图像形成设备的制作方法

文档序号:2702406阅读:110来源:国知局
图像形成设备的制作方法
【专利摘要】提供一种图像形成设备,该图像形成设备包括位移构件,该位移构件设置在盒上,并且被构造成从位移构件接收来自设备主体的驱动力的位置移动到位移构件不接收驱动力的位置;设置在设备主体上的可移动构件,该可移动构件响应于位移构件的移动而移动,以便在第一电极接触第二电极的位置和第一电极与第二电极分离的位置之间移动第一电极;和检测器,该检测器基于第一电极和第二电极之间的导电状态检测有关附接到设备主体的盒的信息。
【专利说明】图像形成设备
【技术领域】
[0001]本发明涉及用于构造成用电子照相方式在片状物上形成图像的图像形成设备的一种以上的技术。
【背景技术】
[0002]已知一种图像形成设备,该图像形成设备被构造成利用光学传感器检测附接到其的盒是否是新的(例如,见日本专利临时公报N0.2009-26539)。

【发明内容】

[0003]本发明的有益方面在于提供一种以上改进的技术以获得图像形成设备,该图像形成设备被构造成不用光学传感器来检测附接到其的盒是否是新的。
[0004]根据本发明的方面,提供一种图像形成设备,该图像形成设备构造成利用电子照相方式在片状物上形成图像,该图像形成设备包括:设备主体;构造成可拆卸地附接到设备主体的盒,该盒包括电气部件,与电气部件电连接的导电部,和构造成响应于接收到来自设备主体的驱动力而移动的可移动元件;馈电装置,该馈电装置被设置在设备主体上并被构造成接触导电部和向电气部件施加电压;第一电极,该第一电极设置在设备主体上,并且与馈电装置电连接;第二电极,该第二电极设置在设备主体上,并且被构造成与第一电极接触和分开;位移构件,该位移构件设置在盒上,并且被构造成从允许该位移构件接收来自设备主体的驱动力的位置移动至不允许位移构件接收来自设备主体的驱动力的不同位置;可移动构件,该可移动构件设置在设备主体上,并且被构造成响应于位移构件的移动而移动,以便在第一电极接触第二电极的接触位置和第一电极与第二电极分离的非接触位置之间移动第一电极;和检测器,该检测器被构造成基于第一电极和第二电极之间的导电状态来检测有关附接到设备主体的盒的信息。
【专利附图】

【附图说明】
[0005]图1是示意性显示根据本发明的一个以上方面的实施例的图像形成设备的内部构造的截面侧视图;
[0006]图2是显示用于根据本发明的一个以上方面的实施例的图像形成设备的处理盒的外部构造的立体图;
[0007]图3是显示根据本发明的一个以上方面的实施例的处理盒的、靠近位移构件一侧的放大图;
[0008]图4A和4B显示根据本发明的一个以上方面的实施例的位移构件;
[0009]图5显示根据本发明的一个以上方面的实施例的馈电装置,第一电极,第二电极,和其配线构造;
[0010]图6显示根据本发明的一个以上方面的实施例的第一状态,在该第一状态下位移构件处于第一位置,在该第一位置导电部接触馈电装置并且第一电极接触第二电极;[0011]图7显示根据本发明的一个以上方面的实施例的第二状态,在该第二状态下位移构件处于第二位置,在该第二位置导电部与馈电装置非接触并且第一电极与第二电极非接触;
[0012]图8显示根据本发明的一个以上方面的实施例的第三状态,在该第三状态下位移构件处于第三位置,在该第三位置导电部接触馈电装置并且第一电极接触第二电极;
[0013]图9显示根据本发明的一个以上方面的实施例的可移动构件,该可移动构件处于第二弹簧将第二电极压靠第一电极的弹力施加到第二电极的状态;
[0014]图1OA显示根据本发明的一个以上方面的实施例的可移动部件处于当拆卸处理盒时第一电极与第二电极分开的状态;
[0015]图1OB显示根据本发明的一个以上方面的实施例的新盒信号模式。
【具体实施方式】
[0016]值得注意的是,在以下描述中阐述元件之间的各种连接。值得注意的是,除非具体说明,否则这些连接一般可以是直接的或间接的,并且本说明书并不打算在这方面进行限制。
[0017]以下,将参考附图详细描述根据本发明的方面的实施例。该实施例将提供这样的实例:本发明的方面应用于构造成用电子照相方式执行彩色打印的图像形成设备。
[0018]1.图像形成设备的整体构造
[0019]如图1所示,图像形成设备I具有容纳图像形成单元5的外壳3,该图像形成单元5被构造成用电子照相方法在片状物(如记录纸)上形成图像,从而转印显影剂图像到片状物上。图像形成单元5包括多个处理盒7,多个曝光单元9和定影单元11。
[0020]图像形成单元5是直接串联式的,其中多个处理盒7 (在该实施例中,四个处理盒7)沿片状物传送方向被串联布置。
[0021]多个处理盒7,除了在其中存储各个不同颜色的显影剂外,基本具有相同的构造。具体地,各个处理盒7包括感光鼓7A,充电器7B,显影辊7C和搅拌器7D。
[0022]值得注意的是,在以下描述中,设备主体表示支撑外壳3和图像形成单元5并且不会被用户破坏的诸如主框架(未显示)的部分。尽管如此,设备主体可以被认为基本上相当于图像形成设备I。下文中,设备主体将被认为是设备主体I。
[0023]感光鼓7A被构造成保持并携带显影剂图像。充电器7B被构造成给感光鼓7A充电。曝光单兀9被构造成曝光充电的感光鼓7A并在感光鼓7A上形成静电潜像。
[0024]显影辊7C被构造成响应于接收的来自设备主体I的驱动力而旋转,并供应显影剂到具有在其上形成的静电潜像的感光鼓7A。搅拌器7D被构造成通过来自设备主体I的驱动力而被旋转,并搅拌保存在容器7E内的显影剂且给显影剂充电。
[0025]进一步,存在转印部15,各个转印部15被设置成越过转印带13面向对应的一个感光鼓7A。各个转印部15被对构造成将在对应的一个感光鼓7A上携带的显影剂图像转印到片状物上。在感光鼓7A上携带的显影剂图像以叠加方式被相继地转印到在转印带13上正传送的片状物上。然后,转印到片状物上的显影剂图像通过定影单元11被加热并定影到片状物上。
[0026]在转印带13下面设置有馈送托盘17。馈送托盘17被构造成接收一叠片状物的放置。放置在馈送托盘17的片状物通过馈送机构19被逐张馈送到图像形成单元5。
[0027]2.处理盒
[0028]如图2所示,各个处理盒7以处理盒7的纵向与感光鼓7A的轴向方向一致的方式被附接到设备主体I。接合部21被设置在处理盒7的纵向的第一端(图2的左端)。接合部21被构造成接收从设备主体I供应的驱动力。值得注意的是,在该实施例中,感光鼓7A的轴向垂直于转印带13的移动方向。
[0029]通过接合部21传输到处理盒7的驱动力通过传动机构(未显示)被传送到可移动元件,如处理盒7中的显影辊7C和搅拌器7D。
[0030]如图3所示,与显影辊7C电连接的导电部23被设置在处理盒7的纵向的第二端(与第一端相反)上。即,显影辊7C是电气部件的其中之一,被构造成静电吸附(吸收)充电的显影剂并供应显影剂到感光鼓7A。
[0031]在该实施例中,电压通过导电部被施加到显影辊7C。导电部23被形成为圆筒形,并被构造成其外围表面23A (图3中斜阴影线)接触以下提到的馈电装置29A。
[0032]位移构件25被设置在处理盒7的纵向的第二端。位移构件25被构造成从第一位置(见图6)经由第二位置(见图7)移动到第三位置(见图8)。其中,在第一位置,曝光导电部23的外围表面23A的靠近以下提到的可移动构件27的特定侧;在第二位置,覆盖外围表面23A的特定侧;在第三位置,曝光外围表面23A的特定侧。进一步,如图4A所示,位移构件25包括覆盖导电部23的外围表面23A的盖25A。盖25A被可移动地(可旋转地)设置在导电部23的径向方向上的外侧。
[0033]具体地,盖25A被构造成响应接收的通过齿轮25B传送的旋转力而绕外围表面23A的曲率中心旋转。在该实施例中,盖25A和齿轮25B被整体形成为单件树脂部件。
[0034]齿轮25B被构造成与设置在处理盒7的纵向方向上的第二端上的传动齿轮(未显示)接合。传动齿轮被设置在搅拌器7D的纵向方向上的第二端上,并被构造成与搅拌器7D整体地旋转。即,位移构件25被构造成通过搅拌器7D,响应于接收的从设备主体I传输的驱动力而旋转。
[0035]进一步,如4B所示,齿轮25B包括齿部25C和无齿部25D,该齿部25C具有与传动齿轮接合的齿(突起),无齿部2?没有齿(没有突起)。所以,当无齿部2?面向传动齿轮时,不允许位移构件25接收来自设备主体I的驱动力。
[0036]未用过的(新的)处理盒7具有位移构件25,该位移构件附接到允许齿部25C与传动齿轮接合的位置,即附接到允许位移构件25接收来自设备主体I的驱动力的位置。
[0037]3.对导电部的电力馈送和有关处理盒的信息的检测
[0038]3.1.电极和终端的构造
[0039]图5所示的可移动构件27被可移动地附接到设备主体I。另外,如图6-8所示,可移动构件27被构造成响应位移构件25的位置而移动(位移)。
[0040]具体地,如图5所示,可移动构件27包括轴支撑部27A和杆27B,该轴支撑部27A被构造成设置到设备主体I的轴(未显示)被插入其中,该杆27B从轴支撑部27A大致以C状延伸。在该实施例中,轴支撑部27A和杆27B被整体形成为单件树脂部件。
[0041]如图6所示,杆27B包括馈电装置29A,该馈电装置29A被构造成接触导电部23和向显影辊7C施加电压。另外,杆27B包括第一电极29B,该第一电极29B被设置到杆27B的、远离馈电装置29A的位置。第一电极29B与馈电装置29A电连接。
[0042]具体地,馈电装置29A和第一电极29B通过可移动构件27被设置在设备主体I上。进一步,馈电装置29A和第一电极29B被包含在作为单个构件的第一端子构件29。第一端子构件29由具有高弹性(韧性)的金属线(如弹簧钢)形成。
[0043]进一步,如图7所示,可移动构件27被构造成接触位移构件25,并响应于通过可移动构件27与位移构件25的接触部分接收的力而移动。第一弹簧29C被构造成,将用于将可移动构件27压靠位移构件25的弹力Fl施加到可移动构件27。
[0044]在该实施例中,第一弹簧29C与第一端子构件29被整体地形成。具体地,第一弹簧29C是线圈形部分,用于形成第一端子构件29的金属线的一部分被形成为该线圈形部分。
[0045]当导电部23的靠近杆27B的一侧被位移构件25 (盖25A)覆盖时,可移动构件27被位移构件25按压并向远离导电部23的方向摆动。
[0046]同时,如图6和8所示,当位移构件25 (盖25A)不在位移构件25 (盖25A)面向杆27B的位置(见图7)时,可移动构件27摆动到靠近导电部23的位置,以便允许馈电装置29A接触导电部23。
[0047]进一步,如图5所示,设备主体I包括被构造成与第一电极29B接触和分开的第二电极31A。如图9所示,第二弹簧3IB被构造成将用于使第二电极3IA压靠第一电极29B的弹力F2施加到第二电极31A。
[0048]第二电极31A和第二弹簧31B被包含在具有高弹性(韧性)的金属线(如弹簧钢)形成的第二端子构件31中。第二弹簧31B是线圈形部分,第二端子构件的一部分形成在该线圈形部分中。
[0049]进一步,与第二电极3IA接触的第一电极29B的至少一部分相对于可移动构件27的移动方向倾斜。具体地,第一电极29B在其与第二电极31A的接触部分,相对于可移动构件27的移动方向,向产生朝着位移构件25的方向作用的力F3 (见图9)的方向倾斜。值得注意的是,力F3是平行于可移动构件27的移动方向的、弹力F2的分力。
[0050]进一步,杆27B包括在其处设置第一电极29B的第一部分27C和第二部分27D和27E,该第二部分27D和27E分别设置在杆27B的彼此相对的两侧且在可移动构件27的移动方向上越过第一部分27C。第一部分27C与第二部分27D和27E以与第一电极29B同样的方式,相对于可移动构件27的移动方向倾斜。
[0051]第二部分27D和27E分别设置在可移动构件27的移动方向上远离第一部分27C的各个位置上。如图5所示,在第二部分27D和27E上,不允许第一端子构件29接触第二电极31A。
[0052]所以,如图6和8所示,当第一部分27C面对第二电极31A时,第一电极29B接触第二电极31A。进一步,如图7所示,当第二部分27D面对第二电极31A时,第一电极29B与第二电极31A分开。
[0053]进一步,当处理盒7从设备主体I卸下时,抵抗第一弹簧29C的弹力Fl的力消失。所以,可移动构件27在弹力Fl的方向上移动。因此,如图1OA所示,可移动构件27移动到第二部分27E面对第二电极31A的位置,且第一电极29B与第二电极31A分开。
[0054]3.2.用于检测处理盒信号的检测器
[0055]如图5所示,检测器33被构造成基于第一电极29B和第二电极31A之间的导电状态来检测有关处理盒7的信息。具体地,从电源35向第一端子构件29的第一电压施加部29D以及第二端子构件31的第二电压施加部31C供应预定的电压,其中第一电压施加部29D在馈电装置29A的相对侧上,第二电压施加部31C在第二电极31A的相对侧上。
[0056]检测器33包括第一检测部33A和第二检测部33B。第一检测部33A被构造成检测附接到设备主体I的处理盒7是否是新的。第二检测部33B被构造成检测是否存在附接到设备主体I的处理盒7。
[0057]在该实施例中,检测器33包括具有CPU、ROM和RAM的微型计算机。即,第一检测部33A和第二检测部33B通过执行预先保存在非易失性存储器如ROM中的程序来实现。
[0058]<检测新盒的操作>
[0059]在该实施例中,第一检测部33A被构造成,当第一电极29B接触第二电极31A时检测高电平信号(以下称为Hi信号),和当第一电极29B与第二电极31A分开时检测低电平信号(以下称为Lo信号)。
[0060]未用过的(新)处理盒7的位移构件25在齿部25C与传动齿轮接合的接合位置(包括第一位置)。当位移构件25在接合位置(包括第一位置)时,如图6所示,导电部23接触馈电装置29A,并且第一电极29B接触第二电极31A。以下,图6所示的状态被认为是第一状态。
[0061]在第一状态下,当开始预热操作,或发出图像形成指令时,首先,搅拌器7D被提供驱动力并开始旋转。值得注意的是,预热操作是当不能立即开始图像形成时执行的操作模式,例如打开图像形成设备I后立即执行的操作模式。
[0062]从而,位移构件25旋转到无齿部2?面向传动齿轮的非接合位置。那么,当位移构件25在非接合位置时,从传动齿轮到位移构件25传输的驱动力被中断。
[0063]所以,从那时起,即使当搅拌器7D旋转时,位移构件25停留在非接合位置而不会旋转。即,位移构件25从接合位置到非接合位置仅旋转一次。以下,从接合位置到非接合位置的旋转被认为是初始位移。
[0064]当位移构件25在非接合位置(包括第三位置)时,如图8所示,导电部23接触馈电装置29A,并且第一电极29B接触第二电极31A。以下,图8所示的状态被认为是第三状态。
[0065]进一步,在初始位移的中间,位移构件25在如图7所示的第二位置,在该第二位置处,导电部23与馈电装置29A不接触,第二电极31A被放置在第二部分27D上并且与第一电极29B不接触。以下,图7所示的状态被认为是第二状态。
[0066]S卩,在位移构件25的初始位移中,(定义诸如导电部23、馈电装置29A、第一电极29B和第二电极31A的元件之间的位置关系的)状态以第一状态(图6)—第二状态(图7)—第三状态(图8)的顺序改变。因此,如图1OB所示,检测器33检测以Hi信号一Lo信号—Hi信号的顺序改变的信号模式(以下称为新盒信号模式)。
[0067]当在预定时间周期内检测到新盒信号模式时,第一检测部33A确定未用过的(新的)处理盒7被附接到设备主体1,并初始化表示处理盒7的使用状态的一个以上参数。值得注意的是,表示处理盒7的使用状态的一个以上参数可能包括表示保存在容器7E内的显影剂的剩余量的参数。
[0068]<处理盒的检测>
[0069]因为位移构件25在非接合位置,因此只要处理盒7被附接到设备主体1,则诸如可移动构件27、第一端子构件29和第二端子构件31的每个元件都保持在第三状态。
[0070]当从设备主体I去除处理盒7时,如图1OA所示,可移动构件27移到第二部分27E面向第二电极31A的位置,并且第一电极29B与第二电极31A分开。
[0071]因此,当检测器33超过预定时间周期继续收到Hi信号时,第二检测部33B确定处理盒7被附接到设备主体I。同时,当检测器33超过预定时间周期继续收到Lo信号时,第二检测部33B确定处理盒7没有被附接到设备主体I。
[0072]S卩,当自从确定处理盒7没有被附接到设备主体I后检测到新盒信号模式时,检测器33确定未用过的(新的)处理盒7被附接到设备主体I。同时,当自从确定处理盒7没有被附接到设备主体I后在超过预定时间周期仍继续收到Hi信号时,检测器33确定使用过的处理盒7被附接到设备主体I。
[0073]4.图像形成设备的特性
[0074]在该实施例中,一旦设置在处理盒7的位移构件25响应于接收的来自设备主体I的驱动力,从未用过盒位置(即,图6所示第一位置)移动到用过盒位置(即,图8所示第三位置),则不允许位移构件25接收来自设备主体I的驱动力。换句话说,一旦位移构件25处于使用过盒位置,则位移构件25停留在使用过盒位置而不能够移动。
[0075]所以,在从未接收到来自设备主体I的驱动力的处理盒7中,即新的(未用过的)处理盒7中,位移构件25处于未用过盒位置。同时,当处理盒7被附接到设备主体1,并且显影辊7C和搅拌器7D被驱动(即,一旦使用过处理盒7)时,位移构件25移动到并停留在用过盒位置。
[0076]因此,通过检测第一电极29B和第二电极31A之间的接触/非接触,即通过检测第一电极29B和第二电极31A之间的导电状态,可以不使用任何光学传感器而能够检测有关处理盒7的彳目息。
[0077]进一步,在该实施例中,作为单个构件的第一端子构件29包括馈电装置29A,第一电极29B,和被构造成将可移动构件27压靠位移构件25的第一弹簧29C。
[0078]从而,在该实施例中,因为第一端子构件29包括第一弹簧29C,因此不要求单独设置用于将可移动构件27压靠位移构件25的弹簧。因此,可以避免增加部件的数量。
[0079]进一步,在该实施例中,图像形成设备I包括构造成将第二电极31A压靠第一电极29B的第二弹簧31B。另外,与第二电极31A接触的第一电极29B的至少一部分相对于可移动构件27的移动方向倾斜。
[0080]从而,在该实施例中,在第二电极31A和第一电极29B之间的接触部分,产生在与可移动构件27的移动方向平行的方向上作用的力(以下称为平行分力)。因此,会导致在第二电极31A和第一电极29B之间的接触部分产生小的法向力。进一步,会导致在第二电极31A和第一电极29B之间的接触部分产生小的摩擦力。
[0081]因此,当从设备主体I拆卸处理盒7时,可以减少在接触部分产生的阻力。因此,当从设备主体I拆卸处理盒7时,一定可以将第二电极31A与第一电极29B分离。
[0082]进一步,通过适当地选择第一电极29B倾斜的方向(相对于可移动构件27的移动方向),可以利用平行分力作为将可移动构件27压靠位移构件25的力。因此,在使得可移动构件27确实跟随位移构件25的移动的同时,可以移动可移动构件27。
[0083]上文已描述了根据本发明的方面的实施例。本发明能够通过采用传统的材料、方法和设备来实现。因此,材料、设备和方法的细节不在这里详细阐述。以上描述中,为了彻底理解本发明,阐述了很多具体细节,比如具体的材料、结构、化工品、处理等。然而,应该认识到,本发明能够在不重新指定具体阐述的细节下被实现。在其它情况中,为了避免不必要地模糊本发明,众所周知的处理结构没有详细描述。
[0084]本公开中仅显示和描述了本发明的示范性实施例以及其多种变化的少量实例。应该理解,本发明能够在各种其它的组合和环境中使用,并且能够在此处表达的发明原理的范围内改变或变化。例如,以下变化例是可能的。值得注意的是,在以下变化例中,省略上述实施例中举例说明的构造相同的说明。
[0085]<变化例>
[0086]在上述实施例中,位移构件25包括齿部25C和无齿部25D,并且被构造成旋转。然而,位移构件25可以包括齿部25C和无齿部25D,并且可以被构造成被平移。
[0087]在上述实施例中,位移构件25被构造成通过搅拌器7D接收从设备主体I传输的驱动力。然而,位移构件25可以被构造成接收来自显影辊7C的驱动力。换句话说,位移构件25可以被构造成直接接收来自设备主体I的驱动力。
[0088]在上述实施例中,显影辊7C作为电气部件和可移动元件来举例说明。在根据本发明的方面的变化例中,可以采用充电器7B作为电气部件。进一步,搅拌器7D可以被包含在可移动元件中。
[0089]在上述实施例中,感光鼓7A被构造成:当从设备主体I拆卸处理盒7时,该感光鼓7A保持在设备主体I中。然而,感光鼓7A可以被设置到处理盒7。
[0090]在上述实施例中,本发明的方面被应用到采用直接转印方式的图像形成设备I。然而,本发明的方面可以被应用于采用中间转印方式的图像形成设备。
[0091]在上述实施例中,为各个感光鼓7A设置的曝光单元9包括沿感光鼓7A的轴向方向布置的多个LED。然而,可以采用扫描型曝光单元,该扫描型曝光单元被构造成在感光鼓7A的轴向方向上扫描激光。
[0092]在上述实施例中,第二部分27D和27E越过第一部分27C被分别设置在杆27B的两侧上。然而,第二部分相对于第一部分27C可以被设置在杆27B的仅一侧上。
[0093]在上述实施例中,检测器33包括微型计算机,并且第一检测部33A和第二检测部33B通过软件实现。然而,第一检测部33A和第二检测部33B可以通过硬件实现。
【权利要求】
1.一种图像形成设备,所述图像形成设备被构造成利用电子照相方式在片状物形成图像,其特征在于,所述图像形成设备包括: 设备主体; 盒,所述盒被构造成可拆卸地附接到所述设备主体,所述盒包括: 电气部件; 与所述电气部件电连接的导电部;和 可移动元件,所述可移动元件被构造成响应于接收到来自所述设备主体的驱动力而移动; 馈电装置,所述馈电装置设置在所述设备主体上,并且被构造成接触所述导电部并且向所述电气部件施加电压; 第一电极,所述第一电极设置在所述设备主体上,并且与所述馈电装置电连接; 第二电极,所述第二电极设置在所述设备主体上,并且被构造成与所述第一电极接触和分开; 位移构件,所述位移构件设置在所述盒上,并且被构造成从允许所述位移构件接收来自所述设备主体的所述驱动力的位置移动到不允许所述位移构件接收来自所述设备主体的所述驱动力的不同位置; 可移动构件,所述可移动构件设置在所述设备主体上,所述可移动构件被构造成响应于所述位移构件的移动而移动,·以便在所述第一电极接触所述第二电极的接触位置和所述第一电极与所述第二电极分离的非接触位置之间移动所述第一电极;和 检测器,所述检测器被构造成基于所述第一电极和所述第二电极之间的导电状态来检测关于附接到所述设备主体的所述盒的信息。
2.如权利要求1所述的图像形成设备,其特征在于, 所述可移动构件包括: 第一部分,所述第一电极设置在所述第一部分,所述第一部分被构造成:当所述第一部分面对所述第二电极时,允许所述第一电极接触所述第二电极;和 第二部分,所述第二部分设置于在所述可移动构件的移动方向上远离所述第一部分的位置,所述第二部分被构造成:当所述第二部分面对所述第二电极时,允许所述第一电极与所述第二电极分离。
3.如权利要求1或2所述的图像形成设备,其特征在于, 所述可移动构件被构造成在其接触部分接触所述位移构件,并且响应于通过与所述位移构件接触的所述可移动构件的所述接触部分接收到的力而移动;并且其中,所述设备主体包括端子构件,所述端子构件包括: 所述馈电装置; 所述第一电极;和 端子侧弹簧,所述端子侧弹簧被构造成按压所述可移动构件抵靠所述位移构件。
4.如权利要求2所述的图像形成设备,其特征在于, 所述第二部分设置在所述可移动构件的在所述可移动构件的移动方向上越过所述第一部分彼此相对的两侧中的每一侧上。
5.如权利要求1或2所述的图像形成设备,其特征在于,进一步包括电极按压弹簧,所述电极按压弹簧被构造成按压所述第二电极抵靠所述第一电极; 其中,与所述第二电极接触的所述第一电极的至少一部分相对于所述可移动构件的移动方向倾斜。
6.如权利要求1或2所述的图像形成设备,其特征在于, 所述电气部件用于图像形成。
7.如权利要求6所述的图像形成设备,其特征在于, 所述电气部件为显影辊,所述显影辊被构造成向其上形成有静电潜像的感光体供应显影剂。
8.如权利要求1或2所述的图像形成设备,其特征在于, 所述检测器包括盒状态检测部分,所述盒状态检测部分被构造成检测附接到所述设备主体的所述盒是否是新的。
9.如权利要求1或2所述的图像形成设备,其特征在于, 所述检测器包括盒存在检测部分,所述盒存在检测部分被构造成检测是否存在附接到所述设备主体的盒。
10.如权利要求1或2所述的图像形成设备,其特征在于, 所述位移构件进一步被构造 成从第一位置经由第二位置移动到第三位置, 在所述第一位置,允许所述位移构件接收来自所述设备主体的所述驱动力,所述导电部接触所述馈电装置,并且所述第一电极处于所述接触位置以接触所述第二电极; 在所述第二位置,所述导电部不与所述馈电装置接触,并且所述第一电极通过所述可移动构件被移动到与所述第二电极分离的所述非接触位置; 在所述第三位置,不允许所述位移构件接收来自所述设备主体的所述驱动力,所述导电部接触所述馈电装置,并且所述第一电极通过所述可移动构件被移动到所述接触位置以接触所述第二电极;并且 其中,所述检测器进一步被构造成: 检测所述第一电极和所述第二电极之间的所述导电状态的变化,所述导电状态根据所述第一电极和所述第二电极之间的接触状态而改变,所述接触状态响应于所述位移构件的移动而改变;和 基于检测到的所述第一电极和所述第二电极之间的所述导电状态的变化来获取关于所述盒的所述信息。
【文档编号】G03G15/00GK103713508SQ201310443422
【公开日】2014年4月9日 申请日期:2013年9月25日 优先权日:2012年9月28日
【发明者】青井洋介 申请人:兄弟工业株式会社
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1