JPS6262295B2 - - Google Patents

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Publication number
JPS6262295B2
JPS6262295B2 JP17276879A JP17276879A JPS6262295B2 JP S6262295 B2 JPS6262295 B2 JP S6262295B2 JP 17276879 A JP17276879 A JP 17276879A JP 17276879 A JP17276879 A JP 17276879A JP S6262295 B2 JPS6262295 B2 JP S6262295B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
electrode
drum
printed circuit
circuit board
electrometer
Prior art date
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Expired
Application number
JP17276879A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS5696253A (en
Inventor
Yoshiaki Takayanagi
Koji Suzuki
Koki Kuroda
Sunao Nagashima
Joji Nagahira
Hiroshi Ogawa
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP17276879A priority Critical patent/JPS5696253A/en
Priority to US06/219,483 priority patent/US4470009A/en
Publication of JPS5696253A publication Critical patent/JPS5696253A/en
Publication of JPS6262295B2 publication Critical patent/JPS6262295B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は被測定体の表面電位を測定する表面電
位計に係り、さらに詳しくは複写機等のドラム表
面の電位を測定し、交流信号として取出す表面電
位計に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a surface electrometer that measures the surface potential of an object to be measured, and more specifically to a surface electrometer that measures the potential on the surface of a drum of a copying machine or the like and extracts it as an alternating current signal. be.

被測定体の表面電位を交流信号として取出すた
めに測定電極と被測定面との間の電界を断続的に
遮蔽する遮蔽手段を有する表面電位計が知られて
いる。
2. Description of the Related Art A surface potential meter is known that has a shielding means for intermittently shielding an electric field between a measurement electrode and a surface to be measured in order to extract the surface potential of the object to be measured as an alternating current signal.

このような表面電位計には、すでに特開昭54―
67475号公報で開示されているように、上記遮蔽
手段の1つとして円筒部に小孔を有する円筒形チ
ヨツパを小型の直流モータの出力軸に固定して回
転させるタイプのものがある。この円筒形チヨツ
パを用いる表面電位計では、対向した位置に配置
された被測定部の被測定面と測定電極との間を前
記円筒形チヨツパの小孔を断続的に遮蔽すること
により、電極上に被測定面と電極の差電圧に比例
した振幅を持つ交流電圧を誘起させている。
This type of surface electrometer has already been developed in Japanese Patent Application Laid-Open No.
As disclosed in Japanese Patent No. 67475, there is a type of shielding means in which a cylindrical chopper having a small hole in the cylindrical portion is fixed to the output shaft of a small DC motor and rotated. In a surface electrometer using this cylindrical chopper, the small holes of the cylindrical chopper are intermittently shielded between the measuring surface of the part to be measured and the measurement electrode, which are arranged at opposing positions, so that the surface of the electrode is An alternating voltage with an amplitude proportional to the voltage difference between the surface to be measured and the electrode is induced.

ところがこのような従来の表面電位計は、安定
した高周波の交流信号を得るために高精度のモー
タを必要とし、コスト高の一因となつていた。ま
た、従来の表面電位計はモータの印加電圧が変動
すると、モータ回転数が変動し、出力される交流
信号の周波数が変動してしまうため、電源電圧の
変動に対して、モータ印加電圧の変動が少なくて
すむような特別な工夫が必要であつた。さらにモ
ータを使用しているため電位計の大きさがモータ
によつて制限されてしまい電位計の小型化に対し
て難点があつた。
However, such conventional surface electrometers require a high-precision motor in order to obtain a stable high-frequency alternating current signal, which is one of the causes of high costs. In addition, with conventional surface electrometers, when the voltage applied to the motor fluctuates, the motor rotational speed fluctuates, and the frequency of the output AC signal fluctuates. Special measures were needed to reduce the amount of damage. Furthermore, since a motor is used, the size of the electrometer is limited by the motor, making it difficult to miniaturize the electrometer.

そこで、本出願人は先にモータを用いることな
く極めて小型で簡単な構造の表面電位計を明らか
にした。
Therefore, the present applicant first revealed a surface electrometer that is extremely small and has a simple structure without using a motor.

次に、本出願人が先に明らかにした表面電位計
とこれを適用した複写機とについて説明する。
Next, a surface electrometer previously disclosed by the present applicant and a copying machine to which the same is applied will be explained.

第1図は本発明による表面電位計が適用される
複写機の断面図である。図に従つて、複写プロセ
スの概要を述べると、まず、原稿は、原稿載置面
を構成する固定原稿台1上に置かれる。この原稿
は照明ランプ2によつて照明され、このランプ2
と一体的に移動する第1ミラー3、この第1ミラ
ー3の1/2の速度で同一方向に移動する第2ミラ
ー4とによつて光学的に走査され、そして固定の
インミラーレンズ5、固定ミラー6とによつてそ
の像は図中時計方向に回転するドラム7上に結像
される。ドラム7の表面は電気的に接地された導
電層、光導電層、表面絶縁層を層合してなる電子
写真感光面となつており、この面への潜像形成方
法は周知の方法が採用できる。例えば、前帯電器
8と前露光ランプ9とによつてドラム7の表面の
残留電荷は一様に消去され、次いで一次帯電器1
0によつて均一に帯電され、次いでドラムが回転
して結像部に至ると原稿像が露光されると同時に
除電器11によつて除電され、次いで全面露光ラ
ンプ12によつて全面露光され、ドラム7の表面
には静電潜像が形成される。次いで、液体現像剤
を用いる現像装置13内に設けられた現像ローラ
14によりドラム表面の静電潜像は可視像化され
る。
FIG. 1 is a sectional view of a copying machine to which a surface electrometer according to the present invention is applied. Referring to the figure, an overview of the copying process will be described. First, a document is placed on a fixed document table 1 that constitutes a document placement surface. This document is illuminated by an illumination lamp 2, and this lamp 2
The in-mirror lens 5 is optically scanned by a first mirror 3 that moves integrally with the first mirror 3, a second mirror 4 that moves in the same direction at half the speed of the first mirror 3, and a fixed in-mirror lens 5. The fixed mirror 6 forms the image on a drum 7 which rotates clockwise in the figure. The surface of the drum 7 is an electrophotographic photosensitive surface formed by layering an electrically grounded conductive layer, a photoconductive layer, and a surface insulating layer, and a well-known method is used to form a latent image on this surface. can. For example, residual charges on the surface of the drum 7 are uniformly erased by the pre-charger 8 and the pre-exposure lamp 9, and then the primary charger 1
0, and then when the drum rotates and reaches the imaging section, the document image is exposed to light, and at the same time, the charge is removed by a static eliminator 11, and then the entire surface is exposed by a full surface exposure lamp 12. An electrostatic latent image is formed on the surface of the drum 7. Next, the electrostatic latent image on the drum surface is visualized by a developing roller 14 provided in a developing device 13 that uses a liquid developer.

ドラム上の潜像は通常、現像剤中に含まれるト
ナーによつて可視像化されるが、このトナーのド
ラム表面への吸着力を増すために現像直後に弱い
コロナ放電を与えてドラム表面を帯電させるポス
ト帯電器15が設けてある。給紙カセツト16又
は17内の複写紙は給紙ローラ18によつて繰り
出され、複写紙先端がドラム7上の可視像の先端
と一致するようにレジスタローラ19でタイミン
グをとつてドラム7側に送給される。ドラム7上
のトナー像は転写帯電器20によつて複写紙上に
転写される。転写された複写紙は分離ローラ21
によりドラム7から引離され、搬送ローラ22に
より搬送され、熱板23と押えローラ24,25
との間に導かれ、加熱定着され、排出ローラ26
によつてトレー27に排出される。
The latent image on the drum is normally made visible by the toner contained in the developer, but in order to increase the adsorption power of this toner to the drum surface, a weak corona discharge is applied immediately after development. A post charger 15 for charging is provided. The copy paper in the paper feed cassette 16 or 17 is fed out by the paper feed roller 18, and is timed by the register roller 19 so that the leading edge of the copy paper coincides with the leading edge of the visible image on the drum 7. will be sent to The toner image on drum 7 is transferred onto copy paper by transfer charger 20. The transferred copy paper is separated by a separation roller 21
It is separated from the drum 7 by
The ejecting roller 26
is discharged onto the tray 27.

一方、ドラム7の表面はドラム表面に圧接さ
れ、ドラムと反対方向に回転されるクリーニング
ローラ28によつてあらかじめクリーニングさ
れ、次いでクリーニングブレード29によつて完
全にクリーニングされ、再度次のサイクルが可能
となる。
On the other hand, the surface of the drum 7 is pre-cleaned by a cleaning roller 28 which is in pressure contact with the drum surface and rotated in the opposite direction to the drum, and then completely cleaned by a cleaning blade 29 so that the next cycle can be performed again. Become.

ところで、第1図に示したような複写機におい
て、経時変化等による感光体の感度シフトに対し
ては表面電位制御手段を付加して感光体の表面電
位を常時一定の範囲内に設定することが望まし
い。このために、第1図の例においては感光体の
表面電位測定手段として全面露光ランプ12と現
像装置13との間に表面電位計30が取付けられ
ている。表面電位制御手段及び装置としてはすで
に本出願人が特願昭53―103038号で詳細に開示し
たものが使用できるのでここでは簡単に説明する
にとどめる。
By the way, in a copying machine like the one shown in FIG. 1, in order to deal with shifts in the sensitivity of the photoreceptor due to changes over time, etc., a surface potential control means is added to set the surface potential of the photoreceptor within a constant range at all times. is desirable. For this purpose, in the example shown in FIG. 1, a surface potential meter 30 is installed between the entire surface exposure lamp 12 and the developing device 13 as means for measuring the surface potential of the photoreceptor. As the surface potential control means and device, those already disclosed in detail in Japanese Patent Application No. 103038/1988 by the present applicant can be used, so only a brief explanation will be given here.

この制御方式は表面電位計30によりドラム7
の表面電位をドラムの前回転時に測定し、それを
フイードバツクし、補正することによつて原稿像
が露光されるときのドラムの表面電位を一定の範
囲内におさめる方式である。なお、ここでドラム
の前回転とは所望の原稿から所望枚数の複写を行
なうにあたり、まず原稿を走査し、その像を感光
体に投影露光する前にドラムを所定回数回転させ
ることであり、この前回転が終了して原稿が所定
回数を走査され、かつ、その像が感光体に露光さ
れて所望枚数の複写物が得られる。
This control method uses a surface electrometer 30 to control the drum 7.
This method measures the surface potential of the drum during the previous rotation of the drum, feeds it back, and corrects it to keep the surface potential of the drum within a certain range when the original image is exposed. Note that the pre-rotation of the drum here refers to the process of rotating the drum a predetermined number of times before scanning the original and projecting and exposing the image onto the photoreceptor when copying the desired number of sheets from the desired original. After the pre-rotation is completed, the original is scanned a predetermined number of times, and the image is exposed onto the photoreceptor to obtain the desired number of copies.

第2図においてドラム7の前回転時に一次帯電
器10に及び除電器11にそれぞれ基準電流を流
してドラム表面の明部電位及び暗部電位を交互に
表面電位計30によつて測定する。明部電位測定
時にはブランク露光ランプ31を点灯し、暗部電
位測定時には消している。表面電位計30で検出
した明部電位及び暗部電位の信号は増幅回路32
で増幅され、演算増幅回路33に入力される。
In FIG. 2, during the pre-rotation of the drum 7, a reference current is applied to the primary charger 10 and the static eliminator 11, respectively, and the bright and dark potentials of the drum surface are alternately measured by the surface electrometer 30. The blank exposure lamp 31 is turned on when measuring the bright area potential, and is turned off when measuring the dark area potential. The bright area potential and dark area potential signals detected by the surface electrometer 30 are transmitted to the amplifier circuit 32.
The signal is amplified and input to the operational amplifier circuit 33.

演算増幅回路33ではあらかじめ設定された目
標電位定数34と前記電位計30で検出した信号
とを比較し、その差を検出し、あらかじめ設定し
ておいた補正式に従つて算出した補正電流を基準
電流にプラスして、このプラスされた電流が一次
高圧電源35及び除電器電源36を介してそれぞ
れ一次帯電器10及び除電器11に印加される。
The operational amplifier circuit 33 compares a preset target potential constant 34 with the signal detected by the electrometer 30, detects the difference, and uses a correction current calculated according to a preset correction formula as a reference. In addition to the current, this added current is applied to the primary charger 10 and the static eliminator 11 via the primary high voltage power supply 35 and the static eliminator power supply 36, respectively.

こうして基準電流に補正電流をプラスしたもの
の内暗部電位に相当するものが一次帯電器に、明
部電位に相当するものが除電器に印加される。基
準電流に補正電流をプラスしたものが次回制御
時、すなわち次回のドラム前回転時の基準電流と
なる。上述した制御を前記のドラムの前回転中に
繰り返したのち、最終的にはドラム7の表面電位
は所定の範囲内に入るようになる。この状態にな
つたのち原稿の走査が行なわれ、原稿像の感光体
への投影が開始される。
In this way, the reference current plus the correction current, which corresponds to the inner dark potential, is applied to the primary charger, and the bright potential, which is the sum of the reference current plus the correction current, is applied to the static eliminator. The reference current plus the correction current becomes the reference current for the next control, that is, the next time the drum front rotates. After the above-described control is repeated during the pre-rotation of the drum, the surface potential of the drum 7 will eventually fall within a predetermined range. After this state is reached, scanning of the original is performed, and projection of the original image onto the photoreceptor is started.

このようにして感光体の感度シフトが生じても
同一原稿に対して潜像の明部電位は明部電位で、
また暗部電位は暗部電位でそれぞれ所定の規格範
囲に入り、常に良好な複写像が得られる。
In this way, even if a sensitivity shift of the photoconductor occurs, the bright area potential of the latent image is the bright area potential for the same original,
Further, the dark area potential falls within a predetermined standard range, and a good copy image can always be obtained.

一方、表面電位計30は第3図〜第6図に示す
ような構造を有する。すなわち、表面電位計30
はその全体を外部電界の影響を除くために金属の
基台37と金属のシールド部材38とでおおわれ
ている。シールド部材38にはドラム7の被測定
部に対して対向した位置に電位測定用の測定窓3
9が形成されており、この測定窓39を通して感
光体の電位が測定される。
On the other hand, the surface electrometer 30 has a structure as shown in FIGS. 3 to 6. That is, the surface electrometer 30
The entire structure is covered with a metal base 37 and a metal shield member 38 to eliminate the influence of external electric fields. The shield member 38 has a measurement window 3 for measuring potential at a position facing the part to be measured of the drum 7.
9 is formed, and the potential of the photoreceptor is measured through this measurement window 39.

また、基台37には音叉40が金属のスペーサ
41の上に取付けられている。音叉40は当板4
2をその上部におかれて、第4図に示すように2
本のねじ43で固定されている。当板42もま
た、後述するチヨツパ電極に浮遊電界の影響を与
えないように金属で構成されている。音叉40は
例えば燐青銅板等の金属のばね材料で形成されて
おり、従つて当板42及び音叉40は金属のスペ
ーサ41を介して基台37と導通状態となつてい
る。
Further, a tuning fork 40 is attached to the base 37 on a metal spacer 41. Tuning fork 40 is on plate 4
2 on top of it, as shown in Figure 4.
It is fixed with real screws 43. The contact plate 42 is also made of metal so as not to affect the chopper electrode, which will be described later, by a floating electric field. The tuning fork 40 is made of a metal spring material such as a phosphor bronze plate, and therefore the contact plate 42 and the tuning fork 40 are electrically connected to the base 37 via a metal spacer 41.

音叉40は第3図からも明らかなように2つの
振動片40a,40bからなつており、それぞれ
の振動片の支点側に第3図に示すように圧電素子
44a,44bがそれぞれの振動片の長手方向の
相対する位置に導電性の接着剤で接着されてい
る。
As is clear from FIG. 3, the tuning fork 40 consists of two vibrating pieces 40a and 40b, and piezoelectric elements 44a and 44b are placed on the fulcrum side of each vibrating piece as shown in FIG. They are bonded at opposing positions in the longitudinal direction with a conductive adhesive.

圧電素子44a,44bは厚み方向に電圧を印
加するとその面方向の歪を発生する圧電素子で、
第6図に示すように音叉の振動片40a,40b
に導電性の接着剤45によつて固定され、振動片
と一体にユニモルフ振動子を構成し、圧電素子の
形状が振動片の長手方向に沿つて細長い形成にな
つているため、圧電素子の歪によつて振動片の長
手方向に歪を生じさせ、振動片40a,40bは
第4図に示す矢印B方向の振動を発生する。
The piezoelectric elements 44a and 44b are piezoelectric elements that generate strain in the plane direction when a voltage is applied in the thickness direction.
As shown in FIG. 6, tuning fork vibrating pieces 40a, 40b
The piezoelectric element is fixed with a conductive adhesive 45 to form a unimorph vibrator integrally with the vibrating piece, and since the shape of the piezoelectric element is elongated along the longitudinal direction of the vibrating piece, distortion of the piezoelectric element is avoided. This causes strain in the longitudinal direction of the vibrating pieces, and the vibrating pieces 40a and 40b generate vibration in the direction of arrow B shown in FIG.

音叉40の一方の振動片40bの先端は遮蔽手
段としてのチヨツパ電極46を構成している。こ
のチヨツパ電極46の外側には前記シールド部材
38の測定窓39がチヨツパ電極46に対向する
位置に配置され、チヨツパ電極46の内側にはプ
リント基板47上に測定電極48がチヨツパ電極
46に対向する位置に配置されている。プリント
基板47は基台37の折曲部37aの内側面に密
着するように2個のねじ49で確実に固定されて
おり、前記電極48はチヨツパ電極46に対向す
る位置のチヨツパ電極側に設けられている。ま
た、前記シールド部材38は基台37の2ケ所の
折曲部37a及び37bに2本のねじ50によつ
て固定されている。折曲部37a,37bは全く
同一面となるように折り曲げられており、シール
ド部材38は基台37の折り曲げ外面に接触する
ようねじ50によつて基台37に固定されてい
る。
The tip of one vibrating piece 40b of the tuning fork 40 constitutes a chopper electrode 46 as a shielding means. A measurement window 39 of the shield member 38 is arranged on the outside of the chopper electrode 46 at a position facing the chopper electrode 46, and a measurement electrode 48 is placed on a printed circuit board 47 inside the chopper electrode 46, facing the chopper electrode 46. placed in position. The printed circuit board 47 is securely fixed with two screws 49 so as to be in close contact with the inner surface of the bent portion 37a of the base 37, and the electrode 48 is provided on the chopper electrode side at a position opposite to the chopper electrode 46. It is being Further, the shield member 38 is fixed to two bent portions 37a and 37b of the base 37 with two screws 50. The bent portions 37a and 37b are bent so as to be on the same plane, and the shield member 38 is fixed to the base 37 by screws 50 so as to contact the bent outer surface of the base 37.

すなわち、シールド部材38の止め孔はシール
ド部材38の幅方向に伸びる長溝となつており、
前述したようにシールド部材38の曲げ内側面と
基台37の曲げ外側面とを密着させることができ
る。従つて、シールド部材38もまた音叉40と
同様基台37と導通状態になる。
That is, the stopper hole of the shield member 38 is a long groove extending in the width direction of the shield member 38,
As described above, the curved inner surface of the shield member 38 and the curved outer surface of the base 37 can be brought into close contact. Therefore, like the tuning fork 40, the shield member 38 is also brought into conduction with the base 37.

上述したように本実施例の表面電位計は感光体
の被測定部に対向した測定窓39を有するシール
ド部材と測定電極48を有するプリント基板47
とは電位計の基台37を構成する板状部材の両面
にそれぞれ固定され、さらにこの基台37の板厚
の中央部にチヨツパ電極46が設けられている。
すなわち、シールド部材と測定電極を有する部材
を板状部材の両面にそれぞれ取付けることにより
極めて小型で、かつ、簡単な構成の表面電位計を
得ることができる。
As described above, the surface electrometer of this embodiment includes a shield member having a measurement window 39 facing the portion to be measured of the photoreceptor, and a printed circuit board 47 having a measurement electrode 48.
are fixed to both sides of a plate-like member constituting the base 37 of the electrometer, and a chopper electrode 46 is provided in the center of the thickness of the base 37.
That is, by attaching members having a shield member and a measuring electrode to both sides of a plate-like member, it is possible to obtain a surface electrometer that is extremely compact and has a simple configuration.

ところで、以上のような現像液などを用いる雰
囲気で使用される表面電位計においてはその液体
による湿度の影響が重要な問題となる。すなわ
ち、第7図は表面電位計の回路図を説明するもの
で、図において第1図〜第6図と同一部分又は相
当する部分には同一符号が付されている。図にお
いて符号51で示すものは検出抵抗、52はイン
ピーダンス交換用のFET、53,54は抵抗、
55は出力端子で、チヨツパ電極46が測定対象
物であるドラム7と測定電極48との間の電界を
断続的に遮蔽することにより、測定電極48に対
してチヨツパ電極46の振動数に一致した交流信
号を誘起させ、この交流信号をFET52によつ
てインピーダンス変換して出力端子55に取出し
ている。
Incidentally, in a surface electrometer used in an atmosphere using a developer or the like as described above, the influence of humidity caused by the liquid becomes an important problem. That is, FIG. 7 illustrates a circuit diagram of a surface electrometer, and in the figure, the same or corresponding parts as in FIGS. 1 to 6 are given the same reference numerals. In the figure, reference numeral 51 indicates a detection resistor, 52 indicates an FET for impedance replacement, 53 and 54 indicate resistors,
Reference numeral 55 denotes an output terminal, and the chopper electrode 46 intermittently shields the electric field between the drum 7, which is the object to be measured, and the measuring electrode 48, so that the vibration frequency of the chopper electrode 46 matches the frequency of the chopper electrode 46 with respect to the measuring electrode 48. An alternating current signal is induced, and the impedance of this alternating signal is converted by the FET 52 and output to the output terminal 55.

このような回路構成がプリント基板47上に形
成されているわけであるが、測定電極48から
FET52に至るプリント基板上のパターンとア
ースパターン間が高い湿度の影響で、インピーダ
ンスを持つようになると信号が出力端子55で減
衰してしまう。すなわち、チヨツパ電極46の開
閉によつて測定電極48に誘起される電流は極め
て微少なため、抵抗51は高抵抗にならざるを得
ない。実際の例では抵抗51は100MΩが選ばれ
るが、測定電極48とシールド電極間の電気抵抗
はこれに対して十分大きいことが望まれる。常温
常湿では測定電極及びシールド電極間の電気抵抗
は1000MΩ以上であることが満足されるが、湿度
の増加と共に急激に抵抗が低下し、温度35℃、湿
度95%では10MΩ以下となり、電位信号は1/10以
下に減衰してしまう。
Such a circuit configuration is formed on the printed circuit board 47.
If there is an impedance between the pattern on the printed circuit board leading to the FET 52 and the ground pattern due to the influence of high humidity, the signal will be attenuated at the output terminal 55. That is, since the current induced in the measuring electrode 48 by opening and closing the chopper electrode 46 is extremely small, the resistor 51 must have a high resistance. In an actual example, the resistance 51 is selected to be 100MΩ, but it is desired that the electrical resistance between the measurement electrode 48 and the shield electrode be sufficiently large compared to this. At normal temperature and humidity, the electrical resistance between the measurement electrode and the shield electrode is satisfied to be 1000MΩ or more, but as the humidity increases, the resistance decreases rapidly, and at a temperature of 35℃ and humidity of 95%, it becomes less than 10MΩ, and the potential signal is attenuated to less than 1/10.

このような欠点を除去するものとして電極部分
やハンダ付部分を除いてプリント基板47上に形
成された電極パターンをマスキングし、必要部分
以外に防湿用樹脂を塗付したのち、マスキングを
はがす等の方法が採用されているが、このような
方法を採用すると作業が煩雑となり、確実な防
水・防湿処理を行なうことができないという欠点
があつた。
In order to eliminate such defects, it is possible to mask the electrode pattern formed on the printed circuit board 47 except for the electrode portions and soldered portions, apply a moisture-proofing resin to areas other than the necessary portions, and then remove the masking. However, this method has the disadvantage that the work becomes complicated and reliable waterproofing/moistureproofing cannot be achieved.

本発明の目的は極めて簡単な構造により確実な
防水及び防湿効果を得ることができるように構成
したプリント基板を備えた表面電位計を提供する
にある。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a surface electrometer equipped with a printed circuit board that is configured to provide reliable waterproof and moisture-proof effects with an extremely simple structure.

本発明においては上記の目的を達成するために
プリント基板を構成するハード基板上にフレキシ
ブルな基板を接着する構成を採用した。
In order to achieve the above object, the present invention employs a configuration in which a flexible substrate is bonded onto a hard substrate constituting a printed circuit board.

以下図面に示す実施例と共に本発明の詳細を説
明する。
The details of the present invention will be explained below along with embodiments shown in the drawings.

第8図以下は本発明の一実施例を説明するもの
で、第8図及び第9図はプリント基板47を構成
するハード基板56を説明するもので、このハー
ド基板56はエポキシ樹脂等のガラス繊維を積層
して形成されており、その両側面には部品取付
用、アース用、その他の導電パターン57が銅箔
等によつて形成されている。このハード基板56
の部品取付側となる側面には第10図に示すよう
なフレキシブルプリント基板58が接着される。
このフレキシブルプリント基板58はポリイミド
樹脂等から形成されており、その表面には所定の
パターンを有する銅箔からなる導電パターン59
が形成されている。このフレキシブルプリント基
板58の上面には第11図に示すようなカバーレ
イ60が貼着される。このカバーレイ60もポリ
イミド樹脂等の絶縁性樹脂からフレキシブルなシ
ート状に形成されており、ハンダ付けを必要とす
る部分あるいはスルーホール等を形成する必要が
ある部分にはそれぞれの形状に応じた開口部61
が所定個数形成されている。従つて、フレキシブ
ルプリント基板58の導電パターン59はポリイ
ミド樹脂等からなるフレキシブルな基板とカバー
レイとの間でサンドイツチされたことになり必要
部分以外は完全にカバーされ絶縁されている。
8 and 9 illustrate an embodiment of the present invention, and FIGS. 8 and 9 illustrate a hard substrate 56 constituting the printed circuit board 47. This hard substrate 56 is made of glass such as epoxy resin. It is formed by laminating fibers, and conductive patterns 57 for attaching parts, for grounding, and for other purposes are formed on both sides of copper foil or the like. This hard board 56
A flexible printed circuit board 58 as shown in FIG. 10 is adhered to the side surface on which the parts are attached.
This flexible printed circuit board 58 is made of polyimide resin or the like, and has a conductive pattern 59 made of copper foil having a predetermined pattern on its surface.
is formed. A coverlay 60 as shown in FIG. 11 is attached to the upper surface of this flexible printed circuit board 58. This coverlay 60 is also formed into a flexible sheet shape from an insulating resin such as polyimide resin, and has openings corresponding to the respective shapes in parts that require soldering or through holes etc. Part 61
are formed in a predetermined number. Therefore, the conductive pattern 59 of the flexible printed circuit board 58 is sandwiched between the flexible board made of polyimide resin or the like and the coverlay, and is completely covered and insulated except for necessary portions.

第12図は測定電極48が形成された側のハー
ド基板の一部を説明するもので、この測定電極4
8はハード基板57上に貼着されたボリイミド樹
脂からなるベース62上に銅箔等により所定のパ
ターンとして形成されており、このベース62上
には第13図に示すようなカバーレイ63が貼着
される。このカバーレイ63もポリイミド樹脂な
どから成形されており、測定電極48が露出する
部分には開口部63aが形成され、スルーホール
が形成される部分に対応して透孔63bが形成さ
れている。従つてこのようにして形成されたプリ
ント基板47は第14図に一部を拡大して示すよ
うに電極部分及びハンダ付部分以外の導電パター
ンはポリイミド樹脂からなるベースと同材質から
なるカバーレイによる完全に密封されたサンドイ
ツチ構造となつており、完全な防水、防湿構造を
実現することができる。
FIG. 12 illustrates a part of the hard board on which the measurement electrode 48 is formed.
A predetermined pattern 8 is formed of copper foil or the like on a base 62 made of polyimide resin adhered to a hard substrate 57, and a coverlay 63 as shown in FIG. 13 is pasted on this base 62. It will be worn. This coverlay 63 is also molded from polyimide resin or the like, and has an opening 63a formed in a portion where the measurement electrode 48 is exposed, and a through hole 63b formed in a portion corresponding to a portion where a through hole is formed. Therefore, as shown in a partially enlarged view of FIG. 14, the printed circuit board 47 formed in this manner has a conductive pattern other than the electrode portions and soldered portions formed by a base made of polyimide resin and a coverlay made of the same material. It has a completely sealed sandwich structure, making it completely waterproof and moisture-proof.

本実施例は以上のような構造を有するため防
水、防湿という初期の目的が達成されるほか、ハ
ード基板にフレキシブルプリント基板を接着剤等
により貼着するだけであるため、従来のように所
要部分をマスキングしたのち防湿用樹脂を塗付
し、しかる後マスキングをはがす等の煩雑な作業
は全く必要でなくなる。またハード基板はフレキ
シブルプリント基板の支持板の役割と、シールド
電極の役割を果すが、測定電極48が形成された
フレキシブル基板であるベース62の接着される
部分においてはハード基板上に銅箔が形成されて
おらずフレキシブル基板の分布用量に基く電位信
号の減衰を防いでいる。
Since this embodiment has the above-mentioned structure, the initial purpose of waterproofing and moisture-proofing is achieved.In addition, since the flexible printed circuit board is simply attached to the hard board with adhesive etc., the required parts can be easily attached as before. There is no need for complicated operations such as masking, applying moisture-proofing resin, and then peeling off the masking. In addition, the hard board plays the role of a support plate for the flexible printed circuit board and the role of a shield electrode, but copper foil is formed on the hard board at the part where the base 62, which is a flexible board on which the measurement electrode 48 is formed, is bonded. This prevents attenuation of the potential signal based on the distributed dose of the flexible substrate.

以上の説明から明らかなように本発明によれば
プリント基板のベースとなるハード基板の側面に
測定電極あるいはハンダ付を必要とする部分以外
の導電パターンをカバーレイを貼着することによ
り完全に被覆したフレキシブルプリント基板を貼
着した構造を採用しているため、完全な防水、防
湿構造を実現でき電極パターン間でのリークを防
止し、出力信号の減衰を防ぐことができる表面電
位計を得ることができる。
As is clear from the above explanation, according to the present invention, the conductive pattern other than the measurement electrode or the part that requires soldering is completely covered by pasting the coverlay on the side surface of the hard board that is the base of the printed circuit board. By adopting a structure in which a flexible printed circuit board is attached, it is possible to achieve a completely waterproof and moisture-proof structure, and to obtain a surface electrometer that can prevent leakage between electrode patterns and prevent output signal attenuation. Can be done.

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

第1図は本発明になる表面電位計が適用される
複写機の縦断側面図、第2図はドラム表面の電位
制御を説明するブロツク図、第3図及び第4図は
従来の表面電位計の平面図及び正面図、第5図は
第3図のA―A線断面図、第6図は振動片の一部
拡大断面図、第7図は表面電位計の信号取出し部
分を説明する回路図、第8図及び第9図はハード
基板の平面図及び縦断側面図、第10図以下は本
発明の一実施例の要部を説明するもので、第10
図はフレキシブルプリント基板の平面図、第11
図はカバーレイの平面図、第12図は測定電極が
形成されたベースの平面図、第13図は測定電極
用のカバーレイの平面図、第14図はフレキシブ
ルプリント基板の一部拡大縦断側面図である。 7……ドラム、30……表面電位計、40a,
40b……振動片、46……チヨツパ電極、47
……プリント基板、48……測定電極、56……
ハード基板、58……フレキシブルプリント基
板、59……導電パターン、60,63……カバ
ーレイ、61,63a……開口部。
FIG. 1 is a longitudinal sectional side view of a copying machine to which the surface electrometer of the present invention is applied, FIG. 2 is a block diagram illustrating potential control on the drum surface, and FIGS. 3 and 4 are conventional surface electrometers. 5 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 3, FIG. 6 is a partially enlarged sectional view of the vibrating element, and FIG. 7 is a circuit explaining the signal extraction part of the surface electrometer. 8 and 9 are a plan view and a longitudinal side view of the hard board, and FIG.
The figure is a plan view of the flexible printed circuit board, No. 11.
The figure is a plan view of the coverlay, Fig. 12 is a plan view of the base on which measurement electrodes are formed, Fig. 13 is a plan view of the coverlay for measurement electrodes, and Fig. 14 is a partially enlarged vertical cross-sectional side view of the flexible printed circuit board. It is a diagram. 7...Drum, 30...Surface electrometer, 40a,
40b... Vibration piece, 46... Chopper electrode, 47
...Printed circuit board, 48...Measurement electrode, 56...
Hard board, 58... Flexible printed circuit board, 59... Conductive pattern, 60, 63... Coverlay, 61, 63a... Opening.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 被測定物と測定電極との間を断続的に遮蔽
し、表面電位信号を取り出すようにした表面電位
計において、測定電極が形成されたプリント基板
に所定の導電パターンを有するフレキシブルプリ
ント基板を貼着し、さらに測定電極およびハンダ
付け部分以外の導電パターンを所定の開口部を有
し絶縁性でかつフレキシブルなシート状のカバー
レイを貼着することにより被覆したことを特徴と
する表面電位計。
1. In a surface electrometer in which a surface potential signal is extracted by intermittently shielding the space between the object to be measured and the measurement electrode, a flexible printed circuit board with a predetermined conductive pattern is attached to the printed circuit board on which the measurement electrode is formed. A surface electrometer characterized in that the conductive pattern other than the measurement electrode and the soldered portion is covered by an insulating and flexible sheet-like coverlay having a predetermined opening.
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