JPH1169083A - Color line image sensor chip and image reader - Google Patents

Color line image sensor chip and image reader

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Publication number
JPH1169083A
JPH1169083A JP9226336A JP22633697A JPH1169083A JP H1169083 A JPH1169083 A JP H1169083A JP 9226336 A JP9226336 A JP 9226336A JP 22633697 A JP22633697 A JP 22633697A JP H1169083 A JPH1169083 A JP H1169083A
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JP
Japan
Prior art keywords
color
photoelectric conversion
red
conversion element
scanning direction
Prior art date
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Pending
Application number
JP9226336A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hisayoshi Fujimoto
久義 藤本
Hiroaki Onishi
弘朗 大西
Toshihiko Takakura
敏彦 高倉
Norihiro Imamura
典広 今村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Rohm Co Ltd
Original Assignee
Rohm Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Rohm Co Ltd filed Critical Rohm Co Ltd
Priority to JP9226336A priority Critical patent/JPH1169083A/en
Publication of JPH1169083A publication Critical patent/JPH1169083A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the color line image sensor chip that reads an image accurately, where miniaturization is attained and the manufacture cost is reduced and to provide the image reader using the color line image sensor chip. SOLUTION: The color line image sensor chip is formed by arranging a large number of photoelectric conversion elements 21R, 21G, 21B that receive red, green and blue lights via a color filter so that the red, green and blue photoelectric conversion elements 21R, 21G, 21B are arranged in a line at a prescribed pitch in the main scanning direction and the photoelectric conversion element arrays are arranged in parallel at a prescribed pitch in the subscanning line, and the arrangement pitch of the photoelectric conversion element arrays for each color is selected to be 1/3 of the arrangement pitch of the red, green and blue photoelectric conversion elements 21R, 21G, 21B arranged in a line in the main scanning direction.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、カラーフィルタ
を介して赤、緑、青各色の光を受光する多数の光電変換
素子を、同色用の光電変換素子が主走査方向に所定ピッ
チで一列に並び、かつそれら光電変換素子列が副走査方
向に所定ピッチで相互に平行に並ぶように配置したカラ
ーラインイメージセンサチップ、およびそのカラーライ
ンイメージセンサチップを用いた画像読取装置に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method in which a large number of photoelectric conversion elements for receiving red, green, and blue light through a color filter are arranged in a row at a predetermined pitch in the main scanning direction. The present invention relates to a color line image sensor chip in which the photoelectric conversion element arrays are arranged in parallel in a sub-scanning direction at a predetermined pitch and an image reading apparatus using the color line image sensor chip.

【0002】[0002]

【従来の技術】画像読取装置のカラーラインイメージセ
ンサとして、カラーフィルタを介して赤、緑、青各色の
光を受光する多数の光電変換素子を、同色用の光電変換
素子が主走査方向に所定ピッチで一列に並び、かつそれ
ら光電変換素子列が副走査方向に所定ピッチで相互に平
行に並ぶように配置したカラーラインイメージセンサチ
ップを採用したものがある。
2. Description of the Related Art As a color line image sensor of an image reading apparatus, a large number of photoelectric conversion elements for receiving light of red, green, and blue colors through a color filter are provided in the main scanning direction. Some adopt a color line image sensor chip which is arranged in a line at a pitch and the photoelectric conversion element lines are arranged in parallel in the sub-scanning direction at a predetermined pitch.

【0003】すなわち図10に示すように、カラーライ
ンイメージセンサチップ31に形成された赤色の光を透
過させるカラーフィルタにより覆われた赤色用の多数の
光電変換素子32R と、緑色の光を透過させるカラーフ
ィルタにより覆われた緑色用の多数の光電変換素子32
G と、青色の光を透過させるカラーフィルタにより覆わ
れた青色用の多数の光電変換素子32B とが、それぞれ
カラーラインイメージセンサチップ31の長辺に沿う方
向すなわち主走査方向にピッチPで配置されており、各
色用の光電変換素子32R ,32G ,32B はカラーラ
インイメージセンサチップ31の短辺に沿う方向すなわ
ち副走査方向にピッチPで配置されている。
That is, as shown in FIG. 10, a large number of photoelectric conversion elements 32 R for red covered with a color filter formed on the color line image sensor chip 31 for transmitting red light, and a green light are transmitted. Green photoelectric conversion elements 32 covered with color filters
G and a large number of photoelectric conversion elements 32 B for blue covered with a color filter that transmits blue light are arranged at a pitch P in a direction along the long side of the color line image sensor chip 31, that is, in the main scanning direction. The photoelectric conversion elements 32 R , 32 G , and 32 B for each color are arranged at a pitch P in the direction along the short side of the color line image sensor chip 31, that is, in the sub-scanning direction.

【0004】そして、図11に示すように、たとえば赤
色用の光電変換素子32R の1ラインの読取周期Tのう
ち、最初の2/3の期間すなわちt=0からt=2T/
3の期間に光電変換素子32R に電荷を蓄積し、その後
の1/3の期間すなわちt=2T/3からt=Tの期間
に各光電変換素子32R から順次電荷を放出させる。も
ちろん、緑色用の光電変換素子32G や青色用の光電変
換素子32B についても同様であって、赤色用の光電変
換素子32R と緑色用の光電変換素子32G とはタイミ
ングがT/3ずれており、緑色用の光電変換素子32G
と青色用の光電変換素子32B とはタイミングがT/3
ずれている。
[0004] Then, as shown in FIG. 11, for example of the one-line reading period T of the photoelectric conversion elements 32 R for red, the period of the first two-thirds i.e. t = 0 from t = 2T /
Electric charges are accumulated in the photoelectric conversion elements 32 R during the period of 3, and the charges are sequentially released from each photoelectric conversion element 32 R during the subsequent 期間 period, that is, from t = 2T / 3 to t = T. Of course, the photoelectric conversion element 32 B of the photoelectric conversion elements 32 G and the blue for green a same photoelectric conversion element 32 R and timing T / 3 and the photoelectric conversion elements 32 G for green for red 32 G
And the photoelectric conversion element 32 B for blue has a timing of T / 3.
It is out of alignment.

【0005】また、読取周期Tの間に、光電変換素子3
R ,32G ,32B の副走査方向のピッチPと等しい
距離だけ、原稿を副走査方向と反対の方向に搬送する構
成であった。すなわち、原稿を副走査方向と反対の方向
に搬送すると、光電変換素子32R ,32G ,32B
副走査方向に移動させたのと同じ結果になるのである。
During the reading cycle T, the photoelectric conversion element 3
Only 2 R, 32 G, 32 sub-scanning direction a distance equal to the pitch P of the B, was configured for conveying the original in the direction opposite to the sub-scanning direction. That is, when the document is transported in the direction opposite to the sub-scanning direction, the same result as when the photoelectric conversion elements 32 R , 32 G , and 32 B are moved in the sub-scanning direction is obtained.

【0006】しかし、上記のような従来の画像読取装置
では、図12に示すように、たとえば赤色用の光電変換
素子32R が、電荷蓄積期間である2T/3の間に、副
走査方向に2P/3だけ移動するので、5/3画素分の
画像を読み取る結果となり、色ずれなどを生じて正確な
読み取りを行えないという課題があった。もちろん、緑
色用の光電変換素子32G や青色用の光電変換素子32
B についても同様である。ただし、光電変換素子3
R ,32G ,32B 相互間の副走査方向の隙間は無視
して考えている。
However, in the conventional image reading apparatus as described above, as shown in FIG. 12, for example, photoelectric conversion elements 32 R for red, while the 2T / 3 is a charge accumulation period, the sub-scanning direction Since the image is moved by 2P / 3, an image corresponding to 5/3 pixels is read, and there is a problem that accurate reading cannot be performed due to color shift or the like. Of course, the photoelectric conversion element 32 G for green and the photoelectric conversion element 32 for blue
The same applies to B. However, the photoelectric conversion element 3
The gap in the sub-scanning direction between 2 R , 32 G , and 32 B is ignored.

【0007】さらには、上記のような従来の画像読取装
置では、光電変換素子32R ,32 G ,32B の副走査
方向のピッチPが主走査方向のピッチPと同じであるの
で、正方形の大きな面積の光電変換素子32R ,3
G ,32B をカラーラインイメージセンサチップ31
に形成する必要があり、カラーラインイメージセンサチ
ップ31の小型化を阻害する要因になっていた。さらに
は、カラーフィルタを形成する面積が大きくなり、製造
コストが上昇していた。
Further, the conventional image reading apparatus as described above
In the arrangement, the photoelectric conversion element 32R, 32 G, 32BSub-scan
Is the same as the pitch P in the main scanning direction.
And a large square photoelectric conversion element 32R, 3
2G, 32BThe color line image sensor chip 31
Must be formed on the color line image sensor
This is a factor that hinders miniaturization of the top 31. further
Increases the area for forming color filters,
Costs were rising.

【0008】[0008]

【発明の開示】本願発明は、上記した事情のもとで考え
出されたものであって、読み取りを正確に行え、しかも
小型化および製造コストの低減を図ることのできるカラ
ーラインイメージセンサチップ、およびそれを用いた画
像読取装置を提供することを、その課題とする。
DISCLOSURE OF THE INVENTION The present invention has been conceived in view of the above circumstances, and provides a color line image sensor chip capable of performing accurate reading, reducing the size and manufacturing cost. Another object of the present invention is to provide an image reading apparatus using the same.

【0009】上記の課題を解決するため、本願発明で
は、次の技術的手段を講じている。
In order to solve the above problems, the present invention takes the following technical measures.

【0010】本願発明の第1の側面によれば、カラーフ
ィルタを介して赤、緑、青各色の光を受光する多数の光
電変換素子を、同色用の光電変換素子が主走査方向に所
定ピッチで一列に並び、かつそれら光電変換素子列が副
走査方向に所定ピッチで相互に平行に並ぶように配置し
たカラーラインイメージセンサチップであって、各色用
の光電変換素子列の副走査方向の配置ピッチを、一列に
並んだ同色用の光電変換素子の主走査方向の配置ピッチ
の1/3にしたことを特徴とする、カラーラインイメー
ジセンサチップが提供される。
According to the first aspect of the present invention, a large number of photoelectric conversion elements that receive light of each color of red, green, and blue via a color filter are provided at predetermined pitches in the main scanning direction. A color line image sensor chip in which the photoelectric conversion element rows are arranged in parallel in the sub-scanning direction at a predetermined pitch, and the arrangement of the photoelectric conversion element rows for each color in the sub-scanning direction. A color line image sensor chip is provided, wherein the pitch is set to 1/3 of the arrangement pitch of the photoelectric conversion elements for the same color arranged in a line in the main scanning direction.

【0011】本願発明の第2の側面によれば、請求項1
に記載のカラーラインイメージセンサチップを、主走査
方向に一列に複数個搭載した基板と、カラーラインイメ
ージセンサチップと被読取体とを副走査方向に相対的に
移動させる副走査手段と、カラーラインイメージセンサ
チップの赤、緑、青各色用の光電変換素子列に被読取体
からの反射光を入射させるべく被読取体を照射する光源
と、光電変換素子列による赤、緑、青各色の1ラインの
読み取りを、所定の周期でかつ1/3周期ずつずらせて
順次行わせ、かつ各色の1ラインの読み取り期間の始め
の2/3の期間で光電変換素子列に電荷を蓄積させ、残
りの1/3の期間で光電変換素子列から読取画像信号を
出力させる読取制御手段と、各色の1ラインの読み取り
期間における、各色用の光電変換素子列と被読取体との
副走査方向の相対的な移動距離を、各色用の光電変換素
子列の副走査方向の配置ピッチの3倍に等しい距離に一
致させる副走査制御手段とを備えたことを特徴とする、
画像読取装置が提供される。
According to a second aspect of the present invention, claim 1 is provided.
A substrate on which a plurality of color line image sensor chips described in 1) are mounted in a line in the main scanning direction, sub-scanning means for relatively moving the color line image sensor chip and the object to be read in the sub-scanning direction, A light source for irradiating the object to be read so as to make reflected light from the object to be incident on the photoelectric conversion element array for each of red, green and blue of the image sensor chip; Line reading is sequentially performed at a predetermined cycle and shifted by 1/3 cycle, and charges are accumulated in the photoelectric conversion element array during the first 2/3 of the reading period of one line of each color, and the remaining charges are accumulated. Reading control means for outputting a read image signal from the photoelectric conversion element array in a period of 1/3, and relative movement of the photoelectric conversion element array for each color and the object to be read in the reading period of one line of each color in the sub-scanning direction The Do movement distance, characterized in that a sub-scan control unit to match the distance equal to three times the sub-scanning direction arrangement pitch of the photoelectric conversion element arrays for each color,
An image reading device is provided.

【0012】好ましい実施の形態によれば、光源とし
て、白色光源を用い、読み取り期間中常時点灯させてお
く。
According to a preferred embodiment, a white light source is used as the light source, and the light source is always turned on during the reading period.

【0013】他の好ましい実施の形態によれば、光源と
して、赤、緑、青各色の発光ダイオードを用い、各色の
1ラインの読み取り期間毎に、始めの2/3の期間中点
灯させ、残りの1/3の期間は消灯させる。
According to another preferred embodiment, red, green, and blue light emitting diodes are used as the light source, and the light source is turned on during the first two-thirds of each line reading period of each color, and the remaining ones are turned on. Is turned off during 1/3 of the period.

【0014】本願発明のカラーラインイメージセンサチ
ップによれば、各色用の光電変換素子列の副走査方向の
配置ピッチを、一列に並んだ同色用の光電変換素子の主
走査方向の配置ピッチの1/3にしたので、光電変換素
子の面積を小さくでき、したがってカラーラインイメー
ジセンサチップの小型化を図ることができる。この結
果、カラーラインイメージセンサチップの製造に際し
て、歩留りが向上し、製造コストを低減できる。さらに
は、カラーフィルタの形成面積を小さくできることから
も、製造コストを低減できる。
According to the color line image sensor chip of the present invention, the arrangement pitch of the photoelectric conversion element rows for each color in the sub-scanning direction is one of the arrangement pitch of the photoelectric conversion elements for the same color arranged in a row in the main scanning direction. Since the ratio is set to / 3, the area of the photoelectric conversion element can be reduced, and the size of the color line image sensor chip can be reduced. As a result, in manufacturing the color line image sensor chip, the yield is improved and the manufacturing cost can be reduced. Further, since the formation area of the color filter can be reduced, the manufacturing cost can be reduced.

【0015】また、本願発明の画像読取装置によれば、
読取制御手段が、光電変換素子列による赤、緑、青各色
の1ラインの読み取りを、所定の周期でかつ1/3周期
ずつずらせて順次行わせ、かつ各色の1ラインの読み取
り期間の始めの2/3の期間で光電変換素子列に電荷を
蓄積させ、残りの1/3の期間で光電変換素子列から読
取画像信号を出力させ、副走査制御手段が、各色の1ラ
インの読み取り期間における、各色用の光電変換素子列
と被読取体との副走査方向の相対的な移動距離を、各色
用の光電変換素子列の副走査方向の配置ピッチの3倍に
等しい距離に一致させるので、光電変換素子への電荷蓄
積期間中に正しく1画素分の画像を読み取ることがで
き、色ずれなどの無い正確な読み取りを行える。
According to the image reading apparatus of the present invention,
The reading control means causes the photoelectric conversion element array to sequentially read one line of each color of red, green, and blue at predetermined intervals and shifted by one-third period, and at the beginning of a reading period of one line of each color. Electric charges are accumulated in the photoelectric conversion element array during the period of 2/3, and a read image signal is output from the photoelectric conversion element array during the remaining 1/3 period. Since the relative movement distance in the sub-scanning direction between the photoelectric conversion element array for each color and the object to be read is equal to a distance equal to three times the arrangement pitch of the photoelectric conversion element arrays for each color in the sub-scanning direction, An image for one pixel can be correctly read during the period of charge accumulation in the photoelectric conversion element, and accurate reading without color shift or the like can be performed.

【0016】すなわち、副走査方向に1/3画素分の大
きさの光電変換素子が、被読取体に対して相対的に副走
査方向に2/3画素分の距離を移動することにより、過
不足なく1画素分の領域を読み取れる。
That is, the photoelectric conversion element having a size of 1/3 pixel in the sub-scanning direction moves by a distance of 2/3 pixel in the sub-scanning direction relative to the object to be read. One pixel area can be read without lack.

【0017】また、光源として、白色光源を用い、読み
取り期間中常時点灯させておけば、光源のオン・オフ制
御を行うことなく、画像の読み取りを行える。
Further, if a white light source is used as the light source and the light source is always turned on during the reading period, the image can be read without performing on / off control of the light source.

【0018】白色光源としては、冷陰極管を用いること
ができるが、これに限らず、たとえば赤、緑、青の発光
ダイオードを同時に常時点灯させてもよい。
As the white light source, a cold cathode tube can be used. However, the present invention is not limited to this. For example, red, green, and blue light emitting diodes may be constantly turned on.

【0019】また、光源として、赤、緑、青各色の発光
ダイオードを用い、各色の1ラインの読み取り期間毎
に、始めの2/3の期間中点灯させ、残りの1/3の期
間は消灯させれば、読取画像信号の出力期間中における
光電変換素子の電荷の蓄積をなくすことができ、同色用
の光電変換素子間の微妙な読取位置の差をなくすことが
できる。
Light emitting diodes of red, green, and blue are used as light sources, and are turned on during the first two-thirds of each line reading period of each color, and are turned off during the remaining one-third. By doing so, it is possible to eliminate the accumulation of electric charges in the photoelectric conversion elements during the output period of the read image signal, and to eliminate a slight difference in the reading position between the photoelectric conversion elements for the same color.

【0020】本願発明のその他の特徴および利点は、添
付図面を参照して以下に行う詳細な説明によって、より
明らかとなろう。
[0020] Other features and advantages of the present invention will become more apparent from the detailed description given below with reference to the accompanying drawings.

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】以下、本願発明の好ましい実施の
形態を、図面を参照して具体的に説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Preferred embodiments of the present invention will be specifically described below with reference to the drawings.

【0022】図2は、本願発明に係る画像読取装置に備
えられている密着型カラーラインイメージセンサの長手
方向と直交する方向の断面図であって、このカラーライ
ンイメージセンサ1は、略矩形状の断面形状と、所定の
長手寸法とを有するケース2を有しており、このケース
2は、樹脂成形によって作製することができる。このケ
ース2は、上下に貫通する内部空間をもち、上部開口を
封鎖するようにしてガラスカバー3が取付けられている
とともに、下部開口を封鎖するようにして、ヘッド基板
4が取付けられている。このヘッド基板4の上面におけ
る幅方向一側寄りには、複数個のカラーラインイメージ
センサチップ5が取付けられている。そして、このケー
ス2の内部空間には、白色光源としての冷陰極管7と、
この冷陰極管7から放射された光を効率的にガラスカバ
ー3上の被読取体としての原稿に照射するための反射部
材8と、原稿面からの反射光を正立等倍にカラーライン
イメージセンサチップ5に集束させるためのロッドレン
ズアレイ9とが設けられている。ケース2の適所には、
冷陰極管7を駆動するインバータ回路が搭載されたイン
バータ基板10が嵌め込まれている。ケース2には、断
面円形の1対の取付孔11a,11bが長手方向に沿っ
て形成されている。
FIG. 2 is a cross-sectional view in a direction orthogonal to the longitudinal direction of a contact type color line image sensor provided in the image reading apparatus according to the present invention. The color line image sensor 1 has a substantially rectangular shape. And a case 2 having a predetermined longitudinal dimension, and the case 2 can be manufactured by resin molding. The case 2 has an internal space that penetrates vertically and has a glass cover 3 attached so as to close an upper opening and a head substrate 4 attached so as to seal a lower opening. A plurality of color line image sensor chips 5 are mounted on one side of the upper surface of the head substrate 4 in the width direction. A cold cathode tube 7 as a white light source is provided in the internal space of the case 2.
A reflecting member 8 for efficiently irradiating the light emitted from the cold cathode tube 7 to the original as the object to be read on the glass cover 3, and a color line image of the reflected light from the original surface being erected at equal magnification. A rod lens array 9 for focusing on the sensor chip 5 is provided. In the right place of Case 2,
An inverter board 10 on which an inverter circuit for driving the cold cathode tubes 7 is mounted is fitted. In the case 2, a pair of mounting holes 11a and 11b having a circular cross section are formed along the longitudinal direction.

【0023】図3は、ヘッド基板4の平面図であって、
このヘッド基板4には、20個のカラーラインイメージ
センサチップ5が、ヘッド基板4の長辺に沿って、すな
わち主走査方向に一列に搭載されている。また、ヘッド
基板4には、カラーラインイメージセンサチップ5に対
する電源供給や各種信号の入出力のためのコネクタ12
が取り付けられている。
FIG. 3 is a plan view of the head substrate 4.
On the head substrate 4, twenty color line image sensor chips 5 are mounted along the long side of the head substrate 4, that is, in a line in the main scanning direction. A connector 12 for supplying power to the color line image sensor chip 5 and inputting / outputting various signals is provided on the head substrate 4.
Is attached.

【0024】図4は、本願発明に係る画像読取装置の制
御部の回路ブロック図であって、この制御部は、CPU
15、ROM16、RAM17、および入出力インター
フェイス18を備えている。入出力インターフェイス1
8には、ヘッド基板4、インバータ基板10、およびモ
ータ19が接続されている。
FIG. 4 is a circuit block diagram of a control unit of the image reading apparatus according to the present invention.
15, an ROM 16, a RAM 17, and an input / output interface 18. Input / output interface 1
8, the head substrate 4, the inverter substrate 10, and the motor 19 are connected.

【0025】CPU15は、画像読取装置の全体を制御
する。ROM16は、CPU15を動作させるためのプ
ログラムなどを記憶している。RAM17は、CPU1
5にワークエリアを供給し、各種のデータを記憶する。
入出力インターフェイス18は、CPU15とヘッド基
板4、インバータ基板10、およびモータ19との間の
信号の入出力を制御するとともに、アナログの読取画像
信号をディジタルの読取画像信号に変換する。モータ1
9は、原稿を副走査方向と反対方向に搬送するための複
数の搬送ローラを駆動する。
The CPU 15 controls the entire image reading apparatus. The ROM 16 stores a program for operating the CPU 15 and the like. The RAM 17 is a CPU 1
5, a work area is supplied, and various data are stored.
The input / output interface 18 controls input / output of signals between the CPU 15 and the head substrate 4, the inverter substrate 10, and the motor 19, and converts an analog read image signal into a digital read image signal. Motor 1
Reference numeral 9 drives a plurality of transport rollers for transporting the document in a direction opposite to the sub-scanning direction.

【0026】図1は、カラーラインイメージセンサチッ
プ5の要部の平面図であって、このカラーラインイメー
ジセンサチップ5には、赤色の光を透過させるカラーフ
ィルタにより覆われた赤色用の多数の光電変換素子21
R と、緑色の光を透過させるカラーフィルタにより覆わ
れた緑色用の多数の光電変換素子21G と、青色の光を
透過させるカラーフィルタにより覆われた青色用の多数
の光電変換素子21Bとが、それぞれ所定のピッチPで
カラーラインイメージセンサチップ5の長辺に沿って、
すなわち主走査方向に一列に配置されている。また、こ
れら各色用の光電変換素子21R ,21G ,21B は、
カラーラインイメージセンサチップ5の短辺に沿って、
すなわち副走査方向に主走査方向のピッチPの1/3の
ピッチで配置されている。したがって、各光電変換素子
21R ,21G ,21B は、縦横比が1対3の長方形で
ある。なお、各光電変換素子21R ,21G ,21B
互の隙間は非常に小さい。
FIG. 1 is a plan view of a main part of a color line image sensor chip 5, which has a large number of red colors covered with a color filter that transmits red light. Photoelectric conversion element 21
R , a large number of photoelectric conversion elements 21 G for green covered with a color filter that transmits green light, and a large number of photoelectric conversion elements 21 B for blue covered with a color filter that transmits blue light. Along the long side of the color line image sensor chip 5 at a predetermined pitch P,
That is, they are arranged in a line in the main scanning direction. The photoelectric conversion elements 21 R , 21 G , and 21 B for each color are
Along the short side of the color line image sensor chip 5,
That is, they are arranged at a pitch of 1/3 of the pitch P in the main scanning direction in the sub-scanning direction. Therefore, each of the photoelectric conversion elements 21 R , 21 G , and 21 B is a rectangle having an aspect ratio of 1: 3. The gap between the photoelectric conversion elements 21 R , 21 G , and 21 B is very small.

【0027】図5は、カラーラインイメージセンサチッ
プ5の要部の回路図であって、このカラーラインイメー
ジセンサチップ5には、128個の赤色用のホトトラン
ジスタPTR1 〜PTR128 、128個の緑色用のホト
トランジスタPTG1 〜PTG128 、128個の青色用
のホトトランジスタPTB1 〜PTB128 、128個の
赤色用の第1の電界効果トランジスタFETR1 〜FE
TR128 、128個の緑色用の第1の電界効果トランジ
スタFETG1 〜FETG128 、128個の青色用の第
1の電界効果トランジスタFETB1 〜FETB128
赤色用の第2の電界効果トランジスタFETR211 、緑
色用の第2の電界効果トランジスタFETG211 、青色
用の第2の電界効果トランジスタFETB211 、赤色用
の演算増幅器OPR1 、緑色用の演算増幅器OPG1
青色用の演算増幅器OPB1 、赤色用の3個の抵抗器R
1 〜RR3 、緑色用の3個の抵抗器RG1 〜RG3
青色用の3個の抵抗器RB1 〜RB3 、およびパッドP
1 〜PD6 が形成されている。第1の電界効果トラン
ジスタFETR1 〜FETR128 ,FETG1 〜FET
128 ,FETB1 〜FETB128 、および第2の電界
効果トランジスタFETR211 ,FETG211 ,FET
211 は、それぞれMOS型の電界効果トランジスタで
ある。
FIG. 5 is a circuit diagram of a main part of the color line image sensor chip 5. The color line image sensor chip 5 includes 128 red phototransistors PTR 1 to PTR 128 and 128 photo transistors PTR 1 to PTR 128. phototransistor PTG 1 ~PTG 128 for green, 128 phototransistor for blue PTB 1 ~PTB 128, 128 of the first field effect transistor FETR 1 ~FE for red
TR 128, 128 pieces of the first field effect for green transistors FETG 1 ~FETG 128, 128 pieces of the first field effect transistor FETB 1 ~FETB 128 for blue,
The second field effect transistor FETR 211 for red, a second field effect transistor FETG 211 for green, a second field effect transistor FETB 211 for blue, the operational amplifier OPR 1 for red, operational amplifier OPG for green 1 ,
Operational amplifier OPB 1 for blue and three resistors R for red
R 1 ~RR 3, three for green resistor RG 1 ~RG 3,
Three resistors RB 1 ~RB 3 for blue, and the pad P
D 1 to PD 6 are formed. First field effect transistors FETR 1 to FETR 128 , FETG 1 to FET
G 128 , FETB 1 to FETB 128 , and second field-effect transistors FETR 211 , FETG 211 , FET
B 211 is a MOS field effect transistor.

【0028】赤色用のホトトランジスタPTR1 〜PT
128 は、赤色用の光電変換素子21R を構成してい
る。緑色用のホトトランジスタPTG1 〜PTG
128 は、緑色用の光電変換素子21G を構成している。
青色用のホトトランジスタPTB1 〜PTB128 は、青
色用の光電変換素子21B を構成している。赤色用の第
1の電界効果トランジスタFETR1 〜FETR128
ゲートには、図外の赤色用のシフトレジスタから駆動信
号が順次供給される。緑色用の第1の電界効果トランジ
スタFETG1 〜FETG128 のゲートには、図外の緑
色用のシフトレジスタから駆動信号が順次供給される。
青色用の第1の電界効果トランジスタFETB1〜FE
TB128 のゲートには、図外の青色用のシフトレジスタ
から駆動信号が順次供給される。パッドPD1 には、C
PU15から入出力インターフェイス18およびコネク
タ12を介して、赤色出力指示信号が入力される。パッ
ドPD2 には、CPU15から入出力インターフェイス
18およびコネクタ12を介して、緑色出力指示信号が
入力される。パッドPD3 には、CPU15から入出力
インターフェイス18およびコネクタ12を介して、青
色出力指示信号が入力される。パッドPD4 からは、増
幅された赤色のアナログの読取画像信号がシリアルに出
力される。パッドPD5 からは、増幅された緑色のアナ
ログの読取画像信号がシリアルに出力される。パッドP
6 からは、増幅された青色のアナログの読取画像信号
がシリアルに出力される。
Phototransistors PTR 1 to PT for red
R 128 constitute a photoelectric conversion element 21 R for red. Phototransistor PTG 1 ~PTG for green
Reference numeral 128 denotes a green photoelectric conversion element 21G .
Phototransistor PTB 1 ~PTB 128 for blue constitute the photoelectric conversion element 21 B for blue. The drive signals are sequentially supplied to the gates of the first field effect transistors FETR 1 to FET R 128 for red from a red shift register (not shown). Drive signals are sequentially supplied to the gates of the first field effect transistors FETG 1 to FET G 128 for green from a green shift register (not shown).
First field effect transistors FETB 1 to FE for blue
Drive signals are sequentially supplied to the gate of the TB 128 from a blue shift register (not shown). Pad PD 1 has C
A red output instruction signal is input from the PU 15 via the input / output interface 18 and the connector 12. A green output instruction signal is input to the pad PD 2 from the CPU 15 via the input / output interface 18 and the connector 12. The pad PD 3 receives a blue output instruction signal from the CPU 15 via the input / output interface 18 and the connector 12. From the pad PD 4, the read analog image signal amplified red is output serially. From the pad PD 5, the read analog image signal amplified green are output serially. Pad P
From D 6, read image signal of an analog of the amplified blue are output serially.

【0029】次に動作を説明する。読取に際しては、冷
陰極管7が点灯されるとともに、原稿がガラスカバー3
上を副走査方向と反対方向に搬送される。これにより、
冷陰極管7から放射されて原稿の表面で反射した反射光
が光電変換素子21R ,21 G ,21B に入射し、光電
変換素子21R ,21G ,21B により電気信号に変換
される。このとき、光電変換素子21R ,21G ,21
B は、入射光による電荷の蓄積と、蓄積した電荷量に応
じた読取画像信号の出力とを、相互に異なるタイミング
で1ライン毎に周期的に繰り返す。すなわち図6のよう
に、光電変換素子21R ,21G ,21B は、1ライン
の読取周期Tの期間の始めの2T/3の時間で電荷の蓄
積を行い、残りのT/3の時間で読取画像信号の出力を
各画素毎に順次行う。そして、赤色用の光電変換素子2
R と緑色用の光電変換素子21 G と青色用の光電変換
素子21B とは、1ラインの読取周期Tの位相がT/3
ずつずれている。
Next, the operation will be described. When reading, cool
When the cathode tube 7 is turned on, the original is
The paper is conveyed in the direction opposite to the sub-scanning direction. This allows
Reflected light emitted from the cold-cathode tube 7 and reflected on the original surface
Is the photoelectric conversion element 21R, 21 G, 21BIncident on
Conversion element 21R, 21G, 21BTo electrical signal
Is done. At this time, the photoelectric conversion element 21R, 21G, 21
BResponds to the accumulation of charge by incident light and the amount of accumulated charge.
Output the same read image signal at different timings
Is repeated periodically for each line. That is, as shown in FIG.
The photoelectric conversion element 21R, 21G, 21BIs one line
Of the electric charge in the period of 2T / 3 at the beginning of the period of the read cycle T of
And output the read image signal in the remaining time of T / 3.
This is performed sequentially for each pixel. And the photoelectric conversion element 2 for red
1RAnd green photoelectric conversion element 21 GConversion for blue and blue
Element 21BMeans that the phase of the read cycle T for one line is T / 3
Are off by one.

【0030】具体的には、赤色用の光電変換素子21R
からの1ライン分の赤色の読取画像信号の出力と、緑色
用の光電変換素子21G からの1ライン分の緑色の読取
画像信号の出力と、青色用の光電変換素子21B からの
1ライン分の青色の読取画像信号の出力とが、それぞれ
T/3の時間で相互に重なることなく順次繰り返される
ことにより、読取画像信号を出力していない2T/3の
時間が各色用の光電変換素子21R ,21G ,21B
1ライン分の電荷蓄積期間になる。
Specifically, the red photoelectric conversion element 21 R
1 line from 1 and the output of the line of the red of the read image signals, an output for one line of the green of the read image signal from the photoelectric conversion elements 21 G for green, a photoelectric conversion element 21 B for blue from The output of the blue read image signal is sequentially repeated without overlapping each other for the time of T / 3, so that the 2T / 3 time when the read image signal is not output is output for each color. This is a charge accumulation period for one line of 21 R , 21 G , and 21 B.

【0031】赤色用の光電変換素子21R からの読取画
像信号の出力に際しては、初段のカラーラインイメージ
センサチップ5の赤色用のシフトレジスタの入力端にシ
リアルイン信号が供給される。このシリアルイン信号
は、クロック信号の立下がりのタイミングで赤色用のシ
フトレジスタの初段のビットに取り込まれる。これによ
り赤色用のシフトレジスタの初段のビットがオンし、赤
色用の第1の電界効果トランジスタFETR1 のゲート
にハイレベルの信号が入力されて、赤色用の電界効果ト
ランジスタFETR1 がオンする。このとき、クロック
信号はローレベルであって、赤色用の第2の電界効果ト
ランジスタFETR211 はオフしているので、赤色用の
ホトトランジスタPTR1 に蓄積された電荷による電流
が赤色用の第1の電界効果トランジスタFETR1 を介
して赤色用の抵抗器RR3 に流れる。この抵抗器RR3
の両端電圧は、赤色用の演算増幅器OPR1 の非反転入
力端に入力され、抵抗器RR1 と抵抗器RR2 との抵抗
値の比で決定される増幅度で増幅されて、赤色用のパッ
ドPD4 からアナログの読取画像信号として出力され
る。
When outputting a read image signal from the red photoelectric conversion element 21 R , a serial-in signal is supplied to the input terminal of the red shift register of the first-stage color line image sensor chip 5. This serial-in signal is taken into the first stage bit of the red shift register at the falling timing of the clock signal. Thus the first stage of the bit shift register for red is turned on, the first gate to the high-level signal of the field effect transistor FETR 1 for red is input, field effect transistor FETR 1 for red is turned on. At this time, since the clock signal is at the low level and the second field effect transistor FETR 211 for red is off, the current due to the charge accumulated in the phototransistor PTR 1 for red is reduced to the first for red. flowing through the resistor RR 3 for red through the field effect transistor FETR 1. This resistor RR 3
Across voltage is input to the non-inverting input of the operational amplifier OPR 1 for red, resistors RR 1 and is amplified by the amplification degree that is determined by the ratio of the resistance value of the resistor RR 2, for red is output as an analog read image signal from the pad PD 4.

【0032】クロック信号がローレベルからハイレベル
に立ち上がると、赤色用の第2の電界効果トランジスタ
FETR211 がオンし、赤色用のホトトランジスタPT
1の残留電荷が第2の電界効果トランジスタFETR
211 を介して放電される。
When the clock signal rises from the low level to the high level, the second field effect transistor FETR 211 for red is turned on, and the red phototransistor PTR is turned on.
The residual charge of R 1 is reduced to the second field effect transistor FETR
Discharged via 211 .

【0033】クロック信号がハイレベルからローレベル
に立ち下がると、赤色用のシフトレジスタの初段のビッ
トのシリアルイン信号が第2段のビットにシフトされ、
初段のビットの場合と同様の動作により、赤色用のホト
トランジスタPTR2 に蓄積された電荷に応じたアナロ
グの読取画像信号が赤色用のパッドPD4 から出力され
る。
When the clock signal falls from the high level to the low level, the serial-in signal of the first stage bit of the shift register for red is shifted to the second stage bit,
The same operation as in the case of the first stage bit, analog read image signal corresponding to the charge accumulated in the phototransistors PTR 2 for red is output from the pad PD 4 for red.

【0034】以下、同様の動作によりクロック信号に同
期して赤色用のホトトランジスタPTR3 〜PTR128
に蓄積された電荷に応じたアナログの読取画像信号が赤
色用のパッドPD4 から順次出力されると、次のクロッ
ク信号の立ち下がりで赤色用のシフトレジスタの最終段
のビットからシリアルイン信号が出力され、次段のカラ
ーラインイメージセンサチップ5の赤色用のシフトレジ
スタの入力端にシリアルイン信号として入力される。
Thereafter, by the same operation, the phototransistors PTR 3 to PTR 128 for red are synchronized with the clock signal.
When the analog read image signal corresponding to the charge accumulated in the are sequentially output from the pad PD 4 for red, a serial-in signal from the bit of the last stage of the shift register for the red at the falling edge of the next clock signal It is output and input as a serial-in signal to the input terminal of the red shift register of the color line image sensor chip 5 at the next stage.

【0035】これにより、次段のカラーラインイメージ
センサチップ5が上記初段のイメージセンサチップ5と
同様に動作し、クロック信号に同期して赤色用のホトト
ランジスタPTR1 〜PTR128 に蓄積された電荷に応
じたアナログの読取画像信号が赤色用のパッドPD4
ら順次出力される。このような動作が最終段すなわち2
0個目のカラーラインイメージセンサチップ5まで繰り
返されることにより、20個のカラーラインイメージセ
ンサチップ5からの2560画素すなわち1ライン分の
赤色の読取画像信号が、コネクタ12および入出力イン
ターフェイス18を介してディジタルの読取画像信号に
変換され、CPU15に供給される。CPU15は、入
力された赤色の読取画像信号を、RAM17に格納する
か、あるいは画像読取装置の外部に出力するなど、所定
の処理を実行する。
[0035] Thus, the charge next color line image sensor chip 5 operates similarly to the image sensor chip 5 of the first stage, accumulated in the phototransistors PTR 1 ~PTR 128 for red in synchronization with a clock signal analog read image signal corresponding to are sequentially output from the pad PD 4 for red. Such an operation is performed in the final stage,
By repeating the process up to the 0th color line image sensor chip 5, 2560 pixels, that is, one line of the red read image signal from the 20 color line image sensor chips 5 is transmitted through the connector 12 and the input / output interface 18. Is converted into a digital read image signal and supplied to the CPU 15. The CPU 15 performs a predetermined process such as storing the input red read image signal in the RAM 17 or outputting the signal to the outside of the image reading apparatus.

【0036】1ライン分の赤色の読取画像信号の出力が
終了すると、同様の動作により、緑色用の光電変換素子
21G から1ライン分の緑色の読取画像信号が出力さ
れ、その後に、青色用の光電変換素子21B から1ライ
ン分の青色の読取画像信号が出力される。
[0036] When the output of the red of the read image signal of one line is completed, the same operation, the green of the read image signal of one line from the photoelectric conversion elements 21 G for green is outputted, then, the blue blue of the read image signal from the photoelectric conversion element 21 B of one line is output.

【0037】以下同様に、各色の読取画像信号が1ライ
ン毎に順次出力されるのであるが、このとき、CPU1
5がモータ19の速度を制御して、1ラインの読取周期
Tの期間に、原稿を副走査方向と反対方向に光電変換素
子21R ,21G ,21B のピッチであるP/3の3倍
すなわちPに等しい距離だけ搬送させる。したがって、
図7に示すように、たとえば赤色用の光電変換素子21
R は、読取周期Tの始めの時刻t=0の瞬間から、読取
周期Tの2/3を経過したt=2T/3の瞬間までに、
1画素の全領域を読み取ることになる。すなわち、赤色
用の光電変換素子21R の電荷蓄積期間2T/3におい
て、1画素の全領域を過不足なく読み取ることができ
る。もちろん、緑色用の光電変換素子光電変換素子21
G および青色用の光電変換素子21B についても、同様
である。しかも、光電変換素子21 R ,21G ,21B
は副走査方向にP/3のピッチで配置されており、原稿
はT/3の期間にP/3の距離だけ副走査方向と反対の
方向に搬送されるので、各色の光電変換素子21R ,2
G ,21B は、原稿上の同一の位置の画像を読み取る
ことになる。ただし、光電変換素子32R ,32G ,3
B 相互間の副走査方向の隙間は無視して考えている。
Similarly, the read image signal of each color is applied to one line.
Are output sequentially for each of the CPUs.
5 controls the speed of the motor 19 to read one line
In the period T, the original is photoelectrically converted in the direction opposite to the sub-scanning direction.
Child 21R, 21G, 21B3 times the pitch of P / 3
That is, it is transported by a distance equal to P. Therefore,
As shown in FIG. 7, for example, the photoelectric conversion element 21 for red
RAre read from the moment of time t = 0 at the beginning of the reading cycle T.
By the moment t = 2T / 3, which has passed 2/3 of the period T,
The whole area of one pixel is read. That is, red
Photoelectric conversion element 21RIn charge accumulation period 2T / 3
Can read the entire area of one pixel without excess or shortage
You. Of course, the green photoelectric conversion element photoelectric conversion element 21
GPhotoelectric conversion element 21 for blue and blueBThe same applies to
It is. Moreover, the photoelectric conversion element 21 R, 21G, 21B
Are arranged at a pitch of P / 3 in the sub-scanning direction.
Is opposite to the sub-scanning direction by a distance of P / 3 during the period of T / 3.
The photoelectric conversion elements 21 of each colorR, 2
1G, 21BReads the image at the same position on the original
Will be. However, the photoelectric conversion element 32R, 32G, 3
2BThe gap in the sub-scanning direction between them is ignored.

【0038】なお上記実施形態においては、光源として
白色光源である冷陰極管7を用いたが、光源として赤、
緑、青各色の発光ダイオードを用い、これらを順次点灯
させてもよい。この場合、CPU15により各色の発光
ダイオードを制御して、図8に示すように、たとえば赤
色の光電変換素子21R の電荷蓄積期間であるt=0か
らt=2T/3の時間にのみ赤色の発光ダイオードを点
灯させ、赤色の読取画像信号の出力期間であるt=2T
/3からt=Tの期間は赤色の発光ダイオードを消灯さ
せる。もちろん、緑色の発光ダイオードや緑色の光電変
換素子21G 、および青色の発光ダイオードや青色の光
電変換素子21B についても同様である。
In the above embodiment, the cold cathode fluorescent lamp 7 which is a white light source is used as the light source.
Green and blue light emitting diodes may be used and these may be sequentially turned on. In this case, by controlling the respective color light emitting diode by CPU 15, as shown in FIG. 8, from t = 0 of the red only t = 2T / 3 time, for example, red charge accumulation period of the photoelectric conversion element 21 R The light emitting diode is turned on, and the output period of the red read image signal is t = 2T.
During the period from / 3 to t = T, the red light emitting diode is turned off. Of course, the same applies to the green light emitting diode and the green photoelectric conversion element 21 G and the blue light emitting diode and the blue photoelectric conversion element 21 B.

【0039】このようにすれば、図9に示すように、t
=0からt=2T/3の赤色の発光ダイオードの点灯期
間において赤色の各光電変換素子21R により1画素分
の画像を過不足なく読み取れ、t=T/3からt=Tの
緑色の発光ダイオードの点灯期間において緑色の各光電
変換素子21G により1画素分の画像を過不足なく読み
取れ、t=2T/3からt=4T/3の青色の発光ダイ
オードの点灯期間において青色の各光電変換素子21B
により1画素分の画像を過不足なく読み取れる。しか
も、光電変換素子21R ,21G ,21B は副走査方向
にP/3のピッチで配置されており、原稿はT/3の期
間にP/3の距離だけ副走査方向と反対の方向に搬送さ
れるので、各色の光電変換素子21R ,21G ,21B
は、原稿上の同一の位置の画像を読み取ることになる。
In this way, as shown in FIG.
= 0 read just enough images of one pixel by the photoelectric conversion element 21 R of the red in the lighting period t = 2T / 3 red light emitting diode from emitting from t = T / 3 green t = T read just enough images of one pixel by the photoelectric conversion elements 21 G of the green in the lighting period of the diode, t = 2T / 3 from t = 4T / 3 of blue light each photoelectric blue in the lighting period of the diode transform Element 21 B
As a result, an image for one pixel can be read without excess or deficiency. In addition, the photoelectric conversion elements 21 R , 21 G , and 21 B are arranged at a pitch of P / 3 in the sub-scanning direction, and the original is moved in the direction opposite to the sub-scanning direction by a distance of P / 3 during the period of T / 3. , The photoelectric conversion elements 21 R , 21 G , and 21 B of each color
Reads an image at the same position on the document.

【0040】さらには、各色の光電変換素子21R ,2
G ,21B の読取画像信号の出力期間には、各色の発
光ダイオードを消灯させるので、読取画像信号の出力期
間に光電変換素子21R ,21G ,21B に電荷が蓄積
されることがなく、2560個の同色用の光電変換素子
21R 、光電変換素子21G 、あるいは光電変換素子2
B 相互間における読取位置の微妙な差を完全になくす
ことができる。たとえば、2560個の赤色用の光電変
換素子21R について考察すると、赤色の発光ダイオー
ドを常時点灯させた場合、初段のカラーラインイメージ
センサチップ5の第1ビット目の赤色用のホトトランジ
スタPTR1 と最終段のカラーラインイメージセンサチ
ップ5の第128ビット目の赤色用のホトトランジスタ
PTR12 8 とでは、読取画像信号の出力時期にほぼT/
3の時間差があり、これにより読取位置にほぼP/3の
差が生じるが、T/3の読取画像信号の出力期間に赤色
の発光ダイオードを消灯させると、この期間には光電変
換素子21R すなわち各カラーラインイメージセンサチ
ップ5の赤色用のホトトランジスタPTR1 〜PTR
128 に電荷が蓄積されないので、読取位置の差を生じる
ことがない。
Further, the photoelectric conversion elements 21 R , 2 of each color
The 1 G, 21 output period of the read image signals of B, since turning off the respective color light-emitting diodes, that charges in the photoelectric conversion elements 21 R, 21 G, 21 B to the output period of the read image signals are accumulated And 2560 photoelectric conversion elements 21 R , 21 G , or 2 for the same color
The subtle differences in the reading position between 1 B cross can be completely eliminated. For example, considering the 2560 red photoelectric conversion elements 21 R , when the red light emitting diode is constantly turned on, the first bit of the first-stage color line image sensor chip 5 and the red phototransistor PTR 1 of the first bit are connected to each other. in the phototransistor PTR 12 8 for red of the 128 th bit of the color line image sensor chip 5 in the final stage, approximately the output timing of the read image signal T /
There is a time difference of 3 and this causes a difference of almost P / 3 in the reading position. However, if the red light emitting diode is turned off during the output period of the read image signal of T / 3, the photoelectric conversion element 21 R during this period. That is, the phototransistors PTR 1 to PTR for red of each color line image sensor chip 5
Since no charge is accumulated in 128 , there is no difference in reading position.

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

【図1】本願発明に係る画像読取装置に備えられている
カラーラインイメージセンサチップの要部の平面図であ
る。
FIG. 1 is a plan view of a main part of a color line image sensor chip provided in an image reading apparatus according to the present invention.

【図2】本願発明に係る画像読取装置に備えられている
カラーラインイメージセンサの長手方向と直交する方向
の断面図である。
FIG. 2 is a cross-sectional view in a direction orthogonal to a longitudinal direction of a color line image sensor provided in the image reading apparatus according to the present invention.

【図3】図2に示すカラーラインイメージセンサに備え
られているヘッド基板の平面図である。
FIG. 3 is a plan view of a head substrate provided in the color line image sensor shown in FIG. 2;

【図4】本願発明に係る画像読取装置の制御部の回路ブ
ロック図である。
FIG. 4 is a circuit block diagram of a control unit of the image reading apparatus according to the present invention.

【図5】図2に示すカラーラインイメージセンサに備え
られているカラーラインイメージセンサチップの要部の
回路図である。
FIG. 5 is a circuit diagram of a main part of a color line image sensor chip provided in the color line image sensor shown in FIG. 2;

【図6】図2に示すカラーラインイメージセンサに備え
られているカラーラインイメージセンサチップによる各
色の読取画像信号の出力タイミングの説明図である。
6 is an explanatory diagram of output timings of read image signals of each color by a color line image sensor chip provided in the color line image sensor shown in FIG. 2;

【図7】図2に示すカラーラインイメージセンサに備え
られているカラーラインイメージセンサチップによる各
色用の光電変換素子の読取領域の説明図である。
7 is an explanatory diagram of a reading area of a photoelectric conversion element for each color by a color line image sensor chip provided in the color line image sensor shown in FIG. 2;

【図8】別の実施形態に係る各色の光源の発光タイミン
グの説明図である。
FIG. 8 is an explanatory diagram of light emission timing of each color light source according to another embodiment.

【図9】別の実施形態に係る各色用の光電変換素子の読
取領域と各色の光源の発光タイミングとの関係の説明図
である。
FIG. 9 is an explanatory diagram of a relationship between a reading area of a photoelectric conversion element for each color and a light emission timing of a light source of each color according to another embodiment.

【図10】従来の画像読取装置に備えられているカラー
ラインイメージセンサチップの要部の平面図である。
FIG. 10 is a plan view of a main part of a color line image sensor chip provided in a conventional image reading apparatus.

【図11】従来の画像読取装置に備えられているカラー
ラインイメージセンサチップによる読取画像信号の出力
タイミングの説明図である。
FIG. 11 is an explanatory diagram of output timing of a read image signal by a color line image sensor chip provided in a conventional image reading apparatus.

【図12】従来の画像読取装置に備えられているカラー
ラインイメージセンサチップによる光電変換素子の読取
領域の説明図である。
FIG. 12 is an explanatory diagram of a reading area of a photoelectric conversion element by a color line image sensor chip provided in a conventional image reading apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 カラーラインイメージセンサ 4 ヘッド基板 5 カラーラインイメージセンサチップ 7 冷陰極管 15 CPU 19 モータ 21R ,21G ,21B 光電変換素子DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Color line image sensor 4 Head board 5 Color line image sensor chip 7 Cold cathode tube 15 CPU 19 Motor 21 R , 21 G , 21 B photoelectric conversion element

フロントページの続き (72)発明者 今村 典広 京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株 式会社内Continued on the front page (72) Inventor Norihiro Imamura 21 Ryozaki-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto City Inside ROHM Co., Ltd.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 カラーフィルタを介して赤、緑、青各色
の光を受光する多数の光電変換素子を、同色用の光電変
換素子が主走査方向に所定ピッチで一列に並び、かつそ
れら光電変換素子列が副走査方向に所定ピッチで相互に
平行に並ぶように配置したカラーラインイメージセンサ
チップであって、 前記各色用の光電変換素子列の副走査方向の配置ピッチ
を、前記一列に並んだ同色用の光電変換素子の主走査方
向の配置ピッチの1/3にしたことを特徴とする、カラ
ーラインイメージセンサチップ。
1. A large number of photoelectric conversion elements that receive red, green, and blue light via a color filter are arranged in a row at a predetermined pitch in the main scanning direction. A color line image sensor chip in which element rows are arranged in parallel with each other at a predetermined pitch in the sub-scanning direction, wherein the arrangement pitch in the sub-scanning direction of the photoelectric conversion element row for each color is arranged in the one row. A color line image sensor chip, wherein the arrangement pitch of photoelectric conversion elements for the same color in the main scanning direction is set to 1/3.
【請求項2】 請求項1に記載のカラーラインイメージ
センサチップを、主走査方向に一列に複数個搭載した基
板と、 前記カラーラインイメージセンサチップと被読取体とを
副走査方向に相対的に移動させる副走査手段と、 前記カラーラインイメージセンサチップの赤、緑、青各
色用の光電変換素子列に前記被読取体からの反射光を入
射させるべく前記被読取体を照射する光源と、 前記光電変換素子列による赤、緑、青各色の1ラインの
読み取りを、所定の周期でかつ1/3周期ずつずらせて
順次行わせ、かつ各色の1ラインの読み取り期間の始め
の2/3の期間で前記光電変換素子列に電荷を蓄積さ
せ、残りの1/3の期間で前記光電変換素子列から読取
画像信号を出力させる読取制御手段と、 前記各色の1ラインの読み取り期間における、前記各色
用の光電変換素子列と前記被読取体との副走査方向の相
対的な移動距離を、前記各色用の光電変換素子列の副走
査方向の配置ピッチの3倍に等しい距離に一致させる副
走査制御手段とを備えたことを特徴とする、画像読取装
置。
2. A substrate on which a plurality of the color line image sensor chips according to claim 1 are mounted in a line in a main scanning direction, and the color line image sensor chip and an object to be read are relatively positioned in a sub scanning direction. Sub-scanning means for moving; a light source for irradiating the object to be read so as to cause reflected light from the object to be incident on photoelectric conversion element arrays for red, green, and blue of the color line image sensor chip; The reading of one line of each color of red, green, and blue by the photoelectric conversion element array is sequentially performed at a predetermined cycle and shifted by 1 / cycle, and the first two-thirds of the reading period of one line of each color Reading control means for accumulating charges in the photoelectric conversion element row and outputting a read image signal from the photoelectric conversion element row in the remaining one-third period; and in a reading period of one line of each color. A relative moving distance in the sub-scanning direction between the photoelectric conversion element array for each color and the object to be read coincides with a distance equal to three times the arrangement pitch of the photoelectric conversion element arrays for each color in the sub-scanning direction. An image reading apparatus comprising:
【請求項3】 前記光源として、白色光源を用い、読み
取り期間中常時点灯させておく、請求項2に記載の画像
読取装置。
3. The image reading apparatus according to claim 2, wherein a white light source is used as the light source, and the light source is always turned on during a reading period.
【請求項4】 前記光源として、赤、緑、青各色の発光
ダイオードを用い、各色の1ラインの読み取り期間毎
に、始めの2/3の期間中点灯させ、残りの1/3の期
間は消灯させる、請求項2に記載の画像読取装置。
4. A light-emitting diode of each color of red, green, and blue is used as the light source, and is turned on during the first two-thirds of each line reading period of each color, and the remaining one-third is performed 3. The image reading device according to claim 2, wherein the image reading device is turned off.
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KR20170098879A (en) 2014-12-25 2017-08-30 캐논 가부시끼가이샤 Line sensor, image reading device, image formation device

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