JPH11136466A - 密着型イメージセンサおよび画像読取装置 - Google Patents

密着型イメージセンサおよび画像読取装置

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JPH11136466A
JPH11136466A JP9277463A JP27746397A JPH11136466A JP H11136466 A JPH11136466 A JP H11136466A JP 9277463 A JP9277463 A JP 9277463A JP 27746397 A JP27746397 A JP 27746397A JP H11136466 A JPH11136466 A JP H11136466A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 周囲温度や点灯時間などによって発光量が変
化する光源を用いた場合であっても、読取精度を低下さ
せることなく、読取速度を良好に向上させることができ
る密着型イメージセンサおよび画像読取装置を提供す
る。 【解決手段】 光源から放射される光により照射された
被読取体からの反射光を受光し、その受光量に応じたア
ナログの読取画像信号を画素毎に出力する、任意数のイ
メージセンサチップと、光源から放射された光を受光し
て、その受光量に応じた検出信号を出力するホトトラン
ジスタPT1 とを設けた。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本願発明は、原稿などの画像
を読み取るための密着型イメージセンサ、および画像読
取装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の密着型イメージセンサは、一般
に、光量の調整の容易さや、制御に対する応答性の迅速
さなどの観点から、光源として発光ダイオードが用いら
れていた。
【0003】しかしながら、このような従来の密着型イ
メージセンサでは、光源として発光ダイオードを用いて
いるため、十分大きな発光量を得ることができず、読取
速度の高速化に限界があった。
【0004】しかも、最近の密着型イメージセンサは、
1ラインの画素数を多くすることにより読取精度の向上
を図っているので、多数のイメージセンサチップを設け
る必要があり、これらイメージセンサチップからの読取
画像信号がシリアルに出力されることから、1ラインの
読み取りに多くの時間を要していた。
【0005】特に近年、イメージセンサのカラー化が急
速に進んでいるが、カラーの場合には一般に高い読取精
度を要求され、しかもモノクロのイメージセンサチップ
でカラー画像を読み取るには、赤、緑、青の各色の光で
それぞれ読み取りを行う必要があり、モノクロ画像の3
倍の読取時間を要するので、従来の密着型イメージセン
サでは、読取速度の遅さが一層大きな問題となる。
【0006】さらに、最近では使用者がイメージセンサ
を手で持って原稿の上を走査させる、いわゆるハンディ
ータイプのイメージセンサも普及しつつあるが、このよ
うなハンディータイプのイメージセンサの場合、読取速
度が遅すぎると正確な走査が困難になり、使い勝手が悪
くなる。
【0007】そこで、発光ダイオードと比較して極めて
大きな発光量が得られる冷陰極管を光源として用いるこ
とが提案されている。
【0008】ところが、この冷陰極管は、熱陰極管に比
べて発熱が少ないものの、図13に示すように、点灯時
の放電電流による熱損失により、摂氏10〜20度程度
の温度上昇があるため、完全な熱平衡状態に至るまでに
点灯開始時から3〜5分間程度の時間が必要である。そ
のため、管内の水銀の蒸気圧も温度上昇に伴って変化す
ることから、発光量が安定するまでに点灯開始時から3
〜5分間程度の時間を要する結果となる。さらには、周
囲温度によって熱平衡状態における管温度が異なること
から、周囲温度によって発光量が変化してしまう。
【0009】このような発光量の変化に対処するため、
従来、冷陰極管を駆動するインバータを制御する試みが
なされているが、発光量を良好に制御するには至ってお
らず、光源として冷陰極管を用いた、高速かつ高精度な
読み取りが可能な密着型イメージセンサは、従来存在し
なかった。
【0010】
【発明の開示】本願発明は、上記した事情のもとで考え
出されたものであって、周囲温度や点灯時間などによっ
て発光量が変化する光源を用いた場合であっても、読取
精度を低下させることなく、読取速度を良好に向上させ
ることができる密着型イメージセンサ、および画像読取
装置を提供することを、その課題とする。
【0011】上記の課題を解決するため、本願発明で
は、次の技術的手段を講じている。
【0012】本願発明の第1の側面によれば、光源から
放射される光により照射された被読取体からの反射光を
受光し、その受光量に応じたアナログの読取画像信号を
画素毎に出力する、任意数のイメージセンサチップと、
光源から放射された光を受光して、その受光量に応じた
検出信号を出力する光量検出手段とを設けたことを特徴
とする、密着型イメージセンサが提供される。
【0013】このようにすれば、光量検出手段から出力
された検出信号に基づいて、イメージセンサチップから
出力された読取画像信号の増幅度を可変させることが可
能となり、光源の発光量の変化に係わらず所定レベルの
読取画像信号を得られることから、周囲温度や点灯時間
などによって発光光量が変化する光源を用いた場合であ
っても、読取精度を低下させることなく、読取速度を良
好に向上させることができる。
【0014】イメージセンサチップとしては、MOS型
のイメージセンサチップを用いることができるが、これ
に限るものではない。
【0015】光量検出手段としては、ホトダイオードや
ホトトランジスタやCdSセルなどを用いることができ
るが、これに限るものではない。
【0016】イメージセンサチップから出力された読取
画像信号を増幅する増幅手段や、その増幅手段の増幅度
を可変させる増幅度可変手段は、密着型イメージセンサ
の内部に設けてもよいし、外部に設けてもよい。
【0017】好ましい実施の形態によれば、光量検出手
段は、イメージセンサチップの受光素子と略同等の温度
特性を有するホトトランジスタからなる。
【0018】このようにすれば、周囲温度の変化による
光量検出手段とイメージセンサチップの受光素子との特
性変化が相殺されるので、高精度の読み取りが行える。
【0019】他の好ましい実施の形態によれば、被読取
体を照射する光源と、イメージセンサチップから出力さ
れた読取画像信号を増幅する、増幅度可変の増幅手段
と、光量検出手段から出力された検出信号に基づいて増
幅手段の増幅度を可変させる増幅度制御手段とを有す
る。
【0020】このようにすれば、増幅手段や増幅度制御
手段を密着型イメージセンサの内部に設けたので、イメ
ージセンサチップからの読取画像信号や光量検出手段か
らの検出信号に外来ノイズが重畳するのを極力低減で
き、一層良好な読み取りを行える。
【0021】光源としては、冷陰極管を用いることがで
きるが、これに限らず、周囲温度や点灯継続時間や累積
点灯時間などによって発光量が変化する光源でさえあれ
ば、本願発明を有効に利用できる。さらには、白色光源
に限らず、赤、緑、青の各色の光源であってもよい。
【0022】増幅手段としては、負帰還増幅器や演算増
幅器を用いることができるが、これに限るものではな
い。
【0023】他の好ましい実施の形態によれば、光源
は、冷陰極管である。
【0024】このようにすれば、発光量が大きくて発熱
が少ないという冷陰極管の利点を有効利用しつつ、周囲
温度や点灯時間などの要因によって発光量が変化すると
いう冷陰極管の性質に起因する読取画像信号の出力レベ
ル変動を良好に抑制できる。しかも、冷陰極管を白色光
源として用いたカラー読み取りを極めて短時間で高精度
に行える。
【0025】他の好ましい実施の形態によれば、増幅度
制御手段は、任意の条件下で光源を点灯させて、イメー
ジセンサチップから出力される読取画像信号と光量検出
手段から出力される検出信号とを含む補正情報を記憶手
段に記憶させておくことにより、読取時に、光量検出手
段からの検出信号と記憶手段に記憶されている補正情報
とに基づいて、増幅手段から所定レベルの読取画像信号
が出力されるように、増幅手段の増幅度を演算し、その
演算結果に応じて増幅手段の増幅度を制御する。
【0026】このようにすれば、予め記憶手段に記憶さ
せた補正情報に基づいて、光源の発光量に応じた適切な
増幅度を容易かつ迅速に演算できる。
【0027】記憶手段としては、EEPROMやフラッ
シュメモリを用いることができるが、これに限るもので
はない。
【0028】他の好ましい実施の形態によれば、イメー
ジセンサチップは、赤、緑、青の各色の読取画像信号を
出力し、増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられて
おり、増幅度制御手段は、赤、緑、青の各色毎に増幅手
段の増幅度を制御する。
【0029】このようにすれば、赤、緑、青の各色毎に
増幅度を制御でき、高精度かつ高速にカラーの読取画像
信号を得ることができる。
【0030】他の好ましい実施の形態によれば、増幅手
段の増幅度を強制的に所定値にすることが可能な増幅度
固定手段を備えた。
【0031】このようにすれば、イメージセンサチップ
の検査時など、各受光素子固有の特性を知りたいときに
便利である。
【0032】他の好ましい実施の形態によれば、増幅手
段と光量検出手段と増幅度制御手段とは、同一の制御チ
ップ内に形成されており、この制御チップをイメージセ
ンサチップと同一の配線基板に搭載し、この配線基板と
光源とを保持するケースに、光源から放射された光を制
御チップに導く孔を形成する。
【0033】このようにすれば、イメージセンサのサイ
ズを一切大きくすることなく、光源の発光量の変動に対
処できる。
【0034】他の好ましい実施の形態によれば、光量検
出手段と増幅度制御手段とは、光源の照度に比例して抵
抗値が変化するCdSセルにより一体に構成されてい
る。
【0035】このようにすれば、CdSセルにより光量
検出手段と増幅度制御手段との双方を実現できるので、
構成が極めて容易になり、製造コストを良好に低減でき
る。
【0036】他の好ましい実施の形態によれば、増幅手
段は、演算増幅器を備えており、CdSセルは、演算増
幅器の出力端と反転入力端との間に接続されている。
【0037】このようにすれば、光源の照度に応じたC
dSセルの抵抗値の変化により、演算増幅器の増幅度を
容易かつ正確に変化させることができる。
【0038】他の好ましい実施の形態によれば、イメー
ジセンサチップは、赤、緑、青の各色の読取画像信号を
出力し、増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられて
おり、CdSセルは、赤、緑、青の各色毎に設けられて
いる。
【0039】このようにすれば、赤、緑、青の各色毎に
増幅度を容易に制御でき、高精度かつ高速に、しかも安
価な製造コストでカラーの読取画像信号を得ることがで
きる。
【0040】他の好ましい実施の形態によれば、増幅度
制御手段は、光量検出手段を帰還回路中に含む負帰還増
幅器を有する。
【0041】このようにすれば、光量検出手段の受光量
の変化により負帰還増幅器の帰還率が変化し、これによ
り負帰還増幅器の増幅度が変化するので、負帰還増幅器
の出力により増幅手段を制御することによって、光源の
光量変動を増幅手段の増幅度の変化で吸収することが可
能になる。
【0042】他の好ましい実施の形態によれば、増幅手
段は、負帰還増幅器から供給される制御電圧に応じて増
幅度が変化し、光量検出手段は、受光量が増加すること
により抵抗値が減少し、光量検出手段の受光量が増加す
ることにより帰還回路による帰還率が増加し、これによ
り負帰還増幅器の増幅度が減少して制御電圧が減少し、
これにより増幅手段の増幅度が減少する結果、光源の光
量変動が増幅手段の増幅度の変化によって相殺される。
【0043】このようにすれば、光源の光量変動を増幅
手段の増幅度の変化によって相殺できるので、光源の光
量変動に係わらず、増幅手段から所望のレベルの読取画
像信号を出力させることができる。
【0044】他の好ましい実施の形態によれば、負帰還
増幅器は、演算増幅器を有し、帰還回路は、光量検出手
段と、この光量検出手段に直列に接続された抵抗器とか
らなり、帰還回路が演算増幅器の出力端と反転入力端と
の間に接続されている。
【0045】このようにすれば、抵抗器の抵抗値を適切
に選択することにより、光量検出手段の抵抗値の変化に
よる帰還回路の帰還率の変化を適切に調整できる。
【0046】他の好ましい実施の形態によれば、光量検
出手段、増幅手段、および増幅度制御手段は、イメージ
センサチップと同一の配線基板に搭載されている。
【0047】このようにすれば、イメージセンサのサイ
ズを一切大きくすることなく、光源の発光量の変動に対
処できる。
【0048】他の好ましい実施の形態によれば、イメー
ジセンサチップは、赤、緑、青の各色の読取画像信号を
出力し、増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられて
おり、光量検出手段および増幅度制御手段は、赤、緑、
青の各色共通に1個設けられている。
【0049】このようにすれば、光量検出手段および増
幅度制御手段を赤、緑、青各色毎に設ける必要がないの
で、安価な構成でカラーの読取画像信号を得ることがで
きる。
【0050】本願発明の第2の側面によれば、請求項1
に記載の密着型イメージセンサと、被読取体を照射する
光源と、密着型イメージセンサのイメージセンサチップ
から出力された読取画像信号を増幅する、増幅度可変の
増幅手段と、密着型イメージセンサの光量検出手段から
出力された検出信号に基づいて増幅手段の増幅度を可変
させる増幅度制御手段とを設けたことを特徴とする、画
像読取装置が提供される。
【0051】このようにすれば、増幅度制御手段が、密
着型イメージセンサの光量検出手段から出力された検出
信号に基づいて増幅手段の増幅度を可変させるので、光
源の発光量の変化に係わらず所定レベルの読取画像信号
を得られることから、周囲温度や点灯時間などによって
発光光量が変化する光源を用いた場合であっても、読取
精度を低下させることなく、読取速度を良好に向上させ
ることができる。
【0052】好ましい実施の形態によれば、光源は、冷
陰極管である。
【0053】このようにすれば、発光量が大きくて発熱
が少ないという冷陰極管の利点を有効利用しつつ、周囲
温度や点灯時間などの要因によって発光量が変化すると
いう冷陰極管の性質に起因する読取画像信号の出力レベ
ル変動を良好に抑制できる。
【0054】他の好ましい実施の形態によれば、増幅度
制御手段は、任意の条件下で光源を点灯させて、イメー
ジセンサチップから出力される読取画像信号と光量検出
手段から出力される検出信号とを含む補正情報を記憶手
段に記憶させておくことにより、読取時に、光量検出手
段からの検出信号と記憶手段に記憶されている補正情報
とに基づいて、増幅手段から所定レベルの読取画像信号
が出力されるように、増幅手段の増幅度を演算し、その
演算結果に応じて増幅手段の増幅度を制御する。
【0055】このようにすれば、予め記憶手段に記憶さ
せた補正情報に基づいて、光源の発光量に応じた適切な
増幅度を容易かつ迅速に演算できる。
【0056】他の好ましい実施の形態によれば、イメー
ジセンサチップは、赤、緑、青の各色の読取画像信号を
出力し、増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられて
おり、増幅度制御手段は、赤、緑、青の各色毎に増幅手
段の増幅度を制御する。
【0057】このようにすれば、赤、緑、青の各色毎に
増幅度を制御でき、高精度かつ高速にカラーの読取画像
信号を得ることができる。
【0058】他の好ましい実施の形態によれば、増幅手
段の増幅度を強制的に所定値にすることが可能な増幅度
固定手段を備えた。
【0059】このようにすれば、イメージセンサチップ
の検査時など、各受光素子固有の特性を知りたいときに
便利である。
【0060】他の好ましい実施の形態によれば、光量検
出手段は、光源の照度に比例して抵抗値が変化するCd
Sセルからなり、CdSセルにより増幅度制御手段が実
現される。
【0061】このようにすれば、密着型イメージセンサ
内部のCdSセルにより光量検出手段と増幅度制御手段
との双方を実現できるので、密着型イメージセンサの外
部に増幅度制御手段を設ける必要がなく、構成が極めて
容易になることから、製造コストを良好に低減できる。
【0062】他の好ましい実施の形態によれば、増幅手
段は、演算増幅器を備えており、CdSセルは、演算増
幅器の出力端と反転入力端との間に接続されている。
【0063】このようにすれば、光源の照度に応じたC
dSセルの抵抗値の変化により、演算増幅器の増幅度を
容易かつ正確に変化させることができる。
【0064】他の好ましい実施の形態によれば、イメー
ジセンサチップは、赤、緑、青の各色の読取画像信号を
出力し、増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられて
おり、CdSセルは、赤、緑、青の各色毎に設けられて
いる。
【0065】このようにすれば、赤、緑、青の各色毎に
増幅度を容易に制御でき、高精度かつ高速に、しかも安
価な製造コストでカラーの読取画像信号を得ることがで
きる。
【0066】他の好ましい実施の形態によれば、増幅度
制御手段は、光量検出手段を帰還回路中に含む負帰還増
幅器を有する。
【0067】このようにすれば、光量検出手段の受光量
の変化により負帰還増幅器の帰還率が変化し、これによ
り負帰還増幅器の増幅度が変化するので、負帰還増幅器
の出力により増幅手段を制御することによって、光源の
光量変動を増幅手段の増幅度の変化で吸収することが可
能になる。
【0068】他の好ましい実施の形態によれば、増幅手
段は、負帰還増幅器から供給される制御電圧に応じて増
幅度が変化し、光量検出手段は、受光量が増加すること
により抵抗値が減少し、光量検出手段の受光量が増加す
ることにより帰還回路による帰還率が増加し、これによ
り負帰還増幅器の増幅度が減少して制御電圧が減少し、
これにより増幅手段の増幅度が減少する結果、光源の光
量変動が増幅手段の増幅度の変化によって相殺される。
【0069】このようにすれば、光源の光量変動を増幅
手段の増幅度の変化によって相殺できるので、光源の光
量変動に係わらず、増幅手段から所望のレベルの読取画
像信号を出力させることができる。
【0070】他の好ましい実施の形態によれば、負帰還
増幅器は、演算増幅器を有し、帰還回路は、光量検出手
段と、この光量検出手段に直列に接続された抵抗器とか
らなり、帰還回路が演算増幅器の出力端と反転入力端と
の間に接続されている。
【0071】このようにすれば、抵抗器の抵抗値を適切
に選択することにより、光量検出手段の抵抗値の変化に
よる帰還回路の帰還率の変化を適切に調整できる。
【0072】他の好ましい実施の形態によれば、イメー
ジセンサチップは、赤、緑、青の各色の読取画像信号を
出力し、増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられて
おり、光量検出手段および増幅度制御手段は、赤、緑、
青の各色共通に1個設けられている。
【0073】このようにすれば、光量検出手段および増
幅度制御手段を赤、緑、青各色毎に設ける必要がないの
で、安価な構成でカラーの読取画像信号を得ることがで
きる。
【0074】本願発明のその他の特徴および利点は、添
付図面を参照して以下に行う詳細な説明によって、より
明らかとなろう。
【0075】
【発明の実施の形態】以下、本願発明の好ましい実施の
形態を、図面を参照して具体的に説明する。
【0076】図1は、本願発明に係る密着型イメージセ
ンサの長手方向と直交する方向の断面図であって、この
密着型イメージセンサ1は、略矩形状の断面形状と、所
定の長手寸法とを有するケース2を有しており、このケ
ース2は、樹脂成形によって作製することができる。こ
のケース2は、上下に貫通する内部空間をもち、上部開
口を封鎖するようにしてガラスカバー3が取付けられて
いるとともに、下部開口を封鎖するようにして、ヘッド
基板4が取付けられている。このヘッド基板4の上面に
おける幅方向一側寄りには、複数個のイメージセンサチ
ップ5が取付けられており、幅方向他側寄りには、イメ
ージセンサチップ5からの読取画像信号を処理する制御
チップ6が取付けられている。そして、このケース2の
内部空間には、白色光源としての冷陰極管7と、この冷
陰極管7から放射された光を効率的にガラスカバー3上
の被読取体としての原稿に照射するための反射部材8
と、原稿面からの反射光を正立等倍にイメージセンサチ
ップ5に集束させるためのロッドレンズアレイ9とが設
けられている。ケース2の適所には、冷陰極管7を駆動
するインバータ回路が搭載されたインバータ基板10が
嵌め込まれている。ケース2には、断面円形の1対の取
付孔11a,11bが長手方向に沿って形成されてお
り、ケース2および反射部材8には、冷陰極管7から放
射された光を制御チップ6に導く断面円形の孔12が形
成されている。
【0077】図2は、ヘッド基板4の平面図であって、
イメージセンサチップ5は、全ての受光素子がほぼ等間
隔でかつ3列に並ぶように、ヘッド基板4上にたとえば
20個搭載されている。制御チップ6は、ヘッド基板4
の長手方向中央部に1個搭載されている。またヘッド基
板4には、長手方向一端部にコネクタ15が取り付けら
れている。
【0078】図3は、イメージセンサチップ5の受光部
の配置説明図であって、イメージセンサチップ5の表面
には、赤色用の受光部16R、緑色用の受光部16G、
および青色用の受光部16Bが、それぞれイメージセン
サチップ5の長手方向に沿ってたとえば128個ずつ等
間隔に並んでいる。これら受光部16G,16B,16
Bは、それぞれ赤色、緑色、青色に着色したレジスト膜
により構成されている。
【0079】図4は、イメージセンサチップ5の回路ブ
ロック図であって、このイメージセンサチップ5には、
128ビットのシフトレジスタ21、チップセレクト回
路22、128個の赤色用のホトトランジスタPTR1
〜PTR128 、128個の緑色用のホトトランジスタP
TG1 〜PTG128 、128個の青色用のホトトランジ
スタPTB1 〜PTB128 、128個の赤色用の第1の
電界効果トランジスタFETR1 〜FETR128 、12
8個の緑色用の第1の電界効果トランジスタFETG1
〜FETG128 、128個の青色用の第1の電界効果ト
ランジスタFETB1 〜FETB128 、赤色用の第2の
電界効果トランジスタFETR201 、緑色用の第2の電
界効果トランジスタFETG201 、青色用の第2の電界
効果トランジスタFETB201 、赤色用の第3の電界効
果トランジスタFETR211 、緑色用の第3の電界効果
トランジスタFETG211 、青色用の第3の電界効果ト
ランジスタFETB211 、赤色用の演算増幅器OP
1 、緑色用の演算増幅器OPG1 、青色用の演算増幅
器OPB1 、赤色用の3個の抵抗器RR1 〜RR3 、緑
色用の3個の抵抗器RG1 〜RG3 、青色用の3個の抵
抗器RB1 〜RB3 、および11個のパッドSI,CL
K,GND,AOR1,AOR2,SO,AOG1,A
OG2,AOB1,AOB2,VDDが形成されてい
る。第1の電界効果トランジスタFETR1 〜FETR
128 ,FETG1 〜FETG128 ,FETB 1 〜FET
128 、第2の電界効果トランジスタFETR201 ,F
ETG201 ,FETB201 、および第3の電界効果トラ
ンジスタFETR211 ,FETG211,FETB211
それぞれMOS型の電界効果トランジスタである。
【0080】パッドSIには、シリアルイン信号が入力
される。パッドCLKには、密着型イメージセンサ1の
外部からコネクタ15などを介してたとえば8MHzの
クロック信号が入力される。パッドGNDは、グランド
ラインに接続されている。パッドAOR1からは、増幅
していない赤色のアナログの読取画像信号がシリアルに
出力される。パッドAOR2からは、増幅された赤色の
アナログの読取画像信号がシリアルに出力される。パッ
ドAOG1からは、増幅していない緑色のアナログの読
取画像信号がシリアルに出力される。パッドAOG2か
らは、増幅された緑色のアナログの読取画像信号がシリ
アルに出力される。パッドAOB1からは、増幅してい
ない青色のアナログの読取画像信号がシリアルに出力さ
れる。パッドAOB2からは、増幅された青色のアナロ
グの読取画像信号がシリアルに出力される。パッドSO
からは、シリアルアウト信号が出力される。パッドVD
Dには、密着型イメージセンサ1の外部からコネクタ1
5などを介してたとえば5ボルトの電源電圧が供給され
る。赤色用のホトトランジスタPTR1 〜PTR12 8
は、赤色用の受光部16Rを通過した光が入射する。緑
色用のホトトランジスタPTG1 〜PTG128 には、緑
色用の受光部16Gを通過した光が入射する。青色用の
ホトトランジスタPTB1 〜PTB128 には、青色用の
受光部16Bを通過した光が入射する。
【0081】図5は、制御チップ6の回路ブロック図で
あって、この制御チップ6には、セレクタ31、A/D
変換器32、制御回路33、補正回路34、EEPRO
M35、RAM36、赤色用の増幅器37R、緑色用の
増幅器37G、青色用の増幅器37B、赤色用のD/A
変換器38R、緑色用のD/A変換器38G、青色用の
D/A変換器38B、固定ゲイン回路39、ホトトラン
ジスタPT1 、および10個のパッドAIR,AIG,
AIB,SET,SI,CLK,AOR,AOG,AO
B,FGが形成されている。
【0082】パッドAIRには、イメージセンサチップ
5のパッドAOR2から出力された赤色のアナログの読
取画像信号が入力される。パッドAIGには、イメージ
センサチップ5のパッドAOG2から出力された緑色の
アナログの読取画像信号が入力される。パッドAIBに
は、イメージセンサチップ5のパッドAOB2から出力
された青色のアナログの読取画像信号が入力される。パ
ッドSETには、増幅器37R,37G,37Bの増幅
度を決定するための基準となる補正情報を制御回路33
に生成させるセット信号が、密着型イメージセンサ1の
外部からコネクタ15などを介して入力される。パッド
SIには、密着型イメージセンサ1の外部からコネクタ
15などを介してシリアルイン信号が入力される。パッ
ドCLKには、密着型イメージセンサ1の外部からコネ
クタ15などを介してクロック信号が入力される。パッ
ドFGには、増幅器37R,37G,37Bの増幅度を
たとえば1に固定するための増幅度固定信号が、密着型
イメージセンサ1の外部からコネクタ15などを介して
入力される。パッドAORからは、増幅器37Rにより
増幅された赤色のアナログの読取画像信号が出力され、
この読取画像信号は、コネクタ15などを介して密着型
イメージセンサ1の外部に供給される。パッドAOGか
らは、増幅器37Gにより増幅された緑色のアナログの
読取画像信号が出力され、この読取画像信号は、コネク
タ15などを介して密着型イメージセンサ1の外部に供
給される。パッドAOBからは、増幅器37Bにより増
幅された青色のアナログの読取画像信号が出力され、こ
の読取画像信号は、コネクタ15などを介して密着型イ
メージセンサ1の外部に供給される。
【0083】セレクタ31は、制御回路33により制御
されて、パッドAIR,AIG,AIBに入力されるア
ナログの読取画像信号を順次切り替えてA/D変換器3
2に供給する。またセレクタ31は、ホトトランジスタ
PT1 からのアナログの検出信号をA/D変換器32に
供給する。A/D変換器32は、セレクタ31からの読
取画像信号あるいは検出信号をディジタル信号に変換し
て制御回路33に供給する。制御回路33は、パッドS
ETを介してセット信号が入力されることにより、A/
D変換器32からのディジタル信号に基づいて、増幅器
37R,37G,37Bの増幅度を決定するための基準
となる補正情報を生成してEEPROM35に記憶させ
る。また制御回路33は、原稿などの読取時に、A/D
変換器32によりディジタル信号に変換されたホトトラ
ンジスタPT1 からの検出信号と、EEPROM35か
ら読み出した補正情報とを補正回路34に供給する。補
正回路34は、原稿などの読取時に、制御回路33から
の検出信号と補正情報とに基づいて、増幅器37R,3
7G,37Bの増幅度をそれぞれ決定し、それに応じた
ディジタルの増幅度制御信号をD/A変換器38R,3
8G,38Bに出力する。EEPROM35は、制御回
路33により演算された補正情報を記憶する。RAM3
6は、制御回路33により演算処理のためのワークメモ
リとして利用される。増幅器37R,37G,37B
は、D/A変換器38R,38G,38Bからのアナロ
グの増幅度制御信号あるいは増幅度固定信号に応じた増
幅度で、パッドAIR,AIG,AIBに入力されるア
ナログの読取画像信号を増幅する。D/A変換器38
R,38G,38Bは、補正回路34からのディジタル
の増幅度制御信号をアナログ信号に変換して増幅器37
R,37G,37Bに供給する。さらにD/A変換器3
8R,38G,38Bは、固定ゲイン回路39からディ
ジタルの増幅度固定信号が入力されているときには、補
正回路34からの増幅度制御信号に係わらず、固定ゲイ
ン回路39からの増幅度固定信号をアナログ信号に変換
して増幅器37R,37G,37Bに供給する。ホトト
ランジスタPT 1 は、イメージセンサチップ5のホトト
ランジスタPTR1 〜PTR128 ,PTG1 〜PTG
128 ,PTB1 〜PTB128 と同一の温度特性を有して
おり、冷陰極管7から放射された光が入射されて、その
光量に応じたアナログの検出信号を出力する。
【0084】すなわち、冷陰極管7は、被読取体を照射
する光源を構成している。イメージセンサチップ5は、
被読取体からの反射光を受光し、その受光量に応じたア
ナログの読取画像信号を画素毎に出力するイメージセン
サチップを構成している。増幅器37R,37G,37
Bは、イメージセンサチップから出力された読取画像信
号を増幅する、増幅度可変の増幅手段を構成している。
ホトトランジスタPT 1 は、光源から出射された光を受
光して、その受光量に応じた検出信号を出力する光量検
出手段を構成している。制御回路33、補正回路34、
およびD/A変換器38R,38G,38Bは、光量検
出手段から出力された検出信号に基づいて増幅手段の増
幅度を可変させる増幅度制御手段を構成している。EE
PROM35は、補正情報を記憶する記憶手段を構成し
ている。固定ゲイン回路39は、増幅手段の増幅度を強
制的に所定値にすることが可能な増幅度固定手段を構成
している。制御チップ6は、増幅手段と光量検出手段と
増幅度制御手段とが形成された制御チップを構成してい
る。ヘッド基板4は、制御チップとイメージセンサチッ
プとが搭載された配線基板を構成している。ケース2
は、配線基板と光源とを保持するケースを構成してい
る。孔12は、ケースに形成されて、光源から放射され
た光を制御チップに導く孔を構成している。
【0085】次に動作を説明する。密着型イメージセン
サ1の製造に際して、ヘッド基板4をケース2に組み込
む前に、ヘッド基板4に搭載されたイメージセンサチッ
プ5の検査を行う。この検査に際しては、制御チップ6
のパッドFGに入力される増幅度固定信号をアサートす
る。これにより固定ゲイン回路39が、増幅器37R,
37G,37Bの増幅度をたとえば1にするためのディ
ジタルの増幅度固定信号をD/A変換器38R,38
G,38Bに出力し、D/A変換器38R,38G,3
8Bが増幅度固定信号をアナログ信号に変換して増幅器
37R,37G,37Bに供給する結果、増幅器37
R,37G,37Bの増幅度が1に固定される。この状
態でイメージセンサチップ5を所定光量で照射し、パッ
ドAOR,AOG,AOBから出力される読取画像信号
のレベルを検出することにより、イメージセンサチップ
5の異常の有無を調べる。
【0086】上記の検査で全てのイメージセンサチップ
5に異常がなければ、ヘッド基板4をケース2に組み込
み、密着型イメージセンサ1が完成した段階で、補正情
報をEEPROM35に記憶させる。すなわち、冷陰極
管7を点灯させ、密着型イメージセンサ1のガラスカバ
ー3上に所定明度の白色紙などを載置した状態で、密着
型イメージセンサ1の外部からコネクタ15などを介し
て、クロック信号をイメージセンサチップ5および制御
チップ6のパッドCLKに供給し、シリアルイン信号を
20個のイメージセンサチップ5のうちの初段のイメー
ジセンサチップ5および制御チップ6のパッドSIに供
給し、さらにセット信号を制御チップ6のパッドSET
に供給する。これにより、イメージセンサチップ5のパ
ッドAOR2,AOG2,AOB2から赤色、緑色、青
色のアナログの読取画像信号がクロック信号に同期して
3色同時にシリアルに出力され、制御チップ6のパッド
AIR,AIG,AIBを介してセレクタ31の入力端
子に入力される。一方、ホトトランジスタPT1 から
は、冷陰極管7の光量に応じたアナログの検出信号が出
力され、この検出信号はセレクタ31の入力端子に入力
される。
【0087】そして、セレクタ31が赤色、緑色、青色
の各読取画像信号を順次選択してA/D変換器32の入
力端子に供給する。このとき、セレクタ31には、切替
えタイミング信号として制御回路33からクロック信号
が供給される。セレクタ31により選択された検出信号
あるいは赤色、緑色、青色の読取画像信号は、A/D変
換器32によりディジタル信号に変換されて、制御回路
33に供給される。そして、1ラインの読取が終了した
時点で、セレクタ31がホトトランジスタPT 1 からの
検出信号をA/D変換器32に供給し、A/D変換器3
2が検出信号をディジタル信号に変換して制御回路33
に供給する。これにより制御回路33が、たとば1ライ
ン分の読取画像信号のうちの最大レベルの信号を各色毎
に判別して、それらの値と検出信号の値とをRAM36
に記憶させる。具体的には、最初の画素の読取画像信号
を各色毎にRAM36に記憶させ、次の画素の読取画像
信号と各色毎に比較して、次の画素の読取画像信号の方
が大きければ、RAM36に記憶させた読取画像信号の
値を更新するという動作を、各色かつ画素毎に順次繰り
返すことにより、最大レベルの読取画像信号を各色毎に
判別する。そして、その判別の結果得られた最大レベル
の読取画像信号の値と検出信号の値とから、増幅器37
R,37G,37Bから出力される最大レベルの読取画
像信号の値を所望の値にするような増幅器37R,37
G,37Bの増幅度を各色毎に演算し、それらの値と検
出信号の値との積をそれぞれEEPROM35に記憶さ
せる。
【0088】なお、1ラインの読取に要する時間は極め
て短時間であるので、その間に冷陰極管7の光量が許容
範囲を越えて変化することはないと考えられることか
ら、ホトトランジスタPT1 からの検出信号は1ライン
の読取が終了した時点で1回だけ制御回路33に取り込
むようにしている。もちろん、1ラインの読取開始の直
前に1回だけ制御回路33に検出信号を取り込むように
してもよいし、赤色、緑色、青色の1画素分の読取画像
信号を取り込む毎に制御回路33に検出信号を取り込む
ようにしてもよい。
【0089】実際の原稿の読取に際しては、冷陰極管7
が点灯されるとともに、密着型イメージセンサ1の外部
からコネクタ15などを介して、各イメージセンサチッ
プ5および制御チップ6のパッドCLKにたとえば8M
Hzのクロック信号が供給され、さらに、20個のイメ
ージセンサチップ5のうちの初段のイメージセンサチッ
プ5および制御チップ6のパッドSIにシリアルイン信
号が供給される。
【0090】初段のイメージセンサチップ5のパッドS
Iに入力されたシリアルイン信号は、チップセレクト回
路22のセット端子に入力され、これによりチップセレ
クト回路22は、クロック信号CLKに同期して、セレ
クト信号出力端子から出力しているセレクト信号をハイ
レベルにする。このセレクト信号は、クロック信号CL
Kを反転させた信号であって、赤、緑、青各色用の第2
の電界効果トランジスタFETR201 ,FETG201
FETB201 のゲートに供給されているので、クロック
信号がローレベルの期間に各第2の電界効果トランジス
タFETR201,FETG201 ,FETB201 がオンす
ることになる。
【0091】また、シリアルイン信号SIは、シフトレ
ジスタ21の入力端子にも供給され、クロック信号の立
下がりのタイミングでシフトレジスタ21の初段のビッ
トに取り込まれる。これによりシフトレジスタ21の初
段のビットがオンし、赤、緑、青各色用の第1の電界効
果トランジスタFETR1 ,FETG1 ,FETB1
ゲートにハイレベルの信号が入力されて、各第1の電界
効果トランジスタFETR1 ,FETG1 ,FETB1
がオンする。このとき、クロック信号はローレベルであ
るので、赤、緑、青各色用の第3の電界効果トランジス
タFETR211,FETG211 ,FETB211 はオフし
ており、赤、緑、青各色用のホトトランジスタPT
1 ,PTG1 ,PTB1 に蓄積された電荷による電流
が各第1の電界効果トランジスタFETR1 ,FETG
1 ,FETB1 を介して赤、緑、青各色用の抵抗器RR
3 ,RG3 ,RB3 に流れる。これら抵抗器RR3 ,R
3 ,RB3 の両端電圧は、赤、緑、青各色用の演算増
幅器OPR1 ,OPG1 ,OPB1 の非反転入力端に入
力され、抵抗器RR1 ,RG1 ,RB1 と抵抗器R
2,RG2 ,RB2 との抵抗値の比で決定される増幅
度で増幅されて、赤、緑、青各色用のパッドAOR2,
AOG2,AOB2からアナログの読取画像信号として
出力される。このとき、クロック信号はローレベルであ
り、セレクト信号がハイレベルであるので、各第2の電
界効果トランジスタFETR201 ,FETG20 1 ,FE
TB201 はオンしている。なお、赤、緑、青各色用のパ
ッドAOR1,AOG1,AOB1からは、各演算増幅
器OPR1 ,OPG1 ,OPB1 により増幅されていな
いアナログの読取画像信号が出力される。
【0092】クロック信号がローレベルからハイレベル
に立ち上がると、セレクト信号がローレベルになって各
第2の電界効果トランジスタFETR201 ,FETG
201 ,FETB201 がオフし、各パッドAOR2,AO
G2,AOB2から読取画像信号が出力されなくなると
ともに、各第3の電界効果トランジスタFETR211
FETG211 ,FETB211 がオンし、各ホトトランジ
スタPTR1 ,PTG1,PTB1 の残留電荷が各第3
の電界効果トランジスタFETR211 ,FETG 211
FETB211 を介して放電される。
【0093】クロック信号がハイレベルからローレベル
に立ち下がると、シフトレジスタ21の初段のビットの
シリアルイン信号SIが第2段のビットにシフトされ、
初段のビットの場合と同様の動作により、赤、緑、青各
色用のホトトランジスタPTR2 ,PTG2 ,PTB2
に蓄積された電荷に応じたアナログの読取画像信号が
赤、緑、青各色用のパッドAOR2,AOG2,AOB
2から出力される。
【0094】以下、同様の動作によりクロック信号に同
期して赤、緑、青各色用のホトトランジスタPTR3
PTR128 ,PTG3 〜PTG128 ,PTB3 〜PTB
128に蓄積された電荷に応じたアナログの読取画像信号
が赤、緑、青各色用のパッドAOR2,AOG2,AO
B2から順次出力されると、次のクロック信号CLKの
立ち下がりでシフトレジスタ2の最終段のビットからシ
リアルイン信号が出力され、チップセレクト回路3のク
リア信号入力端子にクリア信号として入力されるととも
に、パッドSOからシリアルアウト信号として出力され
る。これによりチップセレクト回路3は、セレクト信号
をローレベルに保つ。また、パッドSOから出力された
シリアルアウト信号は、次段のイメージセンサチップ5
のパッドSIにシリアルイン信号として入力される。
【0095】これにより、次段のイメージセンサチップ
5が上記初段のイメージセンサチップ5と同様に動作
し、クロック信号に同期して赤、緑、青各色用のホトト
ランジスタPTR1 〜PTR128 ,PTG1 〜PTG
128 ,PTB1 〜PTB128 に蓄積された電荷に応じた
アナログの読取画像信号が赤、緑、青各色用のパッドA
OR2,AOG2,AOB2から順次出力される。この
ような動作が最終段すなわち20個目のイメージセンサ
チップ5まで繰り返されることにより、制御チップ6の
パッドAIR,AIG,AIBには、20個のイメージ
センサチップ5からの各色毎に2560画素分のアナロ
グの読取画像信号がそれぞれシリアルに入力される。す
なわち、制御チップ6のパッドAIR,AIG,AIB
に入力される読取画像信号は、各イメージセンサチップ
5のパッドAOR2,AOG2,AOB2から出力され
た読取画像信号である。
【0096】一方、制御チップ6のセレクタ31が、パ
ッドSIにシリアルイン信号が入力されることにより、
制御回路33からクロック信号を供給されて、ホトトラ
ンジスタPT1 からのアナログの検出信号をA/D変換
器32に供給し、A/D変換器32が、クロック信号に
同期して検出信号をたとえば8ビットのディジタル信号
に変換し、制御回路33に供給する。これにより制御回
路33が、A/D変換器32からの検出信号とEEPR
OM35に記憶されている補正情報とを補正回路34に
供給する。そして補正回路34が、制御回路33からの
検出信号と補正情報とから、赤、緑、青各色の増幅器3
7R,37G,37Bの適切な増幅度をそれぞれ演算
し、演算結果をディジタルの増幅度制御信号として赤、
緑、青各色用のD/A変換器38R,38G,38Bに
供給する。このとき、A/D変換器32によりディジタ
ル化された読取画像信号が8ビットであるので、増幅度
制御信号は、最低でも10ビット、好ましくは12〜1
6ビット程度のデータとする。これは、各増幅器37
R,37G,37Bから出力される読取画像信号の精度
を確保するためである。すなわち、白に近いレベルにお
いては、8ビットではムラになる恐れがあり、また、4
倍の増幅を行った場合、有効ビットが8ビットになるた
めである。各D/A変換器38R,38G,38Bに入
力された増幅度制御信号は、アナログの増幅度制御信号
に変換され、各増幅器37R,37G,37Bの増幅度
制御信号入力端子に供給される。これにより各増幅器3
7R,37G,37Bが、増幅度制御信号に応じた増幅
度で各パッドAIR,AIG,AIBに入力された読取
画像信号を増幅し、赤、緑、青各色のパッドAIR,A
IG,AIBに出力する。これらの読取画像信号は、コ
ネクタ15などを介して密着型イメージセンサ1の外部
に出力される。
【0097】上記のような各増幅器37R,37G,3
7Bの増幅度の決定処理は、各ライン毎に、最初の12
クロック以内で行われる。すなわち、クロック信号の1
2周期以内の時間で各ラインにおける増幅度を決定し、
それ以降はラインの最終画素まで、各増幅器37R,3
7G,37Bの増幅度を固定するのである。これは、1
ラインの読取に要する時間は極めて短時間であるので、
その間に冷陰極管7の光量が許容範囲を越えて変化する
ことはないと考えられるからである。
【0098】上記の動作で各増幅器37R,37G,3
7Bの増幅度を適切に制御できる理由について、さらに
詳細に述べる。いま、増幅器37R,37G,37Bの
出力をAo、増幅器37R,37G,37Bの増幅度を
G、冷陰極管7の照度をL、イメージセンサチップ5の
感度をSとすると、下記数式1が成立する。この数式1
を変形すると、下記数式2のようになる。ここで、増幅
器37R,37G,37Bの出力Aoとイメージセンサ
チップ5の感度Sとを一定とすると、下記数式3が成立
する。すなわち、増幅器37R,37G,37Bの増幅
度Gと冷陰極管7の照度Lとの間には反比例の関係が成
立する。ここで、冷陰極管7の照度Lはホトトランジス
タPT1 の出力すなわち検出信号に比例するので、図6
に示すように、増幅器37R,37G,37Bの増幅度
とホトトランジスタPT1 の出力との間には反比例の関
係が成立する。したがって、予め上記数式3におけるK
の値を求めておくことにより、冷陰極管7の照度Lが変
化しても、それに応じて増幅器37R,37G,37B
の増幅度Gを決定して、増幅器37R,37G,37B
の出力Aoを一定に維持することができるのである。
【0099】
【数1】
【0100】
【数2】
【0101】
【数3】
【0102】さらに具体的に説明する。上記補正情報の
決定時において、ホトトランジスタPT1 からの検出信
号の値がLi、イメージセンサチップ5から得られた
赤、緑、青各色の読取画像信号の最大値がSr,Sg,
Sbであったとすると、赤、緑、青各色の増幅器37
R,37G,37Bから得られる読取画像信号の最大値
を所望の値Aoにするためには、各増幅器37R,37
G,37Bの増幅度Gir,Gig,Gibを下記数式
4のように決めればよい。そして、実際の読取時におい
て、ホトトランジスタPT1 からの検出信号の値がLで
あったとすると、各増幅器37R,37G,37Bの増
幅度Gr,Gg,Gbを下記数式5のように決めれば、
各増幅器37R,37G,37Bから得られる読取画像
信号の最大値を所望の値Aoにできる。
【0103】
【数4】
【0104】
【数5】
【0105】したがって、上記密着型イメージセンサ1
においては、補正情報の決定時に、制御回路33が、L
iおよびSr,Sg,Sbの値を検出して、上記数式4
に基づいて上記Gir,Gig,Gibの値を演算し、
これらGir,Gig,Gibの値とLiの値との積を
補正情報としてEEPROM35に記憶させる。そし
て、実際の読取時に、制御回路33が、EEPROM3
5からGir×Li,Gig×Li,Gib×Liの値
を読み出して、実際の読取時におけるホトトランジスタ
PT1 からの検出信号の値Lとともに補正回路34に供
給する。これにより補正回路34が、制御回路33から
のGir×Li,Gig×Li,Gib×Liの値とL
の値とを用いて、上記数式5から各増幅器37R,37
G,37Bの増幅度Gr,Gg,Gbを演算し、演算結
果をたとえば10ビットの増幅度制御信号としてD/A
変換器38R,38G,38Bに出力するのである。
【0106】このように、各ライン毎に冷陰極管7の光
量に応じて増幅器37R,37G,37Bの増幅度を制
御できるので、冷陰極管7の点灯開始から発光光量が安
定するまでの数分間の時間を待つことなく、しかも周囲
温度が低くて冷陰極管7の発光光量が少ない場合であっ
ても、精度よくかつ高速に原稿の読み取りを実行でき
る。
【0107】なお、上記実施形態においては、ヘッド基
板4上に制御チップ6を搭載したが、制御チップ6を、
ヘッド基板4とは別の基板上に搭載してもよく、その基
板は、密着型イメージセンサ1の内部に設置してもよい
し、外部に設置してもよい。
【0108】また、上記実施形態においては、光量検出
手段、増幅手段、および増幅度制御手段を制御チップ6
により実現したが、光量検出手段および増幅度制御手段
をCdSセルにより一体に実現してもよい。
【0109】すなわち、図7および図8に示すように、
ヘッド基板4上に、制御チップ6の代わりに3個のCd
Sセル41R,41G,41Bを搭載し、これらCdS
セル41R,41G,41Bを、図9に示すように、演
算増幅器42R,42G,42Bの出力端と反転入力端
との間に接続する。演算増幅器42R,42G,42B
の反転入力端とCdSセル41R,41G,41Bとの
接続点には抵抗器RR 11,RG11,RB11が接続されて
おり、演算増幅器42R,42G,42Bの非反転入力
端は接地されている。演算増幅器42R,42G,42
Bおよび抵抗器RR11,RG11,RB11は、密着型イメ
ージセンサ1の外部に設置された基板上に搭載されてお
り、CdSセル41R,41G,41Bは、ヘッド基板
4上に形成された配線パターンやコネクタ15などを介
して演算増幅器42R,42G,42Bに接続されてい
る。演算増幅器42Rの反転入力端には、イメージセン
サチップ5のパッドAOR2から出力された赤色の読取
画像信号がコネクタ15や抵抗器RR11を介して入力さ
れ、演算増幅器42Gの反転入力端には、イメージセン
サチップ5のパッドAOG2から出力された緑色の読取
画像信号がコネクタ15や抵抗器RG11を介して入力さ
れ、演算増幅器42Bの反転入力端には、イメージセン
サチップ5のパッドAOB2から出力された青色の読取
画像信号がコネクタ15や抵抗器RB11を介して入力さ
れる。そして、演算増幅器42R,42G,42Bによ
って増幅された赤、緑、青各色の読取画像信号は、図外
の処理回路によって適宜処理される。
【0110】ここで、演算増幅器42Rの入力電圧をv
1 、出力電圧をv2 とし、抵抗器RR11の抵抗値を
11、冷陰極管7の照度がEのときのCdSセル41R
の抵抗値をRとすると、下記数式6が成立する。また、
冷陰極管7の照度Eの飽和値をE S 、冷陰極管7の照度
が飽和したときのCdSセル41Rの抵抗値をRS とす
ると、下記数式7が成立する。下記数式6および下記数
式7から下記数式8が導かれ、この数式8から明らかな
ように、CdSセル41Rとしてγ値が1のCdSセル
を用いれば、冷陰極管7の照度Eに反比例してイメージ
センサチップ5からの赤色の読取画像信号の電圧値v1
が変化する場合、冷陰極管7の照度Eの変化に係わらず
演算増幅器42Rの出力電圧v2 が一定になることが判
る。この関係は演算増幅器42G,42Bについても同
様であり、冷陰極管7の照度の変化によるCdSセル4
1R,41G,41Bの抵抗値の変化を利用することに
より、冷陰極管7の照度の変化に係わらず、演算増幅器
42R,42G,42Bから出力される赤、緑、青各色
の読取画像信号のレベルをほぼ一定に維持でき、この結
果、常に所望のレベル以上の読取画像信号を得ることが
できる。
【0111】
【数6】
【0112】
【数7】
【0113】
【数8】
【0114】なお、演算増幅器42R,42G,42B
および抵抗器RR11,RG11,RB 11は、密着型イメー
ジセンサ1の内部に設けてもよく、この場合、ヘッド基
板4上に搭載してもよいし、ヘッド基板4とは別の基板
上に搭載してもよい。
【0115】また、光量検出手段をホトトランジスタ、
ホトダイオード、あるいはCdSセルなどにより実現
し、増幅手段を電圧制御型の増幅器により実現し、増幅
度制御手段を演算増幅器などを用いた負帰還増幅器によ
り実現してもよい。
【0116】すなわち、図10に示すように、ホトトラ
ンジスタ51と、演算増幅器52と、3個の増幅器53
R,53G,53Bと、抵抗器R1 〜R4 とを、ヘッド
基板4上に設け、ホトトランジスタ51により冷陰極管
7からの光を受光し、演算増幅器52の出力電圧により
増幅器53R,53G,53Bの増幅度を制御するよう
に構成してもよい。
【0117】図10に示す回路において、演算増幅器5
2の出力端は抵抗器R1 の一端と増幅器53R,53
G,53Bの制御電圧入力端とに接続されており、抵抗
器R1の他端はホトトランジスタ51のコレクタに接続
されている。ホトトランジスタ51のエミッタは演算増
幅器52の反転入力端と抵抗器R2 の一端とに接続され
ており、演算増幅器52の非反転入力端は抵抗器R3
一端と抵抗器R4 の一端とに接続されている。抵抗器R
3 の他端は電源Vccに接続されており、抵抗器R 4 の他
端は接地されている。抵抗器R2 の他端には、図外の基
準電圧供給回路から基準電圧Vref が供給されており、
増幅器53R,53G,53Bの入力端には、イメージ
センサチップ5のパッドAOR2,AOG2,AOB2
から出力された赤、緑、青各色の読取画像信号が入力さ
れる。増幅器53R,53G,53Bの出力端から出力
された赤、緑、青各色の読取画像信号は、コネクタ15
などを介して密着型イメージセンサ1の外部に供給され
る。
【0118】演算増幅器52は1個のICによって実現
されており、増幅器53R,53G,53Bは、3個の
増幅器が1個のICによって実現されている。ホトトラ
ンジスタ51および抵抗器R1 〜R4 はディスクリート
部品である。
【0119】ホトトランジスタ51は、冷陰極管7から
の光の受光量に応じてコレクタ・エミッタ間の抵抗値が
変化する。演算増幅器52は、反転増幅器として動作
し、抵抗器R1 とホトトランジスタ51との直列回路か
らなる帰還回路が接続されることにより、負帰還増幅器
を構成しており、増幅器53R,53G,53Bの各制
御電圧入力端に制御電圧を供給する。増幅器53Rは、
演算増幅器52の出力端から供給される制御電圧に応じ
た増幅度で、イメージセンサチップ5のパッドAOR2
から出力された赤色の読取画像信号を増幅する。増幅器
53Gは、演算増幅器52の出力端から供給される制御
電圧に応じた増幅度で、イメージセンサチップ5のパッ
ドAOG2から出力された緑色の読取画像信号を増幅す
る。増幅器53Bは、演算増幅器52の出力端から供給
される制御電圧に応じた増幅度で、イメージセンサチッ
プ5のパッドAOB2から出力された青色の読取画像信
号を増幅する。
【0120】ホトトランジスタ51と抵抗器R1 との直
列回路からなる帰還回路の抵抗値をRf 、抵抗器R2
3 ,R4 の抵抗値をそれぞれR2 ,R3 ,R4 とし、
演算増幅器52が理想的な演算増幅器であるものとする
と、演算増幅器52の出力端から出力される制御電圧V
o は、下記数式9で表される。下記数式9の右辺におい
て、変数はRf だけであるので、下記数式9をRf につ
いて整理すると、下記数式10が得られる。ここで、基
準電圧Vref は下記数式11を満足するように設定され
ているので、下記数式10から明らかなように、制御電
圧Vo はRf の変化に係わらず、常に(R4 ×Vcc)/
(R3 +R4 )よりも大きい。また、ホトトランジスタ
51のコレクタ・エミッタ間の抵抗値は、冷陰極管7か
らの光の受光量の増大に伴って小さくなる。そして現実
には、制御電圧Vo は、冷陰極管7の発光量の増大に伴
って図11に示すように小さくなる。なお、帰還回路の
抵抗器R1 は、図11に示す直線の傾きを調整する機能
を有している。
【0121】
【数9】
【0122】
【数10】
【0123】
【数11】
【0124】一方、増幅器53R,53G,53Bの各
増幅度は、演算増幅器52の出力端からの制御電圧Vo
の増大に伴って図12に示すように大きくなる。
【0125】いま、冷陰極管7の光量変動によりホトト
ランジスタ51の受光量が大きくなったとすると、ホト
トランジスタ51のコレクタ・エミッタ間の抵抗が小さ
くなり、その分だけ帰還回路の抵抗が小さくなるので、
帰還回路による帰還率が大きくなり、演算増幅器52の
増幅度が小さくなって、図11からも明らかなように演
算増幅器52の出力端から出力される制御電圧Vo が小
さくなる。これにより、増幅器53R,53G,53B
の各増幅度が図12からも明らかなように小さくなっ
て、冷陰極管7の光量変動が相殺される。したがって、
増幅器53R,53G,53Bの出力レベルが冷陰極管
7の光量変動に影響されることがない。
【0126】もちろん、光量検出手段として、ホトトラ
ンジスタ51の代わりにホトダイオードやCdSセルな
どを用いてもよい。
【0127】また、ホトトランジスタ51や演算増幅器
52や増幅器53R,53G,53Bや抵抗器R1 〜R
4 を、ヘッド基板4とは別に密着型イメージセンサ1の
内部に設置された配線基板上に搭載してもよい。
【0128】また、演算増幅器52や増幅器53R,5
3G,53Bや抵抗器R1 〜R4 を、密着型イメージセ
ンサ1の外部に設置された配線基板上に搭載し、ホトト
ランジスタ51からの検出信号をコネクタ15などを介
して演算増幅器52の反転入力端と抵抗器R1 の他端と
の間に供給するように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図1】本願発明の一実施形態における密着型イメージ
センサの長手方向と直交する方向の断面図である。
【図2】図1に示す密着型イメージセンサに備えられた
ヘッド基板の平面図である。
【図3】図2に示すヘッド基板上に搭載されたイメージ
センサチップの部分平面図である。
【図4】図3に示すイメージセンサチップの回路ブロッ
ク図である。
【図5】図2に示すヘッド基板上に搭載された制御チッ
プの回路ブロック図である。
【図6】図1に示す密着型イメージセンサにおける光量
の検出出力と増幅器の増幅度との関係を説明する説明図
である。
【図7】別の実施形態における密着型イメージセンサに
備えられたヘッド基板の平面図である。
【図8】別の実施形態における密着型イメージセンサの
長手方向と直交する方向の断面図である。
【図9】別の実施形態における密着型イメージセンサを
備えた画像読取装置の読取画像信号増幅部の回路図であ
る。
【図10】さらに別の実施形態における密着型イメージ
センサにおける読取画像信号増幅部の回路図である。
【図11】図10に示すホトトランジスタの受光量と演
算増幅器の出力電圧との関係の説明図である。
【図12】図10に示す演算増幅器の出力電圧と増幅器
の増幅度との関係の説明図である。
【図13】冷陰極管の出力特性の説明図である。
【符号の説明】
1 密着型イメージセンサ 2 ケース 4 ヘッド基板 5 イメージセンサチップ 6 制御チップ 7 冷陰極管 12 孔 33 制御回路 34 補正回路 35 EEPROM 37R,37G,37B 増幅器 38R,38G,38B D/A変換器 41R,41G,41B CdSセル 42R,42G,42B 演算増幅器 51 ホトトランジスタ 52 演算増幅器 53R,53G,53B 増幅器 PT1 ホトトランジスタ PTR1 〜PTR128 ,PTG1 〜PTG128 ,PTB
1 〜PTB128 ホトトランジスタ R1 〜R4 抵抗器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 今村 典広 京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株 式会社内

Claims (28)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 光源から放射される光により照射された
    被読取体からの反射光を受光し、その受光量に応じたア
    ナログの読取画像信号を画素毎に出力する、任意数のイ
    メージセンサチップと、 前記光源から放射された光を受光して、その受光量に応
    じた検出信号を出力する光量検出手段とを設けたことを
    特徴とする、密着型イメージセンサ。
  2. 【請求項2】 前記光量検出手段は、前記イメージセン
    サチップの受光素子と略同等の温度特性を有するホトト
    ランジスタからなる、請求項1に記載の密着型イメージ
    センサ。
  3. 【請求項3】 前記被読取体を照射する前記光源と、 前記イメージセンサチップから出力された読取画像信号
    を増幅する、増幅度可変の増幅手段と、 前記光量検出手段から出力された検出信号に基づいて前
    記増幅手段の増幅度を可変させる増幅度制御手段とを有
    する、請求項1または請求項2に記載の密着型イメージ
    センサ。
  4. 【請求項4】 前記光源は、冷陰極管である、請求項3
    に記載の密着型イメージセンサ。
  5. 【請求項5】 前記増幅度制御手段は、任意の条件下で
    前記光源を点灯させて、前記イメージセンサチップから
    出力される読取画像信号と前記光量検出手段から出力さ
    れる検出信号とを含む補正情報を記憶手段に記憶させて
    おくことにより、読取時に、前記光量検出手段からの検
    出信号と前記記憶手段に記憶されている補正情報とに基
    づいて、前記増幅手段から所定レベルの読取画像信号が
    出力されるように、前記増幅手段の増幅度を演算し、そ
    の演算結果に応じて前記増幅手段の増幅度を制御する、
    請求項3または請求項4に記載の密着型イメージセン
    サ。
  6. 【請求項6】 前記イメージセンサチップは、赤、緑、
    青の各色の読取画像信号を出力し、 前記増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられてお
    り、 前記増幅度制御手段は、赤、緑、青の各色毎に前記増幅
    手段の増幅度を制御する、請求項3ないし請求項5のい
    ずれかに記載の密着型イメージセンサ。
  7. 【請求項7】 前記増幅手段の増幅度を強制的に所定値
    にすることが可能な増幅度固定手段を備えた、請求項3
    ないし請求項6のいずれかに記載の密着型イメージセン
    サ。
  8. 【請求項8】 前記増幅手段と前記光量検出手段と前記
    増幅度制御手段とは、同一の制御チップ内に形成されて
    おり、この制御チップを前記イメージセンサチップと同
    一の配線基板に搭載し、この配線基板と前記光源とを保
    持するケースに、前記光源から放射された光を前記制御
    チップに導く孔を形成した、請求項3ないし請求項7の
    いずれかに記載の密着型イメージセンサ。
  9. 【請求項9】 前記光量検出手段と前記増幅度制御手段
    とは、前記光源の照度に比例して抵抗値が変化するCd
    Sセルにより一体に構成されている、請求項3または請
    求項4に記載の密着型イメージセンサ。
  10. 【請求項10】 前記増幅手段は、演算増幅器を備えて
    おり、 前記CdSセルは、前記演算増幅器の出力端と反転入力
    端との間に接続されている、請求項9に記載の密着型イ
    メージセンサ。
  11. 【請求項11】 前記イメージセンサチップは、赤、
    緑、青の各色の読取画像信号を出力し、 前記増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられてお
    り、 前記CdSセルは、赤、緑、青の各色毎に設けられてい
    る、請求項9または請求項10に記載の密着型イメージ
    センサ。
  12. 【請求項12】 前記増幅度制御手段は、前記光量検出
    手段を帰還回路中に含む負帰還増幅器を有する、請求項
    3または請求項4に記載の密着型イメージセンサ。
  13. 【請求項13】 前記増幅手段は、前記負帰還増幅器か
    ら供給される制御電圧に応じて増幅度が変化し、 前記光量検出手段は、受光量が増加することにより抵抗
    値が減少し、 前記光量検出手段の受光量が増加することにより前記帰
    還回路による帰還率が増加し、これにより前記負帰還増
    幅器の増幅度が減少して前記制御電圧が減少し、これに
    より前記増幅手段の増幅度が減少する結果、前記光源の
    光量変動が前記増幅手段の増幅度の変化によって相殺さ
    れる構成とした、請求項12に記載の密着型イメージセ
    ンサ。
  14. 【請求項14】 前記負帰還増幅器は、演算増幅器を有
    し、 前記帰還回路は、前記光量検出手段と、この光量検出手
    段に直列に接続された抵抗器とからなり、 前記帰還回路が前記演算増幅器の出力端と反転入力端と
    の間に接続されている構成とした、請求項13に記載の
    密着型イメージセンサ。
  15. 【請求項15】 前記光量検出手段、前記増幅手段、お
    よび前記増幅度制御手段は、前記イメージセンサチップ
    と同一の配線基板に搭載されている、請求項12ないし
    請求項14のいずれかに記載の密着型イメージセンサ。
  16. 【請求項16】 前記イメージセンサチップは、赤、
    緑、青の各色の読取画像信号を出力し、 前記増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられてお
    り、 前記光量検出手段および前記増幅度制御手段は、赤、
    緑、青の各色共通に1個設けられている、請求項12な
    いし請求項15のいずれかに記載の密着型イメージセン
    サ。
  17. 【請求項17】 請求項1に記載の密着型イメージセン
    サと、 被読取体を照射する光源と、 前記密着型イメージセンサのイメージセンサチップから
    出力された読取画像信号を増幅する、増幅度可変の増幅
    手段と、 前記密着型イメージセンサの光量検出手段から出力され
    た検出信号に基づいて前記増幅手段の増幅度を可変させ
    る増幅度制御手段とを設けたことを特徴とする、画像読
    取装置。
  18. 【請求項18】 前記光源は、冷陰極管である、請求項
    17に記載の画像読取装置。
  19. 【請求項19】 前記増幅度制御手段は、任意の条件下
    で前記光源を点灯させて、前記イメージセンサチップか
    ら出力される読取画像信号と前記光量検出手段から出力
    される検出信号とを含む補正情報を記憶手段に記憶させ
    ておくことにより、読取時に、前記光量検出手段からの
    検出信号と前記記憶手段に記憶されている補正情報とに
    基づいて、前記増幅手段から所定レベルの読取画像信号
    が出力されるように、前記増幅手段の増幅度を演算し、
    その演算結果に応じて前記増幅手段の増幅度を制御す
    る、請求項17または請求項18に記載の画像読取装
    置。
  20. 【請求項20】 前記イメージセンサチップは、赤、
    緑、青の各色の読取画像信号を出力し、 前記増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられてお
    り、 前記増幅度制御手段は、赤、緑、青の各色毎に前記増幅
    手段の増幅度を制御する、請求項17ないし請求項19
    のいずれかに記載の画像読取装置。
  21. 【請求項21】 前記増幅手段の増幅度を強制的に所定
    値にすることが可能な増幅度固定手段を備えた、請求項
    17ないし請求項20のいずれかに記載の画像読取装
    置。
  22. 【請求項22】 前記光量検出手段は、前記光源の照度
    に比例して抵抗値が変化するCdSセルからなり、 前記CdSセルにより前記増幅度制御手段が実現される
    構成とした、請求項17または請求項18に記載の画像
    読取装置。
  23. 【請求項23】 前記増幅手段は、演算増幅器を備えて
    おり、 前記CdSセルは、前記演算増幅器の出力端と反転入力
    端との間に接続されている、請求項22に記載の画像読
    取装置。
  24. 【請求項24】 前記イメージセンサチップは、赤、
    緑、青の各色の読取画像信号を出力し、 前記増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられてお
    り、 前記CdSセルは、赤、緑、青の各色毎に設けられてい
    る、請求項22または請求項23に記載の画像読取装
    置。
  25. 【請求項25】 前記増幅度制御手段は、前記光量検出
    手段を帰還回路中に含む負帰還増幅器を有する、請求項
    17または請求項18に記載の画像読取装置。
  26. 【請求項26】 前記増幅手段は、前記負帰還増幅器か
    ら供給される制御電圧に応じて増幅度が変化し、 前記光量検出手段は、受光量が増加することにより抵抗
    値が減少し、 前記光量検出手段の受光量が増加することにより前記帰
    還回路による帰還率が増加し、これにより前記負帰還増
    幅器の増幅度が減少して前記制御電圧が減少し、これに
    より前記増幅手段の増幅度が減少する結果、前記光源の
    光量変動が前記増幅手段の増幅度の変化によって相殺さ
    れる構成とした、請求項25に記載の画像読取装置。
  27. 【請求項27】 前記負帰還増幅器は、演算増幅器を有
    し、 前記帰還回路は、前記光量検出手段と、この光量検出手
    段に直列に接続された抵抗器とからなり、 前記帰還回路が前記演算増幅器の出力端と反転入力端と
    の間に接続されている構成とした、請求項26に記載の
    画像読取装置。
  28. 【請求項28】 前記イメージセンサチップは、赤、
    緑、青の各色の読取画像信号を出力し、 前記増幅手段は、赤、緑、青の各色毎に設けられてお
    り、 前記光量検出手段および前記増幅度制御手段は、赤、
    緑、青の各色共通に1個設けられている、請求項25な
    いし請求項27のいずれかに記載の画像読取装置。
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