《条码识读》PPT课件

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1、自动识别技术第二章条码技术条码的识读条码识读原理条形码识读的基本工作原理:光源发光照射到条码符号上光反射光电转换器接收并进行光电转换产生模拟电信号信号经过放大、滤波、整形,形成方波信号译码器译码数字信号。光信号模拟电信号数字信号条码识读的基本工作原理条码识读原理条码识读的基本工作原理矩阵码识读的基本工作原理:在条码识读机具中被广泛使用的另一项技术是光学成像数字化技术。其基本原理是通过光学透镜成像在半导体传感器上,在通过模拟/数字转化(传统的CCD技术)或直接数字化(CMOS技术)输出图像数据。CMOS将采集到的图像数据送到嵌入式

2、计算机系统处理。处理的内容包括图像处理、解码、纠错、译码,最后处理结果通过通讯接口(如RS232)送往PC机。条码识读原理条码识读的基本工作原理矩阵码识读的基本工作原理:条码识读原理条码识读的基本工作原理矩阵码识读的基本工作原理:条码识读原理条码识读系统的组成接口电路条形码识读系统是由扫描系统、信号整形、译码三部分组成。条码识读原理条码识读系统的组成条形码识读系统是由扫描系统、信号整形、译码三部分组成。条码识读原理条码识读系统的组成条形码识读系统是由扫描系统、信号整形、译码三部分组成。扫描系统由光学系统及探测器即光电转换器件组成

3、,它完成对条码符号的光学扫描,并通过光电探测器,将条码条空图案的光信号转换成为电信号。信号整形部分由信号放大、滤波、波形整形组成,它的功能在于将条码的光电扫描信号处理成为标准电位的矩形波信号,其高低电平的宽度和条码符号的条空尺寸相对应。条码识读原理条码识读系统的组成译码部分一般由嵌入式微处理器组成,它的功能就是对条码的矩形波信号进行译码,其结果通过接口电路输出到条码应用系统中的数据终端。条码识读原理条码识读系统的组成条码符号的识读涉及光学、电子学、微处理器等多种技术。要完成正确识读,必须满足以下几个条件:     (1)建立一个

4、光学系统并产生一个光点,使该光点在人工或自动控制下能沿某一轨迹作直线运动且通过一个条码符号的左侧空白区、起始符、数据符、终止符及右侧空白区。     (2)建立一个反射光接收系统,使它能够接收到光点从条码符号上反射回来的光。条码识读原理条码识读系统的组成(3)要求光电转换器将接收到的光信号不失真地转换成电信号。     (4)要求电子电路将电信号放大、滤波、整形,并转换成电脉冲信号。     (5)建立某种译码算法,将所获得的电脉冲信号进行分析、处理,从而得到条码符号所表示的信息。     (6)将所得到的信息转储到指定的地方。

5、     上述的前四步一般由扫描器完成,后两步一般由译码器完成。条码识读原理条码识读系统的组成光源对于一般的条码应用系统,条码符号在制作时,条码符号的条空反差均针对630纳米附近的红光而言,条码扫描器的扫描光源应该含有较大的红光成分。因红外线反射能力在900nm以上;可见光反射能力一般为630-670nm;紫外线反射能力为300-400nm。条码识读原理条码识读系统的组成光源一般物品对630纳米附近的红光的反射性能和对近红外光的反射性能十分接近,所以,有些扫描器采用近红外光。    扫描器所选用的光源种类很多,主要有半导体光源、

6、激光光源,也有选用白炽灯、闪光灯等光源的。条码识读原理条码识读系统的组成光源半导体发光二极管半导体发光二极管实际上就是一个由P型半导体和N型半导体组合而成的二极管。当在P-N结上施加正向电压时发光二极管就发出光来。条码识读原理条码识读系统的组成光源激光器激光器可分为气体激光器和固体激光器,气体激光器波长稳定,多用于长度测量,其中氦氖激光器波长为633nm,因此早期的条码扫描器一般采用氦氖激光器作为扫描光源。但到了80年代,随着半导体技术的发展,固体半导体激光器问世,并得到了迅速发展,它具有光功率大、功耗低、体积小、工作电压低、寿

7、命长、可靠性高、价格低廉这些特点,这使得原来使用的氦氖激光器迅速被取代。条码识读原理条码识读系统的组成光源激光器我们常见的半导体激光器光功率一般在3-5nm,因而常用于利用光强测量的设备中,体积像一个普通三极管那么大。所以半导体激光器又称激光二极管。因为条码扫描器普遍采用了激光二极管,条码扫描器的体积和成本大大降低,刚开始时,只有只能发出红外激光的激光二极管,20世纪90年代后才相继出现了红色光激光二极管,这方面的发展已成为近些年来条码技术发展的重要方面。条码识读原理条码识读系统的组成光电转换接收器手持枪式扫描识读器的信号频率为

8、几十千赫到几百千赫。一般采用硅光电池、光电二极管和光电三极管作为光电转换器件。条码识读原理条码识读系统的组成放大、整形与计数由于条码印刷时的边缘模糊性,更主要是因为扫描光斑的有限大小和电子线路的低通特性,将使得到的信号边缘模糊,通常称为“模拟电信号”。这种信号还

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