[实用新型]图像及条码识读模组及其应用装置有效
申请号: | 201020000763.3 | 申请日: | 2010-01-14 |
公开(公告)号: | CN201590087U | 公开(公告)日: | 2010-09-22 |
发明(设计)人: | 陈文传;陈瑞琳;邱有森 | 申请(专利权)人: | 福建新大陆自动识别技术有限公司 |
主分类号: | G06K7/10 | 分类号: | G06K7/10 |
代理公司: | 苏州威世朋知识产权代理事务所(普通合伙) 32235 | 代理人: | 杨林洁 |
地址: | 350015 福建省福*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 图像 条码 模组 及其 应用 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种图像及条码识读模组及其应用装置,尤其是一种用于自动识读一维条码的图像及条码识读模组及其应用装置。
背景技术
图像及条码扫描器是利用光电原理将条码信息转化为计算机可接受的信息的输入设备,常用于图书馆、医院、书店以及超级市场,作为快速登记或结算的一种输入手段,对商品外包装上或印刷品上的图像或条码信息直接阅读,并输入到联机系统中。图像及条码扫描器的结构通常为以下几部分:光源、光学系统、接收装置、光电转换部件、解码模块、计算机接口。条码扫描器工作时由光源发出的光线经过光学系统照射到条码符号上面,被反射回来的光经过光学系统成像在光电转换器(CMOS板)上,使之产生电信号,信号经过电路放大后产生一模拟电压,它与照射到条码符号上被反射回来的光成正比,再经过滤波、整形,形成与模拟信号对应的方波信号,经解码模块解释为计算机可以直接接受的数字信号。条码扫描器的光源通常采用以下三种技术:光笔、CCD、激光。
现有的一种一维条码成像技术,参照图1的凸透镜的成像光路图所示,物A通过焦距为F的透镜B成像为A′。若在A′处的与主光轴X垂直的区域设置一CMOS板,则仅在通过点A且与主光轴X垂直的位置上的条码,才能在CMOS板得到清晰的像。
现有的另一种一维条码成像技术,参照图2所示,图像及条码A1通过焦距为F1的光学装置B1成像,图像及条码A1位于光学装置B1的右侧,在光学装置B1的左侧相应位置设置一与主光轴X2垂直的CMOS板C1,对于一维码而言,只要有任意一条穿过整个条码宽度方向的光线Y1,Y2,Y3均可以在CMOS板C1上清晰成像即会获得解码。但CMOS板按此种方式放置时,仅在物距为U的地方放置的图像及条码A1时,才能在CMOS板C1上获得清晰的图像。
以上现有的成像方式,均需花费长时间调整CMOS与目标图像或条码的相对位置,操作麻烦,且使用效率较低。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型目的在于提供一种能适应更大景深范围的一维条码识读模组及其应用装置。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种图像及条码识读模组,用于识读一维条码,其包括一支架、设置于所述支架上的镜头、设置于所述镜头内的镜片,以及一配合所述镜头和镜片采集条码的光电转换模块,其中,所述光电转换模块相对所述镜片呈15°至45°倾斜放置。
进一步地,所述图像及条码识读模组还包括一解码模块。
所述解码模块设置于所述支架上。
所述光电转换模块包括一具有矩阵式面阵的CMOS芯片。
所述光电转换模块在靠近所述镜头的一侧设置有防尘板。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案还可以这样实现的:
一种具有图像及条码识读模组的应用装置,用于识读一维条码,其包括一用于条码的识读窗口、设于所述应用装置内的核心控制单元、为所述核心控制单元提供电力的电源模组,以及用于进行条码识读的条码识读模组和解码模块,所述图像及条码识读模组包括一支架、设置于所述支架上的镜头、设置于所述镜头内的镜片,以及一配合所述镜头和镜片采集图像或条码的光电转换模块,其中,所述光电转换模块相对所述镜片呈15°至45°倾斜放置。
所述核心控制单元包括一扩展集线器,所述条码识读模组拆装地连接所述扩展集线器。
所述图像及条码识读模组还包括一解码模块。
所述解码模块设置于所述支架上。
所述光电转换模块包括一具有矩阵式面阵的CMOS芯片。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:使用方便,效率较高。
附图说明
图1为凸透镜的成像光路图。
图2为图像及条码的成像于CMOS板的示意图。
图3为本实用新型图像及条码识读模组示意图。
图4是按照图3的图像及条码识读模组的应用装置结构示意图。
图5是表示本实用新型图像及条码识读与反馈装置的电路原理框图。
具体实施方式
本实用新型涉及的是图像及条码识读模组及其应用装置,其主要用于识别一维条码,下面结合附图以一维码的成像原理作详细描述:
参照图3所示,假若把CMOS板C2通过主光轴X3上的M点与竖直方向呈角度α倾斜放置,位于d1位置的一维码A只要有一条光线Y1通过,则光线Y1照射至一维码A后的反射光经光学装置B2后在倾斜放置CMOS板C2上获得清晰图像;
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