

前記ビーム検出信号が連続的にパルス出力したのを受け
て、レーザ変調制御回路37は人出力レジスタ38に対
してビーム検出レディとしてビーム検出レディ信号をロ
ウレベルからハイレベルにする(第3図e、g参照)。
In response to the continuous pulse output of the beam detection signal, the laser modulation control circuit 37 sets the beam detection ready signal to the human output register 38 as a beam detection ready signal from a low level to a high level (Fig. 3e, (see g).

人出力レジスタ38から出力されるラッチパルス切換え
信号は、ビーム検出レディ信号がLロウレベルの時にロ
ウレベルを、ハイレベルの時にハイレベルを出力する(
第3図り参照)。
The latch pulse switching signal output from the human output register 38 outputs a low level when the beam detection ready signal is at L low level, and outputs a high level when it is at high level (
(See 3rd diagram).

また、ビーム検出信号が出力されると、レーザ変調制御
回路37からビーム検出信号に基づいて記録領域外で人
力ラッチパルスBが出力される(第3図1参照)。また
、この人力ラッチパルスBは、CPUの割込み人力に割
込み信号として入力される。
Furthermore, when the beam detection signal is output, the laser modulation control circuit 37 outputs a manual latch pulse B outside the recording area based on the beam detection signal (see FIG. 3, FIG. 1). Further, this manual latch pulse B is input as an interrupt signal to the CPU's interrupt manual.

なお、第2図において、50.51はCPUの内部バス
で、それぞれ図示しないCPUに接続されている。また
、52はインタフェイス信号で、図示しないプリンタ制
御回路に接続されている。
In FIG. 2, reference numerals 50 and 51 indicate internal buses of the CPU, each of which is connected to a CPU (not shown). Further, 52 is an interface signal, which is connected to a printer control circuit (not shown).

次に、第3図に示すタイミングチャートおよび第4図に
示すフローチャートを参照して動作を説明する。まず、
電源がオンされると、定着ヒータの加熱を開始しくSl
)、入出力レジスタ38から出力されるレーザ駆動電流
を初期化する(S2)。次に、セレ?り45を人出力レ
ジスタ38から出力されるラッチパルス切換え信号ニよ
り入力ラッチパルスAをセレクトする(S3)。
Next, the operation will be explained with reference to the timing chart shown in FIG. 3 and the flow chart shown in FIG. 4. first,
When the power is turned on, the fixing heater starts heating.
), the laser drive current output from the input/output register 38 is initialized (S2). Next, Sele? The input latch pulse A is selected based on the latch pulse switching signal outputted from the human output register 38 (S3).

次に、レーザ変調制御回路37から出力されるレザ変調
信号を強制オンする(S4)。次に、レーザ駆動電流を
インクリメントして(S5)、入出力レジスタ38から
出力すると、D/A変換回路35でD/A変換されて、
レーザダイオード31に電流が流れ始める。
Next, the laser modulation signal output from the laser modulation control circuit 37 is forcibly turned on (S4). Next, the laser drive current is incremented (S5) and output from the input/output register 38, which is D/A converted by the D/A conversion circuit 35.
Current begins to flow through the laser diode 31.

所定時間デイレイ(S6)後、入出力レジスタ38から
入力ラッチパルスAを出力すると(S7) 比較器43
の比較結果がラッチ回路44にラッチされる。次に、ラ
ッチ回路44にラッチされた比較結果が目標光量に到達
したか否かを判別する(S8)。ここで、目標光量とは
、オペアンプ40の出力電圧が比較器43の基準電圧V
ref2に到達した時であり、このとき比較器43の出
力は“1″から“0゛に変化する。
After a predetermined time delay (S6), when the input latch pulse A is output from the input/output register 38 (S7), the comparator 43
The comparison result is latched in the latch circuit 44. Next, it is determined whether the comparison result latched by the latch circuit 44 has reached the target light amount (S8). Here, the target light amount means that the output voltage of the operational amplifier 40 is equal to the reference voltage V of the comparator 43.
This is when ref2 is reached, and at this time the output of the comparator 43 changes from "1" to "0".

ステップS8で目標光量に未達のときはステップS5に
戻り、目標光量に到達するまで繰り返す。ステップS8
で目標光量に到達したときは、レーザ駆動電流値を図示
しないRAMで記憶しておき(S9)、レーザ変調信号
を強制オフする(S 10)。
If the target light amount has not been reached in step S8, the process returns to step S5 and is repeated until the target light amount is reached. Step S8
When the target light amount is reached, the laser drive current value is stored in a RAM (not shown) (S9), and the laser modulation signal is forcibly turned off (S10).

ステップSllで定着ヒータレディになるまでループし
て、定着ヒータレディになると、プリント指令を待つ(
S 12)。プリント指令が来ると、ミラーモータをオ
ンしく813)、ステップS9でRAMに記憶したレー
ザ駆動電流値を読出しく514)、読出したレーザ駆動
電流値の1 / nを入出力レジスタ38から出力する
(S 15)。
It loops until the fixing heater becomes ready in step Sll, and when the fixing heater becomes ready, it waits for a print command (
S12). When a print command comes, the mirror motor is turned on 813), the laser drive current value stored in the RAM in step S9 is read out 514), and 1/n of the read laser drive current value is output from the input/output register 38 ( S15).

次に、レーザ変調信号を強制オンしくS 16)、レー
ザ駆動電流をインクリメントする(81.7)。
Next, the laser modulation signal is forcibly turned on (S16), and the laser drive current is incremented (81.7).

所定時間デイレイ(818)後、レーザ変調制御回路3
7から出力されるビーム検出レディ信号がビーム検出レ
ディかを判別する(S 19)。ここで、ビーム検出レ
ディとは、ビーム検出器47に入射する走査ビームのビ
ーム強度が比較器4つの基準電圧Vreflを越え、ビ
ーム検出信号が連続的に発生した時である(第3図e、
g参照)。
After a predetermined time delay (818), the laser modulation control circuit 3
It is determined whether the beam detection ready signal output from 7 is beam detection ready (S19). Here, beam detection ready means when the beam intensity of the scanning beam incident on the beam detector 47 exceeds the reference voltage Vrefl of the four comparators and beam detection signals are continuously generated (Fig. 3e,
(see g).

ステップS ]、 9でビーム検出レディで無ければ、
ステップS17に戻り、ビーム検出レディになるまで繰
り返す。
Step S], if beam detection is not ready in 9,
Return to step S17 and repeat until beam detection is ready.

ステップS19でビーム検出レディになると、レーザ変
調信号を強制オフする(S20)。レーザ変調制御回路
37は、ビーム検出レディを出力すると同時に、レーザ
変調信号をビーム検出信号に基づいて記録領域外てサン
プリング発光し、同様にビーム検出信号に基づいて記録
領域外で入力ラッチパルスBを出力する(第3図f、]
参照)。
When the beam detection becomes ready in step S19, the laser modulation signal is forcibly turned off (S20). The laser modulation control circuit 37 outputs the beam detection ready signal, and at the same time emits a laser modulation signal outside the recording area based on the beam detection signal, and similarly outputs the input latch pulse B outside the recording area based on the beam detection signal. Output (Fig. 3 f,)
reference).

次に、ステップS21において、セレクタ46を人出力
レジスタ38から出力されるラッチパルス切換え信号に
より入力ラッチパルスBをセレクトする(第3図り参照
)。次に、CPUの割込みを解除して(S22>、割込
信号の入力ラッチパルスBが発生するまでループを繰返
す(523)。
Next, in step S21, the input latch pulse B is selected by the selector 46 using the latch pulse switching signal output from the human output register 38 (see the third diagram). Next, the CPU interrupt is canceled (S22>), and the loop is repeated until the input latch pulse B of the interrupt signal is generated (523).

ここで、割込み信号が発生すると、人力ラッチパルスB
により比較器43の比較結果がラッチ回路44.45に
ラッチされる。
Here, when an interrupt signal occurs, the human latch pulse B
As a result, the comparison result of the comparator 43 is latched in the latch circuits 44 and 45.

次に、ラッチ回路44.45でラッチされた比較結果が
一致したか否かを判断しく524)、比較結果が一致し
たときにステップS25に進み、不一致であればステッ
プ523に戻る。ステップS25では、ラッチ回路44
.45でラッチされた比較結果が目標光量に到達したか
を判別する。
Next, it is determined whether or not the comparison results latched by the latch circuits 44 and 45 match (524). If the comparison results match, the process advances to step S25, and if they do not match, the process returns to step 523. In step S25, the latch circuit 44
.. It is determined whether the comparison result latched in step 45 has reached the target light amount.

目標光量に未達の時は、レーザ駆動電流をインクリメン
トして(S26) 、D/A変換回路35へ出力する。
When the target light amount has not been reached, the laser drive current is incremented (S26) and output to the D/A conversion circuit 35.

その後、ステップ523に戻り、目標光量に到達するま
で繰返す。目標光量に到達した時は、レーザ駆動電流を
ディクリメントして(S27)、ステップ823に戻る
Thereafter, the process returns to step 523 and is repeated until the target light amount is reached. When the target light amount is reached, the laser drive current is decremented (S27) and the process returns to step 823.

目標光量に到達してからは、割込信号が発生するごとに
半導体レーザ発振器30の光量制御を継続して行なう。
After reaching the target light intensity, the light intensity control of the semiconductor laser oscillator 30 is continued every time an interrupt signal is generated.

このように、ラッチ信号発生手段によりビーム検出信号
に基づいて記録領域外でラッチ信号を発生させて、比較
手段の比較結果をそのラッチ信号により複数走査ライン
分ラッチ回路にラッチしておき、このラッチした複数走
査ライン分の比較結果が一致したとき、その比較結果に
応じて半導体レーザ発振器の駆動電流を設定することに
より、半導体レーザ発振器の光量を制御するものである
In this way, the latch signal generation means generates a latch signal outside the recording area based on the beam detection signal, and the comparison result of the comparison means is latched in the latch circuit for multiple scanning lines using the latch signal. When the comparison results for a plurality of scanning lines match, the amount of light from the semiconductor laser oscillator is controlled by setting the drive current for the semiconductor laser oscillator according to the comparison result.

これにより、画像形成を行わない頁と頁との間で半導体
レーザ発振器を発光させないため、特に反転現像方式を
用いるものにおいては余分なトナー消費が防止できる。
This prevents the semiconductor laser oscillator from emitting light between pages on which no image is to be formed, so that excess toner consumption can be prevented, especially in those using the reversal development method.

また、高速A/Dコンバータが不要のため、安価にでき
る。
Furthermore, since a high-speed A/D converter is not required, the cost can be reduced.

また、記録領域外で半導体レーザ発振器を発光できる時
間が短くなっても、確実に比較結果を読取ることが可能
となり、またマイコンはラッチ信号が発生してから次の
ラッチ信号が発生する比較的に余裕のある時間で駆動電
流の設定が行なえる。
In addition, even if the time during which the semiconductor laser oscillator can emit light outside the recording area is shortened, it is possible to read the comparison results reliably. The drive current can be set in ample time.

したがって、汎用マイコンが使用可能で安価となり、高
速機も対応可能となる。
Therefore, a general-purpose microcomputer can be used and is inexpensive, and high-speed machines can also be used.

また、半導体レーザ発振器の光量を検出する光■検出器
と、半導体レーザ発振器の光量制御部が離れている配置
においても、比較手段を光量検出器の近くに配置できる
ため、ノイズの影響を受けにくい。
Additionally, even if the photodetector that detects the light intensity of the semiconductor laser oscillator is located far away from the light intensity control section of the semiconductor laser oscillator, the comparison means can be placed close to the light intensity detector, making it less susceptible to noise. .

さらに、比較手段の出力にノイズが発生したとしても、
ノイズによる影響を受けずに確実に光量制御が行える。
Furthermore, even if noise occurs in the output of the comparison means,
Light amount control can be performed reliably without being affected by noise.

なお、前記実施例では、ビーム走査2ライン分の比較結
果をラッチして、ラッチされた2つの比較結果が一致し
たとき、その比較結果に応じて半導体レーザ発振器の光
量を制御していたが、ビーム走査2ライン以上の比較結
果をラッチする構成でもよく、またその場合、ラッチし
た複数走査う・ イン分の比較結果が一致したとき、その一致した比較結
果に応じて半導体レーザ発振器の光量を制御してもよい
In the above embodiment, the comparison results for two lines of beam scanning are latched, and when the two latched comparison results match, the light amount of the semiconductor laser oscillator is controlled according to the comparison result. The configuration may be such that the comparison results of two or more beam scanning lines are latched, and in that case, when the comparison results of the latched multiple scan lines match, the light intensity of the semiconductor laser oscillator is controlled according to the matched comparison result. You may.

また、ビーム走査複数ライン分の比較結果を複数のラッ
チ回路にラッチしていたが、1個のラッチ回路でビーム
走査1ラインごとにラッチされた比較結果をメモリに記
憶しておいて、記憶された前走査ラインの比較結果とラ
ッチされた比較結果とが一致したかを判別しても同様の
効果が得られる。
In addition, the comparison results for multiple lines of beam scanning were latched in multiple latch circuits, but the comparison results latched for each line of beam scanning by one latch circuit are stored in memory. A similar effect can be obtained by determining whether the comparison result of the previous scan line and the latched comparison result match.

[発明の効果コ 以上詳述したように本発明によれば、余分なトナーを消
費することなく、高速のレーザプリンタや高速のディジ
タル複写機であっても、高速のA/Dコンバータや高速
のマイコンなどを使用することなく、またレーザ発振器
の光量を検出する光量検出手段とレーザ発振器の光量制
御部の距離が離れている場合であっても、ノイズの影響
を受けない安定したレーザ発振器の光量制御装置を提供
できる。
[Effects of the Invention] As detailed above, according to the present invention, even high-speed laser printers and high-speed digital copying machines can be used without consuming excess toner. Stable laser oscillator light intensity that is not affected by noise without using a microcomputer, and even if the light intensity detection means that detects the laser oscillator light intensity is far from the laser oscillator light intensity control unit. A control device can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

図は本発明の一実施例を説明するためのもので、第1図
はレーザ発振器の光量制御装置の概要を示すブロック図
、第2図はレーザ発振器の光量制御装置の一部を詳細に
示すブロック図、第3図は動作を説明するタイミングチ
ャート、第4図は動作を説明するフローチャートである
。 9・・・・・・ポリゴンミラー 10・・・・・・感光
体(像担持体)、11・・・・・・レーザ発振器、12
・・・・・・レーザビーム、15・・・・・・光量検出
手段、16・・・・・・基準信号発生手段、17・・・
・・・比較手段、18・・・・・・ビーム検出手段、1
つ・・・・・・ラッチ信号発生手段、20・・・・・・
ラッチ回路(保持手段)、21・・・・・・光量制御手
段、22・・・・・・駆動手段。
The figures are for explaining one embodiment of the present invention, and FIG. 1 is a block diagram showing an overview of a light amount control device for a laser oscillator, and FIG. 2 shows a part of the light amount control device for a laser oscillator in detail. The block diagram, FIG. 3 is a timing chart explaining the operation, and FIG. 4 is a flow chart explaining the operation. 9... Polygon mirror 10... Photoreceptor (image carrier), 11... Laser oscillator, 12
... Laser beam, 15 ... Light amount detection means, 16 ... Reference signal generation means, 17 ...
... Comparison means, 18 ... Beam detection means, 1
latch signal generating means, 20...
Latch circuit (holding means), 21... light amount control means, 22... drive means.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 レーザ発振器から出力されるレーザビームを走査させる
ことにより被走査面を走査する走査手段と、 前記レーザ発振器を電流駆動する駆動手段と、前記レー
ザ発振器の光量を検出する光量検出手段と、 この光量検出手段の光量検出信号とあらかじめ設定され
る基準信号とを比較する比較手段と、前記走査手段によ
り走査されたレーザビームの位置を検出するビーム検出
手段と、 このビーム検出手段のビーム検出信号に基づいて前記比
較手段の比較結果を複数走査ライン分保持する保持手段
と、 この保持手段で保持された複数走査ライン分の比較結果
が一致したとき、その比較結果に応じて前記駆動手段の
駆動電流を設定することにより、前記レーザ発振器の光
量を制御する光量制御手段と を具備したことを特徴とするレーザ発振器の光量制御装
置。
[Claims] Scanning means for scanning a surface to be scanned by scanning a laser beam output from a laser oscillator; driving means for driving the laser oscillator with current; and light amount detection for detecting the amount of light from the laser oscillator. means for comparing the light quantity detection signal of the light quantity detecting means with a preset reference signal; beam detecting means for detecting the position of the laser beam scanned by the scanning means; a holding means for holding the comparison results of the comparison means for a plurality of scanning lines based on the beam detection signal; and when the comparison results for the plurality of scanning lines held by the holding means match, the driving according to the comparison result; A light amount control device for a laser oscillator, comprising a light amount control means for controlling the light amount of the laser oscillator by setting a driving current of the means.
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