随着条码技术的应用领域的扩展,人们对条码技术的需求水平也在不断提高. 人们不仅需要条码技术来解决计算机数据输入速度,数据输入精度等问题,而且希望条码技术能够解决-问题,例如在较小的区域上打印更多的信息等.在1980年代后期 ,产生了一个新的条码,它可以在较小的区域上显示更多信息,这就是二维条码.
条码扫描器通过发射的光源扫描条码,并通过条码的黑白条码反射的巨大光差来识别条码.它使用光电原件将检测到的光信号通过电路板(通常称为扫描枪解码板)转换为电信号,最后转换为模拟数字信号.它可以传输到计算机,这就是我们想要的条码内容.
在从光源收集到解码并分析为计算机输入信号的整个过程中,如果无-确识别条码,则光源线将始终打开,这实际上是条码扫描器进行解码的过程.如果解码成功,指示灯将自动熄灭.
普通的平板条码扫描器通常由光源,光学透镜,扫描模块,模数转换电路和塑料外壳组成.它使用光电元件将检测到的光信号转换为电信号,然后通过模数转换器将电信号转换为数字信号,并将其传输到电脑进行处理.扫描图片时,光源照射图片后的反射光穿过镜头并会聚到扫描模块上,扫描模块将光信号转换为模拟数字信号(即电压,与接收到的光的强度有关) 一起显示该图像编号的暗淡程度.此时,模数转换电路将模拟电压转换为数字信号,并将其传输到工业平板电脑.通过8位,10位和12位的RGB三种颜色对颜色进行量化,然后使用上述位将信号处理为图片以进行输出.如果存在更多的量化位数,则表示图片可以具有更丰富的水平和深度,但是色阶已超出人眼的识别能力.因此,对我们而言,数字位数较高的条码扫描器可以以过于自然的色标扫描图片,并且可以看到图片的更多细节.
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