光写入装置以及图像形成装置的制造方法_4

文档序号:9563916阅读:来源:国知局
br>[0139] 此外,也可以使用LUT来进行校正。图11是例示本变形例所涉及的LUT的图。在 该LUTl 100中,对150个发光块402从离驱动器IC302最近的发光块402起按顺序分配1 至150的块序号。例如,远端的发光块402的块序号为第150号,输出9%作为校正量。
[0140] 此外,由于以10纳秒标准化时所需的总电流量为300 μ Α,因此在对远端的发光块 402进行写入时,需要加上27 μ Α( = 300 μ ΑΧ9% )。图12是表示将前述的图8的写入数 据写入至远端的发光块402时的校正后的写入数据的表。
[0141] 在图12中,为了追加27μΑΧ10纳秒的校正电荷,对写入数据的第三字加上 0. 2 μ Α,对第五字加上0. 8 μ Α,对第六字加上0. 4 μ Α,对第七字加上25. 6 μ Α。另外,关于第 五字,在图8中第三比特被设置,第四比特被清除,因此若加上0. 8 μ Α,则如图12所示,第三 比特被清除,接着第四比特被设置。
[0142] 此外,图13是例示在远端的发光块402和近端的发光块402以相同光量发光的情 况的定时图,(a)表示离驱动器IC302远端的发光块402,(b)表示近端的发光块402。如图 13所示,对远端的发光块402使用图12所示的写入数据,对近端的发光块402使用图8所 示的写入数据。
[0143] 像这样,若根据从驱动器IC302至发光块402的距离而对写入数据进行校正,则能 够抑制写入布线530的布线长度(布线电容)的差异引起的写入误差,因此能够抑制发光 光量的不均。
[0144] 另外,在图13中,对在近端中已经存在数据的第三、第五、第六字和未使用的第七 字进行校正而制成远端的数据,但不用说本发明不限定于此,也可以代替于此而如以下那 样。例如,不用说也可以仅通过在近端中存在数据的字的空的比特进行校正,也可以仅通过 未使用的字的比特进行校正。
[0145] 若通过图13的例子进行说明,也可以在近端的数据中设置了任意比特的第三、第 五、第六字中,仅通过设置被清除的比特的校正而制成远端的数据。此外,也可以如近端的 数据的第七字那样,通过在全部比特被清除的未使用的字中设置适当的比特而制成远端的 数据。
[0146] 此外,也可以使用上述的式⑶以外的校正式对写入误差进行校正。
[0147] 进而,不用说在使用校正式的情况下,或使用LUT的情况下,都应使用与所算出的 校正后的写入数据最接近的、与校正后的数据的误差最小的数据进行写入。
[0148] (2)写入布线530的布线电容根据布线长度的长短或布线宽度的大小而变化。因 此,通过对每个发光块402调节布线长度或布线宽度,能够减轻布线电容的差所导致的影 响。
[0149] 例如,若与至远端的发光块402的写入布线530配合而增大至近端的发光块402 的写入布线530的布线宽度,或通过蜿蜒布线而增长布线长度,则能够在远端和近端之间 减小布线电容的差。
[0150] 这样,若以主扫描方向上的中央部分为对称轴来调整布线宽度或布线长度,则如 图14的表所示,能够使在对称的位置上配置的发光块402之间布线电容成为大致相同,因 此LUT的尺寸也能够减小。
[0151] 图15是例示本变形例所涉及的LUT的图。相对于在图11的LUT1100中校正量为 0%至9%这10阶段,关于图15所示的LUT1500,校正量为0%至4%这5阶段,成为LUT1100 的一半。像这样,若调节写入布线530的布线宽度或布线长度,使得布线电容的差减小,则 能够使LUT的尺寸减小,因此能够削减为了存储LUT所需的驱动器IC302的存储电容而实 现低成本化。
[0152] (3)在上述实施方式中,说明了接受电流DAC为8比特X 6字或8比特X 8字的写 入数据的情况,但不用说本发明不限定于此,也可以接受小于8比特的写入数据、或6字或 者8字以外的字数的写入数据。
[0153] 此外,在上述实施方式中,说明了写入期间的长度为10纳秒的情况,但不用说本 发明不限定于此,也可以是期间长为10纳秒以外,也可以在同一采样期间内的写入期间之 间期间长不同。
[0154] (4)在上述实施方式中,说明了图像形成装置为串联型的彩色打印机装置的情况, 但不用说本发明不限定于此,也可以是串联型以外的彩色打印机装置,也可以是单色打印 机装置。此外,将本发明进一步应用于具备扫描仪的复印装置、或具备通信功能的传真装 置、或兼有这些功能的复合机(MFP:Multi-Function Peripheral,多功能外设)也能够得 到同样的效果。
[0155] 工业上的可利用性
[0156] 本发明所涉及的光写入装置以及图像形成装置作为以低成本来实现高画质的光 写入的装置是有用的。
【主权项】
1. 一种光写入装置,在感光体上形成静电潜影,其特征在于,具备: 配置为线状的多个电流驱动型发光元件; 指示电路,对每个所述发光元件输出指示发光量的指示电流; 保持电路,对每个所述发光元件设置,在主扫描期间中的采样期间中积蓄所述指示电 路输出的指示电流,并作为指示电位而在剩余的期间中进行保持;以及 驱动电路,对每个所述发光元件设置,根据所述保持电路保持的指示电位而向所述发 光元件供应驱动电流, 所述采样期间被分割为多个写入期间, 所述保持电路保持与同一采样期间内的每个写入期间的指示电流的合计量相应的指 示电位。2. 如权利要求1所述的光写入装置,其特征在于, 所述指示电路在每个所述写入期间变更指示电流量而输出。3. 如权利要求2所述的光写入装置,其特征在于, 所述指示电路在每个所述写入期间接受多个控制信号而变更所述指示电流量。4. 如权利要求3所述的光写入装置,其特征在于, 所述多个控制信号对应于相互不同的电流量, 所述指示电路根据对应于各控制信号的电流量的总和,变更所述指示电流量。5. 如权利要求1所述的光写入装置,其特征在于,具备: 切换部件,在每个采样期间切换接受所述指示电路输出的指示电流的所述保持电路。6. 如权利要求1所述的光写入装置,其特征在于,具备: 校正部件,根据从所述指示电路至所述保持电路的布线的布线电容,对所述指示电流 的合计量进行校正。7. 如权利要求6所述的光写入装置,其特征在于, 所述校正部件通过对一个以上的写入期间的指示电流量进行校正,从而校正所述合计 量。8. 如权利要求1所述的光写入装置,其特征在于, 在从所述指示电路至所述保持电路的布线之间,布线电容大致相同。9. 如权利要求8所述的光写入装置,其特征在于, 通过改变布线长度和布线宽度的至少一方,在所述布线之间,所述布线电容成为大致 相同。10. 如权利要求1所述的光写入装置,其特征在于, 在从所述指示电路至所述保持电路的布线之间,改变布线长度和布线宽度的至少一 方,从而抑制布线间的布线电容的变动幅度, 且具备:校正部件,根据从所述指示电路至所述保持电路的布线的布线电容的变动,对 所述指示电流的合计量进行校正。11. 如权利要求1所述的光写入装置,其特征在于, 所述采样期间包含所述写入期间之前的复位期间, 具备:复位部件,在该复位期间中,对所述保持电路保持的指示电位进行复位。12. 如权利要求11所述的光写入装置,其特征在于, 所述复位部件在多个所述保持电路之间共用。13. 如权利要求1所述的光写入装置,其特征在于, 配置为所述线状的多个发光元件在该线方向上排列多列, 所述驱动电路也在该线方向上排列多列。14. 如权利要求1所述的光写入装置,其特征在于, 所述发光元件为OLED。15. 如权利要求1所述的光写入装置,其特征在于, 所述发光元件和所述驱动电路被安装在同一基板上。16. -种图像形成装置,其特征在于,具备在感光体上形成静电潜影的光写入装置,该 光写入装置具备: 配置为线状的多个电流驱动型发光元件; 指示电路,对每个所述发光元件输出指示发光量的指示电流; 保持电路,对每个所述发光元件设置,在主扫描期间中的采样期间中积蓄所述指示电 路输出的指示电流,并作为指示电位而在剩余的期间中进行保持;以及 驱动电路,对每个所述发光元件设置,根据所述保持电路保持的指示电位而向所述发 光元件供应驱动电流, 所述采样期间被分割为多个写入期间, 所述保持电路保持与同一采样期间内的每个写入期间的指示电流的合计量相应的指 示电位。
【专利摘要】提供能够不导致成本上升地解决亮度不均的光写入装置以及图像形成装置。通过配置为线状的多个OLED曝光感光体而在每个主扫描期间逐线地形成静电潜影的光写入装置具备:向OLED供应驱动电流的驱动TFT、保持该驱动TFT的栅极电压(Vg)的电容器(521)、向电容器(521)供应写入电流而写入栅极电压(Vg)的电流DAC(400)。电流DAC(400)将采样期间分割为多个写入期间,在每个写入期间输出不同的写入电流,从而不增大在一次写入期间输出的写入电流的动态范围地放大栅极电压(Vg)的动态范围。
【IPC分类】G03G15/043, G03G15/04
【公开号】CN105319896
【申请号】CN201510400934
【发明人】矢野壮, 渡边义和, 大林诚, 饭岛成幸, 植村昂纪, 增田敏
【申请人】柯尼卡美能达株式会社
【公开日】2016年2月10日
【申请日】2015年7月9日
【公告号】US9372432, US20160011535
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