CN101382993A - 磁图像读取装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种磁图像读取装置,其特征在于所述磁图像传感器单元是磁线阵传感器,其磁图像传感器单元克服了现有单体磁性检测单元只能判别磁性的有无、或通过MICR方式只能对简单磁性数字符号进行识别的信息量低、判别方式不直观的缺点,不仅能够识别标准的磁性字体所提供的磁性信息,也能识别非标准的磁性字体,同时也能对各种磁性的图形进行识别,这种识别方式不仅所能识别的信息量大,而且判别方法直观,获取的信息很多可直接被人所理解,使用起来非常方便。
Description
技术领域
本发明涉及图像的读取装置,具体说是一种磁图像读取装置。
背景技术
随着信息技术及防伪技术的发展,各种票据、证券中包含的使用磁性油墨印刷技术制作的磁性信息越来越多,也越来越复杂,要获取这些信息,需要通过对磁性敏感的磁性读取装置对票据、证券进行读取,我们知道,现有的磁性读取装置只能简单地判别磁性的有无,或者通过MICR方式对简单磁性数字符号(如E13B字体等)进行识别,并且这种识别是通过标准字体的不同字符对应输出的波形的不同来区分的,识别方法抽象不直观,不易被人理解掌握,对于非标准的字体,或一些图形之类的信息就无法识别了,所以现有的磁性读取装置存在所能识别的磁性信息的信息量非常少、识别方法抽象不易理解的缺点,无法满足磁性信息领域的使用要求了。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,提供一种不仅能够识别标准的磁性字体所提供的磁性信息,也能识别非标准的磁性字体,同时也能对各种磁性的图形进行识别的磁图像读取装置。
本发明通过如下措施达到:
一种磁图像读取装置,包括控制单元、存贮单元、磁图像传感器单元、电机及传动单元、接口单元和控制面板单元,其特征在于所述的磁图像传感器单元为磁线阵传感器。
本发明所述的磁线阵传感器中包括排列成直线的磁感应传感器电路。
本发明所述的磁感应传感器电路由排列成直线的磁感应像素以及逻辑控制电路构成,磁感应像素可以将磁信号转变成电信号,逻辑控制电路可以将磁感应像素转换成的电信号按一定的时序向外输出。
磁图像传感器单元采用行扫描的方式对图像进行读取,当包含磁图像信息的原稿经过磁图像读取单元时,有磁性信息的区域,其磁场被磁性传感器上的磁感应像素接收,将磁信号转变成电信号。没有磁性的区域,因为没有磁场,所以没有电信号生成。当读取完一行的信息后,在电机的带动下,原稿向前移动,磁图像传感器单元开始读取下一行。当原稿被读完时,在整个原稿范围内,有磁性信息的区域有电信号生成,无磁性信息的区域无电信号生成。这样原稿上由磁性信息所描绘的图像的数据就被完整地读取下来。这些数据通过接口可传送到计算机上,并在计算机上完整地恢复出图像并可将其保存下来。
本发明不仅能够识别标准的磁性字体所提供的磁性信息,也能识别非标准的磁性字体,同时也能对各种磁性的图形进行识别,也就是说是对磁性信息的图像进行识别。这种识别方式,不仅所能识别的信息量大,而且判别方法直观,获取的信息很多可直接被人所理解,使用起来非常方便。
附图说明:
图1是本发明的磁图像读取装置的电路原理框图。
图2是本发明的磁线阵传感器的组成示意图。
图3是本发明的磁线阵传感器的结构示意图。
图4是图3的断面示意图。
图5是本发明的磁线阵传感器的又一结构示意图。
图6是图5的断面示意图。
具体实施方式
下面通过具体实例并结合附图对本发明进行详细说明。
图1为本发明的磁图像读取装置的电路原理框图,包括控制单元1,磁图像传感器单元2,存贮单元3,电机及传动单元4,控制面板5,接口单元6。
控制单元1是读取装置的主控芯片,负责的主机通信,产生各单元所需的控制信号,接收磁图像传感器传来的数据并进行处理,然后传给主机电脑,控制单元1与现有技术相同,此不赘述。
磁图像传感器单元2,根据主控芯片的控制信号进行磁图像扫描,并把扫描得到的信号传给主控单元。
存贮单元3作为数据处理过程中的临时存贮空间。这是因为主控芯片进行处理转换的数据量很大,存贮单元还可以存贮一些读取装置的识别代码,如读取装置的类型、级别、版本号和生产商的ID等,存贮单元3与现有技术相同,此不赘述。
电机及传动单元4,可根据主控芯片的四相输入信号,产生足够大的驱动能力,通过传动机构带动原稿移动,或者带动磁图像传感器单元移动进行磁图像扫描,电机及传动单元4与现有技术相同,此不赘述。
控制面板5设置键控电路、工件状态指示等,能够增强装置的性能,使之更人性化,操作灵活,使用方便,控制面板5与现有技术相同,此不赘述。
接口单元6是一个接口电路,它是主控芯片和电脑间双向通信的一个界面接口,接口单元6与现有技术相同,此不赘述。
本发明中,上述磁传感器单元2采用的是磁线阵传感器,其组成示意图如图2所示,它包括排列成直线的磁感应像素21,移位寄存器及逻辑控制电路22,磁感应像素21和移位寄存器及逻辑控制电路22集成在一起构成磁感应传感器电路221。
磁感应像素21是应用霍尔效应的原理,通过现代微电子工艺制成的微形霍尔器件。每一个磁感应像素对应一个霍尔器件。其激励信号(电流)由移位寄存器及逻辑控制电路22提供。在读取带有磁性的原稿时,当遇到有磁性的区域时,由于磁性区域有一定强度的磁场,在激励电流的作用下,这一磁场将在霍尔器件上产生一个电压信号,也就是说将磁性信号转变成了电信号,而在没有磁性的区域(磁场为零时)则不会产生电压信号。
由于磁感应像素21排列成直线形状,即在原稿的宽度范围内都会有磁感应像素对应,所以原稿上只要在一行范围内无论何处有磁性信息都会被磁线阵传感器检测到。检测完一行后,电机及传动装置将会带动原稿或磁线阵传感器移动以进行下一行的检测,直到整张原稿(票据、证券)被检测完。
移位寄存器及逻辑控制电路22一方面为磁感应像素21提供激励电流,另一方面,对磁感应像素产生的电压信号按照一定的顺序及时序向外输出。
增益及补偿控制电路23,根据磁感应像素产生的电信号的大小对信号进行放大及补偿处理。
磁感应传感器电路221经导线与增益及补偿控制电路23相连接,磁感应像素21、移位寄存器及逻辑控制电路22和增益及补偿控制电路23与现有技术相同,此不赘述。
图3是本发明的磁线阵传感器的一具体实施例的结构示意图。图4为图3的断面图。21为磁感应像素,22为移位寄存器及逻辑控制电路。23为增益及补偿控制电路,24为基板,25为盖板,26为插座,99为原稿。在本实施例中磁感应像素21和移位寄存器及逻辑控制电路集成在一起形成一个磁感应传感器电路221。根据原稿的大小或实际扫描幅度的要求,可将多个磁感应传感器电路221顺序排列,形成不同扫描幅度的传感器。
图5是本发明的磁线阵传感器的另一实施例的结构示意图,图6为其断面图。在本实施例中磁感应像素21与移位寄存器及逻辑控制电路22是分开设置的。磁感应像素21置于磁感应像素基板210上,移位寄存器及逻辑控制电路22置于移位寄存器及控制电路基板220上。磁感应像素21与移位寄存器及逻辑控制电路22之间通过连线222实现电气连接。251为移位寄存器及逻辑控制电路及连线的保护装置。
磁图像读取装置的硬件在软件控制协同工作,按照用户设置的扫描方式对包含磁性信息的票据、证券进行扫描读取,对读取到的数据进行处理,将处理后的结果通知客户。
本发明扫描过程的工作流程为:磁图像读取装置开机或与主机连接后,首先要进行初始化800,然后检测是否需要校准,如果需要,则获取并保存校准数据810,之后进入待机状态并随时检测是否有扫描请求。在检测到扫描请求后进入到扫描并输出扫描数据过程820,在该过程中按照预置的设置,如扫描速度、步进速度、分辩率等对原稿进行扫描,并将扫描的数据送到控制单元。在将扫描数据按要求处理并提交处理结果的830过程中,可将数据组织成图像并且按显示或者打印或者其它方式提交给用户。
Claims (6)
1、一种磁图像读取装置,设有控制单元、存储单元、磁传感器单元以及传动单元,其特征在于所述磁图像传感器单元是磁线阵传感器。
2、根据权利要求1所述的磁图像读取装置,其特征在于所述的磁线阵传感器中包括排列成直线的磁感应像素和逻辑控制电路。
3、根据权利要求2所述的磁图像读取装置,其特征在于所述的磁感应像素是由金属或半导体材料制成的霍尔器件,每一个磁感应像素对应一个霍尔器件。
4、根据权利要求2所述的磁图像读取装置,其特征在于所述的磁感应像素通过逻辑电路逐个进行控制。
5、根据权利要求2所述的磁图像读取装置,其特征在于所述的磁感应像素是和逻辑控制电路集成在一起的。
6、根据权利要求2所述的磁图像读取装置,其特征在于所述的磁感应像素是和逻辑控制电路分开制作的,通过组立工艺实现逻辑电路对磁感应像素的控制。
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2008
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