JP2003115984A - 画像読み取り装置 - Google Patents

画像読み取り装置

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JP2003115984A
JP2003115984A JP2001310086A JP2001310086A JP2003115984A JP 2003115984 A JP2003115984 A JP 2003115984A JP 2001310086 A JP2001310086 A JP 2001310086A JP 2001310086 A JP2001310086 A JP 2001310086A JP 2003115984 A JP2003115984 A JP 2003115984A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 複数のブロックのイメージセンサーの画像信
号を同時に読み出す画像読取装置において、ブロックの
つなぎ目においても、画像の連続性が損なわれることの
ない、画像読み取り装置を供給すること。 【解決手段】 複数のイメージセンサーICを直線状に
実装したイメージセンサーからなる画像読み取り装置に
おいて、前記イメージセンサーICを複数のブロックに
分けて、各ブロックの画像信号を同時期に読み出し、前
記各ブロック間の隣接する前記イメージセンサーICの
互いに隣接する受光素子は、同時期に読み出す画像信号
の副走査方向の読み取り範囲が同じになるように、副走
査方向にずらして配置されたことを特徴とする画像読み
取り装置。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、原稿上の情報を
読み取って、電気信号の形で得る画像読み取り装置に関
する。特に、高速に原稿を読み取る必要のある、複写機
やスキャナー等に使用する画像読み取り装置に関する。
【0002】
【従来の技術】従来3色以上の光源と、複数のイメージ
センサーICを直線状に実装したイメージセンサーから
なるカラー画像読み取り装置において、画像データを高
速で読み出すために、イメージセンサーICを2ブロッ
ク以上に分けて、各ブロックの画像信号出力を同時期に
読み出すカラー画像読み取り装置が知られている。この
イメージセンサーについては特開平09−348339
号公報に記載されている。以下これについて説明する。
【0003】従来のカラー画像読み取り装置に使うモノ
クロ用イメージセンサーの一例の平面図を図11に示
す。図11において、基板107上に、同じ構造のイメ
ージセンサーIC1−1から1−9が直線状に実装され
ている。各イメージセンサーICには、スタート信号入
力端子103、スタート信号出力端子105、画像信号
出力端子104が設けられており、基板107の配線パ
ターン112とボンディングワイヤー106で電気的に
接続している。各イメージセンサーICには受光素子列
102が設けられている。図示していないが、クロック
パルスや電源もボンディングワイヤー106で各イメー
ジセンサーICに供給される。
【0004】イメージセンサーICは3つのブロックに
分かれている。すなわち、イメージセンサーIC1−
1、1−2、1−3からなる第1ブロック、イメージセ
ンサーIC1−4、1−5、1−6からなる第2ブロッ
ク、イメージセンサーIC1−7、1−8、1−9から
なる第3ブロックである。それぞれのブロックのイメー
ジセンサーICのうち、もっとも左側に実装されている
イメージセンサーICのスタート信号入力端子103
は、基板107のスタート信号入力端子108と接続し
ている。それぞれのブロックのイメージセンサーICの
2チップ目以降のイメージセンサーICのスタート信号
入力端子103は、一つ手前のイメージセンサーICの
スタート信号出力端子105と接続している。
【0005】また、基板107の画像信号出力端子は3
つあり、画像信号出力端子109、画像信号出力端子1
10、画像信号出力端子110と表わしている。画像信
号出力端子109には、ボンディングワイヤーと基板配
線パターンを通じて、イメージセンサーIC1−1、1
−2、1−3の画像信号出力端子104と接続してい
る。画像信号出力端子110には、ボンディングワイヤ
ーと基板配線パターンを通じて、イメージセンサーIC
1−4、1−5、1−6の画像信号出力端子104と接
続している。画像信号出力端子111には、ボンディン
グワイヤーと基板配線パターンを通じて、イメージセン
サーIC1−7、1−8、1−9の画像信号出力端子1
04と接続している。
【0006】したがって、画像信号出力端子109、1
10,111からは、それぞれ第1ブロック、第2ブロ
ック、第3ブロックのイメージセンサーICの画像信号
出力が出力される。また、基板107のスタートパルス
入力端子108から入力するスタートパルスは、各ブロ
ックのもっとも左側に実装されているイメージセンサー
ICのスタート信号入力端子3を通じて入力されるの
で、各ブロックの画像信号出力は同時に開始し、イメー
ジセンサーIC3チップ分の出力をしたあと同時に終了
する。
【0007】図11のイメージセンサーを使った、本発
明のカラー画像読み取り装置のタイミング図の一例を図
12に示す。
【0008】図12において、まずRED光源がOFF
してすぐにスタートパルスが基板7のスタート信号入力
端子108を通じてイメージセンサーIC1−1、1−
4、1−7に入力されると、各ブロックのイメージセン
サーICの受光素子のRED成分の画像信号出力が始ま
る。この出力時間は3チップのイメージセンサーICの
出力をする時間で済む。全てのイメージセンサーICの
出力が終了してからGREEN光源がONして、全ての
受光素子がGREEN光源の光の原稿からの反射光によ
り発生するキャリアを蓄積する。GREEN光源がOF
Fしてすぐにスタートパルスが基板107のスタート信
号入力端子108を通じてイメージセンサーIC1−
1、1−4、1−7に入力されと、各ブロックのイメー
ジセンサーICの受光素子のRED成分の画像信号出力
が始まる。同様のことがBLUEについて行われる。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】しかし、この様な画像
読取装置では、隣接するブロックの間で、画像がずれる
という問題があった。例えば、第1ブロックの最後の受
光素子と第2ブロックの最初の受光素子は、隣接して配
置されているが、原稿の反射光を蓄積する期間はずれて
いる。このため、隣接した受光素子の原稿の読み取る範
囲が副走査方向にずれてしまう。したがって、再生した
画像において、ブロックのつなぎ目で画像の連続性が損
なわれるという問題があった。
【0010】この問題は、複数のブロックのイメージセ
ンサーの画像信号を同時に読み出す画像読取装置に共通
の問題で、モノクロの画像読取装置においても、問題と
なる。そこで、本発明は、従来のこのような問題点を解
決するために、ブロックのつなぎ目においても、画像の
連続性が損なわれることのない、画像読み取り装置を供
給することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するた
めに、本発明は画像読み取り装置を以下のように構成し
た。複数のイメージセンサーICを直線状に実装したイ
メージセンサーからなる画像読み取り装置において、前
記イメージセンサーICを複数のブロックに分けて、各
ブロックの画像信号を同時期に読み出し、前記各ブロッ
ク間の隣接する前記イメージセンサーICの互いに隣接
する受光素子は、同時期に読み出す画像信号の副走査方
向の読み取り範囲が同じになるように、副走査方向にず
らして配置されたことを特徴とする画像読み取り装置と
した。
【0012】
【作用】この方法によれば、隣接したブロック間の隣接
した受光素子の原稿の読み取る範囲が副走査方向にずれ
ないので、再生した画像において、ブロックのつなぎ目
で画像の連続性が損なわれることはない。
【0013】
【発明の実施の形態】図1に本発明の画像読み取り装置
の断面図を示す。基板7に実装されたイメージセンサー
IC1の受光素子列に、セルフォックレンズアレイ20
を通じて原稿19の反射光が入射する。LED17が基
板18上に実装されており、このLED17の光が原稿
に照射される。ここでは、光源はLEDとしたが、蛍光
管などでもよい。
【0014】本発明の画像読み取り装置に使うイメージ
センサーの一例の平面図を図2に示す。図2において、
基板7上に、同じ構造のイメージセンサーIC1,2,
3が直線状に実装されている。各イメージセンサーIC
には、スタート信号入力端子23、クロック信号入力端
子4、画像信号出力端子5が設けられており、基板7の
配線パターン8とボンディングワイヤー6で電気的に接
続している。各イメージセンサーICには受光素子列9
が設けられている。図示していないが、電源もボンディ
ングワイヤー6で各イメージセンサーICに供給され
る。
【0015】イメージセンサーICは3つのブロックに
分かれている。すなわち、イメージセンサーIC1から
なる第1ブロック、イメージセンサーIC2からなる第
2ブロック、イメージセンサーIC3からなる第3ブロ
ックである。イメージセンサーIC1,2,3は全て同
じ構成のICでよい。それぞれのイメージセンサーIC
のスタート信号とクロック信号はそれぞれ、基板7のス
タート信号入力端子10とクロック信号入力端子11に
接続している。
【0016】また、基板7の画像信号出力端子は3つあ
り、画像信号出力端子12、画像信号出力端子13、画
像信号出力端子14と表わしている。画像信号出力端子
12には、ボンディングワイヤーと基板配線パターンを
通じて、イメージセンサーIC1の画像信号出力端子5
と接続している。画像信号出力端子13には、ボンディ
ングワイヤーと基板配線パターンを通じて、イメージセ
ンサーIC2の画像信号出力端子5と接続している。画
像信号出力端子14には、ボンディングワイヤーと基板
配線パターンを通じて、イメージセンサーIC3の画像
信号出力端子5と接続している。
【0017】したがって、画像信号出力端子12、1
3,14からは、それぞれ第1ブロック、第2ブロッ
ク、第3ブロックのイメージセンサーICの画像信号出
力が出力される。また、基板7のスタートパルス入力端
子10から入力するスタートパルスは、各ブロックのイ
メージセンサーICのスタート信号入力端子23に入力
されるので、各ブロックの画像信号出力は同時に開始
し、イメージセンサーICの1チップ分の出力をしたあ
と同時に終了する。図2に示すように、全ての隣接する
イメージセンサーICのチップ接続部Cは、原稿移動方
向にずらして配置してある。このずらす量は、全ての隣
接部で同じとする。
【0018】このチップ接続部Cの拡大図を図3に示
す。イメージセンサーIC1の最後に読み出す受光素子
15とイメージセンサーIC2の最初に読み出す受光素
子16は、Kだけ原稿移動方向にずれている。このKの
設定の仕方は後で述べる。
【0019】図4は、本発明の画像読み取り装置に使用
するイメージセンサーIC1の代表的な回路を示す。ス
タート信号SPとクロック信号CLKがスタート信号入
力端子213とクロック信号入力端子4を通じてシフト
レジスタ等からなるコントロール回路27に入力され
る。フォトダイオード等の受光素子28にはそれぞれリ
セットスイッチ29によって、リセット電位VRESE
Tに固定できるようになっている。フォトダイオードの
出力は、ソースフォロアアンプ等のアンプ30に入力し
ている。アンプ30の出力は読み出しスイッチ31を通
じて共通信号線32に読み出される。共通信号線32
は、出力アンプ33に入力し、出力アンプ33の出力
が、画像信号出力端子5を通じて、外部に読み出され
る。受光素子28は、その出力が順次行われ、その後、
順次光電変換で発生したキャリアの蓄積が始まる。この
点を図5を使って説明する。
【0020】図4のICのタイミング図の一例を図5に
示す。スタート信号SPが入力されると、最初の受光素
子の出力がS1パルスによって読み出される。次に、S
2パルスによって2番目の受光素子の出力が読み出され
ると同時に、R1パルスによって最初の受光素子がリセ
ットされる。以後、同様に繰返され、n個の受光素子の
読み出しとリセットが順に繰返される。リセットパルス
が閉じると、受光素子は蓄積状態となり、原稿の反射光
による電荷を蓄積する。リセットパルスの位置が、受光
素子によって変わるので、受光素子によって、1ライン
分の出力において、蓄積期間がずれる。
【0021】従来の画像読取装置では、図3のKの値が
0である。そして、原稿が一定の速度で移動するなら
ば、1ラインの画像読み取り領域は図6のようになる。
図6は、従来の画像読取装置の1ラインの画像読み取り
領域を示している。各イメージセンサーICの最初の受
光素子と最終受光素子の1ラインの蓄積期間がずれてい
るため、原稿の読み取り領域が、水平方向でずれるため
である。
【0022】そこで本発明では、図6に示したチップ接
続部の画像読み取り領域の段差を補正するように、チッ
プ接続部の受光素子をずらして各イメージセンサーIC
を配置した。例えば、図3のKの値を、受光素子15の
副走査方向程度の幅にすると、イメージセンサーの1ラ
インの画像読み取り領域は図7のようになる。図7は、
本発明の画像読取装置の1ラインの画像読み取り領域を
示している。
【0023】このKの値は正確には次のように決めると
よい。原稿が等速度で移動する場合、1ラインの画像読
み取り幅は、図5の1ラインの周期の間に移動する。最
初の受光素子の蓄積期間の開始時間から、最終受光素子
の蓄積期間の開始時間までに、原稿は次の量だけ移動し
ている。この量をKの値にすれば、時間の差を、空間的
な位置の差で補うことができる。
【0024】K=(副走査方向の1ライン分のピッチ)
×(最初の受光素子の蓄積期間の開始時間−最終受光素
子の蓄積期間の開始時間)/(1ラインの周期) 1ラインの周期は通常1ライン分の原稿移動期間に等し
い。図5からわかるように、最初の受光素子の蓄積期間
の開始時間と最終受光素子の蓄積期間の開始時間の差
は、画像信号読み出し期間とほぼ等しいので、上の式は
下記のように書ける。
【0025】 K≒(副走査方向の1ライン分のピッチ)×(1ライン分の画像信号読み出し 期間)/(1ライン分の原稿移動期間) ------------------------式(1) ここで、1ライン分の画像信号読み出し期間が1ライン
分の原稿移動期間にほぼ等しければ、Kは副走査方向の
1ライン分のピッチ程度に設定すればよい。実装精度の
問題も有り、正確に1ライン分のピッチにするのは難し
いが、 (副走査方向の1ライン分のピッチ)×0.5≦K≦
(副走査方向の1ライン分のピッチ)×1.5 となるように設定すれば、再生画像のチップのつなぎ目
のずれは1/2ライン程度に抑えることができる。ま
た、1ライン分のピッチは受光素子の副走査方向の幅に
近い場合が多く、この場合 (受光素子の副走査方向の幅)×0.5≦K≦(受光素
子の副走査方向の幅)×1.5 となるように、Kを設定しても良い。
【0026】カラーフィルターを使い、副走査方向に
R,G,Bの3色の受光素子を持った、イメージセンサ
ーICで、1ラインの副走査方向の幅に1色分の受光素
子が配置された、イメージセンサーICの場合、図8に
示すように、Kは副走査方向の1ライン分のピッチ程度
に設定する。図8は、本発明の別の実施例の画像読み取
り装置のチップ接続部の拡大図である。また、カラーフ
ィルターを使い、副走査方向にR,G,Bの3色の受光
素子を持った、イメージセンサーICで、1ラインの副
走査方向の幅に3色分の受光素子が配置された、イメー
ジセンサーICの場合も、図9に示すように、Kは副走
査方向の1ライン分のピッチ程度に設定する。図9は、
本発明の別の実施例の画像読み取り装置のチップ接続部
の拡大図である。
【0027】図10は本発明の別の実施例の画像読み取
り装置に使うイメージセンサーの一例の平面図である。
従来例で示したような、3チップを1ブロックとした図
11のような構成の場合は、図10に示すように、ブロ
ックのつなぎ目の部分であるチップ接続部Dとチップ接
続部Eをずらせばよい。これは、1ブロック内の3チッ
プはシリアルに出力されるので、図2における1チップ
とみなすことができるからである。さらに、従来例の図
12に示したように、1ラインを3色の光源を切換え
て、3回読み出す場合は、ブロックのつなぎ目の受光素
子をずらす量Kを求める式(1)を下記のように変える
必要がある。
【0028】 K≒(副走査方向の1ライン分のピッチ)×(1色分の画像信号読み出し期間 )/(1ライン分の原稿移動期間) ------------------------式(2) これは、3回読み出す間に、原稿は1ライン分移動する
からであり、Kの値は1色の場合の約1/3から1/6
程度になる。
【0029】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
複数のイメージセンサーICを直線状に実装したイメー
ジセンサーからなり、前記イメージセンサーICを複数
のブロックに分けて、各ブロックの画像信号を同時期に
読み出す画像読み取り装置において、簡単な構成でブロ
ックのつなぎ目においても、画像の連続性が損なわれる
ことのない画像読み取り装置を供給することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の画像読み取り装置の断面図
【図2】本発明の画像読み取り装置に使うイメージセン
サーの一例の平面図
【図3】チップ接続部Cの拡大図
【図4】本発明の画像読み取り装置に使用するイメージ
センサーIC1の代表的な回路
【図5】図4のICのタイミング図
【図6】従来の画像読取装置の1ラインの画像読み取り
領域
【図7】本発明の画像読取装置の1ラインの画像読み取
り領域
【図8】本発明の別の実施例の画像読み取り装置のチッ
プ接続部の拡大図
【図9】本発明の別の実施例の画像読み取り装置のチッ
プ接続部の拡大図
【図10】本発明の別の実施例の画像読み取り装置に使
うイメージセンサーの一例の平面図
【図11】従来のカラー画像読み取り装置に使うモノク
ロ用イメージセンサーの一例の平面図
【図12】従来のカラー画像読み取り装置のタイミング
図の一例
【符号の説明】
1,2,3 イメージセンサーIC 9 受光素子列 23 スタート信号入力端子 4 クロック信号入力端子 5 画像信号出力端子 6 ボンディングワイヤー 7 基板 8 基板の配線パターン 9 受光素子列 10 スタート信号入力端子 11 クロック信号入力端子 12,13,14 基板の画像信号出力端子 15,16 受光素子 17 LED 18 LEDの基板 19 原稿 20 セルフォックレンズアレイ 27 コントロール回路 28 受光素子 29 リセットスイッチ 30 アンプ 31 読み出しスイッチ 32 共通信号線 33 出力アンプ

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数のイメージセンサーICを直線状に
    実装したイメージセンサーからなる画像読み取り装置に
    おいて、前記複数のイメージセンサーICを複数のブロ
    ックに分けて、各ブロックの画像信号を同時期に読み出
    し、前記各ブロック間の隣接する前記イメージセンサー
    ICの互いに隣接する受光素子は、同時期に読み出す画
    像信号の副走査方向の読み取り範囲が同じになるよう
    に、副走査方向にずらして配置されたことを特徴とする
    画像読み取り装置。
  2. 【請求項2】 複数のイメージセンサーICを直線状に
    実装したイメージセンサーからなる画像読み取り装置に
    おいて、前記イメージセンサーICを複数のブロックに
    分けて、各ブロックの画像信号を同時期に読み出し、前
    記各ブロック間の隣接する前記イメージセンサーICの
    互いに隣接する受光素子は、副走査方向に以下の式で表
    わされるKだけずらして配置されたことを特徴とする画
    像読み取り装置。 (副走査方向の1ライン分のピッチ)×0.5≦K≦
    (副走査方向の1ライン分のピッチ)×1.5
  3. 【請求項3】 複数のイメージセンサーICを直線状に
    実装したイメージセンサーからなる画像読み取り装置に
    おいて、前記複数のイメージセンサーICを複数のブロ
    ックに分けて、各ブロックの画像信号を同時期に読み出
    し、前記各ブロック間の隣接する前記イメージセンサー
    ICの互いに隣接する受光素子は、副走査方向に以下の
    式で表わされるKだけずらして配置されたことを特徴と
    する画像読み取り装置。 (受光素子の副走査方向の幅)×0.5≦K≦(受光素
    子の副走査方向の幅)×1.5
  4. 【請求項4】 複数のイメージセンサーICを直線状に
    実装したイメージセンサーからなる画像読み取り装置に
    おいて、前記イメージセンサーICを複数のブロックに
    分けて、各ブロックの画像信号を同時期に読み出し、前
    記各ブロック間の隣接する前記イメージセンサーICの
    互いに隣接する受光素子は、副走査方向に以下の式で表
    わされるKだけずらして配置されたことを特徴とする画
    像読み取り装置。 K≒(副走査方向の1ライン分のピッチ)×(1ライン
    分の画像信号読み出し期間)/(1ライン分の原稿移動
    期間)
  5. 【請求項5】 前記複数のイメージセンサーIC内の複
    数の受光素子は、その出力が順次行われ、その後、順次
    光電変換で発生したキャリアの蓄積が始まる請求項1記
    載の画像読み取り装置。
  6. 【請求項6】 3色以上の光源と、複数のイメージセン
    サーICを直線状に実装したイメージセンサーからな
    り、イメージセンサーICを複数のブロックに分けて、
    各ブロックの画像信号出力を同時期に読み出し、各色の
    前記光源を順に点灯させて、各色の画像信号出力を順に
    出力するカラー画像読み取り装置において、前記各ブロ
    ック間の隣接する前記イメージセンサーICの互いに隣
    接する受光素子は、副走査方向に以下の式で表わされる
    Kだけずらして配置されたことを特徴とする画像読み取
    り装置。 K≒(副走査方向の1ライン分のピッチ)×(1色分の
    画像信号読み出し期間)/(1ライン分の原稿移動期
    間)
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