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JPS6045436B2 - recording device - Google Patents

recording device

Info

Publication number
JPS6045436B2
JPS6045436B2 JP52053556A JP5355677A JPS6045436B2 JP S6045436 B2 JPS6045436 B2 JP S6045436B2 JP 52053556 A JP52053556 A JP 52053556A JP 5355677 A JP5355677 A JP 5355677A JP S6045436 B2 JPS6045436 B2 JP S6045436B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
document
original image
original
recording
density
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
JP52053556A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS53138740A (en
Inventor
茂弘 小森
宏 小川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP52053556A priority Critical patent/JPS6045436B2/en
Publication of JPS53138740A publication Critical patent/JPS53138740A/en
Publication of JPS6045436B2 publication Critical patent/JPS6045436B2/en
Expired legal-status Critical Current

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Landscapes

  • Exposure Or Original Feeding In Electrophotography (AREA)
  • Projection-Type Copiers In General (AREA)
  • Control Or Security For Electrophotography (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は原稿上の情報を記録媒体上に記録する記録装
置に関するものであり、特に原稿の状態に応じて制御さ
れた状態で記録を行うことが出来る記録装置に関するも
のである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a recording device that records information on a document onto a recording medium, and particularly to a recording device that can perform recording in a controlled state depending on the condition of the document. It is.

従来の記録装置、例えは電子複写装置では、原稿照明
ランプの照度は装置が設計された時点に決定された値の
ままとなつている。
In conventional recording devices, such as electronic copying devices, the illuminance of the document illumination lamp remains at a value determined at the time the device was designed.

従つてユーザー は、原稿の濃度の状態に応じて、レン
ズ絞り或いは露光スリットの開き量をその都度手動によ
つて調整し、露光量制御を行なつてきた。この手動によ
る調整は、ユーザーにとつて面倒なことである上、さら
に一回で所望の濃度のコピーを得ることは難しく、何回
も操作を行なつてはじめて所望の濃度のコピーが得られ
るものである。これはユーザーに手間をとらせるばかり
でなく、複写紙の浪費をもさせることになる。本発明は
上記点に鑑みてなされたもので、原画像の濃度に応じて
最適な記録条件を自動的に設定することが可能な記録装
置を提供するものである。 即ち本発明は、原画像を露
光する露光手段と、原画像に対して相対的に移動するこ
とにより原画像の露光走査を行う往復動手段と、前記往
復動手段による露光走査像に基づいて記録材に画像を記
録する記録手段とを含む複数のプロセス手段、原画像の
濃度を測定しその原画像の濃度の最大値及び最小値を検
出する検出手段、前記検出手段によ・り検出された原画
像濃度の最大値及び最小値に応じて、前記プロセス手段
の動作条件を適正化する制御手段を有し、前記検出手段
は、記録動作開始指令後行われる前記往復動手段の第1
の移動時に、前記原面像濃度の最大値及び最小値を検出
・し、前記制御手段は前記第1の移動終了後行われる前
記往復動手段の第2の移動時に、前記第1の移動時に検
出された前記最大値及び最小値に応じて適正化された前
記プロセス手段の動作条件に基づいて画像記録を行うこ
とを特徴とする記録装置を提供するものである。
Therefore, users have controlled the exposure amount by manually adjusting the opening amount of the lens diaphragm or exposure slit each time depending on the density of the document. This manual adjustment is troublesome for the user, and it is difficult to obtain a copy with the desired density in one go; it is only possible to obtain a copy with the desired density after performing the operation many times. It is. This not only takes time for the user, but also wastes copy paper. The present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to provide a recording apparatus that can automatically set optimal recording conditions according to the density of an original image. That is, the present invention provides an exposure means for exposing an original image, a reciprocating means for exposing and scanning the original image by moving relative to the original image, and a recording method based on the exposure scanned image by the reciprocating means. a plurality of process means including a recording means for recording an image on the material; a detection means for measuring the density of the original image and detecting the maximum and minimum values of the density of the original image; control means for optimizing the operating conditions of the process means according to the maximum and minimum values of the original image density;
The control means detects and detects the maximum and minimum values of the original image density during the movement of the reciprocating means, and the control means detects the maximum and minimum values of the original image density during the second movement of the reciprocating means performed after the first movement. The present invention provides a recording apparatus characterized in that image recording is performed based on operating conditions of the process means that are optimized according to the detected maximum and minimum values.

本発明の理解を容易にするため、まず装置全体の概略を
説明する。
In order to facilitate understanding of the present invention, an outline of the entire apparatus will first be explained.

第1図は本発明を適用した電子複写装置の代表的な1実
施例である。ドラム1はその表面が感光面となつており
、図中矢印方向(時計方向)にモーター等の手段によつ
て回動可能に、機箱中間に配設されている。原稿は機箱
上面の原稿載置面を構成する原稿台ガラス2の上に置か
れ、原稿台ガラス2は原稿台3に固定されている。原稿
台3はモーター、クラッチ、プ−リー、ワイヤー等の手
段により、さらに、機箱との間はスライドレール或いは
コロ等の手段を介して配設されており、図面上左右方向
に滑らかに移動可能となつている。原稿台3のホームポ
ジションは図中二点鎖線で示した位置(記号3″)にあ
り、まず原稿は原稿台ガラス2の左端を基準に置かれる
。コピースタートの信号が入力されるとます原稿台3は
図中右方向(記号A)に原稿台ガラス2の左端が原稿露
光部上を行き過ぎる位置(図中実線で示す原稿露光開始
位置)にまで移動し、その後反転して左方向(記号B)
に移動を開始する。このB方向への原稿台3の移動時に
原稿像がドラム1表面上の感光面に形成されるようプロ
セス要素は作動する。この時原稿は照明ランプ4により
照射され、その像はミラー5およびインミラーレンズ6
を介して、ドラム1表面の結像部7に結像される。ドラ
ム1の表面は、一次帯電器9により均一に帯電され、次
いて結像部7に到ると上記の如く結像されると同時に、
除電器10により除電される。次いで全面露光ランプ1
1により全面露光され、ドラム表面に静電潜像が形成さ
れる。次いで現像器14の現像電極16で液体現象され
、絞り帯電器17によつて剰余の液を絞られる。絞り帯
電器17によつて液を絞られたドラム1上の可視像は転
写帯電器18によつて給紙部8から送られてきた複写紙
12上に転写される。トナーによる可視像が転写された
複写紙12はその後分離部13でドラム表面から引き離
され、定着部15に導かれ、定着された後トレイ19に
排出される。一方ドラム表面の残余のトナーはドラム表
面に圧接されたブレードクリーナ20によつてクリーニ
ングされ、再度次のサイクルが可能となる。原稿台3は
B方向に必要原稿露光距離移動した後、直ちに反転して
元のホームポジション位置に到達するとそこで停止する
。原稿露光部近傍に、その検知面が原稿露光部に対接し
て本体に固定的に配設された光検出素子21がある。該
検出素子21は前述のホームポジションから原稿露光開
始位置への移動時に照明ランプ4によつて照射された原
稿像の反射光を検出する。この時点ではプロセス要素は
非作動であるのでドラム上には像は現われない。検出素
子21からの出力により、実際の原稿露光時の露光量を
制御することができる。この方法は原稿台往復移動の内
の一部の行程によつて原稿濃度を検出し、その後の行程
で原稿濃度に最適な露光状態で原稿を露光しているため
に、複写速度の低下をもたらすことがなく有効な方法で
ある。以下に上述の光検出素子の構成、制御手段等につ
いて述べる。
FIG. 1 shows a typical embodiment of an electronic copying apparatus to which the present invention is applied. The drum 1 has a photosensitive surface, and is arranged in the middle of the machine box so as to be rotatable in the direction of the arrow (clockwise) in the figure by a means such as a motor. The document is placed on a document table glass 2 that constitutes a document placement surface on the top surface of the machine case, and the document table glass 2 is fixed to a document table 3. The document table 3 is arranged by means such as a motor, clutch, pulley, wire, etc., and is also connected to the machine box by means such as a slide rail or rollers, so that it can be moved smoothly in the left and right directions in the drawing. It is becoming. The home position of the original platen 3 is the position shown by the chain double-dashed line in the figure (symbol 3''), and the original is first placed with the left edge of the original platen glass 2 as a reference. When the copy start signal is input, the original is placed. The table 3 moves to the right in the figure (symbol A) until the left end of the document platen glass 2 passes over the document exposure area (the document exposure start position shown by the solid line in the figure), then reverses and moves to the left (symbol B)
Start moving to . When the document table 3 moves in the direction B, the process elements operate so that the document image is formed on the photosensitive surface on the surface of the drum 1. At this time, the original is illuminated by the illumination lamp 4, and its image is projected onto the mirror 5 and the in-mirror lens 6.
The image is formed on the imaging section 7 on the surface of the drum 1 through the . The surface of the drum 1 is uniformly charged by the primary charger 9, and then when it reaches the imaging section 7, it is imaged as described above, and at the same time,
The static electricity is removed by the static eliminator 10. Next, full exposure lamp 1
1, the entire surface is exposed to light, and an electrostatic latent image is formed on the drum surface. Next, the liquid is transformed by the developing electrode 16 of the developing device 14, and the remaining liquid is squeezed out by the aperture charger 17. The visible image on the drum 1 from which the liquid has been squeezed by the aperture charger 17 is transferred onto the copy paper 12 fed from the paper feed section 8 by the transfer charger 18 . The copy paper 12 onto which the visible toner image has been transferred is then separated from the drum surface by a separating section 13, guided to a fixing section 15, fixed thereon, and then discharged onto a tray 19. On the other hand, the remaining toner on the drum surface is cleaned by a blade cleaner 20 pressed against the drum surface, making it possible to perform the next cycle again. After the document table 3 moves in the B direction by the required document exposure distance, it is immediately reversed, reaches the original home position, and stops there. In the vicinity of the document exposure section, there is a photodetection element 21 fixedly disposed on the main body with its detection surface facing the document exposure section. The detection element 21 detects the reflected light of the original image irradiated by the illumination lamp 4 during movement from the aforementioned home position to the original exposure start position. At this point the process elements are inactive so no image appears on the drum. Based on the output from the detection element 21, the exposure amount during actual document exposure can be controlled. This method detects the original density during a part of the back-and-forth movement of the original table, and then exposes the original at the optimal exposure state for the original density in the subsequent steps, resulting in a reduction in copying speed. This is an effective method without any problems. The configuration, control means, etc. of the above-mentioned photodetecting element will be described below.

上述の光検出素子としては従来知られている光電変換素
子を用いることができる。
A conventionally known photoelectric conversion element can be used as the above-mentioned photodetection element.

第1図に於ける光検出素子21は必要原稿露光域内に、
1個ないし複数個配設される。1個のみ配設した場合に
は、第2図aに示すように、光検出素子21によつて原
稿台上の原稿102の内の斜線部102aの原稿情報が
検出される。
The photodetecting element 21 in FIG. 1 is located within the required original exposure area.
One or more are provided. When only one is provided, as shown in FIG. 2a, the photodetecting element 21 detects document information in the shaded area 102a of the document 102 on the document table.

図中aは原稿が小さい場合を示すものであり原稿は移動
方向の全域にわたつて検知される。
A in the figure shows a case where the original is small, and the original is detected over the entire area in the moving direction.

原稿台がホームポジションから原稿露光開始位置に到る
までの距離より、原稿の方が大きい場合は、同図bに示
すようになり、光検出素子21は原稿102″の内、斜
線部102a″の原稿情報を検出し、原稿の移動方向の
一部しか検出しない。このA,b図の場合、全体の原稿
情報を原稿の一部でもつて検出することになる。従つて
この方法は全体の原稿情報がその一部分のみて判別可能
な原稿に対しては検出素子も1個て済み出力調整或いは
組立工数等を考慮すると極めて経済的てあり有効な手段
である。第3図にはこの場合の制御回路が示してある。
光検出素子21により原稿像の濃淡状態が連続的に検出
された光情報は検出回路103によりさらに電気信号に
変換される。この様にして電気信号に変換した原稿情報
は、保持回路104に印加するものてあるが、この保持
回路は第1の保持回路104aと第2の保持回路より成
るものである。この第1の保持回路104aは検出回路
103より送られてくる原稿の濃淡情報の内、最も濃度
の高い信号(光検出素子による受光が最も少なくなつた
ときの原稿情報信号)を選択してこれを保持するピーク
ホールド回路より成るものである。又前記第2の保持回
路104bは最も濃度の低い信号(光検出素子による受
光が最も多くなつたときの原稿情報信号)を選択して、
これを保持するピークホールド回路より成るものてある
。即ち、前述の保持回路104は原稿4の一走査内での
原稿濃度の最高値と最低値を選択して夫々を保持するも
のである。105で示すのは差動増幅器であり、第1、
第2の保持回路104a,104bの出力がその入力に
印加されているので、第1、第2の保持回路の出力の差
に応じた制御出力を導出するものである。
If the document is larger than the distance from the document table's home position to the document exposure start position, as shown in FIG. The document information is detected, but only part of the document's movement direction is detected. In the case of figures A and b, the entire document information is detected even in a part of the document. Therefore, this method is extremely economical and effective when considering output adjustment, assembly man-hours, etc. since only one detection element is required for a document whose entire document information can be determined from only a portion thereof. FIG. 3 shows a control circuit in this case.
Optical information obtained by continuously detecting the shading state of the original image by the photodetecting element 21 is further converted into an electrical signal by the detection circuit 103. The document information converted into electrical signals in this manner is applied to the holding circuit 104, which is composed of a first holding circuit 104a and a second holding circuit. This first holding circuit 104a selects the signal with the highest density (original information signal when the light detection element receives the least amount of light) from among the density information of the original sent from the detection circuit 103. It consists of a peak hold circuit that holds . Further, the second holding circuit 104b selects the signal with the lowest concentration (the document information signal when the most amount of light is received by the photodetecting element),
There is a peak hold circuit that holds this. That is, the aforementioned holding circuit 104 selects the highest value and the lowest value of the original density within one scan of the original 4 and holds them respectively. Reference numeral 105 indicates a differential amplifier, in which the first,
Since the outputs of the second holding circuits 104a and 104b are applied to their inputs, a control output is derived according to the difference between the outputs of the first and second holding circuits.

かかる制御出力は、照明ランプ4の照度を制御する照度
制御回路101に照度制御信号としてゲート106を介
して印加するものである。更にこのゲート106の他の
入力には、照明ランプ4、が予め定めた基準照度を発す
る如き制御電圧を、前記照度制御回路101に印加する
為の基準電源107が印加されているものである。即ち
該ゲート106の制御端子108には、原稿台3が矢印
Bの方向に移動するときは差動増幅器105の出力を照
度制御回路101に印加する如き制御信号を、又原稿台
3が矢印Aの方向に移動するときは基準電源107の出
力を照度制御回路101に印加する如き制御信号を印加
することにより、差動増幅器105と基準電源107の
出力を選択的に照度制御回路101に印加しているもの
てある。かかる制御信号は、例えばコピー開始指令信号
(かかる信号をトリガー信号として原稿台3は矢印A方
向に移動開始する)によリセットされ、原稿台3が所定
の位置まて到達することにより駆動されるマイクロスイ
ッチ(かかるスイッチの駆動をトリガー信号として原稿
台3は矢印B方向に移動開始する)の出力によりリセッ
トされるフリップフロップの出力信号により形成するこ
とが出来るものてある。以上の説明からも明らかとなる
如く、第3図に示した回路によるならば、原稿台3の矢
印A方向の移動時に原稿情報を読みとり、原稿台3の矢
印B方向への移動時に、前記読み取つた情報にもとづい
て、複写機を制御した状態でコピーを取ることが出来る
ものである。前記保持回路104a,104b内の信号
は原稿の一走査毎(原稿台3が1つの往復移動を完了す
る度)にクリアーすることもできるが、同一コピーを何
回も行なう場合はそのまま保持させることも可能である
。その際は原稿カバーの開閉と連動させ、カバーを開け
た時にはじめて前記の保持回路をクリアーする様にすれ
ば良い。r 第4図に検出素子の別の配置例を示す
This control output is applied as an illuminance control signal to the illuminance control circuit 101 that controls the illuminance of the illumination lamp 4 via the gate 106. Further, to another input of this gate 106, a reference power source 107 is applied for applying a control voltage to the illuminance control circuit 101 such that the illumination lamp 4 emits a predetermined reference illuminance. That is, a control signal is sent to the control terminal 108 of the gate 106 to apply the output of the differential amplifier 105 to the illuminance control circuit 101 when the document table 3 moves in the direction of arrow B, and when the document table 3 moves in the direction of arrow A. When moving in the direction, the outputs of the differential amplifier 105 and the reference power source 107 are selectively applied to the illuminance control circuit 101 by applying a control signal such as applying the output of the reference power source 107 to the illuminance control circuit 101. There are things that are. This control signal is reset by, for example, a copy start command signal (using this signal as a trigger signal, the document table 3 starts moving in the direction of arrow A), and is driven when the document table 3 reaches a predetermined position. It can be formed by the output signal of a flip-flop that is reset by the output of a microswitch (the document table 3 starts moving in the direction of arrow B when the drive of the switch is used as a trigger signal). As is clear from the above explanation, if the circuit shown in FIG. Based on the information received, copies can be made while controlling the copying machine. The signals in the holding circuits 104a and 104b can be cleared every time the document is scanned (each time the document table 3 completes one reciprocating movement), but if the same copy is to be made many times, it is recommended that they be kept as they are. is also possible. In this case, the holding circuit may be cleared only when the cover is opened, in conjunction with the opening and closing of the document cover. r FIG. 4 shows another example of the arrangement of the detection elements.

同図aに於て光検出素子21は原稿の幅方向に渡つて2
1−1,21−2,21−3,・・,21−1と複数個
配設されており、これらによつて原稿112の斜視部1
12−1,112−2,112一3,・・・112−1
,の情報が検出される。 原稿検出領域より原稿の方が
大きい場合は同図bに示すように光検出素子21−1,
21−2,21−3,・・,21−1は原稿112″の
斜線部112−「,112−2″,112−3″,・・
,112−1″の領域を検出する。原稿112,112
″の濃淡が場所によつて極立つて変化している場合には
、1個の光検出素子ではその配設個所によつては原稿上
の情報を正確に取らえられないことがある。この場合に
は第4図に示した如き複数個の配設が有効である。より
正確に原稿情報を検知したい場合には光検出素子の数を
増せばよい。 第4図bのような場合にはいずれにして
も原稿の全領域を検出できないから、この場合は最も検
”出したい情報域を検出領域上にもつてくるよう予め原
稿を原稿台3ガラス上に置けば良い。
In FIG.
1-1, 21-2, 21-3, . . . , 21-1.
12-1, 112-2, 112-3,...112-1
, information is detected. If the original is larger than the original detection area, the photodetecting element 21-1,
21-2, 21-3, . . . , 21-1 are the shaded areas 112-“, 112-2”, 112-3”, . . . of the original 112”.
, 112-1'' is detected. Originals 112, 112
If the shading of "" varies significantly depending on the location, a single photodetecting element may not be able to accurately capture the information on the document depending on where it is placed. In such cases, it is effective to arrange a plurality of photodetecting elements as shown in Fig. 4.If it is desired to detect document information more accurately, the number of photodetecting elements may be increased.In a case such as Fig. 4b, In any case, the entire area of the document cannot be detected, so in this case, the document should be placed on the glass of the document table 3 in advance so that the information area most desired to be detected is placed above the detection area.

第5図は第4図に示した如く、複数の光検出素子を用
いた制御回路を示すものである。
FIG. 5 shows a control circuit using a plurality of photodetecting elements as shown in FIG. 4.

各光検出素子21−1,21−2,21・−1に対応
して、第3図で説明したものと同様の機能を有する検出
回路103−1,103−2,・・・,103−1を設
け、原稿の濃淡情報を電気信号に変換する。
Detection circuits 103-1, 103-2, . . . , 103- having the same functions as those explained in FIG. 1 is provided to convert the density information of the original into an electrical signal.

更に各々の検出回路103−1〜103−1の出力は積
分回路114−1〜11フ4−1に印加して、該回路に
より積分をする。積分された信号は第3図に示した保持
回路104と同様の機能を有する保持回路115に印加
され、その内最高濃度に対応する信号が出力端115a
より出力され、逆に最低濃度に対応する信号が出力端1
15bより出力される。この2つの信号が差動増幅器1
05に入りその差に比例した信号が出力される。この出
力信号によつて第3図において述べたのと同様な方法で
原稿露光量を変化させることができる。この様に積分回
路114を用いる場合は、原稿上の周辺部、例えば、斜
線部112−1や112一i等には情報が記録されてお
らず、原稿上の中央部、例えは斜線部112−2〜11
2−1−1に情報が記録されている場合等に用いるのに
適しているものである。
Furthermore, the outputs of the respective detection circuits 103-1 to 103-1 are applied to integration circuits 114-1 to 114-1 and integrated by the circuits. The integrated signal is applied to a holding circuit 115 having the same function as the holding circuit 104 shown in FIG.
conversely, the signal corresponding to the lowest concentration is output from output terminal 1.
It is output from 15b. These two signals are sent to the differential amplifier 1
05, and a signal proportional to the difference is output. Using this output signal, the exposure amount of the original can be changed in the same manner as described in FIG. When the integrating circuit 114 is used in this way, information is not recorded in the periphery of the document, such as the shaded areas 112-1 and 112-i, and information is not recorded in the central area of the document, such as the shaded area 112-1. -2~11
This is suitable for use when information is recorded in 2-1-1.

勿論かかる積分回路114を全て除去して、第2図で説
明したのと同様にして用いることも出来るものである。
Of course, the integration circuit 114 can be completely removed and used in the same manner as explained in FIG. 2.

又第5図の回路は原稿の複数個所の検出を行なつており
、しかも、全検出量の比較を行なつているために、原稿
の一部分に極端に濃度の高い(或いは低い)部分があつ
てもそれに左右されることなく原稿全体を平均化した情
報のコントラストを得ることができる。なお、第5図に
おいて、第3図と同一の番号を付した部分は同様の構成
機能を有するものである。
Furthermore, since the circuit shown in Figure 5 detects multiple locations on the original and also compares all detected amounts, it is possible that some parts of the original may have extremely high (or low) concentrations. However, it is possible to obtain the contrast of information averaged over the entire document without being influenced by this. Note that in FIG. 5, parts given the same numbers as in FIG. 3 have the same structural functions.

第6図により検出素子の他の構成例について述べる。Another example of the configuration of the detection element will be described with reference to FIG.

複数個の光検出素子21−1,21−2,・・・,21
−1は原稿122の幅方向(図中矢印一方向)に一定周
期、一定振幅で往復振動している。従つて原稿122の
検出領域122−1,122−2,・・・,122−1
は図に示すように蛇行したような領域となる。この方法
は原稿情報の濃淡が場所によつて大きく異なつており1
個の検.出素子では原稿全体を検出しきれない時に有効
であり、さらに比較的少数の検出素子でもつて原稿のほ
ぼ全域に匹敵する領域を検出することができるという特
徴がある。第6図に示す検出素子の往復振動をさせるた
めの1実施例が第7図に示して!ある。第7図に於て光
検出素子21−1,21一2,・・・・21−1を固定
した部材123はスライド板124に固定されている。
スライド板124は、本体側板等に固定されたステー1
25の案内溝125a内に沿つてスライド可能に配設さ
れてるおり、一端をステー125に固定されたばね12
6によつて引張られている。一方、部材123はばね1
26側で偏心カム127と接触しており、カム127は
モーター128の出力軸に固定されている。モーター1
28は取付板129によつてステー125と固定的に配
設されている。モーター128によつて偏心カム127
が回転すれば偏心量の差に相当して検出素子21−1,
21一2,・・・・,21−1は図中矢印方向に往復運
動をする。第6図に於て示したような複数個の検出素子
からの出力制御としては、第5図に於て述べたと同様な
方法がとれる。さらに第6図のような方法は振幅を比較
的大きくとるように偏心カムの偏J心量を設定すれば、
原稿によつては1個の検出素子を配設しただけでも上述
のような効果があることは言うまでもない。第3図、第
5図で述べた如く、検出した原稿の状態により、原稿を
照明する照明ランプ4の輝度を制御してもよいのは勿論
であるが、他の方法としては、照明ランプ4の輝度は常
時一定とし、その代りに感光ドラム1上に照射されるス
リット光のスリット幅を制御する如く成してもよいもの
である。
A plurality of photodetecting elements 21-1, 21-2,..., 21
-1 is reciprocatingly vibrating in the width direction of the original 122 (in the direction of the arrow in the figure) at a constant period and with a constant amplitude. Therefore, the detection areas 122-1, 122-2, . . . , 122-1 of the original 122
The area becomes a meandering area as shown in the figure. This method is useful because the shading of the manuscript information varies greatly depending on the location.
Individual inspection. It is effective when the detection elements cannot detect the entire document, and it is also characterized in that it can detect an area equivalent to almost the entire document with a relatively small number of detection elements. An embodiment for causing reciprocating vibration of the detection element shown in FIG. 6 is shown in FIG. 7! be. In FIG. 7, a member 123 to which the photodetecting elements 21-1, 21-2, . . . , 21-1 are fixed is fixed to a slide plate 124.
The slide plate 124 is a stay 1 fixed to the main body side plate, etc.
The spring 12 is slidably disposed along the guide groove 125a of the spring 125, and one end of the spring 12 is fixed to the stay 125.
6. On the other hand, the member 123 is the spring 1
It is in contact with an eccentric cam 127 on the 26 side, and the cam 127 is fixed to the output shaft of a motor 128. motor 1
28 is fixedly disposed on the stay 125 by a mounting plate 129. Eccentric cam 127 by motor 128
If the rotation occurs, the detection elements 21-1 and 21-1 correspond to the difference in eccentricity.
21-2, . . . , 21-1 reciprocate in the direction of the arrow in the figure. As for output control from a plurality of detection elements as shown in FIG. 6, a method similar to that described in FIG. 5 can be used. Furthermore, in the method shown in Fig. 6, if the eccentricity of the eccentric cam is set so that the amplitude is relatively large,
Needless to say, depending on the original, the above-mentioned effects can be obtained even by disposing only one detection element. As described in FIGS. 3 and 5, it is of course possible to control the brightness of the illumination lamp 4 that illuminates the document depending on the detected state of the document. The brightness of the photosensitive drum 1 may be kept constant, and instead of this, the slit width of the slit light irradiated onto the photosensitive drum 1 may be controlled.

即ち、第8図に示す如く、スリット光の光路の一部に幅
Dにわたる開口部を有するスリット調整板203を設け
ておき、このスリット調整板203が点0を中心として
回動出来る如く調整しておき、第3図、第5図における
照度制御回路101に代えて、このスリット調整板20
3の角度θを制御する角度制御回路を設け、この角度制
御回路によりスリット調整板203の角度θを差動増幅
器105の出力に従つて決定する如く構成してもよいも
のである。
That is, as shown in FIG. 8, a slit adjusting plate 203 having an opening having a width D is provided in a part of the optical path of the slit light, and the slit adjusting plate 203 is adjusted so that it can rotate around point 0. In place of the illuminance control circuit 101 in FIGS. 3 and 5, this slit adjustment plate 20 is used.
It is also possible to provide an angle control circuit for controlling the angle θ of No. 3, and to use this angle control circuit to determine the angle θ of the slit adjusting plate 203 in accordance with the output of the differential amplifier 105.

更には、差動増幅器105の出力EOと予め定めた基準
値ESlとを比較する比較回路を設けておき、例えば基
準値ESよりも出力EOが小さいときは(原稿における
濃度差が小さい場合)、コピーとしては多小地肌がかぶ
つても情報が明確になる様にコントラストを所定値より
も上げる(最低必要光量を下回らない範囲で照明ランプ
の光量を所定値よりも低下させるか、スリット調整板2
03の角度θを大きくする)ように構成してもよいもの
である。
Furthermore, a comparison circuit is provided that compares the output EO of the differential amplifier 105 with a predetermined reference value ESl. For example, when the output EO is smaller than the reference value ES (when the density difference in the original is small), For copying, increase the contrast above the specified value so that the information is clear even when multiple backgrounds overlap. 2
The angle θ of 03 may be increased).

同様に第2の基準値ES2を決定しておき、差動増幅器
の出力EOが、このES2より大きいときは、コントラ
ストを所期値よりも下げる様に構成してもよいものであ
る。
Similarly, a second reference value ES2 may be determined in advance, and when the output EO of the differential amplifier is larger than this ES2, the contrast may be lowered than the desired value.

又、上記実施例においては原稿台が移動する実施例につ
いて述べたが、光学系が移動するものにもそのまま適用
出来るのは勿論てある。
Further, in the above embodiment, an embodiment in which the document table moves is described, but it is of course applicable to an embodiment in which the optical system moves.

更には、感光ドラム上に照射するビーム光量を制御する
のみではなく、一次帯電電圧、現像バイアス電圧、もし
くは転写帯電器へ印加する電圧等を制御してもよいもの
である。
Furthermore, in addition to controlling the amount of beam light irradiated onto the photosensitive drum, it is also possible to control the primary charging voltage, the developing bias voltage, the voltage applied to the transfer charger, etc.

以上の様に本発明によれば、画像記録の直前に原画像濃
度の最大値及び最小値を検出し、検出された最大値及び
最小値に応じてプロセス手段の動作条件を適正化し、適
正化された動作条件で画像記録を行うので、原画像濃度
測定から画像記録迄の間でのプロセス手段の動作条件の
経時的変動がなく、常に最適の動作条件のもとて画像記
録を行うことが可能になる。
As described above, according to the present invention, the maximum and minimum values of the original image density are detected immediately before image recording, and the operating conditions of the process means are optimized according to the detected maximum and minimum values. Since image recording is performed under the specified operating conditions, there is no change over time in the operating conditions of the process means from original image density measurement to image recording, and image recording can always be performed under optimal operating conditions. It becomes possible.

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

第1図は本発明を適用した複写機の1実施例を示す断面
図、第2図は光検出素子を1個使用した場合の原稿の検
出領域の説明図、第3図は第2図に於る検出出力により
制御記録制御を行う制御回路図、第4図は前記検出素子
を複数個使用した場合の原稿の検出領域の説明図、第5
図は第4図に於る検出出力により記録制御を行う制御回
路図、第6図は前記検出素子を複数個使用し更に原稿の
幅方向に往復振動させる時の原稿の検出領域の説明図、
第7図は第6図に於る光検出素子の駆動装゛置の斜視図
、第8図はスリットによる露光量制御の説明図である。
FIG. 1 is a sectional view showing one embodiment of a copying machine to which the present invention is applied, FIG. 2 is an explanatory diagram of the detection area of a document when one photodetection element is used, and FIG. FIG. 4 is an explanatory diagram of the detection area of the document when a plurality of the detection elements are used; FIG.
The figure is a control circuit diagram that performs recording control based on the detection output in FIG. 4, and FIG. 6 is an explanatory diagram of the detection area of the document when a plurality of the detection elements are used and the document is further vibrated back and forth in the width direction.
FIG. 7 is a perspective view of the drive device for the photodetecting element in FIG. 6, and FIG. 8 is an explanatory diagram of exposure amount control using a slit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1 原画像を露光する露光手段と、原画像に対して相対
的に移動することにより原画像の露光走査を行う往復動
手段と、前記往復動手段による露光走査像に基づいて記
録材に画像を記録する記録手段とを含む複数のプロセス
手段、原画像の濃度を測定しその原画像の濃度の最大値
及び最小値を検出する検出手段、前記検出手段により検
出された原画像濃度の最大値及び最小値に応じて、前記
プロセス手段の動作条件を適正化する制御手段を有し、
前記検出手段は、記録動作開始指令後行われる前記往復
動手段の第1の移動時に、前記原画像濃度の最大値及び
最小値を検出し、前記制御手段は前記第1の移動終了後
行われる前記往復動手段の第2の移動時に、前記第1の
移動時に検出された前記最大値及び最小値に応じて適正
化された前記プロセス手段の動作条件に基づいて画像記
録を行うことを特徴とする記録装置。
1: an exposure means for exposing an original image; a reciprocating means for exposing and scanning the original image by moving relative to the original image; a plurality of process means including a recording means for recording, a detection means for measuring the density of the original image and detecting the maximum and minimum values of the density of the original image, a maximum value and a minimum value of the original image density detected by the detection means; comprising a control means for optimizing the operating conditions of the process means according to the minimum value;
The detecting means detects the maximum value and the minimum value of the original image density during a first movement of the reciprocating means performed after a recording operation start command, and the controlling means detects a maximum value and a minimum value of the original image density after the first movement is completed. During the second movement of the reciprocating means, image recording is performed based on operating conditions of the process means that are optimized according to the maximum and minimum values detected during the first movement. recording device.
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