JPS61114647A - 画像読取装置 - Google Patents

画像読取装置

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JPS61114647A
JPS61114647A JP59237115A JP23711584A JPS61114647A JP S61114647 A JPS61114647 A JP S61114647A JP 59237115 A JP59237115 A JP 59237115A JP 23711584 A JP23711584 A JP 23711584A JP S61114647 A JPS61114647 A JP S61114647A
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精一 田中
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/40Picture signal circuits
    • H04N1/40056Circuits for driving or energising particular reading heads or original illumination means

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 く技術分野〉 この発明はカラースキャナ等に用いられる画像読取装置
に関する。
〈従来技術とその欠点〉 近年1画像読取装置の分解能の向上を計るため種々の提
案がなされ1画像読取装置の分解能は非常に向上した。
しかし、高分解能の画像読み取りよりも、ある程度の分
解能で高速度な読み取りが要求される場合も多々ある。
その場合、従来から画素の間引き、ハードウェアによる
アナログ又はデジタル的な画素の平均化、ソフトウェア
によるデジタル的な画素の平均化等が提案されていたが
、画素の間引きは周囲の画素に関係なく間引かれるので
、原稿濃度が平均化されず、真の読取分解能を示さない
ハードウェアによるアナログ又はデジタル的な画素の平
均化は平均化回路を構成するために回路構成が非常に複
雑になる。
ソフトフェアによるデジタル的な画素の平均化は実時間
での処理ができない。
等の欠点があった。
〈発明の目的〉 この発明は上記欠点を解決するため、簡略な回路構成で
画素の平均化による分解能変換を実現するとともに低分
解能時での実時間処理を可能にする画像読取装置を提供
することを目的とする。
〈発明の構成〉 この発明は要約すれば、前記読取装置の分解能に値(K
>1)を設定する設定手段と、前記バッファをリセット
するリセットパルスの周期を、上記設定手段で設定され
たに値に対応するに個の画像濃度信号が蓄積される期間
に設定するバッファ制御手段と、前記光源の光量を制御
する光源制御回路と、前記設定手段で設定されたに値に
基づいて光源の光量を積にするべく光源制御回路を設定
する制御手段、 を備えることを特徴とする画像読取装置。
〈実施例〉 第1図はこの発明の実施例である画像読取装置のブロッ
ク図である。
センサ部1はセンサS、&送ゲート2.シフトレジスタ
SRで構成され、読取回路であるシフトレジスタSRは
バッファ3に接続されている。センサSは一列に配設さ
れたn素子のCCUであり原稿13に相対する位置に設
置されている。このn素子のCCDでなるセンサsh原
稿13からの反射光を受光して光電変換するものであり
、原稿13は光源12によって照射される。また前記光
源12は光源制御回路11によって駆動制御され該回路
11で光源12の光量調節が行われる。
一方、上記した転送ゲート2は転送パルスφTによって
ゲートを開き、シフトレジスタSRに前記センサSが読
み取った原稿の濃度信号を転送する。シフトレジスタS
Rは前記n素子のCCDに対応するn素子のレジスタで
構成されシフトタロツクφl、φ2によって図中右端の
素子から順にバッファ3へ濃度信号を出力していく。
バッファ3はフローティングキャパシタClMOSトラ
ンジスタTR,負荷抵抗R,リセットゲートRCで構成
され、シフトレジスタSRから入力された濃度信号をフ
ローティングキャパシタCに電荷として蓄える。このフ
ローティングキャパシタCはMO5I−ランジスタTR
のゲート、ドレイン間に挿入され、このMOSトランジ
スタTRのドレイン、ソース間に流れる電流を制御する
。すなわち、フローティングキャパシタCに蓄積された
電荷qによってv −q / Cの電圧降下を発生させ
、この電圧をトランジスタTRのソース側に負荷抵抗R
が接続されたソースフォロワ回路によって信号化し、出
力Vとして取り出すようにしている。
前記MOSトランジスタTRの出力はサンプルホールド
回路4に出力される。リセットゲートRGハ前記フロー
ティングキャパシタCと並行に接続されている。後述す
るリセットパルスφRによってこのリセットゲートRG
は開かれ、それによってフローティングキャパシタCは
電荷を放電しリセットする。
サンプルホード回路4は後述するサンプルパルスφSH
の入力によってバッファ3の信号出力Vをサンプルホー
ルドし、アナログ増幅器5に出力Vとして供給する。ア
ナログ増幅器5はオペアンプ等で構成され、サンプルホ
ールド回路4から入力されるサンプルホールド信号Vを
増幅率μで増幅する。
前記アナログ増幅器5で増幅された濃度信号V′はアナ
ログ・デジタル変換器(A−D変換器〕6に入力され、
デジタルデータに変換されたのちマイクロコンピュータ
8に入力される。
クロック回路9f″i前記マイクロコンピユータ8の制
御に従って転送パルスφ7.シフトクロックφ1.φ2
、サンプルクロックTSH、リセットクロツタT几を出
力する。転送パルスφTはセンサSが原稿の濃度を検知
するごとに1回他のクロックに先立って出力される。シ
フトクロックφ!、φ2は、第3図に示す様にクロック
幅TとTsの組合わせで形成されている。また、サンプ
ルクロックTSHとリセットクロックT+auそれぞれ
、サンプルパルスφSHとリセットパルスφBを形成す
るだめのクロックとして利用されるようにしている。
前記シフトクロックφ1.φ2はシフトレジスタSRに
出力され、転送パルスφ7は転送ゲート2及びカウンタ
部10のゲー)Glに出力され、リセットクロツタTr
cuカウンタ部lOのゲートG2に出力され、サンプル
クロックTSHはカウンタ部10のゲートG4に出力さ
れている。
カウンタ部10はカウンタCNT 、ゲートG1、G2
 、G3 、G4で構成されている。カウンタCNTr
i例えば2進4桁のカウンタであり、カウント値が16
になると、オーバーフロースル。
このカウンタCNTの端子A、B、C,DK:H当該読
取装置の分解能に値(K=2.3,4.6.12等)を
設定する分解能設定スイッチ7で設定されたに値に基づ
いてマイクロコンピュータ8が所定の演算をして得た値
(プリセット値)がマクロコンピュータ8より導入され
る。そして、この導入されたプリセット値にクロック入
力端子CLKから入力されるカウントパルス(反転され
たりセットクロックTR)を積算する。その積算値がオ
ーバーフローした時端子RCOから°H″を出力する。
前記プリセット値は分解能に値によって決定され、プリ
セットされる初期値をmとすると、m=16−にで求め
ることができる。なお前記16の値は当該カウンタCN
Tの最大カウント値である。このカウンタCNTのロー
ド端子LDiCはゲートGlが接続されこのゲートGl
にHIE送パルスφT、前記端子RCOの出力が入力さ
れている。このゲートGlは前記2個の入力のいずれか
一方が′″H”になる毎に、I@ L #を出力してカ
ウンタCNTVc@記プリセット値mをプリセットさせ
る。ゲートG2はリセットクロックT。
を反転して前記クロック入力端子CLKに供給し   
    ′jている。ゲートG11mアンドゲートであ
り、前記リセットクロックTRと端子RCOの出力が入
力されている。双方の出力が°゛H″になった時このゲ
ートid”H’を出力する。ゲートG4l1アンドゲー
トであり、サンプルクロックTSHと端子RCOの出力
が入力されている。双方の出力が°°H″になった時こ
のゲートけパH#を出力する。ゲートG3の出力はリセ
ットゲートRGに供給され、ゲートG4の出力はサンプ
ルホールド回路4に供給されている。
従って、上記したカウンタ部10はバッファ3をリセッ
トするリセットパルスφRの周期を、上記設定手段7で
入力されたに値に対応するに個の画像濃度信号(シフト
レジスタSRの出力)が蓄積される期間に設定するバッ
ファ制御手段を構成するものである。
他方、上記したマイクロコンピュータ8は上記した設定
手段7で設定された分解能に値に基づいてカウンタCN
Tへのプリセット値を演算する一方、この入力された分
解能に値に応じた光源12の発光量(X/K)にすべく
光源制御回路11をコントロールする。つまり、設定さ
れた分解能に値に応じたセンサ1への入射光量となるよ
う発光量を槓に調節し、これにより分解能に値が変って
も同一濃度であれはセンサ1の出力およびA−D変換器
6の出力が同一となるようにしたものである。
このマイクロコンピュータ8による光源12の、光量コ
ントロールの具体的動作について説明すると。
第2図に制御のフローを示しており、この実施例ではパ
ルス幅制御により発光量を調節するものを示している。
なお、前記パルス幅制御以外に、光源の駆動電圧を制御
して発光量の調節をすることができることt/′i勿論
である。上記マイクロコンピュータ8には、予め実験等
により求めた設定手段7での設定可能な分解能に値に夫
々対応した基準となるA−D変換器6の出力値を夫々内
部メモリに保持している。
従って、設定手段7によりある分解能に値例えばに=3
が入力されると、この分解能゛′3#に対応するところ
のカウンタCNTのプリセット値を演算しかつカウンタ
CNTにプリセットする。
そして、先ずマイクロコンピュータ8は光源制御回路1
1に駆動指示を与えて光源12を発光させ、この初期発
光によりA−D変換器6から得られた出力値と、分解能
′°3”に対応する基準となるA−D変換出力値(基準
値)を内部メモリより読出してこの基準値とを比較し、
前記得られた出力値が基準値より大か小かによってマイ
クロコンピュータ8から光源制御回路11にパルス幅(
発光幅)をコントロールする信号を出力する。つまり、
得られた出力値が基準値より大のときはパルス幅をせま
くするように制御されまたそれと逆のときはパルス幅を
ひろげるように制御し、A−D変換器6より得られる出
力値と基準値が等しくなるまで制御される。
このようなマイクロコンピュータ8の光景制御によって
分解能に値が変っても同一濃度であれがセンサ1の出力
およびA−D変換器6の出力が同一となる。
次に第F図の構成からなる画像読取装置の動作を第3図
のタイミングチャートを参照して説明する。
最初に、設定手段7によって分解能に値が設定されると
、K値がマイクロコンピュータ8へ入力され、このに値
に対応した発光量に調節すべく上述した第2図のフロー
を実行する。
上述した第2図のフロー実行で発光量の調整が完了する
と、実際の原稿読取動作を開始する。
この読取動作では最初にカウンタCNTに初期値mがプ
リセットされ、センサSが原稿の微少面積の濃度を検知
しはじめるとクロック回路9は転送パルスφ7を出力し
てその濃度信号をシフトレジスタSRに転送し、同時に
リセットクロツタTRによってカウンタCNTが計数し
はじめる。次にクロック回路9はシフトクロックφ0.
φ2を出力してシフトレジスタSRの出力信号を順次フ
ローティングキャパシタCに蓄積してゆく。k回の蓄積
が行われるとカウンタ部lOはサンプルパルスφSHを
出力し、バッファ3の信号出力Vをその時点でサンプル
ホールドする。即ち、k個のデータがフローティングキ
ャパシタCに蓄積されると、IJ セットクロックTR
もに回出力されて力るのでカウンタCNTt/iオーバ
ーフローし端子RCOから°“H′を出力する。そのた
めゲー)G4からはサンプルパルスφSHが出力され、
このパルスφSHによってサンプルホールドされる。ま
たこのときゲートG3からもリセットパルスφ几が出力
される。それによって、フローティングキャパシタCは
リセットされる。アナログ増幅器5は入力されたサンプ
ルホールド出力Vを増幅率μで増幅し、アナログ・デジ
タル変換器6に出力する。
以下同じ様にして、全てのシフトレジスタの濃度信号を
シフトするまで、前記の動作を繰り返す。
以上の動作によって画素の間引き等を行わなくても複数
個の画素の濃度平均をとって分解能を変換することが出
来る。
また、設定手段7で分解能に値を例えば12ドツト/鵡
のCCDを使用した場合、K=2 、3 。
4.6.12と変えると6.4,3,2.1ドツト/馴
の分解能を得ることができる。
〈発明の効果〉 以上のようにこの発明によれば読取装置の分解能に値を
設定入力し、この入力されたに値に基づいて光源の光量
を械に調節しそしてバッファのリセットパルス周記を前
記に値に設定するようにしたので、複雑な画素平均化の
念めのハードウェア、ソフトウェア手段を不必要とし、
回路構成が非常に簡単になる。またソフトウェアによる
平均化処理がないために分解能を低下させても実時間で
処理できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の実施例である画像読取装置のブロッ
ク図、第2図は分解能に応じた光量調整を行なうフロー
を示す図、第3図は上記実施例のタイミングチャートで
ある。 1・・・センサ部、2・・・転送ゲート、3・・・バッ
ファ、4・・・サンプルホールド回路、5・・・アナロ
グ増幅器、6・・・アナログ書デジタル変換器、 7・・・分解能設定手段、8・・・マイクロコンピータ
。 S・・・センサ、SR・・・シフトレジスタ、C・・・
フローティングキャパシタ、 RG・・・リセットゲート、CNT・・・カウンタ。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、光源からの光を読取原稿に照射し、前記原稿からの
    反射光を入力することによって原稿の微少面積の濃度を
    検出するセンサーを一列に配列するとともに、前記セン
    サによって検知された原稿の各微少面積の濃度信号をシ
    リアルに出力する読取回路と、この読取回路からシリア
    ルに出力される濃度信号を蓄積して出力すると共に一定
    時間毎にリセットして初期状態に設定されるバッファと
    を備える画像読取装置において、前記読取装置の分解能
    に値(K>1)を入力する設定手段と、 前記バッファをリセットするリセットパルスの周期を、
    上記設定手段で入力されたK値に対応するK個の画像濃
    度信号が蓄積される期間に設定するバッファ制御手段と
    、 前記光源の光量を制御する光源制御回路と、前記設定手
    段で設定されたに値に基づいて光源の光量を1/Kにす
    るべく光源制御回路を設定する制御手段、 を備えてなる画像読取装置。
JP59237115A 1984-11-09 1984-11-09 画像読取装置 Granted JPS61114647A (ja)

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DE19853539713 DE3539713A1 (de) 1984-11-09 1985-11-08 Bildleseeinrichtung
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