具体实施方式
下面将详细参考实施例,其中的示例在附图中示出,其中相同的附图标记始终表示相同的元件。下面通过参考附图对实施例进行描述来解释本发明。
下面将参考附图对实施例进行描述。在下面的描述和附图中,具有基本相同的功能和结构的元件用相同的附图标记表示,并且将省略其重复描述。
图1是示出根据实施例的电子照相成像设备的示意图。
参考图1,示出了成像设备的主体1和显影装置2。主体1包括形成路径的开口11,显影装置2通过该路径附接到主体1和从主体1拆卸。盖12用于打开和关闭开口11。曝光装置13、转印辊14和定影器15设置在主体1中。记录介质转印结构设置在主体1中,以接收和转印记录介质P。
显影装置2可以包括调色剂容器101、配置为在其上形成静电潜像的感光鼓21、以及配置为从调色剂容器101接收调色剂并将调色剂供给到静电潜像从而将静电潜像显影成可见的调色剂图像的显影辊22。
显影装置2可以具有:第一结构,其被分成包括感光鼓21和显影辊22的成像盒400和包括调色剂容器101的调色剂盒100;第二结构,其被分成包括感光鼓21的感光体盒200、包括显影辊22的显影盒300和包括调色剂容器101的调色剂盒100;第三结构,其被分成感光鼓200和包括调色剂容器101的显影盒300;或者第四结构,其中可以一体地设置有感光体盒200、显影盒300和调色剂盒100。
在显影装置2具有第一结构(或第二结构)的情况下,当调色剂盒100附接到主体1时,调色剂盒100可以连接到成像盒400(或显影盒300)。例如,当调色剂盒100附接到主体1时,调色剂盒100的调色剂排出部102连接到成像盒400(或显影盒300)的调色剂导入部301。根据显影装置2的结构,盒100、200、300和400可以单独地附接到主体1和从主体1拆卸。例如,在该实施例中,显影装置2可以具有第一结构。因此,成像盒400和调色剂盒100可以单独地附接到主体1和从主体1拆卸。在下文中,显影盒300将被称为显影单元300,且感光体盒200将被称为感光体单元200。
调色剂盒100可以包括调色剂容器101和调色剂排出部102。第一调色剂供给构件103可以设置在调色剂容器101中,以向调色剂排出部102供给调色剂。第二调色剂供给构件104可以设置在调色剂排出部102中,以将调色剂供给到位于调色剂排出部102的端部上的调色剂出口(未示出)。调色剂出口(未示出)面向设置在显影单元300的调色剂导入部301上的调色剂入口(未示出)。因此,容纳在调色剂容器101中的调色剂可以被供给到显影单元300。
感光体单元200包括感光鼓21。感光鼓21是配置为在其上形成静电潜像的感光体的示例。感光鼓21可以包括导电金属管和形成在导电金属管的圆周表面上的感光层。充电辊23是配置为对感光鼓21充电使得感光鼓21可以具有均匀的表面电位的充电器的示例。可以使用充电刷或电晕充电器代替充电辊23。附图标记24表示配置成从充电辊23的表面除去异物的清洁辊。清洁刮刀25是清洁装置的示例,配置成在转印处理(稍后描述)之后去除残留在感光鼓21的表面上的调色剂或异物。可以使用诸如旋转刷的另一清洁装置来代替清洁刮刀25。
显影单元300从调色剂盒100接收调色剂,并将调色剂供给到形成在感光鼓21上的静电潜像,以便将静电潜像显影成可见的调色剂图像。
显影方法的示例包括使用调色剂的单组分显影方法和使用调色剂和载体的双组分显影方法。根据示例性实施例,显影单元300使用单组分显影方法。显影辊22用于向感光鼓21供给调色剂。显影偏压可以施加到显影辊22,以向感光鼓21供给调色剂。单组分显影方法的示例可以包括其中显影辊22和感光鼓21彼此接触地旋转的接触显影方法和其中显影辊22和感光鼓21以几十至几百微米的间隙旋转的非接触显影方法。
调节构件26调节将从显影辊22供给到显影辊22和感光鼓21彼此面对的显影区域的调色剂量。调节刮刀26可以是配置成与显影辊22弹性接触的刮刀。供给辊27将显影装置2中所含的调色剂供给到显影辊22。供给偏压可以施加到供给辊27。
如果使用双组分显影方法,则显影辊22定位在距离感光鼓21几十至几百微米的距离处。尽管在图1中未示出,但显影辊22可以包括中空圆柱形套筒和设置在中空圆柱形套筒中的磁性辊。调色剂附着于磁性载体的表面。磁性载体施加到显影辊22的表面,并被转印到显影辊22和感光鼓21彼此面对的显影区域。通过施加在显影辊22和感光鼓21之间的显影偏压,只有调色剂被供给到感光鼓21,因此形成在感光鼓21上的静电潜像被显影成可见的调色剂图像。显影装置2可以包括用于混合和搅拌调色剂和载体的搅拌器(未示出),并且将调色剂和载体的混合物转印到显影辊22。搅拌器可以是螺旋推运器。
曝光装置13将根据图像数据调制的光朝向感光鼓21发射,以便在感光鼓21上形成静电潜像。曝光装置13的示例可以包括使用激光二极管作为光源的激光扫描单元(LSU),以及使用LED作为光源的发光二极管(LED)曝光装置。
转印辊14是配置成将调色剂图像从感光鼓21转印到记录介质P的转印装置的示例。转印偏压施加到转印辊14,以便将调色剂图像转印到记录介质P。可以使用电晕转印装置或销电晕型转印装置来代替转印辊14。
记录介质P通过拾取辊16从介质托盘17逐张拾取,并且通过进给辊18-1和18-2进给到感光鼓21和转印辊14彼此面对的区域中。
定影器15向转印到记录介质P的片材上的调色剂图像施加热量和压力,以便将调色剂图像定影在记录介质P的片材上。在通过定影器15之后,记录介质P的片材通过排出辊19排出到主体1的外部。
根据示例性实施例,曝光装置13将根据图像数据调制的光朝向感光鼓21发射,以便在感光鼓21上形成静电潜像。显影辊22向静电潜像提供调色剂,以便在感光鼓21上形成可见的调色剂图像。存储在介质托盘17上的记录介质P通过拾取辊16和进给辊18-1和18-2进给到感光鼓21和转印辊14彼此面对的区域中,并且通过施加到转印辊14的转印偏压将调色剂图像从感光鼓21转印到记录介质P的片材上。当记录介质P的片材通过定影器15时,调色剂图像通过热和压力被定影在记录介质P的片材上。在调色剂图像定影在记录介质P的片材上之后,记录介质P的片材由排出辊19排出。
当成像盒400附接到主体1时,成像盒400从主体1接收电力。成像盒400的旋转构件比如显影辊22、供给辊27、感光鼓21以及充电辊23可以旋转。
图2是示出根据实施例的成像盒400的局部透视图。图3是示出根据实施例的成像盒400的另一局部透视图。图4是示出根据实施例的盒耦合器500的分解透视图。
如图2所示,盒耦合器500可以设置在成像盒400的一侧上。当成像盒400附接到主体1时,盒耦合器500连接到主体1的置位耦合器50,用于在它们之间传输电力。
例如,盒耦合器500可以安装在比如显影辊22、供给辊27、感光鼓21和充电辊23之类的旋转构件之一上。与显影辊22、供给辊27、感光鼓21和充电辊23分离的旋转构件(未示出)可以安装在成像盒400的壳体401上,并且盒耦合器500可以设置在旋转构件上。
在一实施例中,如图3所示,盒耦合器500可以安装在感光鼓21的旋转轴线21a上。盒耦合器500包括:接收构件510,其连接到置位耦合器50以接收驱动电力;传输构件530,其耦合到感光鼓21的旋转轴线21a;以及将接收构件510和传输构件530彼此连接的连接构件520。由于传输构件530固定在感光鼓21的旋转轴线21a上,所以传输构件530的旋转轴线530a(参照图4)与感光鼓21的旋转轴线21a对准。
接收构件510包括与置位耦合器50耦合以从置位耦合器50接收旋转动力的第一耦合部512。参照图2,置位耦合器50包括具有与第一耦合部512的形状互补的形状的第二耦合部51。因此,当成像盒400附接到主体1时,置位耦合器50可以连接到接收构件510,并且因此旋转动力可以从置位耦合器50传输到接收构件510。旋转动力可以通过连接构件520和传输构件530被传输到感光鼓21。其他旋转构件可以通过用于传输电力的齿轮系(未示出)连接到感光鼓21。
在实施例中,盒耦合器500可以具有十字耦合结构。参考图4,传输构件530包括第一凹槽531。第一凹槽531在传输构件530的径向方向上延伸。连接构件520包括配置成插入到第一凹槽531中的第一突起521。连接构件520可以沿着第一凹槽531在传输构件530的径向方向上移动。连接构件520包括第二凹槽522。第二凹槽522在连接构件520的径向方向上延伸。第二凹槽522垂直于第一凹槽531。接收构件510包括配置成插入到第二凹槽522中的第二突起511。容纳构件510可以沿着第二凹槽522在连接构件520的径向方向上移动。连接构件520相对于传输构件530可移动的方向垂直于接收构件510相对于连接构件520可移动的方向。
当成像盒400附接到主体1时,感光鼓21的旋转轴线21a与置位耦合器50的旋转轴线50a对准。然而,感光鼓21的旋转轴线21a可以由于诸如置位耦合器50的组装误差或成像盒400在主体1中的位置误差而不与置位耦合器50的旋转轴线50a对准。由于盒耦合器500具有十字耦合结构,尽管当置位耦合器50连接到接收构件510时,置位耦合器50的旋转轴线50a不与感光鼓21的旋转轴线21a精确地对准,但是连接构件520在接收构件510与传输构件530之间在垂直于轴向方向A1和A2的平面中移动,从而补偿轴向未对准。因此,旋转动力可以稳定地从置位耦合器50通过盒耦合器500传输到感光鼓21。
然而,连接构件520可以不在轴向方向A1和A2上相对于传输构件530移动。在本实施例中,第一突起521包括在其端部上的钩521a,并且钩521a钩入第一凹槽531。因此,连接构件520在轴向方向A1和A2上不与传输构件530分离。在本实施例的盒耦合器500中,接收构件510可以在轴向方向A1和A2上相对于连接构件520移动。
在一些实施例中,如图3和图4所示,成像盒400可以包括可在轴向方向A1和A2上移动的保持器600。接收构件510可旋转地支撑在保持器600上。例如,接收构件510包括盘形突起513,并且保持器600包括旋转支撑凹槽610,以可旋转地支撑盘形突起513。保持器600以使保持器600能够沿轴向A1和A2移动的方式支撑在成像盒400上。
图5和图6是示意性地示出根据实施例的允许保持器600的轴向移动的结构的剖视图。参考图3、图5和图6,保持器600包括沿轴向方向A1和A2延伸的第一引导部620和630,并且成像盒400包括配置成引导第一引导部620和630的第二引导部420和430。对应于第一引导部620的第二引导部420可以设置在联接到壳体401的侧壁的横向支架402上,并且对应于第一引导部630的第二引导部430可以设置在壳体401的侧壁上。
当保持器600沿轴向方向A1和A2移动时,第一引导部620和630以及第二引导部420和430可以在垂直于轴向方向A1和A2的方向上移动,即可在成像盒400的安装和拆卸方向B1和B2上移动。例如,如图5所示,第一引导部620和630以及第二引导部420和430具有相对于轴向方向A1和A2倾斜的形状。如果接收构件510远离连接构件520移动的方向被称为第一方向A1,并且接收构件510移动靠近连接构件520的方向被称为第二方向A2,则保持器600的状态可以从图5所示的状态改变到图6所示的状态,同时沿着第一方向A1和拆卸方向B2移动,并且可以从图6所示的状态改变到图5所示的状态,同时沿着第二方向A2和安装方向B1移动。也就是说,由于第一引导部620和630以及第二引导部420和430,接收构件510可以同时在第一方向A1和拆卸方向B2上并且同时在第二方向A2和安装方向B1上移动。
图5示出了接收构件510处于与连接构件520相邻的第一位置的状态。当接收构件510被置于第一位置时,接收构件510的旋转轴线510a不与传输构件530的旋转轴线530a对准。也就是说,当接收构件510被置于第一位置时,接收构件510的旋转轴线510a在成像盒400的安装方向B1上与传输构件530的旋转轴线530a不对准。
如果当接收构件510被放置在第一位置时保持器600沿第一方向A1被推动,则接收构件510也在第一方向A1和拆卸方向B2上移动。因此,如图6所示,当接收构件510远离连接构件520移动时,接收构件510的旋转轴线510a移动到与传输构件530的旋转轴线530a相邻的第二位置。
因此,接收构件510可以移动到接收构件510与连接构件520相邻并且接收构件510的旋转轴线510a在安装方向B1上与传输构件510的旋转轴线530a分离的第一位置,以及移动到接收构件510与连接构件520分离并且接收构件510的旋转轴线510a与传输构件530的旋转轴线530a相邻的第二位置。接收构件510的第二突起511(例如参见图4)的长度被确定为使得当接收构件510处于第二位置时,接收构件510的第二突起511不与第二凹槽522分离(参照图4)。
参照图3,弹性构件700施加弹力以使接收构件510沿朝向第一位置的方向移动。接收构件510由于弹性构件700的弹力而保持在第一位置。此外,弹性构件700施加弹力以使接收构件510从第二位置返回到第一位置。例如,弹性构件700可以是拉伸螺旋弹簧,其具有连接到保持器600的端部,以及连接到壳体401的另外的端部。
当成像盒400附接到主体1时,接收构件510从第一位置移动到第二位置,并且当成像盒400从主体1拆卸时,接收构件510从第二位置返回到第一位置。当接收构件510处于第二位置时,接收构件510连接到置位耦合器50,以在它们之间传输电力。也就是说,当接收构件510处于第二位置时,接收构件510的第一耦合部512联接到置位耦合器50的第二耦合部51。
参照图2,位置切换构件40设置在主体1上,以在将成像盒400安装到主体1时将接收构件510从第一位置切换到第二位置。例如,位置切换构件40可以通过与保持器600的干涉部640干涉而将接收构件510从第一位置移动到第二位置。位置切换构件40包括倾斜的位置切换部41,使得随着保持器600在安装方向B1上移动,保持器600沿第一方向A1被推动。因此,当通过沿着安装方向B1推动成像盒400将成像盒400安装到主体1时,保持器600的干涉部640与位置切换部41干涉,因此保持器600在第一方向A1上即在与弹性构件700的弹力相反的方向上移动。因此,接收构件510可以移动到第二位置。然而,当通过沿着拆卸方向B2拉动成像盒400而将成像盒400从主体1拆卸时,接收构件510通过弹性构件700的弹力返回到第一位置。
在下文中,将描述与成像盒400的安装/拆卸相关的接收构件510与置位耦合器50的连接/断开。图7A至图7D是示出与成像盒400的安装/拆卸相关的接收构件510与置位耦合器50的连接/断开的视图。在图7A至7D中,未详细示出每个元件。也就是说,示意性地示出了每个元件。
图7A示出了成像盒400开始被安装到主体1的初始状态。成像盒400沿安装方向B1在主体1上滑动。例如,由于弹性构件700的弹力,接收构件510可被放置在接收构件510邻近连接构件520的第一位置处,并且接收构件510的旋转轴线510a在安装方向B1上与传输构件530的旋转轴线530a不对准。保持器600的干涉部640与位置切换部41分离。
参考图7B,当接收构件510的旋转轴线510a随着成像盒400插入到主体1中而与置位耦合器50的旋转轴线50a对准时,保持器600的干涉部640与位置切换构件40的位置切换部41接触。“接收构件510的旋转轴线510a与置位耦合器50的旋转轴线50a对准”的表述不限于其中接收构件510的旋转轴线510a与置位耦合器50的旋转轴线50a精确对准的状态,而且还可适用于几乎对准的状态以及可通过十字耦合器结构补偿对准误差的状态。
在图7B所示的状态下,如果成像盒400进一步沿安装方向B1移动,则保持器600的干涉部640与位置切换构件40的位置切换部41干涉。如图7C所示,保持器600可以在由位置切换部41与第一和第二引导部620、630、420和430在与弹性构件700的弹力相反的方向即在第一方向A1的引导下同时被推动,因此接收构件510接近置位耦合器50。由于保持器600的干涉部640与位置切换部41接触,因此保持器600和由保持器600支撑的接收构件510的移动可以在安装方向B1上被限制。因此,接收构件510的旋转轴线510a和置位耦合器50的旋转轴线50a保持在对准状态。另外,连接构件520和传输构件530进一步在安装方向B1上移动,因此传输构件530的旋转轴线530a接近接收构件510的旋转轴线510a。
如图7D所示,当成像盒400完全附接到主体1时,接收构件510处于第二位置。接收构件510的第一耦合部512与置位耦合器50的第二耦合部51接合,因此旋转动力可以从置位耦合器50传输到接收构件510。此外,传输构件530的旋转轴线530a与接收构件510的旋转轴线510a对准。“传输构件530的旋转轴线530a与接收构件510的旋转轴线510a对准”的表述不限于其中传输构件530的旋转轴线530a与接收构件510的旋转轴线510a精确对准的状态,而且还可适用于几乎对准的状态以及可通过十字耦合器结构补偿对准误差的状态。
下面相继参照图7D、7C、7B和7A,对将成像盒400从主体1拆卸进行描述。
在图7D所示的状态下,接收构件510处于第二位置。如果沿着拆卸方向B2拉动成像盒400,则在如图7C所示的干涉部640与位置切换部41接触的状态下,保持器600通过弹性构件700的弹力在第二方向A2上移动。接收构件510的第一耦合部512开始离开置位耦合器50的第二耦合部51。由于保持器600在安装方向B1上的移动被干涉部640和位置切换部41限制,所以接收构件510的旋转轴线510a和置位耦合器50的旋转轴线50a保持在对准状态。相反,由于传输构件530和连接构件520在拆卸方向B2上移动,所以接收构件510的旋转轴线510a与传递构件530的旋转轴线530a在安装方向B1上分离并且与其不对准。
如图7B所示,直到干涉部640停止以与位置切换部41干涉,接收构件510的旋转轴线510a与置位耦合器50的旋转轴线50a之间的对准得到保持,并且第一耦合部512和第二耦合部51彼此分离。接收构件510通过弹性构件700的弹力返回到第一位置。
如果进一步沿着拆卸方向B2拉动成像盒400,则干涉部640和位置切换部41之间的干涉停止,并且如图7A所示,接收构件510与传输构件530和连接构件520一起在拆卸方向B2上移动,导致接收构件510的旋转轴线510a与置位耦合器50的旋转轴线50a之间不对准。在该状态下,如果成像盒400在拆卸方向B2上进一步被拉动,则成像盒400可以从主体1拆卸。
置位耦合器50和盒耦合器500可以以与成像盒400的安装/拆卸的相互作用的关系彼此连接或彼此断开。此外,当置位耦合器50连接到盒耦合器500的接收构件510或与之断开时,置位耦合器50和接收构件510保持在对准状态,因此可以平稳地进行连接/断开过程,以稳定地传输电力。此外,在这种连接/断开过程期间,可以减少异常声音或噪声的产生。此外,在这种连接/断开过程期间,还可以防止接收构件510和/或置位耦合器50被碰撞损坏。
根据示例性实施例,位置切换构件40将接收构件510从第一位置切换到第二位置,同时与保持器600接触。然而,根据其他实施例,接收构件510可以通过磁力从第一位置被切换到第二位置。
图8是示出根据实施例的用于通过磁力将接收构件510从第一位置切换到第二位置的结构的透视图。参考图8,代替位置切换构件40和干涉部640,在保持器600上设置第一磁性构件645,且在主体1上设置第二磁性构件45。第一磁性构件645放置在基于接收构件510的成像盒400的安装方向的一侧上。第二磁性构件45放置在基于置位耦合器50的位于成像盒400的安装方向B1的一侧上。由于第一和第二磁性构件645和45磁性地相互吸引,所以保持器600被迫沿着第一方向A1移动。以这种方式,接收构件510可以通过磁性吸引从第一位置切换到第二位置。第一磁性构件645和第二磁性构件45中的一个可以是磁体,并且第一磁性构件645和第二磁性构件45中的另一个可以包括粘附到磁体的材料。可替代地,第一和第二磁性构件645和45都可以是磁体。
下面对与成像盒400的安装/拆卸相关的接收构件510与置位耦合器50的连接/断开进行描述。图9A至图9D是示出与成像盒400的安装/拆卸相关的接收构件510与置位耦合器50的连接/断开的视图。在图9A至9D中,未详细示出每个元件。也就是说,示意性地示出了每个元件。
图9A示出了成像盒400开始被安装到主体1的初始状态。成像盒400沿安装方向B1在主体1上滑动。例如,由于弹性构件700的弹力,接收构件510可被放置在接收构件510邻近连接构件520的第一位置处,并且接收构件510的旋转轴线510a在安装方向B1上与传输构件530的旋转轴线530a不对准。第一磁性构件645与第二磁性构件45分离。
参考图9B,当接收构件510的旋转轴线510a随着成像盒400插入到主体1中而与置位耦合器50的旋转轴线50a对准时,第一磁性构件645和第二磁性构件45彼此接近,且因此磁吸引力作用在第一磁性部件645和第二磁性部件45之间。“接收构件510的旋转轴线510a与置位耦合器50的旋转轴线50a对准”的表述不限于其中接收构件510的旋转轴线510a与置位耦合器50的旋转轴线50a精确对准的状态,而且还可适用于几乎对准的状态以及可通过十字耦合器结构补偿对准误差的状态。
在图9B所示的状态下,如果成像盒400进一步沿安装方向B1移动,则第一磁性构件645和第二磁性构件45之间的磁吸引力超过弹性构件700的弹力。如图9C所示,保持器600可以在与弹性构件700的弹力相反的方向即在第一方向A1上由磁吸引力移动,同时由第一和第二引导部620、630、420和430引导。接收构件510接近置位耦合器50。同时,保持器600和由保持器600支撑的接收构件510的移动在安装方向B1上被第一和第二引导部620、630、420和430限制,因此接收构件510的旋转轴线510a和置位耦合器50的旋转轴线50a保持在对准状态。另外,连接构件520和传输构件530进一步在安装方向B1上移动,因此传输构件530的旋转轴线530a接近接收构件510的旋转轴线510a。
如图9D所示,当成像盒400完全附接到主体1时,第一磁性构件645和第二磁性构件45在彼此最靠近的位置处彼此面对,并且接收构件510放置在第二位置。接收构件510的第一耦合部512与置位耦合器50的第二耦合部51接合,因此旋转动力可以从置位耦合器50传输到接收构件510。此外,传输构件530的旋转轴线530a与接收构件510的旋转轴线510a对准。“传输构件530的旋转轴线530a与接收构件510的旋转轴线510a对准”的表述不限于其中传输构件530的旋转轴线530a与接收构件510的旋转轴线510a精确对准的状态,而且还可适用于几乎对准的状态以及可通过十字耦合器结构补偿对准误差的状态。
成像盒400可以以与安装相反的顺序从主体1拆卸。
在图9D所示的状态下,接收构件510放置在第二位置。如果沿着拆卸方向B2拉动成像盒400,则第一磁性构件645和第二磁性构件45开始在拆卸方向B2上彼此不对准。接收构件510与置位耦合器50之间的连接得以保持,并且使传输构件530和连接构件520沿拆卸方向B2移动。因此,如图9C所示,接收构件510的旋转轴线510a与传输构件530的旋转轴线530a分离,并且因此在安装方向B1上与传输构件530的旋转轴线530a不对准。
在图9B所示的状态下,第一和第二磁性构件645和45之间的磁吸引力变得比弹性构件700的弹力更弱,并且第一和第二磁性构件645和45彼此远离地移动。保持器600通过弹性构件700的弹力在第二方向A2上移动。接收构件510与置位耦合器50分离。保持器600由第一和第二引导部620、630、420和430引导,并且接收构件510返回到如图9A所示的第一位置。在该状态下,如果进一步沿着拆卸方向B2拉动成像盒400,则可以从主体1拆卸成像盒400。
在上述实施例中,接收构件510可在轴向方向上即在第一和第二方向A1和A2上移动。然而,接收构件510可以在垂直于第一和第二方向A1和A2的方向上例如在安装和拆卸方向B1和B2上移动,并且置位耦合器50可以根据成像盒400的安装/拆卸在轴向方向上移动。
图10是示出根据另一实施例的盒耦合器500和置位耦合器50的局部剖视图。参考图10,接收构件510由成像盒400支撑并且可沿安装和拆卸方向B1和B2移动。例如,保持器600包括在安装和拆卸方向B1和B2上延伸的第一引导部420和430,且成像盒400包括用于引导第一引导部420和430的第二引导部620和630。第一弹性构件700施加弹力,以将接收构件510放置在接收构件510的旋转轴线510a在安装方向B1上与传输构件530的旋转轴线530a未对准的第一位置。例如,第一弹性构件700可以是拉伸螺旋弹簧,其一端连接到保持器600,另一端由成像盒400的壳体401支撑。
置位耦合器50可沿着设置在主体1中的旋转轴线1a即沿第一和第二方向A1和A2移动。置位耦合器50可以包括盘形突起52,并且置位保持器600a可以包括支撑凹槽610a,以接收盘形突起52,同时允许盘形突起52旋转。第二弹性构件700a在远离接收构件510的方向上即在第一方向A1上施加弹力至置位耦合器50。例如,由于第二弹性构件700a的弹力,置位耦合器50可以保持在与接收构件510分离的断开位置。例如,第二弹性构件700a可以是拉伸螺旋弹簧,其一端连接到置位保持器600a,另一端连接到主体1。
置位保持器600a包括第一干涉部640a。成像盒400包括第一位置切换构件40a,并且当成像盒400附接到主体1时,第一位置切换构件40a将置位耦合器50从断开位置移动到连接位置,以将置位耦合器50连接到接收构件510。例如,由于第一位置切换构件40a与置位保持器600a的第一干涉部640a干涉,因此置位耦合器50可以移动到连接位置。第一位置切换构件40a包括倾斜的位置切换部41a,使得置位保持器600a随着第一位置切换构件40a沿安装方向B1移动时在第二方向A2上被推动。因此,当通过沿着安装方向B1推动成像盒400将成像盒400附接到主体1时,置位保持器600a的第一干涉部640a与位置切换部41a干涉,因此置位保持器600a沿第二方向A2移动,即沿与第二弹性构件700a的弹力相反的方向移动。以这种方式,置位耦合器50可以移动到连接位置。然而,当通过沿拆卸方向B2拉动成像盒400而将成像盒400从主体1拆卸时,置位耦合器50通过第二弹性构件700a的弹力返回到断开位置。
保持器600包括第二干涉部640b。主体1包括第二位置切换构件40b,第二位置切换构件40b配置成当成像盒400附接到主体1时将接收构件510从第一位置移动到第二位置。例如,第二位置切换构件40b可以通过与保持器600的第二干涉部640b干涉将接收构件510移动到第二位置。
在下文中,将对与成像盒400的安装/拆卸相关的接收构件510与置位耦合器50的连接/断开进行描述。图11A至图11D是示出与成像盒400的安装/拆卸相关的接收构件510与置位耦合器50的连接/断开的视图。在图11A至11D中,未详细示出每个元件。也就是说,示意性地示出了每个元件。
图11A示出了成像盒400开始被安装到主体1的初始状态。成像盒400沿安装方向B1在主体1上滑动。例如,由于第一弹性构件700的弹力,接收构件510可被放置在接收构件510的旋转轴线510a与传输构件530的旋转轴线530a沿安装方向B1不对准的第一位置。保持器600的第二干涉部640b与主体1的第二位置切换构件40b分离。
参考图11B,当接收构件510的旋转轴线510a随着成像盒400插入到主体1中而与置位耦合器50的旋转轴线50a对准时,保持器600的第二干涉部640b与第二位置切换构件40b接触。此外,成像盒400的第一位置切换构件40a与置位保持器600a的第一干涉部640a接触。“接收构件510的旋转轴线510a与置位耦合器50的旋转轴线50a对准”的表述不限于其中接收构件510的旋转轴线510a与置位耦合器50的旋转轴线50a精确对准的状态,而且还可适用于几乎对准的状态以及可通过十字耦合器结构补偿对准误差的状态。
在图11B所示的状态下,如果成像盒400进一步沿安装方向B1移动,则置位保持器600a的第一干涉部640a与第一位置切换构件40a的位置切换部41a干涉。如图11C所示,置位保持器600a和由置位保持器600a支撑的置位耦合器50沿与第二弹性构件700a的弹力相反的方向被推动,即沿第二方向A2被推动,因此置位耦合器50接近接收构件510。此时,由于保持器600的第二干涉部640b与主体1的第二位置切换构件40b接触,因此保持器600和由保持器600支撑的接收构件510的移动在安装方向B1上被限制。因此,接收构件510的旋转轴线510a和置位耦合器50的旋转轴线50a保持在对准状态。另外,连接构件520和传输构件530进一步在安装方向B1上移动,因此传输构件530的旋转轴线530a接近接收构件510的旋转轴线510a。
如图11D所示,当成像盒400完全附接到主体1时,接收构件510处于第二位置。置位耦合器处于连接位置。接收构件510的第一耦合部512与置位耦合器50的第二耦合部51接合,因此旋转动力可以从置位耦合器50传输到接收构件510。此外,传输构件530的旋转轴线530a与接收构件510的旋转轴线510a对准。“传输构件530的旋转轴线530a与接收构件510的旋转轴线510a对准”的表述不限于其中传输构件530的旋转轴线530a与接收构件510的旋转轴线510a精确对准的状态,而且还可适用于几乎对准的状态以及可通过十字耦合器结构补偿对准误差的状态。
下面相继参照图11D、11C、11B和11A,对将成像盒400从主体1拆卸进行描述。
在图11D所示的状态下,接收构件510处于第二位置。如果沿着拆卸方向B2拉动成像盒400,则在如图11C所示的第一干涉部640a与第一位置切换部41a接触的状态下,置位耦合器50通过第二弹性构件700a的弹力在第一方向A1上移动。然后,接收构件510的第一耦合部512开始离开置位耦合器50的第二耦合部51。由于保持器600在拆卸方向B2上的移动受到第一弹性构件700的弹力以及第二干涉部640b与第二位置切换部40b之间的接触的限制,所以接收构件510的旋转轴线510a和置位耦合器50的旋转轴线50a保持在对准状态。相反,由于传输构件530和连接构件520在拆卸方向B2上移动,所以接收构件510的旋转轴线510a与传输构件530的旋转轴线530a在安装方向B1上分离并且与其不对准。
如图11B所示,直到第一干涉部640a停止以与第一位置切换部41a干涉,接收构件510的旋转轴线510a与置位耦合器50的旋转轴线50a之间的对准得到保持,并且第一耦合部512和第二耦合部51彼此分离。例如,由于第二弹性构件700a的弹力,置位耦合器50可以返回到断开位置。
如果进一步沿着拆卸方向B2拉动成像盒400,则第二干涉部640b与第二位置切换构件40b分离,并且如图11A所示,接收构件510的旋转轴线510a通过第一弹性构件700的弹力保持在不与置位耦合器50的旋转轴线50a对准的位置。在该状态下,如果成像盒400进一步沿着拆卸方向B2被拉动,则成像盒400可以从主体1拆卸。
图12是示出根据另一实施例的盒与主体1之间的电力连接结构的示意图。在本实施例的电力连接结构中,使用十字耦合器结构作为置位耦合器。参考图12,盒耦合器500设置在成像盒400的侧面上。当成像盒400附接到主体1时,主体1的置位耦合器800连接到盒耦合器500,以在它们之间传输电力。在一实施例中,盒耦合器500可以安装在感光鼓21的旋转轴线21a上。
置位耦合器800包括连接到盒耦合器500以传输驱动电力的驱动构件810、配置为通过设置在主体1中的电机(未示出)的驱动力而旋转的传输构件830、以及将驱动构件810和传输构件830彼此连接的连接构件820。
盒耦合器500包括用于从驱动构件810接收旋转动力的第一耦合部501。驱动构件810包括具有与第一耦合部501的形状互补的形状的第二耦合部812。因此,当成像盒400附接到主体1时,盒耦合器500可以连接到驱动构件810,因此旋转动力可以通过盒耦合器500从驱动构件810传输到感光鼓21。充电辊23可以通过用于在其间传递动力的齿轮系(未示出)连接到感光鼓21。
在该实施例中,置位耦合器800具有十字耦合结构。传输构件830具有与图4所示的传输构件530相同的结构。连接构件820具有与图4所示的连接构件520相同的结构。驱动构件810具有与图4所示的接收构件510相同的结构。驱动构件810可沿轴向方向A1和A2相对于连接构件820移动。在一实施例中,驱动构件810可由保持器900支撑。
保持器900具有与图5所示的保持器600相同的结构。驱动构件810包括盘形突起813,并且保持器900包括旋转支撑凹槽910,以支撑盘形突起813,同时允许盘形突起813旋转。保持器900支撑在主体1上,使得保持器900可在轴向方向A1和A2上移动。第一引导部920和930由设置在主体1中的第二引导部921和931引导。当保持器900沿轴向方向A1和A2移动时,第一引导部920和930以及第二引导部921和931能够在与轴向A1和A2垂直的方向上移动,即能够在成像盒400的安装和拆卸方向B1和B2上移动。第一引导部920和930以及第二引导部921和931具有与图5所示的第一引导部620和630以及第二引导部420和430相同的结构。
驱动构件810可被移动到驱动构件810与连接构件820相邻的第一位置,并且驱动构件810的旋转轴线810a与传输构件830的旋转轴线830a在拆卸方向B2上不对准,并且被移动到驱动构件810与连接构件820分离的第二位置,并且驱动构件810的旋转轴线810a与传输构件830的旋转轴线830a相邻。弹性构件990施加弹力以将驱动构件810置于第一位置。由于弹性构件990的弹性力,驱动构件810可以从第二位置返回到第一位置。例如,弹性构件990可以是拉伸螺旋弹簧,其一端连接到保持器900,另一端连接到主体1。
当成像盒400附接到主体1时,驱动构件810从第一位置移动到第二位置,并且当成像盒400从主体1拆卸时,驱动构件810从第二位置返回到第一位置。当驱动构件810处于第二位置时,驱动构件810连接到盒耦合器500,用于在它们之间传输电力。
成像盒400包括位置切换构件450,并且当成像盒400附接到主体1时,位置切换构件450将驱动构件810从第一位置移动到第二位置。例如,位置切换构件450可以通过与保持器900的干涉部940干涉而将驱动构件810从第一位置移动到第二位置。位置切换构件450具有与图2所示的位置切换构件40相同的结构。位置切换构件450包括倾斜的位置切换部451,使得当成像盒400沿着安装方向B1移动时,位置切换部451沿第二方向A2推动保持器900。因此,当通过沿着附接方向B1推动成像盒400将成像盒400附接到主体1时,保持器900的干涉部940与位置切换部451干涉,因此保持器900沿第二方向A2即沿与弹性构件990的弹力相反的方向移动。因此,驱动构件810可以移动到第二位置。然而,当通过在拆卸方向B2上拉动成像盒400而将成像盒400从主体1拆卸时,驱动构件810通过弹性构件990的弹力返回到第一位置。
在下文中,将对与成像盒400的安装/拆卸相关的驱动构件810与盒耦合器500的连接/断开进行描述。图13A至图13D是示出与成像盒400的安装/拆卸相关的驱动构件810与盒耦合器500的连接/断开的视图。在图13A至13D中,未详细示出每个元件。也就是说,示意性地示出了每个元件。
图13A示出了成像盒400开始被安装到主体1的初始状态。成像盒400沿安装方向B1在主体1上滑动。由于弹性构件990的弹力,驱动构件810可被放置在驱动构件810与连接构件820相邻的第一位置处,并且驱动构件810的旋转轴线810a与传输构件830的旋转轴线830a在拆卸方向B2上不对准。保持器900的干涉部940可以与位置切换部451分离。
参照图13B,当盒耦合器500的旋转轴线500a随着成像盒400插入到主体1中与驱动构件810的旋转轴线810a对准时,保持器900的干涉部940与位置切换构件450的位置切换部451接触。“盒耦合器500的旋转轴线500a与驱动构件810的旋转轴线810a对准”的表述不限于其中盒耦合器500的旋转轴线500a与驱动构件810的旋转轴线810a精确对准的状态,而且还可适用于几乎对准的状态以及可通过十字耦合器结构补偿对准误差的状态。
在图13B所示的状态下,如果成像盒400进一步沿安装方向B1移动,则保持器900的干涉部940与位置切换部451干涉。如图13C所示,保持器900可以在由位置切换部451与第一和第二引导部920、930、921和931在与弹性构件990的弹力相反的方向即在第二方向A2的引导下同时被推动,因此驱动构件810接近盒耦合器500。此时,盒耦合器500的旋转轴线500a和驱动构件810的旋转轴线810a保持在对准状态,因为保持器900和由保持器900支撑的驱动构件810的移动被第一和第二引导部920、930、921和931限制,并且驱动构件810的旋转轴线810a接近传输构件830的旋转轴线830a。
如图13D所示,当成像盒400完全附接到主体1时,驱动构件810处于第二位置。驱动构件810的第二耦合部812与盒耦合器500的第一耦合部501接合,因此旋转动力可以从驱动构件810传输到盒耦合器500。此外,传输构件830的旋转轴线830a与驱动构件810的旋转轴线810a对准。“传输构件830的旋转轴线830a与驱动构件810的旋转轴线810a对准”的表述不限于其中传输构件830的旋转轴线830a与驱动构件810的旋转轴线810a精确对准的状态,而且还可适用于几乎对准的状态以及可通过十字耦合器结构补偿对准误差的状态。
下面相继参照图13D、13C、13B和13A,对将成像盒400从主体1拆卸进行描述。
在图13D所示的状态下,驱动构件810放置在第二位置。如果沿着拆卸方向B2拉动成像盒400,则在如图13C所示的干涉部940与位置切换部451接触的状态下,保持器900通过弹性构件900的弹力在第一方向A1上移动。然后,驱动构件810的第二耦合部812可以开始离开盒耦合器500的第一耦合部501。保持器900在拆卸方向B2上的移动被第一和第二引导部920、930、921和931限制,从而保持驱动构件810的旋转轴线810a与盒耦合器500的旋转轴线500a之间的对准。驱动构件810的旋转轴线810a与传输构件830的旋转轴线830a在拆卸方向B2上分离并且与其不对准。
如图13B所示,直到干涉部940停止以与位置切换部451干涉,驱动构件810的旋转轴线810a与盒耦合器500的旋转轴线500a之间的对准得到保持,并且第一耦合部501和第二耦合部812彼此分离。驱动构件810通过弹性构件990的弹力返回到第一位置。
如果进一步沿着拆卸方向B2拉动成像盒400,则干涉部940和位置切换部451之间的干涉停止,并且如图13A所示,驱动构件810与传输构件830和连接构件820一起在拆卸方向B2上移动。驱动构件810通过弹性构件990的弹力保持在驱动构件810的旋转轴线810a与盒耦合器500的旋转轴线500a不对准的第一位置。在该状态下,如果成像盒400在拆卸方向B2上被进一步拉动,则成像盒400可以从主体1拆卸。
在前述实施例中的一个或多个的描述中,当显影装置2具有第一结构时,说明用于将电力从主体1传输到成像盒400的旋转构件的结构。调色剂盒100可以单独地附接到主体1。盒耦合器500和置位耦合器50的组合或者盒耦合器500和置位耦合器800的组合可以用于从主体1传输电力到调色剂盒100的旋转构件,比如第一和第二调色剂供给构件103和104。
盒耦合器500和置位耦合器50的组合以及盒耦合器500和置位耦合器800的组合还可以应用于显影装置2具有第二结构、第三结构或第四结构的情况。例如,盒耦合器500和置位耦合器50的组合以及盒耦合器500和置位耦合器800的组合可以应用于包括感光体盒200、显影盒300和调色剂盒100的第二结构;包括感光体盒200和显影盒300的第三结构;以及第四结构(整体盒结构)。
例如,图14是示出根据实施例的包括具有第四结构的整体显影装置2的电子照相成像设备的示意图。本实施例的电子照相成像设备配置为通过电子照相方法在记录介质P上打印彩色图像。参考图14,电子照相成像设备可以包括显影装置2、曝光装置13、转印装置和定影器15。
对于彩色打印,显影装置2可以包括能够分别显影青色(C)、品红色(M)、黄色(Y)和黑色(K)颜色的四个显影装置2。青色(C)、品红色(M)、黄色(Y)和黑色(K)调色剂可分别包含在四个显影装置2中。尽管在图14中未示出,青色(C)、品红色(M)、黄色(Y)和黑色(K)调色剂可以包含在四个调色剂供给容器中,并且可以分别供给到四个显影装置2。电子照相成像设备可以包括其它包含具有不同颜色比如浅品红色或白色的调色剂的显影装置。下面将对电子照相成像设备包括四个显影装置2的情况进行描述。在下面的描述中,除非另有说明,与C、M、Y和K一起使用的附图标记表示用于显影青色(C)、品红色(M)、黄色(Y)和黑色(K)颜色的元件。
显影装置2可以是具有上述第四结构的整体显影装置。每个显影装置2包括感光鼓21、显影辊22和调色剂容器101。在图1和图14中,用相同的附图标记表示的元件具有相同的功能,因此将省略其重复描述。
转印装置可以包括中间转印带31、一次转印辊32和二次转印辊33。在显影装置2C、2M、2Y和2K的感光鼓21上显影的调色剂图像暂时转印到中间转印带31。中间转印带31在由支撑辊34、35和36支撑的同时旋转。一次转印辊32的数量为四个,并且一次转印辊32布置在分别面向显影装置2C、2M、2Y和2K的感光鼓21的位置,中间转印带31放置在它们之间。将一次转印偏压施加到四个一次转印辊32,以便将在感光鼓21上显影的调色剂图像一次转印到中间转印带31上。可以使用电晕转印装置或销电晕型转印装置代替一次转印辊32。二次转印辊33位于面向中间转印带31的位置。二次转印偏压施加到二次转印辊33,使得一次转印到中间转印带31的调色剂图像可被转印到记录介质P。
例如,如果从主机(未示出)接收到打印命令,则控制器控制充电辊23对感光鼓21充电以具有均匀的电位。曝光装置13朝向显影装置2C、2M、2Y和2K的感光鼓21发射根据彩色图像数据调制的四个光束,以便在感光鼓21上形成静电潜像。显影装置2C、2M、2Y和2K的显影辊22分别向感光鼓21供给青色(C)、品红色(M)、黄色(Y)和黑色(K)调色剂,以便将静电潜像显影成可见的调色剂图像。显影的调色剂图像被一次转印到中间转印带31上。放置在介质托盘17上的记录介质P被拾取辊16逐张拾取到二次转印辊33与中间转印带31之间形成的转印辊隙。一次转印到中间转印带31上的调色剂图像通过施加到二次转印辊33的二次转印偏压被二次转印到记录介质P的片材上。当记录介质P的片材通过定影器15时,调色剂图像通过热和压力被定影在记录介质P的片材上。在调色剂图像定影在记录介质P的片材上之后,记录介质P的片材通过排出辊19排出。
在打开门12之后,整体显影装置2C、2M、2Y和2K(即显影盒2C、2M、2Y和2K)可以通过开口11顺序地安装在主体1中。可替代地,显影盒2C、2M、2Y和2K可以通过托盘方法安装在主体1中。图15是示出其中显影盒2C、2M、2Y和2K通过托盘方法安装在主体1中的示例的透视图。参考图15,主体1包括托盘5。托盘5可容纳显影盒2C、2M、2Y和2K,并且可以插入主体1中和从主体1中拉出。例如,在门12打开之后,托盘5可以从主体1滑出,以将显影盒2C、2M、2Y和2K放置在托盘5中。此后,托盘5可以滑入主体1中,并且门12可以关闭。
为了防止感光鼓21在托盘5插入主体1的同时与中间转印带31接触而被损坏,感光鼓21可以保持与中间转印带31相距一定距离,直到托盘5插入主体1中并且门12关闭。也就是说,在中间转印带31和感光鼓21之间保持间隙的状态下,托盘5滑入和滑出主体1。当托盘5插入主体1中且门12关闭时,托盘5在门12关闭时移动邻近中间转印带31,并且感光鼓21与中间转印带31形成接触。
盒耦合器500和置位耦合器50的上述组合以及盒耦合器500和置位耦合器800的组合还可应用于电子照相成像设备。安装和拆卸方向B1和B2可以对应于托盘5的下降和升起方向。
如上所述,根据一个或多个上述实施例,置位耦合器和盒耦合器可以彼此稳定地连接,以在它们之间传输电力。
应当理解的是,本文所描述的实施例应当被认为仅是描述性的,而不是为了限制的目的。每个实施例内的特征或方面的描述通常应被认为可用于其它实施例中的其它类似特征或方面。
虽然已经示出并描述了一些实施例,但是本领域技术人员应当理解的是,在不脱离本发明的原理和精神的情况下,可以对实施例进行改变,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。