JPH07250207A - Image reader - Google Patents

Image reader

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JPH07250207A
JPH07250207A JP6036199A JP3619994A JPH07250207A JP H07250207 A JPH07250207 A JP H07250207A JP 6036199 A JP6036199 A JP 6036199A JP 3619994 A JP3619994 A JP 3619994A JP H07250207 A JPH07250207 A JP H07250207A
Authority
JP
Japan
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light
light source
led
image reading
blue
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP6036199A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Nobuhiro Fujinawa
展宏 藤縄
Toshiya Aikawa
敏哉 相川
Maki Suzuki
真樹 鈴木
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Nikon Corp
Original Assignee
Nikon Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Nikon Corp filed Critical Nikon Corp
Priority to JP6036199A priority Critical patent/JPH07250207A/en
Publication of JPH07250207A publication Critical patent/JPH07250207A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE:To shorten reading time by considerably increasing the quantity of light from a light source device provided at the image reader. CONSTITUTION:Among LED 21, 22 and 23 arranged on a stem 24, the green LED 22 and the red LED 23 are parallelly connected while turning their electrode planes upward, the blue LED 21 is serially connected while laterally turning its electrode plane, the number of blue LED 21 to be arranged is increased, and the quantity of light is increased.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、3色の光源から発する
光により原稿の画像を読み取る画像読取装置に係り、特
に読み取り時間の短縮を図ることのできる画像読取装置
に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image reading apparatus for reading an image of an original with light emitted from three color light sources, and more particularly to an image reading apparatus capable of shortening the reading time.

【0002】[0002]

【従来の技術】図8乃至図14に従来の画像入力装置の
一例の構成を示す。図8乃至図10において、画像入力
装置は光源1から発する照明光を原稿2上に導く照明部
3と、原稿2を保持して移動するキャリッジ4と、原稿
2を透過する透過光を1次元型光電変換手段であるライ
ンセンサ(CCD)5上に結像する投影部6とから構成
されている。
2. Description of the Related Art FIGS. 8 to 14 show an example of the configuration of a conventional image input device. 8 to 10, the image input device includes a lighting unit 3 that guides illumination light emitted from a light source 1 onto a document 2, a carriage 4 that holds the document 2 to move, and a transmitted light that passes through the document 2 in a one-dimensional manner. And a projection unit 6 for forming an image on a line sensor (CCD) 5 which is a photoelectric conversion unit.

【0003】照明部3は、板状のベース部材7上に、放
射状に光を発する光源1と、光の向きを変え原稿面上で
線状になるようにする第1ミラー8、第2ミラー9が取
り付けられている。さらに光源1、第1ミラー8、第2
ミラー9を覆うように配置されると共に、照明光の透過
するスリット10を有する照明部蓋部材11が、ベース
部材7に爪状の引っかけ部11aによって固定されてい
る。光源1から発せられた光は第1ミラー8により原稿
面上で線状になるように集光され、第2ミラー9により
原稿方向すなわち垂直方向へ曲げられる。
The illuminating section 3 has a plate-shaped base member 7 and a light source 1 which emits light in a radial direction, and a first mirror 8 and a second mirror 8 which change the direction of the light so as to be linear on the original surface. 9 is attached. Further, the light source 1, the first mirror 8, the second
An illumination unit cover member 11 having a slit 10 through which the illumination light passes is fixed to the base member 7 by a claw-shaped hook 11a while being arranged so as to cover the mirror 9. The light emitted from the light source 1 is condensed by the first mirror 8 so as to be linear on the document surface, and is bent by the second mirror 9 in the document direction, that is, in the vertical direction.

【0004】従って、第2ミラー9からの光が蓋部材1
1のスリット10を通過する付近では光は細長い略長方
形の形状となる。蓋部材11に設けられるスリット10
は照明光が通過するのに必要な大きさがあればよいの
で、光の形状よりやや大きい程度の長方形状になってい
る。また、スリット10の一部は内側に板11bが曲げ
られており、ベース部材7の前面に設けられた開口部1
2からの外光がスリット10を通って光源1に到達する
のを防いでいる。
Therefore, the light from the second mirror 9 is covered by the lid member 1.
In the vicinity of passing through the slit 10 of No. 1, the light has an elongated rectangular shape. Slit 10 provided in lid member 11
Has a rectangular shape that is slightly larger than the shape of the light, as long as it has a size necessary for the illumination light to pass through. A plate 11b is bent inward at a part of the slit 10, and the opening 1 provided on the front surface of the base member 7 is provided.
External light from 2 is prevented from reaching the light source 1 through the slit 10.

【0005】原稿2をはさんで保持する上キャリッジ4
aと、下キャリッジ4bとは、平行に配置された2本の
ガイドバー13に案内され左右方向に移動可能である。
上キャリッジ4aの一部には図示しないラック部が設け
られており、これと噛合する図示しないステッピングモ
ータ等により駆動されるピニオンによりキャリッジ4が
左右に移動する。
An upper carriage 4 for holding the original 2 in between.
The a and the lower carriage 4b are guided by two guide bars 13 arranged in parallel and can move in the left-right direction.
A rack portion (not shown) is provided on a part of the upper carriage 4a, and the carriage 4 is moved left and right by a pinion driven by a stepping motor (not shown) that meshes with the rack portion.

【0006】投影部6は第3ミラー14、レンズ15、
CCD5と、全体を覆うと同時に原稿透過光の通過する
スリット16の設けられた投影部蓋部材17から構成さ
れている。また、投影部蓋部材17のスリット16も照
明部蓋部材11と同様に板17aが内側に曲げられてお
り、開口部12からの外光がスリット16を通って直接
投影部6の内側に侵入するのを防いでいる。また照明部
蓋部材11、投影部蓋部材17ともに、それ自身外光を
反射しないよう表面は黒色で艶消し処理がなされてい
る。
The projection unit 6 includes a third mirror 14, a lens 15,
It is composed of a CCD 5 and a projection cover member 17 provided with a slit 16 which covers the whole and at the same time allows the light transmitted through the document to pass therethrough. Also, the slit 16 of the projection unit cover member 17 has the plate 17a bent inward similarly to the illumination unit cover member 11, and external light from the opening 12 passes through the slit 16 and directly enters the inside of the projection unit 6. It prevents you from doing it. The surfaces of both the illumination unit cover member 11 and the projection unit cover member 17 are black and have a matte treatment so as not to reflect external light.

【0007】図11乃至図14に従来の光源1の構成を
示す。光源1は6個の青のLED21、4個の緑のLE
D22及び2個の赤のLED23を有しており、各LE
D21、22、23はステム24に実装されている。ま
た6個の青のLED21は一直線状に配列され、緑のL
ED22および赤のLED23は平行の一直線上に交互
に配列されている。そして各LED21、22、23か
ら発し、光源1に設けられたミラー25の両面により反
射した光の光軸は同一平面上に位置している。
11 to 14 show the structure of a conventional light source 1. Light source 1 consists of 6 blue LEDs 21 and 4 green LEs
It has D22 and two red LEDs 23, each LE
D21, 22, 23 are mounted on the stem 24. In addition, the six blue LEDs 21 are arranged in a straight line, and the green L
The ED 22 and the red LED 23 are alternately arranged on a straight line. The optical axes of the light emitted from the LEDs 21, 22, 23 and reflected by both surfaces of the mirror 25 provided in the light source 1 are located on the same plane.

【0008】12個のLED21、22、23は導電性
材料で板状に形成されたステム24に実装されており、
各LED21、22、23の一極はステム24に接続さ
れている。また各LED21、22、23の他極はステ
ム24にそれぞれ絶縁部材26を介して装着された電極
27にワイヤ28を介して接続されている。さらに各L
ED21、22、23の周囲のステム24には、横方向
への発光を反射して上方へ射出する円錐状のリフレクタ
部24aが形成されている。各リフレクタ部24aで反
射した光は反射ミラー25で反射して前方へ射出され、
さらにミラー8、9により原稿2上で線状になるように
集光される。
The twelve LEDs 21, 22, 23 are mounted on a plate-shaped stem 24 made of a conductive material.
One pole of each LED 21, 22, 23 is connected to the stem 24. The other poles of the LEDs 21, 22, 23 are connected to electrodes 27 mounted on the stem 24 via insulating members 26 via wires 28, respectively. Furthermore, each L
On the stem 24 around the EDs 21, 22, 23, there is formed a conical reflector portion 24a that reflects light emitted in the lateral direction and emits it upward. The light reflected by each reflector portion 24a is reflected by the reflection mirror 25 and emitted forward.
Further, the light is condensed by the mirrors 8 and 9 so as to be linear on the original 2.

【0009】このとき青のLED21から発した光は反
射ミラー25の第一面に形成された青反射膜25aで反
射し、緑のLDE22及び赤のLED23から発した光
は反射ミラー25の第2面に形成された全反射膜25b
で反射する。この結果、光源1の前方から見たときに3
色があたかも同一の位置から発光しているように見え
る。また青、緑、赤の3色の切り替えを電気的に制御す
ることで、原稿2を高速に読み取ることができる。なお
図11、14に示す符号29は、反射ミラー25の出光
面に設けられた45度プリズムである。
At this time, the light emitted from the blue LED 21 is reflected by the blue reflection film 25a formed on the first surface of the reflection mirror 25, and the light emitted from the green LDE 22 and the red LED 23 is reflected by the second reflection mirror 25. Total reflection film 25b formed on the surface
Reflect on. As a result, 3 when viewed from the front of the light source 1.
The colors appear to be emitting light from the same position. Further, the original 2 can be read at high speed by electrically controlling the switching of the three colors of blue, green and red. Reference numeral 29 shown in FIGS. 11 and 14 is a 45-degree prism provided on the light exit surface of the reflection mirror 25.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら青、緑、
赤のLED21、22、23のそれぞれの1チップ当り
の光量は同一でない。このため従来は光量のバランスを
とるため、各色のLEDの個数を異ならせたり、または
色によりCCD5の蓄積時間を変えたりしていた。すな
わち、光量の少ない色については蓄積時間を長くしなけ
ればならず、この結果CCD5による読み取り時間の合
計が長くなるという問題があった。
[Problems to be Solved by the Invention] However, blue, green,
The amount of light per chip of each of the red LEDs 21, 22, 23 is not the same. Therefore, conventionally, in order to balance the light amount, the number of LEDs of each color is made different, or the accumulation time of the CCD 5 is changed depending on the color. That is, there is a problem in that the accumulation time must be lengthened for a color with a small amount of light, and as a result, the total reading time by the CCD 5 becomes long.

【0011】本発明はこのような状況に鑑みてなされた
もので、読み取り時間の短縮を図ることのできる画像読
取装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an image reading apparatus capable of shortening the reading time.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1に記載の画像読取装置は、基板(例えばス
テム24)上に配置された青、緑、赤の3色の光源(例
えばLED21、22、23)を順次点灯して照明光を
原稿2上に導く照明手段(例えば照明部3)を備える画
像読取装置において、前記基板上の前記光源の外周に、
前記光源から発する光を反射する反射面(例えばリフレ
クタ部24a)を形成するとともに、前記3色の光源の
うち少なくとも青の光源(例えばLED21)の電極面
を、前記基板に対して直角方向に配置したことを特徴と
する。
In order to achieve the above object, an image reading apparatus according to claim 1 is a light source of three colors of blue, green, and red arranged on a substrate (for example, a stem 24). For example, in an image reading apparatus including an illuminating unit (for example, illuminating section 3) that sequentially turns on the LEDs 21, 22, 23) to guide the illuminating light onto the original 2, in the outer periphery of the light source on the substrate,
A reflecting surface (for example, a reflector portion 24a) that reflects light emitted from the light source is formed, and at least an electrode surface of a blue light source (for example, LED 21) among the three color light sources is arranged in a direction perpendicular to the substrate. It is characterized by having done.

【0013】請求項2に記載の画像読取装置は、前記光
源はLED21、22、23であることを特徴とする。
An image reading apparatus according to a second aspect is characterized in that the light source is LEDs 21, 22, 23.

【0014】請求項3に記載の画像読取装置は、前記3
色の光源のうち前記電極面が前記基板に対して直角方向
に配置された光源(例えばLED21)を、電気的に直
列接続したことを特徴とする。
According to a third aspect of the present invention, there is provided the image reading device according to the third aspect.
Among the color light sources, the light source (for example, the LED 21) in which the electrode surface is arranged in the direction perpendicular to the substrate is electrically connected in series.

【0015】請求項4に記載の画像読取装置は、前記3
色の光源のうち前記電極面が前記基板に対して平行方向
に配置された光源(例えばLED22、23)を、電気
的に並列接続したことを特徴とする。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided the image reading device according to the third aspect.
Among the color light sources, light sources (for example, LEDs 22 and 23) whose electrode surfaces are arranged in a direction parallel to the substrate are electrically connected in parallel.

【0016】請求項5に記載の画像読取装置は、前記3
色の光源(例えばLED21、22、23)をすべて電
気的に並列接続したことを特徴とする。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided the image reading device according to the third aspect.
All of the color light sources (for example, LEDs 21, 22, 23) are electrically connected in parallel.

【0017】[0017]

【作用】請求項1乃至4に記載の画像読取装置において
は、特に青の光源(例えばLED21)の電極面に対し
て直角方向の厚さ寸法が他の色の光源(例えばLED2
2、23)に比べて小さいので、青の光源の電極面を基
板(例えばステム24)に対して直角方向に配置するこ
とにより、単位面積当りの光源の数を多くすることがで
きる。従って1チップ当りの光量の少ない青の光源から
発する光量の合計を増大することができ、読み取り時間
の短縮を図ることができる。
In the image reading apparatus according to any one of claims 1 to 4, particularly, a light source of another color (for example, LED2) having a thickness dimension in the direction perpendicular to the electrode surface of the blue light source (for example, LED21).
2, 23), the number of light sources per unit area can be increased by arranging the electrode surface of the blue light source in the direction perpendicular to the substrate (for example, the stem 24). Therefore, the total amount of light emitted from the blue light source with a small amount of light per chip can be increased, and the reading time can be shortened.

【0018】請求項5に記載の画像読取装置において
は、すべての光源(例えばLED21、22、23)を
電気的に並列接続したので、直列接続の場合に比べて単
位面積当りの光源の数は少なくなるが、どれか1つの光
源が破壊した場合にも点灯は可能となる。
In the image reading apparatus according to the fifth aspect, since all the light sources (for example, the LEDs 21, 22, 23) are electrically connected in parallel, the number of light sources per unit area is smaller than that in the case of serial connection. Although the number is reduced, it is possible to turn on even if one of the light sources is destroyed.

【0019】[0019]

【実施例】以下、本発明の画像読取装置の一実施例を図
面を参照して説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the image reading apparatus of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0020】図1乃至図5に本発明の一実施例の構成を
示す。これらの図において、図11乃至図13に示す従
来例の部分と対応する部分には同一の符号を付してあ
り、その説明は適宜省略する。なお、本実施例の特徴は
図8に示す光源1の構成にあり、画像読取装置の他の部
分の構成は図8乃至図10に示す従来例と同様である。
1 to 5 show the configuration of an embodiment of the present invention. In these figures, the portions corresponding to those of the conventional example shown in FIGS. 11 to 13 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted as appropriate. The feature of the present embodiment is the configuration of the light source 1 shown in FIG. 8, and the configuration of the other parts of the image reading apparatus is the same as the conventional example shown in FIGS.

【0021】本実施例においては、緑のLED22及び
赤のLED23は従来例と同様に、ステム24上に電極
面が上になるように配置され、並列に接続されている
が、青のLED21は従来の方向に対して90度回転さ
せ、電極面がステム24に対して直角の方向になるよう
に配置されている。同時にLED21の両面の電極面を
直接接続して、直列回路を構成している。そして図1に
おける右端のLED21の上側電極面は従来例と同様
に、ステム24上の電極端子27にワイヤ28を介して
接続されており、左端のLED21の下側電極面はワイ
ヤ28を介してステム24自体と接続されている。
In the present embodiment, the green LED 22 and the red LED 23 are arranged on the stem 24 so that their electrode surfaces are upward and connected in parallel, but the blue LED 21 is It is rotated by 90 degrees with respect to the conventional direction, and is arranged so that the electrode surface is in a direction perpendicular to the stem 24. At the same time, the electrode surfaces on both sides of the LED 21 are directly connected to form a series circuit. The upper electrode surface of the LED 21 at the right end in FIG. 1 is connected to the electrode terminal 27 on the stem 24 via the wire 28, as in the conventional example, and the lower electrode surface of the LED 21 at the left end is connected via the wire 28. It is connected to the stem 24 itself.

【0022】次に本実施例の作用を説明する。図6に示
すように、LEDチップは電極面201及び4方向の側
面202からそれぞれ発光するが、特に青LED21の
場合は他の色のLEDに比べ側面202からの発光成分
が強くほぼ電極面201と同等の強さをもっているた
め、横向きにして側面が上方へきても問題がない。従来
は、図7に示すように電極面201からの光は直接上方
へ、側面202からの発光成分は一度リフレクタ部24
aに反射させて上方へ取り出していた。例えばリフレク
タ部24aの反射面が金の場合、青色光の波長での分光
反射率は約30%程度であるので、反射によって取り出
されるべき光のうち70%は光量損失が生じていること
になる。例えば、電極面201からの発光と4つの側面
202からの発光をともに1とすると、従来の6個の青
LED21から最終的に上方へ射出される光は、 6×(1+4×0.3×1)=6×2.2=13.2 となる。
Next, the operation of this embodiment will be described. As shown in FIG. 6, the LED chip emits light from the electrode surface 201 and the side surfaces 202 in the four directions. In particular, in the case of the blue LED 21, the light emission component from the side surface 202 is stronger than that of LEDs of other colors, and the electrode surface 201 is almost the same. Since it has the same strength as, there is no problem even if the side surface is turned upside down. Conventionally, as shown in FIG. 7, the light from the electrode surface 201 is directly upward, and the light emission component from the side surface 202 is once reflected.
It was reflected to a and was taken out upwards. For example, when the reflecting surface of the reflector portion 24a is gold, the spectral reflectance at the wavelength of blue light is about 30%, so 70% of the light to be extracted by reflection has a light amount loss. . For example, if the light emitted from the electrode surface 201 and the light emitted from the four side surfaces 202 are both set to 1, the light emitted finally upward from the six conventional blue LEDs 21 is 6 × (1 + 4 × 0.3 ×). 1) = 6 × 2.2 = 13.2.

【0023】また、従来の場合には図11乃至図13に
示すようにひとつひとつの円錐形のリフレクタ部24a
を並べる際、所定の範囲になるべく多くのLEDを並べ
るためにピッチを詰めているため、両隣と接する部分は
リフレクタ部の反射面が完全に形成できないので、反射
できずに所定の方向へ向かない光が生じ、上記の計算値
からさらに損失が見込まれることになる。
Further, in the conventional case, as shown in FIGS. 11 to 13, each conical reflector portion 24a is provided.
When arranging the LEDs, the pitch is reduced in order to arrange as many LEDs as possible within the predetermined range, so the reflection surface of the reflector part cannot be completely formed in the part that contacts both sides, so it cannot be reflected and does not face in the predetermined direction. Light will be generated and additional losses will be expected from the above calculated values.

【0024】これに対し本発明においては、青のLED
21を横方向に寝かせて配置したために、側面202か
らの成分が反射することなしに直接取り出せ、また、複
数のLEDチップ間を直列接続することで、単位面積当
りのLEDチップ数を多くすることが可能である。特に
青のLEDチップの場合他の色のLEDに比べ厚さ方向
の寸法が小さいので、横向きによる個数の増加の効果が
非常に大きい。これにより、従来と同じサイズの光源装
置において、よりLEDチップ数を増やし光量を増加さ
せることが可能である。本実施例においては、従来6個
の青のLED21が配置されていた領域に、15個の青
のLED21を配置することができている。従来と同様
に光量の計算をすると、電極面は直接接続するため、ま
た側面の1つは底面となるため発光が遮られるが最終的
に上方へ射出される光は 15×(1+2×0.3×1)=24.0 となり、従来より大きくなる。
On the other hand, in the present invention, the blue LED
Since 21 is laid out laterally, the components from the side surface 202 can be directly taken out without reflection, and a plurality of LED chips are connected in series to increase the number of LED chips per unit area. Is possible. In particular, in the case of a blue LED chip, the size in the thickness direction is smaller than that of LEDs of other colors, so that the effect of increasing the number in the lateral direction is very large. As a result, it is possible to increase the number of LED chips and the amount of light in a light source device of the same size as the conventional one. In the present embodiment, 15 blue LEDs 21 can be arranged in the area where 6 blue LEDs 21 are conventionally arranged. When the amount of light is calculated in the same manner as in the conventional case, the electrode surface is directly connected and one side surface is the bottom surface, so that the light emission is blocked, but the light finally emitted is 15 × (1 + 2 × 0. 3 × 1) = 24.0, which is larger than the conventional one.

【0025】赤、緑のLEDチップ22、23について
は、側面202からの発光がそれほど強くなく電極面2
01からの発光が直接射出される成分の方が多いので、
従来のように電極面201を上側にもってきた方が良
い。このように、チップタイプにより配置の向きを異な
らせることにより、各色について最も効率が良く光量の
多い光源装置を実現することができる。
Regarding the red and green LED chips 22 and 23, the light emission from the side surface 202 is not so strong and the electrode surface 2
Since most of the components emitted directly from 01 are emitted,
It is better to bring the electrode surface 201 to the upper side as in the conventional case. As described above, by changing the arrangement direction depending on the chip type, it is possible to realize the light source device having the highest efficiency and the large light amount for each color.

【0026】各LEDチップの向きは本実施例に限定さ
れるものではなく、例えば赤、緑、青ともに横向きにし
ても良いし、緑と青だけ横向きにしても良い。また、本
実施例では横向きの複数のLEDチップを直列接続して
いるが、並列に接続しても良い。並列の場合は直列に比
べ配置できる個数が少なくなるが、どれか1つのLED
チップが破壊した場合に直列では全部点灯不可となる
が、並列では他のLEDチップの電気的導通は確保され
点灯が可能であるという利点がある。
The orientation of each LED chip is not limited to this embodiment, and for example, red, green, and blue may be laterally oriented, or only green and blue may be laterally oriented. Further, in this embodiment, a plurality of horizontally oriented LED chips are connected in series, but they may be connected in parallel. The number of LEDs that can be arranged in parallel is smaller than that in series, but only one LED
When the chips are destroyed, all of them cannot be lit in series, but in parallel, there is an advantage that the other LED chips are electrically connected and can be lit.

【0027】さらに、画像読取方法が透過型であっても
反射型であっても、本実施例による光源1により同様の
効果が得られる。
Further, the same effect can be obtained by the light source 1 according to this embodiment regardless of whether the image reading method is the transmission type or the reflection type.

【0028】[0028]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の画像読取
装置によれば、基板上に配置された3色の光源のうち少
なくとも青の光源の電極面を、前記基板に対して直角方
向に配置し、直列または並列接続したので、単位面積当
りの光源の数を多くすることが可能となり、光源装置の
考量を大幅に増加させ、読み取り時間の短縮を図ること
ができる。
As described above, according to the image reading apparatus of the present invention, the electrode surface of at least the blue light source of the light sources of three colors arranged on the substrate is arranged in the direction perpendicular to the substrate. Since they are arranged and connected in series or in parallel, it is possible to increase the number of light sources per unit area, the number of light source devices can be significantly increased, and the reading time can be shortened.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の画像読取装置の一実施例による光源装
置の構成を示す上面図である。
FIG. 1 is a top view showing a configuration of a light source device according to an embodiment of an image reading device of the present invention.

【図2】図1の光源装置の回路図である。FIG. 2 is a circuit diagram of the light source device of FIG.

【図3】図1の青のLEDの配置を示す上面図である。3 is a top view showing an arrangement of blue LEDs of FIG. 1. FIG.

【図4】図3の縦断面図である。FIG. 4 is a vertical sectional view of FIG.

【図5】図3の側断面図である。5 is a side sectional view of FIG.

【図6】LEDの発光状態を示す斜視図である。FIG. 6 is a perspective view showing a light emitting state of an LED.

【図7】従来のLEDとリフレクタ部との一例の構成を
示す断面図である。
FIG. 7 is a cross-sectional view showing a configuration of an example of a conventional LED and a reflector portion.

【図8】従来の画像読取装置の一例の構成を示す部分破
断正面図である。
FIG. 8 is a partially cutaway front view showing the configuration of an example of a conventional image reading apparatus.

【図9】図8の部分破断側面図である。9 is a partially cutaway side view of FIG.

【図10】図8の照明部及び投影部の構成を示す分解斜
視図である。
10 is an exploded perspective view showing a configuration of an illumination unit and a projection unit of FIG.

【図11】図8の光源の構成を示す縦断面図である。11 is a vertical cross-sectional view showing the configuration of the light source of FIG.

【図12】図11の部分破断平面図である。12 is a partially cutaway plan view of FIG. 11. FIG.

【図13】図12の要部拡大図である。FIG. 13 is an enlarged view of a main part of FIG.

【図14】図11の斜視図である。FIG. 14 is a perspective view of FIG. 11.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

3 照明部(照明手段) 21、22、23 LED(光源) 24 ステム(基板) 24a リフレクタ部(反射面) 3 Illuminator (illuminator) 21, 22, 23 LED (light source) 24 Stem (substrate) 24a Reflector (reflecting surface)

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 基板上に配置された青、緑、赤の3色の
光源を順次点灯して照明光を原稿上に導く照明手段を備
える画像読取装置において、 前記基板上の前記光源の外周に、前記光源から発する光
を反射する反射面を形成するるとともに、前記3色の光
源のうち少なくとも青の光源の電極面を、前記基板に対
して直角方向に配置したことを特徴とする画像読取装
置。
1. An image reading apparatus comprising illumination means for sequentially illuminating light sources of three colors of blue, green, and red arranged on a substrate to guide illumination light onto a document, the outer periphery of the light source on the substrate. In addition to forming a reflecting surface for reflecting light emitted from the light source, at least the electrode surface of the blue light source of the three color light sources is arranged in a direction perpendicular to the substrate. Reader.
【請求項2】 前記光源はLEDであることを特徴とす
る請求項1記載の画像読取装置。
2. The image reading apparatus according to claim 1, wherein the light source is an LED.
【請求項3】 前記3色の光源のうち前記電極面が前記
基板に対して直角方向に配置された複数の光源を、電気
的に直列接続したことを特徴とする請求項1または2に
記載の画像読取装置。
3. The light source of the three colors, wherein a plurality of light sources whose electrode surfaces are arranged in a direction perpendicular to the substrate are electrically connected in series. Image reading device.
【請求項4】 前記3色の光源のうち前記電極面が前記
基板に対して平行方向に配置された複数の光源を、電気
的に並列接続したことを特徴とする請求項1または2記
載の画像読取装置。
4. The plurality of light sources of the three color light sources, the electrode surfaces of which are arranged in a direction parallel to the substrate, are electrically connected in parallel. Image reading device.
【請求項5】 前記3色の光源をすべて電気的に並列接
続したことを特徴とする請求項1または2記載の画像読
取装置。
5. The image reading apparatus according to claim 1, wherein all the three color light sources are electrically connected in parallel.
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