激光条码读码器的工作原理和组成(一
(1)激光光源。利用金属氧化物气相外延技术制造的可见光半导体激光器具具有低功耗、可直接调制、体积小、重量轻、固体化、-性和等优点。一出现,就迅速取代了原先使用的he-ne激光器。该半导体激光发射出非轴对称的椭圆光束。垂直于p-w结面方向的发散角v=30°,与结面方向平行的发散角v≤10°。利用传统的光束准直技术,在光束会聚点两边的长轴方向上,椭圆光斑将相互交换。很明显,这样扫描器只能获得较小的景深。eastman等人提出采用图3所示的光束-技术,克服了这种交换现象,大大提高了扫描景深范围。这样的椭圆光束只适用于单线激光扫描。当布置光路时,光斑的椭圆长轴方向应与光线扫描方向垂直。在单线扫描读卡器中,这种椭圆光斑由于对印刷噪声不敏感,其性能将优于下文所述的圆形光斑。
对全角条码读码器来说,由于光束在扫描识读条码时,有时会出现较大倾角的扫描条码。所以,光束光斑不宜呈椭圆形。它常被成圆形。在准直镜头前添加一小圆孔光阑是目前常用的方法。这种光束性质可以用小孔的菲涅耳衍射性质来近似。使用此方案,对于标准的upc条码,景深可以达到250mm~300mm。对于诸如机场行李输送线这样要求大景深的场合,则显得不够。当前普遍采用的方案是增大条码符号大小或使构成扫描图案的不同扫描光会聚在不同区域,形成“多焦平面”。但比较吸引人的是采用特殊的光学准直元件,使光场具有特殊分布,因而光束发散角,能获得较大景深。
条码读码器的详细使用和简单故障的排除
一:如何正确使用条码读码器:
1)首先请确认扫描、数据线、数据接收主机和电源等连接正确后,开机。
2)按住触发键不放,启动照明灯,出现红色照明区域及红色对焦线。
3)将红色对焦线对准条码中心,移动扫描,调整扫描与条码的距离,找出佳阅读距离。
4)当听到成功提示音响起时,同时红色照明线熄灭,则读码成功,扫描器将数据传送到主机。
二:条码读码器的安装方法:
插入数据线:将数据线的水晶头连接到扫描的底部接口,注意:如果-之后可以直接-,说明没有插好,因为插好后不能直接-。
2)连接计算机:一般有3个接口可选,常用usb接口。接通计算机时,将扫描数据线插口插入电脑的相应接口,等待电脑自动安装驱动后,即可使用。
取线方法:用一小头针插入取线孔,用力挤压后再拔出数据线。
三:条码读码器的注意事项:
1)扫描不可与条码成90°扫描,90°的条码不能进行正常的读取。条码必须对齐,并且要把扫描线全部套上。
2)使用说明书上不可随意乱扫条码,否则扫描不能扫描等现象。
上面就是我们在使用条码扫描仪的过程中给大家总结一下需要注意的事项!希望大家看完以后能给你带来帮助哦!如想了解更多有关条码扫描的相关知识,请关注波通好的,网址:http://www.bth368.com,也可以收藏我们!
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条码读码器分辨率
如何计算条码读码器分辨率?我想很多朋友应该都不知道这个分辨率是怎么来的,条码读码器的分辨率要从三个方面来分析:1、光学部分,2硬件部分,3软件部分。也就是说,扫描器的分辨率等于光学分辨率 和软件差值处理的总和。
1、光学分辨率是条码读码器的光学部件在每平方英寸面积内所能到的实际的光点数,是指扫描器ccd(或者其它光电器件)的物理分辨率,也是扫描器的真实分辨率,它的数值是由光电元件所能的点除以扫描器水平大可扫尺寸得到的数值。如分辨率为1200dpi的扫描器,往往其光学部分的分辨率只占400~600dpi。扩充部分的分辨率由硬件和软件联合生成,这个过程是通过计算机对图像进行分析,对空白部分进行数学填充所产生的(这一过程也叫插值处理)。
2、光学扫描与输出是-的,扫描到什么,输出的就是什么。经过计算机软硬件处理之后,输出的图像就会变得更逼真,分辨率会更高。目前市面上出售的条码读码器大都具有对分辨率的软、硬件扩充功 能。有的条码读码器广告上写9600×9600dpi,这只是通过软件插值得到的大分辨率,并不是扫描真正光学分辨率。
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