KR20110018110A - 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치 및 상기 장치의 전원공급을 제어하는 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 일 실시예에 따른 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치는 장치의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출하고, 검출된 누설전류를 출력하는 누설전류 검출부와 누설전류 검출부로부터 검출된 누설전류가 입력되는지에 따라 다른 직류전압을 출력하는 직류전압 출력부와 출력된 직류전압에 따라 장치의 전원공급 여부를 제어하는 전원 제어부를 포함한다.
Description
본 발명은 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치 및 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법에 관한 것이다.
일반적으로 고압전원장치는 레이저 프린터(LBP: Laser Beam Printer) 또는 팩스와 같이 높은 전압의 직류원을 필요로 하는 전자기기에 주로 사용된다. 이러한 고압전원장치 중에서도 출력 전류를 일정하게 유지시키는 정전류 방식의 고압전원장치를 사용하는 경우, 고압전원장치의 출력단과 부하의 접촉이 불안정하게 되면, 순간적으로 비이상적인 노이즈가 발생할 수 있다. 예를 들어, 정전류 방식의 고압전원장치를 레이저 프린터에서 사용하는 경우, 고압전원장치의 출력단은 레이저 프린터 내부의 대전 롤러, 전사 롤러 등과 같은 롤러에 연결되며, 롤러에 고전압을 공급하게 된다. 이 경우, 출력단은 롤러의 외부에 물리적으로 접촉하므로, 롤러가 회전함에 따라 출력단과 롤러는 불안정하게 접촉할 수 있으며, 이러한 불안정한 접 촉이 반복적으로 발생하면, 비이상적인 노이즈가 발생할 수 있다. 또한, 이러한 비이상적인 노이즈로 인해 고압전원장치 내부의 소자들은 비이상적으로 동작할 수 있고, 내부 소자의 비이상적인 동작은 고압전원장치 회로에 부착된 부품들과 소자들에 손상을 입힐 수 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치 및 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법을 제공하는데 있다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치는 상기 장치의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출하고, 상기 검출된 누설전류를 출력하는 누설전류 검출부; 상기 누설전류 검출부로부터 상기 검출된 누설전류가 입력되는지에 따라 다른 직류전압을 출력하는 직류전압 출력부; 및 상기 출력된 직류전압에 따라 상기 장치의 전원공급 여부를 제어하는 전원 제어부를 포함한다.
상기 다른 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법은 상기 장치의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출하는 단계; 상기 누설전류의 검출 여부에 따라 다른 직류전압을 출력하는 단계; 및 상기 출력된 직류전압에 따라 상기 장치의 전원공급 여부를 제어하는 단계를 포함한다.
상기 또 다른 기술적 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 일 실시예에 따른 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치는 장치의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출하고, 검출된 누설전류를 출력하는 누설전류 검출부와 누설전류 검출부로부터 검출된 누설전류가 입력되는지에 따라 다른 직류전압을 출력하는 직류전압 출력부와 출력된 직류전압에 따라 장치의 전원공급 여부를 제어하는 전원 제어부를 포함함으로써, 출력단과 부하의 비정상적인 접촉 또는 비접촉 상황에서도 장치 내부의 소자들을 안정적으로 보호할 수 있다.
이하에서는 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따르는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치를 나타낸 블록도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르는 정전류 방식의 고압전원장치(100)는 PWM 신호 생성부(105), 전원공급부(110), 정전류 고압회로부(120), 전압검지회로(130), CPU(135), 누설전류 검출부(140), 직류전압 출력부(150) 및 전원 제어부(160)를 포함한다.
PWM 신호 생성부(105)는 PWM(Pulse Width Modulation, 펄스 폭 변조)신호를 생성하고, 생성된 PWM 신호를 출력하여 정전류 고압회로부(120)에 입력시킨다.
전원공급부(110)는 24[V]의 전원전압을 정전류 고압회로부(120)에 공급한다.
정전류 고압회로부(120)는 PWM 신호 생성부(105)로부터 입력 받은 PWM(Pulse Width Modulation, 펄스 폭 변조)신호를 이용하여, 전원공급부(110)로부터 공급된 전원전압(24[V])을 고전압으로 변압하여 출력한다. 보다 구체적으로, 정전류 고압회로부(110)는 PWM 신호를 저역 통과 필터를 사용하여 직류 레벨로 변환하여 출력한다. 그리고, 출력된 신호와 기준 신호를 비교하여 비교 결과에 따르는 제어 신호를 출력하고, 출력된 제어 신호에 따라 입력 전압(24[V])을 승압하여, 고전압으로 변환한다. 변환된 고전압은 직류전압으로 정류된 후, 정류된 직류전압은 정전류 고압회로부(120)의 출력단(170)으로 출력되어 부하(180)에 공급된다. 또한, 정전류 고압회로부(120)의 출력단(170)에 출력되는 전류는 전압으로 변환된 후, 피드백시켜, 출력단(170)에는 일정한 전류가 출력되도록 한다.
전압검지회로(130)는 정전류 고압회로부(120)의 출력단(170)이 부하(160)와 비접촉 상태인 경우 발생하는 최대 전압을 검출하고, 출력단(170)으로부터 최대 전압을 검출하면, 최대 전압 검출을 알리는 신호를 CPU(135)에 입력시킨다.
CPU(135)는 전압검지회로(130)로부터 최대 전압 검출을 알리는 신호를 수신하면, PWM 신호 생성부(105)로부터 정전류 고압회로부(120)에 입력되는 PWM 신호를 접지시켜, 정전류 고압회로부(120)의 구동을 정지시킨다.
누설전류 검출부(140)는 정전류 고압회로부(120)의 출력단(170)에서 누설되는 누설전류를 검출하고, 검출된 누설전류를 출력한다.
직류전압 출력부(150)는 누설전류 검출부(140)로부터 검출된 누설전류가 직류전압 출력부(150)에 입력되는지에 따라 다른 직류전압을 전원 제어부(160)로 출력한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따르는 직류전압 출력부의 구성을 보다 구체적으로 나타낸 블록도이다. 이하, 도 2에 도시된 직류전압 출력부(150)를 통해, 도 1의 직류전압 출력부(150)의 동작을 살펴본다. 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르는 직류전압 출력부(150)는 입력부(152), 스위치부(154) 및 출력부(156)를 포함한다.
입력부(152)는 누설전류 검출부(140)로부터 누설전류 검출부(140)가 검출한 누설전류를 입력 받는다.
스위치부(154)는 입력부(152)에 누설전류가 입력되는지에 따라 온/오프 동작을 수행한다. 본 발명의 일 실시예에 따르는 스위치부(154)는 입력부(152)에 누설전류가 입력되면, 온(ON)되고, 입력부(152)에 누설전류가 입력되지 않으면, 오프(OFF)된다.
출력부(156)는 스위치부의 온/오프에 따라 다른 직류전압을 출력한다. 본 발명의 일 실시예에 따르는 출력부(156)에는 전원공급부(110)로부터 구동전압(Vcc)이 입력되고, 출력부(156)는 스위치부가 온되면, 제 1 전압을 출력하고, 스위치부가 오프되면 제 2 전압을 출력한다. 출력된 전압은 전원 제어부(160)로 입력된다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따르는 누설전류 검출부(140)와 직류전압 출력부(150)를 포함하는 누설전류 검출/제어부(145)의 회로 구성을 나타낸 도면이다. 이하, 도 3에 도시된 누설전류 검출/제어부(145)의 회로 구성을 통해 누설전류 검출부(140)와 직류전압 검출부(150)의 동작을 살펴본다.
누설전류 검출부(140)는 일단이 장치(100)의 출력단(170)과 연결되며, 다른 일단은 직류전압 출력부(150)의 입력부(152)와 연결되는 커패시터(C1)로 구성될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서는 누설전류를 검출하기 위한 구성 요소로서 커패시터를 사용하였으나, 반드시 이에 한정되지 않고, 교류 전류를 검출할 수 있는 기능을 수행하는 회로 및 소자라면, 어떤 것이라도 누설전류 검출부(140)로 사용될 수 있다.
스위치부(154)는 입력부(152)와 연결된 베이스, 접지된 이미터, 출력부(156)와 연결된 컬렉터를 가지는 트랜지스터로 구성될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에서는 스위치부(154)로 트랜지스터를 사용하였으나, 누설전류의 입력 여부에 따라 온/오프로 동작할 수 있는 회로 및 소자라면 어떤 것이라도 스위치부(154)로 사용될 수 있다.
출력부(156)는 스위치부(154)의 컬렉터과 연결되며, 전원전압(Vcc)에 제 1 저항(R1)이 연결된 구성을 가진다. 이러한 출력부(156)는 스위치부(154)의 온/오프 동작에 따라 다른 전압을 출력한다.
본 발명의 제 1 실시예에 따르는 누설전류 검출부(140)와 직류전압 검출부(150)의 동작을 살펴보면 다음과 같다.
예를 들어, 트랜지스터(154)의 입력부(152)에 누설전류가 입력되면, 트랜지스터(154)의 베이스와 이미터 사이에는 0.7[V] 이상의 베이스-이미터 전압(Vbe)이 걸리므로, 트랜지스터(154)는 도통된다. 따라서, 트랜지스터(154)의 컬렉터는 접지된 이미터와 연결되고, 컬렉터와 연결된 출력부(156)에는 0[V]의 전압이 제 1 전압으로 출력된다. 반면에, 트랜지스터(154)의 입력부(152)에 누설전류가 입력되지 않 으면, 트랜지스터의 베이스와 이미터 사이에는 전압이 걸리지 않아, 베이스-이미터 전압(Vbe)은 0[V]가 되고, 이에 따라 트랜지스터(154)는 도통되지 않는다. 따라서, 출력부(156)에는 전원전압(Vcc)이 제 2 전압으로 출력된다.
도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따르는 누설전류 검출부(140)와 직류전압 출력부(150)를 포함하는 누설전류 검출/제어부(145)의 회로 구성을 나타낸 도면이다. 본 발명의 제 2 실시예에 따르는 도 4의 누설전류 검출/제어부(145)는 본 발명의 제 1 실시예에 따르는 도 3의 누설전류 검출/제어부(145)의 구성과 비교할 때, 입력부(152)에 연결된 타이밍 제어부(158)와 출력부(156)에 연결된 제너 다이오드(159)를 더 포함하고, 출력부(156)는 제 2 저항(R2)을 더 포함하는 구성을 가진다.
이하, 본 발명의 제 1 실시예에 따르는 도 3의 누설전류 검출/제어부(145)와 상이한 구성 및 동작에 대해 살펴보면 다음과 같다.
타이밍 제어부(158)는 일단이 입력부(152)와 연결되며, 다른 일단이 접지된 커패시터(C2)로 구성된다. 일반적으로 커패시터는 전압을 충전하는 기능을 수행하므로, 커패시터(C2)로 구성된 타이밍 제어부(158)는 누설전류 검출부(140)에서 출력된 누설전류를 저장하는 기능을 수행하여, 누설전류가 입력부(152)에 입력되는 시점보다 늦은 시점에서 스위치부(154)가 온/오프되도록 스위치부(154)의 동작 시점을 지연시킨다.
또한, 캐소드극은 직류전압 출력부(156)와 전원 제어부(160)와 연결되며, 애노드극은 접지된 구성을 가지는 제너 다이오드(159)를 포함함으로써, 전원 제어 부(160)로 입력되는 최대 전압의 크기를 제너 다이오드(159)의 제너 전압으로 제한할 수 있다. 예를 들어, 제너 다이오드(159)의 제너 전압이 3.3[V]이면, 장치(100)의 이상 동작으로 인해 전원 제어부(160)에 3.3[V] 이상의 전압이 입력되는 경우가 발생하더라도 제너 다이오드(159)로 인해 전원 제어부(160)에는 3.3[V]의 전압이 입력된다. 따라서, 비 이상적인 전압의 입력으로 인해 장치(100)가 오동작되는 현상을 방지할 수 있다.
또한, 출력부(156)는 일단이 상기 장치(100)에 입력되는 전원전압(Vcc)과 연결된 제 1 저항(R1)과 일단이 접지된 제 2 저항(R2)을 직렬로 연결하고, 제 1 저항(R1)과 제 2 저항(R2)의 연결부분에는 스위치부(154)의 일단을 연결시키는 구조로 구성되며, 연결부분에는 스위치부(154)의 온/오프 동작에 따라 다른 출력 전압이 출력될 수 있다.
예를 들어, 트랜지스터(154)의 입력부(152)에 누설전류가 입력되면, 트랜지스터(154)의 베이스와 이미터 사이에는 0.7[V] 이상의 베이스-이미터 전압(Vbe)이 걸리므로, 트랜지스터(154)는 도통된다. 따라서, 트랜지스터(154)의 컬렉터는 접지된 이미터와 연결되고, 컬렉터와 연결된 출력부(156)에는 0[V]의 전압이 제 1 전압으로 출력된다. 반면에, 트랜지스터(154)의 입력부(152)에 누설전류가 입력되지 않으면, 트랜지스터(154)의 베이스와 이미터 사이에는 전압이 걸리지 않아, 베이스-이미터 전압(Vbe)은 0[V]가 되므로, 트랜지스터(154)는 도통되지 않는다. 따라서, 출력부(156)에는 전원 전압(Vcc)이 직렬로 연결된 저항들(R1 및 R2)의 저항 값에 따라 전압분배된다. 즉, 출력부(156)에는 Vout = V cc * R1/(R1 + R2)의 전압이 제 2 전압으로 출력된다. 이와 같이, 출력부(156)는 누설전류의 검출여부에 따라 제 1 전압 또는 제 2 전압을 출력한다.
도 5는 본 발명의 제 3 실시예에 따르는 누설전류 검출부(140)와 직류전압 출력부(150)를 포함하는 누설전류 검출/제어부(145)의 회로 구성을 나타낸 도면이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제 3 실시예에 따르는 누설전류 검출/제어부(145)는 장치에 다수개의 출력단(171, 172, 173)이 연결됨에 따라, 다수의 출력단(171, 172, 173)과 동일한 개수의 누설전류 검출부(141, 142, 143))로 구성된다. 따라서, 각 출력단(171, 172, 173)에 연결된 누설전류 검출부(141, 142, 143))는 각 출력단(171, 172, 173)으로부터 유출되는 누설전류를 검출하고, 검출된 누설전류는 직류전압 출력부(150)의 입력부(152)로 입력된다. 또한, 직류전압 출력부(150)의 스위치부(154)는 입력부(152)에 다수의 누설전류 검출부(140) 중 어느 하나의 누설전류 검출부(140)로부터 누설전류가 입력되면, 온(ON)된다. 본 발명의 제 3 실시예에 따르는 도 5의 누설전류 검출/제어부(145)의 회로 구성에서는, 장치에 다수의 출력단(171, 172, 173))이 연결되는 경우, 출력단(171, 172, 173))의 개수에 대응하는 누설전류 검출부(141, 142, 143))를 구비하는 구성을 제시하였으나, 장치에 다수의 출력단(171, 172, 173)이 연결되는 경우라도, 다수의 출력단(171, 172, 173)이 공통으로 연결되는 부분에 하나의 누설전류 검출부(141)만을 구비하고, 하나의 누설전류 검출부(141)를 이용하여 다수의 출력단(171, 172, 173))으로부터 누설되는 누설전류를 검출할 수도 있다. 또한, 도 5에서는 3개의 출력단(171, 172, 173)만을 나타내었으나, 출력단의 개수는 반드시 이에 한정되지 않는다.
다시 도 1을 참조하면, 전원 제어부(160)는 직류전압 출력부(150)로부터 제 1 전압 또는 제 2 전압을 입력 받고, 입력 받은 전압에 따라 장치의 전원공급 여부를 제어한다. 누설전류를 검출한 누설전류 검출부(140)가 누설전류를 출력하여 직류전압 출력부(150)에 누설전류가 입력됨에 따라 직류전압 출력부(150)에서 출력된 제 1 전압이 전원 제어부(160)에 입력되면, 전원 제어부(160)는 장치의 전원공급을 중단한다. 이와 같이, 전원 제어부(160)는 누설전류가 발생하는 경우에는 장치에 전원공급을 중단하여, 누설전류에 따른 장치 내부의 부품 및 소자의 손상을 방지할 수 있다. 또한, 도 4 또는 5의 실시예에 따라, 제너 다이오드(159)를 포함하는 구성에서, 전원 제어부(160)에 제너 전압이 입력되면, 장치(100) 내부에 이상 전압이 발생한 것을 의미하므로, 전원 제어부(160)는 장치의 전원공급을 중단시켜, 이상 전압으로 인한 장치 내부의 소자 손상을 방지할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따르는 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
이하, 도 1 내지 5에 기술된 본 발명의 일 실시예들에 따르는 정전류 방식의 고압전원장치를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따르는 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법을 살펴본다.
제 600 단계에서는 정전류 방식의 고압전원장치의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 정전류 방식의 고압전원장치의 누설전류 검출부를 통해 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출한다. 이 때, 적어도 하나 이상의 출력단의 개수와 동일한 누설전 류 검출부 또는 하나의 누설전류 검출부를 이용하여 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출할 수 있다.
제 610 단계에서는 누설전류의 검출 여부에 따라 다른 직류전압을 출력한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법에서는 적어도 하나 이상의 출력단 중 어느 하나의 출력단에서 누설전류가 검출되는 경우와 누설전류를 검출되지 않은 경우에 각각 다른 직류전압을 출력한다. 본 발명의 일 실시예 에 따르면, 누설전류가 검출되는 경우에는 0[V]의 제 1 전압을 출력하고, 누설전류가 검출되지 않은 경우에는 전원전압 또는 전원전압이 저항분배에 따라 분배된 전압을 제 2 전압으로 출력한다. 하지만, 이 때 출력되는 직류전압의 크기는 회로 구성에 따라 다르게 될 수 있으므로, 반드시 이에 한정되지는 않는다.
제 620 단계에서는 출력된 진류 전압에 따라 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급 여부를 제어한다. 장치의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설전류를 검출함에 따라 제 1 전압이 출력되면, 장치의 전원공급을 중단한다. 이와 같이, 장치의 출력단에서 누설전류가 검출되는 경우에는 장치의 전원공급을 중단하여, 누설전류로 인해 장치 내부의 부품 또는 소자가 파손되는 것을 방지할 수 있다.
도 7 은 본 발명의 일 실시예에 따르는 정전류 방식의 고압전원장치가 적용된 화상형성장치를 나타낸 블록도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르는 정전류 방식의 고압전원장치가 적용된 화상형성장치(700)는 인쇄 엔진(710), 고압전원생성부(720) 및 제어부(730)를 포함한다.
인쇄 엔진(710)은 대전, 노광, 현상, 전사 및 정착을 포함한 인쇄 프로세스를 통하여 인쇄 매체에 화상을 형성한다. 인쇄 엔진(710)은 감광드럼을 대전시키는 대전롤러(712), 감광 드럼에 인쇄 데이터에 대응하는 광을 주사하는 광주사부(714), 현상롤러 및 공급롤러를 포함하여 광주사부(714)에 의해 감광드럼에 형성된 정전잠상을 토너와 같은 현상제로 현상하는 현상부(716), 감광드럼에 현상처리된 이미지를 기록용지에 전사시키는 전사롤러(718), 정착롤러와 가압롤러를 포함하여 기록용지에 전사된 토너화상을 고열 및 압력에 의해 기록용지에 정착시키는 정착부(719)를 포함한다. 또한, 인쇄 엔진(710)은 대전롤러(712), 광주사부(714), 현상부(716), 전사롤러(718) 및 정착부(719)를 이용하여 대전, 노광, 현상, 전사 및 정착의 인쇄 프로세스를 수행하고, 이에 따라 인쇄 매체에 화상을 형성한다.
고압전원생성부(720)는 인쇄 프로세스를 수행하는 적어도 어느 하나의 유닛에 고전압을 인가한다. 본 발명의 일 실시예에 따르는 정전류 방식의 고압전원장치에 대응하는 고압전원생성부(720)는 대전 기능을 수행하는 대전 롤러(712), 노광 기능을 수행하는 광주사부(714), 현상 기능을 수행하는 현상부(716), 전사 기능을 수행하는 전사롤러(718) 및 정착 기능을 수행하는 정착부(719)중 적어도 어느 하나의 유닛에 고전압을 인가하여, 인쇄 엔진(710)을 구동시켜 인쇄 프로세스를 수행하고, 이에 따라 인쇄 매체에 화상을 형성한다. 또한, 고압전원생성부(720)는 고압전원생성부(720)의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출하고, 검출된 누설전류를 출력하는 누설전류 검출부(722), 누설전류 검출부로부터 검출된 누설전류가 입력되는지에 따라 다른 직류전압을 출력하는 직류전압 출력부(724) 및 출력된 직류전압에 따라 고압전원생성부(720)의 전원공급 여부를 제어하는 전원 제어부(725)를 포함하여, 인쇄 엔진(710)으로 고전압을 공급하는 출력단에 누설전류가 발생하는 경우에는 고압전원생성부(720)에 전원공급을 중단하여, 누설전류에 따른 고압전원생성부(720) 내부의 부품 및 소자의 손상을 방지한다.
제어부(730)는 인쇄 엔진(710)의 동작을 제어하여, 인쇄 엔진(710)이 인쇄 프로세스를 원활하게 수행하게 한다.
한편, 상술한 본 발명의 실시예들은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성가능하고, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 이용하여 상기 프로그램을 구동시키는 범용 디지털 컴퓨터에서 구현될 수 있다. 또한 상술한 본 발명의 실시예에서 사용된 데이터의 구조는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 여러 수단을 통하여 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 마그네틱 저장매체(예를 들면, 롬, 플로피 디스크, 하드디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, 씨디롬, 디브이디 등)와 같은 저장매체를 포함한다.
이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다.
본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따르는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치를 나타낸 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따르는 직류전압 출력부의 구성을 보다 구체적으로 나타낸 블록도이다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따르는 누설전류 검출부와 직류전압 출력부를 포함하는 누설전류 검출/제어부의 회로 구성을 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 제 2 실시예에 따르는 누설전류 검출부와 직류전압 출력부를 포함하는 누설전류 검출/제어부의 회로 구성을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 제 3 실시예에 따르는 누설전류 검출부와 직류전압 출력부를 포함하는 누설전류 검출/제어부의 회로 구성을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따르는 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 7 은 본 발명의 일 실시예에 따르는 정전류 방식의 고압전원장치가 적용된 화상형성장치를 나타낸 블록도이다.
Claims (17)
- 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치에 있어서,상기 장치의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출하고, 상기 검출된 누설전류를 출력하는 누설전류 검출부;상기 누설전류 검출부로부터 상기 검출된 누설전류가 입력되는지에 따라 다른 직류전압을 출력하는 직류전압 출력부; 및상기 출력된 직류전압에 따라 상기 장치의 전원공급 여부를 제어하는 전원 제어부를 포함하는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 1 항에 있어서, 상기 직류전압 출력부는상기 출력 전류 검출부로부터 상기 검출된 누설전류를 입력 받는 입력부;상기 입력부에 상기 검출된 누설전류가 입력되는지에 따라 온/오프되는 스위치부; 및상기 스위치부의 온/오프에 따라 다른 직류전압을 출력하는 출력부를 포함하는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 2 항에 있어서, 상기 직류전압 출력부는상기 검출된 누설전류가 상기 입력부에 입력되는 시점보다 늦은 시점에서 상기 스위치부가 온/오프되도록 상기 스위치부의 동작 시점을 지연시키는 타이밍 제 어부를 더 포함하는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 2 항에 있어서, 상기 스위치부는상기 입력부에 상기 검출된 누설전류가 입력되면, 온되고, 상기 입력부에 상기 검출된 누설전류가 입력되지 않으면, 오프되며,상기 출력부는상기 스위치부가 온되면, 제 1 전압을 출력하고, 상기 스위치부가 오프되면, 제 2 전압을 출력하는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 2 항에 있어서, 상기 스위치부는베이스는 상기 입력부와 연결되고, 이미터는 접지되며, 컬렉터는 상기 출력부와 연결되는 트랜지스터로 구성된 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 2 항에 있어서, 상기 출력부는일단이 상기 장치에 입력되는 전원 전압과 연결된 제 1 저항과 일단이 접지된 제 2 저항을 직렬로 연결하고, 상기 제 1 저항과 상기 제 2 저항의 연결부분에 상기 스위치부의 일단을 연결시키는 구조로 구성되며, 상기 연결부분에서 상기 다른 출력 전압을 출력하는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 3 항에 있어서, 상기 타이밍 제어부는일단이 상기 입력부와 연결되며, 다른 일단이 접지된 커패시터로 구성된 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 4 항에 있어서, 상기 전원 제어부는상기 제 1 전압이 입력되면, 상기 장치의 전원공급을 중단하는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 1 항에 있어서, 상기 장치는캐소드극이 상기 전원 제어부에 연결되며, 애노드극이 접지된 제너 다이오드를 더 포함하고,상기 제너 다이오드는상기 전원 제어부로 입력되는 최대 전압의 크기를 상기 제너 다이오드 제너 전압으로 제한하는 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 1 항에 있어서, 상기 누설전류 검출부는상기 적어도 하나 이상의 출력단과 동일한 개수 또는 하나로 구성된 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 제 1 항에 있어서, 상기 누설전류 검출부는일단이 상기 장치의 출력단과 연결되며, 다른 일단이 상기 직류전압 출력부와 연결되는 커패시터로 구성된 화상형성장치에 적용되는 정전류 방식의 고압전원장치.
- 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법에 있어서,상기 장치의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출하는 단계;상기 누설전류의 검출 여부에 따라 다른 직류전압을 출력하는 단계; 및상기 출력된 직류전압에 따라 상기 장치의 전원공급 여부를 제어하는 단계를 포함하는 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법.
- 제 12 항에 있어서, 상기 직류전압을 출력하는 단계는상기 장치의 적어도 하나 이상의 출력단 중 어느 하나의 출력단에서 상기 누설전류가 검출되면 제 1 전압을 출력하고, 상기 누설전류가 검출되지 않으면 제 2 전압을 출력하는 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법.
- 제 13 항에 있어서, 상기 전원공급 여부를 제어하는 단계는상기 제 1 전압이 출력되면, 상기 장치의 전원공급을 중단하는 정전류 방식의 고압전원장치의 전원공급을 제어하는 방법.
- 제 12 항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
- 대전, 노광, 현상, 전사 및 정착을 포함한 인쇄 프로세스를 통하여 인쇄 매체에 화상을 형성하는 인쇄 엔진; 및상기 인쇄 프로세스를 수행하는 적어도 어느 하나의 유닛에 고전압을 인가하는 고압전원생성부; 및상기 인쇄 엔진의 동작을 제어하는 제어부를 포함하는 화상형성장치.
- 제 16 항에 있어서, 상기 고압전원생성부는상기 고압전원생성부의 적어도 하나 이상의 출력단에서 누설되는 누설전류를 검출하고, 상기 검출된 누설전류를 출력하는 누설전류 검출부;상기 누설전류 검출부로부터 상기 검출된 누설전류가 입력되는지에 따라 다른 직류전압을 출력하는 직류전압 출력부; 및상기 출력된 직류전압에 따라 상기 고압전원생성부의 전원공급 여부를 제어하는 전원 제어부를 포함하는 화상형성장치.
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