專利名稱::圖像形成設備的制作方法
技術領域:
:本發明涉及一種圖像形成設備,該設備優選應用于那些能在記錄介質上熱定影色粉圖像的單色或彩色打印機、以及相同類型的傳真設備、相同類型的數字復印機及其復合設備等等。
背景技術:
:迄今為止,在很多情況下,當通過讀取原件圖像來獲取原件圖像數據并且據此形成圖像時都會用到數字復印機。在這種復印機中使用了用于驅動紙張傳送系統的直流電動機(以下簡稱為DC電動機)。例如,在掃描儀或類似設備讀取原件圖像時,由步進電動機這類DC電動機驅動的紙張傳送系統會將原件圖像傳送到原件讀取單元,或者將預期大小的紙張從供紙盒(sheetsupplycassette)傳送到圖像形成單元。掃描儀讀取的原件圖像數據則會經歷圖像處理,例如伽馬校正、縮放、空間過濾以及圖像壓縮。在這里,經過圖像處理的原件圖像數據將會傳送到打印機。打印機則在預定的紙上依照原件圖像數據來形成圖像。這時,在由充電單元均勻充電的感光體上將會形成基于原件圖像數據的靜電潛像。該靜電潛像由顯影單元進行顯影。通過執行充電、曝光和顯影,在感光體上可以形成色粉圖像,該圖像將會由傳送單元傳送到紙上。而傳送到預期的紙上的色粉圖像則由定影單元進行熱定影。由此可以復印原件圖像。此外,這種復印機具有用于為DC電動機或是驅動紙張傳送系統的定影單元提功率的供電系統。圖39是一個顯示了安裝在常規數字復印機或類似設備上的供電系統10的構造實例的框圖。在圖39中,交流電源1與限流器(LMIT)2相連,其中舉例來說,在使用數字復印機時,交流電源1供應的電流(用戶電流)1將被限制為10A、15A等等。限流器2經由電流檢測器4而與直流電源3以及定影單元7相連。直流電源3為DC電動機之類的直流負載電路5提供直流功率(電流Id)。在由直流電源3定義初級端和次級端時,初級端將與交流電源1相連,而次級端則與直流負載電路5相連。電流檢測器4連接在直流電源3的初級端與限流器2之間,它對交流電源1提供的使用電流1(在下文中也稱為初級端電流)進行檢測,以便輸出初級端電流檢測信號SP1。初級端電流1是通過將處于初級端的直流電源3的電流與流入定影單元7的電流加在一起而被獲取的。電流檢測器4與功率控制單元6相連,在這里將會輸入一個初級端電流檢測信號SPl,而電流檢測器4則根據這個初級端電流檢測信號SPl來控制與交流電源1相連的定影單元7的功率供應。接下來將對依照常規系統的供電系統10的操作實例進行描述。圖40是顯示從交流電源提供的初級端電流I的控制實例的波形圖。在圖40中,縱坐標表示初級端電流I的幅度,橫坐標表示時間t。并且在圖40中,粗實線顯示的波形代表非控制時間的初級端電流I,而粗虛線顯示的波形則代表確定了定影功率控制之后的初級端電流I。細實線表示的是用于限制交流電源1提供的使用電流的限定值。該限定值被設定為10A、15A、20A等等(在日本是15A)。細虛線表示的是由電流檢測器4設定的控制閾值。在圖40中,M表示的是用于控制初級端電流I的裕度,它是由限定值與控制閾值之間的差值給出的。常規系統中的供電系統10涉及這樣一種情況,其中對交流電源1提供的初級端電流I進行限制,并且供電系統10依據與控制閾值進行對比的限定值來控制定影功率的供應。例如,功率控制單元6對流經電流檢測器4的初級端電流6進行監視,以使交流電源1提供的初級端電流I不會超出限定值。作為監視結果,當功率控制單元6檢測到初級端電流I超出控制閾值時,功率控制單元6會向定影單元7輸出功率控制信號SP2,以便將初級端電流I設定成不大于該限定值。定影單元7根據功率控制信號SP2來執行定影/加熱。相應地,在這里還可以為連接到交流電源1的直流電源3、定影單元7等設備提供功率。在圖40中顯示了初級端電流I的波形上升部分(直流負載增加時間),該波形穿越控制閾值的時間與提供定影功率的控制起點是對應的。在波形下降部分(直流負載減小時間)中,波形穿越控制閾值的時間與提供定影功率的控制起點是對應的。通常,在涉及直流負載電路5的電流Id出現波動時,在初級端電流I中將會反映這種影響。目前已知的是,對這種影響而言,它從直流電源3的次級端傳播到初級端的時間取決于電源電容,這其中需要大約10毫秒的時間。應該指出的是,在專利文獻1日本專利申請公開10-274901中公開了一種涉及上述供電系統的功率控制設備(參見第3頁和圖1)。這種功率控制設備安裝在具有直流電源和定影單元的圖像形成設備上,它被構造成對輸入圖像形成設備的電流進行檢測。此外還采用了一種不使電流大于特定值的方式來控制定影功率。在安裝這個設備時,可以有效分配圖像形成設備消耗的功率,并且可以縮短功率控制上升時間。此外,在專利文獻2日本專利申請公開2002-268446中公開了一種圖像形成設備、設備控制方法以及存儲介質(參見第3頁和圖1)。所述圖像形成設備包括電流檢測單元、讀取器(原件讀取單元)以及加熱器(定影單元)。其中該設備對從交流電源流入讀取器的電流進行檢測,并且依據電流檢測信息來為加熱器執行功率控制。在以這種方式構造設備的時候可以抑制整個圖像形成設備耗費的電流,使之不大于預定值。此外,在專利文獻3日本專利申請公開2003-177629中還公開了一種定影加熱器激勵設備(參見第2頁和圖1)。這個定影加熱器激勵設備安裝在具有直流電源的圖像形成設備上,并且檢測輸入到圖像形成設備中的電流。定影加熱器激勵設備對定影功率進行控制,以使該電流不會大于特定值。在以這種方式構造設備時,與直流電源相連的負載電路等設備的性能足以滿足使用需要。此外,對依照安裝了常規供電系統的數字復印機而言,其中存在下列問題(i)對于將專利文獻13中描述的電流檢測器部署在直流電源3的初級端的供電系統10而言,該系統需要初級端電流I具有很大的裕度。這是因為初級端電流I將會反映直流負載電路5中的電流波動,并且這種波動需要大約數十毫秒的時間,此外,用于補償該延遲時間的功率控制范圍將會放大。這樣一來,由于初級端電流I具有很大的裕度,因此無法在初級端電流I的限制范圍內為定影單元7提供大量功率。相應地,由于無法充分使用在初級端電流I的限定值范圍以內所提供的功率,因此將會降低為定影功率提取/分配的功率總量。(ii)當直流負載電路5中產生電流波動時,在初級端電流I超出控制閾值之前,功率控制單元6是不能開始對所提供的定影功率進行控制的。也就是說,雖然在直流負載電路5中產生了電流波動,但卻不能從電流檢測器4中獲取初級端電流檢測信號SP1,由此功率控制單元6將會等待定影功率控制。這樣一來,從初級端電流I超出控制閾值的時間開始將會產生很大的延遲,并且直到定影功率控制生效為止才可以開始執行控制。依照這種構造,當初級端電流I超出控制閾值的時候,在開始執行控制之前,定影功率的下降幅度將會從供電狀態開始增大。
發明內容本發明旨在解決現有技術中的上述問題,并且本發明提供了一種圖像形成設備,在直流電源次級端的負載波動影響到初級端之前,該設備能在交流電源提供的電流限制范圍以內為定影單元提供盡可能多的功率。為此目的,依照本發明實施例,在這里提供了一種能夠在與交流電源相連的時候使用的圖像形成設備(在下文中簡稱為設備),該設備包括圖像形成單元,用于在預定記錄介質上形成圖像;定影單元,該單元與交流電源相連,以便為圖像形成單元在記錄介質上形成的圖像執行熱定影處理;通用控制單元,用于對包括圖像形成單元和定影單元在內的整個圖像形成設備進行控制;以及供電系統,用于為圖像形成單元、定影單元以及通用控制單元供電,其中該供電系統包括直流電源,該直流電源的初級端與交流電源相連,次級端與負載相連,并且該直流電源提供的是直流功率;功率控制單元,用于控制定影單元的供電;以及電流檢測器,用于檢測直流電源次級端電流,以便向功率控制單元輸出次級端電流檢測信號,其中對功率控制單元進行構造,使之能夠依據電流檢測器輸出的直流電源次級端電流檢測信號來控制提供給定影單元的功率。通過參考以下結合了附圖的詳細描述,可以最大限度地理解本發明自身及其附加優點。圖1是顯示依照本發明各個實施例的數字復印機100的示意性構造實例的示意性截面圖;圖2是顯示用于數字復印機101并依照本發明第一實施例的控制系統構造實例的框圖;圖3是顯示用于數字復印機102并依照本發明第二實施例的控制系統構造實例的框圖;圖4是顯示用于數字復印機103并依照本發明第三實施例的控制系統構造實例的框圖;圖5A和B是顯示次級端電流檢測信號Sl以及從交流電源1提供的初級端電流I的波形實例的圖示; 圖6A和6B是顯示與定影功率供應控制有關而在常規系統與本發明系統之間進行的比較實例的圖示;圖7是顯示用于數字復印機201并依照本發明第四實施例的控制系統構造實例的框圖;圖8是顯示用于數字復印機202并依照本發明第五實施例的控制系統構造實例的框圖;圖9是顯示用于數字復印機301并依照本發明第六實施例的控制系統構造實例的框圖;圖10是顯示用于數字復印機302并依照本發明第七實施例的控制系統構造實例的框圖;圖11是顯示用于數字復印機303并依照本發明第八實施例的控制系統構造實例的框圖;圖12是顯示用于數字復印機401并依照本發明第九實施例的控制系統構造實例的框圖;圖13是顯示用于數字復印機402并依照本發明第十實施例的控制系統構造實例的框圖;圖14是顯示用于數字復印機403并依照本發明第十一實施例的控制系統構造實例的框圖;圖15是顯示用于數字復印機404并依照本發明第十二實施例的控制系統構造實例的框圖;圖16是顯示用于數字復印機501并依照本發明第十三實施例的控制系統構造實例的框圖;圖17A和B是顯示了次級端電流檢測信號Sl以及源于交流電源1的使用電流(初級端電流)的波形實例的圖示;圖18A18C是顯示了與定影功率禁止增加周期Ta的存在與否相關的比較實例的波形圖;圖19A和19B是顯示在設定了定影功率禁止增加周期的時候執行的操作實例的圖形;圖20是顯示用于數字復印機502并依照本發明第十四實施例的控制系統構造實例的框圖;圖21是顯示用于數字復印機601并依照本發明第十五實施例的功率控制系統構造實例的框圖;圖22是顯示延遲判定單元30中的延遲選擇實例的流程圖;圖23A23D是顯示了存儲單元295中的功率指示值的存儲和輸出實例的示意圖;圖24是顯示定時器操作實例的時序圖;圖25AG是顯示數字復印機601中的定影功率控制實例的波形圖;圖26是顯示用于數字復印機602并依照本發明第十六實施例的功率控制系統的構造實例的框圖27AF是顯示數字復印機602中的定影功率控制實例的波形圖;圖28A28E是顯示存儲單元295中的功率指示值的存儲實例和輸出實例(第一種)的示意圖;圖29A29E是顯示存儲單元295中的功率指示值的存儲實例和輸出實例(第二種)的示意圖;圖30是顯示存儲單元295中的功率指示值的控制實例的流程圖;圖31是顯示用于數字復印機701并依照本發明第十七實施例的功率控制系統構造實例的框圖;圖32A和32B是顯示直流電源3與直流電源傳輸函數之間的關系實例的構造圖;圖33A和B是顯示直流電源傳輸函數f(t)的函數實例的波形圖;圖34是顯示直流電源3的初級端電流Vin的采樣電路實例的構造圖;圖35A和35B是顯示初級端電壓采樣實例的波形圖;圖36A和36B是顯示流入直流電源3的初級端電流Iin的電流波形實例的圖示;圖37AD是顯示定影控制單元38中的定影功率控制實例的波形圖;圖38是顯示數字復印機701中的定影功率控制實例的流程圖;圖39是顯示依照常規實例而被安裝在數字復印機或類似設備上的供電系統10的構造實例的框圖;以及圖40是顯示由交流電源1提供的電流(初級端電流I)的控制實例的波形圖。具體實施例方式以下將參考附圖來描述若干個涉及本發明的圖像形成設備的優選實施例。圖1是顯示數字復印機100的示意性構造實例的示意性截面圖,其中該復印機即為本發明的圖像形成設備。圖1所示的數字復印機(在下文中簡稱為復印機)100是依照第一到第十七實施例中的圖像形成設備的一個實例。該設備可以在與交流電源相連的時候使用,它構成了一臺借助于直接傳送系統來獲取單色圖像的復合設備或類似設備。其中該復印機100具有一個設備主體。在所述設備主體中部署了原件讀取單元11。并且在設備主體中還部署了通用控制單元51、供紙盒30A和30B、圖像寫入單元60以及圖像形成單元70等等。原件讀取單元11具有自動原件饋送器(在下文中稱為ADF)40,該饋送器自動提供每一頁預期原件20,并且還通過執行操作來讀取原件20并輸出原件圖像數據Dout。ADF40附著在設備主體上方。ADF40具有原件放置部分41、輥42a、42b、43、傳送輥44以及卸紙托盤(sheetdischargetray)46這些輥42a、42b、43以及傳送輥44都是由DC電動機(未顯示)驅動的。在原件放置部分41放置了一頁或多頁原件20。輥42a和42b放置在原件放置部分41的下游。在選擇自動送紙模式(automaticsheetsupplymode)時,下游的輥43會以U形旋轉方式來傳送原件放置部分41提供的原件20。在輥43以U形方式翻轉原件20時,原件讀取單元11將會讀取原件20,以便輸出原件圖像數據Dout。傳送輥44則傳送原件20并且將其送入卸紙托盤46。另一方面,在設備主體中還部署了第一壓紙玻璃51、第二壓紙玻璃52、反射鏡54、55、56、光學圖像形成單元57、(XD成像設備58以及光學驅動單元(未顯示)。在壓紙模式中,其中對放在壓紙玻璃51上的原件(未顯示)進行讀取。例如,光學驅動單元對光源53以及反射鏡54進行掃描。來自光源53并且照射原件的光將被反射,以此作為來自原件的讀取光。光學圖像形成單元57則借助反射鏡5456而使讀取光構成圖像,并且將該圖像提供給C⑶成像設備58。(XD成像設備58構成了一個簡化型圖像傳感器。圖像處理單元21與(XD成像設備58的輸出級相連,在對模擬的原件讀取信號Sout執行了圖像處理之后,將會把數字原件圖像數據Din輸出到圖像形成單元70中。該圖像形成單元70具有有機感光鼓(在下文中將其稱為感光鼓)、充電單元72、顯影單元73、轉印單元74、分離單元75、清潔單元76、傳送結構77以及定影單元78。其中感光鼓71、顯影單元73以及傳送結構77都是由DC電動機(未顯示)驅動的。充電單元72部署在感光鼓71的上方,感光鼓71則基于預定充電電勢而被均勻充電。例如,圖像寫入單元60是以向右某個角度的方式置于感光鼓71上方的,并且感光鼓是基于曝光電勢并由圖像處理單元21輸出的圖像數據Din來進行曝光的,而靜電潛像則是在感光鼓71上形成的。包含了色粉和載體(顯影器)的顯影單元73處于感光鼓71的右邊,由圖像寫入單元60曝光的靜電潛像則是用色粉顯影的。在顯影單元73的下方放置了抗蝕輥62、供紙盒30A、30B等設備。保存在供紙盒30A、30B中的紙P分別是由放置在供紙盒30A、30B中的饋送輥以及送紙輥(未顯示)提供的,它們經由傳送輥61、抗蝕輥62等設備而在感光鼓71的下方傳送。其中饋送輥、送紙輥、傳送輥61、抗蝕輥62等設備都是由DC電動機(未顯示)驅動的。轉印單元74處于感光鼓71下方,通過充電、曝光和顯影而在感光鼓71上形成的色粉圖像將會轉印到紙P上,其中轉印定時受到抗蝕輥62的控制。在轉印單元74的附近放置了分離單元75,并且轉印了色粉圖像的紙P將會與感光鼓71分離。傳送結構77處于分離單元75的下游,定影單元78則處于終端部分之中。該定影單元78對轉印給紙P的色粉圖像執行熱定影處理。并且該定影單元78包含了圖2所示的定影加熱器驅動電路79以及定影加熱器97(參見圖2)。在定影之后,紙P將會保持在卸紙輥95之間,并且將會送入機器外部的卸紙托盤等設備。在上述處理中,形成了圖像的紙P并不局限于卸紙托盤,并且有時也可以使用整理器單元90來執行裝訂或編排。清潔單元76以面對感光鼓71的方式放置在傳送結構77與充電單元72之間,由此對遺留在感光鼓71上的色粉進行清潔。此后,該處理將會移至下一個復印周期。在圖像形成過程中,其中可以使用大小約為52.363.9kg/m2(1000張)的薄紙、大小約為64.081.4kg/m2(1000張)的普通紙、大小約為83.0130.0kg/m2(1000張)的厚紙或是大小約為150.0kg/m2(1000張)的很厚的紙作為紙P。此外還可以將線性速度設定成大約80350毫米/秒。非常優選的是,環境條件包含了約為535°C的溫度以及約為1585%的濕度。并且在這里使用的是厚度(紙張厚度)約為0.050.15毫米的紙P。第一實施例圖2是顯示用于復印機101并依照本發明第一實施例的控制系統構造實例的框圖。圖2所示的復印機包括原件讀取單元11;通用控制單元15;圖像處理單元21;具有電流限制的斷路器(CBR)32;饋紙單元(sheetfeedingunit)23;靜噪濾波器(NF)24;DC電動機35A、35B;操作面板48;圖像形成單元70;定影單元78;以及第一供電系統100。供電系統100具有電源開關26、直流電源3、電流檢測器4以及功率控制單元81。電源開關26經由斷路器22以及靜噪濾波器24而與交流電源1相連。舉例來說,斷路器22的功能是把進入復印機101的使用電流(初級端電流)I限制在15A或是更低。在這里對斷路器22進行構造,這樣一來,在流入了超出I=15A的電流I的時候,該斷路器將會在經過預定時間(以若干秒為單位)之后中斷電路。斷路器22與靜噪濾波器24相連,并且在這里將對交流電源1提供的初級端電流I進行濾波。電源開關26與直流電源3以及定影單元78相連。直流電源3的初級端經由電源開關26、靜噪濾波器24以及斷路器22而與交流電源1相連,其次級端則與對應于某個負載實例的DC電動機35A、35B或類似設備相連,以便提供直流功率。例如,直流電源3將AC100V的交流電壓轉變成直流電壓Vo=12V,并且將所述直流功率提供給DC電動機35A、35B等設備。其中舉例來說,DC電動機35A附著于原件讀取單元11,它是在直流電源3提供的直流電壓Vo=DC12V上驅動的。此外,舉例來說,DC電動機35B附著于圖像形成單元70,它同樣是在直流電壓Vo=DC12V上驅動的。定影單元78對圖像形成單元70在紙P上形成的色粉圖像執行熱定影處理。該定影單元78包括定影加熱器驅動電路79以及定影加熱器97。定影加熱器驅動電路79的一端與電源開關26相連,另一端則與定影加熱器97相連。在定影加熱器驅動電路79中使用了能夠執行PWM控制的激勵控制電路或類似設備。根據所述PWM控制,開關部件對經歷過交流電壓AC100V的全波整流的整流波形的上升進行激勵/控制。此外,在開關部件中使用的是雙極性晶體管或場效應晶體管。例如,在將雙極性晶體管用作開關部件時,集電極將會與全波整流源相連,發射極則與定影加熱器97相連。在對基極電流進行控制時,流入定影加熱器97的驅動電流同樣會受到控制。在將場效應晶體管用作開關部件時,源極將會與全波整流源相連,而漏極則與定影加熱器97相連。在對柵極電流實施通/斷控制時,流入定影加熱器97的驅動電流同樣會受到控制。在定影加熱器97中使用了電阻加熱部件,其中熱量是根據受控于定影加熱器驅動電路79的驅動電流產生的,其中舉例來說,該定影溫度將會保持在180°C左右。此外,電流檢測器4對在直流電源3的次級端電流Id進行檢測,以便向功率控制單元81輸出次級端電流檢測信號Si。功率控制單元81對與交流電源1相連的定影單元78的供電進行控制。舉個例子,功率控制單元81通過執行計算或是查閱表格來估算交流電源1提供的初級端電流I,并且對提供給定影單元78的功率進行控制,以使這里所估算的初級端電流I不會超出預定值。在這種情況下,由交流電源1提供的初級端電流I將會降至預定值,例如I=15A或更低。由于估算了交流電源1提供的初級端電流I,因此不必像在常規系統中那樣在交流電源端使用控制閾值來限制交流電源1提供的初級端電流I。由交流電源1提供的上至該限定值的初級端電流I都是可用的。功率控制單元81根據由電流檢測器4輸出的直流電源3的次級端電流檢測信號Sl來控制提供給定影單元78的功率(第一圖像形成設備)。功率控制單元81具有模/數轉換器(在下文中稱為A/D轉換器)84、CPU85以及ROM83。A/D轉換器84對從電流檢測器4獲取的次級端電流檢測信號Sl執行模/數轉換,并且將會輸出直流電源3的次級端的電流檢測數據D1。A/D轉換器84與CPU85相連,并且會在A/D轉換之后依據電流檢測數據Dl來判定第一功率指示值PC1。在ROM83中保存了一個功率指示值換算表。對功率指示值換算表而言,與電流檢測數據Dl相對應的最優功率指示值PCl是在構造表格之前預先獲取的。CPU85使用電流檢測數據Dl作為地址,以便讀取最優功率指示值PC1,并且由此確定第一功率指示值PCl。相應地,CPU85也可以根據電流檢測數據Dl來判定功率指示值PCl。CPU85還對交流電源1提供的初級端電流I的波動進行估算,以便在DC電動機35A、35B等設備的直流負載出現波動的時候控制定影單元78的功率供應。在這種情況下,CPU85將會對基于電流檢測數據Dl確定的第一功率指示值PCl以及由通用控制單元15預設的第二功率指示值PC2進行比較。舉例來說,作為上述比較結果,CPU85從第一和第二功率指示值PCI、PC2中選擇較小的值,并且根據這里選擇的第一或第二功率指示值PC1、PC2來控制定影單元78的功率供應。在這個實例中,在功率指示值PCl小于功率指示值PC2時將會選擇功率指示值PCl。此外,在功率指示值PC2小于功率指示值PCl的時候將會選擇功率指示值PC2。在這種情況下,根據CPU85最新確定的第一或第二功率指示值PCI、PC2,可以使用第三功率指示值PC3=PCl或PC3=PC2來控制定影單元78的功率供應(功率指示值的比較確定方法;第三種圖像形成設備)。應該指出的是,除了圖像形成單元70和定影單元78之外,第一供電系統100還被構造成為原件讀取單元11、通用控制單元15、圖像處理單元21、饋紙單元23、操作面板48等設備提供電力。原件讀取單元11與圖像處理單元21相連,它基于源自參考圖1所描述的通用控制單元15的圖像處理信號Sg來對通過讀取原件20所獲取的原件圖像數據Din執行圖像處理。在執行了圖像處理之后,可以在圖像存儲器(未顯示)中存儲一次原件圖像數據Din。原件圖像數據Din則是從圖像存儲器輸出到圖像形成單元70的。通用控制單元15對整個復印機進行控制,其中舉例來說,該單元依據從操作面板48輸入的操作數據D31來控制圖像處理單元21、饋紙單元32、圖像形成單元70等設備的輸入/輸出。在這個實例中,通用控制單元15被構造成為CPU85設定功率指示值PC2。此夕卜,通用控制單元15還向饋紙單元23輸出饋紙控制信號Sf,并且通過實施饋紙控制來饋送源于圖1所示的供紙盒30A或30B的紙P。此外,在這里還向DC電動機35A、35B輸出一個電動機控制信號Sm,以便實施電動機驅動控制。操作面板48包括操作單元14以及顯示單元18。在這里可以組合液晶顯示器以及觸覺傳感面板(未顯示),以此作為操作面板48。在基于原件圖像數據Dout來形成圖像時,在顯示單元18中將會顯示諸如復印紙張數量之類的圖像形成條件以及成像濃度。其中圖像形成條件是基于顯示數據D21而被顯示的。此外還對操作單元14執行操作,以便設定自動饋紙模式、壓紙模式等等。毫無疑問,除了模式設定之外,在設定功率指示值的過程中同樣可以使用操作單元14。通過選擇這些圖像形成條件所獲取的操作數據D31將會輸出到通用控制單元15。圖像形成單元70被構造成根據原件讀取單元11獲取的原件圖像數據Dout而在預定的紙(記錄介質)P上形成圖像。例如,原件圖像數據Dout是根據圖像形成單元70中的操作單元14設定的圖像形成條件而從圖像存儲器(未顯示)中獲取的。例如,原件圖像數據Dout是由圖像處理單元21擴展和解碼的。解碼后的原件圖像數據Dout被傳送給圖像形成單元70。在圖像形成單元70中,原件圖像數據Dout將會輸入到圖1所示的圖像寫入單元60中。在圖像寫入單元60中,靜電潛像是基于原件圖像數據Dout而在感光鼓71上形成的。在感光鼓上形成的靜電潛像則是用色粉顯影的。在饋紙單元23中,基于圖像形成條件設定的紙P是根據饋紙控制信號Sf而從供紙盒30A或類似設備中饋送的,并且所述紙P將會傳送到圖像形成單元70。饋紙控制信號Sf是從通用控制單元15輸出到饋紙單元23。在圖像形成單元70中,在感光鼓71上形成的色粉圖像將會轉印到紙P上,并且在所述紙P上形成的色粉圖像是在定影單元78中定影的。并且經過定影的紙P將被送出。接下來將對復印機101的操作實例進行描述。對依照本發明的復印機101而言,如果限制交流電源1提供的初級端電流I,那么直流電源3的初級端將會與交流電源1相連,其次級端則與DC電動機35A、35B相連,以便提供直流功率。而CPU85則對連接到交流電源1的定影單元78的功率供應進行控制。舉例來說,CPU85從電流檢測數據D1中估算在交流電源1提供的初級端電流I中出現的波動,以便在DC電動機35A、35B等設備的直流負載出現波動時控制定影單元78的功率供應。在功率控制單元81中,A/D轉換器84對電流檢測器4獲取的次級端電流檢測信號S1執行模/數轉換,并且輸出與直流電源3的次級端電流Id相關聯的電流檢測數據D1。經過A/D轉換的電流檢測數據D1將會輸出到CPU85。在這個實例中,第一功率指示值PC1是根據電流檢測數據D1來確定的。例如,在這里可以對ROM83中存儲的功率指示值換算表進行查詢。這時,CPU85將會使用電流檢測數據D1作為地址來讀取最優功率指示值PC1,并且由此可以確定第一功率指示值PC1。這樣一來,CPU85可以根據電流檢測數據D1來確定功率指示值PCI。此外,CPU85還對根據電流檢測數據D1所確定的第一功率指示值PC1以及通用控制單元15所預設的第二功率指示值PC2進行比較。舉個例子,作為上述比較結果,CPU85從第一和第二功率指示值PCI、PC2中選擇一個較小的值,并且根據這里選擇的第一或第二功率指示值PC1、PC2來控制定影單元78的功率供應。在這個實例中,當功率指示值PC1小于功率指示值PC2時,所選擇的將是功率指示值PC1。此外,在功率指示值PC2小于功率指示值PC1的時候,所選擇的將會是功率指示值PC2。這種情況下則可以根據CPU85最新確定的第一或第二功率指示值PC1、PC2并且借助第三功率指示值PC3=PC1或PC3=PC2來控制定影單元78的功率供應(功率指示值的比較確定方法)。基于這些假設,供電系統100為DC電動機35A、35B、圖像形成單元70以及定影單元78供電。圖像形成單元70在預定的紙P上形成圖像。這時,在圖像形成單元70中將會根據操作單元14設定的圖像形成條件而從圖像存儲器(未顯示)中讀取原件圖像數據Douto舉例來說,原件圖像數據Dout由圖像處理單元21進行擴展和解碼。經過解碼的原件圖像數據Dout傳送到圖像形成單元70。在圖像形成單元70中,原件圖像數據Dout輸出到圖1所示的圖像寫入單元60。在圖像寫入單元60中則基于原件圖像數據Dout而在感光鼓71上形成靜電潛像。在感光鼓71上形成的靜電潛像則是用色粉顯影的。在饋紙單元23中,基于圖像形成條件設定的紙P是基于饋紙控制信號Sf而被送出供紙盒30A等設備的,并且所述紙P將會傳送到圖像形成單元70。饋紙控制信號sf從通用控制單元輸出到饋紙單元23。在圖像形成單元70中,感光鼓71上形成的色粉圖像將會轉印到紙P上,此后,轉印了圖像的紙P將會輸送到定影單元78。定影單元78對圖像形成單元70在紙P上形成的圖像執行熱定影處理。這時,在定影單元中,定影加熱器驅動電路79根據定影加熱器97的驅動電流來執行PWM控制。依據這種PWM控制,開關部件對經過交流電壓AC100V的全波整流的整流波形的上升進行激勵/控制。舉例來說,當在開關部件中使用雙極性晶體管時,基極電流將會受控于功率指示值PC3,流入定影加熱器97的驅動電流同樣也受到了控制。定影加熱器97根據受控于定影加熱器驅動電路79的驅動電流來產生熱量,其中舉例來說,定影溫度將會保持在180°C左右。在經過定影之后,所述紙P將被送出。因此,對根據第一實施例的復印機101而言,如果對從交流電源1提供的初級端電流I加以限制,那么電流檢測器4將會檢測直流電源3的次級端電流Id,由此經由A/D轉換器84而向CPU85輸出次級端電流檢測信號Si。由此,在直流電源3的次級端,DC電動機35A、35B的負載波動對初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端產生影響之前,CPU85可以立即借助功率指示值PC3來控制提供給定影單元78的功率,其中功率指示值PC3是基于從A/D轉換器輸入并與直流電源3的次級端電流Id相關聯的電流檢測數據Dl來確定的。由此可以在交流電源1提供的初級端電流I的限制范圍以內為定影單元78提供盡可能多的功率。第二實施例圖3是顯示用于復印機102并依照本發明第二實施例的控制系統構造實例的框圖。在這個第二實施例中,CPU85實時計算并獲取功率指示值PCI。供電系統100同樣適用于圖3所示的復印機102。在這里對交流電源1提供的初級端電流I進行了限制,同時為DC電動機35A、35B以及定影單元78提供了功率,并且圖像是基于原件圖像數據Dout形成的。在這個實例中,功率控制單元81,包含了A/D轉換器84和CPU85,并且省略了第一實施例中描述的ROM83。在功率控制單元81’中,A/D轉換器84對從電流檢測器4獲取的次級端電流檢測信號Sl執行模/數轉換,并且輸出那些與直流電源3的次級端電流Id相關聯的電流檢測數據D1。在執行了A/D轉換之后,電流檢測數據Dl將會輸出到CPU85。在這個實例中,第一功率指示值PCl是根據電流檢測數據Dl確定的。這時,假設電流檢測數據Dl是X,計算系數是a、b,功率指示值PCl是Y,那么CPU85將會通過計算一個計算等式Y=aX+b來獲取最優功率指示值PCl,由此還確定了第一功率指示值PC1。相應地,CPU85可以根據電流檢測數據Dl來確定功率指示值PCI。此外,CPU85還對第一功率指示值PCl以及第二功率指示值PC2進行比較,其中第一功率指示值PCl是基于電流檢測數據Dl確定的,第二功率指示值PC2則由通用控制單元15預先設定的。舉個例子,作為上述比較結果,CPU85從第一和第二功率指示值PCI、PC2中選擇一個較小的值,并且根據這里選擇的第一或第二功率指示值PC1、PC2來控制定影單元78的功率供應。在這個實例中,當功率指示值PC1小于功率指示值PC2時,所選擇的將是功率指示值PC1。此外,在功率指示值PC2小于功率指示值PC1時,所選擇的將會是功率指示值PC2。這種情況下可以基于CPU85最新確定的第一或第二功率指示值PCI、PC2并且借助第三功率指示值PC3=PC1或PC3=PC2來控制定影單元78的供電(另一種功率指示值的比較判定方法)。應該指出的是,與第一實施例的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會與之具有相同的功能,因此在這里省略了相關的描述。除了功率控制單元81’基于電流檢測數據D1來計算功率指示值PC1之外,復印機102的操作實例與第一實施例中的復印機101的操作實例都是相同的,因此在這里省略了相關的描述。這樣一來,對依照第二實施例的復印機102而言,如果限制交流電源1提供的初級端電流I,那么電流檢測器4將會檢測直流電源3的次級端電流Id,由此經由A/D轉換器84來向CPU85輸出次級端電流檢測信號S1。因此,在直流電源3的次級端DC電動機35A、35B的負載波動對初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端產生影響之前,CPU85立即可以借助功率指示值PC3來控制定影單元78的供電,其中功率指示值PC3是基于從A/D轉換器輸入并與直流電源3的次級端電流Id相關聯的電流檢測數據D1來確定的。由此可以在交流電源1所提供的初級端電流I的限制范圍以內為定影單元78提供盡可能大的功率。由此可以很可靠地將定影單元78保持在目標溫度,其中所述單元是通過對全波整流電壓執行PWM控制來產生熱量的。第三實施例圖4是顯示用于復印機103并依照本發明第三實施例的控制系統構造實例的框圖。在這個第三實施例中,其中根據從電流檢測器4獲取的次級端檢測信號S1來預設一個用于確定控制起始時間的閾值。對次級端電流檢測信號S1的上升波形而言,預定的第一延遲值是根據波形穿越閾值的時間來設定的。對次級端電流檢測信號S1的下降波形而言,預定的第二延遲值是根據波形穿越閾值的時間來設定的。在這里將第一延遲值設定成不大于第二延遲值。由此可以在交流電源1提供的初級端電流I減小的時候實現控制定影功率的效果(第五圖像形成設備)。供電系統100’應用于圖4所示的復印機103。在這里限制了交流電源1提供的初級端電流I,同時也為DC電動機35A、35B以及定影單元78提供了功率,而圖像則是基于原件圖像數據Dout形成的。在這個實例中,在供電系統100’中使用了功率控制單元89來替換第一實施例中描述的供電系統100的功率控制單元81。除了A/D轉換器84和CPU85之外,功率控制單元89還包括波形判定單元86以及延遲單元87和88,但卻省略了第一實施例中描述的ROM83。CPU85與通用控制單元15相連,并且通用控制單元15會向CPU85輸出控制信號Sc,該信號表示的是用于燈管改變照明的功率指示值或PWM控制命令。在功率控制單元89中,A/D轉換器84對從電流檢測器4獲取的次級端電流檢測13信號S1執行模/數轉換,并且輸出與直流電源3的次級端電流Id相關聯的電流檢測數據D1。在執行了A/D轉換之后,電流檢測數據D1將會輸出到CPU85。CPU85與波形判定單元86相連。在這里輸入了電流檢測數據D1,并且還對次級端電流檢測信號S1的波形升降進行了判定。在該判定中對直流負載功率的增加趨勢或減小趨勢進行了檢測,以便控制定影單元78的供電。當直流負載功率具有增加趨勢時,這時將會減小為定影單元78分配/提取的定影功率。相反,當直流負載功率具有減小趨勢時,將會提高為定影單元78提取/分配的定影功率。在這個實例中,如果直流負載功率具有增加趨勢,也就是說,當次級端電流檢測信號S1上升時,這時將會設定兩個控制起始點。在下降時同樣也會設定兩個控制起始點。由此總共設定了四個點,此外,為定影單元78提供的定影功率是分級控制的。如圖5A所示,對這種分級供應控制而言,其中將會設定兩個閾值TH1和TH2。波形判定單元86與延遲單元87和88相連。對次級端電流檢測信號S1的上升波形而言,延遲單元87是根據波形穿越閾值TH1和TH2的時間來設定預定的第一延遲值DL1的。對次級端電流檢測信號S1的下降波形而言,延遲單元88是根據波形穿越閾值TH1和TH2的時間來設定預定的第二延遲值DL2的。延遲單元87和88與定影單元78的定影加熱器驅動電路79相連,并且延遲單元87和88會向定影加熱器驅動電路79輸出一個功率指示值PC。功率指示值PC是用于控制定影加熱器驅動電路79中部署的開關部件接通周期的控制信息。在這個實例中,對功率指示值PC而言,在直流負載電流預計將會增加并且使用電流I預計將會超出限定值的時段中,定影功率是在基于延遲值DL1的控制起始定時上以步進方式降低的。此后,在保持提供特定功率的同時,控制將會處于待用狀態。定影功率是從直流負載電流轉換為減小的時候在基于延遲值DL2的控制開始定時上以步進方式上升的。由此可以在初級端電流I的限制范圍以內保持一種提供定影功率的狀態。應該指出的是,與第一實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件同樣與之具有相同的功能,因此在這里將會省略相關的描述。除了功率控制單元89是基于電流檢測數據D1來計算功率指示值PC之外,復印機103的操作實例與第一實施例中的復印機101的操作實例是相同的,因此在這里將會省略相關的描述。圖5(A)和⑶是顯示了次級端電流檢測信號S1以及交流電源1所提供的初級端電流I的波形實例的圖示。在圖5(A)或(B)中的任何一個圖中,縱坐標表示信號或電流幅度,橫坐標則表示時間t。在圖5㈧中,用實線顯示的三角波形表示的是次級端電流檢測信號S1以及反映了直流電源次級端電流的信號。該波形的上升部分表示的是與DC電動機35有關的次級端電流Id的增加趨勢,并且該波形的下降部分表示的是與DC電動機35有關的直流電流Id的減小趨勢。在這個實例中還設定了閾值TH1和TH2,這兩個閾值定義了四個控制起始點ad。例如,在這里將閾值TH1設定成約為次級端電流檢測信號S1的幅度的1/2或是更低一些。此外舉例來說,在這里將閾值TH2設定成約為閾值TH1的兩倍或是更小一些。換言之,在這里為這兩個閾值TH1和TH2設定了一種相互關系,即TH1<TH2。在這個實例中,在次級端電流檢測信號S1的波形上升時間,用于分離閾值TH1和TH2的時間將會是控制起始點,而實際控制起始定時則是處于有意部署的延遲值DL1之后的時間T1、T2。在波形下降時間,用于分離閾值TH1和TH2的時間將會是控制起始點,然而實際控制起始定時則是處于有意部署的延遲值DL2之后的時間T3、T4。此外,在圖5(B)中,實線顯示的波形表示的是從交流電源1提供的初級端電流I,并且表示了一種執行依照本發明的步進式供電控制i的情況。初級端電流I并不表示所謂的正弦波<formula>formulaseeoriginaldocumentpage15</formula>其中舉例來說,該電流表示的是可以用AC安培計、數字安培計等設備觀察的有效值。在這個圖中,雙點點劃線所顯示的波形代表的是交流電源1在非控制時間ii提供的初級端電流I,此外還表示一種電流超出限定值的情況。如果執行的是依照本發明的步進式供電控制i,那么,當交流電源1在非控制時間ii提供的初級端電流I超出了限定值的時段,也就是在使用電流I預計將會超出本發明的限定值的時段中,定影功率會在基于延遲值DL1的控制起始定時(時間T1,T2)上以步進方式下降。此后,在保持提供一定功率的狀態的同時將會停止執行控制(備用狀態)。當直流負載電流轉換為減小時,定影功率會在基于延遲值DL2的控制起始定時(時間T3,T4)上以步進方式增長。由此可以在使用電流I的限制范圍以內保持這種供應定影功率的狀態。圖6A和B是顯示與定影功率供應控制有關并在常規系統與發明系統之間執行的比較實例的圖示。圖6A顯示的是依照本發明而從交流電源1提供的初級端電流I的波形,其中使用電流I的波形是從圖5(B)中提取的。在圖6A中,縱坐標表示幅度,橫坐標表示時間t。圖6B顯示的是與定影功率P有關并在常規系統與發明系統之間執行的比較實例。在圖6B中,縱坐標表示定影功率P,橫坐標表示時間t。PI表示的是依照常規系統的定影功率。P2表示的是依照本發明的系統的定影功率,并且P2=P1+PR,其中ra表示的是通過本發明的步進式供電控制i所提供的定影功率增加(由本發明實現)。依照本發明的系統,對常規系統中可以提供的定影功率而言,其中可以使用一個顧及了控制裕度的功率。依照常規系統的供電系統,如果該系統提供定影功率P1并且直流負載功率變為增加趨勢,那么功率控制單元將會檢測到交流電源1提供的初級端電流I超出限定值的狀態,并且此后將對所提供的定影功率P1進行控制。另外,定影功率P1會在控制起始定時T2那里突然減小。此后則保持提供一定功率的狀態,而直流負載電流將會轉變為減小。一旦檢測到交流電源1提供的初級端電流I低于限定值的狀態,則功率控制單元將會控制所提供的定影功率。另外,在控制起始定時T4,定影功率將會立即增加。另一方面,依照本發明的步進式供應控制(系統)i,如果提供定影功率<formula>formulaseeoriginaldocumentpage15</formula>并且直流負載功率轉變為增加趨勢,那么在基于延遲值DL1的控制起始定時(時間)T1,功率控制單元89會向定影加熱器驅動電路79提供功率指示值PC,并且對開關部件進行控制,以及將所提供的定影功率降低一級。此后,在基于延遲值DL1的控制起始定時(時間)T2,功率控制單元會向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC,并且對開關部件進行控制,以及進一步將所提供的定影功率再降低一級。此后,在保持這種提供一定功率的狀態的同時將會停止執行控制(備用狀態),并且將會從直流負載電流轉變為減小的時候開始在基于延遲值DL2的控制起始定時(時間)T3上將功率指示值PC輸出到定影加熱器驅動電路79。在這里將會對開關部件進行控制,并且所提供的定影功率將會增長一級。此后,在基于延遲值DL2的控制起始定時(時間)T4,功率指示值PC將會輸出到定影加熱器驅動電路79,并且對開關部件進行控制,此外還對定影功率進行控制,使之再增長一級。因此,第三實施例中的復印機103包含了供電系統100’,在該系統中使用了功率控制單元89來取代第一實施例中描述的供電系統100的功率控制單元81。這樣一來,通過使用功率控制單元89來提供步進式供電控制系統,可以采用步進方式來控制所提供的定影功率。此外,交流電源1提供的可用初級端電流I將會達到限定值,與常規系統相比,在本系統中可以為定影加熱器97提供更大的定影功率。第四實施例圖7是顯示用于復印機201并依照本發明第四實施例的控制系統構造實例的框圖。在這個第四實施例中,直流電源33與具有不同驅動電壓的DC電動機35、36的直流負載電路相連。直流功率則是單獨地提供給這些直流負載電路的,此外還為連接到直流電源33的各個DC電動機35、36部署了電流檢測器4。次級端電流檢測信號S1、S2分別是通過對直流電源33的次級端上的電流Idl和Id2進行檢測而被獲取的,并且這些信號是經由A/D轉換器84A、84B輸出到CPU85的。而CPU85則被構造成根據兩個電流檢測數據Dl、D2來控制定影單元78的供電。供電系統200應用于圖7所示的復印機201。在這里限制了交流電源1提供的初級端電流I,同時將功率提供給了DC電動機35、36等設備,以及定影單元78,由此基原件圖像數據Dout來形成圖像。在圖7中,交流電源1與第一實施例中描述的斷路器22相連,該斷路器22則經由靜噪濾波器24以及電源開關26而與直流電源33相連。在這個實例中同樣限制并使用了交流電源1提供的初級端電流I,例如將其限制為10A、15A、20A........除了直流電源33之外,電源開關26還與定影單元78相連。在這個實例中,在直流電源33中使用了用于DC電壓的多個輸出的AC-DC轉換器。直流電源33的初級端與交流電源1相連,其次級端與12V的驅動系統(串聯)中的DC電動機35以及24V的驅動系統中的DC電動機36相連。例如在直流電源33中,交流電壓將會轉換成兩種直流電壓Vl=12V、V2=24V,而直流功率則分別提供給12V的驅動系統中的DC電動機35以及24V的驅動系統中的DC電動機36。電流檢測單元4A、4B連接在直流電源33與各個DC電動機35、36之間。各個電流檢測器4A、4B都與功率控制單元82相連。功率控制單元82包含了ROM83,、A/D轉換器84A、84B、CPU85等設備。電流檢測器4A被構造成檢測直流電源33的次級端電流Idl,并且將次級端電流檢測信號Sl輸出到A/D轉換器84A。而電流檢測器4B則被構造為檢測直流電源33的次級端電流Id2,并且將次級端電流檢測信號S2輸出到A/D轉換器84B。在這種情況下,通過次級端電流檢測信號Si、S2,可以即時發現DC電動機35、36等設備的直流負載波動,此外,在電流檢測器4A、4B中還使用了用于將電流Idl和Id2轉換成電壓的電流-電壓(IV)轉換器。這兩個電流檢測器4A、4B與功率控制單元82相連。在這里將會輸入兩種類型的次級端電流檢測信號Si、S2,并且將會根據次級端電流檢測信號S1、S2來控制與交流電源1相連的定影單元78的功率供應。應該指出的是,與第二實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會與之具有相同的功能,因此在這里省略了與之相關的描述。接下來將對復印機201的操作實例進行描述。依照第四實施例的復印機201涉及的是一種對交流電源1提供的初級端電流I加以限制的情況。直流電源33的初級端與交流電源1相連,其次級端與DC電動機35、36相連,以便提供直流功率。功率控制單元82的CPU85對與交流電源1相連的定影單元78的功率供應進行控制。并且在R0M83’中預先保存了功率指示值換算表。對功率指示值換算表而言,在構造所述表格之前預先獲取了與電流檢測數據D1,相對應的最優功率指示值PCI,。例如,CPU85根據兩個電流檢測器4A、4B輸出的直流電源33的次級端電流檢測信號S1、S2來控制提供給定影單元78的功率。在DC電動機35、36出現波動時,CPU85將會估算交流電源1提供的初級端電流I,并且控制定影單元78的功率供應。在功率控制單元82中,A/D轉換器84A對從電流檢測器4A中獲取的次級端電流檢測信號Sl進行模/數轉換,并且把基于直流電源33的次級端電流Idl的電流檢測數據Dl輸出到CPU85。而A/D轉換器84B則對從電流檢測器4B中獲取的次級端電流檢測信號S2進行模/數轉換,并且把基于直流電源33的次級端電流Id2的電流檢測數據D2輸出到CPU85。CPU85根據經過A/D轉換的電流檢測數據Dl、D2來確定第一功率指示值PCl,。這時,CPU85基于次級端電流附加值Idl+Id2而從電流檢測數據D1、D2中獲取電流檢測數據D1’。此后,如果借助電流檢測數據D1’來查閱ROM83’的功率指示值換算表,那么可以使用電流檢測數據D1’作為地址而從功率指示值換算表中讀取最優功率指示值PC1’。相應地,CPU85可以根據電流檢測數據Dl,來確定功率指示值PCI。此外,CPU85還將基于電流檢測數據Dl,所確定的第一功率指示值PCI,與通用控制單元15預先設定的第二功率指示值PC2相比較。其中舉例來說,作為上述比較結果,CPU85從第一和第二功率指示值PCI’、PC2中選擇一個較小的值,并且根據這里選擇的第一或第二功率指示值PCI’、PC2來控制定影單元78的功率供應。在這個實例中,當功率指示值PCI,小于功率指示值PC2時,所選擇的將是功率指示值PC1,。另外,當功率指示值PC2小于功率指示值PCI’時,所選擇的將會是功率指示值PC2。在這種情況下,可以根據CPU85最新確定的第一和第二功率指示值PCI’、PC2并借助第三功率指示值PC3=PCI,或PC3=PC2來控制定影單元78的功率供應(另一種功率指示值的比較確定方法)。基于這些假設,供電系統200分別為DC電動機35、36、圖像形成單元70、定影單元78提功率。圖像形成單元70在預定的紙P上形成圖像。在饋紙單元23中,基于圖像形成條件設定的紙P是基于饋紙控制信號Sf而被送出供紙盒3A等設備的,并且紙P將會傳送到圖像形成單元70。在圖像形成單元70中,在感光鼓71上形成的色粉圖像將會轉印到紙P,此后,轉印了的色粉圖像的紙P將會輸送到定影單元78。定影單元78對圖像形成單元70在紙P上形成的圖像執行熱定影處理。這時,在定影單元78中,定影加熱器驅動電路79會根據定影加熱器97的驅動電流來執行PWM控制。依據這種PWM控制,如果使用場效應晶體管作為開關部件,那么功率指示值PC3將對柵極電壓實施通/斷控制,由此控制流入定影加熱器97的驅動電流。定影加熱器97則根據受控于定影加熱器驅動電路79的驅動電流來產生熱量,由此保持定影溫度,其中舉例來說,該溫度將會保持180°C左右。在定影之后,所述紙P將被送出。因此,第四實施例的復印機201涉及的是對交流電源1提供的初級端電流I加以限制的情況。在DC電動機35、36出現波動時,兩個電流檢測器4A、4B將會檢測直流電源33的次級端電流Idl、Id2。在經過A/D轉換之后,次級端電流檢測信號Si、S2是作為電流檢測數據D1、D2輸出到CPU85的。而CPU85則被構造成依據次級端電流附加值Idl+Id2而從電流檢測數據Dl、D2中獲取電流檢測數據D1’。由此,在直流電源3的次級端DC電動機35A、35B的負載波動對初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端產生影響之前,CPU85可以立即根據電流檢測數據Dl’而對提供給定影單元78的功率進行控制,其中電流檢測數據D1’是以從兩個電流檢測器4A、4B輸入的直流電源33的次級端電流Idl、Id2為基礎的。這樣一來,在交流電源1所提供的初級端電流I的限制范圍以內,可以為定影單元78提供盡可能大的功率。由此可以非常可靠地將定影單元78保持在目標溫度,其中所述單元是通過對全波整流電壓執行PWM控制來產生熱量的。第五實施例圖8是用于復印機202并依照本發明第五實施例的控制系統構造實例的框圖。在第五實施例中對第三實施例中描述的功率控制單元89進行了修改,并且將其與第四實施例中描述的復印機201相結合,而功率控制單元89’則實時計算并獲取功率指示值PC。供電系統200’應用于圖8所示的復印機202。在這里對交流電源1提供的初級端電流I進行了限制,同時為DC電動機35A、35B以及定影單元78提供了功率,圖像則是基于原件圖像數據Dout形成的。在這個實例中,在供電系統200’中使用了功率控制單元89’來替換第四實施例中描述的供電系統200的功率控制單元82。除了A/D轉換器84A、84B以及CPU85之外,功率控制單元89’還包括波形判定單元86以及延遲單元87和88,但是省略了第四實施例中描述的R0M83。在功率控制單元89’中,A/D轉換器84A對從電流檢測器4A獲取的次級端電流檢測信號Sl執行模/數轉換,并且輸出與直流電源33的次級端電流Idl相關聯的電流檢測數據D1。同樣,A/D轉換器84B對從電流檢測器4B獲取的次級端電流檢測信號S2執行模/數轉換,并且輸出與直流電源33的次級端電流Id2相關聯的電流檢測數據D2。在經過A/D轉換之后,電流檢測數據D1、D2將會輸出到CPU85。CPU85與波形判定單元86相連。在這里輸入了電流檢測數據D1、D2,并且還對次級端電流檢測信號S1、S2的波形升降進行了判定。在該判定中對直流負載功率的增加趨勢或減小趨勢進行了檢測,以便控制提供給定影單元78的功率。當直流負載功率具有增加趨勢時,這時將會減小為定影單元78分配/提取的定影功率。與之相反,當直流負載功率具有減小趨勢時,這是將會增加為定影單元78提取/分配的定影功率。在這個實例中,如果DC電動機35、36等設備的直流負載功率具有增加趨勢,也就是說,在次級端電流檢測信號Sl或S2上升時,這時將會設定兩個控制起始點。而在下降的時候也會設定兩個控制起始點。由此總共設定了四個點,此外,為定影單元78提供的定影功率是分級控制的。如圖5A所示,對這種分級供電而言,其中將會設定兩個閾值THl和TH2。波形判定單元86與延遲單元87和88相連。對次級端電流檢測信號Sl或S2的上升波形而言,延遲單元87是根據波形穿越閾值TH1和TH2的時間來設定預定的第一延遲值DL1的。對次級端電流檢測信號S1或S2的下降波形而言,延遲單元88是根據波形穿越閾值TH1和TH2的時間來設定預定的第二延遲值DL2的。延遲單元87和88與定影單元78的定影加熱器驅動電路79相連,并且延遲單元87和88向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC’。功率指示值PC’則是用于控制部署在定影加熱器驅動電路79中的開關部件接通周期的控制信息。在這個實例中,對功率指示值PC’而言,在DC電動機35、36或類似設備的直流負載電流預計將會增加并且次級端電流I將會超出限定值的時段中,定影功率是在基于延遲值DL1的控制開始定時以步進方式降低的。此后,在保持提供一定電力的同時將會使控制處于備用。從DC電動機35、36或類似設備的直流負載電流轉趨降低的時候開始,定影功率會在基于延遲值DL2的控制開始定時上以步進方式增長。并且在初級端電流I的限制范圍以內將會保持一種提供定影功率的狀態。應該指出的是,與第四實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會與之具有相同的功能,因此在這里省略了相關的描述。除了功率控制單元89’是基于電流檢測數據Dl、D2來確定功率指示值PC’之外,復印機202的操作實例與第一實施例中的復印機101的操作實例都是相同的,因此在這里省略了相關的描述。由此,第五實施例中的復印機202包含了供電系統200’,并且涉及的是對從交流電源1提供的初級端電流I進行限制的情況。在DC電動機35、36出現波動時,兩個電流檢測器4A、4B將會檢測直流電源33的次級端電流Idl、Id2。在經過A/D轉換之后,次級端電流檢測信號S1、S2是作為電流檢測數據D1、D2輸出到CPU85的。并且CPU85會將電流檢測數據Dl、D2輸出到波形判定單元86。波形判定單元86輸入電流檢測數據Dl、D2,并且判定次級端電流檢測信號SI、S2的升降。當DC電動機35、36等設備的直流負載功率具有增加趨勢時,為定影單元78提取/分配的定影功率將會減小。與此相反,當直流負載功率具有減小趨勢時,為定影單元78提取/分配的定影功率將會增加。因此,在處于直流電源33的次級端的DC電動機35A、35B的負載波動對初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端產生影響之前,CPU85可以立即根據電流檢測數據D1’來控制提供給定影單元78的功率,其中電流檢測數據D1’是以兩個電流檢測器4A、4B所輸入的直流電源33的次級端電流Idl、Id2為基礎的。此外,通過由功率控制單元89來提供步進式供電控制系統,可以用步進方式控制所提供的定影功率。而且,交流電源1提供的可用初級端電流I有可能達到限定值,與常規系統相比,這樣將會為定影加熱器97提供更大的定影功率。第六實施例圖9是顯示用于復印機301并依照本發明第六實施例的控制系統構造實例的框圖。在第五實施例中,降噪單元與第一實施例中描述的復印機101相結合,由此構成了復印機301。圖9顯示的復印機301被構造成向DC電動機35以及定影單元78供電,同時對從交流電源1提供的初級端電流I進行限制,由此可以基于原件圖像數據Dout來形成圖像。在這個實例中,在電流檢測器4與功率控制單元81的A/D轉換器84之間連接了一個低通濾波器(LPF)8,該濾波器是降噪單元的一個實例。在過濾了電流檢測器4輸出的次級端電流檢測信號Sl之后,次級端電流檢測信號Si’將會輸出到功率控制單元81。在功率控制單元81中,A/D轉換器84對降噪之后的次級端電流檢測信號Si,執行模/數轉換。而CPU85則構造為通過使用經過A/D轉換的電流檢測數據Dl作為地址來從ROM83中讀取功率指示值PC1。此外,在這里還對CPU85進行構造,使之根據功率指示值PCl與源自通用控制單元15的功率指示值PC2的比較結果來控制與交流電源1相連的定影單元78的功率供應。應該指出的是,與第一實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會具有同樣的功能,因此在這里省略了相關的描述。除了CPU85是基于降噪之后的電流檢測數據Dl來控制定影單元78的功率供應之外,復印機301的操作實例與第一實施例中的復印機101的操作實例都是相同的,因此在這里省略了相關的描述。由此,依照第六實施例的復印機301涉及的是這樣一種情況,其中對從交流電源1提供的初級端電流I進行了限制,并且在電流檢測器4與功率控制單元81之間連接了低通濾波器(LPF)8。次級端電流檢測信號Si’是在過濾了從電流檢測器4輸出的次級端電流檢測信號Sl之后得到的,該信號將會輸出到功率控制單元81。由此,在直流電源3的次級端直流負載波動影響到初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端之前,CPU85可以立即根據降噪之后的電流檢測數據Dl來控制定影單元78的功率供應。由此可以依照與第一實施例相同的方式而在交流電源1提供的初級端電流I的限制范圍以內為定影單元78提供盡可能多的功率。并且由此可以很可靠地將定影單元78保持在目標溫度上,其中所述單元是通過對全波整流電壓執行PWM控制來產生熱量的。第七實施例圖10是顯示用于復印機302并依照本發明第七實施例的控制系統構造實例的框圖。在這個第七實施例中,降噪單元與第二實施例中描述的復印機102相結合,由此構成了復印機302。在功率控制單元81’中使用了這種實時計算功率指示值PCl的CPU85。圖10所示的復印機302被構造成為DC電動機35以及定影單元78提供功率,同時對交流電源1提供的初級端電流I進行限制,由此可以基于原件圖像數據Dout來形成圖像。在這個實例中,復印機302包含了功率控制單元81’。在電流檢測器4與功率控制單元81’的A/D轉換器84之間連接了一個低通濾波器(LPF)8。次級端電流檢測信號Si’是在過濾了電流檢測器4輸出的次級端電流檢測信號Sl之后輸出到功率控制單元81’的。在功率控制單元81’中,A/D轉換器84對降噪后的次級端電流檢測信號Si’執行A/D轉換,以便輸出電流檢測數據Dl。而CPU85則被構造成基于經過A/D轉換的電流檢測數據Dl來計算功率指示值PC1。另外,在這里還對CPU85進行了構造,以便基于計算得到的功率指示值PCl與源于通用控制單元15的功率指示值PC2的比較結果來控制定影單元78的功率供應。應該指出的是,與第二實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會具有同樣的功能,因此在這里省略了相關描述。除了功率控制單元81’是基于降噪后的次級端電流檢測信號Si’來控制定影單元78的功率供應之外,復印機302的操作實例與第二實施例中的復印機102的操作實例都是相同的,因此在這里將會省略相關的描述。由此,依照第七實施例的復印機302涉及的是這樣一種情況,其中對從交流電源1提供的初級端電流I進行了限制,并且在電流檢測器4與功率控制單元81’之間連接了低通濾波器(LPF)8。次級端電流檢測信號SI’是在過濾了電流檢測器4輸出的次級端電流檢測信號S1之后得到的,該信號將會輸出到功率控制單元81’。因此,在直流電流3的次級端的直流負載波動對初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端產生影響之前,CPU可以立即根據降噪后的次級端電流檢測信號sr而對提供給定影單元78的功率進行控制。由此可以依照與第二實施例相同的方式而在交流電源1提供的初級端電流I的限制范圍以內為定影單元78提供盡可能多的功率。并且由此可以很可靠地將定影單元78保持在目標溫度上,其中所述單元是通過對全波整流電壓執行PWM控制來產生熱量的。第八實施例圖11是顯示用于數字復印機303并依照本發明第八實施例的控制系統構造實例的框圖。在這個第八實施例中,降噪單元與第三實施例中描述的復印機103相結合,以便構成數字復印機303。功率控制單元89則包括波形判定單元86,并且使用了實時計算功率指示值PC的CPU85。圖11所示的復印機303被構造成為DC電動機35以及定影單元78提供功率,同時對從交流電源1提供的初級端電流I加以限制,由此基于原件圖像數據Dout來形成圖像。在這個實例中,數字復印機303包括功率控制單元89。在電流檢測器4與功率控制單元89的A/D轉換器84之間連接了低通濾波器(LPF)8。次級端電流檢測信號SI,則是在過濾了電流檢測器4輸出的次級端電流檢測信號S1之后得到的,該信號將會輸出到功率控制單元89。在功率控制單元89中,A/D轉換器84對降噪后的次級端電流檢測信號S1,執行A/D轉換,并且輸出電流檢測數據Dl。CPU85將經過A/D轉換的電流檢測數據D1傳送到波形判定單元86。波形判定單元86根據第三實施例中描述的控制起始定時T1T4來向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC,此外還控制與交流電源1相連的定影單元78的功率供應。應該指出的是,與第三實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件具有與之相同的功能,因此在這里省略了相關的描述。除了功率控制單元89是基于降噪后的次級端電流檢測信號S1’來控制定影單元78的功率供應之外,復印機303的操作實例與第三實施例中的復印機103的操作實例都是相同的,因此在這里省略了相關的描述。由此,依照第八實施例的復印機303涉及的是這樣一種情況,其中對從交流電源1提供的初級端電流I進行了限制。在電流檢測器4與功率控制單元89之間連接了低通濾波器(LPF)8。次級端電流檢測信號SI’則是在過濾了電流檢測器4輸出的次級端電流檢測信號S1之后得到的,該信號將會輸出到功率控制單元89。因此,在處于直流電源3的次級端的DC電動機35等設備的直流負載波動影響到初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端之前,CPU85可以立即根據降噪后的次級端電流檢測信號S1’來控制提供給定影單元78的功率。由此可以依照與第三實施例相同的方式而在交流電源1提供的初級端電流I的限制范圍內為定影單元78提供盡可能多的功率。并且由此可以很可靠地將定影單元78保持在目標溫度上,其中所述單元是通過對全波整流電壓執行PWM控制來產生熱量的。第九實施例圖12是顯示用于復印機401并依照本發明第九實施例的控制系統構造實例的框圖。在這個第九實施例中,第四實施例中描述的復印機201與降噪單元相結合,由此構成了復印機401。功率控制單元82包括ROM83。在這里對CPU85進行了構造,使之基于電流檢測數據Dl、D2來從ROM83中讀取最優功率指示值PC1。圖12顯示的復印機401被構造成對從交流電源1提供的初級端電流I進行限制,同時還為DC電動機35、36以及定影單元78提供功率,以便根據原件圖像數據Dout來形成圖像。在這個實例中,復印機401包含了功率控制單元82。在電流檢測器4A與功率控制單元82的A/D轉換器84A之間連接了第一低通濾波器(LPF)8A。而次級端電流檢測信號S1,則是在過濾了電流檢測器4A輸出的次級端電流檢測信號S1之后得到的,該信號將會輸出到功率控制單元82。此外,在電流檢測器4B與功率控制單元82的A/D轉換器84B之間連接了第二低通濾波器(LPF)84B。并且次級端電流檢測信號S2’是在過濾了電流檢測器4B輸出的次級端電流檢測信號S2之后得到的,該信號將會輸出到功率控制單元82。功率控制單元82中的A/D轉換器84A對降噪后的次級端電流檢測信號S1,執行A/D轉換,以便輸出電流檢測數據Dl。A/D轉換器84B則對降噪后的次級端電流檢測信號S2’執行A/D轉換,以便輸出電流檢測數據D2。在這里對CPU85進行了構造,使之根據A/D轉換后的電流檢測數據Dl、D2而從ROM83中讀取最優功率指示值PC1。此外還對CPU85進行了構造,使之根據功率指示值PCI與源于通用控制單元15的功率指示值PC2之間的比較結果來控制與交流電源1相連的定影單元78的功率供應。應該指出的是,與第四實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會具有與之相同的功能,因此在這里省略了相關的描述。除了功率控制單元82是基于降噪之后的次級端電流檢測信號S1’來控制定影單元78的功率供應之外,復印機401的操作實例與第四實施例中的復印機201的操作實例都是相同的,因此在這里略去了相關的描述。由此,依照第九實施例的復印機401涉及的是這樣一種情況,其中對從交流電源1提供的初級端電流I進行了限制。在電流檢測器4A、4B與功率控制單元82之間連接了低通濾波器(LPF)8A、8B。次級端電流檢測信號S1,、S2,分別是在過濾了電流檢測器4A、4B輸出的次級端電流檢測信號SI、S2之后得到的,這些信號將會輸出到功率控制單元82。由此,在處于直流電源33的次級端的DC電動機35、36等設備的直流負載波動影響到初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端之前,功率控制單元82的CPU85可以即時根據降噪后的電流檢測數據Dl、D2來控制提供給定影單元78的功率。由此可以依照與第四實施例相同的方式而在交流電源1提供的初級端電流I的限制范圍內為定影單元78提供盡可能多的功率。并且由此可以很可靠地將定影單元78保持在目標溫度上,其中所述單元是通過對全波整流電壓執行PWM控制來產生熱量的。第十實施例圖13是顯示用于復印機402并依照本發明第十實施例的控制系統構造實例的框圖。在第十實施例中將依照第四實施例的復印機201的修改形式與降噪單元相結合,由此構成了復印機402。在功率控制單元82’中省略了ROM83,并且對CPU85進行了構造,使之根據電流檢測數據Dl、D2來計算最優功率指示值PC1。圖13所示的復印機402被構造成為DC電動機35、36以及定影單元78提供功率,同時對從交流電源1提供的初級端電流I加以限制,由此基于原件圖像數據Dout來形成圖像。在這個實例中,復印機402包括功率控制單元82’。在電流檢測器4A與功率控制單元82’的A/D轉換器84A之間連接了第一低通濾波器(LPF)8A。次級端電流檢測信號SI’是在過濾了電流檢測器4A輸出的次級端電流檢測信號S1之后得到的,該信號將會輸出到功率控制單元82’。而在電流檢測器4B與功率控制單元82’的A/D轉換器84B之間則連接了第二低通濾波器(LPF)84B。并且次級端電流檢測信號S2’是在過濾了電流檢測器4B輸出的次級端電流檢測信號S2之后得到的,該信號將會輸出到功率控制單元82’。功率控制單元82’中的A/D轉換器84A對降噪后的次級端電流檢測信號S1’執行A/D轉換,以便輸出電流檢測數據D1。而A/D轉換器84B則對降噪后的次級端電流檢測信號S2’執行A/D轉換,以便輸出電流檢測數據D2。在這里對CPU85進行了構造,使之根據經過A/D轉換的電流檢測數據D1、D2來實時計算最優功率指示值PC1。此外還對CPU85進行構造,使之根據功率指示值PC1與源于通用控制單元15的功率指示值PC2之間的比較結果來控制與交流電源1相連的定影單元78的功率供應。應該指出的是,與第四實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會具有與之相同的功能,因此在這里省略了相關的描述。除了功率控制單元82’是基于降噪之后的次級端電流檢測信號S1’來控制定影單元78的功率供應之外,復印機402的操作實例與第四實施例中的復印機201的操作實例都是相同的,因此在這里省略了相關的描述。由此,依照第十實施例的復印機402涉及的是一種限制了交流電源1提供的初級端電流I的情況。在電流檢測器4A、4B與功率控制單元82’之間連接了低通濾波器(LPF)8A、8B。次級端電流檢測信號S1,、S2,分別是在過濾了電流檢測器4A、4B輸出的次級端電流檢測信號SI、S2之后得到的,這些信號將會輸出到功率控制單元82’。由此,在處于直流電源33的次級端的DC電動機35、36等設備的直流負載波動影響到初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端之前,功率控制單元82’的CPU85可以即時根據降噪后的電流檢測數據D1、D2來控制提供給定影單元78的功率。由此可以依照與第四實施例相同的方式而在交流電源1提供的初級端電流I的限制范圍內為定影單元78提供盡可能多的功率。并且由此可以很可靠地將定影單元78保持在目標溫度上,其中所述單元是通過對全波整流電壓執行PWM控制來產生熱量的。第—^一實施例圖14是顯示用于復印機403并依照本發明第十一實施例的控制系統構造實例的框圖。在第十一實施例中,依照第五實施例的復印機202與降噪單元結合,由此構成了復印機403。功率控制單元89,包含了波形判定單元86以及延遲單元87和88。波形判定單元98被構造成基于電流檢測數據D1、D2來為定影加熱器驅動電路79設定最優功率指示值PC。圖14所示的復印機403被構造成為DC電動機35、36以及定影單元78提供功率,同時對從交流電源1提供的初級端電流I加以控制,以便基于原件圖像數據Dout來形成圖像。在這個實例中,復印機402包括功率控制單元89’。在電流檢測器4A與功率控制單元89’的A/D轉換器84A之間連接了第一低通濾波器(LPF)8A。次級端電流檢測信號SI’是在過濾了電流檢測器4A輸出的次級端電流檢測信號S1之后得到的,該信號將會輸出到功率控制單元89’。此外,在電流檢測器4B與功率控制單元89’的A/D轉換器84B之間連接了第二低通濾波器(LPF)84B。而次級端電流檢測信號S2’則是在過濾了電流檢測器4B輸出的次級端電流檢測信號S2之后得到的,并且該信號將會輸出到功率控制單元89’。功率控制單元89’中的A/D轉換器84A對降噪后的次級端電流檢測信號S1’執行A/D轉換,以便輸出電流檢測數據D1。而A/D轉換器84B則對降噪后的次級端電流檢測信號S2’執行A/D轉換,以便輸出電流檢測數據D2。CPU85將經過A/D轉換的電流檢測數據Dl、D2傳送到波形判定單元86。波形判定單元86根據第三實施例中描述的控制起始定時T1T4來向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC’,并且控制與交流電源1相連的定影單元78的功率供應。應該指出的是,與第五實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會具有與之相同的功能,因此在這里省略了相關的描述。除了功率控制單元89’是基于降噪后的次級端電流檢測信號S1’來控制定影單元78的功率供應之外,復印機403的操作實例與第五實施例中的復印機202的操作實例都是相同的,因此在這里將會省略相關的描述。由此,依照第十一實施例的復印機303涉及的是一種限制了交流電源1提供的初級端電流I的情況。在電流檢測器4A、4B與功率控制單元89’之間連接了低通濾波器(LPF)8A、8B。次級端電流檢測信號S1,、S2,是在分別過濾了電流檢測器4A、4B輸出的次級端電流檢測信號SI、S2之后得到的,這些信號將會輸出到功率控制單元89’。因此,在處于直流電源3的次級端的DC電動機35、36等設備的直流負載波動影響到初級端、也就是與定影單元78相連的交流電源端之前,功率控制單元89’的CPU85可以即時根據降噪后的電流檢測數據D1、D2來控制提供給定影單元78的功率。由此可以依照與第五實施例相同的方式而在交流電源1提供的初級端電流I的限制范圍內為定影單元78提供盡可能多的功率。并且由此可以很可靠地將定影單元78保持在目標溫度上,其中所述單元是通過對全波整流電壓執行PWM控制來產生熱量的。第十二實施例圖15是顯示用于復印機404并依照本發明第十二實施例的控制系統構造實例的框圖。在這個實施例中使用了IH加熱器驅動系統來替換第十一實施例中描述的復印機403的定影單元,由此構成了復印機404。圖15所示的復印機404被構造成為DC電動機35、36以及定影單元78提供提功率,同時對從交流電源1提供的初級端電流I進行控制,以便基于原件圖像數據Dout來形成圖像。定影單元78包括IH加熱器驅動電路17以及IH加熱器(電磁感應加熱器)67。IH加熱器驅動電路被構造成基于源自功率控制單元89,的功率指示值PC來驅動IH加熱器67。例如,功率控制單元89’中的波形判定單元86根據第三實施例中描述的控制起始定時T1T4來向IH加熱器驅動電路17輸出功率指示值PC’,此外還控制與交流電源1相連的IH加熱器67的功率供應。應該指出的是,與第十一實施例中的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會具有與之相同的功能,因此在這里省略了相關的描述。除了功率控制單元89’是基于降噪后的次級端電流檢測信號S1,來控制IH加熱器67的功率供應之外,復印機404的操作實例與依據第十一實施例的復印機202的操作實例都是相同的,因此在這里將會省略相關的描述。由此,依照第十二實施例的復印機404涉及的是一種限制了交流電源1提供的初級電流I的情況。在電流檢測器4A、4B與功率控制單元89’之間連接了低通濾波器(LPF)8A、8B。次級端電流檢測信號S1,、S2,則是在分別過濾了電流檢測器4A、4B輸出的次級端電流檢測信號SI、S2之后得到的,這些信號將會輸出到功率控制單元89’。因此,在處于直流電源33的次級端的DC電動機35、36等設備的直流負載波動影響到初級端、也就是經驅動電路17與IH加熱器67相連的交流電源端之前,功率控制單元89’的波形判定單元86可以根據降噪后的電流檢測數據D1、D2來對提供給IH加熱器67的功率進行有效控制。由此可以依照與第五實施例相同的方式而在交流電源1提供的初級端電流I的限制范圍內為IH加熱器67提供盡可能多的功率。并且由此可以很可靠地將定影單元47保持在目標溫度上,其中所述單元是通過對全波整流電壓執行PWM控制來產生熱量的。第十三實施例圖16是顯示用于復印機501并依照本發明第十三實施例的控制系統構造實例的框圖。在圖16所顯示的復印機501中使用了功率控制單元810來取代第十一實施例中描述的功率控制單元89’。功率控制單元810根據直流電源3的次級端電流檢測信號S1’以及直流電源3的次級端電流檢測信號S2’來控制提供給定影單元78的功率,其中信號S1,是從電流檢測器4A經由LPF8A輸出的,而信號S2,則是從電流檢測器4B經由LPF8B輸出的。并且舉例來說,功率控制單元具有模/數轉換器(在下文中稱為A/D轉換器)84A、84B、CPU85、波形判定單元86、延遲單元87和88、以及定影功率禁止增加單元80。應該指出的是,與第十一實施例的組件具有相同名稱和參考數字的組件將會具有與之相同的功能,因此在這里省略了與之相關的描述。A/D轉換器84對從電流檢測器4A獲取并經過濾波的次級端電流檢測信號S1執行模/數轉換,并且輸出與直流電源3的次級端相關聯的電流檢測數據D1。其中所述電流檢測數據D1是與直流電源3的次級端電流Idl相關聯的檢測信息。A/D轉換器84B對從電流檢測器4B獲取并經過濾波的次級端電流檢測信號S2執行模/數轉換,并且輸出與直流電源3的次級端相關聯的電流檢測數據D2。其中所述電流檢測數據D2是與直流電源3的次級端電流Id2相關聯的檢測信息。A/D轉換器84A和84B都與CPU85相連,而CPU85則與波形判定單元86相連。CPU85將經過A/D轉換的電流檢測數據D1、D2傳送到波形判定單元86。波形判定單元86輸入電流檢測數據Dl、D2,并且根據次級端電流檢測信號SI、S2的波形來判定升降。在該判定中對直流負載功率的增加趨勢和減小趨勢進行了檢測,以便控制提供給定影單元78的功率,從而執行定影處理。當直流負載功率具有增加趨勢時,為定影單元78提取/分配的定影功率將會減小。與此相反,當直流負載功率具有減小趨勢時,為定影單元78提取/分配的定影功率將會增加。在這個實例中,為了減小定影功率,CPU85將會連續不斷地允許下降。在減小了定影功率之后,CPU會在預定時間之前限制定影功率的增加控制。舉例來說,如果DC電動機35、36的直流負載功率具有增加趨勢,也就是說,當次級端電流檢測信號S1增大時,這時將會設定兩個控制起始點。并且在下降的時候也會設定兩個控制起始點。由此總共設定了四個點,并且為定影單元78提供的定影功率是分級控制的。如圖17A所示,對這種分級供電控制來說,其中將會設定兩個閾值TH1和TH2。波形判定單元86與延遲單元87、88以及定影功率禁止增加單元80相連。對次級端電流檢測信號S1的上升波形而言,延遲單元87是根據波形穿越閾值TH1和TH2的時間來設置預定的第一延遲周期DL1的。對次級端電流檢測信號S1的下降波形而言,延遲單元88是根據波形穿越閾值TH1和TH2的時間來設置預定的第二延遲周期DL2的。在這個實例中,在延遲單元87以及延遲單元87和88的輸出級之間連接了定影功率禁止增加單元80。當直流負載功率具有增加趨勢時,在減小定影功率之后,該禁止單元將會執行操作,以便在預定時間之前禁止對定影功率執行增加控制。例如,在延遲周期DL1與DL2的末端之間設定了定影功率禁止增加周期Ta,其中該周期優選地介于兩個延遲周期DL2的中點之間。并且舉例來說,定影功率禁止增加單元80包括一個定時計數器。此外,在這里將所述禁止單元設計成在延遲周期DL1的末端開始對基本時鐘信號等信號進行計數,并且該單元將會在延遲周期DL2的中點到時(第六種圖像形成單元)。上述延遲單元87和88以及定影功率禁止增加單元80的輸出級都與定影單元78相連。定影單元78則通過執行操作來對圖像形成單元70在紙P上形成的色粉圖像實施熱定影處理。此外,定影單元78還包含了定影加熱器驅動電路79以及定影加熱器97。在這個實例中,功率指示值PC是從延遲單元87、88以及定影功率禁止增加單元80輸出到定影加熱器驅動電路79的。所述功率指示值PC是用于控制部署在定影加熱器驅動電路79中的開關部件接通周期的控制信息。對功率指示值PC而言,在DC電動機35、36等設備的直流負載電流預期將會增加的周期以及初級端電流I預期將會超出限定值的周期中,定影功率會在一個基于延遲周期DL1的控制起始定時上以步進方式降低。在降低了定影功率之后,所述控制將會處于備用狀態,同時將會保持一種提供一定功率的狀態。此外,在經過定影功率禁止增加周期之前,定影功率的增加控制是受到限制的。這是因為如果次級端電流Idl或Id2快速波動,那么在執行定影功率的增加控制的時候可以假設電流有時會超出初級端的使用電流。因此,在經過了定影功率禁止增加周期之后,當DC電動機35、36等設備的直流負載電流轉變為減小時,依據延遲周期DL2,定影功率會在控制起始定時上以步進方式提升。而在使用電流I的限制范圍內將會保持一種提供定影功率的狀態(第二圖像形成設備)。圖17(A)和⑶是顯示來自交流電源1的使用電流(初級端電流)以及次級端電流檢測信號S1的波形實例的圖示。它們顯示的是為圖5(A)和(B)中顯示的波形實例設定了定影功率禁止增加周期Ta。在圖17(A)和(B)中,與圖5(A)和(B)中顯示的波形實例具有相同名稱和參考數字的波形實例表示的是與之相同的功能和操作,由此將會省略與之相關的描述。在圖17⑶中,實線顯示的波形表示的是交流電源1提供的初級端電流(使用電流)I,并且代表了一種執行依照本發明的步進式供電控制i的情況。在該圖中,雙點點劃線顯示的波形表示的是交流電源1在非控制時間ii提供的初級端電流I,并且表示的是電流超出了限定值的情況。如果執行的是依照本發明的步進式供電控制i,那么,當交流電源1在非控制時間ii提供的初級端電流I超出限定值的時段中,也就是在使用電流I預計將會超出本發明的限定值的時段中,定影功率會在基于延遲周期DL1的控制起始定時(時間T1,T2)上以步進方式降低。此后,在保持提供一定功率的同時將會停止控制(備用狀態)。當直流負載電流轉變為減小時,定影功率會在基于延遲周期DL2的控制起始定時(時間T3,T4)上以步進方式增長。由此可以在使用電流I的限制范圍以內保持這種提供定影功率的狀態。此外在這個實例中,圖17(B)顯示的定影功率禁止增加周期Ta是在考慮了次級端電流Idl或Id2有可能快速波動的情況下設定的。例如,在這里將定影功率禁止增加周期Ta設定在時間T1與時間T3和T4的中間時間之間,其中時間T1是基于與閾值TH1相關的延遲周期DL1的控制起始定時,T3和T4則是基于與閾值TH1和TH2相關的延遲周期DL2的控制起始定時。圖18A18C是顯示與定影功率禁止增加周期Ta的設定是否存在相關聯的比較實例的波形圖。圖18A是顯示包含了波動的次級端電流檢測信號S1的波形實例的圖示。其中舉例來說,圖18A所示的次級端電流檢測信號S1具有兩個鋸齒狀波形。在這里為這些鋸齒狀波形設定了閾值TH1和TH2。并且該實例即為存在四個控制起始點ad的實例。圖18B顯示的是沒有設定定影功率禁止增加周期Ta時的波形實例。在圖18B中,實線i’顯示的是處于步進式供電控制時間的初級端電流I的波形,并且表示的是沒有設定定影功率禁止增加周期Ta時的情況,由此所述值將會超出限定值。雙點點劃線ii顯示的是在不受控制的初級端電流I的波形。圖18C顯示的是在設定了定影功率功率禁止增加周期Ta時的波形實例。在圖18C中,實線i顯示的是初級端電流I在設定了定影功率禁止增加周期Ta時的波形,并且表示的是一種避免超出限定值的情形。雙點點劃線ii顯示的是不受控制的初級端電流I的波形,其波形與圖18B中的波形是相同的。在本實例中將定影功率禁止增加周期Ta設定在了控制起始定時T1與控制起始定時T3和T4的中間時間之間。圖19A和19B是用于顯示在設定了定影功率禁止增加周期Ta時的操作實例的圖示。圖19A顯示的是初級端電流I的波形實例,并且使用電流I的波形實例是從圖18B中提取的。在圖19A中,縱坐標表示幅度,橫坐標表示時間t。圖19B顯示的是定影功率P的供電控制實例。在圖19B中,縱坐標表示定影功率P,橫坐標表示時間t。P2表示的是依照本發明的系統的定影功率。在這個實例中,在定影功率禁止增加周期Ta中,在減小了處于圖中F1和F2的定影功率P2之后,即使到了F3的控制起始定時T3,也還是會禁止執行定影功率增加控制。即使DC電動機35、36等設備的直流負載電流轉變為減小,但是由于某些原因,在這里還是預計次級端電流Idl或Id2將會轉變為增加。可以預計的是,在定影功率禁止增加周期Ta中,當在這種波動狀態中執行定影功率增加控制時,初級端電流將會超出使用電流I。在這個實例中,定影功率增加控制是在比F3的控制起始定時T3更晚的F4的控制起始定時T4上執行的。在經過了定影功率禁止增加周期Ta并且在F4的控制起始定時T4上執行了功率控制的時候,即使次級端電流Idl或Id2快速波動,也可以避免出現電流超出初級端電流I的限定值(在日本是15A)的情形。由此可以在交流電源1提供的電流I的限制范圍內為定影單元78提供盡可能多的功率。接下來將對復印機501的操作實例進行描述。依照本發明的復印機501涉及的是一種對從交流電源1提供的初級端電流I進行限制的情況。如圖16所示,直流電源3的初級端與交流電源1相連,次級端則與DC電動機35、36相連,以便提供直流功率。而CPU85則控制與交流電源1相連的定影單元78的功率供應。例如,在DC電動機35、36等設備的直流負載出現波動時,CPU85將會從電流檢測數據D1、D2中估算出交流電源1提供的初級端電流I的波動,并且控制定影單元78的功率供應。在功率控制單元810中,A/D轉換器84A對從電流檢測器4A獲取并且經過了濾波的次級端電流檢測信號S1,執行模/數轉換,并且輸出與直流電源3的次級端電流Idl相關聯的電流檢測數據D1。經過A/D轉換的電流檢測數據D1將會輸出到CPU85。A/D轉換器84B對從電流檢測器4B獲取并經過濾波的次級端電流檢測信號S2’執行模/數轉換,并且輸出與直流電源3的次級端電流Id2相關聯的電流檢測數據D2。經過A/D轉換的電流檢測數據D2將會輸出到CPU85。基于這些假設,供電系統100為DC電動機35、36、圖像形成單元70、定影單元78提功率。圖像形成單元70在預定的紙P上形成圖像。這時,在圖像形成單元70中將會根據操作單元14設定的圖像形成條件而從圖像存儲器(未顯示)中讀取原件圖像數據Dout。例如,原件圖像數據Dout是由圖像處理單元21進行擴展和解碼的。經過解碼的原件圖像數據Dout傳送到圖像形成單元70。在圖像形成單元70中,原件圖像數據Dout將會輸出到圖1所示的圖像寫入單元60中。在圖像寫入單元60中則基于原件圖像數據Dout而在感光鼓71上形成靜電潛像。在感光鼓71上形成的靜電潛像則是用色粉顯影的。在饋紙單元23中,基于圖像形成條件設定的紙P是基于饋紙控制信號Sf而被送出供紙盒30A等設備的,所述紙P將會傳送到圖像形成單元70。饋紙控制信號sf從通用控制單元輸出到饋紙單元23。在圖像形成單元70中,在感光鼓71上形成的色粉圖像將會轉印到紙P,此后,轉印了色粉圖像的紙P將會輸送到定影單元78。定影單元78對圖像形成單元70在紙P上形成的圖像執行熱定影處理。這時,在定影單元78中,定影加熱器驅動電路79根據定影加熱器97的驅動電流來執行PWM控制。依照這種PWM控制,開關部件對經過交流電壓AC100V的全波整流的整流波形上升進行激勵/控制。例如,當在定影加熱器驅動電路79的開關部件中使用雙極性晶體管時,基極電流將會受控于功率指示值PC,并且流入定影加熱器97的驅動電流同樣受到了控制。在這種情況下,如圖19B所示,對依照本發明的步進式供電控制(系統)i而言,在提供定影功率P2并且直流負載功率轉變為增加趨勢的時候,在初級端電流I預計將會超出限定值的時段中,功率控制單元810會在基于延遲周期DL1的控制起始定時(時間)T1上向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC。控制單元則對開關部件進行控制,降低在圖19B中的F1提供的定影功率,此后則在基于延遲周期DL1的控制起始定時(時間)T2上向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC。另外,控制單元還對開關部件進行控制,并且將圖19B中的F2處提供的定影功率再降低一級。此后,在保持這種提供一定功率的狀態的同時將會停止所述控制(備用狀態)。在這個實例中,即使在直流負載電流轉變為減小的時候,到了處于圖19B中的F3并基于延遲周期DL2的控制起始定時(時間)T3,也不會向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC。并且這時將會禁止執行定影功率增加控制。此后,在基于延遲周期DL2的控制起始定時(時間)T4,功率指示值PC將會輸出到定影加熱器驅動電路79,對開關部件進行控制,以及首先在圖19B中的F4控制所提供的定影功率,使之增長一級。在這種控制下,定影加熱器97根據受控于定影加熱器驅動電路79的驅動電流來產生熱量,其中舉例來說,定影溫度將會保持在180°C左右。在經過定影之后,所述紙P將被送出。因此,依照第十三實施例的復印機501涉及的是一種對交流電源1提供的初級端電流I進行限制的情況。電流檢測器4A將會檢測直流電源3的次級端電流Idl,以便向A/D轉換器84A輸出次級端電流檢測信號S1。而電流檢測器4B則檢測直流電源3的次級端電流Id2,以便向A/D轉換器84B輸出次級端電流檢測信號S2。A/D轉換器84A為電流檢測器4A獲取并且經過濾波的次級端電流檢測信號S1’執行模/數轉換,以便將電流檢測數據D1輸出到CPU85。而A/D轉換器84B則對電流檢測器4B獲取并且經過濾波的次級端電流檢測信號S2’執行模/數轉換,以便將電流檢測數據D2輸出到CPU85。根據電流檢測器4A、4B輸出的直流電源3的次級端電流檢測信號SI、S2,在定影功率減小時,CPU85將會持續允許這種減小。在減小了定影功率之后,CPU85將會限制針對定影功率的增加控制,直到經過了預定時間為止。因此,一旦在直流電源3的次級端電流Idl、Id2等電流增加的同時減小定影功率,那么此后將會禁止執行針對定影功率的增加控制,直到經過了定影功率禁止增加周期為止。這樣一來,即使次級端電流Id快速波動,也可以避免出現電流超出初級端電流I的限定值(在日本是15A)的情形。由此可以在交流電源1所提供的電流I的限制范圍內為定影單元78提供盡可能多的功率。第十四實施例圖20是顯示用于復印機502并依照本發明第十四實施例的控制系統構造實例的框圖。在第十四實施例中,CPU85實時計算并獲取功率指示值PCI。圖20所示的復印機502包括一個供電系統100’。在這里對交流電源1提供的初級端電流I進行了限制,同時為DC電動機35、36以及定影單元78提供了功率,圖像則是基于原件圖像數據Dout形成的。應該指出的是,與第十三實施例的組件具有相同名稱和參考數字的組件具有與之相同的功能,因此在這里將會省略與之相關的描述。在這個實例中,功率控制單元811包含了A/D轉換器84A和84B、CPU85、波形判定單元86、延遲單元87和88、以及定影功率禁止增加單元80。在復印機502中,電流檢測器4A檢測直流電源3的次級端電流Idl,以便向A/D轉換器84A輸出次級端電流檢測信號S1。而電流檢測器4B則檢測直流電源3的次級端電流Id2,以便向A/D轉換器84B輸出次級端電流檢測信號S2。A/D轉換器84A對從電流檢測器4A獲取并且經過濾波的次級端電流檢測信號S1,執行A/D轉換,并且向CPU85輸出與直流電源3的次級端電流Idl相關聯的電流檢測數據D1。而A/D轉換器84B則對從電流檢測器4B獲取并且經過濾波的次級端電流檢測信號S2’執行A/D轉換,并且向CPU85輸出與直流電源3的次級端電流Id2相關聯的電流檢測數據D2。在這個實例中,CPU85被構造成在上述DC電動機35、36或類似設備的直流負載出現波動時,基于電流檢測數據D1來確定第一功率指示值PC1。其中舉例來說,在這里可以對功率指示值換算表(未顯示)進行查閱。假設電流檢測數據D1是X,計算系數是a、b,并且功率指示值PC1是Y,那么CPU85將會通過計算一個計算等式Y=aX+b來獲取最優功率指示值PC1。作為計算結果,在這里確定的是第一功率指示值PC1。相應地,CPU85也可以根據電流檢測數據D1來確定功率指示值PC1。并且CPU85還對基于電流檢測數據D1所確定的第一功率指示值PC1以及通用控制單元15預設的第二功率指示值PC2進行比較。舉個例子,作為上述比較結果,CPU85從第一和第二功率指示值PCI、PC2中選擇一個較小的值,并且根據這里選擇的第一或第二功率指示值PC1、PC2來控制定影單元78的功率供應。在這個實例中,當功率指示值PC1小于功率指示值PC2時,所選擇的將是功率指示值PC1。此外,當功率指示值PC2小于功率指示值PC1時,所選擇的將是功率指示值PC2。在這種情況下,可以基于CPU85最新確定的第一或第二功率指示值PC1、PC2并借助第三功率指示值PC3=PC1或PC3=PC2來控制定影單元78的功率供應(功率指示值的比較確定方法)。接下來將對復印機502的操作實例進行描述。在這里描述的是不同于第十三實施例的部分。除了功率控制單元811的CPU85實時計算和獲取功率指示值PCI以及將所述值與預設的功率指示值PC2相比較之外,第十四實施例與第十三實施例的復印機501的操作實例都是相似的,因此將會省略與之相關的描述。例如,當在定影加熱器驅動電路79的開關部件中使用雙極性晶體管時,基極電流將會受控于功率指示值PC3,流入定影加熱器97的驅動電流也同樣受到控制。在這種情況下,如圖19B所示,依照本發明的步進式供電控制(系統)i,當提供定影功率P2并且直流負載功率轉變為增加時,在初級端電流I預計超出限定值的時段中,功率控制單元811會在基于延遲周期DL1的控制起始定時(時間)T1上向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC3。而控制單元則對開關部件進行控制,并且降低在圖19B中的F1供應的定影功率,此后則在基于延遲周期DL1的控制起始定時(時間)T2上向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC3。此外,控制單元還對開關部件進行控制,并且在圖19B的F2將所提供的定影功率再降低一級。此后,在保持提供一定功率的狀態的同時將會停止所述控制(備用)。在這個實例中,當直流負載電流轉變為減小時,即使到了處于圖19B中的F3的、基于延遲周期DL2的控制起始定時(時間)T3,也不會向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC3。并且還禁止定影功率增加控制。此后,在基于延遲周期DL2的控制起始定時(時間)T4,功率指示值PC3將會輸出到定影加熱器驅動電路79,此外還對開關部件進行控制,并且首先會在圖19B的F4上對所提供的定影功率進行控制,使之增長一級。在這種控制下,定影加熱器97根據受控于定影加熱器驅動電路79的驅動電流來產生熱量,并且舉例來說,定影溫度將會保持在180°C左右。因此,對依照第十四實施例的復印機502而言,其中在第十三實施例所描述的供電系統100中部署了具有功率控制單元811的供電系統100’。從直流負載電流轉變為減小時起,即使到了處于圖19B中的F3的、基于延遲周期DL2的控制起始定時(時間)T3,在沒有向定影加熱器驅動電路79輸出功率指示值PC3的情況下將會禁止執行功率增加控制。此后,在基于延遲周期DL2的控制起始定時(時間)T4,功率指示值PC3將會輸出到定影加熱器驅動電路79。因此,為了減小定影功率,CPU85將會連續不斷地允許這種減小。一旦借助功率指示值PC1或功率指示值PC2減小了定影功率,那么在此之后,在經過定影功率禁止增加周期之前將會禁止執行定影功率增加控制,其中功率指示值PC1是基于直流電源3的次級端電流檢測信號S1、S2確定的,而功率指示值PC2則是由通用控制單元15確定的。即使次級端電流Idl,Id2等快速波動,也可以禁止執行定影功率增加控制,從而避免出現電流超出初級端電流I的限定值(在日本是15A)的情形。這樣可以在交流電源1提供的電流I的限制范圍以內為定影單元78提供盡可能多的功率。第十五實施例圖21是顯示用于復印機601并依照本發明第十五實施例的功率控制系統構造實例的框圖。在第十五實施例中預先設定了閾值TH1、TH2,其中將會根據次級端電流檢測信號S1來確定控制起始時間。對次級端電流檢測信號S1的上升波形而言,預定的第一延遲DL1是依照波形穿越閾值TH1、TH2的時間設定的。對次級端電流檢測信號S1的下降波形而言,預定的第二延遲DL2是依照波形穿越閾值TH2的時間設定的。在這里將延遲DL1設定成不大于延遲DL2。這樣一來,在考慮了次級端負載波動基于DC電源特性而對初級端產生的影響的情況下,可以恰當地控制整個復印機中的功率使用。特別地,在這里是依照直流電源3的次級端電流Id的波動并且通過在存儲單元295中查閱等待數據行來調整延遲DL1、DL2的,此外可以有效地為定影單元78提供功率,從而提高專為定影供應的平均功率。對延遲DL1和DL2中的一個或是這二者而言,如果次級端電流增加很慢,則可以將延遲DL1設定得相對較長,如果電流快速減小,則可以將延遲DL2設定得相對較短。在依照次級端電流波動來調整/設定延遲DL1和DL2中的一個或是這二者的長度時,為定影單元78供電的時間將會進一步延長,并且可以有效使用功率。例如,在次級端電流Id增加緩慢的時候,初級端電流同樣也會緩慢波動。因此,延遲DL1將會延長,以便延遲到一個減小定影功率的時間。另一方面,在次級端電流Id快速減小時,初級端電流也會快速波動。因此,延遲DL2將會縮短,由此提前到一個增加定影功率的時間。圖21所示的復印機601的功率控制系統包括直流電源(DCPS)3;電流檢測器4A、4B;低通濾波器8A、8B;功率控制單元28;通用控制單元15;以及延遲判定單元30。直流電源(DCPS)3的次級端經由電流檢測器4A、4B而與DC電動機35、36相連。直流電源(DCPS)3的初級端與具有定影加熱器驅動電路79和定影加熱器97的定影單元78相連。而定影單元78則與以上各個實施例中描述的功率控制單元28相連。在第十五實施例中,功率控制單元28包括控制單元29;A/D轉換器84A和84B;增加或減小判定單元292;延遲單元293;以及用于等待數據行的存儲單元295。控制單元29具有功率指示值判定部分290以及功率指示值保持部分291。功率指示值判定部分290接收A/D轉換器84A和84B輸出的電流檢測數據D1、D2,以便確定定影單元78的功率指示值。此外,在功率指示值判定部分290中還使用了CPU。另外,在功率指示值判定部分290中可以基于電流檢測數據Dl、D2來設定功率指示值PC1。這樣一來,即使在反映次級端電流的次級端電流檢測信號S1快速波動的情況下,也可以避免出現電流超出初級端電流限定值的情形。即使功率指示值判定部分290通過發布命令來改變用于輸出功率指令值的延遲過程中的功率指示值,功率指示值保持部分291也還是保持了多個功率指示值。在本實例中可以將一個用于確定功率指示值的功率變化的基準時間設定成基于次級端電流檢測信號S1的次級端電流值代表預設電流值的時間。所設定的電流值是依照次級端電流的增加和減小時間來設置的。此外,即使次級端電流檢測信號S1的波動趨勢相同,也可以部署多個設定值。功率指示值保持部分291還可以包括能夠根據需要來讀寫RAM、HDD或類似設備中的數據的存儲單元。此外,在通用控制單元15中,提供給定影單元78的功率是依照復印機601的負載結構設定的,并且可以將關聯于功率的功率指示值PC2輸出到功率指示值判定部分290。在從通用控制單元15輸入功率指示值PC2時,功率指示值判定部分290會將功率指示值PC2與功率指示值PC1相比較,以便將其中較小的值確定為功率指示值PC3,其中功率指示值PC1是依據來自A/D轉換器84A、84B的電流檢測數據Dl、D2預先設定的。應該指出的是,在本發明中,在沒有比較功率指示值PC2和PC1的情況下,電流檢測數據D1、D2是從A/D轉換器84A、84B接收的,預定的功率總量則設定成功率指示值PC3=PC1。功率指示值判定部分290可以向增加或減小判定單元292輸出功率指示值PC1以及電流檢測數據D1、D2。增加或減小判定單元292根據電流檢測數據D1、D2來判定直流電源3的次級端電流是在增加還是減小。判定結果將會輸出到延遲單元293。在次級端電流增加的時候將會選擇延遲DL1作為一個延遲。而在電流減小的時候則選擇延遲DL2作為一個延遲。用于處理延遲DL1、DL2的延遲判定單元30與通用控制單元15相連。延遲判定單元30包括延遲選擇單元31以及延遲選擇表32。在延遲選擇表32中將關聯于操作模式的延遲作為數據加以保存。在這個實例中,延遲DL1、DL2的值是根據數字復印機601的操作模式來確定的。在確定了對應負載電流的延遲DL1、DL2,以便表示各個操作模式中的固有負載電流的時候,這時可以更恰當地控制定影功率。延遲選擇表32可以包括ROM或閃存之類的存儲單元。延遲選擇單元31能夠從延遲選擇表32中選擇和讀取那些與操作模式相關聯的數據。在延遲判定單元30中,操作模式信息是從通用控制單元15輸入的,由此可以對操作模式進行識別。此外還可以向稍后描述的延遲單元293輸出與延遲判定單元30讀取的延遲DL1、DL2相關聯的數據。表1中顯示了延遲選擇表32中的數據行。表1CN101799648A說明書<table>tableseeoriginaldocumentpage33</column></row><table>依照圖1所示的數據行,通過將單面、雙面、有裝訂這三個元素組合在一起,可以對操作模式進行分類。應該指出的是,其他操作模式元素實例包括穿孔、排序、ADF、托盤存儲等等。在表1中,延遲DL1、DL2的值是依照各個操作模式設定的。圖22是顯示延遲判定單元30中的延遲選擇實例的流程圖。在圖22所顯示的流程圖的步驟A1中,延遲判定單元30首先借助源于通用控制單元15的信息來辨別操作模式。接著,在步驟A2,延遲判定單元30根據延遲選擇單元31的辨別結果來查閱延遲選擇表32,并且根據操作模式來確定延遲值。隨后,在步驟A3,所判定的延遲將會輸出到延遲單元293,以便設定延遲時間(周期)。延遲單元293包括延遲保持單元294,這樣一來,當功率指示值判定單元290在用于輸出功率指示值PC的延遲過程中發布命令來改變功率指示值PCI或PC2時,所述延遲保持單元將會保持多個延遲時間。應該指出的是,功率指示值保持單元291以及延遲保持單元294構成了用于等待數據行的存儲單元295,并且這些雙向數據都是彼此關聯的。在這個實例中,在用于等待數據行的存儲單元295中,功率指示值PC1、PC2以及延遲DL1、DL2都是作為數據保存的。在確定功率指示值PC1或PC2的輸出發生變化時,與功率指示值PCI、PC2相關的數據將會陸續存入存儲單元295,并且將會改變延遲DL1、DL2的輸出。在經過了存儲單元295中保存的延遲DL1或DL2之后,存儲單元將會輸出功率指示值PC3,所述功率指示值與涉及定影單元78的延遲DL1或DL2是關聯的。在經過了基于定時器操作的延遲之后,延遲單元293會向定影加熱器驅動電路79輸出預定的功率指示值PC3(第七種圖像形成設備)。在這種情況下,為了在直流電源3的次級端電流Id發生波動的同時改變功率指示值PC1或PC2,可以通過輸出平滑變化的功率指示值PC3來控制定影功率。接下來將對用于保持和輸出多個功率指示值PC1,PC2的操作進行描述,其中當功率指示值判定部分290在用于輸出功率指示值的延遲過程中發布命令來改變功率指示值PC1或PC2時,所述操作將被執行。33圖23A顯示了存儲單元295中的功率指示值的存儲實例和輸出實例的示意圖。圖24是顯示定時器操作實例的時序圖。在這個實例中描述了延遲DL1(=10毫秒)。依照圖23所示的功率指示值的存儲實例,在這里顯示了一個等待數據行,其中將較新的數據保存在左側,并且連續將數據存儲在左側。首先,當功率指示值判定部分290確定圖23A所顯示的第一功率指示值PC2時,數據D[A]將會保存在最右邊的行中,并且將會設定延遲“10”。此后,在經過了圖24所示的定時器時間6之后,當確定新的功率指示值PC發生變化時,這時將會把數據D[B]保存在圖23B所示的數據D[A]之后的行中。接著,在執行了輸出之后,圖23C中所示的數據D[A]將會轉變成延遲,并且將會存儲延遲“6”。此后,當到了圖24所示的定時器時間10時,該時間將會與圖23C所顯示的數據D[A]的延遲時間相一致。由此將會輸出數據D[A]的功率指示值PC2,并且還會復位定時器,以及前移后方數據D[B],從而繼續定時器計數。然后,如圖23D所示,在經過了圖24所示的定時器時間6之后,數據D[B]的功率指示值PCI將被輸出,并且將會復位定時器。接下來將借助于包含了延遲的功率指示值PCi的輸出來描述定影功率的控制實例。圖25(A)(C)是顯示復印機601中的定影功率控制實例的波形圖。在圖25(C)中,實線表示的是反映次級端電流變化的次級端電流檢測信號S1的變化。圖25(E)中的實線則表示初級端電流I的變化。圖5(F)中的虛線顯示了定影功率的變化,并且圖25(G)中的實線表示的是定時器操作。在這個實例中,假設延遲DL1是“10”,并且延遲DL2是“20”。圖25(D)中的細線顯示的是初級端電流I的限定值,其中舉例來說,所述限定值可以是15A。應該指出的是,如圖25(A)和⑶所示,閾值TH1、TH2都是預先設定的,由此可以根據次級端電流檢測信號S1來控制定影電流。當次級端電流檢測信號S1達到閾值TH1、TH2時,這時將會改變/調整定影電流。當次級端電流檢測信號S1增至閾值TH1(點a)時,這時將會基于次級端電流檢測信號S1來設定功率指示值a以及延遲DL1。當次級端電流檢測信號S1增至閾值TH2(點b)時,這時將會基于次級端電流檢測信號S1來設定功率指示值b以及延遲DL1。此后,在經過了與點a相關聯的延遲之后,定影功率將被設定成a,并且將會復位定時器。并且在此之后,在經過了與點b相關聯的延遲之后,定影功率將被設定成b,并且將會復位定時器。然后,在次級端電流檢測信號S1達到頂峰時,該信號將會開始降低并到達閾值TH2(點c),這時將會基于次級端電流檢測信號S1來設定功率指示值c以及延遲DL2。當次級端電流檢測信號S1增至閾值TH1(點d)時,這時將會基于次級端電流檢測信號S1來設定功率指示值d以及延遲DL2。此后,在經過了與點c相關聯的延遲之后,定影功率將被設定為c,并且將會復位定時器。然后,在經過了與點d相關聯的延遲之后,定影功率將被設定為d,并且將會復位定時器。由此,對依照第十五實施例的復印機601的功率控制系統而言,根據延遲DL1、DL2來控制定影功率,并且延遲DL1、DL2是依據操作模式確定的。在這個實例中,閾值TH1、TH2都是預定設定的,這些閾值將會確定次級端電流檢測信號SI的控制起始時間。對次級端電流檢測信號S1的上升波形而言,預定的第一延遲DL1是根據波形穿越閾值TH1、TH2的時間確定的。對次級端電流檢測信號S1的下降波形而言,預定的第二延遲DL2是根據波形穿越閾值TH2的時間確定的,并且其中將延遲DL1設定成了不大于延遲DL2。因此,在經過延遲之后,通過連續輸出定影功率指示值,可以對定影功率進行控制。此外還會就直流電源3的次級端電流波動而對存儲單元295進行查閱,并且將會調整延遲DL1、DL2,以及有效地為定影單元78提供功率,由此增加為定影處理提供的平均功率。從圖25(E)所顯示的初級端電流I中可以看出,如果不執行依照本發明的功率控制,那么初級端電流I將會超出限定值。在執行依照本發明的控制方法時,有可能在限定值的范圍以內有效使用功率。第十六實施例圖26是顯示用于復印機602并依照本發明第十六實施例的功率控制系統的構造實例的框圖。在第十六實施例中,延遲選擇單元31與慢速/快速數據表34相連。應該指出的是,其他的的構造與第十五實施例的構造都是相似的,因此將會省略相關的描述。對慢速/快速數據表34來說,在根據操作模式變化來預測負載電流波動幅度,并且限制電流根據操作模式變化而出現大幅減小/波動時,這時將會保存那些縮短了延遲DL2的數據。當負載電流的增加/波動很小的時候,這時將會保存那些延長延遲DL1的數據。延遲長度可以在多個階段中進行調整。在這種情況下,長度的調整量是會改變的(第八種圖像形成設備)。圖26所示的延遲選擇單元31從通用控制單元15連續接收操作模式信息,以便識別操作模式變化。此外也可以根據反映操作模式變化中的次級端電流的次級端電流檢測信號S1來預測增加/波動相對較慢,或者減小/波動相對較快。在這種情況下,縮短/延長數據是從慢速/快速數據表34中獲取的,延遲DL1、DL2的長度則是根據原件操作模式來調整的。并且延遲DL1、DL2將會依照與第十五實施例相同的方式輸出到延遲單元293。接下來將要描述的是通過調整延遲DL1、DL2的長度來控制定影功率的方法。圖27(A)(F)是用于顯示復印機602中的定影功率控制實例的波形圖。在圖27(C)中,實線顯示的是反映次級端電流變化的次級端電流檢測信號S1,并且圖27(E)中的實線顯示的是初級端電流I的變化。圖27(F)中的實線顯示的是定影功率變化。如圖27(A)和(B)所示,在這個實例中預先設定了閾值TH1、TH2,以便根據次級端電流檢測信號S1來控制定影功率。即使在這個實例中,在次級端電流檢測信號S1達到閾值TH1、TH2的時候,改變/調整定影電流。圖27(D)中的細線顯示的是初級端電流I的限定值,其中舉例來說,該限定值可以是15A。在圖27(C)中,當次級端電流檢測信號S1達到峰值以及減小至圖27(A)所示閾值TH2(點a)時,這時將會基于次級端電流檢測信號S1來設定功率指示值以及延遲DL2。在這種情況下,當次級端電流檢測信號S1快速減小時,這時將會設定一個相對于標準延遲DL2縮短的延遲DL2。此外,當次級端電流檢測信號S1減小至圖27(B)所示閾值TH1(點b)時,這時將會基于次級端電流檢測信號S1來設定功率指示值和延遲DL2。在這種情況下,當次級端電流檢測信號S1快速減小時,這時將會設定一個相對于標準延遲DL2縮短的延遲DL2。結果,如圖27(F)所示,在次級端電流檢測信號S1快速減小的時候,將會提前增加定影功率,并且可以為定影單元提供一個更長、更大的定影功率。圖27(F)中的斜線部分顯示了定影功率的增加。另一方面,當次級端電流檢測信號SI增至圖27(B)所示閾值TH1(點c)時,這時將會基于次級端電流檢測信號S1來設定功率指示值以及延遲DL1。在這種情況下,當次級端電流檢測信號S1緩慢增加時,這時將會設定一個相對于標準延遲DL1延長的延遲DL1。此外,當次級端電流檢測信號S1減小至圖27(A)中所示閾值TH2(點d)時,這時將會基于次級端電流檢測信號S1來設定功率指示值以及延遲DL1。在這種情況下,當次級端電流檢測信號S1緩慢增加時,這時將會設定一個相對于標準延遲DL1延長的延遲DL1。結果,如圖27(F)所示,當次極端電流檢測信號S1緩慢增加時,定影功率的增加將會放慢,并且可以將一個更長和更大的定影功率提供給定影單元。同樣在這種情況下,圖中的斜線部分表示定影功率增加。此外,在這種控制過程中還會控制初級端電流,使之不超出圖27(D)所顯示的限定值。應該指出的是,在本實例中,延遲長度是在次級端電流檢測信號S1的快速減小時間以及慢速增加時間中進行調整的。然而,在本發明中,延遲可以在任何時間進行調整。另外,在這兩個時間調整延遲時,將會更有效地提供功率。此外,上文描述的是依照功率模式變化來預測電流波動程度,延遲長度調整數據則與功率模式變化相關聯并被保持。在本發明中可以對次級端電流檢測信號S1的波動量進行檢測,以便根據檢測結果來調整延遲長度。此外,在如上所述根據次級端電流檢測信號S1的增加/減小來改變定影功率指示值的時候,功率指示值是根據與各個功率指示值相關聯的延遲而被輸出的。然而,當有時也會在次級端電流檢測信號S1頻繁增加/減小的時候產生一種狀況,其中新設定的功率指示值是依據延遲值而在先前設定的功率指示值之前輸出的。在這種情況下,如果簡單地將功率指示值連續存入用于等待數據行的存儲單元295,那么將難以恰當輸出所述值。接下來將對消除這個缺陷的實例進行描述。圖28A28E是顯示存儲單元295中的功率指示值的存儲實例和輸出實例(第一種)的示意圖。在第十六實施例中,在將與功率指示值以及延遲DL1或DL2有關的數據存入存儲單元295的時候,功率指示值的輸出變化將被重新確定。此外還存在這樣一種情形,其中依照關聯于新功率指示值的延遲DL1或DL2而在存儲單元295的已存儲功率指示值之前輸出了新的功率指示值。在這種情況下,在存儲單元295中將會清除已經存儲的所有那些與功率指示值以及延遲DL1或DL2有關的數據。涉及新的功率指示值以及延遲DL或DL2的數據將會保存在存儲單元295中的等待數據行的等待順序開頭。也就是說,在這里將會清除此前保存的所有數據,并且在控制過程中只用新的功率指示值。在下文中將對這個方面進行具體描述。在圖28A中保存了兩個指示值(延遲DL1定時器時間20),在經過定時器時間10之后,所述指示值將會增加定影功率,而定時器時間20和10則被設定為這兩個值的延遲。此后,在經過圖28B所顯示的時間之后,在到達定時器時間19的時候將會設定一個新的功率指示值(延遲DL2定時器時間12),該功率指示值將會減小功率。然后,如圖28B所示,在輸出了表示定影功率增加的功率指示值之后,與功率指示值相關聯的延遲值將會轉換成延遲,并且將會得到保存。然而還存在這樣一種情況,其中根據各個延遲之間的關系而在表示定影功率增加的功率指示值之前輸出了新的功率指示值,由此經過轉換的延遲表示的是一個負值。因此,如圖28D所示,已存儲的功率指示值以及所涉及的延遲全部都被清除,并且將會把新的功率指示值連同所涉及的延遲一起保存在圖28E所示的等待數據行的頂端。應該指出的是,在圖28E中,在將一個表明定影功率減小的新數據存入所述行的尾部之后,與表示定影功率增加的功率指示值以及延遲DL1、DL2有關的數據都被清除,并且將會移動數據。然而,在清除了數據之后,新的數據將被保存。功率指示值的輸出順序則是通過上述過程來進行恰當調整的。接下來將對另一個消除了缺陷的實例進行描述。圖29A29E是顯示存儲單元295中的功率指示值的存儲實例和輸出實例(第二種)的示意圖。在第十六實施例中,在上述狀況中將會清除此前即時存儲的數據,并且在出現如下狀況之前將會反復執行清除處理,其中在所述狀況中,新的功率指示值是在已存儲數據之后輸出的。在下文中將參考圖30的流程圖來對這種情況進行具體描述。圖30是用于顯示存儲單元295中的功率指示值的控制實例的流程圖。在圖30顯示的步驟B1中,在用于等待數據行的存儲單元295中將會保存多個功率指示值以及相關延遲。特別地,如圖29A所示,在這里保存了兩個指示值(延遲DL1定時器時間20),在經過定時器時間10之后,這些指示值將會增加功率,此外還將定時器時間20和10設定成了關于這兩個值的延遲。此后,在經過一定時間之后將會設定新的功率指示值,并且在步驟B2中會將這個指示值保存在用于等待數據行的存儲單元295中。在一個具體實例中,如圖29B所示,在到達定時器時間19時將會設定一個增加功率的新的功率指示值(延遲DL2定時器時間12)。如圖29C所示,在輸出了表示定影功率增加的功率指示值之后,與功率指示值相關聯的延遲值將會轉換成延遲,并且將會保存該延遲。在保存了新的功率指示值的時候,在步驟B3中將會判定是否在已經存儲的功率指示值之前輸出新的功率指示值。在一個具體實例中,如圖29C所示,經過轉換的延遲表示的是一個負值,并且這其中將會存在一種情況,那就是在表示定影功率增加的功率指示值之前輸出新的功率指示值。因此,在步驟B4中將會從已經存儲的功率指示值以及相關延遲中清除先前即時保存的數據。此外,在這里還會重復判定是否存在一種在已經存儲的數據之后輸出新數據的情況。如果出現這種在已存儲數據之前輸出新數據的情況,那么如圖29D所示,在步驟B3和B4中將會從已存儲的數據中清除先前即時保存的數據。這些步驟將會反復執行,直到實現了在已存儲數據之后輸出新數據的情況為止。如圖29所示,一旦清除了先前數據,則可以實現一種稍后輸出新數據的情形。如圖29E所示,如果新數據是在已存儲數據之后輸出的,那么新數據將會保存在已存儲數據的尾部。在這種情況下,如有必要,在步驟B5和B6中將會移動數據。當在步驟B6中移動數據時,在等待數據行中將會保存延遲值,其中該延遲值會在輸出了其前的功率指示值之后轉換成延遲。因此,依照第十六實施例的復印機602,延遲選擇單元31與慢速/快速數據表34相連。負載電流的波動幅度是根據操作模式變化來預測的。當依照操作模式變化的負載電流出現很大的減小/波動時,用于縮短延遲DL2的數據將會得到保存。當負載電流增加/波動很小的時候,用于延長延遲DL1的數據將會得到保存。在上述實例中,延遲長度是在多個階段中調整的。這種情況下將會清除先前即時保存的數據,以使長度調整量存在差別。這種清除操作將會反復進行,直到滿足了在已存儲數據之后再輸出新的功率指示值的條件為止。因此,如步驟B1B6所示,在這里將會恰當地調整功率指示值的輸出順序,并且可以根據反映次級端電流的次級端電流檢測信號S1的變化來控制該功率。第十七實施例圖31是顯示用于復印機710并依照本發明第十七實施例的功率控制系統的構造實例的框圖。在第十七實施例中,功率控制單元38包括初級端電流計算單元39。在這里對功率控制單元38進行了構造,以使所述單元能在直流電源3的次級端電流波動影響到初級端之前,根據次級端電流檢測信號S1以及預設的直流電源傳輸函數f(t)來控制提供給定影功率78的功率,其中所述信號S1反映的是直流電源3的次級端電流,它是從電流檢測器4A、4B輸入的。此外,在使用電流I的限制范圍以內,可以將來自交流電源1的功率盡可能多地提供給定影單元78(第九種圖像形成設備)。圖31中顯示的復印機701是圖像形成設備的一個實例,并且這其中使用了功率控制單元38來替換第四實施例中描述的復印機201的功率控制單元82。復印機701的功率控制系統包括直流電源(0〔5)3、電流檢測器44、48、低通濾波器8々、88、通用控制單元15、以及功率控制單元38。直流電源(DCPS)3的次級端經由電流檢測器4A、4B而與DC電動機35、36相連。直流電源(DCPS)3的初級端則與具有定影加熱器驅動電路79和定影加熱器97的定影單元78相連。定影單元78與以上在各個實施例中描述的功率控制單元38相連。由于與第十五和第十六實施例中的組件具有相同名稱或參考數字的組件具有與之相同的功能,因此在這里省略了相關的描述。在第十七實施例中,功率控制單元38包括初級端電流計算單元39、A/D轉換器84A、84B以及功率指示值判定部分290,并且功率控制單元根據初級端電流計算單元39計算的初級端電流Iin來控制提供給定影單元78的功率。在功率指示值判定部分290中使用了一個CPU。而A/D轉換器84A、84B則與初級端電流計算單元39相連。初級端電流計算單元39保持了一個直流電源傳輸函數f(t),以便根據次級端電流檢測信號SI、S2來計算直流電流3的初級端電流Iin,其中次級端電流檢測信號SI、S2反映的是直流電源3的次級端電流lout,并且這些信號是從電流檢測器4A、4B輸出的。初級端電流計算單元39具有Z域變換單元49、傳輸函數乘法單元59以及時域逆變換單元69。Z域變換單元49輸入的是從A/D轉換器8A、8B輸出的電流檢測數據D1、D2,并且它會將依賴于時域的次級端電流lout(t)轉換到Z域(或頻域)中,例如不依賴于時域的拉普拉斯域,由此輸出次級端電流Iout(Z)。Z域變換單元49與傳輸函數乘法單元59相連,并且轉換到Z域的次級端電流Iout(Z)將會與直流電源傳輸函數f(Z)相乘,以便輸出Iin(Z)=Iout(Z)Xf(Z)。舉個例子,對直流電源傳輸函數f(Z)來說,傳輸函數f(t)是預先獲取的,它包括一個延遲量,該延遲量來自直流電源3的次級端負載電流波形以及直流電源3的初級端電流波形。這個直流電源傳輸函數f(t)是作為函數等式表保持在初級端電流計算單元39中的。直流電源傳輸函數f(t)的參數是包含了次級端電流檢測信號SI、S2,初級端電壓Vin、溫度、功率因數以及初級端電流頻率的一個或多個參數。傳輸函數乘法單元59與時域逆變換單元69相連,并且在Z域中被乘的Iin(Z)將會逆變換到時域,以便輸出依賴于時間的Iin(t)。時域逆變換單元69與功率指示值判定部分290相連,并且根據時域逆變換單元69輸出的初級端電流Iin(t)來確定定影單元78的功率指示值。這樣一來,即使在反映次級端電流的電流檢測數據D1、D2快速波動的時候,也可以避免出現電流超出初級端電流Iin的限定值的情形。例如,一個功率指示值PC1是從通用控制單元15輸入的,而對功率指示值PC1=初級端電流Iin(t)來說,它是從時域逆變換單元69輸入的,并且在這里將對這兩個值進行比較。作為上述比較結果,舉例來說,功率指示值判定部分290將會從第一和第二功率指示值PCI、PC2中選擇一個較小的值,并且根據這里選擇的第一或第二功率指示值PC1或PC2來控制定影單元78的功率供應。在這個實例中,當功率指示值PC1小于功率指示值PC2時,所選擇的將會是功率指示值PC1。此外,當功率指示值PC1大于功率指示值PC2時將會選擇功率指示值PC1。因此,基于功率指示值判定部分290最新確定的第一或第二功率指示值PC1或PC2,可以使用第三功率指示值PC3=PC1或PC3=PC2來控制定影單元78的功率供應(另一種功率指示值的比較判定方法)。圖32A和32B是顯示直流電源3與直流電源傳輸函數之間的關系實例的構造圖。圖32A顯示的直流電源3包括整流電路901、電解電容902、限幅電路903、變壓器904、以及整流二極管905和906。整流電路901經由交流安培計12而與交流電源1相連,并且對初級端電壓Vin進行整流,以便產生直流電壓。交流安培計12則被構造成對初級端電流Iin(有效值)進行測量。整流電路901與電解電容902相連,其中舉例來說,在這里將會對整流輸出進行平滑,以便輸出一個電壓DC120V。整流電路901以及電解電容902還與限幅電路903相連。電壓DC120V將會在預定頻率上執行限幅,以便輸出一個具有預期頻率的交流電壓AC120。限幅電路903與變壓器904相連,其中舉例來說,該變壓器具有大小為51的匝數比。變壓器904會將施加給初級端的交流電壓AC120降低成交流電壓AC24V。變壓器904的次級端則與二極管905和906相連,以便進行全波整流。此外,在變壓器904的次級端還引出了一條中性線并且將其接地。舉例來說,二極管905和906則對交流電壓AC24V的全波進行整流,以便通過直流安培計13而為電動機35、36等設備的負載提供直流電壓DC24V。直流安培計13則被構造成對次級端電流lout進行測量。在這里將會考慮一種直流電源3的次級端電流波動影響初級端的狀態。例如,在將次級端電流提供給某個負載時,流經二極管905和906的電流會在波動影響到初級端之前增加。變壓器904則根據電流增加而感生出AC電壓降,并且這種電壓降將會影響到變壓器904的初級端。變壓器904的初級端上的AC電壓降將會傳播到限幅電路903。由于在限幅電路903中通常引入了反饋電路,因此這其中的校正功能將會發揮作用,從而產生這種AC電壓降。當限幅電路903中的校正功能發揮作用時,從整流電路901輸出的輸出電流將會增加,并且電解電容902的端電壓將會降低。這樣一來,流入整流電路901的初級端電流將會增加。目前已知的是,根據負載和電源容量,從次級端電流增加到初級端電流增加的過程通常會需要大約10毫秒的傳播時間。在這個實例中,假設直流電源3的次級端(負載端)是波動輸入端,并且初級端(交流電源端)是波動輸出端,那么可以定義直流電源傳輸函數=輸出/輸入。圖32B是顯示直流電源傳輸函數f(t)的框圖。在圖32B中,假設從交流電源1流入直流電源3的初級端電流是Iin(t),直流電源3包括整流電路901、電解電容902、限幅電路903、變壓器904以及整流二極管905和906,直流電源傳輸函數是f(t),以及從直流電源3流入負載電路35、36等設備的次級端電流是lout(t),那么在初級端電流Iin(t)與次級端電流lout⑴之間可以建立以下等式(1)Iin(t)=f{Iout(t)}(1)即使在時域中也可以依據次級端電流Iout(t)來計算初級端電流Iin(t),但是這些計算將會是高次的并且非常復雜。因此在本實例中一度將所述域變換成了一個能夠通過乘法來進行處理的域。在這里,當在等式(1)中將時域變換成拉普拉斯域之類的Z域(也可以是頻域)時,等式(1)是通過等式(2)給出的Iin(Z)=f(Z)Xlout(Z)(2)直流電源傳輸函數是用輸出/輸入來定義的,在本實例中假設直流電源3次級端(負載端)是波動輸入端,并且初級端(交流電源端)是波動輸出端。因此,在從等式(2)中計算直流電源傳輸函數f(Z)時將會給出等式(3)f(Z)=Iin(Z)/Iout(Z)(3)在傳輸函數乘法單元59的程序中將會保持等式(3)的直流電源傳輸函數f(Z)。這個程序將會在根據次級端電流Iout(t)來計算初級端電流Iin的過程中使用。圖33(A)和⑶是顯示直流電源傳輸函數f(t)的波形圖。依照圖33(A)所示的次級端電流lout(t),依照圖33(A)所顯示的次級端電流Iout(t),電流Iout(t)會在時間tl從直流電源3向負載電路35、36等等提供一定電流的狀態開始轉變為增加。隨著時間的過去,電流Iout(t)會在時間t3增至峰值。在提供峰值的時間t3,電流Iout(t)將會轉變為減小。并且隨著時間的過去,電流Iout(t)會在時間t5降到原來的特定電流Iout(t)。圖33⑶顯示的是初級端電流Iin(t)的波形。并且在這里是用初級端電流Iin(t)=f{lout(t)}來表示其與直流電源傳輸函數f(t)的關系的。在本實例中,當次級端電流出現如圖33(A)所示的增加/減小時,初級端電流Iin(t)將會如圖33⑶所示。如圖33(A)所示,電流Iout(t)會在時間tl轉變為增加,在從時間tl拖延了延遲時間DL1’之后的時間t2,電流一度轉變為減小。此后,在電流轉變為增加的時間t4,所述值將會超出原始值并且將會繼續增加。也就是,振蕩周期T11被設定在時間t2和t4之間。這是因為振蕩周期TI1包含了變壓器904的感應以及與限幅電路903相連的電解電容902的延遲成分。此外,次級端電流Iout(t)將會在時間t3到達峰值,在從時間t3拖延了延遲時間DL2’之后的時間t5,初級端電流Iin(t)將會達到峰值,此后將會轉變為減小。即使電流在時間t6超出原始值,該電流也還是會繼續減小,并且此后將會轉變為增加。次級端電流Iout(t)會在時間t5返回到原始值,在從時間t5拖延了延遲時間DL3’之后的時間t7,該電流將會返回到原始值。即使在本實例中也同樣在時間t6與t7之間設定了一個振蕩周期TI2。這是因為振蕩周期TI2包含了變壓器904的感應以及與限幅電路903相連的電解電容902的延遲成分。因此,直流電源傳輸函數f(t)是由一個設定了延遲時間DL1’、DL2’、DL3’以及振蕩周期T€1、T€2的函數給出的。在這里是通過將放大器與衰減器相結合來模擬直流電源3的,并且在所模擬的直流電源電路中可以得到傳輸函數,其中所述放大器實現的是電感之類的振蕩部件、電解電容之類的延遲部件以及增加功能,而衰減器實現的則是衰減功能。接下來將要描述的是這樣一種情況,其中借助了直流電源3的初級端電流Iin(t)來控制依照國內規范的使用電流I的限定值,例如I=15A。此外,限定值=15A受控于通過直流電源傳輸函數獲取的初級端電流Iin的瞬時值(iXsincot)。圖34是顯示用于對直流電源3的初級端電流Vin進行采樣的電路實例的構造圖。圖34所示的采樣電路9基于一個具有預定頻率的時鐘信號CLK來對直流電源3的初級端電壓Vin進行采樣,其中舉例來說,所述信號的頻率可以是16MHz。在直流電源傳輸函數f(t)中將所采樣的初級端電壓Vin用作一個參數,并且初級端電流Iin(t)的瞬時值是基于初級端電壓Vin來計算的。圖35A和35B是顯示初級電電壓Vin的采樣實例的波形圖。在圖35A和35B中,橫坐標都表示時間t。在圖35A中,縱坐標顯示的是時鐘信號CLK的脈沖幅度,并且在圖35B中,縱坐標顯示的是初級端電壓Vin的幅度。圖35A所示的時鐘信號CLK提供到圖34所示的采樣電路9。圖35B所示的初級端電壓Vin是用正弦波(Vin=vXsincot)來顯示的。電壓波形中的黑點表示的是時鐘信號CLK的采樣點。在本實例中,經過轉換的初級端電流Iin(t)的瞬時值是在直流電源3的初級端基于初級端電壓Vin的采樣點瞬時值來獲取的。相應的,在這里可以基于使用電流I的瞬時值與初級端電流Iin的瞬時值之間的差值并通過矢量合成來控制定影電流。圖36A和36B是顯示流入直流電源3的初級端電流Iin的電流波形實例的圖示。在圖36A和36B中,橫坐標顯示的都是時間t。在圖36A和36B中,縱坐標顯示的是直流電源3的初級端上的初級端電流Iin的幅度。在圖36A中,虛線顯示的波形是受到直流電源3的次級端上的負載波動影響的初級端電流波形。實線顯示的波形則是關于初級端電流波形的最大幅度的包絡線。在沒有使用初級端電壓Vin作為參數時,所述包絡線將被用作流入直流電源3的初級端電流的波形。圖36B中顯示的實線是通過再現受到直流電源3的次級端負載波動影響的初級端電流Iin所獲取的波形,其中所述再現依據的是以對初級端電壓Vin所進行的采樣。依照這個初級端電流波形,初級端電流Iin是用瞬時值來表示的。因此,與依賴于包絡線的初級端電流波形相比,流入直流電源3的初級端電流波形是可以實時再現的。相應的,基于瞬時值所表示的初級端電流Iin,可以以很高的精度來控制定影電流。圖37(A)⑶是顯示定影控制單元38中的定影功率控制實例的波形圖。在圖37(A)(D)中,橫坐標顯示的是時間t,縱坐標則顯示幅度。圖37(A)中所示的實線顯示的是直流電源3的次級端電流Iout(t)的波形,以及反映該電流的次級端電流檢測信號S1。在本實例中,電動機35、36等設備的負載波動將會改變次級端電流波形,從而使得次級端電流增加或減小。圖37(B)所示的實線顯示的是基于非控制時間的計算結果的初級端電流波形。所述初級端電流Iin(t)波形是根據次級端電流檢測信號S1并使用次級端電流Iout(t)以及直流電源傳輸函數f(t)獲取的。與圖37(A)所顯示的次級端電流相比,初級端電流波形是在向后推遲了某個延遲周期的情況下上升的。由于初級端電流波形超出了圖中虛線所顯示的限定值,因此斷路器22會在沒有受到控制的情況下執行操作。圖37(C)所示的上方/下方虛線顯示的是復印機701可用的功率總量。這個功率總量包含了定影單元可以使用的定影功率,以及電動機35、36等設備的負載功率。在圖37(C)中,斜線所示部分顯示的是本發明中處于控制時間的定影功率。圖37(D)所示實線顯示的是初級端電流Iin(t),并且顯示了依照本發明的控制時間的波形。在本實例中,當次級端電流增加并且初級端電流Iin(t)超出某個控制值的時候,定影功率是基于初級端電流Iin與控制值之間的差值來改變的,其中所述控制值來自基于圖37(A)所示的次級端電流檢測信號S1的初級端電流Iin的計算結果。其中舉例來說,所述控制是基于初級端電流Iin與多個階段(多階段的增長控制)中的控制值之間的差值來執行的。在這種多階段的增長控制中,當控制值與圖27(B)所示的第一階段中的初級端電流波形幅度之間的差值為£1時,首先將會執行第一階段的增長控制。在第一階段的增長控制中,定影功率總量是根據初級端電流Iin與控制值之間的差值£1來改變的。例如,為定影單元78提供最大控制值的定影功率將會降低。此后,次級端電流進一步增加,并且控制值與第二階段中的初級端電流波形幅度峰值之間的差值將會是£2。這種情況下將會執行第二階段的增長控制。在第二階段的增長控制中,定影功率總量是根據初級端電流Iin與控制值之間的差值£2改變的。例如,在第一階段中發生變化的定影功率將會進一步降低。此后,即使次級端電流增加并且初級端電流Iin返回到源于初級端電流Iin的計算結果的控制值,所述控制仍舊是基于初級端電流Iin與多個階段中的控制值執行的(多階段的降低控制)。在這種多階段的降低控制中,當控制值與第一階段中的初級端電流波形幅度之間的差值是£1時,首先將會執行第一階段的降低控制。在第一階段的降低控制中,定影功率總量是基于初級端電流Iin與控制值之間的差值£1變化的。例如,在第二階段的上升控制中,為定影單元78提供的定影功率將會增大。此后,次級端電流將會減小,并且控制值與第二階段中的初級端電流波形幅度之間的差值將被消除。這種情況下將會執行第二階段的降低控制。在第二階段的降低控制中,定影功率總量是基于初級端電流Iin與控制值之間的差值“0”而改變的。例如,在第一階段的降低控制中發生變化并被提供給定影單元78的定影功率將會進一步增加,并且定影單元78是用最大限定值來驅動的。由此,在圖37(D)所顯示的本發明的控制時間中可以基于初級端電流Iin(t)來執行與使用電流I-Iin(t)相類似的定影控制。定影單元78可以使用由圖37(C)所顯示的上/下虛線中的可用功率總量分配的定影功率,并且可使用的功率將會達到最大限定值。接下來將對在復印機701中控制定影功率的實例進行描述。圖38是顯示復印機701中的定影功率控制實例的流程圖。在第十七實施例中,功率控制單元38包括初級端電流計算單元39。在直流電源3的次級端電流波動影響到初級端之前,功率控制單元38是基于從電流檢測器4A、4B輸入的、反映了直流電源3的次級端電流的次級端電流檢測信號S1,以及預設的直流電源傳輸函數的乘積值而被控制的。在這里將要描述的是使用電流I為15A的情況。根據這些控制條件,在圖38所示流程圖的步驟C1中,功率控制單元38將會檢測次級端電流lout(t)。這時,初級端電流計算單元39將會根據電流檢測器4A、4B輸出的次級端電流檢測信號S1、S2來檢測直流電源3的次級端電流lout。表示次級端電流lout的電流檢測數據D1將會從A/D轉換器84A輸出到Z域變換單元49,而電流檢測數據D2則從A/D轉換器84B輸出到Z域變換單元49。接下來,在步驟C2,Z域變換單元49將會輸入A/D轉換器84A、84B輸出的電流檢測數據Dl、D2,并且將會把依賴于時域的次級端電流Iout(t)變換到諸如拉普拉斯域這種不依賴于時域的Z域(或頻域)中。經過Z域變換的次級端電流lout(Z)將會輸出到傳輸函數乘法單元59。此外,在步驟C3,傳輸函數乘法單元59將變換到Z域的次級端電流lout(Z)與直流電源傳輸函數f(Z)相乘。所述直流傳輸函數f(t)是從預先由初級端電流計算單元39保持的函數等式表中讀取的。經過乘法運算的Iin(Z)=Iout(Z)f(Z)將會輸出到時域逆變換單元69。此外,在步驟C4,時域逆變換單元69將這個在Z域中執行乘法運算的Iin(Z)逆變換到時域。經過逆變換的Iin(Z)依賴于時間,并且將會輸出到功率指示值判定部分290。接下來,在步驟C5,功率指示值判定部分290根據時域逆變換單元69輸出的初級端電流Iin(t)來確定定影單元78的功率指示值。在本實例中,功率指示值判定部分290將會計算一個可提供的定影功率=15A-Iin(t)。此外,在步驟C6,功率指示值判定部分290將從可提供的定影功率=15A_Iin(t)中判定定影單元78的功率指示值。通過確定功率指示值,即使在次級端電流快速波動的情況下,也可以避免出現電流超出初級端電流的限定值的情形。例如,功率指示值PC1是從通用控制單元15輸入的,并且該指示值將會與來自時域逆變換單元69的功率指示值PC1=初級端電流Iin(t)進行比較。作為上述比較結果,功率指示值判定部分290將會從第一和第二功率指示值PC1、PC2中選擇一個較小的值。例如,當功率指示值PC1小于功率指示值PC2時,所選擇的將會是功率指示值PC1,當功率指示值PC2小于功率指示值PC1時,所選擇的將會是功率指示值PC2。為了根據選定的第一或第二功率指示值PC1或PC2來控制定影單元78的功率供應,該處理轉移至步驟C7,并且功率指示值判定部分290將會為定影單元78設定功率指示值。這時,功率指示值判定部分290基于新近確定的定影單元78的第一或第二功率指示值PCUPC2來設定第三功率指示值PC3=PC1或PC3=PC2,從而對所提供的定影功率進行控制。在本實例中,當次級端電流增加并且初級端電流Iin超出某個控制值的時候,這時將會執行多階段的增長控制,其中所述控制值來源于依據次級端電流檢測信號S1的初級端電流Iin的計算結果。當次級端電流減小,并且初級端電流Iin返回到源于初級端電流Iin的計算結果的控制值的時候,這時將會執行多階段的降低控制(參見圖37(A)(D))。因此,對依照第十七實施例的復印機701來說,功率控制單元38包含了初級端電流計算單元39。在直流電源3的次級端電流波動影響到初級端之前,功率控制單元38是基于反映了直流電源3的次級端電流的次級端電流檢測信號S1以及預設的直流電源傳輸函數f(t)的乘積值而被控制的。因此,在直流電源3的次級端電流波動影響到初級端之前,在圖37(D)的細線所顯示的本發明的控制時間中,可以基于初級端電流Iin(t)來執行與使用電流I-Iin(t)相類似的定影控制。提供給定影單元78的功率可以得到即時控制。相應的,定影單元78可以使用圖37(C)顯示的上/下虛線中的可用功率總量所分配的定影功率,并且可用功率將會達到最大限定值。在第一到第十七實施例中是依照單色復印機來描述圖像形成設備的,然而本發明并不局限于這種設備。即使將本發明的供電系統和圖像形成設備應用于彩色打印機、傳真機、復印機及其復合設備等等,也可以實現相似的效果。本發明具有下列九個方面。依照本發明的第一個方面,提供了一種圖像形成設備(在下文中簡稱為設備),該設備可以在與交流電源相連的時候使用,并且該設備包括圖像形成單元,用于在預定的記錄介質上形成圖像;定影單元,該單元與交流電源相連,以便對圖像形成單元在記錄介質上形成圖像執行熱定影操作;通用控制單元,用于控制包括圖像形成單元以及定影單元的整個圖像形成設備;以及供電系統,該系統為圖像形成單元、定影單元以及通用控制單元提供功率,其中所述供電系統包括直流電源,該電源的初級端與交流電源相連,次級端與負載相連,并且該電源提供的是直流功率;功率控制單元,用于控制定影單元的功率供應;以及電流檢測器,用于檢測直流電源次級端上的電流,以便向功率控制單元輸出次級端電流檢測信號,其中功率控制單元被構造成根據電流檢測器輸出的直流電源次級端電流檢測信號來控制提供給定影單元的功率。依照第一方面中描述的設備,如果將所述設備與交流電源相連并且使用所述設備,那么供電系統中的直流電源的初級端將會與交流電源相連,其次極端則與負載相連,以便提供直流功率。功率控制單元對與交流電源相連的定影單元的功率供應進行控制。基于這種假設,供電系統將會為圖像形成單元、定影單元以及通用控制單元提供功率。通用控制單元對包括圖像形成單元以及定影單元的整個圖像形成設備進行控制。圖像形成單元則在預定的記錄介質上形成圖像。定影單元對圖像形成單元在記錄介質上形成的圖像執行熱定影處理。此外,電源檢測器檢測直流電源次級端上的電流,以便向功率控制單元輸出次級端電流檢測信號。功率控制單元則根據電流檢測器輸出的直流電源次級端電流檢測信號來控制提供給定影單元的功率。因此,在直流電源次級端上的電動機等設備的負載波動影響到初級端、也就是與定影單元相連的交流電源端之前,功率控制單元可以根據從電流檢測器輸入的直流電源次級端電流檢測信號來控制提供給定影單元的功率。因此,在使用電流的限制范圍以內,可以從交流電源為定影單元提供盡可能多的功率。依照本發明第二方面的圖像形成設備是在第一方面中描述的設備,其中在根據從電流檢測器輸出的直流電源次級端電流檢測信號來控制提供給定影單元的定影功率的情況下,在定影功率減小時,功率控制單元連續不斷地允許這種減小,并且在定影功率減小之后直到經過了預定時間,所述功率控制單元將會限制定影功率的增加控制。依照第二方面中描述的設備,一旦在直流電源次級端電流檢測信號增加的同時減小定影功率,那么在此后經過預定時間之前禁止定影功率增加控制,這種定影功率增加控制只在一定時間以內是被禁止的。因此,即使次級端檢測電流快速波動時,也可以避免出現電流超出初級端電流限定值(在日本是15A)的情形,此外,在交流電源所提供的電流的限制范圍以內,可以為定影單元提供盡可能多的功率。依照本發明第三個方面的圖像形成設備是在第一方面中描述的設備,其中功率控制單元將用于控制提供給定影單元的功率的第一功率指示值與通用控制單元所確定的用于控制提供給定影單元的功率的第二功率指示值相比較,其中第一功率指示值是基于電流檢測器獲取的次級端電流檢測信號來確定的,所述功率控制單元從第一和第二功率指示值中選擇一個較小的值,并且所述功率控制單元基于第一或第二功率指示值來控制提供給定影單元的功率。根據第三方面中描述的設備,在直流電源次級端上的電動機等設備的負載波動影響到初級端、也就是與定影單元相連的交流電源端之前,提供給定影單元的功率可以由第一功率指示值和第二功率指示值中的一個進行即時控制,其中第一功率指示值是基于從電流檢測器輸入的直流電源次級端電流檢測信號來確定的,第二功率指示值則是由通用控制單元確定的。因此,在使用電流的限制范圍以內,可以從交流電源為定影單元提供盡可能多的功率。依照本發明第四方面的圖像形成設備是在第三方面中描述的設備,其中在根據第一或第二功率指示值來控制提供給定影單元的定影功率的情況下,當定影功率減小時,功率控制單元連續不斷地允許這種減小,并且在定影功率減小之后直到經過了預定時間,所述功率控制單元將會限制定影功率的增加控制。依照第四方面中描述的設備,一旦減小定影功率,那么在此后直到經過預定時間,可以根據第一功率指示值或第二功率指示值來禁止定影功率增加控制,其中第一功率指示值是基于直流電源次級端的電流檢測信號確定的,而第二功率指示值則是由通用控制單元來確定的。依照本發明第五方面的圖像形成設備是在第三和第四方面的任何一個方面中描述的設備,其中功率控制單元預先設定一個閾值,以便確定電流檢測器所獲取的次級端電流檢測信號的控制起始時間,預定的第一延遲是根據次級端電流檢測信號的上升波形穿越閾值的時間來設定的,而預定的第二延遲則是根據次級端電流檢測信號的下降波形穿越閾值的時間來設定的,其中將第一延遲設定成不大于第二延遲。依照第五方面中描述的設備,延遲1、2是根據直流電源次級端上的電流波動來調整的,并且由此可以為定影單元有效提供功率,從而增加提供給定影處理的平均功率。依照本發明第六方面的圖像形成設備是在第五方面中描述的設備,其中功率控制單元在第一延遲末端與第二延遲末端之間設定一個定影功率禁止增加周期。依照第六方面中描述的設備,即使次級端檢測電流快速波動,也可以避免出現電流超出初級端電流限定值(在日本是15A)的情形,并且在交流電源所提供的電流的限制范圍以內,可以為定影單元提供盡可能多的功率。依照本發明第七方面的圖像形成設備是在第五方面中描述的設備,還包括用于等待數據行的存儲單元,該單元將第一或第二功率指示值、第一延遲或第二延遲作為數據加以保存,其中一旦確定第一或第二功率指示值的輸出變化,則連續地將與輸出發生變化的功率指示值以及第一或第二延遲有關的數據存入所述存儲單元,并且在經過了存儲單元中保存的第一或第二延遲之后,將關聯于第一或第二延遲的第一或第二功率指示值輸出到定影單元。在第七方面描述的設備中,舉例來說,如果直流電源次級端上的電流增加,則在供電時間與電流檢測時間之間設定第一延遲,其中所述供電時間是將基于次級端電流檢測信號所確定的定影功率提供給定影單元的時間,并且定影功率是基于所述電流檢測時間來確定的。如果次級端電流減小,則在供電時間與電流檢測時間之間設定第二延遲,其中所述供電時間是將基于次級端電流檢測信號所確定的定影功率提供給定影單元的時間,并且定影功率是基于所述電流檢測時間來確定的。此外,在第一或第二延遲中的其中一個或是這二者中,如果次級端電流的增加波動比預定波動慢,則將第一延遲設定得相對較長一些。如果次級端電流的減小波動比預定波動快,則將第二延遲設定得相對較短一些。在第七方面描述的設備中,舉例來說,電流檢測時間是次級端電流檢測信號表示預定的設定電流值的時間,其中定影功率是基于所述電流檢測時間并通過直流電源次級端上的電流檢測來確定的。在次級端電流的增加和減小時間可以對設定電流值進行部署,使之彼此對應。此外,即使次級端電流的波動趨勢相同,也可以部署多個設定值。依照第七方面中描述的設備,功率控制單元可以根據次級端電流檢測信號以及總的可允許最大使用功率來計算提供給定影單元的定影功率,并且確定定影單元的功率指示值。其中舉例來說,功率控制單元可以包括CPU、用于操作CPU等設備的程序。定影單元接收功率指示值,以便根據該指示值來為定影加熱器提供定影功率。所述定影單元可以包括用于驅動定影加熱器之類的加熱單元的定影加熱器驅動電路。在提供定影功率的過程中,在電流檢測時間之前,如果電流增加,則部署第一延遲,如果電流減小,則部署第二延遲。因此,在顧及了基于直流電源特性的、次級端負載波動影響初級端的定時的情況下,可以對整個圖像形成設備中的功率使用進行恰當的控制。此外,在第一和第二延遲中的一個或是這兩個延遲中,如果電流緩慢增加,則將第一延遲設定得相對較長,如果電流快速減小,則將第二延遲設定得相對較短。在依據電流波動幅度來調整/設定第一和/或第二延遲的長度時,定影單元的供電時間將會進一步變長,并且可以有效使用功率。例如,如果次級端電流增加緩慢,那么初級端上的波動同樣也是非常緩慢的。由此可以延長第一延遲,以便推遲減小定影功率的時間。另一方面,如果次級端電流快速減小,那么初級端的波動同樣也會很快,由此可以縮短第二延遲,以便加快增加定影功率的時間。在上述圖像形成單元中,圖像是在記錄介質上形成的。如上所述,在這里為定影單元有效提供了定影功率,并且所述定影單元將會對記錄介質上的圖像執行熱定影處理。在諸如RAM、ROM和閃存之類的記錄介質中恰當地存儲了第一和第二延遲,并且所述延遲是從這些記錄介質中讀取的。 此外,根據第七方面的設備,為了確定定影單元的功率指示值,通用控制單元設定的第一功率指示值PC將會與基于次級端電流檢測信號所確定的第二功率指示值PC相比較,并且其中較小的一個值將被設定為功率指示值。所述功率指示值是由功率指示值判定單元確定的。因此,除了第七設備的上述功能之外,即使反映次級端電流的次級端電流檢測信號快速波動,該設備也可以避免出現所述值超出初級端電流限定值的情況。通用控制單元可以包括CPU和用于操作CPU的程序。并且通用控制單元包含了上述功率控制單元等設備。應該指出的是,當每一次在等待數據行存儲單元中確定功率指示值的輸出變化時,都會連續地將功率指示值以及第一或第二延遲作為數據加以保存,并且功率指示值是依照所存儲的第一和第二延遲中的一個延遲來輸出的。此外,在這里可以使用那些能以恰當方式寫入的RAM或類似設備作為等待數據行存儲單元。依照本發明第八方面的圖像形成設備是在第五方面中描述的設備,其中在直流電源次級端上的電流出現波動的同時,在經過了第一或第二延遲之后,功率控制單元會向定影單元輸出功率指示值。依照第八方面中描述的設備,功率控制單元可以根據次級端電流檢測信號以及總的可允許最大使用功率來計算提供給定影單元的定影功率,并且確定定影單元的功率指示值。定影單元接收功率指示值,以便基于該指示值來為定影加熱器提供定影功率。在提供定影功率的過程中,在電流檢測時間之前,如果電流增加,則部署第一延遲,如果電流減小,則部署第二延遲。此外,在次級端電流出現波動的同時,功率指示值將會輸出到定影單元,并且可以依照經過第一和第二延遲來為定影加熱器有效提供定影功率。此外,作為上述功能之外的不同功能,第八方面中描述的設備具有對通用控制單元設定的第一功率指示值以及基于次級端電流檢測信號所確定的第二功率指示值進行比較,以便在確定定影單元的功率指示值的過程中將其中較小的值設定為功率指示值的功能。所述功率指示值是由功率指示值判定單元確定的。因此,除了第七方面中描述的設備功能之外,即使在次級端電流快速波動的時候,也可以避免所述值超出初級端電流限定值的情形。在第八方面描述的設備中,在將與功率指示值以及第一或第二延遲有關的數據存入用于等待數據行的存儲單元的過程中將會重新確定功率指示值的輸出變化,此外還會基于與比在存儲單元中已經保存的功率指示值早的新的功率指示值相關聯的第一或第二延遲來輸出新的功率指示值。基于這些條件,所有與存儲單元中已經保存的功率指示值以及第一或第二延遲相關的數據都被清除,而與新的功率指示值以及第一或第二延遲相關的數據則依照等待順序存入存儲單元中的等待數據行的頂部。依據這種設備,恰當的定影功率指示值將會得到保持,并且即使在電流值頻繁波動的情況下也可以輸出恰當的定影功率指示值。在第八方面描述的設備中,在將與功率指示值以及第一或第二延遲有關的數據存入用于等待數據行的存儲單元的過程中將會重新確定功率指示值的輸出變化,此外還會基于與比在存儲單元中已經保存的功率指示值早的新的功率指示值相關聯的第一或第二延遲來輸出新的功率指示值。基于這些條件,所有與比在新的功率指示值以及第一或第二延遲之前存儲的功率指示值的數據都被清除。此外,與先前保存的功率指示值以及第一和第二延遲相關的數據將被反復清除,直到在晚于存儲單元等待數據行中的功率指示值的時間輸出了新的功率指示值為止。當在晚于存儲單元等待數據行中的功率指示值的時間輸出了新的功率指示值的時候,與新的功率指示值以及第一或第二延遲相關的數據將會保存在存儲單元中的等待數據行的末端。此外,依照第八方面中描述的設備,在通過確定功率指示值的輸出變化來將與功率指示值以及第一或第二延遲有關的數據存入等待數據行存儲單元的過程中,如果在等待數據行存儲單元預先保存的功率指示值之前輸出所述功率指示值,那么將會重復執行一個清除所存儲數據之前的功率指示值的處理。這樣將會避免出現在存儲數據之前先輸出新數據的狀態。當以這種狀態而將與新的功率指示值以及延遲1或2有關的數據存入等待數據行末端的時候,更為恰當的定影功率指示值將會得到保持,這樣一來,即使在電流值頻繁波動的情況下,也可以輸出所述更為恰當的定影功率指示值。在第七或第八方面描述的設備中,響應于功率指示值的輸出而從用于等待數據行的存儲單元中清除與功率指示值有關的數據,以及與功率指示值相關的第一或第二延遲有關的數據,并且在等待數據行中將會依照存儲順序來移動保存在存儲單元中的關于功率指示值以及第一或第二延遲的另外的數據。在第七或第八方面描述的設備中,第一和第二延遲是根據圖像形成單元的操作模式而被保存在存儲單元中的。例如,第一和第二延遲的值是根據圖像形成單元的操作模式來確定的。為了指示各種操作模式中的固有負載電流,在這里將會確定與負載電流相對應的第一和第二延遲,由此可以對定影功率實施更恰當的控制。應該指出的是,操作模式與圖像形成單元的設備構造不同,舉例來說,它是由單面打印、雙面打印、裝訂、穿孔、自動原件讀取、托盤階段定位或是這些操作的組合來確定的。與操作模式相關聯的第一和第二延遲保存RAM之類的存儲單元中。在識別了圖像形成設備的操作模式時,可以讀出并獲取存儲單元中的第一和第二延遲。而操作模式則是由延遲判定單元來識別的。在第七或第八方面中描述的設備還包括延遲判定單元,用于識別圖像形成單元的操作模式,并且根據操作模式而從存儲單元中讀取關于第一和第二延遲的數據,以便選擇第一和第二延遲。舉例來說,所述延遲判定單元可以包括CPU和用于操作這個CPU的程序。此外,所述延遲判定單元既可以是獨立構造的,但也可以將其構造成由通用控制單元或其他控制單元(功率控制單元等等)所包含。此外,在第七或第八方面描述的設備中,第一和第二延遲的長度是根據直流電源次級端上的電流波動幅度來調整的,其中所述幅度是基于定影單元操作模式而被預測的。例如,依照操作模式而波動的負載電流的增加/減小程度與調整了長度的第一和第二延遲相關聯,并且作為數據保存在存儲單元中。操作模式可以由上述延遲判定單元來識別。第一和第二延遲的必要數據則是基于識別結果而從存儲單元中讀取的,此外還可以對調整過長度的第一和第二延遲進行設定。應該指出的是,本發明的直流電源可以提供單個輸出或多個輸出。在提供多個輸出的時候,將會根據電流檢測器的相應輸出來檢測負載電流。依照本發明第九方面的圖像形成設備是在第一方面中描述的設備,其中功率控制單元包括初級端電流計算單元,該單元保持了一個直流電源傳輸函數,以便從電流檢測器輸出的直流電源次級端電流檢測信號中計算直流電源的初級端電流,并且功率控制單元根據初級端電流計算單元計算的初級端電流來控制提供給定影單元的功率。例如,直流電源傳輸函數是預先從直流電源的次級端負載電流波形以及直流電源的初級端電流波形中獲取的,并且直流電源傳輸函數是作為函數等式表而被保存在初級端電流計算單元中的。初級端電流計算單元將次級端電流檢測信號從時域變換到Z域或頻域,并且將變換到Z域或頻域的次級端電流檢測信號與直流電源傳輸函數相乘。此外,對于通過將次級端電流檢測信號與直流電源傳輸函數相乘所獲取的初級端電流而言,初級端電流計算單元還會將其逆變換到時域中。依照第九方面所描述的圖像形成設備,在直流電源次級端的電流波動影響到初級端之前,功率控制單元可以根據從電流檢測器輸入的直流電源次級端電流檢測信號與預設的直流電源傳輸函數的乘積來對提供給定影單元的功率進行即時控制。因此,在使用電流的限制范圍以內,可以從交流電源為定影單元提供盡可能多的功率。以上各個方面中描述的圖像形成設備具有下列效果。第一方面中描述的圖像形成設備包括電流檢測器,用于檢測直流電源次級端上的電流,其中所述直流電源的初級端與交流電源相連,次級端與負載相連并提供直流功率。電流檢測器向功率控制單元輸出次級端電流檢測信號。功率控制單元則被構造成根據直流電源的次級端電流檢測信號來控制提供給定影單元的功率。其中該信號是從電流檢測器輸出的。依照這種結構,在處于直流電源次級端的電動機等設備的負載波動影響到初級端、也就是與定影單元相連的交流電源端之前,功率控制單元可以根據從電流檢測器輸入的直流電源次級端電流檢測信號來對提供給定影單元的功率實施快速控制。因此,在所供應電流的限制范圍以內,可以從交流電源向定影單元提供盡可能多的功率。依照第二方面中描述的圖像形成設備,在基于直流電源次級端電流檢測信號來控制提供給定影單元的定影功率時,在減小定影功率的時間將會不斷允許這種減小,在減小了定影功率之后,在經過預定時間之前,將限制定影功率的增加控制。借助這種結構,在直流電源次級端電流檢測信號增加的同時,一旦減小定影功率,那么在此之后并經過預定時間之前將會禁止定影功率增加控制。由此在交流電源所提供的電流的限制范圍以內,可以為定影單元提供盡可能多的功率。依照第三方面中描述的圖像形成設備,基于次級端電流檢測信號所獲取的第一功率指示值將會與通用控制單元所確定的第二功率指示值進行比較,以便從第一和第二功率指示值中選擇一個較小的值,并且基于這里選擇的第一或第二功率指示值來控制所提供的功率。借助這種結構,在直流電源次級端上的電動機等設備的負載波動影響到初級端、也就是與定影單元相連的交流電源端之前,可以基于第一功率指示值或第二功率指示值來對提供給定影單元的功率進行即時控制,其中第一功率指示值是根據從電流檢測器輸入的直流電源次級端電流檢測信號來確定的,而第二功率指示值則是由通用控制單元確定的。因此,在使用電流的限制范圍以內,可以從交流電源向定影單元提供盡可能多的功率。依照第四方面中描述的圖像形成設備,為了根據第一或第二功率指示值來控制提供給定影單元的定影功率,在定影功率減小的時候將會持續允許這種減小,并且在經過預定時間之前將會一直限制定影功率的增加控制。借助這種結構,一旦減小定影功率,那么直到經過預定時間將通過第一功率指示值或第二功率指示值來禁止定影功率的增加控制,其中第一功率指示值是根據直流電源次級端電流檢測信號來確定的,第二功率指示值則由通用控制單元確定。依照第五方面中描述的圖像形成設備,在這里為次級端電流檢測信號預設了用于確定控制起始時間的閾值,其中預定的第一延遲是根據次級端電流檢測信號的上升波形穿越該閾值的時間設定的,并且預定的第二延遲是根據次級端電流檢測信號的下降波形穿越該閾值的時間設定的。此外,在這里還將第一延遲設定成不大于第二延遲。借助這種結構,第一和第二延遲是根據直流電源的次級端電流波動來調整的,并且可以有效地將功率提供給定影單元,以便增加提供給定影操作的平均功率。依照第六方面中描述的圖像形成設備,在第一延遲末端與第二延遲末端之間設定了定影功率禁止增加周期。借助這種結構,即使次級端檢測電流快速波動,也可以避免出現電流超出初級端電流限定值(在日本是15A)的情形,并且在交流電源所提供的電流的限制范圍以內,可以為定影單元提供盡可能多的功率。依照第七方面中描述的圖像形成設備,當直流電源次級端上的電流增加時,在將基于次級端電流檢測信號確定的定影功率提供給定影單元的供電時間與確定定影功率的電流檢測時間之間將會設定第一延遲。當次級端電流減小時,在將基于次級端檢測信號所確定的定影功率提供給定影單元的時間與確定定影功率的電流檢測時間之間將會設定第二延遲。此外,在第一和/或第二延遲中,如果次級端電流的增加波動慢于預定波動,則將第一延遲設定得相對較長。如果次級端電流的減小波動快于預定波動,則將第二延遲設定得相對較短。借助這種結構,即使在直流電源次級端電流快速波動的時候,也可以避免出現所述值超出初級端電流限定值的情形。依照第八方面中描述的圖像形成設備,其中部署了用于等待數據行的存儲單元,在所述存儲單元中,功率指示值以及第一或第二延遲都是作為數據保存的。借助這種結構,在直流電源次級端電流波動的同時,當功率指示值變化時可以輸出平滑變化的功率指示值,以便控制定影功率。在第九方面中描述的圖像形成設備包括初級端電流計算單元,該單元保持了直流電源傳輸函數,以便從直流電源的次級端電流檢測信號中計算出直流電源的初級端電流,并且可以依據這個初級端電流計算單元計算的初級端電流來控制提供給定影單元的功率。借助這種結構,在直流電源次級端上的電流波動影響到初級端之前,可以基于從電流檢測器輸入的直流電源次級端電流檢測信號與預設的直流電源傳輸函數的乘積來對提供給定影單元的功率進行即時控制。相應的,在使用電流的限制范圍以內,可以從交流電源向定影單元提供盡可能多的功率。非常優選的是,對那些具有為紙上形成的色粉圖像執行熱定影處理的定影功能的單色或彩色打印機而言,本發明是非常適用的,此外,本發明還適用于相同類型的傳真設備、相同類型的復印機以及這些設備的復合設備等等。雖然在這里參考附圖并借助實例而對本發明進行了全面描述,但是應該指出的是,對本領域技術人員來說,各種修改和變化都是顯而易見的。因此,除非這些修改和變化脫離了本發明的范圍,否則應該將其視為包含在本發明的范圍以內。權利要求一種能夠在與交流電源相連的時候使用的圖像形成設備,包括圖像形成單元,用于在預定的記錄介質上形成圖像;定影單元,所述定影單元與交流電源相連,以便對圖像形成單元在記錄介質上所形成的圖像執行熱定影操作;通用控制單元,用于控制包括圖像形成單元以及定影單元的整個圖像形成設備;以及供電系統,所述供電系統為圖像形成單元、定影單元以及通用控制單元提供功率,其中所述供電系統包括直流電源,所述直流電源的初級端與交流電源相連,所述直流電源的次級端與負載相連,并且所述直流電源提供直流功率;功率控制單元,用于對提供給定影單元的功率進行控制;以及電流檢測器,用于檢測直流電源的次級端上的電流,以便向功率控制單元輸出次級端電流檢測信號,其中功率控制單元被構造成根據電流檢測器所輸出的直流電源次級端電流檢測信號來控制提供給定影單元的功率;其中功率控制單元包括初級端電流計算單元,該初級端電流計算單元保持一個直流電源傳輸函數,以便從電流檢測器所輸出的直流電源次級端電流檢測信號中計算直流電源的初級端電流,以及該功率控制單元根據初級端電流計算單元所計算的初級端電流來控制提供給定影單元的功率。2.根據權利要求1的圖像形成設備,其中直流電源傳輸函數是預先從直流電源的次級端負載電流波形以及直流電源的初級端電流波形中獲取的,并且直流電源傳輸函數是作為函數等式表而被保存在初級端電流計算單元中的。3.根據權利要求1的圖像形成設備,其中初級端電流計算單元將次級端電流檢測信號從時域變換到Z域或頻域,并且將變換到Z域或頻域的次級端電流檢測信號與直流電源傳輸函數相乘,以及對于通過將次級端電流檢測信號與直流電源傳輸函數相乘所獲取的初級端電流,初級端電流計算單元將其逆變換到時域中。4.根據權利要求1的圖像形成設備,其中直流電源傳輸函數的參數是從以下群組中選出的一個或多個參數,所述群組包括次級端電流檢測信號、初級端電壓、溫度、功率因數以及初級端電流頻率。5.根據權利要求1的圖像形成設備,其中初級端電壓是借助次級端電流檢測信號以預定周期來進行采樣的,在直流電源傳輸函數中使用所采樣的初級端電壓作為參數,以及基于初級端電壓來計算初級端電流的瞬時值。全文摘要本發明涉及圖像形成設備。本發明的圖像形成設備包括一個供電系統,所述供電系統為圖像形成單元、定影單元以及通用控制單元提供功率,其中在直流電源次級端的負載波動影響到初級端之前,在交流電源提供的電流的限制范圍以內,所述供電系統會為定影單元提供盡可能多的功率。文檔編號G03G15/20GK101799648SQ200910263738公開日2010年8月11日申請日期2005年7月14日優先權日2004年7月15日發明者城市德男,奈良隆志,彭有寶,片山善輝,笹本能史,高橋厚申請人:柯尼卡美能達商用科技株式會社