WO2017191849A1 - 現像剤補給容器 - Google Patents

現像剤補給容器 Download PDF

Info

Publication number
WO2017191849A1
WO2017191849A1 PCT/JP2017/017962 JP2017017962W WO2017191849A1 WO 2017191849 A1 WO2017191849 A1 WO 2017191849A1 JP 2017017962 W JP2017017962 W JP 2017017962W WO 2017191849 A1 WO2017191849 A1 WO 2017191849A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
developer supply
developer
supply container
reciprocating member
displacement
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/017962
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
彰人 嘉村
礼知 沖野
学 神羽
山田 祐介
Original Assignee
キヤノン株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by キヤノン株式会社 filed Critical キヤノン株式会社
Publication of WO2017191849A1 publication Critical patent/WO2017191849A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G03G15/06Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing
    • G03G15/08Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for developing using a solid developer, e.g. powder developer

Definitions

  • the present invention relates to a developer supply container that can be attached to and detached from a developer supply device in an image forming apparatus such as a copying machine, a facsimile machine, a printer, and a multifunction machine having a plurality of these functions.
  • a fine powder developer is used in an image forming apparatus such as an electrophotographic copying machine.
  • the developer that is consumed when the image is formed is supplied from the developer supply container.
  • Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 2012-093735 discloses a developer supply container having a drive conversion mechanism that converts a rotational driving force input from a drive unit of a developer supply device into a force that reciprocates a pump unit. Furthermore, in the developer supply container described in Patent Document 1, a configuration is disclosed in which the position at the start of operation of the pump unit is regulated so that air is taken into the developer storage unit from the discharge port in the first operation cycle of the pump unit. Has been. Specifically, in order to maintain the position at the start of the operation of the pump unit, the rotation of the rotating unit provided in the developer supply container is regulated by the regulating unit so that the pump unit is not converted to a force that reciprocates. I am doing so.
  • An object of the present invention is to provide a developer supply container that can prevent the pump portion from reciprocating before mounting with a simple configuration.
  • a developer supply container detachably attached to a developer supply device, a developer storage chamber for storing a developer, and a developer in the developer storage chamber being conveyed with rotation.
  • a receiving portion a pump portion which is provided so as to act at least on the developer discharge chamber and whose volume is variable with reciprocation; and a rotation engaging portion which is rotated by a rotational driving force input to the driving receiving portion.
  • a reciprocating member that engages with the rotation engagement portion and reciprocates as the rotation engagement portion rotates, and operates the pump portion with a rotational driving force input to the drive receiving portion.
  • a drive conversion unit that converts the force to force Before the dynamic conversion mechanism and the developer supply container are mounted on the developer supply device, the reciprocating member is maintained in a retracted position in which the engagement with the rotation engagement portion is released, and When the developer supply container is mounted on the developer supply device, the reciprocating member is displaced from the retracted position to an engagement position that engages with the rotation engagement portion, and is in the engagement position.
  • a developer supply container having a displacement mechanism that can be maintained.
  • FIG. 1 is a schematic sectional view of an image forming apparatus.
  • FIG. 2 is a perspective view, a rear view, and a partially enlarged view of a mounting portion for mounting the developer supply container.
  • FIG. 3 is a partial sectional view of the developer supply device.
  • FIG. 4 is a flowchart of developer replenishment control.
  • FIG. 5 is a partial cross-sectional view of a modified example of the developer supply device.
  • FIG. 6 is a perspective view and a partially enlarged view of the developer supply container.
  • FIG. 7 is a partial cross-sectional perspective view and a partial cross-sectional view of the developer supply container.
  • FIG. 8 is a partial sectional view of the developer supply container.
  • FIG. 9 is a development view showing the shape of the cam groove of the developer supply container.
  • FIG. 10 is a perspective view and a partially enlarged view of the reciprocating member.
  • FIG. 11 is a perspective view and a cross-sectional perspective view of the protective member.
  • FIG. 12 is a perspective view and a cross-sectional perspective view of the protective member and the reciprocating member.
  • FIG. 13 is a partial cross-sectional view of the developer supply container and the developer supply device for explaining the loading and unloading operations of the developer supply container.
  • FIG. 14 is a perspective view and a partially enlarged view of the mounting portion of the developer supply container.
  • FIG. 15 is a perspective view of the developer supply container.
  • FIG. 16 is a perspective view and a partially enlarged view of the reciprocating member.
  • FIG. 17 is a perspective view and a cross-sectional perspective view of the protective member.
  • FIG. 18 is a perspective view of the displacement member.
  • FIG. 19 is a perspective view of the protective member and the displacement member, and a cross-sectional perspective view showing a partial cross section of only the protective member.
  • FIG. 20 is a perspective view of a reciprocating member, a protective member, and a displacement member, and a cross-sectional perspective view showing a partial cross section of only the protective portion and the displacement portion.
  • FIG. 21 is a partial cross-sectional view and a partial enlarged view before the developer supply container is mounted.
  • FIG. 22 is a partial cross-sectional view and a partially enlarged view of the developer supply container being installed.
  • FIG. 23 is a partial cross-sectional view and a partially enlarged view of the developer supply container during installation.
  • FIG. 24 is a partial cross-sectional view and a partially enlarged view of the developer supply container in the middle of being mounted.
  • FIG. 25 is a partial cross-sectional view and a partially enlarged view when the developer supply container is completely attached.
  • FIG. 26 is a partial cross-sectional view and a partially enlarged view of the developer supply container being taken out.
  • FIG. 27 is a partial cross-sectional view and a partially enlarged view of the developer supply container being taken out.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of an image forming apparatus 100 equipped with a developer supply device to which a developer supply container of this embodiment is detachably mounted.
  • the image forming apparatus 100 of this embodiment is a copying machine using an electrophotographic system.
  • the image forming apparatus 100 includes a drum-type photoreceptor (electrophotographic photoreceptor) 104.
  • the photoconductor 104 is driven to rotate in the direction of arrow R1 (clockwise) in FIG.
  • an image forming process device such as a charger 203 as a charging unit, a developing unit 201 as a developing unit, and a cleaner unit 202 as a cleaning unit are arranged.
  • the image forming apparatus 100 includes a document table glass 102, and a document G is placed on the document table glass 102. Then, an optical image corresponding to the image information of the original G is formed on the photoconductor 104 uniformly charged in advance by the charger 203 by the plurality of mirrors Mr and the lens Ln of the optical unit 103. Then, an electrostatic latent image (electrostatic image) is formed on the photosensitive member 104. The electrostatic latent image formed on the photosensitive member 104 is developed (visualized) by using a toner (one component magnetic toner) as a developer (dry powder) by a dry developer (one component developer) 201. As a result, a toner image (developer image) is formed on the photoreceptor 104.
  • a toner one component magnetic toner
  • the image forming apparatus 100 is provided with cassettes 105 to 108 for storing a recording medium (hereinafter also referred to as “sheet”) P.
  • sheet P a recording medium
  • As the recording medium recording paper, an OHP sheet, or the like is used as appropriate.
  • One sheet P conveyed by the feeding / separating devices 105A to 108A is conveyed to the registration roller 110 via the conveying unit 109. Then, the sheet P is conveyed to the transfer unit in synchronization with the rotation of the photosensitive member 104 and the scanning timing of the optical unit 103.
  • a transfer charger 111 and a separation charger 112 are arranged to face the photoconductor 104.
  • the toner image formed on the photoreceptor 104 is electrostatically transferred to the sheet P by the transfer charger 111 at the transfer portion.
  • the toner remaining on the photoconductor 104 after transfer (transfer residual toner) is removed from the photoconductor 104 by the cleaner unit 202 and collected.
  • the sheet P on which the toner image is transferred is separated from the photoreceptor 104 by the separation charger 112.
  • the sheet P separated from the photoreceptor 104 is conveyed to the fixing unit 114 by the conveying unit 113, and the toner image is fixed (melted and fixed) by heat and pressure in the fixing unit 114.
  • the sheet P passes through the discharge reversing unit 115 and is discharged by a discharge roller 116 to a discharge tray 117 provided outside the apparatus main body 101 of the image forming apparatus 100.
  • the sheet P passes through the discharge reversing unit 115 and is once discharged to the outside of the apparatus main body 101 by the discharge roller 116.
  • the flapper 118 is controlled and the discharge roller 116 is reversely rotated. It is conveyed to the inside of the.
  • the sheet P is conveyed to the registration roller 110 via the re-feed conveyance units 119 and 120, and then discharged to the discharge tray 117 along the same path as in the case of single-sided copying. 2. Developer
  • the developing device 201 includes a developing container 201a, a developing roller 201f, a stirring member 201c, and feeding members 201d and 201e.
  • the developing device 201 is supplied with one-component magnetic toner as a developer T from a developer supply device 20 equipped with a developer supply container (toner cartridge) 1 described later.
  • the developer T supplied to the developing device 201 is stirred by the stirring member 201c, sent to the developing roller 201f by the feeding members 201d and 201e, and supplied to the photoconductor 104 by the developing roller 201f.
  • the developing device 201 is a one-component developing device, and the developer T supplied from the developer supply container 1 to the developing device 201 is a one-component magnetic toner.
  • the developing device 201 may be a one-component developing device that performs development using a one-component nonmagnetic toner.
  • the developing device 201 is supplied with one-component nonmagnetic toner as a developer T. It will be.
  • the developing device 201 may be a two-component developing device that performs development using a two-component developer in which a magnetic carrier and a nonmagnetic toner are mixed.
  • the developing device 201 has a nonmagnetic property as the developer T. Toner will be replenished.
  • the developer T may be replenished together with the nonmagnetic toner and the magnetic carrier. 3. Developer supply device
  • FIG. 2A is a perspective view of the mounting portion 10 to which the developer supply container 1 is mounted
  • FIG. 2B is a rear view of the mounting portion 10
  • FIG. 2C is a mounting portion 10 in FIG. It is the enlarged view to which the pushing part 20a (after-mentioned) provided in was expanded.
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view of the developer supply device 20 to which the developer supply container 1 is attached, together with schematic diagrams of the drive system and the control system.
  • the developer supply device 20 temporarily stores a mounting portion (mounting space) 10 in which the developer supply container 1 is detachably mounted (detachable) and the developer T discharged from the developer supply container 1. And a hopper 10a.
  • the developer supply container 1 is inserted into the mounting portion 10 in the direction of arrow M in FIG. That is, the developer supply container 1 is mounted on the mounting portion 10 so that the longitudinal direction thereof substantially coincides with the arrow M direction. Further, as will be described later, a storage chamber 2 (FIG. 6A), which will be described later, of the developer replenishing container 1 runs around a longitudinal axis of the developer replenishing container 1, that is, a rotation axis substantially parallel to the arrow M direction. Rotate.
  • this arrow M direction is also referred to as “developer transport direction M” or “mounting direction M”. Note that the direction in which the developer supply container 1 is removed from the mounting portion 10 is opposite to the arrow M direction.
  • the mounting portion 10 regulates movement of the flange portion 4 in the rotational direction by contacting the flange portion 4 (FIG. 6A) of the developer supply container 1 when the developer supply container 1 is mounted.
  • the holding mechanism 11 is provided.
  • the mounting portion 10 communicates with a discharge port 4a (FIG. 6B) that is a hole provided in the developer supply container 1, and the developer supply container 1 A developer receiving port 13 which is a hole for receiving the developer discharged from.
  • the developer discharged from the discharge port 4 a of the developer supply container 1 is supplied to the hopper 10 a through the developer receiving port 13. As shown in FIG.
  • the hopper 10 a has a conveying screw 10 b for conveying the developer to the developing device 201, an opening 10 c communicating with the developing device 201, and the amount of developer accommodated in the hopper 10 a.
  • a developer sensor 10d for detection.
  • the mounting portion 10 has a push-in portion 20a that protrudes inward so as to contact the developer supply container 1.
  • the push-in portion 20 a includes a first contact portion 20 a 1 that contacts a first contacted portion 8 a 1 (described later) provided in the developer supply container 1, and the developer supply container 1. And a holding portion 20a2 that comes into contact with a held portion 8a3 (described later).
  • the mounting unit 10 has a drive gear 300 that functions as a drive unit (drive mechanism).
  • the drive gear 300 receives a rotational driving force from the drive motor 500 via a drive gear train, and is rotationally driven with respect to the developer supply container 1 mounted (set) on the mounting unit 10. Giving power.
  • the operation of the drive motor 500 is controlled by a control device (CPU) 600 as shown in FIG.
  • the control device 600 controls the operation of the drive motor 500 based on the developer remaining amount information input from the developer sensor 10 d.
  • the drive gear 300 is set to rotate only in one direction in order to simplify the control of the drive motor 500.
  • the control device 600 controls only on (operation) / off (non-operation) of the drive motor 500. Therefore, the developer replenishing device 20 has a reversal driving force obtained by periodically reversing the drive motor 500 (drive gear 300) in the forward direction and the reverse direction.
  • the drive unit can be simplified.
  • the developer supply device 20 is configured to include the mounting portion 10, the hopper 10a, the drive motor 500, the control device 600, and the like, and the developer supply container 1 is detachably mounted on the mounting portion 10. . 4). Attaching / removing developer supply container
  • the operator opens the replacement cover 121 (FIG. 1) provided on the apparatus main body 101, inserts the developer supply container 1 (FIG. 6A) into the mounting portion 10 of the developer supply apparatus 20, Installing.
  • the flange portion 4 (FIG. 6A) of the developer supply container 1 is held and fixed by the mounting portion 10 of the developer supply device 20.
  • the mounting process is completed when the operator closes the replacement cover 121.
  • the control device 600 controls the drive motor 500 to rotate the drive gear 300 at an appropriate timing.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the flow of developer replenishment control by the control system.
  • This developer replenishment control is executed by controlling various devices by a control device (CPU) 600.
  • the control device 600 controls whether the drive motor 500 is activated or deactivated according to the output of the developer sensor 10d, so that a certain amount or more of developer is not accommodated in the hopper 10a. Yes.
  • the developer sensor 10d checks the amount of developer in the hopper 10a (the remaining amount of developer and the developer storage amount) (S100). If the controller 600 determines that the developer amount detected by the developer sensor 10d is less than the predetermined amount, the controller 600 drives the drive motor 500 to execute the developer replenishment operation for a predetermined time (S101). . When the developer sensor 10d does not detect the developer, the control device 600 determines that the developer amount detected by the developer sensor 10d is less than a predetermined amount. When it is determined that the developer amount detected by the developer sensor 10d has reached a predetermined amount as a result of the developer replenishment operation, the control device 600 turns off the drive motor 500 and performs the developer replenishment operation. Stop (S102).
  • the control device 600 determines that the developer amount detected by the developer sensor 10d has reached a predetermined amount. By stopping the replenishment operation, a series of developer replenishment control is completed. Such developer replenishment control is repeatedly executed when the developer is consumed with image formation and the amount of developer in the hopper 10a becomes less than a predetermined amount.
  • the developer supply device 20 temporarily stores the developer discharged from the developer supply container 1 in the hopper 10a, and then supplies the developer 201 to the developer.
  • the present invention is not limited to this, and the following configuration may be used.
  • the above-described hopper 10 a is omitted, and the developer is directly supplied from the developer supply container 1 to the developing device 201.
  • the example shown in FIG. 5 is an example in which a two-component developing device 800 is used as a developing device.
  • the developing device 800 includes a stirring chamber in which the developer is replenished and a developing chamber that supplies the developer to the developing sleeve 800a.
  • the developer transport directions of the agitating chamber and the developing chamber are mutually different.
  • a stirring screw 800b is installed in the opposite direction.
  • the stirring chamber and the developing chamber communicate with each other at both ends in the longitudinal direction, and the developer is circulated and conveyed through these two chambers.
  • a magnetic sensor 800c for detecting the toner concentration in the developer is installed in the stirring chamber, and the control device 600 controls the operation of the drive motor 500 based on the detection result of the magnetic sensor 800c.
  • the developer supplied from the developer supply container 1 is nonmagnetic toner, or nonmagnetic toner and a magnetic carrier. 6).
  • FIGS. 6A is an overall perspective view of the developer supply container 1
  • FIG. 6B is a partially enlarged view of the periphery of the discharge port 4a of the developer supply container 1 as viewed from the direction of arrow S in FIG. 6A. is there.
  • Fig.7 (a) is a perspective view of the AA cross section of Fig.6 (a).
  • 7B is a cross-sectional view taken along the line A-A in FIG. 6A in a state where the pump unit 4d described later is extended to the maximum in use
  • FIG. 7C is the pump unit 4d described later maximum in use. It is AA sectional drawing of Fig.6 (a) of the state contracted.
  • the developer supply container 1 has a storage chamber 2 which is a rotating part formed in a hollow cylindrical shape. That is, the storage chamber 2 is configured by a substantially cylindrical cylindrical portion 2b on which a conveyance protrusion 2a and the like to be described later are formed. Further, the developer supply container 1 has a flange portion 4 that is a non-rotating portion on one end side in the longitudinal direction of the storage chamber 2, more specifically, on the downstream end side in the developer transport direction M. The storage chamber 2 is rotatable relative to the flange portion 4.
  • the flange portion 4 includes the above-described discharge port 4a, a shutter 4b described later, a discharge chamber 4c, a pump portion 4d, a reciprocating member 6 (FIG.
  • the cross-sectional shape of the storage chamber 2 may be a non-circular shape, for example, an elliptical shape or a polygonal shape, within a range that does not affect the rotation operation in the developer replenishing step described later.
  • the developer supply container 1 is configured such that the storage chamber 2 and the discharge chamber 4c are arranged in a substantially horizontal direction while being mounted on the developer supply device 20. That is, the storage chamber 2 has a substantially horizontal length that is sufficiently longer than its substantially vertical length, and has one end side in the substantially horizontal direction, more specifically, the downstream end side in the developer transport direction M. It is connected to the discharge chamber 4c. Therefore, the amount of the developer present on the discharge port 4a described later is reduced as compared with the configuration in which the storage chamber 2 is positioned vertically above the discharge chamber 4c in the state where the developer supply device 20 is mounted. be able to. Therefore, the developer in the vicinity of the discharge port 4a is difficult to be compacted, and an intake / exhaust operation described later can be performed smoothly.
  • the storage chamber 2, the discharge chamber 4c, and the pump portion 4d function as a developer storage portion 1a that is an internal space (developer storage space) for storing the developer therein.
  • the developer accommodating portion 1a is in a state in which the pump portion 4d shown in FIG. 7B is extended to the maximum extent in use and the pump portion 4d shown in FIG. The state is repeated alternately.
  • the total length when the pump unit 4d is extended to the maximum when used is set to L1
  • the total length when the pump unit 4d is contracted to the maximum is set to L2 ( ⁇ L1). Is changed by the difference between L1 and L2 due to expansion and contraction of the pump part 4d. 7).
  • the flange portion 4 is provided with a hollow discharge chamber 4c for temporarily storing the developer conveyed from the storage chamber 2 (cylindrical portion 2b).
  • the bottom of the discharge chamber 4c is allowed to discharge the developer out of the developer supply container 1, that is, to supply the developer from the discharge chamber 4c to the hopper 10a.
  • a discharge port 4a is formed.
  • the flange portion 4 is provided with a shutter 4b for opening and closing the discharge port 4a.
  • the shutter 4b abuts against the abutting portion 21 (FIG. 2A) provided in the attaching portion 10 in accordance with the attaching operation of the developer replenishing container 1 to the developer replenishing device 20. Accordingly, the shutter 4 b slides relative to the developer supply container 1 in the direction opposite to the developer transport direction M in accordance with the mounting operation of the developer supply container 1 to the developer supply device 20.
  • the discharge port 4a is exposed from the shutter 4b and the opening operation is completed. At this time, the discharge port 4a is aligned with the developer receiving port 13 (FIG. 2A) of the mounting portion 10.
  • the discharge port 4a and the developer receiving port 13 are in communication with each other, and the developer can be supplied from the developer supply container 1 to the hopper 10a.
  • An opening seal 5a (FIG. 7B) is provided between the shutter 4b and the periphery of the discharge port 4a.
  • the flange portion 4 is configured such that the rotation around the rotation axis of the storage chamber 2 is substantially impossible in a state where the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20.
  • the mounting portion 10 is provided with a holding mechanism 11 (FIG. 2A) so that the flange portion 4 does not rotate in the rotation direction of the storage chamber 2. Therefore, when the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20, the discharge chamber 4c provided in the flange portion 4 is also substantially prevented from rotating in the rotation direction of the storage chamber 2. It will be in a state (moving around the backlash is allowed).
  • the storage chamber 2 rotates in the developer supply process without being restricted by the developer supply device 20 in the rotation direction. 8). Containment chamber (cylindrical part)
  • the developer stored in the storage chamber 2 is rotated toward the discharge chamber 4c (toward the discharge port 4a) along with its rotation.
  • a spirally projecting transport unit 2a that functions as a transport unit.
  • the volume of the developer supply container 1 is increased to increase the developer filling amount, a method of increasing the volume of the discharge chamber 4c in the height direction is conceivable.
  • the gravity action on the developer near the discharge port 4a is further increased due to the weight of the developer.
  • the developer in the vicinity of the discharge port 4a is easily consolidated, which hinders intake / exhaust through the discharge port 4a.
  • the volume change amount of the pump unit 4d must be further increased in order to release the developer that has been consolidated by the intake air from the discharge port 4a or to discharge the developer by exhaust.
  • the driving force for driving the pump unit 4d also increases, and the load on the apparatus main body 101 may be excessive.
  • the thickness of the developer layer on the discharge port 4a in the developer supply container 1 is set to be thin. be able to. As a result, the developer is less likely to be consolidated by the gravitational action, so that the developer can be stably discharged without overloading the apparatus main body 101.
  • a flange seal that is a ring-shaped seal member is formed on the inner surface of the upstream end of the flange portion 4 (discharge chamber 4c) in the developer transport direction M. 5b is provided.
  • the storage chamber 2 is held so as to be rotatable relative to the flange portion 4 (discharge chamber 4c) in a state where the flange seal 5b is compressed.
  • the storage chamber 2 rotates while sliding with the flange seal 5b, the developer does not leak from the relative rotation portion between the discharge chamber 4c and the storage chamber 2 during the rotation, and the airtightness is maintained. .
  • air can be appropriately entered and exited through the discharge port 4a, and the volume change of the developer supply container 1 during replenishment can be brought into a desired state.
  • the pump unit 4d can reciprocate, and its volume is variable with the reciprocation.
  • the pump unit 4d functions as an intake / exhaust mechanism that alternately performs an intake operation and an exhaust operation inside and outside the developer storage unit 1a via the discharge port 4a.
  • the pump unit 4d functions as an airflow generation mechanism that alternately and repeatedly generates an airflow toward the inside of the developer supply container 1 and an airflow toward the outside from the developer supply container 1 through the discharge port 4a.
  • the pump unit 4d is provided at the downstream end of the discharge chamber 4c in the developer transport direction M.
  • the pump part 4d is fixed to the discharge part 4c so as not to rotate with the rotation of the storage chamber 2.
  • the pump unit 4d is constituted by a resin variable volume pump unit (bellows pump) whose volume is variable with reciprocation.
  • the pump part 4d is a bellows-like pump, and a plurality of “mountain folds” and “valley folds” are periodically and alternately formed. Therefore, the pump unit 4d can repeatedly perform compression and expansion alternately by the driving force received from the driving unit of the developer supply device 20, as will be described later.
  • the volume of the developer supply container 1 can be alternately and repeatedly changed so as to increase or decrease at a predetermined cycle.
  • the developer in the discharge chamber 4c can be efficiently discharged from the discharge port 4a.
  • the developer supply container 1 has a drive gear 300 (see FIG. 6A) in which the developer supply container 1 is mounted on the developer supply apparatus 20.
  • a gear portion 3f that can be engaged (drive coupled) with FIG. 2A) is provided. That is, in this embodiment, the drive gear 300 functions as a drive unit, and the gear unit 3f functions as a drive receiving unit (drive receiving mechanism, drive input unit).
  • the gear portion 3 f is provided on the drive receiving member 3 fixed to the storage chamber 2 so as to be rotatable integrally with the storage chamber 2.
  • the gear portion 3f and the storage chamber 2 are integrally rotated by the rotational driving force input from the drive gear 300 to the gear portion 3f, so that the developer stored in the storage chamber 2 is transported by the transport protrusion 2a. It is conveyed to the discharge chamber 4c (toward the discharge port 4a).
  • the rotational driving force input from the drive gear 300 to the gear unit 3f is transmitted to the pump unit 4d via the drive conversion mechanism 1b (FIG. 8).
  • the drive conversion mechanism 1b will be described later.
  • the gear portion 3 f is provided in the vicinity of the end portion on the downstream side from the approximate center of the storage chamber 2 in the developer transport direction M.
  • the present invention is not limited to this.
  • it may be provided upstream of the approximate center of the storage chamber 2 in the developer transport direction M (for example, near the end).
  • the drive gear 300 is installed at a corresponding position.
  • a gear mechanism is used as a drive coupling mechanism between the drive receiving portion of the developer supply container 1 and the drive portion of the developer supply device 20, but the present invention is not limited to this.
  • any available coupling mechanism may be used.
  • a non-circular concave portion is provided as a drive receiving portion of the developer supply container 1, and a convex portion corresponding to the concave portion is provided as a drive portion of the developer supply device 20, and these are driven and connected to each other. It can be set as the structure to do. 11.
  • FIG. 8A is a partial sectional view of the developer supply container 1 showing a state in which the pump portion 4d is extended to the maximum in use
  • FIG. 8B shows a state in which the pump portion 4d is maximally contracted in use
  • 3 is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1.
  • FIG. 8A and 8B, only the protective member 7 described later shows the shape of the BB cross section shown in FIG. 6A.
  • the developer supply container 1 is provided with a drive conversion mechanism 1b that converts the rotational driving force for rotating the storage chamber 2 received by the gear portion 3f into the reciprocating power of the pump portion 4d. That is, in this embodiment, the rotational driving force received by the gear portion 3f is converted into reciprocating power on the developer supply container 1 side, so that the driving force for rotating the storage chamber 2 and the driving for reciprocating the pump portion 6 are performed.
  • the force is received by one drive receiving portion (gear portion 3f).
  • the developer supply container 1 has a cam mechanism having a cam groove 3a and a reciprocating member 6 as the drive conversion mechanism 1b. That is, in this embodiment, the drive conversion mechanism 1b that converts the rotational driving force input to the drive receiving portion into a force for reciprocating the pump portion 4d rotates by the rotational driving force input to the drive receiving portion. It has a cam groove 3a which is a rotation engaging part. In this embodiment, the drive conversion mechanism 1b has a reciprocating member 6 that engages with the cam groove 3a and reciprocates as the cam groove 3a rotates. Specifically, the developer supply container 1 has a cam groove 3a provided on the entire circumference of the drive receiving member 3 that rotates integrally with the gear portion 3f.
  • the developer supply container 1 includes a reciprocating member 6 that is connected to the pump unit 4d, is non-rotating with respect to the storage chamber 4, and reciprocates.
  • the reciprocating member 6 is provided with a rotation restricting portion 7c (see FIG. 12B) provided on the protective member 7 described later so that the reciprocating member 6 does not rotate in the rotation direction of the storage chamber 2 and in the opposite direction (allows backlash). ). That is, the reciprocating member 6 is restricted in the rotation direction in this way, so that the cam protrusion 6c reciprocates along the cam groove 3a substantially in parallel with the rotation axis direction (developer transport direction M) of the storage chamber 2. So that it is regulated.
  • the cam protrusion 6c is provided so as to engage with the cam groove 3a at two locations. Specifically, the two cam protrusions 6c are arranged so as to face each other at a distance of about 180 ° in the circumferential direction of the developer supply container 1, and these cam protrusions 6c engage with the cam groove 3b.
  • FIG. 9 shows a developed view of the cam groove 3a.
  • the arrow A indicates the rotation direction of the storage chamber 2 (the movement direction of the cam groove 3a)
  • the arrow B indicates the extension direction of the pump portion 4d
  • the arrow C indicates the compression direction of the pump portion 4d.
  • the cam groove 3a is used when the exhaust cam groove 3c used when compressing the pump part 4d, the intake cam groove 3b used when extending the pump part 4d, and the pump part 4d are not reciprocated.
  • the cam protrusion 6c moves in the arrow B direction along the intake cam groove 3b, and moves in the arrow C direction along the exhaust cam groove 3c.
  • the reciprocating member 6 moves in the direction of arrow B or arrow C in conjunction with the cam protrusion 6c.
  • the cam protrusion 6c is engaged with the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2. It comes to match. At this time, when the cam protrusion 6c is engaged with the first stop cam groove 3d1, when the cam groove 3a moves in the direction of the arrow A, the cam protrusion 6c becomes the first stop cam groove 3d1 and the intake cam groove 3b. The exhaust cam groove 3c and the first stop cam groove 3d1 are sequentially engaged.
  • the cam protrusion 6c when the cam protrusion 6c is engaged with the second stop cam groove 3d2, the cam protrusion 6c is connected to the second stop cam groove 3d2, the first stop cam groove 3d1, the intake cam groove 3b, and the exhaust cam groove. 3c and sequentially engage with the first stop cam groove 3d1.
  • the container 2 is rotated relative to the flange 4 (discharge chamber 4c) before the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20.
  • the cam protrusion 6c will engage with the guiding portion 3e provided between the second stop cam groove 3d2 and the intake cam groove 3b. It may be.
  • the upstream and downstream ends in the direction of the arrow A of the invitation portion 3e are inclined, so that the cam protrusion 6c follows the inclination of the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d1. Engages with the stop cam groove 3d2. 12-2. Overview of developer supply process
  • the intake process (intake operation through the discharge port 4a) will be described.
  • the pump portion 4d is in the most contracted state (FIG. 8B) and the pump portion 4d is in the most extended state (FIG. 8A). Is done.
  • the volume of the portion (pump portion 4d, storage chamber 2, discharge chamber 4c) that can store the developer in the developer supply container 1 increases.
  • the inside of the developer supply container 1 is substantially sealed except for the discharge port 4a, and the discharge port 4a is substantially closed with the developer. Therefore, the internal pressure of the developer supply container 1 decreases as the volume of the portion of the developer supply container 1 that can store the developer increases. At this time, the internal pressure of the developer supply container 1 becomes lower than the atmospheric pressure (external pressure). Therefore, air (air) outside the developer supply container 1 moves into the developer supply container 1 through the discharge port 4a due to a pressure difference between the inside and outside of the developer supply container 1. At that time, since air is taken in from the outside of the developer supply container 1 through the discharge port 4a, the developer located near the discharge port 4a can be unwound (fluidized).
  • the bulk density can be lowered by including air in the developer located near the discharge port 4a, and the developer can be fluidized appropriately.
  • the air since the air is taken into the developer supply container 1 through the discharge port 4a, the internal pressure of the developer supply container 1 is large even though the volume of the developer supply container 1 is increased. It changes in the vicinity of atmospheric pressure (outside atmospheric pressure).
  • the amount of developer (per unit time) discharged from the discharge port 4a can be made almost constant over a long period of time.
  • the intake operation is not limited to being performed when the pump unit 4d is in the most expanded state from the most contracted state. For example, even if the pump unit 4d stops in the middle of the most contracted state to the most extended state, the intake operation is performed if the internal pressure of the developer supply container 1 is changed. That is, the intake process is a state where the cam projection 6c is engaged with the intake cam groove 3b. 12-4. Exhaust process
  • the internal pressure of the developer supply container 1 increases as the volume of the portion of the developer supply container 1 that can store the developer decreases.
  • the internal pressure of the developer supply container 1 becomes higher than the atmospheric pressure (external pressure)
  • the developer is pushed out from the discharge port 4 a due to the pressure difference between the inside and outside of the developer supply container 1. That is, the developer is discharged from the developer supply container 1. Since the air in the developer supply container 1 is also discharged together with the developer, the internal pressure of the developer supply container 1 decreases.
  • the exhaust operation is not limited to being performed when the pump unit 4d is in the most contracted state from the most extended state. For example, even if the pump unit 4d stops in the middle of the contracted state from the most extended state, the exhaust operation is performed if the internal pressure change of the developer supply container 1 is performed. That is, the exhaust process is a state where the cam projection 6c is engaged with the exhaust cam groove 3c. 12-5. Operation stop process
  • the developer supply device 20 needs to supply the developer in an amount necessary for the developer from the developer supply container 1 to the developer. At this time, in order to stabilize the amount of the developer discharged from the developer supply container 1, it is desirable that the volume change amount is determined every time. For example, in the configuration in which the hopper 10a described above is omitted (FIG. 5), this is because the amount of developer discharged from the developer supply container 1 directly affects the toner concentration in the developer in the developer. Is particularly important.
  • the drive of the drive motor 500 is stopped during the exhaust process or the intake process.
  • the accommodation chamber 2 rotates due to inertia, and the pump unit 4d continues to reciprocate in conjunction with the accommodation chamber 2 until it stops, so that the exhaust process or the intake process is performed.
  • the distance that the accommodation chamber 2 rotates due to inertia depends on the rotation speed of the accommodation chamber 2.
  • the rotational speed of the storage chamber 2 depends on the torque applied to the drive motor 500.
  • the torque applied to the motor varies depending on the amount of developer in the developer supply container 1. Therefore, the speed of the storage chamber 2 may also change, and it becomes difficult to make the stop position of the pump unit 4d the same every time.
  • first and second stop cam grooves 3d1 and 3d2 shown in FIG. 9 are provided to prevent the pump portion 4d from reciprocating.
  • the first and second stop cam grooves 3d1, 3d2 are formed along the rotation direction of the storage chamber 2, and have a straight shape in which the reciprocating member 6 does not move even when the storage chamber 2 rotates. That is, the operation stop process is a state where the cam projection 6c is engaged with the first and second cam grooves 3d1, 3d2.
  • the first and second stop cam grooves 3d1, 3d2 may be inclined in the rotation axis direction with respect to the rotation direction as long as the exhaust process and the intake process through the discharge port 4a are not performed. In this case, the reciprocating motion of the pump part 4d according to the inclination of the first and second stop cam grooves 3d1, 3d2 is allowable. 13. Reciprocating member
  • FIG. 10A is a perspective view showing the shape of the reciprocating member 6, and FIG. 10B is a partially enlarged view of the periphery of a displacement portion 8a described later.
  • the reciprocating member 6 is formed in a substantially U shape in plan view.
  • a pump engaging portion 6 a that engages with the pump portion 4 d is provided at a position corresponding to the U-shaped bottom portion of the reciprocating member 6.
  • Two arm portions 6b extend from the pump engaging portion 6a, and a portion of the arm portion 6b projects from the arm portion 6b to form a cam projection 6c near the tip of each arm portion 6b.
  • the two cam protrusions 6c protrude inward so as to face each other.
  • the cam projection 6c engages with the cam groove 3a provided in the drive receiving member 3 as described above.
  • the two arm portions 6b connect the pump engaging portion 6a and the cam projection 6c.
  • the cam projection 6c is engaged with the cam groove 3a, that is, the two cam projections 6c face each other. Elastically deforms in the direction.
  • the reciprocating member 6 has a displacement portion 8a for deforming the arm portion 6b and displacing the cam projection 6c as described above.
  • the displacement portion 8a elastically deforms the arm portion 6b and attaches the cam protrusion 6c to the first stop cam groove 3d1 as the developer supply container 1 is attached to the developer supply device 20. Alternatively, it is displaced so as to engage with the second stop cam groove 3d2.
  • the displacement direction in which the cam projection 6c engages with the cam groove 6a is a direction toward the rotation axis of the storage chamber 2.
  • the developer transport direction and the mounting direction (insertion direction) to the developer supply container 1 that are substantially parallel to the rotation axis direction of the storage chamber 2 are represented by the arrow M direction in the drawing.
  • the direction of displacement in the direction in which the cam projection 6c engages with the cam groove 6a is represented by the direction of the arrow U in the figure which is substantially orthogonal to the mounting direction M.
  • the downstream side in the displacement direction U direction may be referred to as “inside” and the upstream side may be referred to as “outside”.
  • the displacement portion 8a is provided so as to protrude outward near the tip of each arm portion 6b.
  • the displacement portion 8 a is provided integrally with the reciprocating member 6 and reciprocates integrally with the reciprocating member 6.
  • the displacement portion 8a includes a first contacted portion 8a1, a second contact portion (displacement contact portion) 8a2, and a held portion 8a3.
  • the first contacted portion 8a1 is formed by a side surface facing the downstream side in the mounting direction M of the displacement portion 8a.
  • the first contacted portion 8a1 contacts the first contact portion 20a1 (FIG. 2C) of the push-in portion 20a provided in the mounting portion 10 of the developer replenishing device 20, so that the reciprocating member 6 is described later.
  • the relative movement is performed with respect to the protective member 7 to be performed.
  • 2nd contact part (displacement contact part) 8a2 is formed in the side surface which faced the upstream of the mounting direction M of the displacement part 8a.
  • the second contact portion 8a2 is inclined so as to go from the downstream side in the mounting direction M toward the upstream side as it goes from the upstream side in the displacement direction U to the downstream side.
  • the second contact portion 8a2 elastically deforms the arm portion 6b in the displacement direction U by coming into contact with a second contacted portion 7a2 (FIG. 11B) provided on the protection member 7 described later.
  • the held portion 8a3 is formed by a side surface facing the outside of the displacement portion 8a.
  • the held portion 8a3 contacts the holding portion (holding contact portion) 20a2 (FIG. 2 (c)) of the push-in portion 20a provided in the mounting portion 10 of the developer supply device 20 to displace the arm portion 6b. It is elastically deformed in the direction U and is held at a position where the cam projection 6c and the cam groove 3a are engaged.
  • the push-in portion 20a is an example of a moving portion that is provided in the developer supply device 20 and moves relative to the developer supply container 1 (protective member 7).
  • the cam protrusion 6c is retracted to a position where it does not engage with the cam groove 3a. That is, the arm portion 6b of the reciprocating member 6 is maintained in a state where it is not elastically deformed. Therefore, the reciprocating member 6 receives the elastic restoring force of the pump part 4d in the mounting direction M, and the first contacted part 8a1 and a stop part 7a1 (FIG. 11C) provided on the protective member 7 described later. Is stopped at the position where it contacts. 14 Protective member
  • FIGS. 11A is a perspective view showing the shape of the protective member 7,
  • FIG. 11B is a CC cross-sectional perspective view of the protective member 7 shown in FIG. 11A
  • FIG. 11C is FIG.
  • FIG. 12A is a perspective view showing the protective member 7 and the reciprocating member 6,
  • FIG. 12B is a perspective view of the protective member 7 and the reciprocating member 6 shown in FIG.
  • the protective member 7 is an example of a reciprocating member holding portion that holds the reciprocating member 6 so as to be able to reciprocate.
  • the protection member 7 includes a rotation restricting portion 7c, a stop portion 7a1, a second contacted portion (displacement contacted portion) 7a2, and a receiving port 7a3.
  • the rotation restricting portion 7c is formed so as to surround the arm portion 6b so that the arm portion 6b of the reciprocating member 6 is substantially fitted. That is, the rotation restricting portion 7 c surrounds the side surface of the arm portion 6 b in the rotation direction of the storage chamber 2 and the opposite direction so that the arm portion 6 b reciprocates substantially only in the rotation axis direction of the storage chamber 2. Serves as a guide to regulate.
  • the stop portion 7a1 is formed by an inner surface facing the upstream side in the mounting direction M of the protective member 7.
  • the stop portion 7 a functions as a stopper that restricts the reciprocating member 6 from moving in the mounting direction M by contacting the first contacted portion 8 a 1 of the reciprocating member 6.
  • the second contacted portion (displacement contacted portion) 7a2 is formed by an inner surface facing the downstream side in the mounting direction M of the protective member 7.
  • the second abutted portion 7a2 is inclined so as to go from the downstream side in the mounting direction M toward the upstream side as it goes from the upstream side in the displacement direction U to the downstream side. That is, the second abutted portion 7 a 2 is inclined in the same direction as the second abutting portion 8 a 2 of the reciprocating member 6.
  • the second abutted portion 7 a 2 abuts on the second abutting portion 8 a 2 of the reciprocating member 6 to elastically deform the arm portion 6 b in the displacement direction U.
  • the push-in portion 20 a provided in the mounting portion 10 of the developer supply device 20 passes through the receiving port 7 a 3. Further, the held portion 8a3 of the reciprocating member 6 is exposed to the outside of the protective member 7 through the receiving port 7a3.
  • the protection member 7 cannot be moved in the longitudinal direction of the storage chamber 2 with respect to the storage chamber 2 and can be rotated relative to the rotation direction of the storage chamber 2 and in the opposite direction. It is hold
  • the configuration relating to the engagement / release of the cam projection 6c and the cam groove 3a such as the displacement portion 8a and the push-in portion 20a is the state in which the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20.
  • the configuration is substantially symmetrical with respect to a vertical plane passing through the rotation axis of the storage chamber 2. Therefore, here, the description will be made focusing on the engagement / release of the cam projection 6c on one side and the cam groove 3a. 15-1. Wearing action
  • FIG. 13A is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 in a state before being mounted on the developer supply device 20, and a partially enlarged view of the periphery of the displacement portion 8a.
  • FIG. 13B is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 in a state further inserted in the mounting direction M from the state of FIG. 13A and a partially enlarged view of the periphery of the displacement portion 8a.
  • FIG. 13C is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 in a state where the developer supply device 20 is inserted in the mounting direction M from the state of FIG. It is the elements on larger scale of the periphery of 8a.
  • the cam protrusion 6c moves in the displacement direction U in conjunction with the movement of the second contact portion 8a2 of the reciprocating member 6 in the displacement direction U, and the cam protrusion 6c engages with the cam groove 3a.
  • the cam groove 3a with which the cam projection 6c is engaged is a first stop in order to allow air to be taken into the storage chamber 2 from the discharge port 4a in the first start operation of supplying the developer.
  • the cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2 is set.
  • the second abutted portion 7a2 and the second abutting portion 8a2 are engaged with the first or second stop cam grooves 3d1 and 3d2 after the pump projection 4d is compressed.
  • the reciprocating member 6 is provided to be displaced. Then, after the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20, when the storage chamber 2 is first rotated, the cam protrusion 6c moves from the first stop cam groove 3d1 to the intake cam groove 3b or the second Relative movement from the stop cam groove 3d2 to the intake cam groove 3b via the first stop cam groove 3d1.
  • the cam projection 6c tends to move in the direction of retreating from the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2 by the elastic restoring force of the arm portion 6b.
  • the held portion 8a3 of the reciprocating member 6 contacts the holding portion 20a2 of the push-in portion 20a, and the arm portion 6b can be restored so that the cam projection 6c moves in the direction opposite to the displacement direction U. It is regulated. Therefore, the cam protrusion 6c is held at a position engaged with the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2.
  • the first abutted portion 8a1 of the reciprocating member 6 also moves in the displacement direction U, and the abutting of the pushing portion 20a with the first abutting portion 20a1 is released.
  • the reciprocating member 6 can reciprocate in the direction of the rotation axis of the storage chamber 2.
  • the cam protrusion 6c is retracted from the cam groove 3a. Therefore, in this state, the rotation of the storage chamber 2 is not converted into the reciprocating motion in the rotation axis direction of the pump portion 4d by the drive conversion mechanism 1b. Then, by attaching the developer supply container 1 to the developer supply device 20, the cam protrusion 6c is engaged with the first cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2, and the rotation of the storage chamber 2 is pumped. The state can be converted into 4d reciprocating motion.
  • the position at the start of the operation of the pump unit 4d is regulated so that air is taken into the developer accommodating portion 1a from the discharge port 4a in the first start operation of replenishing the developer while suppressing cost increase and space expansion. be able to. 15-2. Ejection operation
  • the state before the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20 (initial state). It becomes. Therefore, no matter how many times the developer supply container 1 is attached to the developer supply device 20, the cam protrusion 6c engages with the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2. That is, no matter how many times the developer replenishing container 1 is mounted on the developer replenishing device 20, the pump unit 4 d is configured so that air is taken into the storage chamber 2 from the discharge port 4 a in the first starting operation of replenishing the developer. The position at the start of operation can be restricted.
  • the developer supply container 1 has the following displacement means.
  • the displacement means maintains the reciprocating member 6 in the retracted position in which the engagement with the cam groove 3a is released before the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20. Further, the displacement means displaces the reciprocating member 6 from the retracted position to the engaging position engaging with the cam groove 3a when the developer supplying container 1 is mounted on the developer supplying device 20, and the engaging position It is possible to maintain the state in
  • the displacing means includes a displacement contact portion 8a2 of the displacement portion 8a, a displacement contact portion 7a2 of the protection member 7, and a held portion 8a3 of the displacement portion 8a.
  • the displacement means displaces the reciprocating member 6 from the retracted position to the engaged position in conjunction with the operation of mounting the developer supply container 1 on the developer supply device 20.
  • the displacement means displaces the reciprocating member 6 from the engagement position to the retracted position in conjunction with the operation of taking out the developer supply container 1 from the developer supply device 20.
  • the displacing means moves the reciprocating member 6 from the retracted position to the engaged position at a predetermined position in the reciprocating direction of the reciprocating member 6 so that the initial operation period of the pump unit 4d becomes a predetermined period.
  • the predetermined cycle is a cycle in which the pump unit 4d performs intake via the discharge port 4a.
  • the predetermined position is a position where the pump portion 4d is compressed.
  • the developer supply container 1 before the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20, the developer supply container 1 can rotate relative to the rotating portion and the non-rotating portion, and the rotational driving force is It is not converted to reciprocating power.
  • the rotational driving force is converted into reciprocating power, and at that time, the initial operation cycle of the pump unit 4d is regulated. Yes.
  • the position at the start of the operation of the pump unit 4d is regulated so that air is taken into the developer accommodating unit 1a from the discharge port 4a in the first operation cycle of the pump unit 4d while suppressing cost increase and space expansion. be able to.
  • the pump unit can reciprocate before mounting without providing a regulating unit for regulating the rotation of the rotating unit, which causes an increase in cost and space. Can be prevented. 16.
  • the cam protrusion 6c is retracted from the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2 in conjunction with the mounting / removal operation of the developer supply container 1 with respect to the developer supply device 20.
  • the position is displaced between the position (retracted position) and the position (engaged position) to be engaged.
  • the cam protrusion 6c may be displaced between the retracted position and the engaged position in conjunction with opening / closing of the replacement cover 121. That is, for example, the cam protrusion 6c may be displaced from the retracted position to the engaged position in conjunction with closing the replacement cover 121 after the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20. it can.
  • the cam protrusion 6c can be configured to be displaced from the engagement position to the retracted position in conjunction with opening of the replacement cover 121.
  • the replacement cover 121 When the replacement cover 121 is closed after the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20, the developer supply device 20 is driven in conjunction with the closing operation of the replacement cover 121. At this time, the displacement portion 8a is displaced by moving the push-in portion 20a, and the cam protrusion 6c is engaged with the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2 in conjunction with the displacement portion 8a. Displaced to position.
  • the movement locus of the pushing portion 20a at this time is such that the pushing portion 20a is relative to the developer supply container 1 until the state shown in FIG. 13A is changed to the state shown in FIG. What is necessary is just to be the same as the locus
  • the replacement cover 121 is opened after the display (replacement display) indicating that the developer supply container 1 should be replaced is displayed on the operation unit (not shown) of the apparatus main body 101, the replacement cover 121 is opened.
  • the developer supply device 20 is driven.
  • the displacement portion 8a is displaced by moving the push-in portion 20a, and the cam projection 6c is moved to a position where the cam projection 6c is retracted from the cam groove 3a in conjunction with the displacement portion 8a.
  • the movement locus of the pushing portion 20a at this time is such that the pushing portion 20a is relative to the developer supply container 1 before the state shown in FIG. 13C is changed to the state shown in FIG. What is necessary is just to be the same as the locus
  • the cam protrusion 6c in conjunction with the opening / closing operation of the replacement cover 121, can be configured to be displaced between the retracted position and the engaged position.
  • the position at the start of the operation of the pump unit 4d can be regulated so that air is taken into the storage chamber 2 from the discharge port 4a in the first start operation of supplying the developer.
  • the displacement portion 8a since the displacement portion 8a does not move in conjunction with the mounting on the developer supply container 1, the load when an operator such as a user detaches the developer supply container 1 from the developer supply device 20 is increased. Can be reduced.
  • the holding unit 20a2 is provided on the developer supply device 20 side.
  • a gap (backlash) is generated between the developer supply container 1 and the developer supply device 20, and the clearance in the rotation direction is generated. May be tilted. Therefore, in order to hold the cam protrusion 6c at a position where it is engaged with the cam groove 3a, relatively high component dimensional accuracy is required for the developer supply container 1 and the developer supply device 20.
  • the cam protrusion 6c can be held at a position where the cam protrusion 6c is engaged with the cam groove 3a only with the components on the developer supply container 1 side. Therefore, the request
  • FIG. 14A is a perspective view of the developer supply device 20 in the present embodiment
  • FIG. 14B is a partially enlarged view of the periphery of the pushing portion 20b in the present embodiment
  • FIG. 15 is a perspective view of the developer supply container 1 in the present embodiment.
  • the developer supply container 1 (FIG. 15) is inserted into the mounting portion 10 of the developer supply device 20 and mounted as in the first embodiment.
  • a pushing portion 20b provided in the mounting portion 10 of the developer supply device 20 is different from that in the first embodiment.
  • the pushing portion 20b protrudes inward because it abuts against the developer supply container 1, and is elastically deformed in a direction opposite to the displacement direction U.
  • the pushing portion 20b includes a first contact portion 20b1 and a return portion 20b2.
  • the first contact portion 20b1 is formed by a side surface facing the upstream side in the mounting direction M of the push-in portion 20b.
  • the first contact portion 20b1 is inclined so as to go from the upstream side in the mounting direction M toward the downstream side as it goes from the upstream side in the displacement direction U to the downstream side.
  • the first contact portion 20b1 moves the displacement member 9 (FIG. 18) by contacting a first contacted portion 9a1 (FIG. 18) of the displacement member 9 described later.
  • the return portion 20b2 is formed by a side surface facing the downstream side in the mounting direction M of the push-in portion 20b.
  • the return portion 20b2 is inclined so as to go from the downstream side in the mounting direction M toward the upstream side as it goes from the upstream side in the displacement direction U to the downstream side.
  • the return portion 20b2 moves the displacement member 9 by coming into contact with a second contact portion 9a2 (FIG. 18) of the displacement member 9 described later. 3.
  • FIG. 16A is a perspective view showing the shape of the reciprocating member 6 in the present embodiment
  • FIG. 16B is a top view showing the shape of the reciprocating member 6 and a partially enlarged view around the cam projection 6c.
  • the reciprocating member 6 is not provided with the displacement portion 8a (FIG. 10) in the first embodiment.
  • the reciprocating member 6 includes a held portion 6d1, a second abutted portion 6d2, and a third abutting portion (displacement abutting portion) 6d3.
  • the held portion 6d1 is formed of a side surface facing the outside near the tip of each arm portion 6b.
  • the held portion 6d1 is in contact with a holding portion 9a3 (FIG. 18) of the displacement member 9 described later.
  • the second contacted portion 6d2 is formed of a side surface (step portion) facing the downstream side in the mounting direction M near the tip of each arm portion 6b.
  • the second abutted portion 6d2 is brought into contact with a second abutting portion 9a2 (FIG. 18) of the displacement member 9 described later, thereby moving the reciprocating member 6 in a direction opposite to the mounting direction M.
  • the third contact portion (displacement contact portion) 6d3 is formed by a side surface (end surface) facing the upstream side in the mounting direction M at the tip of each arm portion 6b.
  • the third contact portion 6d3 is inclined so as to go from the downstream side in the mounting direction M toward the upstream side as it goes from the upstream side in the displacement direction U to the downstream side.
  • the third abutting portion 6d3 abuts on a third abutted portion 7b3 (FIG. 17B) of the displacement member 9 described later, and displaces the cam projection 6c in the displacement direction U. 4).
  • FIG. 17A is a perspective view showing the shape of the protective member 7 in the present embodiment
  • FIG. 17B is a CC cross-sectional perspective view of the protective member 7 shown in FIG. 17A
  • FIG. It is a cross-sectional perspective view which shows FIG.17 (b) from the opposite direction.
  • the protective member 7 is different from the first embodiment in that the protective member 7 comes into contact with the developer replenishing container 1 in the mounting operation or the removing operation with respect to the developer replenishing device 20.
  • the protection member 7 includes a rotation stop portion 7c, a stop portion 7b1, a receiving port 7b2, and a third contacted portion (displacement contacted portion) 7b3.
  • the stop portion 7b1, the receiving port 7b2, and the third contact portion 7b3 are different from the first embodiment.
  • the stop portion 7b1 is formed by an inner surface facing the upstream side in the mounting direction M of the protective member 7.
  • the stop portion 7b1 restricts the movement of the displacement member 9 in the mounting direction M by contacting a first contacted portion 9a1 (FIG. 18) of the displacement member 9 described later.
  • the push-in portion 20b provided in the mounting portion 10 of the developer supply device 20 passes through the receiving port 7b2. Further, a displacement member 9 described later is exposed to the outside of the protection member 7 through the receiving port 7b2 (FIG. 19A).
  • the third contacted part (displacement contacted part) 7b3 is formed by an inner surface facing the downstream side in the mounting direction M of the protection member 7.
  • the third contacted portion 7b3 is inclined so as to go from the downstream side in the mounting direction M toward the upstream side as it goes from the upstream side in the displacement direction U to the downstream side. That is, the third abutted portion 7 b 3 is inclined in the same direction as the third abutting portion 6 d 3 of the reciprocating member 6.
  • the third abutted portion 7b3 abuts on the third abutting portion 6d3 of the reciprocating member 6 to elastically deform the arm portion 6b in the displacement direction U. 5).
  • FIG. 18A is a perspective view showing the shape of the displacement member 9.
  • 19A is a perspective view showing the shapes of the protective member 7 and the displacement member 9 in this embodiment
  • FIG. 19B is a cross-sectional perspective view showing the shape of the RR cross section of only the protective member 7 of FIG. 19A. It is a partial enlarged view of the periphery of the figure and the displacement member 9.
  • FIG. 20A is a perspective view showing the shapes of the reciprocating member 6, the protection member 7, and the displacement member 9 in the present embodiment.
  • the displacement member 9 is provided in the developer supply container 1 as a separate component (separate member) from the reciprocating member 6.
  • the displacement member 9 is held by the protection member 7 and can reciprocate in the reciprocating direction of the reciprocating member 6.
  • the displacement member 9 includes a first contacted part 9a1, a second contact part 9a2, and a holding part 9a3.
  • the first contacted portion 9a1 is formed by a side surface facing the downstream side in the mounting direction M of the displacement member 9.
  • the first contacted portion 9a1 is attached to the first contact portion 20b1 of the push-in portion 20b provided in the mounting portion 10 of the developer supply device 20 by mounting the developer supply container 1 on the developer supply device 20. Abutted. Further, the first abutted portion 9a1 abuts against the stop portion 7b1 of the protection member 7, thereby restricting the reciprocating member 6 from moving in the mounting direction M by the restoring force of the pump portion 4d (FIG. 19B). )).
  • the second contact portion 9a2 is formed by a side surface facing the upstream side in the mounting direction M of the displacement member 9.
  • the second contact portion 9a2 contacts the second contacted portion 6d2 of the reciprocating member 6 to move the reciprocating member 6 in the direction opposite to the mounting direction M (FIG. 20C). Further, the second contact portion 9 a 2 restricts the movement of the displacement member 9 in the direction opposite to the mounting direction M by contacting the third contacted portion 7 b 3 of the protection member 7.
  • the holding portion 9a3 abuts on the held portion 6d1 of the reciprocating member 6 to restrict the cam protrusion 6c from being displaced from the position where it engages with the cam groove 3a to the retracted position. 6). Installation and removal operations
  • the configuration relating to the engagement / release of the cam projection 6c and the cam groove 3a such as the displacement member 9 and the push-in portion 20b is the state in which the developer supply container 1 is mounted on the developer supply device 20.
  • the configuration is substantially symmetrical with respect to a vertical plane passing through the rotation axis of the storage chamber 2. Therefore, here, the description will be made focusing on the engagement / release of the cam projection 6c on one side and the cam groove 3a. 6-1. Wearing action
  • FIG. 21A is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 in a state before being mounted on the developer supply device 20, and FIG. 21B is a partially enlarged view of the periphery of the displacement member 9 shown in FIG.
  • FIG. 22A is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 in a state where the developer supply container 1 is further inserted in the mounting direction M from the state of FIG. 21A
  • FIG. 22B is a view of the displacement member 9 shown in FIG.
  • FIG. 23A is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 in a state further inserted in the mounting direction M from the state of FIG. 22A
  • FIG. 23B is a view of the displacement member 9 shown in FIG.
  • FIG. 24A is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 in a state further inserted in the mounting direction M from the state of FIG. 23A
  • FIG. 24B is the displacement member 9 shown in FIG.
  • FIG. 25A is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 in a state where the developer supply device 20 is inserted in the mounting direction M from the state of FIG.
  • FIG. 26 is a partially enlarged view of the periphery of the displacement member 9 shown in FIG.
  • the third contact portion 6d3 of the reciprocating member 6 is in contact with the third contacted portion 7b3 of the protection member 7. Therefore, when the developer supply container 1 is further inserted in the mounting direction M as shown in FIGS. 23A and 23B, the third contact portion 6d3 of the reciprocating member 6 becomes the third contact portion of the protection member 7. It moves in the displacement direction U along the slope of 7b3. At this time, the cam protrusion 6c engages with the cam groove 3a in conjunction with the movement of the third contact portion 6d3 of the reciprocating member 6 in the displacement direction U.
  • the cam groove 3a with which the cam projection 6c is engaged is a first stop in order to allow air to be taken into the storage chamber 2 from the discharge port 4a in the first start operation of supplying the developer.
  • the cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2 is set.
  • the cam protrusion 6c tends to move in the direction of retreating from the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2 by the elastic restoring force of the arm portion 6b.
  • the held portion 6d1 of the reciprocating member 6 contacts the holding portion 9a3 of the displacement member 9, and the arm portion 6b is restored so that the cam protrusion 6c moves in the direction opposite to the displacement direction U. It is regulated. Therefore, the cam protrusion 6c is held at a position engaged with the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2.
  • the first contact portion 20b1 of the push-in portion 20b is elastically deformed in the direction opposite to the displacement direction U.
  • the first contact portion 20b1 of the push-in portion 20b moves relative to the developer supply container 1 in the direction opposite to the mounting direction M.
  • the first contact portion 20b1 of the push-in portion 20b is separated from the displacement member 9, so that the push-in portion 20b is restored in the displacement direction U by its elastic restoring force. To do. That is, as the pushing-in portion 20b is restored, the developer supply device 20 is in a state (initial state) before the developer supply container 1 is inserted.
  • FIG. 26A is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 when the developer supply device 20 is removed from the state in which the developer supply device 20 is attached in the direction opposite to the installation direction M (the arrow Z direction in the drawing, the removal direction).
  • (B) is the elements on larger scale of the periphery of the displacement member 9 shown to Fig.26 (a).
  • 27A is a partial cross-sectional view of the developer supply container 1 in a state where the developer supply container 1 is further pulled out from the state of FIG. 26A in the taking-out direction Z
  • FIG. 27B is a view of the displacement member 9 shown in FIG. FIG.
  • the developer supply container 1 When the developer supply container 1 is taken out from the developer supply device 20, the developer supply container 1 is in a state where the mounting shown in FIG.
  • the pushing portion 20b moves relative to the developer supply container 1 in a direction opposite to the take-out direction Z.
  • the return portion 20b2 of the push-in portion 20b contacts the second contact portion 9a2 of the displacement member 9, the return portion 20b2 and the second contact portion 9a2 are opposite to the removal direction Z with respect to the protection member 7.
  • the displacement member 9 moves relative to the protection member 7 in the direction opposite to the removal direction Z, so that the contact between the holding portion 9a3 of the displacement member 9 and the held portion 6d1 of the reciprocating member 6 is released.
  • the cam protrusion 6c is displaced from the position engaged with the cam groove 3a to the retracted position by the elastic restoring force of the arm portion 6b.
  • FIGS. 27A and 27B a process of further pulling out the developer supply container 1 in the take-out direction Z will be described.
  • the return portion 20b2 of the push-in portion 20b is in contact with the second contact portion 9a2 of the displacement member 9, so that the return portion 20b2 and the second contact portion 9a2 are It moves relative to the protective member 7 in the direction opposite to the take-out direction Z.
  • the displacement member 9 moves relative to the protection member 7 in the direction opposite to the take-out direction Z.
  • the reciprocating member 6 moves relative to the protective member 7 in the direction opposite to the take-out direction Z by the elastic restoring force of the pump portion 4d. Then, when the second contacted part 6 d 2 of the reciprocating member 6 abuts on the second abutting part 9 a 2 of the displacement member 9, the reciprocating member 6 stops relative movement with respect to the protection member 7. That is, the developer supply container 1 is in a state (initial state) before being mounted on the developer supply device 20.
  • the return portion 20b2 of the push-in portion 20b passes through the receiving port 7b2 and is separated from the displacement member 9. At that time, the push-in portion 20b is restored, so that the developer supply device 20 is in a state (initial state) before the developer supply container 1 is mounted. Therefore, no matter how many times the developer supply container 1 is attached to the developer supply device 20, the cam protrusion 6c engages with the first stop cam groove 3d1 or the second stop cam groove 3d2.
  • the pump unit 4 d is configured so that air is taken into the storage chamber 2 from the discharge port 4 a in the first starting operation of replenishing the developer.
  • the position at the start of operation can be restricted.
  • the cam protrusion 6c is held in the developer supply container 1 so as not to be displaced from the position engaged with the cam groove 3a to the retracted position. Therefore, even if the component dimensional accuracy of the developer supply device 20 is not relatively high, the engagement between the cam groove 3a and the cam protrusion 6c can be maintained.
  • the push-in portion 20b moves relative to the developer supply container 1 in conjunction with opening / closing of the replacement cover 121, and the cam projection 6c.
  • the cam groove 3a can be engaged / released.
  • a developer supply container that can be attached to a developer supply device such as an electrophotographic image forming apparatus using a developer is provided.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Dry Development In Electrophotography (AREA)

Abstract

現像剤補給装置20に着脱可能な現像剤補給容器1は、入力された回転駆動力をポンプ部4dを往復動させるための力に変換する、回転係合部3aと往復部材6とを備えた駆動変換機構1bと、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着される前は、往復部材6を退避位置にある状態に維持するとともに、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着された場合に、往復部材6を退避位置から係合位置に変位させ、係合位置にある状態に維持されることを可能とする変位手段(変位当接部8a2、変位被当接部7a2、被保持部8a3)と、を有する構成とする。

Description

現像剤補給容器
 本発明は、例えば、複写機、ファクシミリ、プリンタ、及びこれらの機能を複数備えた複合機などの画像形成装置における現像剤補給装置に着脱可能な現像剤補給容器に関するものである。
 従来、電子写真複写機などの画像形成装置には微粉末の現像剤が使用されている。このような画像形成装置では、画像形成に伴い消費されてしまう現像剤が、現像剤補給容器から補給される構成となっている。
 特開2012−093735号公報では、現像剤補給装置の駆動部から入力された回転駆動力をポンプ部を往復動させる力へ変換する駆動変換機構を備えた現像剤補給容器が開示されている。さらに、特許文献1に記載の現像剤補給容器では、ポンプ部の最初の動作周期において排出口から現像剤収容部内へエアーが取り込まれるようにポンプ部の動作開始時の位置を規制する構成が開示されている。具体的には、ポンプ部の動作開始時の位置を保持するため、現像剤補給容器に設けられている回転部の回転を規制部によって規制することで、ポンプ部を往復動させる力へ変換させないようにしている。
 しかしながら、特開2012−093735号公報に記載の構成を採用した場合、次のような問題が懸念される。
 例えば、ユーザーなどの操作者が誤って現像剤補給容器の非回転部に対して回転部を相対回転させようとした場合に規制部に大きな負荷が掛かるため、部品の破壊などを防ぐために強度を高める材料変更や規制部を大きくすることが必要となる。
 本発明の目的は、簡易な構成で装着前にポンプ部が往復動してしまうことを防止することのできる現像剤補給容器を提供することである。
本発明の一態様によれば,現像剤補給装置に着脱可能な現像剤補給容器であって、現像剤を収容する現像剤収容室と、 前記現像剤収容室内の現像剤を回転に伴い搬送する搬送部と、 前記搬送部により搬送されてきた現像剤を排出する排出口を備えた現像剤排出室と、 前記現像剤補給装置から前記搬送部を回転させるための回転駆動力が入力される駆動受け部と、 少なくとも前記現像剤排出室に対して作用するように設けられ往復動に伴いその容積が可変なポンプ部と、 前記駆動受け部に入力された回転駆動力により回転する回転係合部と、前記回転係合部と係合して前記回転係合部の回転に伴って往復動する往復部材と、を有し、前記駆動受け部に入力された回転駆動力を前記ポンプ部を動作させる力へ変換する駆動変換部と、を備えた駆動変換機構と、前記現像剤補給容器が前記現像剤補給装置に装着される前は、前記往復部材を前記回転係合部との係合が解除された退避位置にある状態に維持するとともに、前記現像剤補給容器が前記現像剤補給装置に装着された場合に、前記往復部材を前記退避位置から前記回転係合部と係合する係合位置に変位させ、該係合位置にある状態に維持することを可能とする変位機構と、を有する現像剤補給容器が提供される。
 図1は画像形成装置の概略断面図である。
 図2は現像剤補給容器を装着する装着部の斜視図、背面図、及び部分拡大図である。
 図3は現像剤補給装置の部分断面図である。
 図4は現像剤補給制御のフローチャート図である。
 図5は現像剤補給装置の変形例の部分断面図である。
 図6は現像剤補給容器の斜視図、及び部分拡大図である。
 図7は現像剤補給容器の部分断面斜視図、及び部分断面図である。
 図8は現像剤補給容器の部分断面図である。
 図9は現像剤補給容器のカム溝の形状を示す展開図である。
 図10は往復部材の斜視図、及び部分拡大図である。
 図11は保護部材の斜視図、及び断面斜視図である。
 図12は保護部材と往復部材の斜視図、及び断面斜視図である。
 図13は現像剤補給容器の装着動作、取り出し動作を説明するための現像剤補給容器と現像剤補給装置の部分断面図である。
 図14は現像剤補給容器の装着部の斜視図、及び部分拡大図である。
 図15は現像剤補給容器の斜視図である。
 図16は往復部材の斜視図、及び部分拡大図である。
 図17は保護部材の斜視図、及び断面斜視図である。
 図18は変位部材の斜視図である。
 図19は保護部材と変位部材の斜視図、及び保護部材のみ部分断面を示す断面斜視図である。
 図20は往復部材と保護部材と変位部材の斜視図、及び保護部及び変位部のみ部分断面を示す断面斜視図である。
 図21は現像剤補給容器の装着前の部分断面図、及び部分拡大図である。
 図22は現像剤補給容器の装着途中の部分断面図、及び部分拡大図である。
 図23は現像剤補給容器の装着途中の部分断面図、及び部分拡大図である。
 図24は現像剤補給容器の装着途中の部分断面図、及び部分拡大図である。
 図25は現像剤補給容器の装着完了時の部分断面図、及び部分拡大図である。
 図26は現像剤補給容器の取り出し途中の部分断面図、及び部分拡大図である。
 図27は現像剤補給容器の取り出し途中の部分断面図、及び部分拡大図である。
 以下、本発明に係る現像剤補給容器を図面に則して更に詳しく説明する。
1.画像形成装置
 図1は、本実施例の現像剤補給容器が着脱可能に装着される現像剤補給装置が搭載された画像形成装置100の概略断面図である。本実施例の画像形成装置100は、電子写真方式を用いた複写機である。
 画像形成装置100は、ドラム型の感光体(電子写真感光体)104を有する。感光体104は、図1中の矢印R1方向(時計回り)に回転駆動される。感光体104の周りには、帯電手段としての帯電器203、現像手段としての現像器201、クリーニング手段としてのクリーナ部202などの画像形成プロセス機器が配置されている。
 また、画像形成装置100は、原稿台ガラス102を有し、この原稿台ガラス102上に原稿Gが置かれる。そして、原稿Gの画像情報に応じた光像が、光学部103の複数のミラーMrとレンズLnとによって、予め帯電器203によって一様に帯電された感光体104上に結像されることにより、感光体104上に静電潜像(静電像)が形成される。この感光体104上に形成された静電潜像は、乾式の現像器(1成分現像器)201により、現像剤(乾式粉体)としてのトナー(1成分磁性トナー)を用いて現像(可視化)され、感光体104上にトナー像(現像剤像)が形成される。
 画像形成装置100には、記録媒体(以下、「シート」ともいう。)Pを収容するカセット105~108が設けられている。これらカセット105~108のうち、画像形成装置100に設けられた操作部(図示せず)などからユーザーなどの操作者によって入力された情報や、原稿Gのサイズに基づいて選択されたカセットから、シートPが給送される。記録媒体としては、記録用紙、OHPシートなどが適宜使用される。給送分離装置105A~108Aにより搬送された1枚のシートPが、搬送部109を経由してレジストローラ110まで搬送される。そして、このシートPが、感光体104の回転や光学部103のスキャンのタイミングと同期がとられて転写部に搬送される。
 転写部では、転写帯電器111、分離帯電器112が感光体104に対向して配置されている。感光体104上に形成されたトナー像は、転写部において転写帯電器111によってシートPに静電的に転写される。転写後に感光体104上に残留したトナー(転写残トナー)は、クリーナ部202によって感光体104上から除去されて回収される。そして、トナー像の転写されたシートPは、分離帯電器112によって感光体104から分離される。感光体104から分離されたシートPは、搬送部113により定着部114へと搬送され、定着部114において熱及び圧力によりトナー像が定着(溶融固着)される。
 その後、片面コピーの場合には、シートPは、排出反転部115を通過し、排出ローラ116により画像形成装置100の装置本体101の外部に設けられた排出トレイ117へ排出される。また、両面コピーの場合には、シートPは、排出反転部115を通り、一度排出ローラ116により一部が装置本体101の外部へ排出される。そして、このシートPは、その終端がフラッパ118を通過し、排出ローラ116にまだ挟持されているタイミングで、フラッパ118が制御されると共に排出ローラ116が逆回転されることにより、再度装置本体101の内部へと搬送される。その後、このシートPは、再給送搬送部119、120を経由してレジストローラ110まで搬送された後、片面コピーの場合と同様の経路をたどって排出トレイ117へ排出される。
2.現像器
 次に、本実施例における現像器201について更に説明する。現像器201は、現像容器201a、現像ローラ201f、撹拌部材201c、及び送り部材201d、201eを有する。本実施例では、現像器201には、後述する現像剤補給容器(トナーカートリッジ)1が装着された現像剤補給装置20から、現像剤Tとして1成分磁性トナーが補給される。
 現像器201に補給された現像剤Tは、撹拌部材201cにより撹拌され、送り部材201d、201eにより現像ローラ201fに送られて、現像ローラ201fにより感光体104に供給される。
 なお、本実施例では、現像器201は1成分現像器であり、現像剤補給容器1から現像器201に補給する現像剤Tは1成分磁性トナーであるが、これに限定されるものではない。具体的には、現像器201は、1成分非磁性トナーを用いて現像を行う1成分現像器であってもよく、この場合現像器201には現像剤Tとして1成分非磁性トナーを補給することになる。また、現像器201は、磁性キャリアと非磁性トナーとを混合した2成分現像剤を用いて現像を行う2成分現像器であってもよく、この場合現像器201には現像剤Tとして非磁性トナーを補給することになる。なお、この場合、現像剤Tとして非磁性トナーと共に磁性キャリアも併せて補給する構成としても構わない。
3.現像剤補給装置
 次に、現像剤補給装置20について説明する。図2(a)は現像剤補給容器1が装着される装着部10の斜視図、図2(b)は装着部10の背面図、図2(c)は図2(b)における装着部10に設けられた押し込み部20a(後述)を拡大した拡大図である。図3は、駆動系及び制御系の模式図と共に示す、現像剤補給容器1が装着された現像剤補給装置20の部分断面図を示している。
 現像剤補給装置20は、現像剤補給容器1が取り外し可能(着脱可能)に装着される装着部(装着スペース)10と、現像剤補給容器1から排出された現像剤Tを一時的に貯留するホッパ10aと、を有する。
 現像剤補給容器1は、装着部10に対して図2(a)中の矢印M方向に挿入されて装着される。つまり、現像剤補給容器1は、その長手方向がほぼ矢印M方向と一致するように装着部10に装着される。また、後述するように、現像剤補給容器1の後述する収容室2(図6(a))は、現像剤補給容器1の長手方向、すなわち、矢印M方向と略平行な回転軸線の周りを回転する。ここでは、この矢印M方向を、「現像剤搬送方向M」あるいは「装着方向M」ともいう。なお、現像剤補給容器1の装着部10からの取り出し方向は、矢印M方向とは反対方向となる。
 装着部10は、現像剤補給容器1が装着された際に現像剤補給容器1のフランジ部4(図6(a))と当接することでフランジ部4の回転方向への移動を規制するための保持機構11を有する。また、装着部10は、現像剤補給容器1が装着された際に、現像剤補給容器1に設けられた孔である排出口4a(図6(b))と連通し、現像剤補給容器1から排出された現像剤を受入れるための孔である現像剤受入れ口13を有する。現像剤補給容器1の排出口4aから排出された現像剤が、現像剤受入れ口13を通してホッパ10aへと供給される。ホッパ10aは、図3に示すように、現像器201へ現像剤を搬送するための搬送スクリュー10bと、現像器201と連通した開口10cと、ホッパ10a内に収容されている現像剤の量を検出する現像剤センサ10dと、を有する。
 また、装着部10は、現像剤補給容器1に当接するように内側に突出している押し込み部20aを有する。図2(c)に示すように、押し込み部20aは、現像剤補給容器1に設けられた第1被当接部8a1(後述)と当接する第1当接部20a1、及び現像剤補給容器1に設けられた被保持部8a3(後述)と当接する保持部20a2を有して構成されている。
 また、装着部10は、図2(a)に示すように、駆動部(駆動機構)として機能する駆動ギア300を有する。この駆動ギア300は、図3に示すように駆動モータ500から駆動ギア列を介して回転駆動力が伝達され、装着部10に装着(セット)された状態の現像剤補給容器1に対し回転駆動力を付与する。また、駆動モータ500は、図3に示すように制御装置(CPU)600によりその動作を制御される。制御装置600は、図3に示すように、現像剤センサ10dから入力された現像剤残量情報に基づき、駆動モータ500の動作を制御する。なお、本実施例では、駆動ギア300は、駆動モータ500の制御を簡易化するため、一方向にのみ回転するように設定されている。つまり、制御装置600は、駆動モータ500について、そのオン(作動)/オフ(非作動)のみを制御する。したがって、駆動モータ500(駆動ギア300)を正方向と逆方向とに周期的に反転させることで得られる反転駆動力を現像剤補給容器1に付与する構成と比べて、現像剤補給装置20の駆動部の簡易化を図ることができる。
 本実施例では、装着部10、ホッパ10a、駆動モータ500、制御装置600などを有して現像剤補給装置20が構成され、その装着部10に現像剤補給容器1が着脱可能に装着される。
4.現像剤補給容器の装着/取り出し方法
 次に、現像剤補給容器1の装着/取り出し方法について説明する。まず、操作者が、装置本体101に設けられた交換カバー121(図1)を開き、現像剤補給容器1(図6(a))を現像剤補給装置20の装着部10に挿入して、装着する。この装着動作に伴い、現像剤補給容器1のフランジ部4(図6(a))が現像剤補給装置20の装着部10に保持されて、固定される。その後、操作者が交換カバー121を閉じることで、装着工程が終了する。その後、制御装置600が駆動モータ500を制御することにより、駆動ギア300を適宜のタイミングで回転させる。
 一方、現像剤補給容器1内の現像剤が空になった場合には、操作者が交換カバー121を開き、現像剤補給装置20の装着部10から現像剤補給容器1を取り出す。そして、予め用意してある新しい現像剤補給容器1を現像剤補給装置20の装着部10へと挿入して、装着し、交換カバー121を閉じることにより、現像剤補給容器1の取り出しから再装着に至る交換作業が終了する。
5.現像剤補給制御
 次に、現像剤補給装置20による現像剤補給制御について説明する。図4は、制御系による現像剤補給制御の流れを説明するフローチャート図である。この現像剤補給制御は、制御装置(CPU)600により各種機器を制御することにより実行される。本実施例では、現像剤センサ10dの出力に応じて制御装置600が駆動モータ500の作動/非作動の制御を行うことにより、ホッパ10a内に一定量以上の現像剤が収容されないようになっている。
 具体的には、まず、現像剤センサ10dがホッパ10a内の現像剤量(現像剤残量、現像剤収容量)をチェックする(S100)。そして、制御装置600は、現像剤センサ10dにより検出された現像剤量が所定量未満であると判定した場合、駆動モータ500を駆動し、一定時間、現像剤の補給動作を実行させる(S101)。なお、制御装置600は、現像剤センサ10dにより現像剤が検出されなかった場合、現像剤センサ10dにより検出された現像剤量が所定量未満であると判定する。制御装置600は、この現像剤補給動作の結果、現像剤センサ10dにより検出された現像剤量が所定量に達したと判定した場合、駆動モータ500の駆動をオフし、現像剤の補給動作を停止させる(S102)。なお、制御装置600は、現像剤センサ10dにより現像剤が検出された場合、現像剤センサ10dにより検出された現像剤量が所定量に達したと判定する。この補給動作の停止により、一連の現像剤補給制御が終了する。このような現像剤補給制御は、画像形成に伴い現像剤が消費されてホッパ10a内の現像剤量が所定量未満となると、繰り返し実行される。
 なお、本実施例では、現像剤補給装置20は、現像剤補給容器1から排出された現像剤をホッパ10a内に一時的に貯留し、その後現像器201へ補給する。しかし、これに限定されるものではなく、次のような構成としても構わない。具体的には、図5に示すように、上述したホッパ10aを省き、現像剤補給容器1から現像器201へ直接的に現像剤を補給する構成である。図5に示す例は、現像器として2成分現像器800を用いた例である。この現像器800は、現像剤が補給される攪拌室と、現像スリーブ800aへ現像剤を供給する現像室と、を有しており、攪拌室と現像室とにはそれぞれ現像剤搬送方向が互いに逆向きとなる攪拌スクリュー800bが設置されている。そして、攪拌室と現像室とは長手方向の両端部において互いに連通しており、現像剤はこれらの2つの室を循環搬送される。また、攪拌室には現像剤中のトナー濃度を検出する磁気センサ800cが設置されており、この磁気センサ800cの検出結果に基づいて制御装置600が駆動モータ500の動作を制御する。この構成の場合、現像剤補給容器1から補給される現像剤は、非磁性トナー、又は非磁性トナー及び磁性キャリアとなる。
6.現像剤補給容器の全体構成
 次に、図6、図7を参照して、現像剤補給容器1の構成について説明する。図6(a)は現像剤補給容器1の全体斜視図、図6(b)は図6(a)の矢印S方向から見た現像剤補給容器1の排出口4aの周辺の部分拡大図である。また、図7(a)は、図6(a)のA−A断面の斜視図である。また、図7(b)は後述するポンプ部4dが使用上最大限伸張された状態の図6(a)のA−A断面図、図7(c)は後述するポンプ部4dが使用上最大限収縮された状態の図6(a)のA−A断面図である。
 現像剤補給容器1は、中空円筒状に形成された回転部である収容室2を有する。つまり、収容室2は、後述する搬送突起2aなどが形成された概略円筒状の円筒部2bで構成されている。また、現像剤補給容器1は、収容室2の長手方向の一端側、より詳細には現像剤搬送方向Mにおける下流端部側に、非回転部であるフランジ部4を有する。収容室2は、このフランジ部4に対して相対回転可能とされている。フランジ部4は、上述した排出口4a、後述するシャッタ4b、排出室4c、ポンプ部4d、往復部材6(図8)及び保護部材7(図8)などを有して構成される。なお、収容室2の断面形状を、後述する現像剤補給工程における回転動作に影響を与えない範囲内において非円形状、例えば、楕円形状や多角形状としても構わない。
 本実施例では、現像剤補給容器1は、現像剤補給装置20に装着された状態で収容室2と排出室4cとが略水平方向に並ぶように構成されている。つまり、収容室2は、その略水平方向の長さがその略鉛直方向の長さよりも充分に長く、その略水平方向の一端側、より詳細には現像剤搬送方向Mにおける下流端部側が、排出室4cと接続されている。したがって、現像剤補給装置20に装着された状態で排出室4cの鉛直上方に収容室2が位置するような構成と比べて、後述する排出口4aの上に存在する現像剤の量を少なくすることができる。そのため、排出口4aの近傍の現像剤が圧密され難く、後述する吸排気動作を円滑に行うことが可能となる。
 本実施例では、収容室2、排出室4c、及びポンプ部4dが、内部に現像剤を収容する内部空間(現像剤収容空間)である現像剤収容部1aとして機能する。本実施例では、現像剤収容部1aは、図7(b)に示すポンプ部4dが使用上最大限伸張された状態と、図7(c)に示すポンプ部4dが使用上最大限収縮された状態と、を交互に繰り返す。ポンプ部4dの使用上最大限伸張された状態での全長はL1、ポンプ部4dの使用上最大限収縮された状態での全長はL2(<L1)に設定されており、現像剤収容部1aの容積はポンプ部4dの伸縮によりL1とL2との差分だけ変化する。
7.フランジ部
 図7(a)に示すように、フランジ部4には、収容室2(円筒部2b)から搬送されてきた現像剤を一時的に貯留するための中空の排出室4cが設けられている。図6(b)に示すように、この排出室4cの底部には、現像剤補給容器1の外への現像剤の排出を許容する、つまり排出室4cからホッパ10aへ現像剤を供給するための排出口4aが形成されている。
 また、フランジ部4には、排出口4aを開閉するシャッタ4bが設けられている。このシャッタ4bは、現像剤補給容器1の現像剤補給装置20への装着動作に伴い、装着部10に設けられた突き当て部21(図2(a))と突き当たる。したがって、シャッタ4bは、現像剤補給容器1の現像剤補給装置20への装着動作に伴い、現像剤搬送方向Mとは反対方向へ現像剤補給容器1に対して相対的にスライドする。その結果、シャッタ4bから排出口4aが露出されて開封動作が完了する。この時点で、排出口4aは装着部10の現像剤受入れ口13(図2(a))と位置が合致している。そのため、排出口4aと現像剤受入れ口13とが互いに連通した状態となり、現像剤補給容器1からホッパ10aへの現像剤の補給が可能な状態となる。シャッタ4bと排出口4aの周囲との間には、開口シール5a(図7(b))が設けられている。
 また、フランジ部4は、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着された状態で収容室2の回転軸線周りへの回転が実質的に不可能となるように構成されている。具体的には、フランジ部4が収容室2の回転方向へ回転することがないように、装着部10には保持機構11(図2(a))が設けられている。したがって、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着された状態では、フランジ部4に設けられている排出室4cも、収容室2の回転方向へ回転することが実質的に阻止された状態となる(ガタ程度の移動は許容する)。一方、収容室2は、現像剤補給装置20により回転方向への規制は受けることなく、現像剤補給工程において回転する。
8.収容室(円筒部)
 図6、図7に示すように、収容室2(円筒部2b)の内面には、収容室2に収容された現像剤を自らの回転に伴って排出室4cへと(排出口4aに向けて)搬送する搬送部として機能する、螺旋状に突出した搬送部2aが設けられている。
 なお、現像剤補給容器1の容積を大きくして現像剤の充填量を増やそうとした場合、排出室4cの容積を高さ方向に大きくする方法が考えられる。しかし、このような構成とすると、現像剤の自重により排出口4aの近傍の現像剤への重力作用がより増大してしまう。その結果、排出口4aの近傍の現像剤が圧密されやすくなり、排出口4aを介した吸気/排気の妨げとなる。この場合、排出口4aからの吸気で圧密された現像剤を解す、又は排気で現像剤を排出させるためには、ポンプ部4dの容積変化量を更に大きくしなければならなくなる。しかし、その場合、ポンプ部4dを駆動させるための駆動力も増加し、装置本体101への負荷が過大になる恐れがある。これに対し、本実施例では、収容室2を排出室4cに略水平方向に並べて設置しているため、現像剤補給容器1内における排出口4a上の現像剤層の厚さを薄く設定することができる。これにより、重力作用により現像剤が圧密されにくくなるため、装置本体101へ負荷を過大とすることなく、安定した現像剤の排出が可能になる。
 また、図7(b)、(c)に示すように、現像剤搬送方向Mにおけるフランジ部4(排出室4c)の上流側の端部の内面には、リング状のシール部材であるフランジシール5bが設けられている。収容室2は、このフランジシール5bを圧縮した状態で、フランジ部4(排出室4c)に対して相対回転可能に保持されている。これにより、収容室2は、フランジシール5bと摺動しながら回転するため、回転中において排出室4cと収容室2との相対回転部から現像剤が漏れることなく、また気密性が保たれる。つまり、排出口4aを介したエアーの出入りが適切に行われるようになり、補給中における現像剤補給容器1の容積変化を所望の状態にすることができる。
9.ポンプ部
 ポンプ部4dは、往復動可能であり、その往復動に伴いその容積が可変である。本実施例では、ポンプ部4dは、排出口4aを介して現像剤収容部1aの内外での吸気動作と排気動作とを交互に行わせる吸排気機構として機能する。言い換えると、ポンプ部4dは、排出口4aを通して現像剤補給容器1の内部に向かう気流と現像剤補給容器1から外部に向かう気流とを交互に繰り返し発生させる気流発生機構として機能する。
 ポンプ部4dは、現像剤搬送方向Mにおける排出室4cの下流側の端部に設けられている。なお、本実施例では、ポンプ部4dは、収容室2の回転に伴って回転することがないように排出部4cに対して固定して設けられている。
 本実施例では、ポンプ部4dは、往復動に伴いその容積が可変な樹脂製の容積可変型ポンプ部(蛇腹状ポンプ)で構成されている。具体的には、ポンプ部4dは、蛇腹状のポンプであり、「山折り」部と「谷折り」部とが周期的に交互に複数形成されている。したがって、このポンプ部4dは、後述するように現像剤補給装置20の駆動部から受けた駆動力により、圧縮、伸張を交互に繰り返し行うことができる。
 このようなポンプ部4dを採用することにより、現像剤補給容器1の容積を所定の周期で大きく又は小さくするように交互に繰り返し変化させることができる。その結果、排出口4aから、排出室4c内にある現像剤を効率良く排出させることが可能となる。
10.駆動受け部
 図6(a)、図7(a)に示すように、現像剤補給容器1には、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着した状態で現像剤補給装置20の駆動ギア300(図2(a))と係合(駆動連結)可能なギア部3fが設けられている。つまり、本実施例では、駆動ギア300は、駆動部として機能し、ギア部3fは、駆動受け部(駆動受け機構、駆動入力部)として機能する。このギア部3fは、収容室2と一体的に回転可能なように収容室2に固定された駆動受け部材3に設けられている。したがって、駆動ギア300からギア部3fに入力された回転駆動力により、ギア部3fと収容室2とが一体的に回転することで、収容室2内に収容された現像剤が搬送突起2aによって排出室4cへと(排出口4aに向けて)搬送される。また、駆動ギア300からギア部3fに入力された回転駆動力は、駆動変換機構1b(図8)を介してポンプ部4dへ伝達される仕組みとなっている。駆動変換機構1bについては後述する。
 なお、本実施例では、ギア部3fは、現像剤搬送方向Mにおいて収容室2の略中央より下流側の端部近傍に設けられている。しかし、これに限定されるものではなく、例えば現像剤搬送方向Mにおいて収容室2の略中央より上流側(例えば端部近傍)に設けられていても構わない。この場合、対応する位置に駆動ギア300が設置されることになる。
 また、本実施例では、現像剤補給容器1の駆動受け部と現像剤補給装置20の駆動部との間の駆動連結機構としてギア機構を用いているが、これに限定されるものではなく、例えば利用可能な任意のカップリング機構を用いるようにしても構わない。具体的には、例えば現像剤補給容器1の駆動受け部として非円形状の凹部を設け、現像剤補給装置20の駆動部としてその凹部と対応した形状の凸部を設け、これらが互いに駆動連結する構成とすることができる。
11.駆動変換機構
 次に、図8を参照して、現像剤補給容器1の駆動変換機構(駆動変換部)1bについて説明する。図8(a)はポンプ部4dが使用上最大限伸張された状態を示す現像剤補給容器1の部分断面図、図8(b)はポンプ部4dが使用上最大限収縮された状態を示す現像剤補給容器1の部分断面図である。なお、図8(a)、(b)では、後述する保護部材7のみ図6(a)に示すB−B断面の形状を示している。
 現像剤補給容器1には、ギア部3fが受けた収容室2を回転させるための回転駆動力をポンプ部4dの往復動力へ変換する駆動変換機構1bが設けられている。つまり、本実施例では、ギア部3fが受けた回転駆動力を、現像剤補給容器1側で往復動力へ変換することで、収容室2を回転させる駆動力とポンプ部6を往復動させる駆動力とを、1つの駆動受け部(ギア部3f)で受ける。これにより、現像剤補給容器1に駆動受け部を2つ別々に設ける場合と比べて、現像剤補給容器1の駆動入力部の構成を簡易化することが可能となる。また、現像剤補給装置20の1つの駆動部(駆動ギア300)から駆動を受ける構成としているため、駆動部を2つ別々に設ける場合と比べて、現像剤補給装置20の駆動部の構成を簡易化することが可能となる。
 本実施例では、現像剤補給容器1は、駆動変換機構1bとして、カム溝3aと往復部材6とを有して構成されたカム機構を有する。つまり、本実施例では、駆動受け部に入力された回転駆動力をポンプ部4dを往復動させるための力に変換する駆動変換機構1bは、駆動受け部に入力された回転駆動力により回転する回転係合部であるカム溝3aを有する。また、本実施例では、駆動変換機構1bは、カム溝3aと係合してカム溝3aの回転に伴って往復動する往復部材6を有する。具体的には、現像剤補給容器1は、ギア部3fと一体になって回転する駆動受け部材3の全周に設けられたカム溝3aを有する。このカム溝3aについては後述する。また、現像剤補給容器1は、ポンプ部4dと連結され、収容室4に対して非回転であり、往復移動する往復部材6を有する。この往復部材6から一部が突出して形成された往復部材係合突起(ここでは、単に「カム突起」ともいう。)6cが、カム溝3aと係合する。
 往復部材6は、収容室2の回転方向及びその反対方向へ回転することがないように(ガタ程度は許容する)、後述する保護部材7に設けられた回転規制部7c(図12(b))によって規制されている。つまり、往復部材6は、このように回転方向が規制されることで、カム突起6cがカム溝3aに沿って収容室2の回転軸線方向(現像剤搬送方向M)と略平行に往復動するように規制されている。
 なお、カム突起6cは、少なくとも1つ設けられていればよい。ただし、ポンプ部4dの伸縮時の抗力により駆動変換機構1bなどにモーメントが発生し、スムーズな往復動が行われないおそれがあるため、後述するカム溝3aの形状との関係が破綻しないよう複数個設けるのが好ましい。本実施例では、カム突起6cはカム溝3aに2箇所で係合するように設けられている。具体的には、2つのカム突起6cが、現像剤補給容器1の周方向に約180°隔てて対向するように配置されており、これらのカム突起6cがカム溝3bと係合する。
 駆動ギア300から入力された回転駆動力でカム溝3aが回転することで、カム溝3aに沿ってカム突起6cが収容室2の回転軸線方向と略平行に往復動作をする。これにより、カム突起6cと一体形成された往復部材6がカム突起6cと連動した往復動作を行う。そのため、往復部材6と連結されたポンプ部4dが伸張した状態(図8(a))と収縮した状態(図8(b))とを交互に繰り返し、現像剤補給容器1の容積を変化させることができる。
12.現像剤補給工程
 次に、現像剤補給容器1からの現像剤補給工程について説明する。
12−1.カム溝の設定条件
 まず、図9を参照して、カム溝3aの設定条件について説明する。図9は、カム溝3aの展開図を示したものである。図9において、矢印Aは収容室2の回転方向(カム溝3aの移動方向)、矢印Bはポンプ部4dの伸張方向、矢印Cはポンプ部4dの圧縮方向を示す。
 カム溝3aは、ポンプ部4dを圧縮させる際に使用される排気カム溝3cと、ポンプ部4dを伸張させる際に使用される吸気カム溝3bと、ポンプ部4dを往復動作させない際に使用される第1の停止カム溝3d1及び第2の停止カム溝3d2と、を有する。往復部材6は後述する回転規制部7c(図12(b))によって回転することがないように規制されているので、往復部材6に設けられたカム突起6c自体は、矢印A方向(カム溝3aの移動方向)及び矢印A方向とは反対方向には移動しない。そのため、カム溝3aが矢印A方向へ回転することに伴い、カム突起6cは、吸気カム溝3bに沿って矢印B方向に移動し、排気カム溝3cに沿って矢印C方向に移動する。また、往復部材6は、カム突起6cに連動して矢印B方向又は矢印C方向に移動する。
 本実施例では、詳しくは後述するように、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着した際に、第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2にカム突起6cが係合するようになっている。その際、第1の停止カム溝3d1にカム突起6cが係合した場合には、カム溝3aが矢印A方向に移動すると、カム突起6cは、第1の停止カム溝3d1、吸気カム溝3b、排気カム溝3c、第1の停止カム溝3d1と順次係合する。一方、第2の停止カム溝3d2にカム突起6cが係合した場合には、カム突起6cは、第2の停止カム溝3d2、第1の停止カム溝3d1、吸気カム溝3b、排気カム溝3c、第1の停止カム溝3d1と順次係合する。
 また、本実施例では、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着する前に、収容部2がフランジ部4(排出室4c)に対して相対回転される場合が考えられる。この場合、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着した際に、第2の停止カム溝3d2と吸気カム溝3bとの間に設けられた誘い部3eにカム突起6cが係合しようとする場合がある。その場合、本実施例では、誘い部3eの矢印A方向の上流側及び下流側の両端が傾斜しているため、カム突起6cはその傾斜に沿って第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2と係合する。
12−2.現像剤補給工程の概要
 次に、図8、図9を参照して、ポンプ部4dによる現像剤補給工程について説明する。本実施例では、ポンプ部4dの動作による吸気工程(排出口4aを介した吸気動作)及び排気工程(排出口4aを介した排気動作)と、ポンプ部4dが非動作の動作停止工程(排出口4aを介した吸排気が行われない期間)と、が行われる。以下に、カム突起6cが上述の吸気カム溝3b、排気カム溝3c、第1、第2の停止カム溝3d1、3d2に係合している状態の各現像剤補給工程を順次説明する。
12−3.吸気工程
 まず、吸気工程(排出口4aを介した吸気動作)について説明する。上述した駆動変換機構(カム機構)1bにより、ポンプ部4dが最も縮んだ状態(図8(b))からポンプ部4dが最も伸びた状態(図8(a))になることで、吸気動作が行われる。この吸気動作に伴い、現像剤補給容器1の現像剤を収容し得る部位(ポンプ部4d、収容室2、排出室4c)の容積が増大する。
 その際、現像剤補給容器1の内部は排出口4aを除き実質的に密閉された状態となっており、また排出口4aが現像剤で実質的に塞がれた状態となっている。そのため、現像剤補給容器1の現像剤を収容し得る部位の容積の増加に伴い、現像剤補給容器1の内圧が減少する。このとき、現像剤補給容器1の内圧は大気圧(外気圧)よりも低くなる。そのため、現像剤補給容器1外のエアー(空気)が、現像剤補給容器1の内外の圧力差により、排出口4aを通って現像剤補給容器1内へと移動する。その際、排出口4aを通して現像剤補給容器1外からエアーが取り込まれるため、排出口4aの近傍に位置する現像剤を解す(流動化させる)ことができる。具体的には、排出口4aの近傍に位置する現像剤にエアーを含ませることで嵩密度を低下させ、現像剤を適切に流動化させることができる。また、この際、エアーが排出口4aを介して現像剤補給容器1内に取り込まれるため、現像剤補給容器1の容積が増加しているにもかかわらず、現像剤補給容器1の内圧は大気圧(外気圧)近傍を推移することになる。
 このように、現像剤を流動化させておくことにより、後述する排気動作時に、現像剤が排出口4aに詰まってしまうことなく、排出口4aから現像剤をスムーズに排出させることが可能となる。したがって、排出口4aから排出される現像剤の量(単位時間当たり)を、長期に亘り、ほぼ一定とすることが可能となる。
 なお、吸気動作は、ポンプ部4dが最も縮んだ状態から最も伸びた状態になることで行われることに限定されるものではない。例えば、ポンプ部4dが最も縮んだ状態から最も伸びた状態になる途中で停止したとしても、現像剤補給容器1の内圧変化が行われれば吸気動作は行われる。つまり、吸気工程とは、カム突起6cが吸気カム溝3bに係合している状態のことである。
12−4.排気工程
 次に、排気工程(排出口4aを介した排気動作)について説明する。上述した駆動変換機構(カム機構)1bにより、ポンプ部4dが最も伸びた状態(図8(a))からポンプ部4dが最も縮んだ状態(図8(b))になることで、排気動作が行われる。この排気動作に伴い、現像剤補給容器1の現像剤を収容し得る部位(ポンプ部4d、収容室2、排出室4)の容積が減少する。その際、現像剤補給容器1の内部は排出口4aを除き実質的に密閉されており、現像剤が排出されるまでは、排出口4aが現像剤で実質的に塞がれた状態となっている。したがって、現像剤補給容器1の現像剤を収容し得る部位の容積が減少していくことで現像剤補給容器1の内圧が上昇する。このとき、現像剤補給容器1の内圧は大気圧(外気圧)よりも高くなるため、現像剤は現像剤補給容器1の内外の圧力差により、排出口4aから押し出される。つまり、現像剤補給容器1から現像剤が排出される。現像剤とともに現像剤補給容器1内のエアーも排出されていくため、現像剤補給容器1の内圧は低下する。
 このように、本実施例では、1つの往復動式のポンプ部4dを用いて現像剤の排出を効率良く行うことができるので、現像剤の排出に要する機構を簡易化することができる。
 なお、排気動作は、ポンプ部4dが最も伸びた状態から最も縮んだ状態になることで行われることに限定されるものではない。例えば、ポンプ部4dが最も伸びた状態から最も縮んだ状態になる途中で停止したとしても、現像剤補給容器1の内圧変化が行われれば排気動作は行われる。つまり、排気工程とは、カム突起6cが排気カム溝3cに係合している状態のことである。
12−5.動作停止工程
 次に、ポンプ部4dが往復動作しない動作停止工程について説明する。現像剤補給装置20は、現像器が必要とする量の現像剤を現像剤補給容器1から現像器に補給する必要がある。このとき、現像剤補給容器1から排出される現像剤量を安定させるために、毎回決まった容積変化量とすることが望ましい。例えば、前述したホッパ10aを省いた構成(図5)では、現像剤補給容器1から排出される現像剤の量が、現像器内の現像剤中のトナー濃度に直接影響を与えるため、このことは特に重要となる。
 例えば、排気工程及び吸気工程のみで構成されたカム溝3aにすると、排気工程又は吸気工程の途中で駆動モータ500の駆動を停止させることになる。その際、駆動モータ500の回転が停止した後も惰性で収容室2が回転し、収容室2が停止するまでポンプ部4dも連動して往復動作し続け、排気工程又は吸気工程が行われることが考えられる。惰性で収容室2が回転する距離は、収容室2の回転速度に依存する。また、収容室2の回転速度は、駆動モータ500に与えられるトルクに依存する。そして、現像剤補給容器1内の現像剤の量によってモータに与えられるトルクは変化する。そのため、収容室2の速度も変化する可能性があり、ポンプ部4dの停止位置を毎回同じにすることが難しくなる。
 そこで、ポンプ部4dを毎回決まった位置で停止させるためには、カム溝3aに、収容室2が回転動作中でもポンプ部4dが往復動しない領域を設けることが好ましい。本実施例では、ポンプ部4dを往復動させないために、図9に示す第1、第2の停止カム溝3d1、3d2を設けている。第1、第2の停止カム溝3d1、3d2は、収容室2の回転方向に沿って形成されており、収容室2が回転しても往復部材6が動かないストレート形状である。つまり、動作停止工程とは、カム突起6cが第1、第2のカム溝3d1、3d2に係合している状態のことである。
 なお、本実施例ではポンプ部4dが往復動しない期間を設けたが、この期間は排出口4aから現像剤が排出されない(収容室2の回転時振動などで排出口4aから落ちてしまう現像剤は許容する)期間であればよい。したがって、第1、第2の停止カム溝3d1、3d2は、排出口4aを通じた排気工程、吸気工程が行われなければ、回転方向に対して回転軸線方向に傾斜していても構わない。この場合、第1、第2の停止カム溝3d1、3d2の傾斜分に伴うポンプ部4dの往復動は許容できる。
13.往復部材
 次に、図10を参照して、本実施例における往復部材6について説明する。図10(a)は往復部材6の形状を示す斜視図、図10(b)は後述する変位部8aの周辺の部分拡大図である。
 往復部材6は、平面視略U字形状に形成されている。往復部材6のU字形状の底部に当たる位置に、ポンプ部4dと係合するポンプ係合部6aが設けられている。ポンプ係合部6aから2個の腕部6bが伸びており、各腕部6bの先端近傍において、腕部6bから一部が突出してカム突起6cが形成されている。2個のカム突起6cは、互いに相手に向かうように内側に突出している。カム突起6cは、上述のように駆動受け部材3に設けられたカム溝3aと係合する。2個の腕部6bは、ポンプ係合部6aとカム突起6cとを繋いでいる。
 腕部6bは、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着されるのに伴い、カム突起6cがカム溝3aに係合する方向、すなわち、2個のカム突起6cが互いに相手に向かう方向に弾性変形する。往復部材6は、このように腕部6bを変形させてカム突起6cを変位させるための変位部8aを有する。変位部8aは、詳しくは後述するように、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着されるのに伴い、腕部6bを弾性変形させ、カム突起6cを第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2と係合させるように変位させる。
 なお、上記カム突起6cがカム溝6aに係合する方向への変位方向は、収容室2の回転軸線に向かう方向である。ここでは、収容室2の回転軸線方向と略平行な、現像剤搬送方向及び現像剤補給容器1への装着方向(挿入方向)を図中矢印M方向で表す。また、カム突起6cがカム溝6aに係合する方向への変位方向を、上記装着方向Mと略直交する図中矢印U方向で表す。また、往復部材6などに関して、上記変位方向U方向の下流側を「内側」、上流側を「外側」ということがある。
 本実施例では、変位部8aは、各腕部6bの先端近傍において、外側に突出して設けられている。本実施例では、変位部8aは往復部材6に一体的に設けられており、往復部材6と一体的に往復動する。変位部8aは、第1被当接部8a1と、第2当接部(変位当接部)8a2と、被保持部8a3と、を有して構成されている。
 第1被当接部8a1は、変位部8aの装着方向Mの下流側に面した側面で形成されている。第1被当接部8a1は、現像剤補給装置20の装着部10に設けられた押し込み部20aの第1当接部20a1(図2(c))に当接することで、往復部材6を後述する保護部材7に対して相対移動させる。
 第2当接部(変位当接部)8a2は、変位部8aの装着方向Mの上流側に面した側面で形成されている。第2当接部8a2は、変位方向Uの上流側から下流側に行くに従って装着方向Mの下流側から上流側に向かうように傾斜している。第2当接部8a2は、後述する保護部材7に設けられた第2被当接部7a2(図11(b))に当接することで、腕部6bを変位方向Uに弾性変形させる。
 被保持部8a3は、変位部8aの外側に面した側面で形成されている。被保持部8a3は、現像剤補給装置20の装着部10に設けられた押し込み部20aの保持部(保持当接部)20a2(図2(c))と当接することで、腕部6bを変位方向Uに弾性変形させてカム突起6cとカム溝3aとが係合する位置に保持する。なお、押し込み部20aは、現像剤補給装置20に設けられ現像剤補給容器1(保護部材7)に対して相対移動する移動部の一例である。
 現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着される前は、カム突起6cはカム溝3aと係合しない位置に退避している。つまり、往復部材6の腕部6bは、弾性変形されていない状態に維持されている。そのため、往復部材6は、装着方向Mへのポンプ部4dの弾性復元力を受け、第1被当接部8a1と後述する保護部材7に設けられた停止部7a1(図11(c))とが当接する位置で停止している。
14.保護部材
 次に、図11、図12を参照して、本実施例における保護部材7について説明する。図11(a)は保護部材7の形状を示す斜視図、図11(b)は図11(a)に示す保護部材7のC−C断面斜視図、図11(c)は図11(b)を反対方向から示す断面斜視図である。また、図12(a)は保護部材7と往復部材6を示す斜視図、図12(b)は図12(a)に示す保護部材7と往復部材6のE−E断面斜視図である。
 保護部材7は、往復部材6を往復動可能に保持する往復部材保持部の一例である。保護部材7は、回転規制部7cと、停止部7a1と、第2被当接部(変位被当接部)7a2と、受け入れ口7a3と、を有して構成されている。
 回転規制部7cは、往復部材6の腕部6bが略嵌合するように該腕部6bを囲んで形成されている。つまり、回転規制部7cは、腕部6bの収容室2の回転方向及びその反対方向の側面を囲うことで、腕部6bが実質的に収容室2の回転軸線方向にのみ往復動するように規制するガイドとして機能する。
 停止部7a1は、保護部材7の装着方向Mの上流側に面した内面で形成されている。停止部7aは、往復部材6の第1被当接部8a1に当接することで、往復部材6が装着方向Mに移動することを規制するストッパーとして機能する。
 第2被当接部(変位被当接部)7a2は、保護部材7の装着方向Mの下流側に面した内面で形成されている。第2被当接部7a2は、変位方向Uの上流側から下流側に行くに従って装着方向Mの下流側から上流側に向かうように傾斜している。つまり、第2被当接部7a2は、往復部材6の第2当接部8a2と同方向に傾斜している。第2被当接部7a2は、往復部材6の第2当接部8a2に当接することで、腕部6bを変位方向Uに弾性変形させる。
 受け入れ口7a3は、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着されるのに伴って現像剤補給装置20の装着部10に設けられた押し込み部20aが通過する。また、この受入れ口7a3を介して往復部材6の被保持部8a3が保護部材7の外部に露出する。
 保護部材7は、収容室2に対して収容室2の長手方向には移動不可能に、かつ、収容室2の回転方向及びその反対方向には相対回転可能なように、駆動受け部材3を介して収容部2に保持されている。したがって、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着された状態で、保護部材7は収容室2の長手方向には移動せず、その保護部材7の内側で往復部材6が往復動してポンプ8部4dを作動させる。
15.装着動作、取り出し動作
 次に、本実施例における現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着する装着動作、及び現像剤補給容器1を現像剤補給装置20から取り出す取り出し動作について説明する。なお、本実施例では、変位部8a、押し込み部20aなどカム突起6cとカム溝3aとの係合/解除に関する構成は、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着された状態での収容室2の回転軸線を通る鉛直面に対して略対称の構成とされている。したがって、ここでは片側のカム突起6cとカム溝3aとの係合/解除に注目して説明する。
15−1.装着動作
 図13を参照して、装着動作について説明する。図13(a)は、現像剤補給装置20に装着する前の状態の現像剤補給容器1の部分断面図及び変位部8aの周辺の部分拡大図である。また、図13(b)は、図13(a)の状態から更に装着方向Mに挿入した状態の現像剤補給容器1の部分断面図及び変位部8aの周辺の部分拡大図である。また、図13(c)は、図13(b)の状態から更に装着方向Mに挿入し、現像剤補給装置20への装着が完了した状態の現像剤補給容器1の部分断面図及び変位部8aの周辺の部分拡大図である。
 図13(a)に示すように、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に対して装着方向Mに挿入すると、押し込み部20aの第1当接部20a1が保護部材7の受け入れ口7a3(図11(a))を通過し、往復部材6の第1被当接部8a1に当接する。この際、カム突起6cは、カム溝3aから退避した位置にある。つまり、図13(a)の状態では、収容室2の回転が駆動変換機構1bによってポンプ部4dの往復動に変換されない状態である。
 次に、図13(b)に示すように、現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入する過程について説明する。図13(a)の状態では、往復部材6の第1被当接部8a1が押し込み部20aの第1当接部20a1に当接している。そのため、図13(b)に示すように現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入すると、往復部材6は保護部材7に対して装着方向Mとは反対方向に相対移動する。そして、往復部材6が保護部材7に対して装着方向Mとは反対方向に相対移動することで、往復部材6の第2当接部8a2が保護部材7の第2被当接部7a2に当接する。この際、カム突起6cはカム溝3aに対して装着方向Mとは反対方向に相対移動する。なお、図13(b)の状態では、図13(a)の状態と同様に、収容室2の回転が駆動変換機構1bによってポンプ部4dの往復動に変換されない状態である。
 次に、図13(c)に示すように、現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入し、現像剤補給装20への装着が完了するまでの過程について説明する。図13(b)の状態では、往復部材6の第2当接部8a2が保護部材7の第2被当接部7a2に当接している。そのため、図13(c)に示すように現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入すると、第2当接部8a2が第2被当接部7a2の傾斜に沿って変位方向U(図10(b))に移動する。その際、往復部材6の第2当接部8a2が変位方向Uに移動するのに連動してカム突起6cが変位方向Uに移動し、カム突起6cがカム溝3aと係合する。なお、このときにカム突起6cが係合するカム溝3aは、現像剤を補給する最初の開始動作で排出口4aから収容室2内へエアーが取り込まれるようにするために、第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2になるように設定されている。つまり、本実施例では、第2被当接部7a2、第2当接部8a2は、ポンプ部4dを圧縮させた後にカム突起6cが第1又は第2の停止カム溝3d1、3d2と係合するように往復部材6を変位させるように設けられている。そして、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着された後、最初に収容室2が回転すると、カム突起6cは第1の停止カム溝3d1から吸気カム溝3bへ、又は第2の停止カム溝3d2から第1の停止カム溝3d1を経て吸気カム溝3bへと相対移動する。
 図13(c)の状態において、カム突起6cは腕部6bの弾性復元力で第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2から退避する方向に移動しようとする。しかし、この状態では、往復部材6の被保持部8a3が押し込み部20aの保持部20a2に当接し、カム突起6cが変位方向Uとは反対方向に移動するように腕部6bが復元することが規制されている。そのため、カム突起6cは第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2と係合した位置に保持される。また、図13(c)の状態では、往復部材6の第1被当接部8a1も変位方向Uに移動し、押し込み部20aの第1当接部20a1との当接が解除されているため、往復部材6は収容室2の回転軸線方向に往復動可能となる。
 このように、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着する前は、カム突起6cはカム溝3aから退避している。そのため、その状態では、収容室2の回転が駆動変換機構1bによってポンプ部4dの回転軸方向への往復動に変換されない。そして、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着することで、カム突起6cが第1のカム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2と係合し、収容室2の回転をポンプ部4dの往復動に変換できる状態となる。したがって、コストアップやスペース拡大を抑えつつ、現像剤を補給する最初の開始動作で排出口4aから現像剤収容部1a内へエアーが取り込まれるようにポンプ部4dの動作開始時の位置を規制することができる。
15−2.取り出し動作
 次に、図13を参照して、取り出し動作について説明する。現像剤補給容器1を現像剤補給装置20から取り出す際には、現像剤補給容器1は図13(c)に示す装着が完了した状態にある。
 図13(b)に示すように、現像剤補給容器1を装着方向Mとは反対方向に引き抜くと、押し込み部20aは現像剤補給容器1に対して装着方向Mに相対移動する。この際、往復部材6の被保持部8a3と押し込み部20aの保持部20a2との当接が解除される。したがって、腕部6bが復元することによりカム突起6cが変位方向Uとは反対方向に移動し、カム突起6cはカム溝3aと係合しない位置に退避するように変位する。
 次に、図13(a)に示すように、現像剤補給容器1が更に搬送方向Mとは反対方向に引き抜かれると、押し込み部20aの第1当接部20a1が受け入れ口7a3を通過し、往復部材6の第1被当接部8a1から離間する。その際、ポンプ部4dの弾性復元力により、往復部材6は、往復部材6の第1被当接部8a1と保護部材7の停止部7a1(図11(c))とが当接する位置まで移動する。
 このように、現像剤補給装置20に装着されていた現像剤補給容器1を現像剤補給装置20から取り出すと、現像剤補給容器1は現像剤補給装置20に装着する前の状態(初期状態)となる。そのため、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20へ何回装着したとしても、カム突起6cは第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2に係合する。つまり、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20へ何回装着したとしても、現像剤を補給する最初の開始動作で排出口4aから収容室2内へエアーが取り込まれるようにポンプ部4dの動作開始時の位置を規制することができる。
 以上のように、本実施例では、現像剤補給容器1は、次のような変位手段を有する。変位手段は、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着される前は、往復部材6をカム溝3aとの係合が解除された退避位置にある状態に維持する。また、変位手段は、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着された場合に、往復部材6を上記退避位置からカム溝3aと係合する係合位置に変位させ、該係合位置にある状態に維持することを可能とする。本実施例では、変位手段は、変位部8aの変位当接部8a2、保護部材7の変位被当接部7a2、変位部8aの被保持部8a3を有して構成される。また、本実施例では、変位手段は、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着する動作に連動して往復部材6を退避位置から係合位置に変位させる。また、本実施例では、変位手段は、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20から取り出す動作に連動して往復部材6を係合位置から退避位置に変位させる。また、本実施例では、変位手段は、ポンプ部4dの最初の動作周期が所定の周期となるように、往復部材6の往復動方向における所定の位置で往復部材6を退避位置から係合位置に変位させる。本実施例では、上記所定の周期は、ポンプ部4dが排出口4aを介した吸気を行う周期である。また、本実施例では、上記所定の位置は、ポンプ部4dを圧縮させた位置である。
 つまり、本実施例によれば、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着する前は、現像剤補給容器1は回転部と非回転部とが相対回転可能であり、回転駆動力が往復動力に変換されない。そして、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着した際に回転駆動力が往復動力に変換されるようになり、そのときにポンプ部4dの最初の動作周期を規制するようになっている。これにより、コストアップやスペース拡大を抑えつつ、ポンプ部4dの最初の動作周期において排出口4aから現像剤収容部1a内へエアーが取り込まれるようにポンプ部4dの動作開始時の位置を規制することができる。このように、本実施例によれば、コストアップやスペース拡大の要因となる回転部の回転を規制するための規制部を設けなくても、装着前にポンプ部が往復動してしまうことを防止することができる。
16.変形例
 本実施例では、現像剤補給容器1の現像剤補給装置20に対する装着動作/取り出し動作に連動して、カム突起6cが第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2に対して退避した位置(退避位置)と係合する位置(係合位置)との間で変位する。しかし、これに限定されるものではなく、例えば交換カバー121の開閉に連動して、カム突起6cが退避位置と係合位置との間で変位する構成としても構わない。つまり、例えば、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着した後、交換カバー121を閉じることに連動して、カム突起6cが退避位置から係合位置に変位するように構成することができる。また、例えば、交換カバー121を開けることに連動して、カム突起6cが係合位置から退避位置に変位するように構成することができる。
 具体的には、次のような構成とすることができる。現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着した後に、交換カバー121を閉じた場合、交換カバー121の閉動作に連動して現像剤補給装置20が駆動される。このとき、押し込み部20aが移動させられることで変位部8aが変位させられ、変位部8aに連動してカム突起6cが第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2に係合する位置に変位させられる。なお、このときの押し込み部20aの移動軌跡は、上述の実施例で図13(a)の状態から図13(c)の状態になるまでに現像剤補給容器1に対して押し込み部20aが相対移動する軌跡と同様とすればよい。また、装置本体101の操作部(図示せず)に現像剤補給容器1を交換すべき旨の表示(交換表示)がされた後に、交換カバー121を開けた場合、交換カバー121の開動作に連動して現像剤補給装置20が駆動される。このとき、押し込み部20aが移動させられることで変位部8aが変位させられ、変位部8aに連動してカム突起6cがカム溝3aから退避する位置に移動させられる。なお、このときの押し込み部20aの移動軌跡は、上述の実施例で図13(c)の状態から図13(a)の状態になるまでに現像剤補給容器1に対して押し込み部20aが相対移動する軌跡と同様とすればよい。
 このように、例えば交換カバー121の開閉動作に連動して、カム突起6cが退避位置と係合位置との間で変位するように構成することが可能である。これにより、現像剤を補給する最初の開始動作で排出口4aから収容室2内へエアーが取り込まれるようにポンプ部4dの動作開始時の位置を規制できる。また、この場合、現像剤補給容器1への装着に連動して変位部8aが移動しないため、ユーザーなどの操作者が現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に対し脱着する際の負荷を低減することができる。
 次に、本発明の他の実施例について説明する。本実施例の画像形成装置の基本的な構成及び動作は実施例1のものと同じである。したがって、本実施例において実施例1のものと同一又は対応する機能あるいは構成を有する要素については、同一符号を付して詳しい説明は省略する。
1.本実施例の概要
 本実施例では、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着した後に、カム突起6cをカム溝3aに係合する位置に保持する部材(実施例1における保持部20a2に対応)を現像剤補給容器1側に設けている点が実施例1と大きく異なる。
 つまり、実施例1では、現像剤補給装置20側に保持部20a2を有している。しかし、現像剤補給装置20の駆動部から現像剤補給容器1に回転駆動を伝達する場合、現像剤補給容器1と現像剤補給装置20との間に隙間(ガタ)が生じて回転方向へ隙間分傾いてしまうことがある。そのため、カム突起6cをカム溝3aに係合する位置に保持するために、現像剤補給容器1及び現像剤補給装置20の比較的高い部品寸法精度が求められる。
 そこで、本実施例では、現像剤補給容器1側の部品のみでカム突起6cをカム溝3aに係合する位置に保持できる構成とする。これにより、現像剤補給装置20の部品寸法精度に対する要求を低くすることができる。
2.現像剤補給装置
 図14、図15を参照して、本実施例における現像剤補給装置20について説明する。図14(a)は本実施例における現像剤補給装置20の斜視図、図14(b)は本実施例における押し込み部20bの周辺の部分拡大図である。図15は、本実施例における現像剤補給容器1の斜視図である。
 本実施例では、現像剤補給容器1(図15)は、実施例1と同様に、現像剤補給装置20の装着部10に挿入されて装着される。本実施例では、現像剤補給装置20の装着部10に設けられた押し込み部20bが実施例1と異なる。本実施例では、押し込み部20bは、現像剤補給容器1に当接するため一部が内側に突出しており、変位方向Uとは反対方向へ弾性変形する。押し込み部20bは、第1当接部20b1と、戻し部20b2と、を有して構成されている。
 第1当接部20b1は、押し込み部20bの装着方向Mの上流側に面した側面で形成されている。第1の当接部20b1は、変位方向Uの上流側から下流側に行くに従って装着方向Mの上流側から下流側に向かうように傾斜している。第1当接部20b1は、後述する変位部材9の第1被当接部9a1(図18)に当接することで、変位部材9(図18)を移動させる。
 戻し部20b2は、押し込み部20bの装着方向Mの下流側に面した側面で形成されている。戻し部20b2は、変位方向Uの上流側から下流側に行くに従って装着方向Mの下流側から上流側に向かうように傾斜している。戻し部20b2は、後述する変位部材9の第2当接部9a2(図18)に当接することで、変位部材9を移動させる。
3.往復部材
 次に、図16を参照して、本実施例における往復部材について説明する。図16(a)は本実施例における往復部材6の形状を示す斜視図、図16(b)は往復部材6の形状を示す上面図及びカム突起6cの周辺の部分拡大図である。
 本実施例では、往復部材6には、実施例1における変位部8a(図10)が設けられていない。本実施例では、往復部材6は、被保持部6d1と、第2被当接部6d2と、第3当接部(変位当接部)6d3と、を有して構成されている。
 被保持部6d1は、各腕部6bの先端近傍の外側に面した側面で形成されている。被保持部6d1は、後述する変位部材9の保持部9a3(図18)と当接する。
 第2被当接部6d2は、各腕部6bの先端近傍の装着方向Mの下流側に面した側面(段部)で形成されている。第2被当接部6d2は、後述する変位部材9の第2当接部9a2(図18)に当接されることで、往復部材6を装着方向Mとは反対方向に移動させる。
 第3当接部(変位当接部)6d3は、各腕部6bの先端の装着方向Mの上流側に面した側面(端面)で形成されている。第3当接部6d3は、変位方向Uの上流側から下流側に行くに従って装着方向Mの下流側から上流側に向かうように傾斜している。第3当接部6d3は、後述する変位部材9の第3被当接部7b3(図17(b))に当接し、カム突起6cを変位方向Uへ変位させる。
4.保護部材
 次に、図17を参照して、本実施例における保護部材について説明する。図17(a)は本実施例における保護部材7の形状を示す斜視図、図17(b)は図17(a)に示す保護部材7のC−C断面斜視図、図17(c)は図17(b)を反対方向から示す断面斜視図である。
 本実施例では、保護部材7は、現像剤補給容器1の現像剤補給装置20に対する装着動作又は取り出し動作において当接する対象が実施例1と異なる。本実施例では、保護部材7は、回転停止部7cと、停止部7b1と、受け入れ口7b2と、第3被当接部(変位被当接部)7b3と、を有して構成されており、停止部7b1、受入れ口7b2及び第3当接部7b3が実施例1と異なる。
 停止部7b1は、保護部材7の装着方向Mの上流側に面した内面で形成されている。停止部7b1は、後述する変位部材9の第1被当接部9a1(図18)に当接することで、変位部材9の装着方向Mへの移動を規制する。
 受け入れ口7b2は、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着されるのに伴って現像剤補給装置20の装着部10に設けられた押し込み部20bが通過する。また、この受け入れ口7b2を介して後述する変位部材9が保護部材7の外部に露出する(図19(a))。
 第3被当接部(変位被当接部)7b3は、保護部材7の装着方向Mの下流側に面した内面で形成されている。第3被当接部7b3は、変位方向Uの上流側から下流側に行くに従って装着方向Mの下流側から上流側に向かうように傾斜している。つまり、第3被当接部7b3は、往復部材6の第3当接部6d3と同方向に傾斜している。第3被当接部7b3は、往復部材6の第3当接部6d3に当接することで、腕部6bを変位方向Uに弾性変形させる。
5.変位部材
 次に、図18~図20を参照して、変位部材9について説明する。図18(a)は、変位部材9の形状を示す斜視図である。図19(a)は本実施例における保護部材7と変位部材9の形状を示す斜視図、図19(b)は図19(a)の保護部材7のみR−R断面の形状を示す断面斜視図及び変位部材9の周辺の部分拡大図である。図20(a)は、本実施例における往復部材6と保護部材7と変位部材9の形状を示す斜視図である。図20(b)は、図20(a)の保護部材7及び変位部材9のみR−R断面の形状を示す断面斜視図である。図20(c)は、図20(b)を反対方向から示す断面斜視図及び変位部材9の周辺の部分拡大図である。
 変位部材9は、往復部材6とは別部品(別部材)として現像剤補給容器1に設けられている。変位部材9は、保護部材7に保持され、往復部材6の往復動方向に往復動可能である。変位部材9は、第1被当接部9a1と、第2当接部9a2と、保持部9a3と、を有して構成されている。
 第1被当接部9a1は、変位部材9の装着方向Mの下流側に面した側面で形成されている。第1被当接部9a1は、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着することで、現像剤補給装置20の装着部10に設けられた押し込み部20bの第1当接部20b1に当接される。また、第1被当接部9a1は、保護部材7の停止部7b1に当接することで、ポンプ部4dの復元力で往復部材6が装着方向Mに移動することを規制する(図19(b))。
 第2当接部9a2は、変位部材9の装着方向Mの上流側に面した側面で形成されている。第2当接部9a2は、往復部材6の第2被当接部6d2に当接することで、往復部材6を装着方向Mとは反対方向に移動させる(図20(c))。また、第2当接部9a2は、保護部材7の第3被当接部7b3に当接することで、変位部材9の装着方向Mとは反対方向への移動を規制する。
 保持部9a3は、往復部材6の被保持部6d1に当接することで、カム突起6cがカム溝3aと係合する位置から退避する位置に変位しないように規制する。
6.装着動作、取り出し動作
 次に、本実施例における現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に装着する装着動作、及び現像剤補給容器1を現像剤補給装置20から取り出す取り出し動作について説明する。なお、本実施例では、変位部材9、押し込み部20bなどカム突起6cとカム溝3aとの係合/解除に関する構成は、現像剤補給容器1が現像剤補給装置20に装着された状態での収容室2の回転軸線を通る鉛直面に対して略対称の構成とされている。したがって、ここでは片側のカム突起6cとカム溝3aとの係合/解除に注目して説明する。
6−1.装着動作
 図21~図25を参照して、装着動作について説明する。図21(a)は現像剤補給装置20に装着する前の状態の現像剤補給容器1の部分断面図、図21(b)は図21(a)に示す変位部材9の周辺の部分拡大図である。図22(a)は図21(a)の状態から更に装着方向Mに挿入した状態の現像剤補給容器1の部分断面図、図22(b)は図22(a)に示す変位部材9の周辺の部分拡大図である。図23(a)は図22(a)の状態から更に装着方向Mに挿入した状態の現像剤補給容器1の部分断面図、図23(b)は図23(a)に示す変位部材9の周辺の部分拡大図である。図24(a)は図23(a)の状態から更に装着方向Mに挿入した状態の現像剤補給容器1の部分断面図、図24(b)は図24(a)に示す変位部材9の周辺の部分拡大図である。図25(a)は図24(a)の状態から更に装着方向Mに挿入し、現像剤補給装置20への装着が完了した状態の現像剤補給容器1の部分断面図、図25(b)は図25(a)に示す変位部材9の周辺の部分拡大図である。
 図21(a)、(b)に示すように、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に対して装着方向Mに挿入すると、押し込み部20bの第1当接部20b1が保護部材7の受け入れ口7b2(図17)を通過し、変位部材9の第1被当接部9a1に当接する。この際、カム突起6cは、カム溝3aから退避した位置にある。
 次に、図22(a)、(b)に示すように、現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入する過程について説明する。図21(a)、(b)の状態では、変位部材9の第1被当接部9a1が押し込み部20bの第1当接部20b1に当接しており、変位部材9の第2当接部9a2が往復部材6の第2被当接部6d2に当接している。そのため、図22(a)、(b)に示すように現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入すると、保護部材7に対して変位部材9及び往復部材6が装着方向Mとは反対方向に相対移動する。そして、往復部材6の第3当接部6d3が保護部材7の第3被当接部7b3に当接する。この際、カム突起6cはカム溝3aに対して装着方向Mとは反対方向に相対移動する。
 次に、図23(a)、(b)に示すように、現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入する過程について説明する。図22(a)、(b)の状態では、往復部材6の第3当接部6d3が保護部材7の第3被当接部7b3に当接している。そのため、図23(a)、(b)に示すように現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入すると、往復部材6の第3当接部6d3は保護部材7の第3被当接部7b3の傾斜に沿って変位方向Uに移動する。その際、往復部材6の第3当接部6d3が変位方向Uに移動することに連動してカム突起6cがカム溝3aと係合する。なお、このときにカム突起6cが係合するカム溝3aは、現像剤を補給する最初の開始動作で排出口4aから収容室2内へエアーが取り込まれるようにするために、第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2になるように設定されている。
 また、往復部材6の第3当接部6d3が変位方向Uに移動したことで、往復部材6の第2被当接部6d2と変位部材9の第2当接部9a2との当接が解除される。そのため、保護部材7に対して変位部材9が装着方向Mとは反対方向に相対移動することで、変位部材9の第2当接部9a2が保護部材7の第3被当接部7b3に当接する。
 図23(a)、(b)の状態において、カム突起6cは腕部6bの弾性復元力で第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2から退避する方向に移動しようとする。しかし、この状態では、往復部材6の被保持部6d1が変位部材9の保持部9a3に当接し、カム突起6cが変位方向Uとは反対方向に移動するように腕部6bが復元することが規制されている。そのため、カム突起6cは第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2と係合した位置に保持される。また、図23(a)、(b)の状態では、往復部材6の第2被当接部6d2と変位部材9の第2当接部9a2との当接が解除されているため、往復部材6は収容室2の回転軸線方向に往復動可能となる。
 次に、図24(a)、(b)に示すように、現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入する過程について説明する。図23(a)、(b)の状態では、変位部材9の第2当接部9a2が保護部材7の第3被当接部7b3に当接しているため、変位部材9は装着方向Mとは反対方向への移動が規制される。そのため、図24(a)、(b)に示すように現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入すると、押し込み部20bの第1当接部20b1は、その傾斜に沿って変位方向Uとは反対方向へ弾性変形する。
 次に、図25(a)、(b)に示すように、現像剤補給容器1を更に装着方向M方向に挿入し、現像剤補給装置20への装着が完了するまでの過程について説明する。図24(a)、(b)の状態では、押し込み部20bの第1当接部20b1は変位方向Uとは反対方向へ弾性変形している。そして、現像剤補給容器1を更に装着方向Mに挿入すると、押し込み部20bの第1当接部20b1は現像剤補給容器1に対して装着方向Mとは反対方向に相対移動する。その後、図25(a)、(b)に示すように、押し込み部20bの第1当接部20b1が変位部材9から離間することで、押し込み部20bはその弾性復元力で変位方向Uへ復元する。つまり、押し込み部20bが復元したことで、現像剤補給装置20は、現像剤補給容器1を挿入する前の状態(初期状態)となる。
 このように、本実施例の構成でも、実施例1と同様に、コストアップやスペース拡大を抑えつつ、現像剤を補給する最初の開始動作で排出口4aから現像剤収容部1a内へエアーが取り込まれるようにポンプ部4dの動作開始時の位置を規制することができる。また、本実施例では、カム突起6cがカム溝3a係合した位置を保持する変位部材9を現像剤補給容器1内に設けているため、該係合の保持のために現像剤補給装置20に要求される部品寸法精度を低くすることができる。
6−2.取り出し動作
 次に、図26、図27を参照して、取り出し動作について説明する。図26(a)は現像剤補給装置20に装着された状態から装着方向Mとは反対方向(図中矢印Z方向、取り出し方向)に取り出す際の現像剤補給容器1の部分断面図、図26(b)は図26(a)に示す変位部材9の周辺の部分拡大図である。図27(a)は図26(a)の状態から更に取り出し方向Zに引き抜いた状態の現像剤補給容器1の部分断面図、図27(b)は図27(a)に示す変位部材9の周辺の部分拡大図である。
 現像剤補給容器1を現像剤補給装置20から取り出す際には、現像剤補給容器1は図25に示す装着が完了した状態にある。
 図26(a)、(b)に示すように、現像剤補給容器1を取り出し方向Zに引き抜くと、押し込み部20bは現像剤補給容器1に対して取り出し方向Zとは反対方向に相対移動する。この際、押し込み部20bの戻し部20b2が変位部材9の第2当接部9a2に当接するため、これら戻し部20b2及び第2当接部9a2は保護部材7に対して取り出し方向Zとは反対方向に相対移動する。そして、変位部材9が保護部材7に対して取り出し方向Zとは反対方向に相対移動することで、変位部材9の保持部9a3と往復部材6の被保持部6d1との当接が解除される。また、腕部6bの弾性復元力により、カム突起6cはカム溝3aと係合する位置から退避した位置に変位する。
 次に、図27(a)、(b)に示すように、現像剤補給容器1を更に取り出し方向Zに引き抜く過程について説明する。図26(a)、(b)の状態では、押し込み部20bの戻し部20b2が変位部材9の第2当接部9a2に当接しているため、これら戻し部20b2及び第2当接部9a2は保護部材7に対して取り出し方向Zとは反対方向に相対移動する。図27(a)、(b)に示すように現像剤補給容器1を更に取り出し方向Zに引き抜くと、変位部材9が保護部材7に対して取り出し方向Zとは反対方向に相対移動する。そして、変位部材9の第1被当接部9a1が保護部材の停止部7b1に当接して、変位部材9は保護部材7に対する相対移動を停止する。その際、押し込み部20bの戻し部20b2はその傾斜に沿って変位方向Uとは反対方向へ弾性変形し、変位部材9に乗り上げる。これにより、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20に対して取り出し方向Zへ抜き取ることが可能である。
 また、往復部材6はポンプ部4dの弾性復元力によって保護部材7に対して取り出し方向Zとは反対方向に相対移動する。そして、往復部材6の第2被当接部6d2が変位部材9の第2当接部9a2に当接することで、往復部材6は保護部材7に対する相対移動を停止する。つまり、現像剤補給容器1は、現像剤補給装置20に装着する前の状態(初期状態)となる。
 その後、現像剤補給容器1が更に取り出し方向Zに引き抜かれると、押し込み部20bの戻し部20b2は受け入れ口7b2を通過し、変位部材9から離間する。その際、押し込み部20bが復元することにより、現像剤補給装置20は、現像剤補給容器1を装着される前の状態(初期状態)となる。そのため、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20へ何回装着したとしても、カム突起6cは第1の停止カム溝3d1又は第2の停止カム溝3d2に係合する。つまり、現像剤補給容器1を現像剤補給装置20へ何回装着したとしても、現像剤を補給する最初の開始動作で排出口4aから収容室2内へエアーが取り込まれるようにポンプ部4dの動作開始時の位置を規制することができる。
 以上、本実施例によれば、実施例1と同様の効果を得ることができる。また、本実施例では、カム突起6cがカム溝3aと係合する位置から退避した位置へ変位しないように現像剤補給容器1内で保持している。そのため、現像剤補給装置20の部品寸法精度が比較的高くなくても、カム溝3aとカム突起6cとの係合を保持することができる。
 なお、本実施例についても、実施例1で説明した変形例と同様に、交換カバー121の開閉などと連動して押し込み部20bが現像剤補給容器1に対して移動して、カム突起6cとカム溝3aとの係合/解除を行うようにすることができる。
 現像剤を用いる電子写真画像形成装置などの現像剤補給装置に取り付けることができる現像剤補給容器が提供される。

Claims (10)

  1.  現像剤補給装置に着脱可能な現像剤補給容器であって、
     現像剤を収容する現像剤収容室と、
     前記現像剤収容室内の現像剤を回転に伴い搬送する搬送部と、
     前記搬送部により搬送されてきた現像剤を排出する排出口を備えた現像剤排出室と、
     前記現像剤補給装置から前記搬送部を回転させるための回転駆動力が入力される駆動受け部と、
     少なくとも前記現像剤排出室に対して作用するように設けられ往復動に伴いその容積が可変なポンプ部と、
     前記駆動受け部に入力された回転駆動力により回転する回転係合部と、前記回転係合部と係合して前記回転係合部の回転に伴って往復動する往復部材と、を有し、前記駆動受け部に入力された回転駆動力を前記ポンプ部を動作させる力へ変換する駆動変換部と、を備えた駆動変換機構と、
    前記現像剤補給容器が前記現像剤補給装置に装着される前は、前記往復部材を前記回転係合部との係合が解除された退避位置にある状態に維持するとともに、前記現像剤補給容器が前記現像剤補給装置に装着された場合に、前記往復部材を前記退避位置から前記回転係合部と係合する係合位置に変位させ、該係合位置にある状態に維持することを可能とする変位機構と、
    を有する現像剤補給容器。
  2.  前記変位機構は、
    前記往復部材と一体的に往復動する変位当接部と、
    前記往復部材が往復動方向の一方に移動することで前記変位当接部と当接し、前記往復部材を前記退避位置から前記係合位置に変位させる変位被当接部と、
    前記往復部材と一体的に往復動し、前記現像剤補給装置に設けられた保持当接部と当接して前記往復部材を前記係合位置に保持する被保持部と、
    を有する請求項1に記載の現像剤補給容器。
  3.  前記往復部材は、前記現像剤補給装置に設けられ前記現像剤補給容器に対して相対移動する移動部によって前記往復動方向の一方に移動させられ、前記退避位置から前記係合位置に変位させられた後に前記被保持部が前記移動部に設けられた前記保持当接部と当接する請求項2に記載の現像剤補給容器。
  4.  前記変位手段は、
    前記往復部材と一体的に往復動する変位当接部と、
    前記往復部材が往復動方向の一方に移動することで前記変位当接部と当接し、前記往復部材を前記退避位置から前記係合位置に変位させる変位被当接部と、
    前記往復部材の往復動方向に往復動可能であり、前記往復部材と当接して前記往復部材を前記係合位置に保持する保持当接部を備えた、前記往復部材とは別部材の変位部材と、前記往復部材と一体的に往復動し、前記保持当接部と当接して前記往復部材を前記係合位置に保持する被保持部と、
    を有する請求項1に記載の現像剤補給容器。
  5.  前記変位部材は、前記現像剤補給装置に設けられ前記現像剤補給容器に対して相対移動する移動部によって前記往復動方向の一方に移動させられ、前記往復部材と当接して前記往復部材を前記往復動方向の一方に移動させ、前記往復部材が前記退避位置から前記係合位置に変位した後に前記保持当接部が前記被保持部と当接する請求項4に記載の現像剤補給容器。
  6.  前記変位手段は、前記現像剤補給容器を前記現像剤補給装置に装着する動作に連動して前記往復部材を前記退避位置から前記係合位置に変位させる請求項1~5のいずれか一項に記載の現像剤補給容器。
  7.  前記変位手段は、前記現像剤補給容器を前記現像剤補給装置から取り出す動作に連動して前記往復部材を前記係合位置から前記退避位置に変位させる請求項1~6のいずれか一項に記載の現像剤補給容器。
  8.  前記変位手段は、前記ポンプ部の最初の動作周期が所定の周期となるように、前記往復部材の往復動方向における所定の位置で前記往復部材を前記退避位置から前記係合位置に変位させる請求項1~7のいずれか一項に記載の現像剤補給容器。
  9.  前記所定の周期は、前記ポンプ部が前記排出口を介した吸気を行う周期である請求項8に記載の現像剤補給容器。
  10.  前記所定の位置は、前記ポンプ部を圧縮させた位置である請求項8又は9に記載の現像剤補給容器。
PCT/JP2017/017962 2016-05-06 2017-05-02 現像剤補給容器 WO2017191849A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016-093387 2016-05-06
JP2016093387A JP6711686B2 (ja) 2016-05-06 2016-05-06 現像剤補給容器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017191849A1 true WO2017191849A1 (ja) 2017-11-09

Family

ID=60203005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/017962 WO2017191849A1 (ja) 2016-05-06 2017-05-02 現像剤補給容器

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6711686B2 (ja)
WO (1) WO2017191849A1 (ja)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7293029B2 (ja) * 2019-07-31 2023-06-19 キヤノン株式会社 現像剤補給容器
JP7358198B2 (ja) 2019-10-30 2023-10-10 キヤノン株式会社 現像剤補給装置
JP7358197B2 (ja) 2019-10-30 2023-10-10 キヤノン株式会社 現像剤補給容器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012093735A (ja) * 2010-09-29 2012-05-17 Canon Inc 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP2014182265A (ja) * 2013-03-19 2014-09-29 Canon Inc 現像剤補給容器及び現像剤補給装置
JP2014186138A (ja) * 2013-03-22 2014-10-02 Canon Inc 現像剤補給容器
JP2015152769A (ja) * 2014-02-14 2015-08-24 キヤノン株式会社 現像剤の補給容器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012093735A (ja) * 2010-09-29 2012-05-17 Canon Inc 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP2014182265A (ja) * 2013-03-19 2014-09-29 Canon Inc 現像剤補給容器及び現像剤補給装置
JP2014186138A (ja) * 2013-03-22 2014-10-02 Canon Inc 現像剤補給容器
JP2015152769A (ja) * 2014-02-14 2015-08-24 キヤノン株式会社 現像剤の補給容器

Also Published As

Publication number Publication date
JP6711686B2 (ja) 2020-06-17
JP2017201376A (ja) 2017-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6021699B2 (ja) 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP7000091B2 (ja) 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP6639156B2 (ja) 画像形成装置及び現像剤補給容器
JP6021701B2 (ja) 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP6429597B2 (ja) 現像剤補給容器
JP6566787B2 (ja) 現像剤補給容器
WO2017191849A1 (ja) 現像剤補給容器
EP3686682A1 (en) Developer replenishment system, method for attaching developer replenishment container, and developer replenishment unit
JP7289751B2 (ja) 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
US20130216259A1 (en) Developer supply container
JP6683943B2 (ja) トナー補給装置、及び、画像形成装置
JP6584228B2 (ja) 現像剤補給容器
JP6808331B2 (ja) 現像剤補給容器
JP3968268B2 (ja) 粉体収容器、粉体搬送装置及び画像形成装置
JP2015152769A (ja) 現像剤の補給容器
JP2021071589A (ja) 現像剤補給容器
JP2020079836A (ja) 現像剤補給容器
JP6316368B2 (ja) 現像剤補給容器及び現像剤補給システム
JP2020056827A (ja) 現像剤補給容器
JP2020076809A (ja) 現像剤補給容器
JP2020060662A (ja) 現像剤補給容器
JP2021152603A (ja) 現像剤補給容器
JP2018128611A (ja) 現像剤補給容器
JP2015152770A (ja) 現像剤補給容器
JP2021071587A (ja) 現像剤補給容器

Legal Events

Date Code Title Description
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17792781

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17792781

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1