JP4764724B2 - Image reading device - Google Patents

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Description

本発明は、画像読取装置及び画像読取方法に関し、特に、画像読取用光源から原稿の主走査方向に沿って線状の読取光を照射し、前記原稿からの反射光を光学系経由で例えば1次元イメージセンサに結像し、1次元イメージセンサに蓄積された電荷に基づく1次元イメージセンサの出力を参照して画像読取用光源の光量を適切に調整する画像読取装置及び画像読取方法に関する。   The present invention relates to an image reading apparatus and an image reading method, and in particular, irradiates linear reading light along the main scanning direction of an original from an image reading light source, and reflects reflected light from the original via an optical system, for example, 1 The present invention relates to an image reading apparatus and an image reading method for appropriately adjusting the amount of light of an image reading light source with reference to an output of a one-dimensional image sensor based on charges accumulated in the one-dimensional image sensor.

図6は、密着型イメージセンサ100(CIS100)を用いた画像読取装置を示す構成図、図7は、図6の制御部の構成を説明するためのブロック図、図8は、図6のSOCおよびLEDドライバの構成を説明するためのブロック図である。図6で示される密着型イメージセンサ100においては、スリットガラス20の上に載せられた読取対象の原稿10の読取位置Pを通る主走査方向(紙面に垂直な方向)に沿って線状の読取光が主光源11,12,13および補助光源14からなる画像読取用光源11,12,13,14から照射される。   6 is a block diagram showing an image reading apparatus using the contact image sensor 100 (CIS 100), FIG. 7 is a block diagram for explaining the configuration of the control unit in FIG. 6, and FIG. 8 is an SOC in FIG. It is a block diagram for demonstrating the structure of LED driver. In the contact image sensor 100 shown in FIG. 6, linear reading is performed along the main scanning direction (direction perpendicular to the paper surface) passing through the reading position P of the document 10 to be read placed on the slit glass 20. Light is emitted from image reading light sources 11, 12, 13, and 14 including main light sources 11, 12, and 13 and auxiliary light source 14.

上述の例において、主光源としては赤色LED11と、緑色LED12と、青色LED13とが用いられ、補助光源としては黄緑色LED14が用いられている。以降、これらをLED11,12,13,14とも記載する。原稿10からの主光源の反射光は、ロッドレンズアレイ30を経由して反射光35として、基板49の上に一列に組みつけられた複数のCCD40aから構成される1次元イメージセンサ40の上に結像される。1次元イメージセンサ40は、制御部150に配置されたSOC(System on Chip)159から画像読み取りに関する制御信号(水平同期信号やクロックなど)を入力し、制御信号に同期して画像の出力をSOC159に対して行なう。この場合、SOC159は、1チップで構成されていて、メカニズムのコントロール、画像処理、システムの制御などを行なうとともに、画像データを外部装置に出力している。   In the above-described example, the red LED 11, the green LED 12, and the blue LED 13 are used as the main light source, and the yellow-green LED 14 is used as the auxiliary light source. Hereinafter, these are also referred to as LEDs 11, 12, 13, and 14. The reflected light of the main light source from the document 10 passes through the rod lens array 30 as reflected light 35 on the one-dimensional image sensor 40 composed of a plurality of CCDs 40a assembled in a row on the substrate 49. Imaged. The one-dimensional image sensor 40 receives a control signal (horizontal synchronization signal, clock, etc.) related to image reading from an SOC (System on Chip) 159 disposed in the control unit 150, and outputs an image output to the SOC 159 in synchronization with the control signal. To. In this case, the SOC 159 is composed of one chip, and controls the mechanism, image processing, system, etc., and outputs image data to an external device.

LED11,12,13,14は、SOC159によって制御されるLEDドライバ51,52,53,54によってそれぞれ駆動され、発光または消灯を行なっている。そこで、LED11に対する駆動について説明する(他のLED12,13,14についても同じである。SOC159は、メモリ159cに設定されたデータに基づきD/A変換回路159aを介して定電流回路51aに流す電流値を制御し、LED間の色バランスを適切に調整する。また、SOC159は、メモリ159cに設定されたデータに基づきPWM回路159bを介してスイッチング回路51bを制御し、LED11の発光時間を適切に調整する(例えば特許文献1参照)。
特開2003−338904号公報
The LEDs 11, 12, 13, and 14 are driven by LED drivers 51, 52, 53, and 54 controlled by the SOC 159, and emit light or extinguish. Therefore, driving of the LED 11 will be described (the same applies to the other LEDs 12, 13, and 14. The SOC 159 is a current that flows to the constant current circuit 51a via the D / A conversion circuit 159a based on the data set in the memory 159c. The SOC 159 controls the switching circuit 51b via the PWM circuit 159b based on the data set in the memory 159c to appropriately adjust the light emission time of the LED 11. It adjusts (for example, refer patent document 1).
JP 2003-338904 A

上述したように、画像読取装置においては、1次元イメージセンサ40のCCDの出力レベルを適正にする必要があり、LED11,12,13,14に流す電流にPWM制御を適用し、LED11,12,13,14の発光時間を制御している。しかし、PWM制御を適用した従来の方法に基づいてLED光源の発光時間を制御しようとすると、以下に述べるような不都合が生じる。   As described above, in the image reading apparatus, it is necessary to make the output level of the CCD of the one-dimensional image sensor 40 appropriate, and PWM control is applied to the currents flowing through the LEDs 11, 12, 13, and 14. The light emission times 13 and 14 are controlled. However, when trying to control the light emission time of the LED light source based on the conventional method to which PWM control is applied, the following disadvantages occur.

まず、読取周期を規定する水平同期信号SHに対して、非同期でLED光源の発光時間の制御を行なう、例えば、図9で示される場合について説明する。この場合、画像読取装置の読取速度に応じて、1次元イメージセンサ40の読取周期SH(1ラインスキャンの時間を決める水平同期信号)が決定される。この例において、水平同期信号SHは、465μs(t15,t16,t17)毎に出力され、水平同期信号SHが“L”の期間にCCDに電荷蓄積を行ない、“H”のタイミングで電荷転送を行ない、画像データを出力する。したがって、“L”の期間にLEDから照射された読取光で1次元イメージセンサのCCDへの電荷の蓄積を行なうこととなる。   First, the case where the light emission time of the LED light source is controlled asynchronously with respect to the horizontal synchronization signal SH defining the reading cycle, for example, shown in FIG. 9 will be described. In this case, the reading cycle SH (horizontal synchronization signal for determining the time of one line scan) of the one-dimensional image sensor 40 is determined according to the reading speed of the image reading apparatus. In this example, the horizontal synchronization signal SH is output every 465 μs (t15, t16, t17), charges are accumulated in the CCD while the horizontal synchronization signal SH is “L”, and charge transfer is performed at the timing of “H”. And output image data. Therefore, charges are accumulated in the CCD of the one-dimensional image sensor with the reading light emitted from the LED during the “L” period.

図9のR,G,Bは、LED11,12,13の発光タイミング(“H”で発光、“L”で消灯)を示しており、480μs(t14)周期で発光を繰り返している。YGは、LED14の発光タイミングであって、R,G,Bと同じタイミングで発光および消灯を行なわせている。この場合、水平同期信号SHと、R,G,B,YGとは、非同期で動作している。したがって、各読取周期内において、読取に有効な電荷蓄積時間が異なることが発生する。この例の場合、t11=390μs、t12=400μs、t13=355μsとなっており、ライン毎に電荷蓄積時間が異なることとなる。   R, G, and B in FIG. 9 indicate the light emission timings of the LEDs 11, 12, and 13 (“H” emits light and “L” turns off), and the light emission is repeated at a cycle of 480 μs (t14). YG is the light emission timing of the LED 14, and the light emission and extinction are performed at the same timing as R, G, and B. In this case, the horizontal synchronizing signal SH and R, G, B, YG operate asynchronously. Therefore, the charge accumulation time effective for reading is different in each reading cycle. In this example, t11 = 390 μs, t12 = 400 μs, and t13 = 355 μs, and the charge accumulation time differs for each line.

図9のような状態における出力画像をイメージ的に表現すれば、図10のようになる。即ち、同じ白画像を読み取ったときに1ライン目(t11)は、光量不足のためにグレーのラインになり、2ライン目は、正規光量なので白ラインになり、3ライン目は、1ライン目よりも光量不足であって、さらに暗いグレーの画像となる。濃淡の無い画像を読み取ったとしても、出力画像にこのような濃淡(横縞)が現れるのは出力レベルの適正化に不都合である。   If the output image in the state as shown in FIG. That is, when the same white image is read, the first line (t11) becomes a gray line due to insufficient light quantity, and the second line becomes a white line because of the normal light quantity, and the third line becomes the first line. The amount of light is insufficient, resulting in a darker gray image. Even if an image having no shading is read, such shading (horizontal stripes) appearing in the output image is inconvenient for optimizing the output level.

本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、1次元イメージセンサのCCDの出力レベルを適正化する場合に、出力画像に縦縞や横縞が現れない画像読取装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an image reading apparatus in which vertical stripes and horizontal stripes do not appear in an output image when the output level of a CCD of a one-dimensional image sensor is optimized. For the purpose.

上述した課題を解決するため、本発明は、原稿に光を照射し、反射光を受光して原稿を読取る画像読取装置であって、前記原稿に対する水平方向の走査の開始を示す水平同期信号が外部から入力され、または前記水平同期信号を内部で生成し、前記画像読取装置は、前記原稿に光を照射する光源と、前記光源を、前記水平同期信号毎に、前記水平同期信号間の時間長よりも短い所定の発光期間にわたり前記水平同期信号に同期させて発光させる制御部と、前記原稿からの反射光を受光し電気信号に変換して前記原稿を読取るとともに、前記原稿を読取る時間領域である読取時間領域が前記光源の発光開始タイミングと同一のタイミングで開始し、かつ前記読取時間領域が前記所定の発光期間よりも短い受光部とを備えてなる。
In order to solve the above-described problems, the present invention provides an image reading apparatus that reads a document by irradiating the document with light and receiving reflected light, and a horizontal synchronization signal that indicates the start of scanning in the horizontal direction with respect to the document. The horizontal scanning signal is input from the outside, or the horizontal synchronization signal is generated internally, and the image reading device includes a light source for irradiating light on the document, and the light source for each horizontal synchronization signal. A control unit that emits light in synchronization with the horizontal synchronization signal over a predetermined light emission period shorter than the length; and a time region in which reflected light from the original is received and converted into an electrical signal to read the original and read the original And a light receiving unit that starts at the same timing as the light emission start timing of the light source, and the reading time region is shorter than the predetermined light emission period .

また、本発明は、原稿に光を照射し、反射光を受光して前記原稿を読取る画像読取方法であって、所定の水平同期信号毎に、前記水平同期信号間の時間長よりも短い所定の発光期間にわたり、前記水平同期信号に同期して前記原稿に光を照射し、前記原稿からの反射光を受光し電気信号に変換して前記原稿を読取るとともに、前記原稿を読取る時間領域である読取時間領域を、前記原稿に光を照射し始めるタイミングである発光開始タイミングと同一のタイミングで開始し、かつ前記読取時間領域が前記所定の発光期間よりも短いようにしたものである。
Further, the present invention emits light to the original document, receives the reflected light to an image reading method for reading the original document, for each predetermined horizontal synchronizing signal, a predetermined short than the time length between the horizontal sync signal over the light emission period, light is irradiated on the document in synchronism with the horizontal synchronizing signal, the reading the original and converts the received light to an electric signal the light reflected from the original is the time domain to read the document The reading time area starts at the same timing as the light emission start timing, which is the timing at which the document starts to be irradiated with light, and the reading time area is shorter than the predetermined light emission period .

以上に詳述したように本発明によれば、画像読取用光源(例えば、LED光源)の発光制御において、水平同期信号などにより形成される所定の読取周期を基準に発光時間を制御することで画像濃度むらを軽減することができる。また、イメージセンサなどの出力レベルを適切に調整することが可能となる。   As described in detail above, according to the present invention, in the light emission control of the image reading light source (for example, LED light source), the light emission time is controlled based on a predetermined reading cycle formed by a horizontal synchronization signal or the like. Image density unevenness can be reduced. In addition, it is possible to appropriately adjust the output level of the image sensor or the like.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
実施の形態1.
図1はこの発明の画像読取装置の実施の形態1を示す構成図、図2は、図1の制御部の構成を説明するためのブロック図、図3は、図2のSOCおよびLEDドライバの構成を説明するためのブロック図、図4は、図1ないし図3で示された画像読取装置の制御部による動作を説明するためのタイムチャートである。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a configuration diagram showing Embodiment 1 of the image reading apparatus of the present invention, FIG. 2 is a block diagram for explaining the configuration of the control unit in FIG. 1, and FIG. 3 is a diagram of the SOC and LED driver in FIG. FIG. 4 is a block diagram for explaining the configuration, and FIG. 4 is a time chart for explaining the operation of the control unit of the image reading apparatus shown in FIGS.

図1ないし図3で示される画像読取装置の構造については、制御部を除く各部が図6ないし図8で説明したものと同様である。この画像読取装置は、密着型イメージセンサ100と、制御部50と、コントロールパネル60とを有する。図1で示される密着型イメージセンサ(CIS)100においては、スリットガラス20の上に載せられた読取対象の原稿10の読取位置Pを通る主走査方向(紙面に垂直な方向)に沿って線状の読取光が主光源11,12,13および補助光源14からなる画像読取用光源11,12,13,14(画像読取用光源としては、LED、EL、キセノンランプなどがある)から照射される。   The structure of the image reading apparatus shown in FIGS. 1 to 3 is the same as that described in FIGS. 6 to 8 except for the control unit. The image reading apparatus includes a contact image sensor 100, a control unit 50, and a control panel 60. In the contact image sensor (CIS) 100 shown in FIG. 1, a line along the main scanning direction (direction perpendicular to the paper surface) passing through the reading position P of the document 10 to be read placed on the slit glass 20. Shaped reading light is irradiated from image reading light sources 11, 12, 13, 14 (mainly light sources 11, 12, 13 and auxiliary light source 14 are LED, EL, xenon lamps, etc.). The

この例において、主光源としては赤色光31を照射する赤色LED11と、緑色光32を照射する緑色LED12と、青色光33を照射する青色LED13とが用いられ、補助光源としては黄緑色光34を照射する黄緑色LED14が用いられている。以降、これらをLED11,12,13,14とも記載する。補助光源14は、原稿面に段差があるような場合に陰影が発生するのを防止するなどの役目がある。   In this example, a red LED 11 that emits red light 31, a green LED 12 that emits green light 32, and a blue LED 13 that emits blue light 33 are used as the main light source, and yellow-green light 34 is used as the auxiliary light source. The yellow-green LED 14 to be irradiated is used. Hereinafter, these are also referred to as LEDs 11, 12, 13, and 14. The auxiliary light source 14 has a role of preventing occurrence of a shadow when there is a step on the document surface.

上述の原稿10からの反射光は、ロッドレンズアレイ30を経由して反射光35として、基板49の上に一列に組みつけられた複数のCCD40aから構成される1次元イメージセンサ40の上に結像される。1次元イメージセンサ(受光部)40は、制御部50に配置されたSOC(System on Chip)59から画像読み取りに関する制御信号(水平同期信号やクロックなど)を入力し、制御信号に同期して画像の出力をSOC59に対して行なう。この場合、SOC59は、1チップで構成されていて、メカニズムのコントロール、画像処理、システムの制御などを行なうとともに、画像を外部装置に出力している。   The reflected light from the document 10 is reflected as a reflected light 35 through the rod lens array 30 on the one-dimensional image sensor 40 composed of a plurality of CCDs 40a assembled in a row on the substrate 49. Imaged. A one-dimensional image sensor (light receiving unit) 40 receives a control signal (horizontal synchronization signal, clock, etc.) related to image reading from an SOC (System on Chip) 59 disposed in the control unit 50, and the image is synchronized with the control signal. Is output to the SOC 59. In this case, the SOC 59 is composed of one chip, and controls the mechanism, image processing, system, etc., and outputs an image to an external device.

LED11,12,13,14は、SOC59によって制御されるLEDドライバ51,52,53,54によってそれぞれ駆動され、発光または消灯を行なっている。そこで、例として、LED11に対する駆動について説明する(他のLED12,13,14についても同じであり、図3においては、関連する各部を( )書きにしてある)。   The LEDs 11, 12, 13, and 14 are driven by LED drivers 51, 52, 53, and 54 controlled by the SOC 59, respectively, and emit light or turn off. Therefore, as an example, the driving of the LED 11 will be described (the same applies to the other LEDs 12, 13, and 14, and each related part is written in parentheses in FIG. 3).

SOC59は、メモリ59cに設定されたデータに基づきD/A変換回路59aを介して定電流回路51aに流す電流値を制御し、LED間の色バランスを適切に調整する。また、SOC59は、メモリ59cに設定されたデータに基づきPWM回路59bを介してスイッチング回路51bを制御し、LED11の発光時間を適切に調整する。なお、コントロールパネル60に関しては、それを介して設定された原稿サイズにより読取エリアが設定され、設定されたサイズで画像の読み取りが行なわれる。   The SOC 59 controls the current value that flows to the constant current circuit 51a via the D / A conversion circuit 59a based on the data set in the memory 59c, and appropriately adjusts the color balance between the LEDs. Further, the SOC 59 controls the switching circuit 51b via the PWM circuit 59b based on the data set in the memory 59c, and appropriately adjusts the light emission time of the LED 11. Regarding the control panel 60, a reading area is set according to the document size set via the control panel 60, and an image is read at the set size.

次に、上述の制御部50によるLEDの発光制御について図4を参照して説明する。このLEDの発光制御の場合、水平同期信号SHで示されるように、465μs(t4;画像1ライン読取用時間)の周期で画像読み取りを実施している。R,G,Bは、LED11,12,13の発光タイミングを示しており、LED11,12,13を“H”(410μs)で発光させ、“L”(55μs)で消灯させることを繰り返している。YGは、LED14の発光タイミングを表しており、R,G,Bと同じタイミングでLED14を発光させている。   Next, LED light emission control by the control unit 50 will be described with reference to FIG. In the case of this LED light emission control, as shown by the horizontal synchronization signal SH, image reading is performed at a cycle of 465 μs (t4; time for reading one image line). R, G, and B indicate the light emission timings of the LEDs 11, 12, and 13, and the LEDs 11, 12, and 13 are repeatedly turned on at “H” (410 μs) and turned off at “L” (55 μs). . YG represents the light emission timing of the LED 14, and the LED 14 is caused to emit light at the same timing as R, G, and B.

上述の場合、“L”から“H”への変化が発光開始タイミングで、“H”から“L”への変化が消灯タイミングである。また、全てのLED11,12,13,14は、水平同期信号SH(読取周期)に同期して発光開始し、発光開始タイミングは、水平同期信号SHに対して常に5μs(t5)だけ遅れている。LED11,12,13,14の発光が信号SHに同期していることから、毎ラインの読み取りのためのLED11,12,13,14の発光時間は同じであり、図9で示されるような横縞が画像に現れることが無い。   In the above case, the change from “L” to “H” is the light emission start timing, and the change from “H” to “L” is the turn-off timing. Further, all the LEDs 11, 12, 13, and 14 start to emit light in synchronization with the horizontal synchronization signal SH (reading cycle), and the light emission start timing is always delayed by 5 μs (t5) with respect to the horizontal synchronization signal SH. . Since the light emission of the LEDs 11, 12, 13, and 14 is synchronized with the signal SH, the light emission times of the LEDs 11, 12, 13, and 14 for reading each line are the same, and horizontal stripes as shown in FIG. Does not appear in the image.

また、HDENは、水平方向(主走査方向)の読取時間領域を示しており、この場合HDENは400μs(t1)であることを示している。400μsの読取領域HDENに対してLED11,12,13,14の発光時間が410μsであり、発光時間の方が読取領域よりも長いことから、内部回路の干渉が防止でき、縦縞が画像に現れることも無い。   HDEN indicates a reading time region in the horizontal direction (main scanning direction). In this case, HDEN indicates 400 μs (t1). Since the light emission time of the LEDs 11, 12, 13, and 14 is 410 μs with respect to the reading region HDEN of 400 μs and the light emission time is longer than the reading region, the interference of the internal circuit can be prevented and vertical stripes appear in the image. There is no.

このように、LEDの発光時間を(1)水平同期信号に同期して一定時間発光させ、(2)画像の読取時間領域(水平方向)の読取時間≦発光時間<画像1ライン読取用時間(水平同期信号間の時間長)となるように制御している。また、LEDは連続発光により温度上昇が懸念されるので1ラインの読み取り毎に消灯を実施することによって冷却時間を設けている。この冷却時間は、画像読取用光源の発光が繰り返されても、温度上昇が安全な範囲に抑えられるように設定されるのが好ましい。   In this way, the light emission time of the LED is (1) light is emitted for a certain time in synchronization with the horizontal synchronization signal, and (2) the image reading time region (horizontal direction) reading time ≦ light emission time <image 1 line reading time ( Time length between horizontal sync signals). Further, since there is a concern that the temperature of the LED is increased due to continuous light emission, the cooling time is provided by turning off the light every time one line is read. This cooling time is preferably set so that the temperature rise can be kept within a safe range even if the light emission of the image reading light source is repeated.

以上に詳述したように本発明の実施の形態によれば、画像読取用光源(例えば、LED光源)の発光制御において、水平同期信号などにより形成される所定の読取周期を基準に発光時間を制御し、毎周期同じ時間発光を行なうことと、毎周期の画像読み取り範囲内で、読取時間領域(画像領域)以上の範囲で画像読取光源の発光を行なうことで主走査/副走査方向に画像濃度むらの無い画像を得ることができ、ひいては、1次元イメージセンサ(CCD)の出力レベルを適切に調整することが可能となる。   As described in detail above, according to the embodiment of the present invention, in the light emission control of the image reading light source (for example, LED light source), the light emission time is set with reference to a predetermined reading cycle formed by a horizontal synchronization signal or the like. The image is emitted in the main scanning / sub-scanning direction by performing light emission for the same time every cycle and emitting light from the image reading light source within the reading time region (image region) within the image reading range of each cycle. An image having no density unevenness can be obtained, and as a result, the output level of the one-dimensional image sensor (CCD) can be appropriately adjusted.

実施の形態2.
実施の形態1は、イメージセンサの読取周期に同期させて光源を発光させるとともに、光源の発光期間を読取周期間隔よりも短く、且つイメージセンサの読取時間領域以上としたが、単にイメージセンサの読取周期に同期させて光源を発光させるとともに、その発光期間を一定とすることによっても、図10に示したような副走査方向に現れる原稿の濃淡ムラを容易に軽減することもできる。
Embodiment 2. FIG.
In the first embodiment, the light source emits light in synchronization with the reading cycle of the image sensor, and the light emission period of the light source is shorter than the reading cycle interval and longer than the reading time region of the image sensor. By making the light source emit light in synchronization with the period and making the light emission period constant, the unevenness of the density of the document appearing in the sub-scanning direction as shown in FIG. 10 can be easily reduced.

図5は、本発明の実施の形態2を示すタイムチャートである。図5の水平同期信号SHで示されるように、465μs(t24)の周期で画像読み取りを実施している。図5において、R,G,Bは、LED11,12,13の発光タイミング(“H”で発光、“L”で消灯)を示しており、300μs(t21)発光、165μs消灯を465μs(t24)周期で繰り返している。YGは、LED14の発光タイミングを示しており、R,G,Bと同じタイミングでLED14を発光させている。このタイムチャートから分かるように、LED11,12,13,14は、信号SHに同期するとともに、5μs(t22)遅れて発光を開始している。   FIG. 5 is a time chart showing the second embodiment of the present invention. As indicated by the horizontal synchronization signal SH in FIG. 5, image reading is performed at a period of 465 μs (t24). In FIG. 5, R, G, and B indicate the light emission timings of the LEDs 11, 12, and 13 (light emission at “H”, light off at “L”), and light emission of 300 μs (t21) and light emission of 165 μs are 465 μs (t24) It repeats with a period. YG indicates the light emission timing of the LED 14, and the LED 14 is caused to emit light at the same timing as R, G, B. As can be seen from this time chart, the LEDs 11, 12, 13, and 14 are synchronized with the signal SH and start to emit light with a delay of 5 μs (t22).

HDENは、水平方向(主走査方向)の読取時間領域が400μs(t23)の例を示している。この例の場合には、例えば、400μsの読取時間領域に対して、LEDの発光時間が300μsである。   HDEN shows an example in which the reading time region in the horizontal direction (main scanning direction) is 400 μs (t23). In the case of this example, for example, the light emission time of the LED is 300 μs for a reading time region of 400 μs.

このような制御をSOC59により行なわせることによっても、同一の画像濃度を読取る場合に、読取ライン毎にイメージセンサに蓄積される電荷量に、光量の変動に基づく変動が生じるのを防止することができ、もって従来のように現れる主走査方向に延びる画像の濃淡むらを防止することができ、原稿の濃淡むらを大幅に軽減することができる。   Even when such control is performed by the SOC 59, when the same image density is read, it is possible to prevent the charge amount accumulated in the image sensor for each reading line from fluctuating due to the fluctuation of the light amount. Therefore, it is possible to prevent the uneven density of the image appearing in the main scanning direction that appears in the conventional manner, and the uneven density of the original can be greatly reduced.

この発明の画像読取装置の実施の形態1を示す構成図である。1 is a configuration diagram showing Embodiment 1 of an image reading apparatus of the present invention. FIG. 図1で示される制御部の構成を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the structure of the control part shown by FIG. 図2で示されるSOCおよびLEDドライバの構成を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the structure of SOC shown by FIG. 2, and an LED driver. 図1ないし図3で示された画像読取装置の制御部による動作を説明するためのタイムチャートである。FIG. 4 is a time chart for explaining an operation by a control unit of the image reading apparatus shown in FIGS. 1 to 3. FIG. 本発明の実施の形態2を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows Embodiment 2 of this invention. 従来の画像読取装置を示す構成図である。It is a block diagram which shows the conventional image reading apparatus. 図5で示される制御部の構成を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the structure of the control part shown by FIG. 図6で示されるSOCおよびLEDドライバの構成を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the structure of SOC shown by FIG. 6, and an LED driver. 図5ないし図7で示される画像読取装置に適用された従来の制御例を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows the example of the conventional control applied to the image reading apparatus shown by FIG. 5 thru | or FIG. 図8で示された制御により読み取られた画像を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the image read by the control shown by FIG.

符号の説明Explanation of symbols

10 原稿、11 赤色LED、12 緑色LED、13 青色LED、14 黄緑色LED、20 スリットガラス、30 ロッドレンズアレイ、40 1次元イメージセンサ、40a CCD、50 制御部、51,52,53,54 LEDドライバ、51a,52a,53a,54a 定電流回路、51b,52b,53b,54b スイッチング回路、59 SOC、59a D/A変換回路、59b PWM回路、 59c メモリ、60 コントロールパネル、100密着型イメージセンサ。 10 Document, 11 Red LED, 12 Green LED, 13 Blue LED, 14 Yellow Green LED, 20 Slit Glass, 30 Rod Lens Array, 40 One-dimensional Image Sensor, 40a CCD, 50 Control Unit, 51, 52, 53, 54 LED Driver, 51a, 52a, 53a, 54a constant current circuit, 51b, 52b, 53b, 54b switching circuit, 59 SOC, 59a D / A conversion circuit, 59b PWM circuit, 59c memory, 60 control panel, 100 contact image sensor.

Claims (6)

原稿に光を照射し、反射光を受光して原稿を読取る画像読取装置であって、
前記原稿に対する水平方向の走査の開始を示す水平同期信号が外部から入力され、または前記水平同期信号を内部で生成し、
前記画像読取装置は、
前記原稿に光を照射する光源と、
前記光源を、前記水平同期信号毎に、前記水平同期信号間の時間長よりも短い所定の発光期間にわたり前記水平同期信号に同期させて発光させる制御部と、
前記原稿からの反射光を受光し電気信号に変換して前記原稿を読取るとともに、前記原稿を読取る時間領域である読取時間領域が前記光源の発光開始タイミングと同一のタイミングで開始し、かつ前記読取時間領域が前記所定の発光期間よりも短い受光部と
を備えてなる画像読取装置。
An image reading apparatus that irradiates a document with light and receives reflected light to read the document,
A horizontal synchronization signal indicating the start of horizontal scanning of the document is input from the outside, or the horizontal synchronization signal is generated internally;
The image reading device includes:
A light source for irradiating light to the document,
A control unit for causing the light source to emit light in synchronization with the horizontal synchronization signal over a predetermined light emission period shorter than a time length between the horizontal synchronization signals, for each horizontal synchronization signal ;
The reflected light from the original is received and converted into an electric signal to read the original, and the reading time area, which is the time area for reading the original, starts at the same timing as the light emission start timing of the light source, and the reading An image reading apparatus comprising: a light receiving portion whose time region is shorter than the predetermined light emission period .
請求項1に記載の画像読取装置において、
前記制御部は、前記発光開始タイミングを、前記水平同期信号よりも予め設定された干渉防止時間だけ遅らせる画像読取装置。
The image reading apparatus according to claim 1,
Wherein the control unit, the light emission start timing, the image to only slow et preset interference prevention time than the horizontal synchronizing signal reader.
請求項1に記載の画像読取装置において、
前記光源は、主光源と補助光源とから構成されており、主光源は赤と、青と、緑の発光色のLEDであって、補助光源は、イエローグリーンの発光色のLEDである画像読取装置。
The image reading apparatus according to claim 1,
The light source is composed of a main light source and an auxiliary light source. The main light source is red, blue, and green light emitting LEDs, and the auxiliary light source is a yellow green light emitting LED. apparatus.
請求項に記載の画像読取装置において、
色バランスは定電流回路によって調整し、光量の調整はPWM回路で調整する画像読取装置。
The image reading apparatus according to claim 3 .
An image reading apparatus in which the color balance is adjusted by a constant current circuit, and the amount of light is adjusted by a PWM circuit.
請求項1に記載の画像読取装置において、
前記光源は、前記原稿の主走査方向に沿って線状の読取光を照射し、
前記受光部は、1次元イメージセンサであり、前記原稿からの反射光光学系経由で前記受光部上に結像し、
前記制御部は、前記各読取時間領域において前記受光部に蓄積される電荷に基づく前記受光部の出力を参して、前記光源の光量を調整する画像読取装置。
The image reading apparatus according to claim 1,
The light source irradiates linear reading light along the main scanning direction of the document,
The light receiving unit is a one-dimensional image sensor, the reflected light from the original is imaged on the light receiving portion via the optical system,
Wherein the control unit, the said output of the light receiving section refer based on the electric charges accumulated in the light receiving unit at each read time domain, image reading device for adjusting the light quantity of the light source.
原稿に光を照射し、反射光を受光して前記原稿を読取る画像読取方法であって、
所定の水平同期信号毎に、前記水平同期信号間の時間長よりも短い所定の発光期間にわたり、前記水平同期信号に同期して前記原稿に光を照射し、
前記原稿からの反射光を受光し電気信号に変換して前記原稿を読取るとともに、前記原稿を読取る時間領域である読取時間領域を、前記原稿に光を照射し始めるタイミングである発光開始タイミングと同一のタイミングで開始し、かつ前記読取時間領域が前記所定の発光期間よりも短い画像読取方法。
Light is irradiated to the original document, the reflected light an image reading method for reading the original document by receiving,
Every predetermined horizontal synchronizing signal, for a time shorter predetermined emission period than the length between the horizontal sync signal, light is irradiated on the document in synchronism with the horizontal synchronizing signal,
With reading the document into an electric signal by receiving reflected light from the document, a reading time domain is a time domain to read the original, identical to the light emission start timing is a timing to start applying light to the document An image reading method which starts at the timing of the above and the reading time region is shorter than the predetermined light emission period .
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