JPH0551913B2 - - Google Patents

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JPH0551913B2
JPH0551913B2 JP55178823A JP17882380A JPH0551913B2 JP H0551913 B2 JPH0551913 B2 JP H0551913B2 JP 55178823 A JP55178823 A JP 55178823A JP 17882380 A JP17882380 A JP 17882380A JP H0551913 B2 JPH0551913 B2 JP H0551913B2
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JP
Japan
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potential
color
photoreceptor
voltage
image
Prior art date
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JP55178823A
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Japanese (ja)
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JPS57102675A (en
Inventor
Takao Aoki
Koji Suzuki
Yutaka Komya
Koki Kuroda
Joji Nagahira
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Priority to DE19813149668 priority patent/DE3149668A1/en
Priority to GB8137973A priority patent/GB2092068B/en
Publication of JPS57102675A publication Critical patent/JPS57102675A/en
Priority to US06/843,085 priority patent/US4736223A/en
Publication of JPH0551913B2 publication Critical patent/JPH0551913B2/ja
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03GELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY
    • G03G15/00Apparatus for electrographic processes using a charge pattern
    • G03G15/01Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for producing multicoloured copies

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

本発明はカラー画像形成装置に関し、特にカラ
ーバランスを良好に保つて原稿に忠実なカラー画
像を形成するカラー画像形成装置に係る。 従来のカラー画像形成装置、たとえばカラー複
写装置においては、潜像が形成される感光体上の
表面電位が経時的に変化してしまい、長時間にわ
たつて安定したカラーバランスの複写画像を得る
ことが困難であつた。この問題点を、第1図に示
すカラー複写の階調再現特性によつて以下説明す
る。図において、Dpは原稿画像濃度、Dpはプリ
ント画像濃度、Eは露光量、Vsは感光体上の表
面電位をそれぞれ表わすものとする。ここで、第
1象限は、グレースケールを原稿とした場合の調
子再現特性である。C,M,Yはそれぞれシア
ン、マゼンタ、イエローの単色、そしてC+M+
Yはこれら三色の重ね合わせによる複写画像の調
子再現特性を示す。時計方向にみた第2象限は、
Dp−E(常用対数)の露光特性を示す。第3象限
は、感光体における赤(R)、緑(G)、青(B)のそれぞれ
の色分解潜像特性を示す。第4象限は、シアン
(C)、マゼンタ(M)およびイエロー(Y)の各トナーによ
る現象特性を示す。 第1象限の特性において、シアン、マゼンタ、
イエローのプリント画像濃度Dpが同一の原稿画
像濃度Dpに対して異なるのは、各トナーの不要
な光吸収を補正してカラーバランスをとるためで
ある。いま、カラーバランスとしてはグレーバラ
ンスであるから、シアントナーにおける青および
緑の不要な光吸収と、マゼンタトナーにおける青
の不要な光吸収を補正して、シアン、マゼンタお
よびイエローの三色の重ね合わせ画像におけるカ
ラーバランスをとつている。このため、第3象限
に示す如く、赤、緑および青の各色分解潜像特性
をほぼ揃え、そして第4象限に示す如く、シア
ン、マゼンタおよびイエローの各現像特性に差を
設けている。 ところで、カラーバランスの良好な複写画像を
得るには、感光体の赤、緑および青の各色分解潜
像特性を長時間一定に保つ必要がある。しかしな
がら、これは前述した如く従来極めて困難であつ
た。その理由は、温湿度等の環境変化あるいは感
光体劣化化等によるものであり、潜像特性が変動
した。また、シアン、マゼンタおよびイエローの
各現像剤(トナー)の製造ロツトによる現像特性
のばらつき、あるいはこれら現像剤の経時変化に
よる現像特性のばらつき等を補正する必要があ
る。そのために、従来は、赤、緑、青の各色分解
潜像特性を第3象限に示す如くほぼ揃つた状態か
らあえて異ならせて、適当とされる関係となるよ
うに特性を選択していた。 ところが、適切な各色分解潜像特性となるよう
に調整することは極めて困難であり、厳密には表
面電位計とレコーダを用いて、カラー複写装置の
帯電器出力、露光量等を色毎に熟練者が調整する
必要があつた。そのため、一般ユーザにとつては
事実上調整が不可能であつた。 本発明の目的は、上述した欠点を解消して、カ
ラーバランスの良好なカラー画像形成装置を提供
することにある。 以下図面に基づいて本発明を詳細に説明する。 第2図は本発明の一実施例に係るカラー複写装
置の構成図である。図において、a方向に回転す
る感光ドラム1の表面には、導電層、CdS光導電
層および絶縁層で構成される感光体が形成されて
いる。原稿台ガラス3上に複写すべき原稿を載置
し、照明ランプ5により照光する。原稿を走査す
る走査ミラー7および9がドラム1の回転と同期
して、原稿の走査をなし、ミラー7,9はそれぞ
れ7′,9′の位置まで移動すると共に照明ランプ
5も5′の位置まで移動する。走査された原稿の
光像は、レンズ11、ミラー13、色分解器15
およびミラー17を介し、更に露光同時除電用の
二次帯電器19を通して感光ドラム1の感光体表
面に結像する。このような露光手段段によつて潜
像が形成される。ここで、色分解器15は色分解
色に応じて青フイルタ15B、緑フイルタ15
G、赤フイルタ15RおよびNDフイルタ15N
で成り、これらのフイルタを回転切換えてそれぞ
れで光の色分解を行う。 感光ドラム1の感光体表面は予めブレードクリ
ーナ31で清掃され、そして前露光ランプ33お
よび前除電器35により、前回の潜像の影響が除
去される。次に、一次帯電器37で一様に帯電し
て、感光体表面を均一な電位とする。この帯電さ
れた感光体表面は、原稿光像と共に二次帯電器1
9によつて除電され、続いて全面露光用ランプ3
9によつて全面均一露光がなされて、感光体表面
には高コントラストの静電潜像が形成される。全
面露光ランプ39と現像器41との間でドラム1
の表面近傍に配置した電位計ブローブ43によつ
て、静電潜像の強度つまり静電位を検出するよう
にしている。 現像器41は、イエロー現像器41Y、マゼン
タ現像器41M、シアン現像器41Cおよびブラ
ツク現像器41Bで成り、各色現像剤(トナー)
を供給して現像をなす。カセツトに配置された転
写紙51を送出ローラ53で転写部55に送る。
転写部55において、先ずグリツパ57が転写紙
51の先端を把持する。保持された転写紙51
に、転写コロナ放電器59により、紙背面からコ
ロナ放電で感光ドラム1の感光体表面上の現像像
が転写される。単色コピーの場合には、分離除電
器61の除電後直ちに分離爪63の作動により、
転写紙51を転写部55から分離する。多色コピ
ーの場合には、再現すべき2〜3色の現像像の転
写が終了するまで転写部55のグリツパ57を開
放せず、また分離爪63も作動させずに転写紙5
1を保持しておく。転写終了したら、分離爪63
の作動によつて転写部55から転写紙51を分離
し、搬送ベルト65で加熱ローラ定着器67に送
つて、像定着を行う。定着終了後の転写紙51
は、トレー69に排出される。転写終了後、感光
ドラム1の表面上に残留したトナーは、ブレード
クリーナ31で清掃され、次の複写サイクルに備
える。 第4図は、第2図で示した二次帯電器19の概
略構成を示す断面図である。図示するとおり、二
次帯電器19の感光ドラム1側の開口部に、それ
ぞれワイヤ群を感光ドラム1の表面に近くかつそ
れに沿つて配置している。それぞれのワイヤ群
を、負グリツド191、零グリツド193および
正グリツド195とする。これらのグリツドバイ
アスは、負グリツド191、零グリツド193、
正グリツド195がそれぞれ−50〜−300V、0V
(接地)、+50〜+200Vとする。 ここで、カラー複写画像のカラーバランスにつ
いて説明する。第1図の第1象限に示した如く、
シアン、マゼンタおよびイエローの画像濃度(カ
ラーフイルタ濃度)をそれぞれ互いに異ならせて
おくものとする。マゼンタの画像濃度は、シアン
とイエローの中間に位置すべきもので、カラーバ
ランス上のマゼンタの画像濃度を中心にして、シ
アンおよびイエローの画像濃度を考慮しなければ
ならない。 カラーバランスをとる上で、シアン対マゼンタ
の画像濃度比は1.5:1〜1:1の範囲、好まし
くは1.2:1前後である。マゼンタ対イエローの
画像濃度比は1:0.9〜1:0.6の範囲、好ましく
は1:0.8前後である。例えば、マゼンタの最大
画像濃度を1.2とすると、カラーバランス上好適
なシアンの最大画像濃度は1.44であり、許容範囲
は1.8〜1.32の間である。また、イエローの最大
画像濃度は0.96で、許容範囲は1.08〜0.72の間で
ある。このように、シアンの画像濃度は中心値に
対し濃度の高い方に、またイエローの画像濃度は
中心値に対し濃度の低い方に許容範囲が広い。従
つて、当初の現像特性が第1図の第4象限の如く
理想的であつたとしても、その後の現象特性の変
動を予測すると、各色分解露光毎に設定する感光
体表面の電位の目標値を、赤>緑>青となるよう
にそれぞれわずかづつずらせておくと好都合であ
る。例えば、第1図の第3象限においては、潜像
の非露光部の電位(暗部電位)VDが赤、緑、青
においてほぼ380(V)である。これを、例えば、400
(R),380(R),360(R)の如く異ならせるならば、現像
特性の変動あるいは表面電位の自動制御における
精度上の問題等を克服するのに効果がある。 本発明実施例装置においては、3段階の電位設
定レベルにつき、フルカラーコピー時の暗部(照
明ランプ5を消灯)、中間濃度部(ランプ5を中
間電圧で点灯)および明部(ランプ5を最大定格
電圧で点灯)の目標値電位を、それぞれVDD
VWLOおよびVSLOとして次の第1表のように設定
する。
The present invention relates to a color image forming apparatus, and more particularly to a color image forming apparatus that maintains good color balance and forms a color image faithful to a document. In conventional color image forming devices, such as color copying devices, the surface potential on the photoreceptor on which a latent image is formed changes over time, making it difficult to obtain a copied image with stable color balance over a long period of time. was difficult. This problem will be explained below with reference to the gradation reproduction characteristics of color copying shown in FIG. In the figure, D p represents the original image density, D p represents the print image density, E represents the exposure amount, and V s represents the surface potential on the photoreceptor. Here, the first quadrant is the tone reproduction characteristic when a grayscale original is used. C, M, and Y are single colors of cyan, magenta, and yellow, respectively, and C+M+
Y indicates the tone reproduction characteristics of a copied image obtained by superimposing these three colors. The second quadrant when viewed clockwise is
The exposure characteristics of D p -E (common logarithm) are shown. The third quadrant shows the color separation latent image characteristics of red (R), green (G), and blue (B) on the photoreceptor. The fourth quadrant is cyan
(C) shows the phenomenon characteristics of magenta (M) and yellow (Y) toners. In the characteristics of the first quadrant, cyan, magenta,
The reason why the yellow print image density D p is different from the same original image density D p is to correct unnecessary light absorption of each toner and achieve color balance. Currently, color balance is gray balance, so the unnecessary light absorption of blue and green in the cyan toner and the unnecessary light absorption of blue in the magenta toner are corrected, and the three colors of cyan, magenta and yellow are superimposed. The color balance in the image is maintained. Therefore, as shown in the third quadrant, the color separation latent image characteristics of red, green, and blue are almost the same, and as shown in the fourth quadrant, differences are provided in the development characteristics of cyan, magenta, and yellow. Incidentally, in order to obtain a copied image with good color balance, it is necessary to keep the red, green, and blue color separation latent image characteristics of the photoreceptor constant for a long time. However, as mentioned above, this has been extremely difficult in the past. The reason for this was due to environmental changes such as temperature and humidity, deterioration of the photoreceptor, etc., and the latent image characteristics varied. Further, it is necessary to correct variations in development characteristics due to production lots of cyan, magenta, and yellow developers (toners), or variations in development characteristics due to changes in these developers over time. To this end, in the past, the characteristics of the red, green, and blue color separation latent images were intentionally made different from the nearly uniform state shown in the third quadrant, and the characteristics were selected so as to have an appropriate relationship. However, it is extremely difficult to adjust the latent image characteristics of each color separation appropriately, and strictly speaking, it is necessary to carefully adjust the charger output, exposure amount, etc. of the color copying machine for each color using a surface electrometer and a recorder. It was necessary for the person to make adjustments. Therefore, it has been practically impossible for general users to make adjustments. An object of the present invention is to eliminate the above-mentioned drawbacks and provide a color image forming apparatus with good color balance. The present invention will be explained in detail below based on the drawings. FIG. 2 is a block diagram of a color copying apparatus according to an embodiment of the present invention. In the figure, a photosensitive member composed of a conductive layer, a CdS photoconductive layer, and an insulating layer is formed on the surface of a photosensitive drum 1 rotating in the direction a. A document to be copied is placed on document table glass 3 and illuminated by illumination lamp 5 . Scanning mirrors 7 and 9 that scan the original scan the original in synchronization with the rotation of the drum 1, and the mirrors 7 and 9 move to positions 7' and 9', respectively, and the illumination lamp 5 also moves to the position 5'. Move up to. The optical image of the scanned original is transmitted to a lens 11, a mirror 13, and a color separator 15.
An image is formed on the surface of the photosensitive drum 1 via the mirror 17 and the secondary charger 19 for simultaneous charge removal during exposure. A latent image is formed by such an exposure means stage. Here, the color separator 15 includes a blue filter 15B and a green filter 15B depending on the color separation.
G, red filter 15R and ND filter 15N
These filters are rotated and each color separates the light. The surface of the photosensitive drum 1 is cleaned in advance by a blade cleaner 31, and the influence of the previous latent image is removed by a pre-exposure lamp 33 and a pre-static eliminator 35. Next, the photoreceptor surface is uniformly charged by a primary charger 37 to have a uniform potential. This charged photoreceptor surface is transferred to a secondary charger 1 along with the optical image of the original.
The static electricity is removed by 9, and then the entire surface exposure lamp 3
9, the entire surface is uniformly exposed, and a high contrast electrostatic latent image is formed on the surface of the photoreceptor. The drum 1 is placed between the entire surface exposure lamp 39 and the developing device 41.
The intensity of the electrostatic latent image, that is, the electrostatic potential, is detected by an electrometer probe 43 placed near the surface of the electrostatic latent image. The developing device 41 consists of a yellow developing device 41Y, a magenta developing device 41M, a cyan developing device 41C, and a black developing device 41B, and each color developer (toner) is
is supplied for development. Transfer paper 51 placed in a cassette is sent to a transfer section 55 by a delivery roller 53.
In the transfer section 55, first, the gripper 57 grips the leading edge of the transfer paper 51. Transfer paper 51 held
Then, the developed image on the photoreceptor surface of the photoreceptor drum 1 is transferred by the transfer corona discharger 59 from the back side of the paper by corona discharge. In the case of monochrome copying, the separation claw 63 is activated immediately after the static electricity is removed by the separation static eliminator 61.
The transfer paper 51 is separated from the transfer section 55. In the case of multi-color copying, the grippers 57 of the transfer section 55 are not released and the separation claws 63 are not operated until the transfer paper 5 is completely transferred.
Keep 1. After the transfer is completed, release the separation claw 63
The transfer sheet 51 is separated from the transfer section 55 by the operation of the transfer sheet 51, and is sent to the heating roller fixing device 67 by the conveyor belt 65, where the image is fixed. Transfer paper 51 after fixing
is discharged onto the tray 69. After the transfer is completed, the toner remaining on the surface of the photosensitive drum 1 is cleaned by a blade cleaner 31 in preparation for the next copying cycle. FIG. 4 is a sectional view showing a schematic configuration of the secondary charger 19 shown in FIG. 2. As shown in the figure, groups of wires are arranged close to and along the surface of the photosensitive drum 1 at the opening of the secondary charger 19 on the photosensitive drum 1 side. The respective wire groups are designated as negative grid 191, zero grid 193, and positive grid 195. These grid biases are negative grid 191, zero grid 193,
Positive grid 195 is -50 to -300V, 0V respectively
(ground), +50 to +200V. Here, the color balance of a color copy image will be explained. As shown in the first quadrant of Figure 1,
It is assumed that the image densities (color filter densities) of cyan, magenta, and yellow are made different from each other. The image density of magenta should be located between cyan and yellow, and the image density of cyan and yellow must be taken into consideration, centering on the image density of magenta in terms of color balance. For color balance, the image density ratio of cyan to magenta is in the range of 1.5:1 to 1:1, preferably around 1.2:1. The magenta to yellow image density ratio is in the range of 1:0.9 to 1:0.6, preferably around 1:0.8. For example, if the maximum image density of magenta is 1.2, the maximum image density of cyan suitable for color balance is 1.44, and the allowable range is between 1.8 and 1.32. Further, the maximum image density of yellow is 0.96, and the allowable range is between 1.08 and 0.72. In this way, the tolerance range for cyan image density is higher than the center value, and the tolerance range for yellow image density is lower than the center value. Therefore, even if the initial development characteristics are ideal as shown in the fourth quadrant of FIG. It is convenient to shift them slightly so that red > green > blue. For example, in the third quadrant of FIG. 1, the potential of the non-exposed portion of the latent image (dark potential) V D is approximately 380 (V) in red, green, and blue. For example, 400
(R), 380(R), and 360(R) are effective in overcoming problems such as fluctuations in development characteristics and accuracy in automatic control of surface potential. In the apparatus according to the embodiment of the present invention, there are three potential setting levels: dark areas during full-color copying (illumination lamp 5 is turned off), intermediate density areas (lamp 5 is turned on at an intermediate voltage), and bright areas (lamp 5 is set to the maximum rating). V DD , the target value potential of
Set V WLO and V SLO as shown in Table 1 below.

【表】 第3図は、電位を制御する回路のブロツク図で
ある。図において、感光ドラム1の回転角度検出
用のチヨツパデイスク101により、フオトイン
タラプタ103から回転角に応じたドラムクロツ
クパルス105が出力される。このクロツクパル
ス105は本複写装置のメーンシーケンスコント
ローラ107で計数され、コピーに必要な情報、
例えば設定枚数等の情報信号を制御する。コント
ローラ107によつて、電位制御用のマイクロコ
ンピユータ109に高圧やハロゲン光量の切換え
に必要なタイミング信号や暗部電位VD、中間濃
度部電位VWLおよび明部電位VSLの測定タイミン
グ信号を供給する。表面電位計プローブ43で検
出された潜像電位は、表面電位測定回路111で
表面電位の1/300の電位として測定され、A−
Dコンータ113でデジタル変換された後コンピ
ユータ109に供給される。コンピユータ109
は、電位測定値がスイツチボード115で選択さ
れた目標値に収束すべく制御式に従つて演算を行
う。その演算結果の信号をバスライン117を介
してD−Aコンバータ119に供給して、アナロ
グ変換する。アナログ変換された各信号は、高圧
制御回路121,123,125およびミツクス
回路127に供給される。また、コンピユータ1
09はアナログマルチプレクサ129に制御信号
131を送り、微調ボード133からの画像微調
信号135を切換えて高圧制御回路121〜12
5およびミツクス回路127のいずれかに供給す
る。高圧制御回路121,123,125で得ら
れたアナログ信号137I,137G,137V
と画像微調信号135との加算電圧信号139
I,139G,139Vは、高圧トランス14
1,143,145でそれぞれ昇圧後、一次帯電
器37、二次帯電器の負グリツト191、二次帯
電器19にそれぞれ供給される。これにより、一
次帯電電流I、負グリツド電圧VG−および二次
帯電電圧V2が制御される。また、ミツクス回路
127によるアナロログ信号137Hと画像微調
信号135との混合信号139Hをハロゲン制御
回路155に供給して、照明(ハロゲン)ランプ
5に印加されるハロゲン電圧VHlを制御する。ま
た、コンピユータ109はバスライン117を介
してI/Oドライバ161にデジタル信号を供給
する。このI/Oドライバ161によつて、7セ
グメント8桁の表示器163の桁走査を行い、コ
ンピユータ109からの表示信号165をBCD
−7セグメントドライバ167に入力して、その
出力信号169により表示器163で感光ドラム
表面電位を表示する。また、I/Oドライバ16
1を介してダイオードスイツチボード171を走
査制御して、スイツチボード115において設定
された目標値を順次個々に選択する。この選択設
定された目標値の電圧信号をコンピユータ109
に送り、個々の制御式(後述する)に従つて演算
を行い、それらの目標値を収束するよう動作す
る。これらのコンピユータ109によつて収束さ
れた目標値による信号を、D/Aコンバータ11
9でアナログ信号に変換し、そのアナログ変換さ
れた各電圧信号が高圧制御回路121〜125お
よびミツクス回路127のそれぞれに供給され
る。 第3図に示した制御回路の制御シーケンスをみ
る。本制御回路を作動させる前に、複写装置の操
作者は次の操作を行う。原稿台ガラス3上に白紙
(転写紙)を置く。複写装置における絞りを“5”
(標準)に設定する。次いで、複写装置の外部に
設けた目標値設定用の切換スイツチ(スイツチボ
ード115に接続されている)で目標値を設定す
る。このような操作を行つた後、制御ボタン(図
示せず)を押して制御回路を作動させる。その制
御動作は、第5図に示す流れ図を従つて行われ
る。 先ず、電位制御回路の電源をオンとする(ブロ
ツク401)。次いで、感光ドラム1の前回転に
より電位クリーニングを行う(ブロツク403)。
この状態で、原稿の照明ランプ5の電圧VHlを最
大定格電圧として点灯し、このランプ5の発光量
を最大とする。かような最大光量による原稿像光
が色分解器15のNDフイルタ15Nを透過する
ように、この色分解器15をフイルタ設定する。
感光ドラム1を1回転させて、感光体表面を露光
する。電位計プローブ43で、感光ドラム1の感
光体表面における明部電位VSLを検出して、その
検出信号を電位測定回路111に供給してこの明
部電位VSLを測定する(ブロツク405)。この
測定された明部電位VSLと明部電位の目標値VSLO
との差(|VSL−VSLO|)が、許容誤誤差(C1
内であるか否か判定する(ブロツク407)。否
定判定ならば、二次帯電器19の二次帯電電圧
V2を、制御式ΔV2=δΔVSLに従つて制御する(ブ
ロツク409)。そして、ブロツク405に復帰
してその動作を繰返す。ブロツク409によつて
制御された二次帯電電圧V2によつて再度得られ
る明部電位VSLが、許容誤差C1内になつてその目
標値VSLOに収束するまでブロツク405,407
および409における動作が繰返される。許容誤
差C1内となつてブロツク407において肯定判
定となれば、色分解器15を回転させて、青フイ
ルタ15Bを原稿像光が透過するように設定する
(ブロツク411)。なお、このステツプでフイル
タを緑、赤、ND、緑、赤の順で切換えるように
している。照明ランプ5を消灯して、原稿露光が
ないまま感光ドラム1を1回転させる。感光ドラ
ム1の感光体表面の表面電位は暗部電位VDとな
るから、この暗部電位VDを電位計プローブ43
によつて検出して測定する(ブロツク413)。
この測定された暗部電位VDとその目標値VDOとの
差が、許容誤差C2内であるか否か判定する(ブ
ロツク415)。この判定が否定であれば、一次
帯電器37の一次帯電電流I1を、制御式ΔI1
αΔVDに従つて制御する(ブロツク417)。し
かる後、ブロツク413に戻つて動作を繰返す。
暗部電位VDがその目標値VDOに許容誤差C2内に収
束すると、ブロツク415での判定は肯定となり
ループを抜け出して次の動作に移る。 照明ランプ5を最大定格電圧で発光し、原稿露
光量を最大とする。感光ドラム1を回転させてそ
の感光体表面を最大光量で露光する。その状態で
電位計プローブ43によつて表面電位たる明部電
位VSLを検出し、そして測定する(ブロツク41
9)。その測定した明部電位VSLとその目標値VSLO
との差(|VSL−VSLO|)が、許容誤差C3内か否
か判定する(ブロツク421)。もし否定判定な
らば二次帯電器19における負グリツド191の
負グリツド電圧VG-を、制御式ΔVG-=β1ΔVD
β2ΔVSLに従つて制御する(ブロツク423)。次
いで、ブロツク419に戻つてループ動作を繰返
す。明部電位VSLがその目標値VSLOに許容誤差C3
内に収束すれば、ブロツク421にて肯定判定と
なりループを抜け出す。 照明ランプ5を中間電圧のハロゲン電圧VHl
点灯し、原稿露光量を標準光量とする。かような
光量の下で、感光ドラム1を回転させてその感光
体表面を露光する。感光体表面の電位は中間濃度
部電位VWLとなり、この電位VWLを電位計プロー
ブ43および電位測定回路111で測定する(ブ
ロツク425)。この測定された中間濃度部電位
VWLとその目標値との差(|VWL−VWLO|)が、
許容誤差C4内であるか否か判定する(ブロツク
427)。もし否定判定ならば、照明ランプ5を
点灯するハロゲン電圧VHlを、制御式ΔVHl
γΔVWLに従つて制御する(ブロツク429)。次
いで、ブロツク425に戻りループ動作を繰返
す。中間濃度部電位VWLがその目標値VWLOに許容
誤差C4内に収束すれば、ブロツク427にて肯
定判定となりループを抜け出す。このような動作
手順によつて、ブロツク411〜427に基づ
き、青色フイルタ15Bにおける一次帯電電流
I1、負グリツド電圧VG-およびハロゲン電圧VHl
制御設定される。次に、色分解器15における設
定フイルタが最後のものか否か判定する(ブロツ
ク431)。この場合、否定判定であるからブロ
ツク411に戻る。ブロツク411にて青→緑→
赤→ND→緑→赤の順で色分解器15を回転させ
てフイルタを切換設定する。フイルタ設定の都度
ブロツク413〜429の動作を行い、そのフイ
ルタにおける一次帯電電流I1、負グリツド電圧VG
およびハロゲン電圧VHlを制御設定する。かよう
なループ動作が繰返され、最後のフイルタについ
ても各電圧の制御が終了すると、ブロツク432
にて肯定判定となり、制御回路の制御動作は終了
する。このようにして三色カラーの青、緑、赤、
白黒および二色カラーのマゼンタと黒に基づく表
面電位を所定値に定めるように電圧関係が設定さ
れる。そして、設定された制御電圧関係の下で、
原稿台ガラス3上に載置した原稿の画像が転写紙
51にカラー複写される。 また、複写装置の外部に、例えば切換スイツチ
を設けて、三色カラーの青、緑、赤、白黒および
二色カラーのマゼンタ、黒を個々に何段階かに設
定できるようにするとよい。本例装置の場合、第
1表で示した如く、,,の三段階に切換設
定できるようにしている。は基準となる濃度を
得ることができる暗部、中間濃度部及び明部の目
標電位である。はに対して濃い目の濃度を得
ることができる各部の目標電位であり、はに
対して薄目の濃度を得ることができる各部の目標
電位である。かように設定された目標値に、電位
はそれぞれ収束する。 なお、ブロツク405,419および425で
の明部電位VSLおよび中間濃度部電位VWLの測定
は、原稿台ガラス3上に転写紙を置いた状態で、
通常のコピー時と同じ速度で原稿走査を行つて電
位形成した後に行われる。また、第5図に示した
各制御式の係数γ,δ,α,β1およびβ2は、それ
ぞれの関係式による関数の傾きを示す。 第5図の流れ図に示す如く、二次帯電電圧V2
を、二次帯電器19のグリツドバイアス電圧たる
グリツド電圧VG-に先立つて制御する理由につい
て述べる。第4図の二次帯電器19の構成を参照
する。グツド191〜195のワイヤと感光ドラ
ム1の表面との距離は通常1.0±0.1mmである。こ
の距離の公差内では、例えば二次帯電器19の放
電ワイヤ印加電圧を−8.5kV、またグリツド19
1,193,195の印加電圧をそれぞれ−
120V,0V,100Vとした場合、明部電位VSLが−
120±30Vの範囲内で変化する。そのため、装置
間のばらつきを相殺し、一定のグリツドバイアス
電圧で一定の明部電位VSLが得られるように二次
帯電電圧V2の制御を初めに行うものである。し
かる後、負グリツド191のバイアス電圧たる負
グリツド電圧VG-を印加して、本出願人が特開昭
54−14237「電子写真方法及び装置」の明細書にて
提示した階調制御法に基づいて明部電位VSLの制
御を行うものである。 上述の如く、スイツチボード115で設定する
目標値は段階的(上述例では3段階)となつてい
る。そのため、目標値相互間にはステツプがあ
り、仮りにもそれらの中間の値には設定できな
い。これを可能とするために、微調ボード133
を設けている。微調ボード133には、装置の外
部から調節できるようにつまみと連動したボリウ
ムを三色カラーの青、緑、赤および白黒のそれぞ
れに対応して設けている。これら微調ボード13
3のボリウムで調節された電圧信号たる画像微調
信号135は、マルチプレクサ129の切換えに
よつて高圧制御回路121〜125あるいはミツ
クス回路127の出力を制御する。この微調信号
135に応じて、ハロゲン電圧VHl、一次帯電電
流I1、負グリツド電圧VG-、二次帯電電圧V2、そ
して更には正グリツド電圧(第4図示の正グリツ
ド195に供給する電圧、但しその供給および制
御系統は示していない)を制御する。なお、目標
値に微調分を加味した電位関係の制御も第5図示
の流れ図に示す動作で行われる。すなわち、スイ
ツチボード115で明部電位VSL、中間濃度部電
位VWLおよび暗部電位VDのそれぞれの目標値
VSLO,VWLOおよびVDOを設定しておき、マルチプ
レクサ129によつて画像微調信号135が高圧
制御回路125に供給された状態で第5図示のブ
ロツク405,407および409の動作を実行
する。次に、微調信号135を高圧制御回路12
3に供給した状態で、ブロツク413,415お
よび417の動作を実行する。また、微調信号1
35が高圧制御回路121に供給されている状態
でブロツク419,421および423の動作
を、そして微調信号135がミツクス回路127
に供給されている状態でブロツク425,427
および429の動作をそれぞれ実行する。このよ
うにして、二次帯電電圧V2、一次帯電電流I1、負
グリツド電圧VG-およびハロゲン電圧VHlが、所
望の目標値+微調分の表面電位関係の下に設定で
きる。従つて、微調ボード133のボリウムの設
定で、電位関係が目標値相互間でもリニアに設定
制御できる。また、第5図に示す動作は各色毎に
行うものであるから、色毎に個々で微調ができ
る。それにより、原稿をみて、色毎に好みに応じ
て強調した画像の複写が可能である。 上述した如く、原稿台ガラス上に転写紙を載置
した状態で、感光ドラム1の感光体表面における
表面電位を各色分解露光毎に設定することによ
り、適切なカラーバランスが自動的に得られる。
しかる後、原稿台ガラス3上に複写したい原稿を
載置して複写を行えば、転写紙51には適切なカ
ラーバランスによる複写画像が得られる。また、
微調ボード133のボリウムによつて各色毎に色
の強弱を微調して、細く好みの色を指定したカラ
ーの複写画像が得られる。 以上詳述した如く、本発明によれば、操作者の
好みに応じて各色の強弱を細く指定したカラー画
像をトナーの現像特性等の変化に対応して形成す
ることのできるカラー画像形成装置が実現でき
る。
[Table] FIG. 3 is a block diagram of a circuit that controls the potential. In the figure, a chopper disk 101 for detecting the rotation angle of the photosensitive drum 1 outputs a drum clock pulse 105 corresponding to the rotation angle from a photo interrupter 103. This clock pulse 105 is counted by the main sequence controller 107 of this copying machine, and information necessary for copying,
For example, it controls information signals such as the set number of sheets. The controller 107 supplies the potential control microcomputer 109 with timing signals necessary for switching high voltage and halogen light intensity, and measurement timing signals of the dark potential V D , intermediate density potential V WL , and light potential V SL . . The latent image potential detected by the surface electrometer probe 43 is measured by the surface potential measuring circuit 111 as a potential of 1/300 of the surface potential, and A-
After being digitally converted by the D-contour 113, it is supplied to the computer 109. computer 109
performs calculations according to a control formula so that the measured potential value converges to the target value selected by the switch board 115. The signal resulting from the calculation is supplied to the DA converter 119 via the bus line 117 and converted into analog. Each analog-converted signal is supplied to high voltage control circuits 121, 123, 125 and mix circuit 127. Also, computer 1
09 sends a control signal 131 to the analog multiplexer 129 and switches the image fine adjustment signal 135 from the fine adjustment board 133 to the high voltage control circuits 121 to 12.
5 and mix circuit 127. Analog signals 137I, 137G, 137V obtained from high voltage control circuits 121, 123, 125
Addition voltage signal 139 of and image fine adjustment signal 135
I, 139G, 139V is high voltage transformer 14
1, 143, and 145, respectively, and then supplied to the primary charger 37, the negative grit 191 of the secondary charger, and the secondary charger 19, respectively. Thereby, the primary charging current I, the negative grid voltage V G - and the secondary charging voltage V 2 are controlled. Further, a mixed signal 139H of the analog signal 137H and the image fine adjustment signal 135 from the mix circuit 127 is supplied to the halogen control circuit 155 to control the halogen voltage V Hl applied to the illumination (halogen) lamp 5. Additionally, the computer 109 supplies digital signals to the I/O driver 161 via the bus line 117. This I/O driver 161 performs digit scanning of the 7-segment, 8-digit display 163, and converts the display signal 165 from the computer 109 into BCD.
-7 segment driver 167, and its output signal 169 is used to display the photosensitive drum surface potential on display 163. In addition, the I/O driver 16
1, the diode switch board 171 is scan-controlled to sequentially and individually select the target values set on the switch board 115. The voltage signal of the selected target value is sent to the computer 109.
and performs calculations according to individual control equations (described later) to converge those target values. The signals based on the target values converged by these computers 109 are sent to the D/A converter 11.
9, and the analog-converted voltage signals are supplied to high voltage control circuits 121 to 125 and mix circuit 127, respectively. Let's look at the control sequence of the control circuit shown in FIG. Before activating this control circuit, the operator of the copying machine performs the following operations. Place a blank sheet of paper (transfer paper) on the document table glass 3. Set the aperture on the copying machine to “5”
(Standard). Next, a target value is set using a target value setting changeover switch (connected to the switch board 115) provided outside the copying machine. After performing these operations, a control button (not shown) is pressed to activate the control circuit. The control operation is performed according to the flowchart shown in FIG. First, the power to the potential control circuit is turned on (block 401). Next, potential cleaning is performed by pre-rotating the photosensitive drum 1 (block 403).
In this state, the document illumination lamp 5 is turned on with the voltage V Hl set to the maximum rated voltage, and the amount of light emitted from this lamp 5 is maximized. The color separator 15 is set as a filter so that the document image light with the maximum light amount passes through the ND filter 15N of the color separator 15.
The photosensitive drum 1 is rotated once to expose the surface of the photosensitive member. The electrometer probe 43 detects the bright area potential V SL on the surface of the photoreceptor of the photosensitive drum 1, and supplies the detection signal to the potential measuring circuit 111 to measure the bright area potential V SL (block 405). This measured light area potential V SL and the target value of the light area potential V SLO
The difference between (|V SL −V SLO |) is the allowable error (C 1 )
It is determined whether it is within (block 407). If the determination is negative, the secondary charging voltage of the secondary charger 19
V 2 is controlled according to the control equation ΔV 2 =δΔV SL (block 409). Then, the process returns to block 405 and repeats the operation. Blocks 405 and 407 are continued until the bright area potential V SL obtained again by the secondary charging voltage V 2 controlled by block 409 falls within the tolerance C 1 and converges to its target value V SLO .
The operations at and 409 are repeated. If the error is within the allowable error C 1 and an affirmative determination is made in block 407, the color separator 15 is rotated and the blue filter 15B is set so that the original image light passes therethrough (block 411). In this step, the filter is switched in the order of green, red, ND, green, and red. The illumination lamp 5 is turned off and the photosensitive drum 1 is rotated once without exposing the original. Since the surface potential of the photoreceptor surface of the photosensitive drum 1 is the dark area potential V D , this dark area potential V D is measured by the electrometer probe 43.
(block 413).
It is determined whether the difference between the measured dark potential V D and its target value V DO is within the tolerance C 2 (block 415). If this determination is negative, the primary charging current I 1 of the primary charger 37 is determined by the control formula ΔI 1 =
control according to αΔV D (block 417). Thereafter, the process returns to block 413 and repeats the operation.
When the dark potential V D converges to its target value V DO within the tolerance C 2 , the determination at block 415 becomes affirmative, exiting the loop and proceeding to the next operation. The illumination lamp 5 is emitted at the maximum rated voltage to maximize the exposure amount of the original. The photosensitive drum 1 is rotated and the surface of the photosensitive drum 1 is exposed to the maximum amount of light. In this state, the bright area potential VSL, which is the surface potential, is detected and measured by the electrometer probe 43 (block 41).
9). The measured bright area potential V SL and its target value V SLO
It is determined whether the difference (|V SL −V SLO |) is within the tolerance C 3 (block 421). If the judgment is negative, the negative grid voltage V G- of the negative grid 191 in the secondary charger 19 is determined by the control formula ΔV G- = β 1 ΔV D +
control according to β 2 ΔV SL (block 423). The process then returns to block 419 to repeat the loop. The bright area potential V SL has a tolerance of C 3 to its target value V SLO .
If it converges within, an affirmative determination is made in block 421 and the loop is exited. The illumination lamp 5 is turned on with an intermediate halogen voltage V Hl , and the original exposure amount is set to the standard light amount. Under such an amount of light, the photosensitive drum 1 is rotated to expose the surface of the photosensitive member. The potential on the surface of the photoreceptor becomes the intermediate density potential V WL , and this potential V WL is measured by the electrometer probe 43 and the potential measuring circuit 111 (block 425). This measured intermediate concentration potential
The difference between V WL and its target value (|V WL − V WLO |) is
It is determined whether the error is within the tolerance C4 (block 427). If the judgment is negative, the halogen voltage V Hl for lighting the illumination lamp 5 is determined by the control formula ΔV Hl =
control according to γΔV WL (block 429). The process then returns to block 425 to repeat the loop. If the intermediate concentration portion potential V WL converges to its target value V WLO within the tolerance C 4 , an affirmative determination is made in block 427 and the loop exits. Through such an operating procedure, the primary charging current in the blue filter 15B is reduced based on blocks 411 to 427.
I 1 , the negative grid voltage V G- and the halogen voltage V Hl are controlled and set. Next, it is determined whether the set filter in the color separator 15 is the last one (block 431). In this case, since the determination is negative, the process returns to block 411. In block 411, blue → green →
The color separator 15 is rotated in the order of red → ND → green → red to switch and set the filter. Each time a filter is set, the operations in blocks 413 to 429 are performed to determine the primary charging current I 1 and negative grid voltage V G in that filter.
- and halogen voltage V Hl are controlled and set. When such a loop operation is repeated and each voltage control for the last filter is completed, block 432
An affirmative determination is made in , and the control operation of the control circuit ends. In this way, the three colors blue, green, red,
The voltage relationship is set so that the surface potentials based on black and white and two colors of magenta and black are set to predetermined values. And under the set control voltage relationship,
The image of the original placed on the original table glass 3 is copied in color onto the transfer paper 51. Further, it is preferable to provide, for example, a changeover switch outside the copying apparatus so that the three colors of blue, green, red, black and white, and the two colors of magenta and black can be individually set to several levels. In the case of the device of this example, as shown in Table 1, the settings can be changed to three stages: , , . are the target potentials of the dark area, intermediate density area, and bright area at which the reference density can be obtained. is a target potential of each part that can obtain a dark density with respect to , and is a target potential of each part that can obtain a light density with respect to . Each potential converges to the target value set in this way. Note that the bright area potential V SL and intermediate density area potential V WL in blocks 405, 419, and 425 are measured with the transfer paper placed on the document table glass 3.
This is performed after scanning the original at the same speed as during normal copying and forming a potential. Further, the coefficients γ, δ, α, β 1 and β 2 of each control equation shown in FIG. 5 indicate the slope of the function based on each relational equation. As shown in the flowchart of Figure 5, the secondary charging voltage V 2
The reason why is controlled prior to the grid voltage V G- , which is the grid bias voltage of the secondary charger 19, will be described. Refer to the configuration of the secondary charger 19 in FIG. 4. The distance between the wires of the wires 191 to 195 and the surface of the photosensitive drum 1 is usually 1.0±0.1 mm. Within this distance tolerance, for example, the voltage applied to the discharge wire of the secondary charger 19 is -8.5kV, and the voltage applied to the discharge wire of the secondary charger 19 is set to -8.5kV, and
The applied voltages of 1, 193, and 195 are −
When set to 120V, 0V, and 100V, the bright area potential V SL is -
Varies within the range of 120±30V. Therefore, the secondary charging voltage V 2 is first controlled so as to offset variations between devices and obtain a constant bright area potential V SL with a constant grid bias voltage. Thereafter, by applying a negative grid voltage V G- , which is a bias voltage of the negative grid 191, the present applicant
The bright area potential VSL is controlled based on the gradation control method presented in the specification of 54-14237 "Electrophotographic Method and Apparatus". As described above, the target values set on the switch board 115 are set in stages (three stages in the above example). Therefore, there are steps between the target values, and it is impossible to set the target values to a value intermediate between them. To make this possible, the fine adjustment board 133
has been established. The fine adjustment board 133 is provided with a volume corresponding to each of the three colors, blue, green, red, and black and white, which are linked with knobs so that they can be adjusted from the outside of the device. These fine adjustment boards 13
The image fine adjustment signal 135, which is a voltage signal adjusted with a volume of 3, controls the output of the high voltage control circuits 121 to 125 or the mixer circuit 127 by switching the multiplexer 129. In response to this fine adjustment signal 135, the halogen voltage V Hl , the primary charging current I 1 , the negative grid voltage V G- , the secondary charging voltage V 2 , and even the positive grid voltage (supplied to the positive grid 195 shown in FIG. 4) voltage (although its supply and control system are not shown). It should be noted that potential-related control that takes into account the fine adjustment to the target value is also performed by the operation shown in the flowchart shown in Figure 5. That is, the switch board 115 determines the respective target values of the bright area potential V SL , the intermediate density area potential V WL and the dark area potential V D .
V SLO , V WLO and V DO are set, and the operations of blocks 405, 407 and 409 shown in FIG. Next, the fine adjustment signal 135 is sent to the high voltage control circuit 12.
3, the operations of blocks 413, 415 and 417 are executed. In addition, fine adjustment signal 1
35 is supplied to the high voltage control circuit 121, the operations of blocks 419, 421 and 423 are controlled, and the fine adjustment signal 135 is supplied to the mix circuit 127.
Blocks 425 and 427
and 429 are executed, respectively. In this way, the secondary charging voltage V 2 , the primary charging current I 1 , the negative grid voltage V G- and the halogen voltage V Hl can be set under the desired target value + fine adjustment surface potential relationship. Therefore, by setting the volume of the fine adjustment board 133, the potential relationship can be set and controlled linearly even between target values. Further, since the operation shown in FIG. 5 is performed for each color, fine adjustments can be made individually for each color. Thereby, it is possible to look at the original and copy an image with each color emphasized according to preference. As described above, by setting the surface potential on the surface of the photoreceptor of the photosensitive drum 1 for each color separation exposure while the transfer paper is placed on the document platen glass, an appropriate color balance can be automatically obtained.
Thereafter, by placing the original to be copied on the original table glass 3 and copying, a copied image with appropriate color balance can be obtained on the transfer paper 51. Also,
The intensity of each color is finely adjusted using the volume of the fine adjustment board 133, and a color copy image in which a favorite color is specified can be obtained. As described in detail above, according to the present invention, there is provided a color image forming apparatus that can form a color image in which the intensity of each color is narrowly specified according to the operator's preference in response to changes in toner development characteristics, etc. realizable.

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

第1図はカラー複写の階調再現特性を示す図、
第2図は本発明の一実施例に係るカラー複写装置
の装置構成図、第3図は第2図に示す装置におけ
る制御回路のブロツク図、第4図は二次帯電器の
概略構成図、第5図は第3図の動作を示す流れ図
である。 1…感光ドラム、3…原稿台ガラス、5…照明
ランプ、15…色分解器、19…二次帯電器、4
1…現像器、43…電位計プローブ、51…転写
紙、55…転写部、59…転写コロナ放電器、6
7…熱ローラ定着器、101…チヨツパデイス、
107…メーンシーケスコニトローラ、109…
マイクロコンピユータ、111…表面電位測定回
路、115…スイツチボード、133…微調ボー
ド、161…I/Oドライバ、163…表示器、
171…ダイオードスイツチボード。
Figure 1 is a diagram showing the gradation reproduction characteristics of color copying.
FIG. 2 is a device configuration diagram of a color copying apparatus according to an embodiment of the present invention, FIG. 3 is a block diagram of a control circuit in the device shown in FIG. 2, and FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a secondary charger. FIG. 5 is a flowchart showing the operation of FIG. 3. 1... Photosensitive drum, 3... Original table glass, 5... Illumination lamp, 15... Color separator, 19... Secondary charger, 4
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1...Developer, 43...Electrometer probe, 51...Transfer paper, 55...Transfer part, 59...Transfer corona discharger, 6
7...Heat roller fixing device, 101...Chiyotsupadisu,
107...Main Sequence Conitrola, 109...
Microcomputer, 111...Surface potential measurement circuit, 115...Switch board, 133...Fine adjustment board, 161...I/O driver, 163...Display device,
171...Diode switch board.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 感光体上に複数色用の静電潜像を形成するた
めの複数のプロセス手段、 前記感光体の明部及び暗部の表面電位を検出す
る検出手段と、 前記検出手段から出力されるアナログ値をデジ
タル値に変換するA/D変換手段と、 前記複数色の前記感光体の表面電位の目標電位
をマニユアル指示する指示手段と、 前記指示手段によるマニユアル指示された目標
電位が入力された後、前記プロセス手段を駆動さ
せ、前記検出手段により前記明部及び暗部の表面
電位を検出させ、前記A/D変換手段の出力デジ
タル値、及び前記指示手段による目標電位に基づ
いて前記感光体の表面電位を色毎に目標電位の範
囲内とすべく前記プロセス手段の動作条件を設定
する制御手段と、 前記制御手段からの出力により前記A/D変換
手段の出力デジタル値に基づく前記感光体の表面
電位を表示する表示手段を有し、 前記制御手段により設定された動作条件に基づ
いて実際の画像形成動作が実行されることを特徴
とするカラー画像形成装置。
[Scope of Claims] 1. A plurality of process means for forming electrostatic latent images for multiple colors on a photoreceptor, a detection means for detecting surface potentials in bright and dark areas of the photoreceptor, and the detection means A/D conversion means for converting an analog value outputted from a digital value into a digital value; an instruction means for manually specifying a target potential of the surface potential of the photoconductor of the plurality of colors; and a target potential manually specified by the instruction means. is input, the process means is driven, the detection means detects the surface potential of the bright area and the dark area, and based on the output digital value of the A/D conversion means and the target potential by the instruction means. control means for setting the operating conditions of the process means so that the surface potential of the photoreceptor is within a target potential range for each color; A color image forming apparatus, comprising: a display means for displaying a surface potential of the photoreceptor, and an actual image forming operation is executed based on operating conditions set by the control means.
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JPS5099333A (en) * 1973-12-28 1975-08-07
JPS55157756A (en) * 1979-05-29 1980-12-08 Canon Inc Surface potential control unit

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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