WO2018134936A1 - 媒体搬送装置 - Google Patents

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WO2018134936A1
WO2018134936A1 PCT/JP2017/001672 JP2017001672W WO2018134936A1 WO 2018134936 A1 WO2018134936 A1 WO 2018134936A1 JP 2017001672 W JP2017001672 W JP 2017001672W WO 2018134936 A1 WO2018134936 A1 WO 2018134936A1
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pinch
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slider
stacker
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森川 修一
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株式会社Pfu
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Definitions

  • the technology of the present disclosure relates to a medium transport device.
  • an image reading apparatus in which a U-turn path for bending and conveying a document is formed.
  • a document table on which a document to be fed is placed can be arranged in the vicinity of a stacker on which a discharged document is placed, and the installation space can be reduced. it can.
  • Such an image reading apparatus is further provided with a straight path for conveying the document without bending it.
  • the image reading apparatus measures the thickness of the document based on the amount of displacement of the roller used to transport the document, and discharges the document to the straight path based on the measured thickness. Or whether the paper is discharged to a U-turn path (see Patent Documents 1 to 3).
  • the thickness measured in this way has a problem that the accuracy is lowered when the pinch roller is not appropriately displaced.
  • an object of the present invention is to provide a medium transport device that measures the thickness of a document with high accuracy using a roller that transports the document.
  • the medium transport device includes a rotating drive roller, a guide in which the first sliding surface and the second sliding surface are formed, and a slider in which the first contact point and the second contact point are formed.
  • a pinch roller that is rotatably supported by the slider via a pinch shaft and presses the document against the drive roller, and a movement amount that the slider moves in a second direction different from the first direction in which the document is conveyed.
  • a sensor for measuring the thickness of the original document The slider is configured to be movable in the second direction when the first contact point slides on the first sliding surface and the second contact point slides on the second sliding surface. The distance in the second direction between the first contact point and the second contact point is longer than the diameter of the pinch shaft.
  • the disclosed medium transport apparatus can measure the thickness of the document with high accuracy using a pinch roller.
  • FIG. 1 is a side view illustrating the medium conveying apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the shooter and the stacker.
  • FIG. 3 is a side view showing the medium transport device when the stacker is stored.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the stacker and the shooter when the stacker is stored.
  • FIG. 5 is a side view showing the medium carrying device when the shooter is stored.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the stacker and the shooter when the shooter is stored.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating the transport device and the reading device.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the first drive roller and the first pinch roller.
  • FIG. 9 is a schematic view showing the first drive roller and the first pinch roller.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the first drive roller and the first pinch roller.
  • FIG. 10 is a side view showing the first guide and the first slider.
  • 11 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 12 is a schematic diagram illustrating models of the first guide and the first slider.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating the medium conveyance device according to the first embodiment.
  • FIG. 14 is a perspective view illustrating the pinch shaft, the first guide, and the second guide of the medium conveying apparatus of the first comparative example.
  • FIG. 15 is a perspective view illustrating the pinch shaft, the first guide, and the second guide of the medium conveyance device of the second comparative example.
  • FIG. 16 is a side view showing the pinch shaft and the first guide of the medium conveying apparatus of the second comparative example.
  • FIG. 17 is a side view showing the pinch shaft and the first guide of the medium transport device of the second comparative example when a rotating force is applied to the pinch shaft.
  • FIG. 18 is a side view showing the pinch shaft and the first guide of the medium transport device of the second comparative example when the pinch shaft moves in the paper feeding direction.
  • FIG. 19 is a side view illustrating a guide and a slider of the medium carrying device according to the second embodiment.
  • FIG. 20 is a side cross-sectional view illustrating the guide and the slider of the medium carrying device according to the second embodiment.
  • FIG. 21 is a side view illustrating the guide and the slider of the medium transport apparatus according to the second embodiment when a thick original is transported on the transport path.
  • FIG. 22 is a side cross-sectional view illustrating the guide and the slider of the medium transport apparatus according to the second embodiment when a thick original is transported on the transport path.
  • FIG. 23 is a schematic diagram illustrating a movable range of the first pinch roller of the medium conveyance device according to the second embodiment.
  • FIG. 24 is a schematic diagram illustrating a movable range of the first pinch roller of the medium conveyance device of the second comparative example.
  • FIG. 1 is a side view showing a medium carrying device 1 according to the first embodiment.
  • the medium conveyance device 1 is used as an image reading device, and includes a housing 2, a shooter 3, a shooter support portion 5, a stacker 6, and a stacker support portion 7, as shown in FIG.
  • the housing 2 is formed in a box shape and forms an outer shell of the main body of the medium transport apparatus 1.
  • the housing 2 is placed on an installation surface on which the medium transport device 1 is installed.
  • the shooter 3 is formed in a plate shape, and a shooter placement surface 11 that is substantially flat is formed.
  • the shooter 3 When the installation surface of the medium conveyance device 1 is horizontal, the shooter 3 has the shooter placement surface 11 facing obliquely upward, and the angle between the shooter placement surface 11 and the installation surface of the medium conveyance device 1 is equal to 55 degrees. It arrange
  • the shooter support portion 5 supports the shooter 3 so that the shooter 3 can rotate about the rotation shaft 12 with respect to the housing 2.
  • the rotating shaft 12 is parallel to the installation surface of the medium transport apparatus 1 and parallel to the shooter placement surface 11.
  • the shooter support unit 5 prevents the shooter 3 from rotating so that the angle formed by the shooter placement surface 11 and the installation surface of the medium transport device 1 does not become smaller than 55 degrees. That is, the shooter support part 5 supports the shooter 3 so that the shooter 3 does not rotate clockwise around the rotation shaft 12 due to gravity from the state shown in FIG.
  • the stacker 6 is formed in a plate shape, and a stacker mounting surface 15 that is substantially flat is formed.
  • the stacker 6 is disposed on the upper side (left side in FIG. 1) of the housing 2 so that the stacker mounting surface 15 is substantially parallel to the shooter mounting surface 11. That is, the stacker 6 is disposed so that the stacker mounting surface 15 faces obliquely upward, and the angle between the stacker mounting surface 15 and the installation surface of the medium transporting apparatus 1 is equal to 55 degrees.
  • the stacker 6 is arranged in this manner, thereby covering a part of the shooter placement surface 11.
  • the stacker support portion 7 supports the stacker 6 so that the stacker 6 can rotate around the rotation shaft 16 with respect to the housing 2.
  • the rotation shaft 16 is parallel to the rotation shaft 12, that is, parallel to the installation surface of the medium transport apparatus 1 and parallel to the stacker placement surface 15. Further, the stacker support unit 7 prevents the stacker 6 from rotating so that the angle formed by the stacker mounting surface 15 and the installation surface of the medium conveying apparatus 1 does not become larger than 55 degrees. That is, the stacker support portion 7 supports the stacker 6 so that the stacker 6 does not rotate counterclockwise around the rotation shaft 16 from the state shown in FIG.
  • the medium transport device 1 has a stacker storage area 18 formed therein.
  • the stacker storage area 18 is formed between the shooter 3 and the stacker 6 in the upper part of the housing 2. That is, the stacker storage area 18 is disposed on the back side of the rotation shaft 16 of the stacker 6 in the upper portion of the housing 2 and is disposed on the front side of the rotation shaft 12 of the shooter 3 in the upper portion of the housing 2. Yes.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the shooter 3 and the stacker 6.
  • the medium carrying device 1 further includes a frame 20.
  • the frame 20 is fixed to the main body of the medium transport apparatus 1, and in detail, is disposed inside the housing 2 and is fixed to the housing 2.
  • the stacker 6 includes a first stacker member 21, a second stacker member 22, and a third stacker member 23.
  • the first stacker member 21 is formed in a plate shape, and a first stacker placement surface 71 is formed.
  • the first stacker member 21 is supported by the frame 20 by the stacker support portion 7 so as to be rotatable about the rotation shaft 16.
  • the second stacker member 22 is formed in a plate shape thinner than the first stacker member 21, and a second stacker mounting surface 72 is formed.
  • the second stacker member 22 is supported by the first stacker member 21 so as to be movable in parallel with the expansion / contraction direction 24 so as to be disposed at the extended position or the shortened position.
  • the expansion / contraction direction 24 is perpendicular to the rotation shaft 16 and parallel to the stacker placement surface 15.
  • the second stacker member 22 is arranged at the extended position by being pulled out from the inside of the first stacker member 21, and is arranged at the shortened position by being pushed into the inside of the first stacker member 21.
  • the second stacker placement surface 72 overlaps the first stacker placement surface 71 when the second stacker member 22 is disposed at the shortened position, and the first stacker member 22 is disposed at the extended position. Lined up on the mounting surface 71.
  • the third stacker member 23 is formed in a plate shape thinner than the second stacker member 22, and a third stacker placement surface 73 is formed.
  • the third stacker member 23 is supported by the second stacker member 22 so as to be movable in parallel with the expansion / contraction direction 24 so as to be disposed at the extended position or the shortened position.
  • the third stacker member 23 is disposed at the extended position by being pulled out from the second stacker member 22, and is disposed at the shortened position by being pushed into the second stacker member 22.
  • the third stacker placement surface 73 overlaps the second stacker placement surface 72 when the third stacker member 23 is disposed at the shortened position, and the second stacker member 23 is disposed when the third stacker member 23 is disposed at the extended position.
  • the stacker 6 By forming the stacker 6 in this way, the stacker end 17 on the side far from the rotating shaft 16 is shortened so as to approach the rotating shaft 16, or the stacker end 17 is extended so as to move away from the rotating shaft 16. It is formed so that it can expand and contract.
  • the first stacker placement surface 71, the second stacker placement surface 72, and the third stacker placement surface 73 the second stacker member 22 is disposed at the extended position, and the third stacker member 23 is disposed at the extended position.
  • the stacker mounting surface 15 is formed.
  • the stacker 6 further includes an interlocking mechanism not shown.
  • the interlocking mechanism mechanically converts the movement in which the second stacker member 22 is pulled out from the first stacker member 21 into the movement in which the third stacker member 23 is pulled out from the second stacker member 22.
  • the interlock mechanism further mechanically converts the movement of the second stacker member 22 being pushed into the first stacker member 21 into the movement of the third stacker member 23 being pushed into the second stacker member 22.
  • the stacker 6 includes such an interlocking mechanism, so that the second stacker member 22 expands and contracts when the second stacker member 22 is pulled out of the first stacker member 21 or pushed into the first stacker member 21.
  • FIG. 3 is a side view showing the medium transport device 1 when the stacker 6 is stored in the stacker storage area 18.
  • the stacker 6 is arranged and stored in the stacker storage area 18 by rotating around the rotation shaft 16 when shortened. That is, the stacker support unit 7 supports the stacker 6 so that the stacker 6 can be moved so that the stacker 6 is disposed in the stacker storage area 18 or the stacker deployment area 19.
  • the stacker development area 19 is an area in which the stacker 6 is arranged in FIG. In other words, the stacker placement surface 15 faces obliquely upward by the stacker 6 being disposed in the stacker development area 19, and the angle formed with the installation surface of the medium transport device 1 is approximately equal to 55 degrees.
  • the stacker 6 is disposed in the stacker storage area 18 to expose the shooter placement surface 11. Compared to the case where the stacker 6 is disposed in the stacker deployment area 19, the stacker 6 is out of the shooter placement surface 11. The area of the region covered by the stacker 6 can be reduced. That is, the area of the figure obtained by orthogonally projecting the stacker 6 arranged in the stacker storage area 18 onto the shooter placement surface 11 is the area of the figure obtained by orthogonal projection of the stacker 6 arranged in the stacker development area 19 onto the shooter placement surface 11. Smaller than.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the stacker 6 and the shooter 3 when the stacker 6 is stored in the stacker storage area 18.
  • the shooter 3 includes a first shooter member 25, a second shooter member 26, and a third shooter member 27.
  • the 1st shooter member 25 is formed in plate shape, and the 1st shooter mounting surface 75 is formed.
  • the first shooter member 25 is supported on the frame 20 by the shooter support portion 5 so as to be rotatable about the rotation shaft 12 so as to be disposed at the shooter deployment position or the shooter storage position.
  • the first shooter member 25 is disposed at the shooter deployment position when the shooter placement surface 11 faces obliquely upward.
  • the second shooter member 26 is formed in a plate shape thinner than the first shooter member 25, and a second shooter placement surface 76 is formed.
  • the second shooter member 26 is supported by the first shooter member 25 so as to be movable in parallel with the expansion / contraction direction 28 so as to be disposed at the extended position or the shortened position.
  • the expansion / contraction direction 28 is perpendicular to the rotation shaft 12 and parallel to the shooter placement surface 11.
  • the second shooter member 26 is disposed at the extended position by being pulled out from the inside of the first shooter member 25.
  • the second shooter member 26 is disposed at the shortened position by being pushed into the first shooter member 25.
  • the second shooter placement surface 76 overlaps the first shooter placement surface 75 by being arranged at the shortened position, and is arranged on the first shooter placement surface 75 by being arranged at the extended position.
  • the third shooter member 27 is formed in a plate shape thinner than the second shooter member 26, and a third shooter placement surface 77 is formed.
  • the third shooter member 27 is supported by the second shooter member 26 so as to be movable in parallel with the expansion / contraction direction 28 so as to be disposed at the extended position or the shortened position.
  • the third shooter member 27 is arranged at the extended position by being pulled out from the inside of the second shooter member 26.
  • the third shooter member 27 is disposed at the shortened position by being pushed into the second shooter member 26.
  • the third shooter placement surface 77 is overlapped with the second shooter placement surface 76 by being disposed at the shortened position, and is aligned with the second shooter placement surface 76 by being disposed at the extended position.
  • the shooter end 14 on the side far from the rotating shaft 12 is shortened so as to approach the rotating shaft 12, or the shooter end 14 is extended so as to move away from the rotating shaft 12. It is formed so that it can expand and contract.
  • the first shooter placement surface 75, the second shooter placement surface 76, and the third shooter placement surface 77 have the second shooter member 26 disposed at the extended position and the third shooter member 27 disposed at the extended position.
  • the shooter mounting surface 11 is formed.
  • FIG. 5 is a side view showing the medium carrying device 1 when the shooter 3 is stored.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the stacker 6 and the shooter 3 when the shooter 3 is stored.
  • the shooter 3 when the shooter 3 is shortened when the stacker 6 is stored in the stacker storage area 18, the shooter 3 can be stored in the upper part of the stacker 6. . That is, the first shooter member 25 is disposed at the shooter storage position when the shooter 3 is stored, and the first shooter mounting surface 75 faces the stacker 6.
  • the second shooter member 26 is disposed at the shortened position and pushed into the first shooter member 25 when the first shooter member 25 is disposed at the shooter storage position.
  • the third shooter member 27 is placed in the shortened position and pushed into the second shooter member 26 when the second shooter member 26 is placed in the shortened position.
  • the medium transport device 1 is reduced in size and size.
  • it can further cover the stacker 6 as shown in FIG.
  • the shooter 3 further includes an interlocking mechanism not shown.
  • the interlocking mechanism mechanically converts the movement of the first shooter member 25 to the shooter storage position into the movement of the second shooter member 26 to the shortened position.
  • the interlock mechanism further mechanically converts the movement of the second shooter member 26 to the shortened position into the movement of the third shooter member 27 to the shortened position.
  • the interlocking mechanism mechanically converts the movement of the first shooter member 25 to the shooter deployment position into the movement of the second shooter member 26 to the extension position.
  • the interlocking mechanism further mechanically converts the movement of the second shooter member 26 to the extended position into the movement of the third shooter member 27 to the extended position.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the conveying device 31 and the reading device 32.
  • the medium conveyance device 1 further includes a conveyance device 31 and a reading device 32.
  • the transport device 31 is disposed inside the housing 2.
  • the transport device 31 includes a plurality of transport guides 33 to 37, a switching guide 38, and a plurality of transport rollers 41 to 47.
  • the plurality of transport guides 33 to 37 include a first transport guide 33, a second transport guide 34, a third transport guide 35, a fourth transport guide 36, and a fifth transport guide 37.
  • the first conveyance guide 33 is formed in a substantially flat plate shape.
  • the first transport guide 33 is disposed along a plane that is substantially parallel to the installation surface of the medium transport apparatus 1, and is fixed to the frame 20.
  • the second transport guide 34 is formed in a substantially flat plate shape.
  • the second transport guide 34 is disposed on the upper portion of the first transport guide 33 so as to face the first transport guide 33.
  • the second transport guide 34 is further supported by the frame 20 so as to be movable up and down in a vertical direction perpendicular to the plane along which the first transport guide 33 extends.
  • the third transport guide 35 is generally formed in a plate shape.
  • the third transport guide 35 is disposed on the near side of the first transport guide 33 so as to be along a plane along which the first transport guide 33 extends, and is fixed to the frame 20.
  • the 4th conveyance guide 36 is formed in columnar shape, and the convex surface which follows a part of side surface of a cylinder is formed.
  • the fourth conveyance guide 36 is disposed on the upper portion of the third conveyance guide 35 so that a part of the convex surface thereof faces the third conveyance guide 35.
  • the fourth conveyance guide 36 is fixed to the frame 20.
  • the fifth conveyance guide 37 is formed in a columnar shape, and a concave surface along a part of the side surface of the cylinder is formed.
  • the fifth transport guide 37 is disposed on the front side of the fourth transport guide 36 so that the concave surface thereof faces a part of the convex surface of the fourth transport guide 36.
  • the transport device 31 includes a plurality of transport guides 33 to 37, so that a transport path 65, a transport path 66, a U-turn transport path 67, and a straight transport path 68 are formed.
  • the conveyance path 65 is formed between the first conveyance guide 33 and the second conveyance guide 34.
  • the conveyance path 65 is formed along a plane that is parallel to the installation surface of the medium conveyance device 1.
  • the transport path 65 is further formed so as to be connected to the shooter placement surface 11 when the shooter 3 is deployed.
  • the conveyance path 66 is formed between the third conveyance guide 35 and the fourth conveyance guide 36.
  • the conveyance path 66 is formed along a plane along the conveyance path 65.
  • the U-turn conveyance path 67 is formed between the fourth conveyance guide 36 and the fifth conveyance guide 37.
  • the U-turn conveyance path 67 is formed along the side surface of the cylinder.
  • the U-turn conveyance path 67 is further formed so as to be connected to the stacker placement surface 15 when the stacker 6 is disposed in the stacker deployment area 19.
  • the straight conveyance path 68 is formed below the fifth conveyance guide 37.
  • the straight conveyance path 68 is formed along a plane along the conveyance path 65.
  • the straight conveyance path 68 is further formed so as to be connected to the outside of the housing 2.
  • the switching guide 38 is generally formed in a plate shape and is movably supported by the frame 20 so as to be disposed at the U-turn path guide position or the straight path guide position.
  • the switching guide 38 connects the conveyance path 66 to the U-turn conveyance path 67 by being arranged at the U-turn path guide position.
  • the switching guide 38 connects the transport path 66 to the straight transport path 68 by being disposed at the straight path guide position.
  • the plurality of transport rollers 41 to 47 include a pick roller 41, a first drive roller 42, a first pinch roller 43, a second drive roller 44, a second pinch roller 45, a third drive roller 46, and a third pinch roller 47.
  • the pick roller 41 is formed in a columnar shape and is disposed on the upper portion of the conveyance path 65.
  • the pick roller 41 is supported by the frame 20 so as to be rotatable about a rotation shaft 51.
  • the rotating shaft 51 is parallel to the rotating shaft 12.
  • the pick roller 41 is further arranged so as to come into contact with the document placed on the shooter placement surface 11 of the deployed shooter 3.
  • One of the plurality of documents placed on the shooter placing surface 11 is in contact with the pick roller 41.
  • the pick roller 41 rotates forward about the rotation shaft 51 (clockwise in FIG. 7). As a result, it is transported to the transport path 65.
  • the first drive roller 42 is formed in a cylindrical shape, and is disposed on the near side of the pick roller 41 in the lower part of the conveyance path 65.
  • the first drive roller 42 is supported by the frame 20 so as to be rotatable about the rotation shaft 52.
  • the rotating shaft 52 is parallel to the rotating shaft 51.
  • the first pinch roller 43 is formed in a cylindrical shape and is disposed on the upper portion of the first drive roller 42.
  • the first pinch roller 43 is supported by the frame 20 so as to be rotatable about the rotation shaft 53 and to be vertically movable.
  • the rotating shaft 53 is parallel to the rotating shaft 52.
  • the first drive roller 42 and the first pinch roller 43 are further arranged so that the document conveyed through the conveyance path 65 is sandwiched between the first drive roller 42 and the first pinch roller 43.
  • the document conveyed through the conveyance path 65 is rotated by the first driving roller 42 forwardly rotating around the rotation shaft 52 (counterclockwise in FIG. 7) and pressed against the first driving roller 42 by the first pinch roller 43. Then, it is conveyed to the conveyance path 66.
  • the second transport guide 34 moves up and down with respect to the frame 20 so that the document transported through the transport path 65 contacts the second transport guide 34 and is arranged at a height corresponding to the thickness of the document. To do. That is, the height at which the second conveyance guide 34 is disposed is higher as the document conveyed on the conveyance path 65 is thicker.
  • the first pinch roller 43 ascends and descends so as to be disposed at a height corresponding to the thickness of the document being conveyed through the conveyance path 65.
  • the height at which the first pinch roller 43 is disposed is higher as the document conveyed on the conveyance path 65 is thicker.
  • the second drive roller 44 is formed in a columnar shape and is disposed below the conveyance path 66.
  • the second drive roller 44 is supported by the frame 20 so as to be rotatable about the rotation shaft 54.
  • the rotation shaft 54 is parallel to the rotation shaft 51.
  • the second pinch roller 45 is formed in a cylindrical shape and is disposed on the upper portion of the conveyance path 66.
  • the second pinch roller 45 is supported by the frame 20 so as to be rotatable about the rotation shaft 55 and to be vertically movable.
  • the rotation shaft 55 is parallel to the rotation shaft 54.
  • the second drive roller 44 and the second pinch roller 45 are further arranged so that the document conveyed on the conveyance path 66 is sandwiched between the second drive roller 44 and the second pinch roller 45.
  • the document conveyed on the conveyance path 66 is rotated by the second driving roller 44 about the rotation shaft 54 (counterclockwise in FIG. 7) and pressed against the second driving roller 44 by the second pinch roller 45.
  • the U-turn conveyance path 67 or the straight conveyance path 68 is conveyed.
  • the second pinch roller 45 moves up and down so as to be arranged at a height corresponding to the thickness of the document conveyed on the conveyance path 66. In other words, the height at which the second pinch roller 45 is disposed is higher as the document conveyed on the conveyance path 66 is thicker.
  • the third drive roller 46 is formed in a cylindrical shape and is disposed on the front side of the U-turn conveyance path 67.
  • the third drive roller 46 is supported by the frame 20 so as to be rotatable about the rotation shaft 56.
  • the rotation shaft 56 is parallel to the rotation shaft 51.
  • the third pinch roller 47 is formed in a cylindrical shape and is disposed on the back side of the third drive roller 46.
  • the third pinch roller 47 is supported by the frame 20 so as to be rotatable about the rotation shaft 57.
  • the rotation shaft 57 is parallel to the rotation shaft 56.
  • the third drive roller 46 and the third pinch roller 47 are further arranged so that the document conveyed through the U-turn conveyance path 67 is sandwiched between the third drive roller 46 and the third pinch roller 47. .
  • the original transported through the U-turn transport path 67 is rotated forward by the third drive roller 46 (counterclockwise in FIG. 7) and is pressed against the third drive roller 46 by the third pinch roller 47, so that the stacker developing area It is mounted on the stacker mounting surface 15 of 19 stackers 6.
  • the transport device 31 further includes a transport motor (not shown).
  • the transport motor causes the pick roller 41, the first drive roller 42, the second drive roller 44, and the third drive roller 46 to rotate forward or backward.
  • the transport device 31 is configured in this way, and transports the document placed on the top of the plurality of documents placed on the shooter 3 to the transport paths 65 and 66. Further, the transport device 31 transports the document transported from the transport path 66 to the U-turn transport path 67 to the stacker 6 and places the document on the stacker placement surface 15. At this time, the original is placed on the stacker placement surface 15 when the surface facing the shooter placement surface 11 when placed on the shooter 3 is placed on the stacker placement surface 15 of the stacker 6. 15 is the back surface of the surface facing 15. The transport device 31 further discharges the document transported from the transport path 66 to the straight transport path 68 to the outside of the housing 2.
  • the U-turn conveyance path 67 has a larger degree of bending than the straight conveyance path 68. For this reason, the degree of deformation of the document passing through the U-turn conveyance path 67 is greater than the degree of deformation of the document passing through the straight conveyance path 68.
  • the stacker 6 further includes other interlocking mechanisms not shown.
  • the interlocking mechanism rotates the first stacker member 21 about the rotation shaft 16 to thereby rotate the first stacker.
  • the member 21 is arranged in the stacker development area 19.
  • the interlocking mechanism is such that the first stacker member 21 is disposed in the stacker deployment area 19 while the pick roller 41, the first drive roller 42, the second drive roller 44, and the third drive roller 46 are rotating forward. Thus, the first stacker member 21 is held.
  • the interlocking mechanism rotates the first stacker member 21 around the rotation shaft 16 and the first stacker member. 21 is arranged in the stacker storage area 18.
  • the reading device 32 is disposed between the conveyance path 65 and the conveyance path 66 in the housing 2.
  • the reading device 32 includes a lower image sensor 61 and an upper image sensor 62.
  • the lower image sensor 61 is disposed on the lower side of the plane along which the conveyance path 65 and the conveyance path 66 extend, and is fixed to the frame 20.
  • the lower image sensor 61 is formed of a CIS (Contact Image Sensor) type image sensor.
  • the lower image sensor 61 comes into contact with the lower reading surface of the document conveyed from the conveying path 65 to the conveying path 66, illuminates the reading surface, and receives light reflected from the reading surface. Read the image on the reading surface.
  • the upper image sensor 62 is disposed on the upper side of the plane along which the conveyance path 65 and the conveyance path 66 extend, and is supported by the frame 20 so as to be movable parallel to the vertical direction.
  • the upper image sensor 62 is formed from a CIS type image sensor.
  • the upper image sensor 62 illuminates the upper reading surface of the document conveyed from the conveying path 65 to the conveying path 66 and receives light reflected from the reading surface, thereby reading an image on the reading surface.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the first drive roller 42 and the first pinch roller 43.
  • the conveying device 31 further includes a feed roller shaft 91, a first guide 92, a second guide 93, a first slider 94, a second slider 95, a pinch shaft 96, and a thickness sensor 97.
  • the feed roller shaft 91 is formed in a rod shape, and is supported by the frame 20 so as to be rotatable about the rotation shaft 52 via a bearing (not shown).
  • the first drive roller 42 is fixed to the feed roller shaft 91 so as to be supported by the frame 20 so as to be rotatable about the rotation shaft 52, and the feed roller shaft 91 is rotated by the transport motor of the transport device 31. Rotate around the rotation shaft 52.
  • the first guide 92 is disposed inside the housing 2 and fixed to the frame 20 so that the first guide 92 and the first pinch roller 43 are aligned in the direction of the rotation shaft 53.
  • the second guide 93 is disposed inside the housing 2 and fixed to the frame 20 so that the first pinch roller 43 is disposed between the first guide 92 and the second guide 93.
  • the first slider 94 is disposed along the first guide 92 and is supported by the first guide 92 so as to be movable up and down.
  • the second slider 95 is disposed along the second guide 93 and supported by the second guide 93 so as to be movable up and down.
  • the pinch shaft 96 is formed in a rod shape and is arranged inside the housing 2 along the rotation shaft 53.
  • the first pinch roller 43 is supported by the pinch shaft 96 so as to be rotatable about the rotation shaft 53 by forming a through hole in which the pinch shaft 96 is slidably inserted.
  • a part of the pinch shaft 96 is fixed to the first slider 94, and the other part is fixed to the second slider 95. Since the pinch shaft 96 is fixed to the first slider 94 and the second slider 95, the pinch shaft 96 is supported by the frame 20 so as to be movable up and down.
  • the first pinch roller 43 is supported by the frame 20 so that the pinch shaft 96 is supported by the frame 20 so as to be able to move up and down.
  • the thickness sensor 97 is disposed inside the housing 2 and includes a fixed portion and a movable portion.
  • the fixing portion is fixed to the frame 20.
  • the movable part is disposed so as to contact a part of the pinch shaft 96 and is supported by the fixed part so as to be movable in the vertical direction.
  • the movable part moves together with the pinch shaft 96 by being in contact with a part of the pinch shaft 96.
  • the thickness sensor 97 measures the relative position where the movable part is arranged with respect to the fixed part, and measures the amount of pinch axis movement by which the pinch shaft 96 moves based on the measured relative position.
  • the thickness sensor 97 further measures the slider movement amount by which the first slider 94 moves based on the measured pinch axis movement amount.
  • the thickness sensor 97 further measures the thickness of the document conveyed on the conveyance path 65 based on the measured slider movement amount.
  • FIG. 9 is a schematic view showing the first drive roller 42 and the first pinch roller 43.
  • the transport device 31 further includes a spring 99.
  • One end of the spring 99 is fixed to the frame 20, and the other end is fixed to approximately the center of the pinch shaft 96.
  • the spring 99 applies an elastic force to the pinch shaft 96 so that the pinch shaft 96 descends.
  • FIG. 10 is a side view showing the first guide 92 and the first slider 94.
  • the first slider 94 includes a main body portion 101, a first pin portion 102, and a second pin portion 103.
  • the main body portion 101 is formed in a plate shape.
  • the first pin portion 102 is formed in a substantially cylindrical shape and is fixed to the main body portion 101.
  • the first pin portion 102 is further formed so as to surround a part of the pinch shaft 96 and is fixed to the pinch shaft 96.
  • the second pin portion 103 is formed in a substantially cylindrical shape.
  • the second pin portion 103 is disposed at a position away from the first pin portion 102 and is fixed to the main body portion 101.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • the first guide 92 has a slide groove 104 formed therein.
  • the slide groove 104 is formed along a straight line that is parallel to a straight line 105 that is orthogonal to the rotary shaft 52 and the rotary shaft 53.
  • the slide groove 104 is formed with a first sliding surface 106 and a second sliding surface 107.
  • the first sliding surface 106 is one end surface that forms the slide groove 104, and is formed along a plane that is parallel to the straight line 105.
  • the second sliding surface 107 is another end surface that forms the sliding groove 104 and is formed so as to be along a plane parallel to the straight line 105 and to face the first sliding surface 106. ing.
  • the first pin portion 102 and the second pin portion 103 are fitted in the slide groove 104.
  • the first pin portion 102 has a first contact point 111 and a second contact point 112 formed therein.
  • the first contact point 111 is formed in a portion of the first pin portion 102 that faces the first sliding surface 106 when the first pin portion 102 is fitted in the slide groove 104.
  • the second contact point 112 is formed in a portion of the first pin portion 102 that faces the second sliding surface 107 when the first pin portion 102 is fitted in the slide groove 104.
  • the first pin portion 102 is guided to move along the slide groove 104 by being fitted in the slide groove 104.
  • a third contact point 113 and a fourth contact point 114 are formed in the second pin portion 103.
  • the third contact point 113 is formed in a portion of the second pin portion 103 that faces the first sliding surface 106 when the second pin portion 103 is fitted in the slide groove 104.
  • the fourth contact point 114 is formed in a portion of the second pin portion 103 that faces the second sliding surface 107 when the second pin portion 103 is fitted in the slide groove 104.
  • the second pin portion 103 is guided to move along the slide groove 104 by being fitted in the slide groove 104.
  • the second pin portion 103 has a distance between the first contact point 111 and the third contact point 113 (or a distance between the second contact point 112 and the fourth contact point 114) of the pinch shaft 96. It arrange
  • the first slider 94 is supported by the first guide 92 so that the first pin portion 102 and the second pin portion 103 can be moved up and down along the vertical direction by being guided so as to move along the slide groove 104. Has been.
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing a model of the first guide 92 and the first slider 94.
  • the first slider 94 is applied with a force at the force point 116.
  • the force point 116 is disposed at a position separated from the plane 117 by a predetermined distance r.
  • the plane 117 includes a rotation shaft 52 and a rotation shaft 53.
  • the force presses the force point 116 in a direction parallel to the plane 117 and perpendicular to the rotation axis 53.
  • the first slider 94 comes into contact with the first sliding surface 106 of the first guide 92, and the fourth contact point 114 serves as the second point of the first guide 92. It is in contact with the sliding surface 107.
  • the magnitude of the force for rotating the pinch shaft 96 is expressed by the following equation using force P, distance r, distance H, force D1, and force D2.
  • the force P indicates the magnitude of the force applied to the force point 116.
  • the force D1 indicates the magnitude of the normal force applied from the first sliding surface 106 to the first contact point 111.
  • a force D ⁇ b> 2 indicates the magnitude of the normal force applied from the second sliding surface 107 to the fourth contact point 114.
  • the distance H indicates the distance in the vertical direction from the first contact point 111 to the fourth contact point 114, that is, the first contact point 111 and the fourth contact point 114 are orthogonally projected onto a straight line parallel to the vertical direction. The distance between the two points is shown.
  • the distance H is larger than the diameter of the pinch shaft 96.
  • the above-described equation (1) indicates that the force D1 and the force D2 become smaller as the distance H becomes larger.
  • the first slider 94 can further reduce the degree of twisting compared to other sliders whose distance H is smaller than the diameter of the pinch shaft 96.
  • the first slider 94 can reduce the degree of twisting of the pinch shaft 96 by reducing the degree of twisting.
  • the thickness sensor 97 can measure the amount of movement of the pinch shaft 96 with high accuracy by reducing the degree of twisting of the pinch shaft 96, and as a result, the thickness of the document conveyed through the conveyance path 65. The thickness can be measured with high accuracy.
  • the first slider 94 is further formed such that the distance between two points obtained by orthogonally projecting the second contact point 112 and the third contact point 113 on a straight line parallel to the vertical direction is equal to the distance H. ing.
  • the first slider 94 when a force opposite to that in FIG. 12 is applied to the force point 116, the second contact point 112 contacts the second sliding surface 107, and the third contact point 113 corresponds to the first guide 92.
  • the first sliding surface 106 is contacted. Even when a force in the direction opposite to that shown in FIG. 12 is applied to the force point 116, the first slider 94 has a frictional force acting on the first slider 94 when the pinch shaft 96 moves in the vertical direction as the distance H increases. Get smaller.
  • the second guide 93 is formed in the same manner as the first guide 92.
  • the second slider 95 is formed in the same manner as the first slider 94. Therefore, the second slider 95 is supported by the second guide 93 so as to be movable up and down along the vertical direction.
  • the pinch shaft 96 is supported by the first guide 92 so that the first slider 94 can move up and down, and the second slider 95 is supported by the second guide 93 so that it can move up and down, so that the frame 20 can move up and down along the vertical direction. It is supported by. Similar to the first slider 94, the second slider 95 reduces the frictional force acting on the second slider 95 when the pinch shaft 96 moves in the vertical direction as the distance H increases.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating the medium carrying device 1 according to the first embodiment.
  • the medium transport apparatus 1 further includes a switching guide actuator 121 and a control unit 122.
  • the switching guide actuator 121 is controlled by the control unit 122 to place the switching guide 38 at the U-turn path guide position or the straight path guide position.
  • the control unit 122 is a computer, and includes a CPU (Central Processing Unit) 123, a storage device 124, an input / output device 125, and a removable media drive 126.
  • the CPU 123 executes information processing by executing a computer program installed in the control unit 122 and controls the storage device 124, the input / output device 125, and the removable media drive 126.
  • the CPU 123 further controls the transport device 31, the reading device 32, the thickness sensor 97, and the switching guide actuator 121 by executing the computer program.
  • the storage device 124 records the computer program and records information used by the CPU 123.
  • the storage device 124 for example, a memory such as a RAM / ROM, a fixed disk device such as a hard disk, an SSD (Solid State Drive), and / or an optical disk can be used.
  • the input / output device 125 is, for example, a touch panel, and outputs information generated by being operated by the user to the CPU 123 and outputs the information generated by the CPU 123 so that the user can recognize it.
  • the removable media drive 126 is formed so that a tangible recording medium 127 that is not temporary can be loaded. Examples of the recording medium 127 include a memory card, USB memory, SD card, flexible disk, magneto-optical disk, ROM, EPROM, EEPROM, CD-ROM, MO, DVD, and Blu-ray (registered trademark) Disc.
  • the removable media drive 126 reads information recorded on the recording medium 127 by being controlled by the CPU 123 when the recording medium 127 is loaded. Note that the computer program installed in the control unit 122 may be read from the recording medium 127 via the removable media
  • the controller 122 controls the conveyance device 31 so that the document placed on the shooter 3 is conveyed to the conveyance path 65, the conveyance path 66, the U-turn conveyance path 67, and the straight conveyance path 68. Specifically, the control unit 122 rotates the pick roller 41 in the forward direction so that the document placed at the top of the plurality of documents placed on the shooter 3 is conveyed to the conveyance path 65. The transport motor of the transport device 31 is controlled. The control unit 122 rotates the first drive roller 42 in the forward direction so that the document conveyed on the conveyance path 65 is conveyed by the conveyance device 31 so that the document is conveyed between the lower image sensor 61 and the upper image sensor 62. Control the motor.
  • the control unit 122 causes the second drive roller 44 to rotate forward so that the document conveyed between the lower image sensor 61 and the upper image sensor 62 is conveyed to the U-turn conveyance path 67 or the straight conveyance path 68.
  • the transport motor of the transport device 31 is controlled.
  • the controller 122 controls the transport motor of the transport device 31 so that the third drive roller 46 rotates forward and the document transported through the U-turn transport path 67 is placed on the stacker 6.
  • the control unit 122 controls the reading device 32 so that the image of the document conveyed by the conveying device 31 is read.
  • the control unit 122 further records the read image of the document in the storage device 124.
  • the control unit 122 further performs image processing on the read image of the document, and records the image-processed image in the storage device 124.
  • the control unit 122 controls the thickness sensor 97 so that the thickness of the document conveyed along the conveyance path 65 is measured.
  • the control unit 122 controls the switching guide actuator 121 so that the switching guide 38 is disposed at either the U-turn path guide position or the straight path guide position based on the thickness of the original measured by the thickness sensor 97. . That is, the control unit 122 controls the switching guide actuator 121 so that the switching guide 38 is disposed at the U-turn path guide position when the thickness of the document measured by the thickness sensor 97 is smaller than a predetermined threshold.
  • the control unit 122 controls the switching guide actuator 121 so that the switching guide 38 is disposed at the straight path guide position when the thickness of the document measured by the thickness sensor 97 is larger than a predetermined threshold.
  • the CPU 123 may be composed of another tangible controller that controls the control unit 122 in an integrated manner.
  • the tangible controller include DSP (Digital Signal Processor), LSI (Large Scale Integration), ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field-Programmable).
  • the control unit 122 controls the transport motor of the transport device 31 so that the pick roller 41, the first drive roller 42, the second drive roller 44, and the third drive roller 46 are controlled. And rotate forward.
  • the stacker 6 expands and extends when the pick roller 41, the first drive roller 42, the second drive roller 44, and the third drive roller 46 rotate normally.
  • the conveyance device 31 conveys a plurality of documents placed on the shooter placement surface 11 one by one from the shooter placement surface 11 to the conveyance path 65 when the pick roller 41 rotates forward.
  • the document conveyed to the conveyance path 65 comes into contact with the first pinch roller 43 and pushes up the first pinch roller 43 by the force with which the document is conveyed.
  • the pinch shaft 96 of the first pinch roller 43 is raised by the thickness of the original when the original pushes up the first pinch roller 43.
  • the pinch shaft 96 is raised by the thickness of the original, and the pinch shaft 96 is raised by the thickness of the original.
  • the pinch shaft 96 is supported by the first guide 92, the second guide 93, the first slider 94, and the second slider 95, thereby preventing rotation.
  • the first pinch roller 43 When the first pinch roller 43 comes into contact with the document, the first pinch roller 43 further rotates by the force by which the document is conveyed, and presses the document against the first drive roller 42 by the elastic force of the spring 99.
  • the document pressed against the first drive roller 42 is conveyed on the conveyance path 65 because the first drive roller 42 is rotating forward.
  • the document transported along the transport path 65 is supplied to the reading device 32.
  • the document conveyed through the conveyance path 65 is guided between the lower image sensor 61 and the upper image sensor 62 and then supplied to the conveyance path 66.
  • the document supplied to the conveyance path 66 is pressed against the second drive roller 44 by the second pinch roller 45, and the second drive roller 44 is rotated forward, so that the document is conveyed along the conveyance path 66.
  • the reading device 32 When the original is conveyed between the conveyance path 65 and the conveyance path 66, the reading device 32 causes the lower image sensor 61 to contact the lower reading surface of the original and read the image on the reading surface.
  • the upper image sensor 62 comes into contact with the upper reading surface of the document and reads the image on the reading surface.
  • the control unit 122 controls the thickness sensor 97 when the document is conveyed on the conveyance path 65 to measure the amount by which the pinch shaft 96 or the first slider 94 of the first pinch roller 43 is raised, and Measure the thickness.
  • the thickness sensor 97 can measure the thickness of the document with relatively high accuracy by preventing the pinch shaft 96 from rotating.
  • the control unit 122 arranges the switching guide 38 at the U-turn path guide position by controlling the switching guide actuator 121 when the thickness of the document is smaller than a predetermined threshold. When the thickness of the document is larger than a predetermined threshold, the control unit 122 controls the switching guide actuator 121 to place the switching guide 38 at the straight path guide position.
  • the switching guide 38 guides the document conveyed on the conveyance path 66 to the U-turn conveyance path 67 when it is disposed at the U-turn path guide position.
  • the document guided to the U-turn conveyance path 67 is pressed against the third drive roller 46 by the third pinch roller 47, and the third drive roller 46 is rotated forward, whereby the document is conveyed through the U-turn conveyance path 67.
  • the switching guide 38 guides the document conveyed on the conveyance path 66 to the straight conveyance path 68 when it is disposed at the straight path guide position.
  • the transport device 31 discharges the document guided to the straight transport path 68 to the outside of the housing 2.
  • control unit 122 controls the transport motor of the transport device 31 to thereby control the pick roller 41, the first drive roller 42, and the second drive roller 44. And the third drive roller 46 are reversed.
  • the stacker 6 is shortened by the reverse rotation of the pick roller 41, the first drive roller 42, the second drive roller 44, and the third drive roller 46, and stored in the stacker storage area 18.
  • the paper is exemplified as an original whose thickness is smaller than a predetermined threshold.
  • a document has flexibility, and even when it is conveyed through the U-turn conveyance path 67, it is difficult to bend and the paper jam hardly occurs in the U-turn conveyance path 67.
  • Examples of the document whose thickness is larger than a predetermined threshold include plastic cards such as cardboard and credit cards. Such a document is likely to be bent when it is conveyed through the U-turn conveyance path 67 or a paper jam is likely to occur in the U-turn conveyance path 67.
  • the medium conveying apparatus 1 allows the thick original to be discharged through the straight conveyance path 68 without being conveyed through the U-turn conveyance path 67, so that the original is unlikely to be bent. Paper jam is unlikely to occur in the turn conveyance path 67.
  • FIG. 14 is a perspective view showing the pinch shaft 201, the first guide 202, and the second guide 203 of the medium conveying apparatus of the first comparative example.
  • the pinch shaft 96 of the medium transport apparatus 1 of the above-described first embodiment is replaced with another pinch shaft 201, and the first guide 92
  • the second guide 93 is replaced with another first guide 202 and another second guide 203, respectively.
  • the pinch shaft 201 is formed in a cylindrical shape.
  • the first guide 202 is fixed to the frame 20 and a slide groove 204 is formed.
  • the slide groove 204 is formed along the vertical direction.
  • the second guide 203 is fixed to the frame 20 and a slide groove 205 is formed.
  • the slide groove 205 is formed along the vertical direction.
  • Part of the pinch shaft 201 is fitted in the slide groove 204 of the first guide 202, and the other part is fitted in the slide groove 205 of the second guide 203.
  • the first pinch roller 43 is fixed to the pinch shaft 201.
  • the first guide 202 and the second guide 203 can be rotated about the rotation shaft 53 and movable in the vertical direction. It is supported by.
  • the first pinch roller 43 is supported by the frame 20 so as to be rotatable about the rotation shaft 53 and movable in the vertical direction by being fixed to the pinch shaft 201.
  • the thickness sensor 97 has a movable portion that slides on the pinch shaft 201 when the pinch shaft 201 rotates. In the thickness sensor 97, the movable part may wear due to the movable part sliding on the pinch shaft 201. The thickness sensor 97 may be less accurate in measuring the position of the pinch shaft 201 when the movable part is worn.
  • the medium conveyance device 1 of the first embodiment described above supports the pinch shaft 96 so that the pinch shaft 96 does not rotate so that the pinch shaft 96 can be moved up and down. The position can be measured with high accuracy.
  • the medium conveying apparatus 1 according to the first embodiment described above can measure the thickness of the document conveyed on the conveying path 65 with high accuracy by measuring the position of the pinch shaft 96 with high accuracy.
  • the medium conveying apparatus 1 measures the thickness of the original conveyed on the conveying path 65 with high accuracy, and then discharges the original via the U-turn conveying path 67 or straightens it. It is possible to appropriately switch whether paper is discharged via the conveyance path 68.
  • FIG. 15 is a perspective view showing the pinch shaft 211, the first guide 212, and the second guide 213 of the medium conveying apparatus of the second comparative example.
  • the pinch shaft 96 of the medium transport apparatus 1 of the first embodiment described above is replaced with another pinch shaft 211
  • the first guide 92 and The second guide 93 is replaced with another first guide 212 and another second guide 213, respectively.
  • the pinch shaft 211 is formed in a substantially cylindrical shape.
  • the first pinch roller 43 is inserted into the through-hole formed in the first pinch roller 43 so that the pinch shaft 211 is slidable. It is supported.
  • the first guide 212 is fixed to the frame 20, and a slide groove 214 is formed.
  • the slide groove 214 is formed along the vertical direction.
  • the second guide 213 is fixed to the frame 20 and a slide groove 215 is formed.
  • the slide groove 215 is formed along the vertical direction.
  • the pinch shaft 211 has a first D cut surface 216 and a second D cut surface 217 formed thereon.
  • the first D cut surface 216 and the second D cut surface 217 are each formed flat.
  • a portion of the pinch shaft 211 where the first D cut surface 216 is formed is fitted in the slide groove 214.
  • the pinch shaft 211 is further fitted in the slide groove 215 in the portion of the pinch shaft 211 where the second D cut surface 217 is formed.
  • FIG. 16 is a side view showing the pinch shaft 211 and the first guide 212 of the medium conveying apparatus of the second comparative example.
  • the slide groove 214 of the first guide 212 is formed with a first sliding surface 221 and a second sliding surface 222.
  • the first sliding surface 221 is one end surface that forms the sliding groove 214 and is formed flat.
  • the second sliding surface 222 is another end surface that forms the sliding groove 214, is formed flat, and faces the first sliding surface 221.
  • a portion of the pinch shaft 211 where the first D cut surface 216 is formed is fitted into the slide groove 214 so that the first D cut surface 216 faces the second sliding surface 222.
  • FIG. 17 is a side view showing the pinch shaft 211 and the first guide 212 of the medium transport device of the second comparative example when a rotating force is applied to the pinch shaft 211.
  • the pinch shaft 211 comes into contact with the second sliding surface 222 at the D-cut surface side contact point 223 as shown in FIG.
  • the point 224 contacts the first sliding surface 221.
  • the D cut surface side contact point 223 is formed at the upper end of the first D cut surface 216.
  • the curved surface side contact point 224 is formed on a curved surface portion of the pinch shaft 211 where the first D cut surface 216 is not formed.
  • the pinch shaft 211 is prevented from rotating when the D-cut surface side contact point 223 contacts the second sliding surface 222 and the curved surface side contact point 224 contacts the first sliding surface 221.
  • the D-cut surface side contact point 225 at the lower end of the first D-cut surface 216 has the second sliding surface 222.
  • the curved surface side contact point 224 contacts the first sliding surface 221.
  • the pinch shaft 211 is prevented from rotating when the D-cut surface side contact point 225 contacts the second sliding surface 222 and the curved surface side contact point 224 contacts the first sliding surface 221.
  • the vertical distance between the D-cut surface side contact point 223 and the curved surface side contact point 224 is determined by the pinch axis 211 being formed by the D-cut surface side contact point 223 and the curved surface side contact point 224. It is shorter than the diameter of the shaft 211.
  • the distance in the vertical direction between the D-cut surface side contact point 225 and the curved surface side contact point 224 is determined by the pinch shaft 211 being formed on the pinch shaft 211. It is shorter than the diameter of the shaft 211.
  • the pinch shaft 211 is configured such that the vertical distance between the D-cut surface side contact point 223 (225) and the curved surface side contact point 224 is shorter than the diameter of the pinch shaft 211.
  • the magnitude of the vertical drag applied to the pinch shaft 211 from the moving surface 222 is relatively large.
  • the pinch shaft 211 has a relatively large frictional force when moving in the vertical direction because the vertical drag force applied to the pinch shaft 211 from the first sliding surface 221 and the second sliding surface 222 is large. .
  • the frictional force acting on the pinch shaft 96 of the medium conveyance device 1 of the first embodiment described above is the second because the distance between the first contact point 111 and the fourth contact point 114 is larger than the diameter of the pinch shaft 96. Compared to the friction force acting on the pinch shaft 211 of the medium conveying apparatus of the comparative example, the friction force is small.
  • the pinch shaft 96 of the medium conveying apparatus 1 according to the first exemplary embodiment has a small frictional force acting on the pinch shaft 96 so that when the document comes into contact with the first pinch roller 43, the pinch shaft 96 is raised by the thickness of the document. Can rise properly.
  • the thickness sensor 97 measures the thickness of the document conveyed on the conveyance path 65 with higher accuracy than the medium conveyance device of the first comparative example by raising the pinch shaft 96 by the thickness of the document. can do.
  • the medium conveying apparatus 1 according to the first embodiment described above measures the thickness of the original conveyed on the conveying path 65 with high accuracy, and then discharges the original via the U-turn conveying path 67 or straightens it. It is possible to appropriately switch whether paper is discharged via the conveyance path 68.
  • FIG. 18 is a side view showing the pinch shaft 211 and the first guide 212 of the medium transport device of the second comparative example when the pinch shaft 211 moves in the paper feeding direction. Since the pinch shaft 211 has a clearance formed between the pinch shaft 211 and the slide groove 214, as shown in FIG. 18, the first D cut surface 216 is in close contact with the second slide surface 222. It may move in the paper direction 229. When the first D-cut surface 216 is in close contact with the second sliding surface 222, the pinch shaft 211 has the rotation shaft 53 of the first pinch roller 43 in the paper feeding direction 229 with respect to the rotation shaft 52 of the first drive roller 42. By moving, the elevation of the first pinch roller 43 tends to be unstable.
  • the medium conveying apparatus 1 supports the pinch shaft 96 to be movable up and down via the first slider 94, so that the pinch shaft 96 can be moved up and down more stably than the medium conveying apparatus according to the second comparative example. Can be made.
  • the medium conveying apparatus 1 according to the first embodiment can measure the thickness of the document with high accuracy using the thickness sensor 97 by moving the pinch shaft 96 up and down stably.
  • the medium conveying apparatus 1 includes a first drive roller 42, a first guide 92, a first slider 94, a first pinch roller 43, and a thickness sensor 97.
  • the first drive roller 42 conveys the document by rotating.
  • the first guide 92 is formed with a first sliding surface 106 and a second sliding surface 107.
  • the first slider 94 has a first contact point 111 and a fourth contact point 114 formed therein.
  • the first slider 94 is movable in the vertical direction by sliding the first contact point 111 on the first sliding surface 106 and sliding the fourth contact point 114 on the second sliding surface 107. Supported by a guide 92.
  • the first pinch roller 43 is rotatably supported by the first slider 94 via the pinch shaft 96 and presses the document against the first drive roller 42.
  • the thickness sensor 97 measures the thickness of the document based on the amount of movement of the first slider 94 in the vertical direction different from the transport direction in which the document is transported. At this time, the vertical distance between the first contact point 111 and the fourth contact point 114 is longer than the diameter of the pinch shaft 96.
  • Such a medium transport device 1 is a device that supports the D-cut pinch shaft 96 movably because the vertical distance between the first contact point 111 and the fourth contact point 114 is large. In comparison, twisting of the pinch shaft 96 can be reduced. In the medium transport apparatus, the thickness of the first slider 94 is reduced, so that the thickness sensor 97 can measure the thickness of the document with high accuracy.
  • the pinch shaft 96 of the medium conveyance device 1 of the first embodiment is fixed to the first slider 94.
  • the thickness sensor 97 measures the thickness of the document based on the amount of movement that the pinch shaft 96 moves.
  • Such a medium transport apparatus 1 can reduce the twisting of the pinch shaft 96 because the pinch shaft 96 is fixed to the first slider 94.
  • the thickness sensor 97 can measure the thickness of the document with high accuracy based on the amount of movement of the pinch shaft 96 by reducing the twist of the pinch shaft 96.
  • the movable portion is in contact with the pinch shaft 96, but the movable portion may be in contact with the first slider 94 without contacting the pinch shaft 96. Even when the thickness sensor 97 measures the thickness of the document based on the amount of movement of the first slider 94, the medium transport device 1 reduces the twist of the first slider 94, so that the thickness sensor 97 can reduce the thickness of the document. The thickness can be measured with high accuracy.
  • the pinch shaft 96 of the medium conveying apparatus 1 is fixed to the first slider 94, but when the movable portion of the thickness sensor 97 is in contact with the first slider 94 without contacting the pinch shaft 96, The first slider 94 may be rotatably supported. Even when the pinch shaft 96 is rotatably supported by the first slider 94, the medium transporting apparatus 1 reduces the twisting of the first slider 94 so that the thickness sensor 97 can accurately measure the thickness of the document. can do.
  • the medium transport apparatus 1 further includes a switching guide 38, a switching guide actuator 121, and a control unit 122.
  • the switching guide 38 guides the document to the U-turn conveyance path 67 by being arranged at the U-turn path guide position, and guides the document to the straight conveyance path 68 by being arranged at the straight path guide position.
  • the switching guide actuator 121 moves the switching guide 38.
  • the control unit 122 controls the switching guide actuator 121 based on the thickness of the document measured by the thickness sensor 97 so that the switching guide 38 is disposed at the U-turn path guide position or the straight path guide position.
  • the thickness of the original is accurately measured by the thickness sensor 97, and the original is appropriately guided to the U-turn conveying path 67 or the straight conveying path 68 based on the thickness. be able to.
  • the first slider 94 of the medium conveying apparatus 1 according to the first exemplary embodiment is provided with the first pin portion 102 and the second pin portion 103 separately, but the first contact point 111, the second contact point 112, and the like.
  • One portion where the third contact point 113 and the fourth contact point 114 are formed may be provided.
  • a rectangular shape is exemplified.
  • the medium conveying apparatus 1 according to the first exemplary embodiment forms the first slider 94 so that the distance H is larger than the diameter of the pinch shaft 96 even when such a single portion is provided on the first slider 94. Further, the twist of the first slider 94 can be reduced.
  • the medium conveyance apparatus 1 of Example 1 is formed so that the conveyance path 65 and the conveyance path 66 may be along a plane parallel to the installation surface on which the medium conveyance apparatus 1 is installed, Alternatively, the conveyance path 65 and the conveyance path 66 may be formed along a plane that is inclined.
  • the conveyance path 65 and the conveyance path 66 may be along a plane inclined by 15 degrees with respect to the installation surface so that the conveyance path 65 is disposed above the conveyance path 66.
  • the medium conveyance device 1 can reduce the first slider 94 from being twisted because the distance H is larger than the diameter of the pinch shaft 96.
  • FIG. 19 is a side view showing the guide 231 and the slider 232 of the medium carrying device according to the second embodiment.
  • FIG. 20 is a side cross-sectional view illustrating the guide 231 and the slider 232 of the medium transport device according to the second embodiment.
  • the first guide 92 of the medium conveying apparatus 1 of the first embodiment described above is replaced with another guide 231, and the first slider 94 is replaced with another one.
  • the slider 232 is replaced.
  • the guide 231 has a first slide groove 233 and a second slide groove 234 formed therein.
  • the first slide groove 233 is formed along a straight line that is parallel to the vertical direction.
  • the first slide groove 233 is further open at the end close to the first drive roller 42.
  • the first slide groove 233 is formed with a first sliding surface 235 and a second sliding surface 236.
  • the first sliding surface 235 is one end surface that forms the first sliding groove 233, and is formed along a plane that is parallel to the vertical direction.
  • the second sliding surface 236 is another end surface that forms the first sliding groove 233, along a plane parallel to the vertical direction and so as to face the first sliding surface 235. Is formed.
  • the second slide groove 234 is formed on the side farther from the first drive roller 42 than the first slide groove 233, and is formed along a straight line parallel to the vertical direction.
  • the second slide groove 234 is formed with a third sliding surface 237 and a fourth sliding surface 238.
  • the third sliding surface 237 is one end surface that forms the second sliding groove 234 and is formed along a plane that is parallel to the vertical direction.
  • the fourth sliding surface 238 is another end surface that forms the second sliding groove 234, is along a plane parallel to the vertical direction, and faces the third sliding surface 237. Is formed.
  • the guide 231 further includes a stopper 239.
  • the stopper 239 is disposed between the first slide groove 233 and the second slide groove 234 and closes the end of the first slide groove 233 on the side close to the first drive roller 42.
  • the slider 232 includes a main body portion 241 as illustrated in FIG. 19, and includes a first pin portion 242 and a second pin portion 243 as illustrated in FIG. 20.
  • the first pin portion 242 is formed in a columnar shape and is fixed to the main body portion 241.
  • the first pin portion 242 is further formed so as to surround a part of the pinch shaft 96 and is fixed to the pinch shaft 96.
  • the second pin portion 243 is formed in a column shape in the same manner as the first pin portion 242.
  • the second pin portion 243 is disposed at a position away from the first pin portion 242 and is fixed to the main body portion 241.
  • the first pin portion 242 is fitted in the first slide groove 233.
  • the first pin portion 242 is formed with a first contact point 244 and a second contact point 245.
  • the first contact point 244 is formed in a portion of the first pin portion 242 that faces the first sliding surface 235 when the first pin portion 242 is fitted in the first slide groove 233.
  • the first contact point 244 is disposed above the rotation shaft 53 of the first pinch roller 43.
  • the second contact point 245 is formed in a portion of the first pin portion 242 that faces the second sliding surface 236 when the first pin portion 242 is fitted in the first slide groove 233.
  • the second contact point 245 is disposed above the rotation shaft 53 of the first pinch roller 43. Since the first pin portion 242 is fitted in the first slide groove 233, the first contact point 244 may contact the first sliding surface 235, and the second contact point 245 is the second sliding surface. 236 may come into contact.
  • the second pin portion 243 is fitted in the second slide groove 234.
  • the second pin portion 243 has a third contact point 246 and a fourth contact point 247 formed therein.
  • the third contact point 246 is formed in a portion of the second pin portion 243 that faces the third sliding surface 237 when the second pin portion 243 is fitted in the second slide groove 234.
  • the fourth contact point 247 is formed in a portion of the second pin portion 243 that faces the fourth sliding surface 238 when the second pin portion 243 is fitted in the second slide groove 234. Since the second pin portion 243 is fitted in the second slide groove 234, the third contact point 246 may contact the third sliding surface 237, and the fourth contact point 247 is the fourth sliding surface. 238 may come into contact.
  • the second pin portion 243 has a vertical distance H (or a distance between the second contact point 245 and the fourth contact point 247) between the first contact point 244 and the third contact point 246. It arrange
  • the slider 232 is supported by the guide 231 so that the first pin portion 242 is fitted into the first slide groove 233 and the second pin portion 243 is fitted into the second slide groove 234 so that the slider 232 can move up and down along the vertical direction. Yes.
  • the first pinch roller 43 is in contact with the first drive roller 42 when the document is not conveyed on the conveyance path 65.
  • the first pin portion 242 has a second contact point 245 such that the first contact point 244 faces the first sliding surface 235 when the first pinch roller 43 contacts the first drive roller 42. Is disposed inside the first slide groove 233 so as to face the second sliding surface 236.
  • the first pin portion 242 is further arranged so that the rotation shaft 53 of the first pinch roller 43 protrudes from the lower end of the first slide groove 233. The other part protrudes from the lower end of the first slide groove 233.
  • the second pin portion 243 is disposed inside the second slide groove 234 without contacting the stopper 239 when the first pinch roller 43 is in contact with the first drive roller 42.
  • the slider 232 has a first contact point 244 that contacts the first sliding surface 235 and a fourth contact point 247 that contacts the fourth sliding surface 238 when no document is transported to the transport path 65. It is prevented from being twisted.
  • the slider 232 has the second contact point 245 in contact with the second sliding surface 236 and the third contact point 246 in contact with the third sliding surface 237 when the document is not conveyed on the conveyance path 65. This prevents the twisting.
  • the pinch shaft 96 is prevented from being twisted by preventing the slider 232 from being twisted when the document is not transported to the transport path 65.
  • FIG. 21 is a side view showing the guide 231 and the slider 232 of the medium transport apparatus according to the second embodiment when the thick original 251 is transported through the transport path 65.
  • the first pinch roller 43 is pushed up by the thick original 251 as shown in FIG. 21 when the thick original 251 is conveyed on the conveyance path 65.
  • the thick original 251 can push up the first pinch roller 43 until the lower end of the first pinch roller 43 reaches the plane 252 along which the lower end of the guide 231 extends.
  • the slider 232 rises when the thick original 251 pushes up the first pinch roller 43.
  • the lower end of the slide groove 104 is closed, and the lower end of the slide groove 104 and the lower end of the first guide 92 are separated.
  • the lower end of the first slide groove 233 is opened, and the lower end of the first slide groove 233 is coincident with the lower end of the guide 231. Since the lower end of the first slide groove 233 coincides with the lower end of the guide 231, the guide 231 has a first lower end compared to the first guide 92 of the medium conveyance device 1 of the first embodiment described above. It can be separated from the drive roller 42. Therefore, the medium conveying apparatus according to the second embodiment can convey a thicker document to the conveying path 65 than the medium conveying apparatus 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 22 is a side cross-sectional view illustrating the guide 231 and the slider 232 of the medium transport apparatus according to the second embodiment when the thick original 251 is transported through the transport path 65.
  • the first pin portion 242 is entirely disposed inside the first slide groove 233 as shown in FIG. 22 when the thick original 251 is conveyed through the conveyance path 65.
  • the first contact point 244 faces the first sliding surface 235 because the entire first pin portion 242 is disposed inside the first slide groove 233.
  • the second contact point 245 is also opposed to the second sliding surface 236 because the entire first pin portion 242 is disposed inside the first slide groove 233.
  • the second pin portion 243 is disposed inside the second slide groove 234 when the first pinch roller 43 is in contact with the first drive roller 42.
  • the slider 232 has a first contact point 244 that contacts the first sliding surface 235 and a fourth contact point 247 that contacts the fourth sliding surface 238 when the thick original 251 is transported through the transport path 65. This prevents the twisting.
  • the slider 232 has the second contact point 245 that contacts the second sliding surface 236 and the third contact point 246 that contacts the third sliding surface 237. By touching, it is prevented from being twisted.
  • the pinch shaft 96 is prevented from being twisted by preventing the slider 232 from being twisted when the thick original 251 is transported through the transport path 65.
  • FIG. 23 is a schematic diagram illustrating a movable range L2 of the first pinch roller 43 of the medium conveying device according to the second embodiment. Since the slider 232 has the first contact point 244 and the second contact point 245 formed above the rotation axis 53 of the first pinch roller 43, the rotation axis 53 is formed as shown in FIG. The guide 231 can be lowered until it is disposed below the lower end. For this reason, the movable range L ⁇ b> 2 in which the first pinch roller 43 moves up and down can be made larger than the radius of the first pinch roller 43.
  • FIG. 24 is a schematic diagram showing a movable range L1 of the first pinch roller 43 of the medium conveying device of the second comparative example.
  • the pinch shaft 211 of the medium transport device of the second comparative example described above has the D-cut surface side contact point 225 at the lower end of the first D-cut surface 216 rotated by the first pinch roller 43. It is formed below the shaft 53. For this reason, the pinch shaft 211 can be lowered only at the D-cut surface side contact point 225 to the lower end of the second sliding surface 222, and the rotating shaft 53 is disposed below the lower end of the first guide 212. Cannot descend to. As a result, the movable range L1 in which the pinch shaft 211 moves up and down cannot be made larger than the radius of the first pinch roller 43, and does not become larger than the movable range L2.
  • the movable range L2 of the first pinch roller 43 of the medium conveying apparatus of the second embodiment is the second comparative example because the first contact point 244 and the second contact point 245 are arranged above the rotation shaft 53.
  • the movable range L1 of the first pinch roller 43 of the medium conveying apparatus can be made larger.
  • the medium conveyance device of the second embodiment can appropriately convey a thicker document as compared with the medium conveyance device of the second comparative example because the movable range L2 is larger than the movable range L1.
  • the slider 232 of the medium conveyance device of the second embodiment is movable in the vertical direction by fitting the first pin portion 242 into the first slide groove 233 having the first sliding surface 235 and the second sliding surface 236. It is supported by the guide 231. At this time, the end of the first slide groove 233 on the first drive roller 42 side is opened.
  • the slider 232 of the medium carrying device includes the first pin portion 242 and the second pin portion 243.
  • a first contact point 244 is formed on the first pin portion 242.
  • the second pin portion 243 is provided with a fourth contact point 247 and is disposed on the side farther from the first drive roller 42 than the first pin portion 242.
  • the guide 231 includes a stopper 239 on which the second pin portion 243 is caught so that the second pin portion 243 does not move from the predetermined position to the first drive roller 42 side.
  • the stopper 239 is provided, so that even when a part of the first pin portion 242 protrudes from the first slide groove 233, the slider 232 is prevented from coming off from the guide 231.
  • the slider 232 is prevented from being detached from the guide 231, when the first pinch roller 43 is assembled, it is not necessary to separately handle the slider 232 so as not to be detached from the guide 231. Can be easily manufactured.
  • the embodiment has been described above, but the embodiment is not limited by the above-described content.
  • the above-described constituent elements include those that can be easily assumed by those skilled in the art, those that are substantially the same, and those in a so-called equivalent range.
  • the above-described components can be appropriately combined.
  • at least one of various omissions, substitutions, and changes of the components can be made without departing from the scope of the embodiments.

Abstract

媒体搬送装置(1)は、回転することにより原稿を搬送する第1駆動ローラ(42)と、第1摺動面(106)と第2摺動面(107)とが形成されている第1ガイド(92)と、第1接触点(111)と第4接触点(114)とが形成されている第1スライダ(94)と、ピンチ軸(96)を介して回転可能に第1スライダ(94)に支持され、原稿を第1駆動ローラ(42)に押し付ける第1ピンチローラ(43)と、鉛直方向に第1スライダ(94)が移動する移動量に基づいて原稿の厚さを測定する厚みセンサ(97)とを備えている。第1接触点(111)と第4接触点(114)との間の鉛直方向の距離(H)は、ピンチ軸(96)の径より長い。

Description

媒体搬送装置
 本開示の技術は、媒体搬送装置に関する。
 原稿を屈曲させて搬送するUターンパスが形成されている画像読取装置が知られている。このような画像読取装置は、給紙される原稿が載置される原稿台が、排紙された原稿が載置されるスタッカの近傍に配置されることができ、設置スペースを低減することができる。このような画像読取装置は、原稿を屈曲させないで搬送するストレートパスがさらに形成されている。画像読取装置は、原稿を搬送するときに利用されるローラが変位する変位量に基づいて原稿の厚さを測定し、その測定された厚さに基づいて、その原稿をストレートパスに排紙するかUターンパスに排紙するかを切り替えている(特許文献1~3参照)。
特開2009-203001号公報 特開2011-026080号公報 特開2013-052929号公報
 しかしながら、このように測定された厚さは、ピンチローラが適切に変位しないときに、精度が低くなるという問題がある。
 開示の技術は、かかる点に鑑みてなされたものであって、原稿を搬送するローラを用いて原稿の厚さを高精度に測定する媒体搬送装置を提供することを目的とする。
 開示の態様では、媒体搬送装置は、回転する駆動ローラと、第1摺動面と第2摺動面とが形成されるガイドと、第1接触点と第2接触点とが形成されるスライダと、ピンチ軸を介して回転可能に前記スライダに支持され、原稿を前記駆動ローラに押し付けるピンチローラと、前記原稿が搬送される第1方向と異なる第2方向に前記スライダが移動する移動量に基づいて前記原稿の厚さを測定するセンサとを備えている。前記スライダは、前記第1接触点が前記第1摺動面に摺動し、前記第2接触点が前記第2摺動面に摺動することにより、前記第2方向に移動可能に前記ガイドに支持され、前記第1接触点と前記第2接触点との間の前記第2方向の距離は、前記ピンチ軸の径より長い。
 開示の媒体搬送装置は、ピンチローラを用いて原稿の厚さを高精度に測定することができる。
図1は、実施例1の媒体搬送装置を示す側面図である。 図2は、シュータとスタッカとを示す斜視図である。 図3は、スタッカが格納されているときの媒体搬送装置を示す側面図である。 図4は、スタッカが格納されているときのスタッカとシュータとを示す斜視図である。 図5は、シュータが格納されているときの媒体搬送装置を示す側面図である。 図6は、シュータが格納されているときのスタッカとシュータとを示す斜視図である。 図7は、搬送装置と読取装置とを示す断面図である。 図8は、第1駆動ローラと第1ピンチローラとを示す斜視図である。 図9は、第1駆動ローラと第1ピンチローラとを示す概略図である。 図10は、第1ガイドと第1スライダとを示す側面図である。 図11は、図9のA-A線断面図である。 図12は、第1ガイドと第1スライダとのモデルを示す概略図である。 図13は、実施例1の媒体搬送装置を示すブロック図である。 図14は、第1比較例の媒体搬送装置のピンチ軸と第1ガイドと第2ガイドとを示す斜視図である。 図15は、第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸と第1ガイドと第2ガイドとを示す斜視図である。 図16は、第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸と第1ガイドとを示す側面図である。 図17は、回転する力がピンチ軸に与えられたときの第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸と第1ガイドとを示す側面図である。 図18は、ピンチ軸が給紙方向に移動したときの第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸と第1ガイドとを示す側面図である。 図19は、実施例2の媒体搬送装置のガイドとスライダとを示す側面図である。 図20は、実施例2の媒体搬送装置のガイドとスライダとを示す側面断面図である。 図21は、厚手の原稿が搬送路を搬送されるときの実施例2の媒体搬送装置のガイドとスライダとを示す側面図である。 図22は、厚手の原稿が搬送路を搬送されるときの実施例2の媒体搬送装置のガイドとスライダとを示す側面断面図である。 図23は、実施例2の媒体搬送装置の第1ピンチローラの可動範囲を示す概略図である。 図24は、第2比較例の媒体搬送装置の第1ピンチローラの可動範囲を示す概略図である。
 以下に、本願が開示する実施形態にかかる媒体搬送装置について、図面を参照して説明する。なお、以下の記載により本発明が限定されるものではない。また、以下の記載においては、同一の構成要素に同一の符号を付与し、重複する説明を省略する。
 図1は、実施例1の媒体搬送装置1を示す側面図である。媒体搬送装置1は、画像読取装置として利用され、図1に示されているように、筐体2とシュータ3とシュータ支持部5とスタッカ6とスタッカ支持部7とを備えている。筐体2は、箱型に形成され、媒体搬送装置1の本体の外殻を形成している。筐体2は、媒体搬送装置1が設置される設置面に載置される。シュータ3は、板状に形成され、概ね平坦であるシュータ載置面11が形成されている。シュータ3は、媒体搬送装置1の設置面が水平であるときに、シュータ載置面11が斜め上方を向き、シュータ載置面11が媒体搬送装置1の設置面となす角が55度に等しくなるように、筐体2の奥側(図1で右側)の上部に配置されている。シュータ支持部5は、筐体2に対して回転軸12を中心にシュータ3が回転することができるように、シュータ3を支持している。回転軸12は、媒体搬送装置1の設置面に平行であり、かつ、シュータ載置面11に平行である。シュータ支持部5は、さらに、シュータ載置面11が媒体搬送装置1の設置面となす角が55度より小さくならないように、シュータ3が回転することを抑止している。すなわち、シュータ支持部5は、図1に示されているような状態から重力によりシュータ3が回転軸12を中心に時計回りに回転しないように、シュータ3を支持している。
 スタッカ6は、板状に形成され、概ね平坦であるスタッカ載置面15が形成されている。スタッカ6は、スタッカ載置面15がシュータ載置面11と概ね平行になるように、筐体2の手前側(図1で左側)の上部に配置されている。すなわち、スタッカ6は、スタッカ載置面15が斜め上方を向き、スタッカ載置面15が媒体搬送装置1の設置面となす角が55度に等しくなるように、配置されている。スタッカ6は、このように配置されることにより、シュータ載置面11の一部を覆っている。スタッカ支持部7は、筐体2に対して回転軸16を中心にスタッカ6が回転することができるように、スタッカ6を支持している。回転軸16は、回転軸12に平行であり、すなわち、媒体搬送装置1の設置面に平行であり、かつ、スタッカ載置面15に平行である。スタッカ支持部7は、さらに、スタッカ載置面15が媒体搬送装置1の設置面となす角が55度より大きくならないように、スタッカ6が回転することを抑止している。すなわち、スタッカ支持部7は、図1に示されているような状態からスタッカ6が回転軸16を中心に反時計回りに回転しないように、スタッカ6を支持している。
 媒体搬送装置1は、スタッカ格納領域18が形成されている。スタッカ格納領域18は、筐体2の上部のうちのシュータ3とスタッカ6との間に形成されている。すなわち、スタッカ格納領域18は、筐体2の上部のうちのスタッカ6の回転軸16より奥側に配置され、筐体2の上部のうちのシュータ3の回転軸12より手前側に配置されている。
 図2は、シュータ3とスタッカ6とを示す斜視図である。媒体搬送装置1は、図2に示されているように、さらに、フレーム20を備えている。フレーム20は、媒体搬送装置1の本体に固定され、詳細には、筐体2の内部に配置され、筐体2に固定されている。スタッカ6は、第1スタッカ部材21と第2スタッカ部材22と第3スタッカ部材23とを備えている。第1スタッカ部材21は、板状に形成され、第1スタッカ載置面71が形成されている。第1スタッカ部材21は、回転軸16を中心に回転可能に、スタッカ支持部7によりフレーム20に支持されている。
 第2スタッカ部材22は、第1スタッカ部材21より薄い板状に形成され、第2スタッカ載置面72が形成されている。第2スタッカ部材22は、延伸位置または短縮位置に配置されるように、伸縮方向24に平行に移動可能に、第1スタッカ部材21に支持されている。伸縮方向24は、回転軸16に垂直であり、かつ、スタッカ載置面15に平行である。第2スタッカ部材22は、第1スタッカ部材21の内部から引き出されることにより延伸位置に配置され、第1スタッカ部材21の内部に押し込まれることにより短縮位置に配置される。第2スタッカ載置面72は、第2スタッカ部材22が短縮位置に配置されることにより第1スタッカ載置面71に重なり、第2スタッカ部材22が延伸位置に配置されることにより第1スタッカ載置面71に並ぶ。
 第3スタッカ部材23は、第2スタッカ部材22より薄い板状に形成され、第3スタッカ載置面73が形成されている。第3スタッカ部材23は、延伸位置または短縮位置に配置されるように、伸縮方向24に平行に移動可能に、第2スタッカ部材22に支持されている。第3スタッカ部材23は、第2スタッカ部材22の内部から引き出されることにより延伸位置に配置され、第2スタッカ部材22の内部に押し込まれることにより短縮位置に配置される。第3スタッカ載置面73は、第3スタッカ部材23が短縮位置に配置されることにより第2スタッカ載置面72に重なり、第3スタッカ部材23が延伸位置に配置されることにより第2スタッカ載置面72に並ぶ。スタッカ6は、このように形成されることにより、回転軸16から遠い側のスタッカ端部17が回転軸16に接近するように短縮したり、スタッカ端部17が回転軸16から遠ざかるように延伸したりするように、伸縮可能に形成されている。第1スタッカ載置面71と第2スタッカ載置面72と第3スタッカ載置面73とは、第2スタッカ部材22が延伸位置に配置され、第3スタッカ部材23が延伸位置に配置されることにより、スタッカ載置面15に形成される。
 スタッカ6は、さらに、図示されていない連動機構を備えている。その連動機構は、第2スタッカ部材22が第1スタッカ部材21から引き出される運動を、第3スタッカ部材23が第2スタッカ部材22から引き出される運動に機械的に変換する。その連動機構は、さらに、第2スタッカ部材22が第1スタッカ部材21に押し込まれる運動を、第3スタッカ部材23が第2スタッカ部材22に押し込まれる運動に機械的に変換する。スタッカ6は、このような連動機構を備えることにより、第2スタッカ部材22が第1スタッカ部材21から引き出されたり第1スタッカ部材21に押し込まれたりすることにより、伸縮する。
 図3は、スタッカ6がスタッカ格納領域18に格納されているときの媒体搬送装置1を示す側面図である。スタッカ6は、図3に示されているように、短縮されたときに、回転軸16を中心に回転することにより、スタッカ格納領域18に配置され、格納される。すなわち、スタッカ支持部7は、スタッカ格納領域18またはスタッカ展開領域19にスタッカ6が配置されるように、スタッカ6を移動可能に支持している。スタッカ展開領域19は、図1でスタッカ6が配置されている領域である。すなわち、スタッカ載置面15は、スタッカ6がスタッカ展開領域19に配置されることにより、斜め上方を向き、媒体搬送装置1の設置面となす角が55度に概ね等しくなる。
 スタッカ6は、スタッカ格納領域18に配置されることにより、シュータ載置面11を露出させ、スタッカ6がスタッカ展開領域19に配置されているときに比較して、シュータ載置面11のうちのスタッカ6により覆われる領域の面積を小さくすることができる。すなわち、スタッカ格納領域18に配置されたスタッカ6をシュータ載置面11に正射影した図形の面積は、スタッカ展開領域19に配置されたスタッカ6をシュータ載置面11に正射影した図形の面積より小さい。
 図4は、スタッカ6がスタッカ格納領域18に格納されているときのスタッカ6とシュータ3とを示す斜視図である。シュータ3は、図4に示されているように、第1シュータ部材25と第2シュータ部材26と第3シュータ部材27とを備えている。第1シュータ部材25は、板状に形成され、第1シュータ載置面75が形成されている。第1シュータ部材25は、シュータ展開位置またはシュータ格納位置に配置されるように、回転軸12を中心に回転可能に、シュータ支持部5によりフレーム20に支持されている。第1シュータ部材25は、シュータ載置面11が斜め上方を向いているときに、シュータ展開位置に配置されている。
 第2シュータ部材26は、第1シュータ部材25より薄い板状に形成され、第2シュータ載置面76が形成されている。第2シュータ部材26は、延伸位置または短縮位置に配置されるように、伸縮方向28に平行に移動可能に、第1シュータ部材25に支持されている。伸縮方向28は、回転軸12に垂直であり、かつ、シュータ載置面11に平行である。第2シュータ部材26は、第1シュータ部材25の内部から引き出されることにより延伸位置に配置される。第2シュータ部材26は、第1シュータ部材25の内部に押し込まれることにより短縮位置に配置される。第2シュータ載置面76は、短縮位置に配置されることにより第1シュータ載置面75に重なり、延伸位置に配置されることにより第1シュータ載置面75に並ぶ。
 第3シュータ部材27は、第2シュータ部材26より薄い板状に形成され、第3シュータ載置面77が形成されている。第3シュータ部材27は、延伸位置または短縮位置に配置されるように、伸縮方向28に平行に移動可能に、第2シュータ部材26に支持されている。第3シュータ部材27は、第2シュータ部材26の内部から引き出されることにより延伸位置に配置される。第3シュータ部材27は、第2シュータ部材26の内部に押し込まれることにより短縮位置に配置される。第3シュータ載置面77は、短縮位置に配置されることにより第2シュータ載置面76に重なり、延伸位置に配置されることにより第2シュータ載置面76に並ぶ。シュータ3は、このように形成されることにより、回転軸12から遠い側のシュータ端部14が回転軸12に接近するように短縮したり、シュータ端部14が回転軸12から遠ざかるように延伸したりするように、伸縮可能に形成されている。第1シュータ載置面75と第2シュータ載置面76と第3シュータ載置面77とは、第2シュータ部材26が延伸位置に配置され、第3シュータ部材27が延伸位置に配置されることにより、シュータ載置面11に形成される。
 図5は、シュータ3が格納されているときの媒体搬送装置1を示す側面図である。図6は、シュータ3が格納されているときのスタッカ6とシュータ3とを示す斜視図である。シュータ3は、図5に示されているように、スタッカ6がスタッカ格納領域18に格納されている場合で、シュータ3が短縮しているときに、スタッカ6の上部に格納されることができる。すなわち、第1シュータ部材25は、シュータ3が格納されているときに、シュータ格納位置に配置され、第1シュータ載置面75がスタッカ6に対向している。第2シュータ部材26は、第1シュータ部材25がシュータ格納位置に配置されているときに、短縮位置に配置され、第1シュータ部材25の内部に押し込まれている。第3シュータ部材27は、第2シュータ部材26が短縮位置に配置されているときに、短縮位置に配置され、第2シュータ部材26の内部に押し込まれている。媒体搬送装置1は、シュータ3が格納されることにより、装置高さが小さくなり、小型化される。シュータ3は、格納されることにより、さらに、図6に示されているように、スタッカ6を覆うことができる。
 シュータ3は、図示されていない連動機構をさらに備えている。その連動機構は、第1シュータ部材25がシュータ格納位置に回転する運動を、第2シュータ部材26が短縮位置に移動する運動に機械的に変換する。その連動機構は、さらに、第2シュータ部材26が短縮位置に移動する運動を、第3シュータ部材27が短縮位置に移動する運動に機械的に変換する。その連動機構は、さらに、第1シュータ部材25がシュータ展開位置に回転する運動を、第2シュータ部材26が延伸位置に移動する運動に機械的に変換する。その連動機構は、さらに、第2シュータ部材26が延伸位置に移動する運動を、第3シュータ部材27が延伸位置に移動する運動に機械的に変換する。
 図7は、搬送装置31と読取装置32とを示す断面図である。媒体搬送装置1は、図7に示されているように、さらに、搬送装置31と読取装置32とを備えている。
[搬送装置]
 搬送装置31は、筐体2の内部に配置されている。搬送装置31は、複数の搬送ガイド33~37と切替ガイド38と複数の搬送ローラ41~47とを備えている。複数の搬送ガイド33~37は、第1搬送ガイド33と第2搬送ガイド34と第3搬送ガイド35と第4搬送ガイド36と第5搬送ガイド37とを含んでいる。第1搬送ガイド33は、概ね平坦である板状に形成されている。第1搬送ガイド33は、媒体搬送装置1の設置面に概ね平行である平面に沿うように配置され、フレーム20に固定されている。第2搬送ガイド34は、概ね平坦である板状に形成されている。第2搬送ガイド34は、第1搬送ガイド33に対向するように、第1搬送ガイド33の上部に配置されている。第2搬送ガイド34は、さらに、第1搬送ガイド33が沿う平面に垂直である鉛直方向に昇降可能にフレーム20に支持されている。
 第3搬送ガイド35は、概ね板状に形成されている。第3搬送ガイド35は、第1搬送ガイド33が沿う平面に沿うように、第1搬送ガイド33の手前側に配置され、フレーム20に固定されている。第4搬送ガイド36は、柱体状に形成され、円柱の側面の一部に沿う凸面が形成されている。第4搬送ガイド36は、その凸面の一部が第3搬送ガイド35に対向するように、第3搬送ガイド35の上部に配置されている。第4搬送ガイド36は、フレーム20に固定されている。第5搬送ガイド37は、柱体状に形成され、円柱の側面の一部に沿う凹面が形成されている。第5搬送ガイド37は、その凹面が第4搬送ガイド36の凸面の一部に対向するように第4搬送ガイド36の手前側に配置されている。
 搬送装置31は、複数の搬送ガイド33~37を備えることにより、搬送路65と搬送路66とUターン搬送路67とストレート搬送路68とが形成されている。搬送路65は、第1搬送ガイド33と第2搬送ガイド34との間に形成されている。搬送路65は、媒体搬送装置1の設置面に平行である平面に沿うように形成されている。搬送路65は、さらに、シュータ3が展開されているときに、シュータ載置面11に接続されるように形成されている。搬送路66は、第3搬送ガイド35と第4搬送ガイド36との間に形成されている。搬送路66は、搬送路65に沿う平面に沿うように形成されている。
 Uターン搬送路67は、第4搬送ガイド36と第5搬送ガイド37との間に形成されている。Uターン搬送路67は、円柱の側面に沿うように形成されている。Uターン搬送路67は、さらに、スタッカ6がスタッカ展開領域19に配置されているときに、スタッカ載置面15に接続されるように形成されている。ストレート搬送路68は、第5搬送ガイド37の下側に形成されている。ストレート搬送路68は、搬送路65に沿う平面に沿うように形成されている。ストレート搬送路68は、さらに、筐体2の外部に接続されるように形成されている。
 切替ガイド38は、概ね板状に形成され、Uターンパス案内位置またはストレートパス案内位置に配置されるように、移動可能にフレーム20に支持されている。切替ガイド38は、Uターンパス案内位置に配置されることにより、搬送路66をUターン搬送路67に接続する。切替ガイド38は、ストレートパス案内位置に配置されることにより、搬送路66をストレート搬送路68に接続する。
 複数の搬送ローラ41~47は、ピックローラ41と第1駆動ローラ42と第1ピンチローラ43と第2駆動ローラ44と第2ピンチローラ45と第3駆動ローラ46と第3ピンチローラ47とを含んでいる。ピックローラ41は、円柱状に形成され、搬送路65の上部に配置されている。ピックローラ41は、回転軸51を中心に回転可能にフレーム20に支持されている。回転軸51は、回転軸12に平行である。ピックローラ41は、さらに、展開されているシュータ3のシュータ載置面11に載置される原稿に接触するように、配置されている。シュータ載置面11に載置されている複数の原稿のうちのピックローラ41に接触している1つの原稿は、ピックローラ41が回転軸51を中心に正転(図7で時計回り)することにより、搬送路65に搬送される。
 第1駆動ローラ42は、円柱状に形成され、搬送路65の下部のうちのピックローラ41より手前側に配置されている。第1駆動ローラ42は、回転軸52を中心に回転可能にフレーム20に支持されている。回転軸52は、回転軸51に平行である。第1ピンチローラ43は、円柱状に形成され、第1駆動ローラ42の上部に配置されている。第1ピンチローラ43は、回転軸53を中心に回転可能に、かつ、鉛直方向に昇降可能に、フレーム20に支持されている。回転軸53は、回転軸52に平行である。第1駆動ローラ42と第1ピンチローラ43とは、さらに、搬送路65を搬送される原稿が第1駆動ローラ42と第1ピンチローラ43との間に挟まれるように配置されている。搬送路65を搬送される原稿は、第1駆動ローラ42が回転軸52を中心に正転(図7で反時計回り)し、第1ピンチローラ43により第1駆動ローラ42に押し付けられることにより、搬送路66に搬送される。第2搬送ガイド34は、搬送路65を搬送される原稿が第2搬送ガイド34に接触することにより、その原稿の厚さに対応する高さに配置されるように、フレーム20に対して昇降する。すなわち、第2搬送ガイド34が配置される高さは、搬送路65を搬送される原稿が厚いほど高い。第1ピンチローラ43は、搬送路65を搬送される原稿の厚さに対応する高さに配置されるように昇降する。すなわち、第1ピンチローラ43が配置される高さは、搬送路65を搬送される原稿が厚いほど高い。
 第2駆動ローラ44は、円柱状に形成され、搬送路66の下部に配置されている。第2駆動ローラ44は、回転軸54を中心に回転可能にフレーム20に支持されている。回転軸54は、回転軸51に平行である。第2ピンチローラ45は、円柱状に形成され、搬送路66の上部に配置されている。第2ピンチローラ45は、回転軸55を中心に回転可能に、かつ、鉛直方向に昇降可能に、フレーム20に支持されている。回転軸55は、回転軸54に平行である。第2駆動ローラ44と第2ピンチローラ45とは、さらに、搬送路66を搬送される原稿が第2駆動ローラ44と第2ピンチローラ45との間に挟まれるように配置されている。搬送路66を搬送される原稿は、第2駆動ローラ44が回転軸54を中心に正転(図7で反時計回り)し、第2ピンチローラ45により第2駆動ローラ44に押し付けられることにより、Uターン搬送路67またはストレート搬送路68に搬送される。第2ピンチローラ45は、搬送路66を搬送される原稿の厚さに対応する高さに配置されるように昇降する。すなわち、第2ピンチローラ45が配置される高さは、搬送路66を搬送される原稿が厚いほど高い。
 第3駆動ローラ46は、円柱状に形成され、Uターン搬送路67の手前側に配置されている。第3駆動ローラ46は、回転軸56を中心に回転可能にフレーム20に支持されている。回転軸56は、回転軸51に平行である。第3ピンチローラ47は、円柱状に形成され、第3駆動ローラ46の奥側に配置されている。第3ピンチローラ47は、回転軸57を中心に回転可能にフレーム20に支持されている。回転軸57は、回転軸56に平行である。第3駆動ローラ46と第3ピンチローラ47とは、さらに、Uターン搬送路67を搬送される原稿が第3駆動ローラ46と第3ピンチローラ47との間に挟まれるように配置されている。Uターン搬送路67を搬送される原稿は、第3駆動ローラ46が正転(図7で反時計回り)し、第3ピンチローラ47により第3駆動ローラ46に押し付けられることにより、スタッカ展開領域19のスタッカ6のスタッカ載置面15に載置される。
 搬送装置31は、図示されていない搬送モータをさらに備えている。その搬送モータは、ピックローラ41と第1駆動ローラ42と第2駆動ローラ44と第3駆動ローラ46とを正転させたり逆転させたりする。
 搬送装置31は、このように構成されることにより、シュータ3に載置された複数の原稿のうちの一番上に配置されている原稿を搬送路65、66に搬送する。搬送装置31は、さらに、搬送路66からUターン搬送路67に搬送された原稿をスタッカ6に搬送し、その原稿をスタッカ載置面15に載置する。このとき、その原稿は、シュータ3に載置されているときにシュータ載置面11に対向している面が、スタッカ6のスタッカ載置面15に載置されているときにスタッカ載置面15に対向している面の裏面である。搬送装置31は、さらに、搬送路66からストレート搬送路68に搬送された原稿を筐体2の外部に排紙する。また、Uターン搬送路67は、ストレート搬送路68に比較して、屈曲している程度が大きい。このため、Uターン搬送路67を通過する原稿が変形する程度は、ストレート搬送路68を通過する原稿が変形する程度より大きい。
 スタッカ6は、さらに、図示されていない他の連動機構を備えている。その連動機構は、ピックローラ41と第1駆動ローラ42と第2駆動ローラ44と第3駆動ローラ46とが正転すると、回転軸16を中心に第1スタッカ部材21を回転させ、第1スタッカ部材21をスタッカ展開領域19に配置する。その連動機構は、ピックローラ41と第1駆動ローラ42と第2駆動ローラ44と第3駆動ローラ46とが正転している最中に、第1スタッカ部材21がスタッカ展開領域19に配置されるように、第1スタッカ部材21を保持する。その連動機構は、ピックローラ41と第1駆動ローラ42と第2駆動ローラ44と第3駆動ローラ46とが逆転すると、回転軸16を中心に第1スタッカ部材21を回転させ、第1スタッカ部材21がスタッカ格納領域18に配置する。
[読取装置]
 読取装置32は、筐体2の内部のうちの搬送路65と搬送路66との間に配置されている。読取装置32は、下側画像センサ61と上側画像センサ62とを備えている。下側画像センサ61は、搬送路65と搬送路66とが沿う平面の下側に配置され、フレーム20に固定されている。下側画像センサ61は、CIS(Contact Image Sensor)タイプのイメージセンサから形成されている。下側画像センサ61は、搬送路65から搬送路66に搬送される原稿の下側の読取面に接触し、その読取面を照明し、その読取面を反射した光を受光することにより、その読取面の画像を読み取る。上側画像センサ62は、搬送路65と搬送路66とが沿う平面の上側に配置され、鉛直方向に平行に移動可能にフレーム20に支持されている。上側画像センサ62は、CISタイプのイメージセンサから形成されている。上側画像センサ62は、搬送路65から搬送路66に搬送される原稿の上側の読取面を照明し、その読取面を反射した光を受光することにより、その読取面の画像を読み取る。
[ピンチローラの構成]
 図8は、第1駆動ローラ42と第1ピンチローラ43とを示す斜視図である。搬送装置31は、図8に示されているように、フィードローラ軸91と第1ガイド92と第2ガイド93と第1スライダ94と第2スライダ95とピンチ軸96と厚みセンサ97とをさらに備えている。フィードローラ軸91は、棒状に形成され、図示されていない軸受を介して回転軸52を中心に回転可能にフレーム20に支持されている。第1駆動ローラ42は、フィードローラ軸91に固定されることにより、回転軸52を中心に回転可能にフレーム20に支持され、搬送装置31の搬送モータによりフィードローラ軸91が回転されることにより、回転軸52を中心に回転する。
 第1ガイド92は、第1ガイド92と第1ピンチローラ43とが回転軸53の方向に並ぶように、筐体2の内部に配置され、フレーム20に固定されている。第2ガイド93は、第1ガイド92と第2ガイド93との間に第1ピンチローラ43が配置されるように、筐体2の内部に配置され、フレーム20に固定されている。第1スライダ94は、第1ガイド92に沿うように配置され、昇降可能に第1ガイド92に支持されている。第2スライダ95は、第2ガイド93に沿うように配置され、昇降可能に第2ガイド93に支持されている。
 ピンチ軸96は、棒状に形成され、回転軸53に沿うように筐体2の内部に配置されている。第1ピンチローラ43は、貫通孔が形成され、その貫通孔にピンチ軸96が摺動可能に挿入されることにより、回転軸53を中心に回転可能にピンチ軸96に支持されている。ピンチ軸96は、一部が第1スライダ94に固定され、他の一部が第2スライダ95に固定されている。ピンチ軸96は、第1スライダ94と第2スライダ95とに固定されていることにより、昇降可能にフレーム20に支持されている。第1ピンチローラ43は、ピンチ軸96が昇降可能にフレーム20に支持されていることにより、昇降可能にフレーム20に支持されている。
 厚みセンサ97は、筐体2の内部に配置され、固定部と可動部とを備えている。その固定部は、フレーム20に固定されている。その可動部は、ピンチ軸96の一部に接触するように配置され、鉛直方向に移動可能に固定部に支持されている。その可動部は、ピンチ軸96の一部に接触していることにより、ピンチ軸96とともに移動する。厚みセンサ97は、固定部に対して可動部が配置される相対位置を測定し、その測定される相対位置に基づいて、ピンチ軸96が移動するピンチ軸移動量を測定する。厚みセンサ97は、さらに、その測定されるピンチ軸移動量に基づいて、第1スライダ94が移動するスライダ移動量を測定する。厚みセンサ97は、さらに、その測定されるスライダ移動量に基づいて、搬送路65を搬送される原稿の厚さを測定する。
 図9は、第1駆動ローラ42と第1ピンチローラ43とを示す概略図である。搬送装置31は、図9に示されているように、ばね99をさらに備えている。ばね99は、一端がフレーム20に固定され、他端がピンチ軸96のうちの概ね中央に固定されている。ばね99は、ピンチ軸96が下降するように、ピンチ軸96に弾性力を与えている。
 図10は、第1ガイド92と第1スライダ94とを示す側面図である。第1スライダ94は、図10に示されているように、本体部分101と第1ピン部分102と第2ピン部分103とを備えている。本体部分101は、板状に形成されている。第1ピン部分102は、概ね円柱状に形成され、本体部分101に固定されている。第1ピン部分102は、さらに、ピンチ軸96の一部を囲むように形成され、ピンチ軸96に固定されている。第2ピン部分103は、第1ピン部分102と同様にして、概ね円柱状に形成されている。第2ピン部分103は、第1ピン部分102から離れた位置に配置され、本体部分101に固定されている。
 図11は、図9のA-A線断面図である。第1ガイド92は、図11に示されているように、スライド溝104が形成されている。スライド溝104は、回転軸52と回転軸53とに直交する直線105に平行である直線に沿って形成されている。スライド溝104は、第1摺動面106と第2摺動面107とが形成されている。第1摺動面106は、スライド溝104を形成する1つの端面であり、直線105に平行である平面に沿うように、形成されている。第2摺動面107は、スライド溝104を形成する他の1つの端面であり、直線105に平行である平面に沿うように、かつ、第1摺動面106に対向するように、形成されている。
 第1ピン部分102と第2ピン部分103とは、スライド溝104に嵌め込まれている。第1ピン部分102は、第1接触点111と第2接触点112とが形成されている。第1接触点111は、第1ピン部分102がスライド溝104に嵌め込まれているときに、第1ピン部分102のうちの第1摺動面106に対向する部分に形成されている。第2接触点112は、第1ピン部分102がスライド溝104に嵌め込まれているときに、第1ピン部分102のうちの第2摺動面107に対向する部分に形成されている。第1ピン部分102は、スライド溝104に嵌め込まれていることにより、スライド溝104に沿って移動するように案内されている。
 第2ピン部分103は、第3接触点113と第4接触点114とが形成されている。第3接触点113は、第2ピン部分103がスライド溝104に嵌め込まれているときに、第2ピン部分103のうちの第1摺動面106に対向する部分に形成されている。第4接触点114は、第2ピン部分103がスライド溝104に嵌め込まれているときに、第2ピン部分103のうちの第2摺動面107に対向する部分に形成されている。第2ピン部分103は、スライド溝104に嵌め込まれていることにより、スライド溝104に沿って移動するように案内されている。このとき、第2ピン部分103は、第1接触点111と第3接触点113との間の距離(または第2接触点112と第4接触点114との間の距離)がピンチ軸96の径より大きくなるように、配置され、本体部分101に固定されている。
 第1スライダ94は、第1ピン部分102と第2ピン部分103とがスライド溝104に沿って移動するように案内されていることにより、鉛直方向に沿って昇降可能に第1ガイド92に支持されている。
 図12は、第1ガイド92と第1スライダ94とのモデルを示す概略図である。第1スライダ94は、図12に示されているように、力点116に力が与えられている。力点116は、平面117から所定の距離rだけ離れた位置に配置されている。平面117は、回転軸52と回転軸53とを含んでいる。その力は、平面117に平行であり、かつ、回転軸53に垂直である方向に力点116を押している。第1スライダ94は、力点116に力が与えられることにより、第1接触点111が第1ガイド92の第1摺動面106に接触し、第4接触点114が第1ガイド92の第2摺動面107に接触している。
 このとき、ピンチ軸96を回転させる力の大きさは、力Pと距離rと距離Hと力D1と力D2とを用いて、次式:
 Pr=D1×H=D2×H…(1)
 により表現される。ここで、力Pは、力点116に与えられている力の大きさを示している。力D1は、第1摺動面106から第1接触点111に与えられる垂直抗力の大きさを示している。力D2は、第2摺動面107から第4接触点114に与えられる垂直抗力の大きさを示している。距離Hは、第1接触点111から第4接触点114までの鉛直方向の距離を示し、すなわち、鉛直方向に平行な直線に第1接触点111と第4接触点114とをそれぞれ正射影した2点の間の距離を示している。距離Hは、ピンチ軸96の径より大きい。上述の(1)式は、距離Hが大きくなるにつれて、力D1と力D2とが小さくなることを示している。
 さらに、ピンチ軸96が鉛直方向に移動するときに第1スライダ94に働く摩擦力は、摩擦係数μを用いて、次式:
 μ(D1+D2)=2μPr/H…(2)
 により表現される。上述の(2)式は、距離Hが大きくなるにつれて、ピンチ軸96が鉛直方向に移動するときに第1スライダ94に働く摩擦力が小さくなることを示している。
 第1スライダ94は、距離Hがピンチ軸96の径より大きいことにより、さらに、距離Hがピンチ軸96の径より小さい他のスライダに比較して、こじれの程度を低減することができる。第1スライダ94は、こじれの程度が低減されることにより、ピンチ軸96のこじれの程度を低減することができる。厚みセンサ97は、ピンチ軸96のこじれの程度が低減されることにより、ピンチ軸96が移動する移動量を高精度に測定することができ、その結果、搬送路65を搬送される原稿の厚さを高精度に測定することができる。
 第1スライダ94は、さらに、鉛直方向に平行な直線に第2接触点112と第3接触点113とをそれぞれ正射影した2点の間の距離が、距離Hに等しくなるように、形成されている。第1スライダ94は、力点116に図12と反対向きの力が与えられたときに、第2接触点112が第2摺動面107に接触し、第3接触点113が第1ガイド92の第1摺動面106に接触する。第1スライダ94は、力点116に図12と反対向きの力が与えられた場合でも、距離Hが大きくなるにつれて、ピンチ軸96が鉛直方向に移動するときに第1スライダ94に働く摩擦力が小さくなる。
 第2ガイド93は、第1ガイド92と同様にして、形成されている。第2スライダ95は、第1スライダ94と同様にして、形成されている。このため、第2スライダ95は、鉛直方向に沿って昇降可能に第2ガイド93に支持されている。ピンチ軸96は、第1スライダ94が昇降可能に第1ガイド92に支持され、第2スライダ95が昇降可能に第2ガイド93に支持されることにより、鉛直方向に沿って昇降可能にフレーム20に支持されている。第2スライダ95は、第1スライダ94と同様にして、距離Hが大きくなるにつれて、ピンチ軸96が鉛直方向に移動するときに第2スライダ95に働く摩擦力が小さくなる。
 図13は、実施例1の媒体搬送装置1を示すブロック図である。媒体搬送装置1は、図13に示されているように、切替ガイドアクチュエータ121と制御部122とをさらに備えている。切替ガイドアクチュエータ121は、制御部122に制御されることにより、切替ガイド38をUターンパス案内位置またはストレートパス案内位置に配置する。
 制御部122は、コンピュータであり、CPU(Central Processing Unit)123と記憶装置124と入出力装置125とリムーバブルメディアドライブ126とを備えている。CPU123は、制御部122にインストールされるコンピュータプログラムを実行することにより、情報処理し、記憶装置124と入出力装置125とリムーバブルメディアドライブ126とを制御する。CPU123は、そのコンピュータプログラムを実行することにより、さらに、搬送装置31と読取装置32と厚みセンサ97と切替ガイドアクチュエータ121とを制御する。記憶装置124は、そのコンピュータプログラムを記録し、CPU123により利用される情報を記録する。記憶装置124は、例えばRAM・ROM等のメモリ、ハードディスクのような固定ディスク装置、SSD(Solid State Drive)、および/または、光ディスク等を用いることができる。入出力装置125は、たとえば、タッチパネルであり、ユーザに操作されることにより生成される情報をCPU123に出力し、CPU123により生成された情報をユーザに認識されることができるように出力する。リムーバブルメディアドライブ126は、一時的でない有形の記録媒体127が装填可能に形成されている。記録媒体127としては、メモリーカード、USBメモリ、SDカード、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM、EEPROM、CD-ROM、MO、DVD、および、Blu-ray(登録商標)Disc等が例示される。リムーバブルメディアドライブ126は、記録媒体127が装填されているときに、CPU123に制御されることにより、記録媒体127に記録されている情報を読み取る。なお、制御部122にインストールされるコンピュータプログラムは、リムーバブルメディアドライブ126を介して、記録媒体127から読み取られたものでもよい。
 制御部122は、シュータ3に載置されている原稿が搬送路65と搬送路66とUターン搬送路67とストレート搬送路68とに搬送されるように、搬送装置31を制御する。詳細には、制御部122は、ピックローラ41を正転させ、シュータ3に載置されている複数の原稿のうちの一番上に配置されている原稿が搬送路65に搬送されるように、搬送装置31の搬送モータを制御する。制御部122は、第1駆動ローラ42を正転させ、搬送路65を搬送されている原稿が下側画像センサ61と上側画像センサ62との間に搬送されるように、搬送装置31の搬送モータを制御する。制御部122は、第2駆動ローラ44を正転させ、下側画像センサ61と上側画像センサ62との間を搬送されている原稿がUターン搬送路67またはストレート搬送路68に搬送されるように、搬送装置31の搬送モータを制御する。制御部122は、第3駆動ローラ46を正転させ、Uターン搬送路67を搬送されている原稿がスタッカ6に載置されるように、搬送装置31の搬送モータを制御する。
 制御部122は、搬送装置31により搬送される原稿の画像が読み取られるように、読取装置32を制御する。制御部122は、さらに、その読み取られた原稿の画像を記憶装置124に記録する。制御部122は、さらに、その読み取られた原稿の画像を画像処理し、その画像処理された画像を記憶装置124に記録する。
 制御部122は、搬送路65を搬送される原稿の厚さが測定されるように、厚みセンサ97を制御する。制御部122は、厚みセンサ97により測定された原稿の厚さに基づいて、切替ガイド38がUターンパス案内位置またはストレートパス案内位置のいずれかに配置されるように、切替ガイドアクチュエータ121を制御する。すなわち、制御部122は、厚みセンサ97により測定された原稿の厚さが所定の閾値より小さいときに、切替ガイド38がUターンパス案内位置に配置されるように、切替ガイドアクチュエータ121を制御する。制御部122は、厚みセンサ97により測定された原稿の厚さが所定の閾値より大きいときに、切替ガイド38がストレートパス案内位置に配置されるように、切替ガイドアクチュエータ121を制御する。
 なお、CPU123は、制御部122を統括的に制御する他の有形のコントローラから構成されてもよい。その有形のコントローラとしては、DSP(Digital Signal Processor)、LSI(Large Scale Integration)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)またはFPGA(Field-Programmable Gate Array)が例示される。
[実施例1の媒体搬送装置1の動作]
 ユーザは、媒体搬送装置1を用いて原稿の画像を読み取りたいときに、まず、シュータ3が展開されるように、第1シュータ部材25をシュータ展開位置に移動させる。シュータ3の連動機構は、第1シュータ部材25がシュータ展開位置に移動すると、シュータ3を延伸させる。すなわち、シュータ3の連動機構は、第1シュータ部材25がシュータ展開位置に移動すると、第2シュータ部材26を延伸位置に移動させる。シュータ3の連動機構は、第2シュータ部材26が延伸位置に移動すると、第3シュータ部材27を延伸位置に移動させる。ユーザは、シュータ3が展開して延伸した後に、原稿をシュータ載置面11に載置する。ユーザは、原稿をシュータ載置面11に載置した後に、シュータ3に載置された原稿の画像が媒体搬送装置1により読み取られるように、媒体搬送装置1を操作する。
 制御部122は、ユーザにより媒体搬送装置1が操作されると、搬送装置31の搬送モータを制御することにより、ピックローラ41と第1駆動ローラ42と第2駆動ローラ44と第3駆動ローラ46とを正転させる。スタッカ6は、ピックローラ41と第1駆動ローラ42と第2駆動ローラ44と第3駆動ローラ46とが正転すると、展開して延伸する。搬送装置31は、ピックローラ41が正転することにより、シュータ載置面11に載置されている複数の原稿を1枚ずつシュータ載置面11から搬送路65に搬送する。
 搬送路65に搬送された原稿は、第1ピンチローラ43に接触し、原稿が搬送される力により第1ピンチローラ43を押し上げる。第1ピンチローラ43のピンチ軸96は、その原稿が第1ピンチローラ43を押し上げることにより、その原稿の厚さの分だけ上昇する。第1スライダ94と第2スライダ95とは、ピンチ軸96が原稿の厚さの分だけ上昇することにより、ピンチ軸96が原稿の厚さの分だけ上昇する。このとき、ピンチ軸96は、第1ガイド92と第2ガイド93と第1スライダ94と第2スライダ95とにより支持されていることにより、回転することが防止されている。
 第1ピンチローラ43は、原稿に接触すると、さらに、原稿が搬送される力により回転し、ばね99の弾性力により原稿を第1駆動ローラ42に押し付ける。第1駆動ローラ42に押し付けられた原稿は、第1駆動ローラ42が正転していることにより、搬送路65を搬送される。搬送路65を搬送された原稿は、読取装置32に供給される。このとき、搬送路65を搬送された原稿は、下側画像センサ61と上側画像センサ62との間に案内され、次いで、搬送路66に供給される。搬送路66に供給された原稿は、第2ピンチローラ45により第2駆動ローラ44に押し付けられ、第2駆動ローラ44が正転していることにより、搬送路66を搬送される。
 読取装置32は、原稿が搬送路65と搬送路66との間を搬送されるときに、下側画像センサ61がその原稿の下側の読取面に接触してその読取面の画像を読み取り、上側画像センサ62がその原稿の上側の読取面に接触してその読取面の画像を読み取る。
 制御部122は、原稿が搬送路65を搬送されるときに、厚みセンサ97を制御することにより、第1ピンチローラ43のピンチ軸96または第1スライダ94が上昇する量を測定し、原稿の厚さを測定する。厚みセンサ97は、ピンチ軸96が回転することが防止されていることにより、原稿の厚さを比較的高精度に測定することができる。
 制御部122は、原稿の厚さが所定の閾値より小さいときに、切替ガイドアクチュエータ121を制御することにより、切替ガイド38をUターンパス案内位置に配置する。制御部122は、その原稿の厚さが所定の閾値より大きいときに、切替ガイドアクチュエータ121を制御することにより、切替ガイド38をストレートパス案内位置に配置する。切替ガイド38は、Uターンパス案内位置に配置されているときに、搬送路66を搬送された原稿をUターン搬送路67に案内する。Uターン搬送路67に案内された原稿は、第3ピンチローラ47により第3駆動ローラ46に押し付けられ、第3駆動ローラ46が正転していることにより、Uターン搬送路67を搬送され、スタッカ6のスタッカ載置面15に載置される。切替ガイド38は、ストレートパス案内位置に配置されているときに、搬送路66を搬送された原稿をストレート搬送路68に案内する。搬送装置31は、ストレート搬送路68に案内された原稿を筐体2の外部に排紙する。
 制御部122は、シュータ3に載置されていた全部の原稿が排紙されると、搬送装置31の搬送モータを制御することにより、ピックローラ41と第1駆動ローラ42と第2駆動ローラ44と第3駆動ローラ46とを逆転させる。スタッカ6は、ピックローラ41と第1駆動ローラ42と第2駆動ローラ44と第3駆動ローラ46とが逆転することにより、短縮し、スタッカ格納領域18に格納される。
 厚さが所定の閾値より小さい原稿としては、紙が例示される。このような原稿は、可撓性を有し、Uターン搬送路67を搬送された場合でも、屈曲癖がつきにくく、Uターン搬送路67で紙詰まりが発生しにくい。厚さが所定の閾値より大きい原稿としては、厚紙、クレジットカード等のプラスチック製カードが例示される。このような原稿は、Uターン搬送路67を搬送されたときに、屈曲癖がつきやすく、または、Uターン搬送路67で紙詰まりが発生し易い。このような動作によれば、媒体搬送装置1は、厚手の原稿がUターン搬送路67を搬送されないでストレート搬送路68を介して排紙されることにより、原稿に屈曲癖がつきにくく、Uターン搬送路67で紙詰まりが発生しにくい。
[第1比較例の媒体搬送装置]
 図14は、第1比較例の媒体搬送装置のピンチ軸201と第1ガイド202と第2ガイド203とを示す斜視図である。第1比較例の媒体搬送装置は、図14に示されているように、既述の実施例1の媒体搬送装置1のピンチ軸96が他のピンチ軸201に置換され、第1ガイド92と第2ガイド93とが他の第1ガイド202と他の第2ガイド203とにそれぞれ置換されている。ピンチ軸201は、円柱状に形成されている。第1ガイド202は、フレーム20に固定され、スライド溝204が形成されている。スライド溝204は、鉛直方向に沿うように形成されている。第2ガイド203は、フレーム20に固定され、スライド溝205が形成されている。スライド溝205は、鉛直方向に沿うように形成されている。ピンチ軸201は、一部が第1ガイド202のスライド溝204に嵌め込まれ、他の一部が第2ガイド203のスライド溝205に嵌め込まれている。このとき、第1ピンチローラ43は、ピンチ軸201に固定されている。
 ピンチ軸201は、スライド溝204とスライド溝205とに嵌め込まれていることにより、回転軸53を中心に回転可能に、かつ、鉛直方向に移動可能に、第1ガイド202と第2ガイド203とに支持されている。第1ピンチローラ43は、ピンチ軸201に固定されることにより、回転軸53を中心に回転可能に、かつ、鉛直方向に移動可能に、フレーム20に支持されている。
 厚みセンサ97は、ピンチ軸201が回転するときに、可動部がピンチ軸201に摺動する。厚みセンサ97は、可動部がピンチ軸201に摺動することにより、可動部が摩耗することがある。厚みセンサ97は、可動部が摩耗すると、ピンチ軸201の位置を測定する精度が低くなることがある。既述の実施例1の媒体搬送装置1は、ピンチ軸96が回転しないようにピンチ軸96を昇降可能に支持することにより、第1比較例の媒体搬送装置に比較して、ピンチ軸96の位置を高精度に測定することができる。既述の実施例1の媒体搬送装置1は、ピンチ軸96の位置を高精度に測定することにより、搬送路65を搬送される原稿の厚さを高精度に測定することができる。既述の実施例1の媒体搬送装置1は、搬送路65を搬送される原稿の厚さを高精度に測定することにより、その原稿を、Uターン搬送路67を介して排紙するかストレート搬送路68を介して排紙するかを適切に切り替えることができる。
[第2比較例の媒体搬送装置]
 図15は、第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸211と第1ガイド212と第2ガイド213とを示す斜視図である。第2比較例の媒体搬送装置は、図15に示されているように、既述の実施例1の媒体搬送装置1のピンチ軸96が他のピンチ軸211に置換され、第1ガイド92と第2ガイド93とが他の第1ガイド212と他の第2ガイド213とにそれぞれ置換されている。ピンチ軸211は、概ね円柱状に形成されている。このとき、第1ピンチローラ43は、第1ピンチローラ43に形成されている貫通孔にピンチ軸211が摺動可能に挿入されることにより、回転軸53を中心に回転可能にピンチ軸211に支持されている。
 第1ガイド212は、フレーム20に固定され、スライド溝214が形成されている。スライド溝214は、鉛直方向に沿うように形成されている。第2ガイド213は、フレーム20に固定され、スライド溝215が形成されている。スライド溝215は、鉛直方向に沿うように形成されている。ピンチ軸211は、第1Dカット面216と第2Dカット面217とが形成されている。第1Dカット面216と第2Dカット面217とは、それぞれ、平坦に形成されている。ピンチ軸211は、ピンチ軸211のうちの第1Dカット面216が形成されている部分がスライド溝214に嵌め込まれている。ピンチ軸211は、さらに、ピンチ軸211のうちの第2Dカット面217が形成されている部分がスライド溝215に嵌め込まれている。
 図16は、第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸211と第1ガイド212とを示す側面図である。第1ガイド212のスライド溝214は、図16に示されているように、第1摺動面221と第2摺動面222とが形成されている。第1摺動面221は、スライド溝214を形成する1つの端面であり、平坦に形成されている。第2摺動面222は、スライド溝214を形成する他の1つの端面であり、平坦に形成され、第1摺動面221に対向している。ピンチ軸211は、第1Dカット面216が第2摺動面222に対向するように、ピンチ軸211のうちの第1Dカット面216が形成されている部分がスライド溝214に嵌め込まれている。
 図17は、回転する力がピンチ軸211に与えられたときの第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸211と第1ガイド212とを示す側面図である。ピンチ軸211は、回転する力がピンチ軸211に与えられたときに、図17に示されているように、Dカット面側接触点223が第2摺動面222に接触し、曲面側接触点224が第1摺動面221に接触する。Dカット面側接触点223は、第1Dカット面216のうちの上端に形成されている。曲面側接触点224は、ピンチ軸211のうちの第1Dカット面216が形成されていない曲面の部分に形成されている。ピンチ軸211は、Dカット面側接触点223が第2摺動面222に接触し、曲面側接触点224が第1摺動面221に接触することにより、回転することが防止される。
 ピンチ軸211は、上述の場合と反対向きに回転する力がピンチ軸211に与えられたときに、第1Dカット面216のうちの下端のDカット面側接触点225が第2摺動面222に接触し、曲面側接触点224が第1摺動面221に接触する。ピンチ軸211は、Dカット面側接触点225が第2摺動面222に接触し、曲面側接触点224が第1摺動面221に接触することにより、回転することが防止される。
 Dカット面側接触点223と曲面側接触点224との間の鉛直方向の距離は、Dカット面側接触点223と曲面側接触点224とがピンチ軸211に形成されていることにより、ピンチ軸211の径より短い。Dカット面側接触点225と曲面側接触点224との間の鉛直方向の距離は、Dカット面側接触点225と曲面側接触点224とがピンチ軸211に形成されていることにより、ピンチ軸211の径より短い。ピンチ軸211は、Dカット面側接触点223(225)と曲面側接触点224との間の鉛直方向の距離がピンチ軸211の径より短いことにより、第1摺動面221と第2摺動面222とからピンチ軸211に与えられる垂直抗力の大きさが比較的大きい。ピンチ軸211は、第1摺動面221と第2摺動面222とからピンチ軸211に与えられる垂直抗力の大きさが大きいことにより、鉛直方向に移動するときに働く摩擦力が比較的大きい。
 既述の実施例1の媒体搬送装置1のピンチ軸96に働く摩擦力は、第1接触点111と第4接触点114との間の距離がピンチ軸96の径より大きいことにより、第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸211に働く摩擦力に比較して、小さい。実施例1の媒体搬送装置1のピンチ軸96は、ピンチ軸96に働く摩擦力が小さいことにより、原稿が第1ピンチローラ43に接触したときに、原稿の厚さの分だけ上昇するように、適切に上昇することができる。厚みセンサ97は、ピンチ軸96が原稿の厚さの分だけ上昇することにより、第1比較例の媒体搬送装置に比較して、搬送路65を搬送される原稿の厚さを高精度に測定することができる。既述の実施例1の媒体搬送装置1は、搬送路65を搬送される原稿の厚さを高精度に測定することにより、その原稿を、Uターン搬送路67を介して排紙するかストレート搬送路68を介して排紙するかを適切に切り替えることができる。
 図18は、ピンチ軸211が給紙方向に移動したときの第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸211と第1ガイド212とを示す側面図である。ピンチ軸211は、スライド溝214との間にクリアランスが形成されていることにより、図18に示されているように、第1Dカット面216が第2摺動面222に密着するように、給紙方向229に移動することがある。ピンチ軸211は、第1Dカット面216が第2摺動面222に密着したときに、第1ピンチローラ43の回転軸53が第1駆動ローラ42の回転軸52に対して給紙方向229に移動することにより、第1ピンチローラ43の昇降が不安定になり易い。
 実施例1の媒体搬送装置1は、第1スライダ94を介してピンチ軸96を昇降可能に支持することにより、第2比較例の媒体搬送装置に比較して、ピンチ軸96を安定して昇降させることができる。実施例1の媒体搬送装置1は、ピンチ軸96を安定して昇降させることにより、厚みセンサ97を用いて原稿の厚さを高精度に測定することができる。
[実施例1の媒体搬送装置1の効果]
 実施例1の媒体搬送装置1は、第1駆動ローラ42と第1ガイド92と第1スライダ94と第1ピンチローラ43と厚みセンサ97とを備えている。第1駆動ローラ42は、回転することにより原稿を搬送する。第1ガイド92は、第1摺動面106と第2摺動面107とが形成されている。第1スライダ94は、第1接触点111と第4接触点114とが形成されている。第1スライダ94は、第1接触点111が第1摺動面106に摺動し、第4接触点114が第2摺動面107に摺動することにより、鉛直方向に移動可能に第1ガイド92に支持されている。第1ピンチローラ43は、ピンチ軸96を介して回転可能に第1スライダ94に支持され、原稿を第1駆動ローラ42に押し付ける。厚みセンサ97は、原稿が搬送される搬送方向と異なる鉛直方向に第1スライダ94が移動する移動量に基づいて原稿の厚さを測定する。このとき、第1接触点111と第4接触点114との間の鉛直方向の距離は、ピンチ軸96の径より長い。
 このような媒体搬送装置1は、第1接触点111と第4接触点114との間の鉛直方向の距離が大きいことにより、Dカットされたピンチ軸96を移動可能に支持する他の装置に比較して、ピンチ軸96のこじれを低減することができる。媒体搬送装置は、第1スライダ94のこじれが低減されることにより、厚みセンサ97が原稿の厚さを高精度に測定することができる。
 また、実施例1の媒体搬送装置1のピンチ軸96は、第1スライダ94に固定されている。厚みセンサ97は、ピンチ軸96が移動する移動量に基づいて原稿の厚さを測定する。
 このような媒体搬送装置1は、ピンチ軸96が第1スライダ94に固定されていることにより、ピンチ軸96のこじれを低減することができる。媒体搬送装置1は、ピンチ軸96のこじれを低減することにより、厚みセンサ97がピンチ軸96の移動量に基づいて原稿の厚さを高精度に測定することができる。
 ところで、実施例1の媒体搬送装置1の厚みセンサ97は、可動部がピンチ軸96に接触しているが、可動部がピンチ軸96に接触しないで第1スライダ94に接触してもよい。媒体搬送装置1は、厚みセンサ97が第1スライダ94の移動量に基づいて原稿の厚さを測定した場合でも、第1スライダ94のこじれが低減されることにより、厚みセンサ97が原稿の厚さを高精度に測定することができる。実施例1の媒体搬送装置1のピンチ軸96は、第1スライダ94に固定されているが、厚みセンサ97の可動部がピンチ軸96に接触しないで第1スライダ94に接触しているとき、回転可能に第1スライダ94に支持されてもよい。媒体搬送装置1は、ピンチ軸96が回転可能に第1スライダ94に支持された場合でも、第1スライダ94のこじれが低減されることにより、厚みセンサ97が原稿の厚さを高精度に測定することができる。
 また、実施例1の媒体搬送装置1は、切替ガイド38と切替ガイドアクチュエータ121と制御部122とをさらに備えている。切替ガイド38は、Uターンパス案内位置に配置されることにより原稿をUターン搬送路67に案内し、ストレートパス案内位置に配置されることにより原稿をストレート搬送路68に案内する。切替ガイドアクチュエータ121は、切替ガイド38を移動させる。制御部122は、切替ガイド38がUターンパス案内位置またはストレートパス案内位置に配置されるように、厚みセンサ97により測定された原稿の厚さに基づいて切替ガイドアクチュエータ121を制御する。
 このような媒体搬送装置1は、厚みセンサ97により原稿の厚さが高精度に測定されることにより、その厚さに基づいてUターン搬送路67またはストレート搬送路68に原稿を適切に案内することができる。
 なお、実施例1の媒体搬送装置1の第1スライダ94は、第1ピン部分102と第2ピン部分103とが別個に設けられているが、第1接触点111と第2接触点112と第3接触点113と第4接触点114とが形成される1つの部分が設けられていてもよい。その1つの部分としては、長方形状のものが例示される。実施例1の媒体搬送装置1は、このような1つの部分が第1スライダ94に設けられた場合でも、距離Hがピンチ軸96の径より大きくなるように第1スライダ94を形成することにより、第1スライダ94のこじれを低減することができる。
 なお、実施例1の媒体搬送装置1は、媒体搬送装置1が設置される設置面に平行である平面に搬送路65と搬送路66とが沿うように形成されているが、設置面に対して傾斜している平面に搬送路65と搬送路66とが沿うように形成されてもよい。たとえば、搬送路65と搬送路66とは、搬送路65が搬送路66より上方に配置されるように、設置面に対して15度だけ傾斜する平面に沿っていてもよい。このとき、原稿は、シュータ3から搬送路65に搬送されるときに、屈曲される程度が緩やかであり、屈曲癖がつきにくく、シュータ3と搬送路65との間で紙詰まりが発生しにくい。媒体搬送装置1は、搬送路65と搬送路66とが傾斜している場合も、距離Hがピンチ軸96の径より大きいことにより、第1スライダ94のこじれを低減することができる。
 図19は、実施例2の媒体搬送装置のガイド231とスライダ232とを示す側面図である。図20は、実施例2の媒体搬送装置のガイド231とスライダ232とを示す側面断面図である。実施例2の媒体搬送装置は、図19に示されているように、既述の実施例1の媒体搬送装置1の第1ガイド92が他のガイド231に置換され、第1スライダ94が他のスライダ232に置換されている。
 ガイド231は、図20に示されているように、第1スライド溝233と第2スライド溝234とが形成されている。第1スライド溝233は、鉛直方向に平行である直線に沿って形成されている。第1スライド溝233は、さらに、第1駆動ローラ42に近い側の端が開放されている。第1スライド溝233は、第1摺動面235と第2摺動面236とが形成されている。第1摺動面235は、第1スライド溝233を形成する1つの端面であり、鉛直方向に平行である平面に沿うように、形成されている。第2摺動面236は、第1スライド溝233を形成する他の1つの端面であり、鉛直方向に平行である平面に沿うように、かつ、第1摺動面235に対向するように、形成されている。
 第2スライド溝234は、第1スライド溝233より第1駆動ローラ42から遠い側に形成され、鉛直方向に平行である直線に沿って形成されている。第2スライド溝234は、第3摺動面237と第4摺動面238とが形成されている。第3摺動面237は、第2スライド溝234を形成する1つの端面であり、鉛直方向に平行である平面に沿うように、形成されている。第4摺動面238は、第2スライド溝234を形成する他の1つの端面であり、鉛直方向に平行である平面に沿うように、かつ、第3摺動面237に対向するように、形成されている。
 ガイド231は、ストッパ239をさらに備えている。ストッパ239は、第1スライド溝233と第2スライド溝234との間に配置され、第1スライド溝233の第1駆動ローラ42に近い側の端を閉鎖している。
 スライダ232は、図19に示されているように、本体部分241を備え、図20に示されているように、第1ピン部分242と第2ピン部分243とを備えている。第1ピン部分242は、柱状に形成され、本体部分241に固定されている。第1ピン部分242は、さらに、ピンチ軸96の一部を囲むように形成され、ピンチ軸96に固定されている。第2ピン部分243は、第1ピン部分242と同様にして、柱状に形成されている。第2ピン部分243は、第1ピン部分242から離れた位置に配置され、本体部分241に固定されている。
 第1ピン部分242は、第1スライド溝233に嵌め込まれている。第1ピン部分242は、第1接触点244と第2接触点245とが形成されている。第1接触点244は、第1ピン部分242が第1スライド溝233に嵌め込まれているときに、第1ピン部分242のうちの第1摺動面235に対向する部分に形成されている。第1接触点244は、第1ピンチローラ43の回転軸53より上側に配置されている。第2接触点245は、第1ピン部分242が第1スライド溝233に嵌め込まれているときに、第1ピン部分242のうちの第2摺動面236に対向する部分に形成されている。第2接触点245は、第1ピンチローラ43の回転軸53より上側に配置されている。第1ピン部分242は、第1スライド溝233に嵌め込まれていることにより、第1接触点244が第1摺動面235に接触することがあり、第2接触点245が第2摺動面236に接触することがある。
 第2ピン部分243は、第2スライド溝234に嵌め込まれている。第2ピン部分243は、第3接触点246と第4接触点247とが形成されている。第3接触点246は、第2ピン部分243が第2スライド溝234に嵌め込まれているときに、第2ピン部分243のうちの第3摺動面237に対向する部分に形成されている。第4接触点247は、第2ピン部分243が第2スライド溝234に嵌め込まれているときに、第2ピン部分243のうちの第4摺動面238に対向する部分に形成されている。第2ピン部分243は、第2スライド溝234に嵌め込まれていることにより、第3接触点246が第3摺動面237に接触することがあり、第4接触点247が第4摺動面238に接触することがある。このとき、第2ピン部分243は、第1接触点244と第3接触点246との間の鉛直方向の距離H(または第2接触点245と第4接触点247との間の距離)がピンチ軸96の径より大きくなるように、配置され、本体部分241に固定されている。
 スライダ232は、第1ピン部分242が第1スライド溝233に嵌め込まれ、第2ピン部分243が第2スライド溝234に嵌め込まれることにより、鉛直方向に沿って昇降可能にガイド231に支持されている。
 第1ピンチローラ43は、搬送路65に原稿が搬送されていないときに、第1駆動ローラ42に接触している。第1ピン部分242は、第1ピンチローラ43が第1駆動ローラ42に接触しるときに、第1接触点244が第1摺動面235に対向するように、かつ、第2接触点245が第2摺動面236に対向するように、一部が第1スライド溝233の内部に配置されている。第1ピン部分242は、第1ピンチローラ43が第1駆動ローラ42に接触しているときに、さらに、第1ピンチローラ43の回転軸53が第1スライド溝233の下端からはみ出るように、他の一部が第1スライド溝233の下端からはみ出している。第2ピン部分243は、第1ピンチローラ43が第1駆動ローラ42に接触しているときに、ストッパ239に接触しないで、第2スライド溝234の内部に配置されている。
 スライダ232は、搬送路65に原稿が搬送されていないときに、第1接触点244が第1摺動面235に接触し、第4接触点247が第4摺動面238に接触することにより、こじれることが防止される。または、スライダ232は、搬送路65に原稿が搬送されていないときに、第2接触点245が第2摺動面236に接触し、第3接触点246が第3摺動面237に接触することにより、こじれることが防止される。ピンチ軸96は、搬送路65に原稿が搬送されていないときに、スライダ232がこじれることが防止されることにより、こじれることが防止されている。
 図21は、厚手の原稿251が搬送路65を搬送されるときの実施例2の媒体搬送装置のガイド231とスライダ232とを示す側面図である。第1ピンチローラ43は、厚手の原稿251が搬送路65を搬送されるときに、図21に示されているように、厚手の原稿251により押し上げられる。このとき、厚手の原稿251は、ガイド231の下端が沿う平面252に第1ピンチローラ43の下端が到達するまで、第1ピンチローラ43を押し上げることができる。スライダ232は、厚手の原稿251が第1ピンチローラ43を押し上げることにより、上昇する。
 これに対して、既述の実施例1の媒体搬送装置1の第1ガイド92は、スライド溝104の下端が閉鎖され、スライド溝104の下端と第1ガイド92の下端とが離れている。ガイド231は、第1スライド溝233の下端が開放され、第1スライド溝233の下端とガイド231の下端とが一致している。ガイド231は、第1スライド溝233の下端とガイド231の下端とが一致していることにより、既述の実施例1の媒体搬送装置1の第1ガイド92と比較して、下端を第1駆動ローラ42から離すことができる。このため、実施例2の媒体搬送装置は、実施例1の媒体搬送装置1に比較して、より厚い原稿を搬送路65に搬送することができる。
 図22は、厚手の原稿251が搬送路65を搬送されるときの実施例2の媒体搬送装置のガイド231とスライダ232とを示す側面断面図である。第1ピン部分242は、厚手の原稿251が搬送路65を搬送されるときに、図22に示されているように、全部が第1スライド溝233の内部に配置されている。第1接触点244は、第1ピン部分242の全部が第1スライド溝233の内部に配置されていることにより、第1摺動面235に対向している。第2接触点245も、第1ピン部分242の全部が第1スライド溝233の内部に配置されていることにより、第2摺動面236に対向している。第2ピン部分243は、第1ピンチローラ43が第1駆動ローラ42に接触しているときに、第2スライド溝234の内部に配置されている。
 スライダ232は、厚手の原稿251が搬送路65を搬送されるときに、第1接触点244が第1摺動面235に接触し、第4接触点247が第4摺動面238に接触することにより、こじれることが防止される。または、スライダ232は、厚手の原稿251が搬送路65を搬送されるときに、第2接触点245が第2摺動面236に接触し、第3接触点246が第3摺動面237に接触することにより、こじれることが防止される。ピンチ軸96は、厚手の原稿251が搬送路65を搬送されるときに、スライダ232がこじれることが防止されることにより、こじれることが防止されている。
 図23は、実施例2の媒体搬送装置の第1ピンチローラ43の可動範囲L2を示す概略図である。スライダ232は、第1接触点244と第2接触点245とが第1ピンチローラ43の回転軸53より上側に形成されていることにより、図23に示されているように、回転軸53がガイド231の下端より下側に配置されるまで下降することができる。このため、第1ピンチローラ43が昇降する可動範囲L2は、第1ピンチローラ43の半径より大きくすることができる。
 図24は、第2比較例の媒体搬送装置の第1ピンチローラ43の可動範囲L1を示す概略図である。既述の第2比較例の媒体搬送装置のピンチ軸211は、図24に示されているように、第1Dカット面216の下端のDカット面側接触点225が第1ピンチローラ43の回転軸53より下側に形成されている。このため、ピンチ軸211は、Dカット面側接触点225が第2摺動面222の下端までしか下降することができず、回転軸53が第1ガイド212の下端より下側に配置されるまで下降することができない。この結果、ピンチ軸211が昇降する可動範囲L1は、第1ピンチローラ43の半径より大きくすることができないで、可動範囲L2より大きくならない。
 すなわち、実施例2の媒体搬送装置の第1ピンチローラ43の可動範囲L2は、第1接触点244と第2接触点245とが回転軸53より上側に配置されることにより、第2比較例の媒体搬送装置の第1ピンチローラ43の可動範囲L1より大きくすることができる。実施例2の媒体搬送装置は、可動範囲L2が可動範囲L1より大きいことにより、第2比較例の媒体搬送装置に比較して、より厚い原稿を適切に搬送することができる。
[実施例2の媒体搬送装置の効果]
 実施例2の媒体搬送装置のスライダ232は、第1摺動面235と第2摺動面236とを有する第1スライド溝233に第1ピン部分242が嵌ることにより、鉛直方向に移動可能にガイド231に支持されている。このとき、第1スライド溝233は、第1駆動ローラ42の側の端が開放されている。
 このような媒体搬送装置は、第1スライド溝233の第1駆動ローラ42の側の端が開放されていることにより、スライダ232の第1ピン部分242の一部が第1スライド溝233からはみ出るように、移動することができる。このため、このような媒体搬送装置は、第1ピン部分242が第1スライド溝233からはみ出ない他の媒体搬送装置に比較して、スライダ232が移動することができる可動範囲L2を拡大することができる。このような媒体搬送装置は、可動範囲L2が大きいことにより、原稿が厚い場合でも、第1ピンチローラ43が第1駆動ローラ42に厚手の原稿を適切に押し付けることができ、厚手の原稿を適切に搬送することができる。
 また、実施例2の媒体搬送装置のスライダ232は、第1ピン部分242と第2ピン部分243とを備えている。第1ピン部分242は、第1接触点244が形成されている。第2ピン部分243は、第4接触点247が形成され、第1ピン部分242より第1駆動ローラ42から遠い側に配置されている。このとき、ガイド231は、第2ピン部分243が所定の位置より第1駆動ローラ42の側に移動しないように、第2ピン部分243が引っ掛かるストッパ239を備えている。
 このような媒体搬送装置は、ストッパ239が設けられていることにより、第1ピン部分242の一部が第1スライド溝233からはみ出る場合でも、スライダ232がガイド231から外れることが防止される。このような媒体搬送装置は、スライダ232がガイド231から外れることが防止されていることにより、第1ピンチローラ43を組み付けるときに、スライダ232がガイド231から外れないように別途手当てする必要がなく、容易に作製されることができる。
 以上、実施例を説明したが、前述した内容により実施例が限定されるものではない。また、前述した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、前述した構成要素は適宜組み合わせることが可能である。さらに、実施例の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の種々の省略、置換及び変更のうち少なくとも1つを行うことができる。
 1  :媒体搬送装置
 20 :フレーム
 31 :搬送装置
 32 :読取装置
 38 :切替ガイド
 42 :第1駆動ローラ
 43 :第1ピンチローラ
 67 :Uターン搬送路
 68 :ストレート搬送路
 92 :第1ガイド
 93 :第2ガイド
 94 :第1スライダ
 95 :第2スライダ
 96 :ピンチ軸
 97 :厚みセンサ
 99 :ばね
 101:本体部分
 102:第1ピン部分
 103:第2ピン部分
 104:スライド溝
 106:第1摺動面
 107:第2摺動面
 111:第1接触点
 112:第2接触点
 113:第3接触点
 114:第4接触点
 121:切替ガイドアクチュエータ
 122:制御部
 231:ガイド
 232:スライダ
 233:第1スライド溝
 234:第2スライド溝
 235:第1摺動面
 236:第2摺動面
 237:第3摺動面
 238:第4摺動面
 239:ストッパ
 241:本体部分
 242:第1ピン部分
 243:第2ピン部分
 244:第1接触点
 245:第2接触点
 246:第3接触点
 247:第4接触点

Claims (5)

  1.  回転する駆動ローラと、
     第1摺動面と第2摺動面とが形成されるガイドと、
     第1接触点と第2接触点とが形成されるスライダと、
     ピンチ軸を介して回転可能に前記スライダに支持され、原稿を前記駆動ローラに押し付けるピンチローラと、
     前記原稿が搬送される第1方向と異なる第2方向に前記スライダが移動する移動量に基づいて前記原稿の厚さを測定するセンサとを備え、
     前記スライダは、前記第1接触点が前記第1摺動面に摺動し、前記第2接触点が前記第2摺動面に摺動することにより、前記第2方向に移動可能に前記ガイドに支持され、
     前記第1接触点と前記第2接触点との間の前記第2方向の距離は、前記ピンチ軸の径より長い
     媒体搬送装置。
  2.  前記ピンチ軸は、前記スライダに固定され、
     前記センサは、前記ピンチ軸が移動する移動量に基づいて前記原稿の厚さを測定する
     請求項1に記載の媒体搬送装置。
  3.  前記スライダは、前記第1摺動面と前記第2摺動面とを有するスライド溝に嵌ることにより、前記第2方向に移動可能に前記ガイドに支持され、
     前記スライド溝は、前記駆動ローラの側の端が開放されている
     請求項1に記載の媒体搬送装置。
  4.  前記スライダは、
     前記第1接触点が形成される第1部分と、
     前記第2接触点が形成され、前記第1部分より前記駆動ローラから遠い側に配置される第2部分とを有し、
     前記ガイドは、前記第2部分が所定の位置より前記駆動ローラの側に移動しないように、前記第2部分に引っ掛かるストッパをさらに有する
     請求項3に記載の媒体搬送装置。
  5.  第1位置に配置されることにより前記原稿を第1搬送路に案内し、第2位置に配置されることにより前記原稿を第2搬送路に案内する切替部と、
     前記切替部を移動させるアクチュエータと、
     前記切替部が前記第1位置または前記第2位置に配置されるように、前記厚さに基づいて前記アクチュエータを制御する制御部
     とをさらに備える請求項1に記載の媒体搬送装置。
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