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文档简介

条码识读原理第一页,共十四页,编辑于2023年,星期三一、条码识读的基本工作原理光源发光--照射到条码符号上--光反射---光电转换器接收并进行光电转换产生模拟电信号--信号经过放大、滤波、整形,形成方波信号--码器译码--数字信号。

数字信号产生模拟电信号信号经过放大、滤波、整形,形成方波信号光源发光、照射到条码符号上光反射、光电转换器接收并进行光电转换码器译码第二页,共十四页,编辑于2023年,星期三条形码的识别原理要将按照一定规则编译出来的条形码转换成有意义的信息,需要经历扫描和译码两个过程。物体的颜色是由其反射光的类型决定的,所以当条码扫描器光源发出的光在条形码上反射后,反射光照射到条码扫描器内部的光电转换器上,光电转换器根据强弱不同的反射光信号,转换成相应的电信号。根据原理的差异,扫描器可以分为光笔、CCD、激光三种。第三页,共十四页,编辑于2023年,星期三电信号输出到条码扫描器的放大电路增强信号之后,再送到整形电路将模拟信号转换成数字信号。然后译码器通过测量脉冲数字电信号0,1的数目来判别条和空的数目。通过测量0,1信号持续的时间来判别条和空的宽度。此时所得到的数据仍然是杂乱无章的,要知道条形码所包含的信息,则需根据对应的编码规则(例如:EAN-8码),将条形符号换成相应的数字、字符信息。最后,由计算机系统进行数据处理与管理,物品的详细信息便被识别了。第四页,共十四页,编辑于2023年,星期三二、学术·条形码的识读原理

条形码识读装置是条形码系统的基本设备,由扫描器和译码器组成。当接受条形码的反射光后,产生模拟信号,经放大,量化后送译码器处理。译码器存储有需译读的条形码编码方案的数据和译码算法。识读装置的主要功能就是译读条形码符号,把条形码条符宽度、间隔等空间信息转换成不同时间长短的输出信号,并将该信号转换为计算机可识别的二进制编码输入计算机。

第五页,共十四页,编辑于2023年,星期三三、识读详细过程识读时,扫描器的光源发出的光经透镜聚集形成扫描光点,以45°角度照射到条形码上。实际扫描光点的大小决定了分辨率,即可正确读入的最窄条符宽度值。条和空对光的反射不同,宽条符和窄条符的反射光持续时间不同。第六页,共十四页,编辑于2023年,星期三反射光经聚焦后送到光电转换器,产生与反射光强度成正比的微弱电流。为了去除由于干扰或印刷质量引起的噪声反射波,需进一步区分条和空的界线,将模拟电压通过整个电路进行整形,转换成矩形波、矩形波信号是二进制脉冲信号,可输给译码器解释。第七页,共十四页,编辑于2023年,星期三相关内容补充一、与条码识读系统有关的基本概念

一般要求首读率在85%以上,拒识率低于1%,

误码率低于0.01%。但对于一些重要场合,要求首读率为100%,误码率为百万分之一。

当条码符号的质量确定时,要降低误码率,需加强译码算法,尽可能排除可疑字符,必然导致首读率的降低。第八页,共十四页,编辑于2023年,星期三二、扫描器的分辨率

扫描器的分辨率是指扫描器在识读条码符号时,能够分辨出的条(空)宽度的最小值,与扫描光点尺寸有关,扫描光点尺寸越小,分辨率越高。

分辨率并不是越高越好:一是提高成本,二是对印刷缺陷敏感度提高。第九页,共十四页,编辑于2023年,星期三三、工作距离和工作景深、

扫描频率

扫描时,扫描器与被扫描的条码符号之间可保持一定距离范围。这一范围就叫作扫描景深,通常用DOF表示。

单向激光扫描的扫描频率一般为40线/秒;POS系统用台式激光扫描器(全向扫描)的扫描频率一般为200线/秒。工业型激光扫描器可达1000线/秒。

第十页,共十四页,编辑于2023年,星期三数据采集器

数据采集器按处理方式分为两类:在线式数据采集器和批处理式数据采集器。数据采集器按产品性能分为:手持终端、无线型手持终端、无线掌上电脑、无线网络设备。

第十一页,共十四页,编辑于2023年,星期三条码识读器的分类从扫描方式来分类

条码识读设备从扫描方式上可分为接触和非接触两种条码扫描器。接触式识读设备包括光笔与卡槽式条码扫描器;非接触式识读设备包括CCD扫描器、激光扫描器。

从操作方式来分类

条码识读设备从操作方式上可分为手持式和固定式两种条码扫描器。

第十二页,共十四页,编辑于2023年,星期三常用识读设备按识读码制的能力来分类

条码扫描设备从原理上可分为光笔、CCD、激光和拍摄四类条码扫描器。从扫描方向来分

条码扫描设备从扫描方向上可分为单向和全向条码扫描器。其中全向条码扫描器又分为平台式和悬挂式。

常用识读设备:以一维条码式读设备为主,包括:激光枪、CCD扫描器、光笔与卡槽和全向扫描平台第十

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