JPH03209965A - 画像読取装置 - Google Patents

画像読取装置

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JPH03209965A
JPH03209965A JP2005805A JP580590A JPH03209965A JP H03209965 A JPH03209965 A JP H03209965A JP 2005805 A JP2005805 A JP 2005805A JP 580590 A JP580590 A JP 580590A JP H03209965 A JPH03209965 A JP H03209965A
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JP
Japan
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scanner
signal
reading
scanning
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Application number
JP2005805A
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English (en)
Inventor
Akio Nakajima
昭夫 中島
Hiroichi Yamada
博一 山田
Toshio Tsuboi
壺井 俊雄
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Minolta Co Ltd
Original Assignee
Minolta Co Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は画像読取装置に関し、特に読取られた画像を
記憶し、また、読取可能な画像データの量を表示するこ
とができる画像読取装置に関するものである。
[従来の技術] 近年、OA機器はスタンドアローン形から機能複合型へ
と展開されていく傾向にある。これらの複合化機器の1
つとして、画像や文書の原稿作りの入力手段として画像
読取装置の重要性が高い。
画像読取装置は、原稿の画像を微細な網目に分割し、画
像部を黒、非画像部を白の2値に変換し、外部機器ヘデ
ィジタル信号として出力する。この画像読取手段には、
据置形のものだけではなく、携帯性に優れた、読取対象
の範囲が広いハンディスキャナ型のものも開発されてい
る。
また、ハンディスキャナには特開昭62−193452
号公報に示されているように、読取った画像データを記
憶し得るメモリカード等を備えているものもある。メモ
リカードは、画像データの保存や他のプリンタでの画像
の出力に有用である。
[発明が解決しようとする課題] 上記のような従来のメモリカードを備えたハンディスキ
ャナでは、メモリカードの記憶容量に制限があるため、
実際の使用にあたって不便な場合がある。
たとえば、メモリカードの残存の記憶容量が少ないとき
に、読取るべき原稿画像の画像データがはたしてその残
存容量に記憶できるか否かが確認できない。したがって
、新たなメモリカードに取替えるか、あるいは、そのま
ま読取動作を行なって、不完全な画像データの記憶を余
儀なくされる場合が生じる。
この発明は、上記のような課題を解決するためになされ
たもので、メモリカード等の記憶容量の残存量に基づい
て、効率の良い画像読取を可能とする画像読取装置を提
供することを目的とする。
[課題を解決するための手段] この発明にかかる画像読取装置は、原稿を走査すること
によって、画像データを順次読取る画像読取手段と、一
定量の記憶容量を有し、読取られた画像データを順次記
憶する画像記憶手段とを備えた画像読取装置であって、
一定量の記憶容量と、既に記憶されている画像データと
、画像読取手段の読取り巾とに基づいて、画像データの
読取りが可能な走査距離を算出する走査可能距離算出手
段と、走査可能距離算出手段からの出力に応答して、走
査距離を表示する表示手段とを備えたものである。
[作用] この発明においては、記憶手段の残存の記憶容量に基づ
いて、読取可能な走査距離を表示する。
[実施例] 第2A図〜第2D図は、この発明の一実施例による画像
読取装置における各種のスキャナ部の装着状況を示した
概略断面図である。第2A図においては、標準型のスキ
ャナ部が装着されている状況が示されており、第2B図
においては、縮小型スキャナ部が装着されている状況が
示されており、第2C図においては、原稿台固定型のス
キャナ部が装着されている状況が示されており、第2D
図においては、自走型のスキャナ部が装着されている状
況が示されている。
第2A図および第2B図に示されている標準型および縮
小型のスキャナは、使用者自身が、原稿上を移動させる
手動型であり、第2C図および第2D図に示されている
原稿台型および自走型スキャナは、スキャナ部が自動的
に原稿上を走査するものである。
図において、本体部1は、ハンディスキャナ全体を管理
し、光学系ユニット(スキャナ部6 a %5b、5c
および17)より出力された原稿反射光を光電変換し、
さらにデジタル化した画像データをメモリカード(図示
せず)へ書込む。また、光学系ユニットは、本体部から
送られてくる信号に基づき、露光用LEDアレイ32a
〜32dを点灯して、原稿を照射し、その反射光をレン
ズ34b、38.46.34cを通して本体部1へ送る
。
この本体部1と光学系ユニット6a〜6C117との信
号のやり取りは、光学系ユニットのタイプ(手動型、自
走型、原稿台固定型)に依存しないよう考慮されている
。
第3図は、第2A図および第2B図に示されている手動
型のハンディスキャナの構成を示す概略斜視図である。
図を参照して、その構成について説明する。
結像された画像データを読取って処理する本体部(処理
部)1と、原稿をスキャンして原稿像を結像させるスキ
ャナ部6aおよび6bとは、本体部1に対して着脱自在
となっている。本体部1は、スキャナ部6aまたは6b
を介して入力される光を受光するための受光窓2と、ス
キャナ部と電気的に接続するための接続コネクタ3aと
がその端面に形成される。また、本体部1の上面には、
このハンディスキャナの動作を制御する操作部4が形成
される。さらに、本体部1には外部記憶装置としてのメ
モリカード5が挿入自在とされている。
一方、スキャナ部としては、標準型スキャナ部6aと縮
小型スキャナ部6bとが示されている。
いずれのスキャナ部6aおよび6bとともに、その側面
には操作部9aおよび9bが各々形成される。原稿をス
キャンする側には原稿を読取るための読取窓7aおよび
7bが、各々形成される。
また、スキャナ部6aおよび6bの原稿に対してのスキ
ャン面には、スキャンとともに回転するローラ8aおよ
び8bが各々形成される。これらのスキャナ部6aおよ
び6bは、本体部1と着脱自在とされており、装着され
ると接続コネクタ3aを介して電気的に接続され、本体
部1と一体となってハンディスキャナとして使用される
。
第4図は、第2A図に示された標準型のスキャナ部と本
体部との内部構造を示した概略断面図である。
以下、図を参照してその構成について説明する。
スキャナ部6aには、読取るべき原稿を露光するための
露光用LEDアレイ32aが、読取窓7aを介して原稿
を露光できるように配置される。
露光用LEDアレイ32aの上部には、原稿をスキャン
する際に原稿の位置を確認するための位置確認用窓30
が形成される。LEDアレイ32aによって露光された
原稿像は、セルフォックレンズ34bを介して窓36を
通過し、本体部1のCCD28に結像される。読取窓7
aの下部にはスキャナ部6aのスキャンとともに回転す
るローラ8aが設置され、窓36の下部には本体部1と
スキャナ部6aとを電気的に接続するための接続コネク
タ3bが形成される。本体部1の、スキャナ部6aが装
着される側の面には、受光窓2および接続コネクタ3a
が形成される。スキャナ部6aから入射した光は、受光
窓2を介してCCD28に受光され電気信号に変換され
る。接続コネクタ3aはスキャナ部6aの接続コネクタ
3bと接続され、電気的に本体部1とスキャナ部6aと
を接続させる。本体部1の内部には、読取動作を制御し
、また読取られたデータを処理するための制御・処理部
22が設けられ、その上部には、メモリカード5の装着
の際、データのやり取りをするためのカードコネクタ2
4と、読取装置としての電源を供給するための電源部2
6とが設けられる。
次に、この手動型ハンディスキャナの動作について説明
する。
まず、光学系ユニットを有するスキャナ部6aまたは6
bと、本体部4との接続は、セット信号により示される
。
そして、ユーザが光学系ユニット側に設けられた操作部
9aまたは9bのスタートスイッチ(SW)を押し下げ
ると、その信号が本体部へ送られる。
本体部1が、このスタート信号を受信すると、光学系ユ
ニット上の露光用のランプを点灯するための露光信号が
ONとなる。これにより、光学系ユニット上の露光用ラ
ンプが点灯され、その反射光がレンズを通して本体部1
へ出力され、スキャナ部側6aまたは6bから、副走査
方向の同期を合わせるための同期信号も出力される。こ
の同期信号は、ユーザがハンディスキャナを動かしたと
きに、その動作に同期して動くローラ8aまたは8bに
結合されたパルス円板10aをロータリエンコーダ12
aにより検出し、この検出信号により生成される。これ
らの信号により手動型のハンデイスキャナは、原稿を読
取ることができる。
なお、第7図および第8図に示されているように、標準
型スキャナ部6aと縮小型スキャナ部6bとでは、本体
部1に備えられたCCD上に投影される原稿反射光は、
逆(鏡像)であるため、その違いを示す鏡像信号により
、メモリへの書込みの順序を変えている。
第5図は第2D図に示されている自走型のハンディスキ
ャナの構成を示す概略斜視図である。
図を参照して、その構成について説明する。
結像された画像データを読取って使用する本体部1は、
第3図に示した手動型のハンディスキャナと同一のもの
である。本体部1と着脱自在とされているスキャナ部6
Cは、原稿上を自走するためのローラ8cおよび8dを
備えている。またスキャナ部6cの上面には読取操作を
行なうための操作部9cが設けられている。このように
構成されることにより、スキャナ部6cは本体部1を搭
載した状態で、原稿上を自走して、読取動作を行なう。
0 第6図は、第5図に示された自走型のスキャナ部と本体
部との内部構造を示した概略断面図である。
本体部1は第4図で示した手動式のハンディスキャナと
同一であるので、ここでの説明は繰返さず、スキャナ部
6Cについて説明する。
スキャナ部6Cには、読取るべき原稿を露光するための
露光用LEDアレイ32dが、読取窓7bを介して原稿
を露光できるように配置される。
窓7b上方には、原稿をスキャンする際に、原稿の位置
合わせを確認するための位置確認用窓30bが形成され
る。LEDアレイ32dによって露光された原稿像は、
セルフォックレンズ34cを介してミラー33bで反射
された後窓36bを通過し、本体部1のC0D28に結
像される。スキャナ部6Cは原稿上を自走するためのモ
ータ11によって駆動されるローラ8Cと、パルス円板
10bが接続されている遊びローラ8dが、各々その下
面に配置される。パルス円板10bには、その回転によ
って発生するパルスを検知するための1 パルスエンコーダ12bが設置される。
第9図は、第2C図に示した原稿台固定型のスキャナの
構成を示す概略斜視図である。
図において、据置型の原稿台固定型スキャナ部17に対
して、本体部1が着脱自在にされている。
スキャナ部17上面には、読取動作を制御するための操
作部9dが形成される。
次に、自走型のハンディスキャナと、原稿台固定型のス
キャナの動作について説明する。
手動型のハンディスキャンと同様に、光学系ユニットと
本体部との接続はセット信号により示される。
そして、光学系ユニット側の操作部9cおよび9dに設
けられたスタートSWを押し下げると、それに基づいた
スタート信号が本体部1へ送信される。
手動型ハンディスキャナでは、スタートSWを押し続け
ている間、読取動作を行なうため、スタートSWの押し
下げを示す信号を、そのままスタート信号として利用す
る。しかし、自走型および2 原稿台固定型のスキャナでは、ユーザがスタートSWを
押し下げた(本体部から読取開始信号(露光信号)が出
力された状態)後は、光学系ユニットのCPUが光学系
を制御する。そして、一定距離走査すると、あるいは本
体部からのスキャン停止信号(露光信号)が入力される
と、読取りを行なうためスタートSWを基にした(ユー
ザは読取開始時にスタートSWをONするだけでよい)
スタート信号を本体に送信する。
本体部がこのスタート信号を受信すると、光学系ユニッ
トにスキャンさせるため、読取開始信号をONする。こ
の読取開始信号は本体部から光学系ユニットへ送信され
る露光信号により代用される。これを受けた光学系ユニ
ットは、光学系ユニット上のLEDアレイ32dおよび
40を点灯し、その反射光がレンズ34cおよび46を
通って本体部へ出力され、また副走査方向への同期を合
わせるための同期信号も送信する。
このとき、自走型および原稿台固定型のハンディスキャ
ナの同期信号は、光学系を駆動するとき3 に必要なモータおよびパルス円板の回転をロータリエン
コーダにより検出した信号により生成される。これらの
信号に基づいて、自走型および原稿台固定型のスキャナ
部は原稿を読取ることができる。
なお、第7図に示すように第2A図の標準型スキャナで
あれば、ランプ32aの照射による原稿15の反射光は
、レンズ34bを介して反転することなく本体部1に読
取られる。
一方、第8図および第10図に示すように、第2B図の
縮小型スキャナおよび第2C図の原稿台固定型スキャナ
であれば、ランプ32bおよび40bの照射による原稿
15の反射光は、レンズ38および46を介して反射さ
れて鏡像として本体部1へ読取られる。したがって、こ
の場合、メモリカードへの書込みの順序を入替えて処理
すれば良い。この鏡像処理については本出願人による特
願平1−236467“画像読取装置”に開示されてい
る。
このように、本体部とスキャナ部とを分離する4 ことにより、手動型においても、光学系ユニット部の交
換により読取幅を可変とすることができる。
さらに、手動型のハンディスキャナを、自走型にも原稿
台固定型にも変えることができる。
これによって、従来の手動型のハンディスキャナにある
ような、 ■ 読取幅が変えられない。
■ 細い文字等を読取ったとき、手動に基づく原稿歪が
発生し判読性が悪い といった欠点を補うことができる。
さらに、 ■ 原稿台固定型のような移動性の悪さについてもこれ
を解決でき、携帯性に優れたものとなる。したがって、
これによって、原稿の種類や状況に対して光学系ユニッ
トの交換のみで対応でき、柔軟性の大きいスキャナとな
る。
第11図はこの発明の一実施例の画像読取装置の電気的
構成を示すブロック図である。
以下、図を参照してその構成および動作について説明す
る。
5 スキャナ部6aのスタートスイッチ64の入力によって
制御部52は、スキャナ部6aの露光ユニット60を露
光させる指令を与える。制御部52の指令によって露光
ユニット60は原稿を照射し、原稿像66から反射され
た光は、光学系58によって処理されて本体部1のイメ
ージセンサ28にその光を結像させる。受光された光は
イメージセンサ28によって電気信号に変換され、処理
部50に出力される。処理部50では、スキャナ部6a
の同期クロック62から出力されるクロック信号に基づ
いて、イメージセンサ28から出力された電気信号を選
択的にメモリ部54に出力し、メモリデータとして記憶
させる。メモリ部54に記憶されたデータは、制御部5
2の制御によって外部メモリ5とのデータのやり取りを
行なう。
次に、メモリカード5について説明する。
第12図はこの発明の一実施例によるメモリカードのメ
モリ内容を示した図である。
メモリカード5は、−船釣に128KB、256KB等
の容量を持ち、8bit  CPUにより6 制御するときは、たとえば8KB単位のバンクにてメモ
リを管理する。
メモリカードの有無等をチエツクするために必要なID
番号と、画像データ1〜Nの各々のスタートアドレス/
エンドアドレスと、画像データ情報と、実際の画像デー
タとが格納される。
また、画像データ情報としては、スタートアドレスおよ
びエンドアドレス以外の圧縮の有無および圧縮方法等の
情報ならびにデータが書込中かどうかの情報も含まれる
。
メモリカード5への書込みは、スタート信号がONであ
り、かつ同期クロックが出力されている間に行なわれる
。通常は、自走型および原稿台固定型スキャナでは、1
ページを単位とした書込みをメモリカードに対して行な
う。
本体部に搭載されているCCDの有効画素および画像処
理方法(たとえば1/2に間引く等)等により、主走査
方向のデータ量が定まる。したがって、このデータ量を
もとに容易に副走査方向の走査ライン数が求まる。この
走査ライン(有効画7 像領域ライン数)をスキャン時に設定しておき、これを
光学系ユニットから本体部へ送信したかどうかにより、
1ペ一ジ分の書込みを終了したかどうかを判定すること
ができる。
これにより、メモリカードに複数ページの画像を入力す
ることができる。なお、通常は定形サイズの読取りが多
いと思われるので、上記の処理でよい。しかし、新聞記
事、週刊誌等の読取りたい部分が不定形サイズとなった
ときは、本体部と光学系ユニットとの送信により走査ラ
イン数(走査距離)を変更することも可能である。
上述のように、メモリカード5への書込みは、スタート
信号がONであり、かつ同期クロックが出力されている
間に行なわれている。このときCPU(本体部)は、書
込継続中の画像データNのメモリデータ領域へ画像デー
タを書込む。その書込みの際書込アドレスが更新され、
もし、メモリカード上の最大アドレスを越えたとき、(
メモリが満載状態になったとき)本体部から出力される
露光信号(読取要求信号)がOFFになる。この8 信号を受けて、手動型のハンディスキャナでは、露光用
のランプがOFFされ、画像の読取りが禁止される。す
なわち、カード書込の可能状態を示すLEDが消灯する
ことになる。
また、自走型のハンディスキャナでは、読取要求信号が
OFFされると、停止要求とみなし、その場で停止する
。原稿台固定型スキャナでは、スキャン動作が途中で終
了し、スキャナ部をリターンすることになる。
このように、メモリカードの容量がフルになると、読取
動作の終了がユーザに知らされることになる。したがっ
て、読込んでいない状態であるのに、ランプが点灯し読
込んでいるような動作を行なうことはなく、信頼性が向
上する。
また、書込可能を示すLEDを備えることにより、ユー
ザはメモリカードのデータフル状態が容易に判別でき、
メモリカード交換等の操作がしやすく、使い勝手が向上
する。
さらに、メモリカードがその容量がフルになったため、
所望の読取りができない場合の不具合を9 解決するために、この発明によるハンディスキャナでは
、サイズ、解像度、メモリ残量による読取可能距離を表
示することも可能としている。
ここで走査可能距離は以下の式によって求められる。
走査可能距離−メモリ残量/(サイズ(主走査幅)×(
解像度)2) たとえば、メモリ残量が100KBで、主走査幅が10
5mm、解像度が8本/ m mのときの走査可能距離
迂は、 廷−100,000X8 (b i t)/10510
5(+82 (b i t/mm)−119(mm)と
なる。
これによって、ユーザは現在装着中のメモリカードに、
所望の領域の画像データが格納できるかどうかが、スキ
ャン前に判断できる。したがって、動作後に画像データ
が格納できなかったというような不具合を未然に防止す
ることができ、使い勝手が向上する。
第13図は、この発明の一実施例によるノ1ンデ0 ィスキャナの本体部の内部構造を示すブロック図である
。
図を参照して、クロック発生回路55は、同期クロック
71を水平同期として、またCCD54の駆動に必要な
転送りロック等をCCD54に与える。また、クロック
発生回路55は、他方ではCPU51にも接続され、ク
ロック信号の発生源として使用される。
CCD54は、光信号を電気信号に変換する機能を有す
る。A/D変換器56は、C0D54のアナログ出力で
ある電気信号をデジタル信号に変換する。その変換レベ
ルはCPU51からの信号により制御される。
シェーディング補正回路57は主走査方向の光量むらや
、CCD54のビット間のばらつきを補正するものであ
って、CPU51からその補正タイミングが与えられる
。
比較器58は、セレクタ59からの出力データとシェー
ディング補正後の画像データとを比較し、2値データを
出力する。
1 セレクタ59は、CPU51により与えられた2値しき
い値、またはパターン発生回路60から出力されるデイ
ザしきい値のいずれかのデータをCPU51から信号に
基づいてセレクトする。
S/P61は、比較器58から出力されたシリアルデー
タをパラレルデータに変換する。
P I FO52は、S/P61から出力された画像デ
ータを格納するRAMである。
CP U 51 ハ、このFIFO52i::書込まれ
た画像データを読出し、RAMを有するメモリカード5
3への書込みを行なう。
また、CPU51は、メモリカード53の残り容量を調
べるためのメモリカード53からのデータ読出しも行な
う。また、CPU51は、光学系ユニット部に対して、
露光ランプ32、同期クロック71等のための信号線を
介して、制御および通信を行なう。
第14図はCPU51のメモリマツプの内容を示した図
である。
ROMに格納されたプログラムによって、各種2 制御および通信が行なわれる。
第15図は本体部1側から見たスキャナ部6aに対する
信号の入出力の状態を示す図である。
図において、電源信号が出力されているとは、本体部1
の電源部56からスキャナ部6aに露光および信号発生
用電源が与えられていることを示す。グランド信号は電
源用の接地がとられていることを示す。露光ON信号が
出力されているとは、スキャナ部6aの露光がオン状態
となっていることを示す。読取スタート信号が入力され
ているとは、スキャナ部6aでの読取開始時点すなわち
スタート信号が出力されていることを示す。同期クロッ
ク信号が入力されているとは、スキャナ部6aが読取り
が開始されており、それに伴って同期クロックが入力さ
れていることを示す。鏡像信号が入力されているとは、
スキャナ部6aで読取られた画像が鏡像になっているこ
とを示す。光学系セット信号が入力されているとは、い
ずれかのスキャナ部が装着されていることを示している
。シグナル・グランド信号は、信号用の接地がとられ3 ていることを示す。コマンド転送ライン信号が出力され
ているとは、本体部から光学系ユニット上のコマンドが
転送されていることを示している。
ステータス転送ライン信号が入力されているとは、光学
系ユニット部から本体部へステータスが転送されている
ことを示す。
第16図はこの発明の一実施例による光学系ユニット部
の構成を示したブロック図である。
光学系ユニットのうち、標準型および縮小型光学系ユニ
ットについては、本体部1より出力される制御信号と、
手動によって移動されるノ\ンデイスキャナの回転ロー
ラに同期して出力される同期クロック発生部71の同期
クロック信号とに基づいて読取制御が行なわれる。
原稿台固定型および自走型スキャナについては、本体部
との通信ラインを介して、本体部から出力される制御信
号により、本体部から光学系ユニットの読取動作が制御
される。操作部9には、ノーンデイスキャナを起動をか
けるためのスイッチおよびLED等の表示部が設けられ
、MPU79との4 間で各種信号のやり取りを行なう。露光ランプ32には
、MPU79から本体部1からの露光ON信号に応答し
て、制御信号が与えられる。スキャンモータ80には、
自走型および原稿台固定型の光学系を駆動するためのス
キャンモータドライブ信号がMPU79から与えられる
。モータパルス信号81は、スキャンモータ80に取付
けられているパルス円板からの出力信号であり、MPU
79を介して本体部へ送出する同期クロックの基準とな
る。画像先端5W82は、原稿の先端を示すスイッチで
あり、原稿の先端を検知した信号をMPU79に与える
。
第17図は、第3図に示されている手動型ハンディスキ
ャナのスキャナ部6 a % 6 bに設けられた操作
部9as9bの平面図であり、第18図は第5図に示さ
れている自走型スキャナ部のスキャナ部6cに設けられ
た操作部9cの平面図である。
両図において、手動型のハンディスキャナでは、読取動
作の開始を指令するスタートSWのみ設けられ、自走型
のハンディスキャナではスタートS5 Wに加えて、露光レベルの程度を3段階に調整すること
ができる露光レベルSWが設けられている。
第19図は第3図に示されている本体部1に設けられた
、操作部4の平面図である。
図において、操作部には各種情報(カードの装着の有無
、カードの書込可能状態、光学系のセットの有無、読取
動作中か否か)を表示するLEDが設けられる。モード
セレクトSWは、原稿の内容によって、適したモードで
画像処理するための2値、中間調のモードを切換えるも
のである。読取幅SWは、原稿に対する読取幅を指定す
るものである。走査可能距離SWは、装着されたメモリ
カードの記憶エリアの空き状況によって、走査幅の指定
に基づいて、走査可能距離をデジタル式数値表示部70
に表示するものである。したがって、同一の容量の記憶
エリアの空きであってもこの値は読取中の指定幅によっ
て変化することになる。
走査距離SWは、自走型のスキャナ部が装着されている
ときのみ有効で、走査距離を指定することができる。
6 次に、各種型のハンディスキャナの読取時のタイミング
について説明する。
第20図は、第2A図および第2B図に示す手動型のハ
ンディスキャナの読取タイミングを示す図である。
光学系ユニットが本体部にセットされるとセット信号が
“H″レベルら″L″レベルに変化してアクティブ状態
になる。そして、ユーザがスキャナ部のスタートSWを
押し下げると、そのスタート信号が本体部に出力される
。本体部ではその信号を受けて、露光信号をONL、光
学系ユニットに搭載されている露光用ランプ32a〜3
2cを点灯する。その露光信号がONとなった状態で、
ユーザがハンディスキャナを原稿に対して動かすと、同
期クロック信号(水平同期信号)が移動に応答して本体
部に供給される。本体部ではこの同期クロックに基づい
て画像データの読込みを行なフO 第21図は第2C図に示した原稿台固定型のハンディス
キャナの読取タイミングを示す図である。
7 図において、本体部と光学系ユニット部が接続されると
、セット信号が“H” レベルから“L″レベル変化し
てアクティブ状態になる。
ユーザが光学系ユニット部側にある操作部のスタートS
Wを押し下げると、その信号を受けて本体部へスタート
信号を出力する。
本体部側ではスタート信号を受けると光学系ユニットを
起動するため露光信号をONする。光学系ユニットは露
光信号がONすると、読取要求および継続読取要求と認
識し、また、スキャンモータをスキャン側に駆動してス
キャン動作に入る。
そして、原稿先端位置にまで達すると、画像先端SWが
ONとなるので、同期クロック(水平同期信号)が出力
される。所定の距離(パルスカウントにより制御される
)移動したとき、スタート信号のOFF、露光信号のO
FFが実行され、そして同期クロックの出力が停止され
る。また、メモリカードがフルになったときはスタート
信号がOFFとなるので、光学系ユニットの動作を強制
的に停止することができる。
8 光学系ユニットの読取動作終了後は、光学系をホーム位
置へ戻すため、スキャンモータを逆転してリターン動作
が行なわれる。
第22図は第2D図に示した自走型ハンディスキャナの
読取タイミングを示した図である。
図を参照して、本体部と光学系ユニットとが接続される
とセット信号が“H”レベルから“L”レベルに変更し
てアクティブ状態になる。
ユーザが光学系ユニット部側にある操作部のスタートS
Wを押し下げると、その信号を受けて本体部へスタート
信号を送信する。本体部側ではスタート信号を受信する
と、光学系ユニットを起動するための露光信号をONす
る。光学系ユニットは露光信号がONすると、読取動作
に入る前準備として露光用ランプをONする。ユーザに
よりスタートSWの押し下げが解除されたとき、すなわ
ち、スター)SWのOFFエツジが検出されたとき、ス
キャンモータがONとなりスキャン動作に入る。
自走型ハンディスキャナでは、ハンディスキャ9 す自体が移動するためスタートSWを押し下げられた状
態では移動(走査)を禁止している。そして、スキャン
動作に入った後は、モータの回転に同期して、パルス信
号が出力される。そのパルス信号をもとにした同期クロ
ックが本体部へ送信される。
自走型ハンディスキャナでは、走査距離の指定に基づく
一定パルスカウント(一定距離)による停止と、本体部
からの露光ON信号がOFFによる停止とのいずれかに
より読取動作を終了する。
次に、本体部のCPUのメインルーチンの動作について
説明する。
第23図は、第11図の制御部のメインルーチンを示す
フローチャートである。
まず、ステップ5100では、電源の投入によって読取
動作の条件や、内部のレジスタメモリの設定ならびに内
部タイマの設定等が行なわれる。
ステップ5101では、初期設定にて設定されたメイン
ルーチンの長さを決める内部タイマをスタートさせる。
続いて、ステップ5102では、メ0 モリカードの装着の有無や、メモリカードのデータの記
憶容量の余裕のチエツクを行なう。ステップ8103で
は、本体部と光学系ユニット部との送信、受信の通信制
御を行なう。ステップ5IO4では、スイッチはセンサ
等からの入力およびフラグの設定等の処理を行なう入力
処理が実行される。ステップ5105では、画像読取動
作の制御が行なわれ、ステップ5106では、画像読取
装置の処理状態の表示を行なう出力処理が実行される。
次のステップ5107では、メモリカードの書込処理が
行なわれ、さらにステップ5108ては内部タイマが終
了したか否かが判断され、内部タイマの終了を待ってス
テップ5101にリターンする。このようにしてメイン
ルーチンの1サイクル時間が内部タイマによって規定さ
れ、電源が投入されている間このメインルーチンは繰返
して実行される。
第24図は、第23図のメモリカード・チエツクのサブ
ルーチンの具体的内容を示すフローチャ1 トである。
まず、ステップ5200で、メモリカードの先頭アドレ
スに格納されている認識コードとなるデータを読出す。
ステップ5201で、読出されたデータが予め登録され
ている認識コードと一致しているか否かが判定される。
認識コードと一致していれば、カードがあるものとして
、カードフラグを1とする(8203)。一方、認識コ
ードと一致しない場合(ステップ5201でNO)、読
取動作等を禁止するためにメモリカードは装着されてい
ないものとして、カードフラグを0としてリターンする
(S 202)。
メモリカードがあるとして認識されている場合、ステッ
プ5204で、画像データを格納する記憶エリアがどの
程度残っているかが計算される。ステップ5205では
、記憶エリアの空きエリアがあるか否かが判定される。
空きエリアがある場合、データフルフラグを0としく5
207)、次の記憶すべき画像のデータを格納する先頭
アドレスをセットするために、スタートアドレスをレジ
スタ2 にセットする(8208)。空きエリアがない場合(S
205でNO)、記憶容量としてはもはや余裕がないこ
とを示すために、データフルフラグを1としてリターン
する(S 206)。
第25図は第23図の通信制御のサブルーチンの具体的
内容を示すフローチャートである。
ステップ5250で、光学系ユニットから本体部へ送信
されてきた受信データがあるか否かが判別される。受信
データがあるときは、ステップ5251でその内容が解
析される。この発明によるハンディスキャナは、1つの
コマンドに対して1つの受信データが返信されてくるた
め、送信された状態で次のコマンドを送信することがで
きる。
したがって、受信データを受信するごとに、現在コマン
ドを送信中であることを示す送信フラグをクリアする(
S252)。
ステップ8253で、現在送信中のコマンドがあるか否
か、すなわち、送信フラグが“0”であるか否かが判別
される。送信したコマンドがあるとき、一定時間に受信
データが返信される。ここ3 では、その一定時間が経過したかどうかがステップ52
54でチエツクされる。この一定時間が経過しても、ア
ンサ−を受取らないとき、ステップ5255で強制的に
送信フラグをクリアする。
一方、現在送信中のコマンドがないとき(8253でY
ES)、次に送るべきコマンドがあるかどうかがステッ
プ5256で判別される。送信すべきコマンドがあると
き、光学系ユニットへそのコマンドを送信しく5257
)、送信した時点の時刻を記憶する(3258)。そし
て、送信フラグをセットした後リターンする(S 25
9)。
第26図は、第23図の入力処理のサブルーチンの具体
的内容を示すフローチャートである。
まず、ステップ5300で、スイッチはセンサのセット
状態、すなわち光学系ユニットから送信されてくる光学
系セット信号、スタート信号および鏡像信号の0N10
FFを読出し、ステップ5301で光学系セット信号が
ON(“0”)か否かを判定する。セット信号が出力さ
れていないとき、ステップ5302でセット、鏡像およ
びスタ4 −トの各フラグをOとする。そして、8303でメモリ
カードへデータが書込まれているか否かが判別される。
通常はメモリカードへの書込みは、■ 光学系セット ■ メモリカードセット ■ メモリカードの容量がフルでない の条件の下で行なわれるので、光学系セット信号が出力
されていないとき、メモリカードへの書込みは行なわれ
ないはずである。しかしながら、自走型および原稿台固
定型のスキャナでは、光学系ユニットのトラブル検出を
行なっており、もしトラブルを検出すると、光学系セッ
ト信号がOFFとなる。そのため、ここでは、この光学
系ユニットのトラブル検出結果に基づいて、もしトラブ
ルが発生したとき、現在書込中のデータが無効となるの
で、メモリ内容をクリアした後、リターンする(S 3
05)。セット信号が出力されている場合(S301で
YES)、ステップ5304でセットフラグを1とし、
ステップ$306で画像が鏡像になっているか否か、す
なわち鏡像信号が出5 カされているか否かが判別される。鏡像信号が出力され
ていないとき、ステップ5308で鏡像フラグをOとし
てステップ5309に進む。鏡像信号が出力されている
とき(8306でYES)、画像データを鏡像処理する
ことを示す鏡像フラグをステップ5307で1として、
ステップ5309に進む。なお、鏡像結像するかどうか
は光学系により決まるため、この鏡像信号は光学系ユニ
ット側から本体部へ送信される。さらに、上記で示した
鏡像信号の0NSOFFと鏡像フラグとの関係は、第2
A図の標準型スキャナに基づくものである。したがって
、第2B図のような縮小型スキャナを使用する場合は、
光学系自体で画像データが反転されているので、鏡像ス
イッチのON、OFFの論理を標準型スキャナとは逆に
しておけばよい。つまり、鏡像スイッチがOFFのとき
は、鏡像信号が出力されて、光学系によって反転された
像を鏡像処理にて再度反転することになる。そして、鏡
像スイッチがOFFされたとき、鏡像フラグを1とする
フローとすればよい。
6 ハンディスキャナの読取動作は ■ メモリカードが装着されており、かつ記憶データが
フルでない ■ 読取スタート信号がON(ユーザがスタートSWを
押し下げたとき) の条件が成立したときに行なわれる。したがって、これ
らの条件を5309.5310.5311にて各々判断
し、すべての条件が成立したときのみスタートフラグを
セットする(S 312)。1つの条件でも成立しない
ときは、スタートフラグをリセット(8313)してス
テップ5314に進む。
ステップ5314では読取幅スイッチがONとなってい
るか否かが判別される。読取幅スイッチがONのとき、
読取幅フラグが8315で1つインクリメントされ、ス
テップ5316でその読取幅フラグが4以上であるか否
かが判別される。読取幅フラグが4以上のときは、ステ
ップ5317でそのフラグが0にされ、読取幅フラグが
4未満のときはそのままステップ5318に進む。
7 ステップ5318では走査距離スイッチがONであるか
否かが判別される。走査距離スイッチがONのとき、走
査距離フラグがステップ5319で1インクリメントさ
れる。ステップ5320で走査距離フラグが4以上であ
るか否かが判別される。走査距離フラグが4以上である
ときステップ5321でそのフラグがOとされ、走査距
離フラグが4未満のときはそのままステップ5322に
進む。
ステップ5322ではモードセレクトSWがONである
か否かが判別される。モードセレクトスイッチがONの
とき、ステップ5323で現在の選択されているモード
が2値であるか否かが判別される。現在のモードが2値
である場合、ステップ5324で中間調のモードへ切換
えられ、一方、現在のモードが2値でないときステップ
5325で2値のモードに切換えられる。
次にステップ5326で走査可能距離SWがONである
か否かが判別される。走査可能距離SWがオンであると
き、ステップ5327で走査可能8 距離フラグを1にセットし、リターンするが、走査可能
距離SWがオンでないときはそのままリタンする。
なお、上記のフローでは、4つの固定長(主走査側およ
び副走査側のいずれも)のいずれかを選択する構成とし
ているが、テンキー等を用いて、任意の走査距離や読取
幅を入力できるような構成してさらに指定の便に供する
こともできる。
また、上記のフローでは、メモリカードの空き容量に基
づいた残りの走査可能距離に関係なく、走査距離を決定
できるフローとなっているが、残りの走査可能距離を越
える走査距離の設定を禁止するような構成にしても良い
。
第27図は第23図の読取処理のサブルーチンの具体的
内容を示すフローチャート図である。
まず、ステップ5400でスタートフラグが“1″であ
るか否かが判別される。すなわち、読取開始あるいは読
取りを継続するか否かを判断されることになる。スター
トフラグが“1″でなければ、ステップ5401で、読
取動作は行なわず、9 あるいは読取動作を停止するために、読取フラグをリセ
ットしてリターンする。
一方、スタートフラグが“1″であれば、ステップ84
03で読取フラグが“0”であるか否か、すなわち読取
動作中であるか否かが判別される。
読取動作中であれば(3403でNO)、既に必要な信
号の設定等は終了しているので、そのままリターンする
。
読取動作中でなければ、読取動作の開始要求となるので
、この後読取動作を継続するために、読取フラグをステ
ップ5404でセットする。
次にステップ5405で鏡像フラグがセットされている
か否かを判別する。鏡像フラグがセットされていない場
合、ステップ5406で通常モードで読取動作を開始し
、ステップ5408でスタートアドレスを設定した後リ
ターンする。一方、鏡像フラグがセットされているとき
、ステップ5407で鏡像モードで読取動作を開始して
、ステップ5409でスタートアドレスを設定した後リ
ターンする。
0 第28図は第23図の出力処理のサブルーチンの具体的
内容を示すフローチャートである。
このフローにおいては本体部のLED表示および光学系
ユニット部への露光信号の制御を行なう。
まず、ステップ5500でメモリカードが装着されてい
るか否かが判別される。メモリカードが装着されていな
い場合、ステップ5501でカードが装着されていない
ことを示すために、「カード有J LEDを0FFL、
ステップ5504でカード書込みができないため、「カ
ード書込可」LEDをOFFした後ステップ5506へ
進む。
一方、メモリカードが装着されている場合、ステップ5
502で「カード有J LEDをONL、て、ステップ
8503でメモリカードは装着されているものの、デー
タが書込める状態であるか否かが判別される。もし、デ
ータが書込むことができないときは、ステップ5504
に進み、「カード書込可J LEDを消灯し、メモリカ
ードの交換の要求を行なう。
メモリカードが装着されており、書込可能であ4す るときは(ステップ8503でYES)、ステップ55
05で[カード書込可J LEDをONした後、ステッ
プ5506に進む。
ステップ5506では、光学系セットフラグがセットさ
れているか否か、すなわち、光学ユニットが本体部に装
着されているか否かが判別される。
光学ユニットが装着されていなければ、ステップ550
7で「光学系セットJ LEDを0FFt、た後ステッ
プ5509に進む。
光学ユニットが装着されていれば、ステップ5508で
「光学系セットJ LEDをONL、ステップ5509
に進む。
ステップ5509では、セレクトされているモードが2
値モードであるか否かが判別される。セレクトモードが
2値モードでない場合、ステップ5510で中間調LE
Dを点灯し、ステップ5511で中間調モードに応じた
セレクタパターン発生回路を選択した後、ステップ55
14に進む。
一方、セレクトモードが2値モードである場合、ステッ
プ5512で2値LEDを点灯し、ステツ2 プ8513でセレクタ2値しきい値を選択した後、ステ
ップ5514に進む。
ステップ5514では読取幅フラグの内容が判別される
。読取幅フラグが“0”の場合はステップ5515で読
取幅が52.5mmを示すLEDを点灯し、読取幅フラ
グが“1″である場合、ステップ5516で読取幅が1
05mmを示すLEDを点灯し、読取幅フラグが“2”
である場合、ステップ5517で読取幅が157.5m
mを示すLEDを点灯し、読取幅フラグが“3”である
場合、ステップ5518で読取幅が210mmを示すL
EDを点灯した後ステップ5519に進む。
ステップ5519では走査距離フラグの内容が判別され
る。走査距離フラグが“0”である場合、ステップ55
20で走査距離として74mmを示すLEDを点灯し、
走査距離フラグが“1“である場合、ステップ5521
で走査距離が148mmを示すLEDを点灯し、走査距
離フラグが“2“である場合、ステップ5522で走査
距離が220mmを示すLEDを点灯し、走査距離フラ
グが3 “3”である場合、ステップ8523で走査距離が29
7mmを示すLEDを点灯した後、ステップ5524に
進む。
ステップ5524では、走査距離表示フラグがセットさ
れているか否かが判別される。走査距離表示フラグがセ
ットされているとき、ステップ5527で走査距離が計
算され、ステップ8528で走査距離表示のLEDがO
Nとなる。そしてステップ5529で表示時刻記憶フラ
グをリセットした後ステップ8530に進む。一方、ス
テップ5524で走査距離表示フラグがセットされてい
ないとき、ステップ5525で表示のための一定時間が
経過しているか否かが判別される。一定時間が経過して
いるとき、ステップ5526で走査距離の表示をOFF
するが、一定時間が経過していない場合はそのままステ
ップ8530に進む。
ステップ8530では、スタートフラグがセットされて
いるか否か、すなわち/%ンデイスキャナが読取動作中
か否かあるいは読取動作を開始したか否かが判別される
。読取動作中でなければ、ス4 チップ8531で「読取中J LEDを0FFt、、ス
テップ8532で露光信号をOFFした後リターンする
。一方、読取動作中であれば、ステップ8533で「読
取中J LEDをONL、ステップ8534で光学系ユ
ニットの露光をONするため、あるいは読取動作の開始
および継続を行なうために露光信号をONした後リター
ンする。
第29図は第23図のメモリカード書込処理のサブルー
チンの具体的内容を示すフローチャートである。
CODから出力され、デジタル化した画像データは、光
学系ユニットから送られてくる水平同期信号に同期して
クロック信号が生成され、そのクロック信号をもとに画
像データFIFOへ書込まれる。そして、FIFOへ書
込まれると、エンプティフラグが“0”となる。まず、
ステップ5700では、スタートフラグがセットされて
いるか否か、すなわち画像の読込みを行なっているか否
かが判別される。画像の読込みがなされていない場合、
そのままリターンするが、画像データの書5 込みが行なわれている場合、ステップ5701で、エン
プティフラグがセットされているか否か、すなわちFI
FOに画像データが既に書込まれたか否かが判別され、
画像データの書込みが既に行なわれた場合は、ステップ
5702で、すなわちCCD上に投影されている画像が
鏡像か否かが判別される。投影されている画像が鏡像で
ある場合、ステップ8703でビット入替えが行なわれ
る。
すなわち、入力されているビットがb7b6b5b4b
3b2b、boであれば、これをbob。
b2b、b、b5b6b7のごとくビット入替えをする
ことである。一方、投影されている画像が鏡像でない場
合、ビット入替えを行なうことなくステ・ンプ5704
に進む。すなわち鏡像か否かによって制御されたデータ
を、ステップ5704でメモリカードへ書込む。そして
、ステップ5705で、次の新たなデータを書込むため
のアドレスを更新した後リターンする。
なお、ステップ5705でのアドレス更新は、投影され
ている画像が鏡像でない場合は+1とし、6 投影されている画像が鏡像である場合は、−1として更
新されるものである。また、アドレスの更新は同期クロ
ックの入力時に行なわれる。
第30図は第16図に示された光学部ユニットのMPU
のメインルーチンのフローチャートである。
まず、ステップ5100Oにおいて、内部RAMの初期
化や出力ポートの初期化等の初期設定処理を行なう。
ステップ5100Iで本体部からのコマンドを受信して
それを解析し、さらにコマンドに対するアンサ−を返信
する。ステップS ]、 002では、光学部ユニット
に備えられているスター)SW倍信号の入力処理が行な
われる。ステップ81003では本体部からのスキャン
要求があるかどうか、すなわち露光信号がONであるか
否かがチエツクされる。スキャン要求がない場合は、ス
テップ51001にリターンするが、スキャン要求があ
る場合、ステップ51004てスキャン動作が行なわれ
た後、ステップ5100Iにリターンする。
7 第31図は、第30図のコマンド入力のサブルーチンの
具体的内容を示すフローチャートである。
ステップ51100ではコマンド入力があったか否かが
判別される。コマンド入力があった場合、ステップ51
101で入力されたコマンドが解析され、ステップ51
102でそのコマンドに基づいてアンサ−を本体部へ返
信した後リターンする。
コマンド入力がない場合そのままリターンする。
第32図は第30図の入力処理のサブルーチンの具体的
内容を示すフローチャートである。
まず、ステップ51200でスタートSWはONされた
か否かが判別される。スタートSWが押されている場合
、ステップ51201でスタートフラグをセットし、ス
テップ51202でスタート信号をONした後リターン
する。スタートSWが押されていない場合、ステップ8
1203でスタートフラグをリセットし、ステップ51
204でスタート信号をOFFした後リターンする。
第33図は第30図のスキャンのサブルーチンであって
、原稿台固定型のスキャナに対するもの8 である。
ステップ81300でスライダが定位置であるか否かが
判別される。スライダが定位置でないとき、ステップ8
1301でモータをリターンさせ、ステップS ]、 
302でスライダが定位置に復帰するまでリターン動作
を行なう。スライダが定位置に復帰すると、ステップ8
1303でモータを停止させ、ステップ81304で露
光ランプをONする。
一方、スライダが定位置にある場合は(81300でY
ES)、モータを駆動することなくステップS ]、 
304で露光ランプをONする。
次に、ステップ31305でスキャン動作に入るべく、
モータをスキャンさせ、ステップ31306で原稿の先
端を示す先端SW倍信号入力する。
ステップ81307では、スキャン部が原稿の先端に達
したか否かが判定される。原稿の先端にスキャン部が達
すると、ステップ81308で本体部へ同期クロックを
転送するために同期クロック用ゲートをONした後、ス
テップ81309で予4つ め定められた有効画像領域をスキャンしたか否かが判別
される。有効画像領域がスキャンされていない場合、ス
テップ81310で露光信号を入力し、ステップ813
11で露光信号がONされたか否かが判別される。露光
信号ONであるときは続けて有効画像領域をスキャンす
るが、露光信号がOFFとなっているときは、本体部か
らのスキャン停止要求とみなし、スキャン動作を強制的
に終了する。一方、有効画像の領域のスキャンが終了す
ると、ステップ81312に進み同期クロック用ゲート
をOFFする。すなわち画像出力が終了した状態である
ので、本体部へ送信する同期クロックを停止するためで
ある。さらに、ステップ31313では、本体部へのス
タート信号をOFFすることによって、スタート起動要
求をなくすものとする。ステップ81314では露光ラ
ンプをOFFした後、ステップ31 B 1.5におい
てスライダを定位置に復帰するべくモータをリターンす
る。モータのリターン動作は、ステップ81316でス
ライダが定位置になるまで行なわれ、ス0 ライダが定位置に復帰した状態で、ステップ51317
でモータをOFFした後フローはリターンする。
第34図は第30図のスキャン動作のサブルーチンであ
って、自走型のハンディスキャナのスキャンにかかわる
ものである。
まず、ステップ51401で本体部からのスキャン要求
信号を受けると露光ランプをONする。
ステップ51402でスタートSWがOFFされたか否
かが判別される。自走型ハンディスキャナでは、スター
トSWがOFFされたとき、スキャンを開始することに
なるので、その場合、ステップ81403においてスキ
ャン動作を開始すべくモータを回転させる。ステップ5
1404でパルス円板から得られる同期クロックを本体
部へ送信するために、同期クロック用ゲートをONする
。
ステップ51405において、予め定められた一定距離
のスキャンが行なわれたか否かが判別される。一定距離
のスキャンが終了していないとき、ステップ51406
で露光信号が入力され、ステ1 ツブ51407で露光信号がONされたか否かが判別さ
れる。すなわち、本体部からスキャン停止要求を示す信
号が入力されるまでスキャンされることになる。ステッ
プ51407て露光信号がOFFされたとき、スキャン
動作の強制停止を意味するので、ステップ81408に
進む。一方、−定距離のスキャンが終了した場合(ステ
ップ51405でYES)、同様にステップ81408
に進む。ステップ81408では、読取動作が停止した
ので同期クロック用ゲートを0FFL、ステップ514
09でスタート信号をOFFする。そしてステップ51
410で露光ランプを0FFL、ステップ51411で
モータをOFFした後リターンする。
第35図は、光学部ユニットの割込処理を示すフローチ
ャートである。
モータに備えられているパルス円板に対するロータリエ
ンコーダの出力により割込動作が行なわれる。ステップ
51501で割込動作が行なわれるごとに、カウンタを
lupする。これによって、2 走査ライン(走査距離)が測定でき、これをもとにして
有効画像領域がスキャンされたかどうかが判断されるこ
とになる。
第36図は、光学系ユニットの割込処理を示すフローチ
ャートである。
この割込処理は一定時間ごとに行なわれるものである。
ステップ51601で本体部に対して同期クロックが送
信されているか否か、すなわち現在読取動作が行なわれ
ているか否かが判別される。走査中でない場合はそのま
まリターンするが、走査中である場合、ステップ516
02でカウンタ値の変化、すなわち、一定時間内にモー
タに備え付けられているパルス円板に対してロータリエ
ンコーダの出力が得られたかどうかが判別される。カウ
ンタ値が変化している場合は、問題はないのでそのまま
リターンする。カウンタ値が変化しない場合、正常に読
取動作が行なわれていないことを意味する。すなわち、
カウント値の変化を見ることによって、FATALエラ
ーか、自走型のハンプ3 ィスキャナの場合においては壁等に衝突してトルク不足
等でローラが回転できないエラーかが判別できる。この
ようにして、ハンディスキャナのトラブルが発生したか
否かが判定できる。したがってカウンタ値が変化しない
場合、ステップ31603で同期クロック用ゲートがO
FFされ、さらにステップ51604、ステップ1s1
605、ステップ51606およびステップ51607
でスタート信号、露光ランプ、モータおよび光学系セッ
ト信号を各々0FFL、た後、ステップ51608で一
定時間の経過を待って光学系ユニット部の読取りをO番
地から再びスタートさせることによって、初期状態に復
帰させる。
第1図は、この発明の他の実施例による自走式一体型ス
キャナの断面構造を示す図である。
本図は先の実施例による第6図に示されている本体部が
着脱自在の自走型ハンディスキャナに対応する図である
。
以下、先の実施例との相違部分について主に説明する。
4 図において、この実施例においては、本体部とスキャナ
部とが一体に形成されているため、先の実施例のような
これらを接続するだめのコネクタは設けられていない。
また、スキャナの走査を指令するための操作部115は
、スキャナの本体」二に1つ設けられているたけである
。CCDラインセンサはセルフォックレンズ111上に
直接設けられており、第6図に示されたようなミラー3
3bは設けられていない。その他の構成については第6
図に示されたものと同様である。
第37図は、第1図の操作部115の具体的な詳細を示
す平面図である。
本図は先の実施例の第19図に対応したものである。本
図においても先の実施例に対して相違する部分について
説明する。
図において、本実施例においては本体部とスキャナ部と
が一体型であるため、これらの接続の有無を示すだめの
光学系セットを表イっすLEDは設けられていない。代
わりに、スキャナの読取開始を指示するためのスター)
SWが設けられている。
5 ずなイっち、自走式一体型スキャナでは、操作部115
に設けられているスタートSWを押した後、これを放I
7たとき自走式一体型スキャナはスキャン動作を開始す
る。その他の構成については先の実施例と同様である。
第38図は、第1図の制御処理部103の具体的構成を
示すブロック図である。
本図は先の実施例の第13図に対応するものである。
したがって、第13図との相違部について主に説明する
。
図において、本スキャナではスキャナ部と本体部とが分
離されていないため、同期クロック発生部171、露光
ランプ]32および駆動モータ178は、直接CPU1
51に接続されている。また先の実施例のような鏡像状
態を示すための鏡像信号や、読取部と本体部との接続を
示すだめの光学系セット信号や、読取動作の開始を指令
する読取スタート信号や、光学系ユニットとやり取りす
るためのコマンド転送ラインや、ステータス転送6 ラインとCPUI 51とは、接続されていない。
先の実施例における読取スタート信号については、操作
部115の中にスタートSWを設けることによって処理
されている。その他の構成は先の実施例と同様である。
第39図は、第38図のCPUのメインルーチンを示す
フローチャートである。
本図は先の実施例の第23図に対応するものである。し
たがって、第23図との相違点について主に説明する。
この実施例では光学系と本体部とは一体であるため、先
の実施例のような光学系におけるスキャン処理について
は、CPU151が一括してその制御を行なう(821
03)。一方、先の実施例に示されているような通信制
御のルーチンは、体型スキャンであるため必要とされて
いない。その他の処理については、先の実施例での自走
型ハンディスキャナによるフローチャートと同様である
のでここでは繰返して述べない。
[発明の効果〕 7 この発明は以上説明したとおり、記憶手段の残存の記憶
容量に基づいて、読取可能な走査距離が表示されるので
、残存量に基づいた効率の良い画像読取が可能となり、
また、記憶手段の記憶動作の信頼性が向上する。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の他の実施例による自走式−体型スキ
ャナの断面構造図、第2A図〜第2D図はこの発明の一
実施例による分離型ハンディスキャナにおける各種のス
キャナ部の装着状況を示した概略断面図、第3図は第2
A図および第2B図に示される手動型のハンディスキャ
ナの構成を示す概略斜視図、第4図は第2A図に示され
た標準型のスキャナ部と本体部との内部構造を示した概
略断面図、第5図は第2D図に示した自走型のスキャナ
の構成を示す概略斜視図、第6図は第2D図に示された
自走型のスキャナ部と本体部との内部構造を示した概略
断面図、第7図は第2A図に示した標準型スキャナ部の
画像の入力状態を示した図、第8図は第2B図に示され
た縮小型スキャ8 すの画像の入力状態を示した図、第9図は第2C図に示
された原稿台固定型スキャナの構成を示す概略斜視図、
第10図は第9図の原稿台固定型スキャナの画像の入力
状況を示した図、第11図はこの発明の一実施例による
ハンディスキャナの構成を示す概略ブロック図、第12
図は第3図に示されているメモリカードの記憶内容を示
した図、第13図は第11図の本体部の具体的構成を示
したブロック図、第14図は第13図のCPUのメモリ
マツプを示した図、第15図は第11図の本体部からス
キャナ部を見た場合の信号、の入出力状態を示した図、
第16図は第11図のスキャナ部の具体的構成を示した
図、第17図は第3図に示されたスキャナ部に設けられ
た操作部の平面図、第18図は第5図に示された自走型
スキャナに設けられた操作部の平面図、第19図はこの
発明の一実施例によるスキャナの本体部に設けられた操
作部の平面図、第20図は第3図に示された手動型ハン
ディスキャナの読取動作のタイミングを示した図、第2
1図は第9図に示された原稿台固定9 型スキャナの読取動作のタイミングを示した図、第22
図は第5図に示された自走型スキャナの読取動作のタイ
ミングを示した図、第23図はこの発明の一実施例によ
るスキャナ本体部のCPUのメインルーチンを示したフ
ローチャート図、第24図は第23図のメモリカードチ
エツクルーチンの具体的内容を示した図、第25図は第
23図の通信制御の具体的内容を示したフローチャート
図、第26図は第23図の入力処理の具体的内容を示し
たフローチャート図、第27図は第23図の読取処理の
具体的内容を示したフローチャート図、第28図は第2
3図の出力処理の具体的内容を示したフローチャート図
、第29図は第23図のメモリカード書込処理の具体的
内容を示したフローチャート図、第30図はこの発明の
一実施例による光学系ユニットのMPUのメインルーチ
ンを示したフローチャート図、第31図は第30図のコ
マンド入力の具体的内容を示したフローチャート図、第
32図は第30図の入力処理の具体的内容を示したフロ
ーチャート図、第33図は第30図0 のスキャンの具体的内容であって、原稿台固定型のスキ
ャナに対するフローチャート図、第34図は第30図の
スキャンの具体的内容であっ゛て、自走型ハンディスキ
ャナのフローチャート図、第35図はこの発明の一実施
例による光学系ユニットにおける割込処理を示したフロ
ーチャート図、第36図はこの発明の一実施例によるタ
イマ割込の具体的内容を示した図、第37図は第1図の
操作部の詳細を示した平面図、第38図は第1図の制御
処理部の具体的構成を示すブロック図、第39図は第3
8図のCPUのメインルーチンの内容を示すフローチャ
ート図である。 図において、101はスキャナ本体、103は制御処理
部、105はCCD、107はモータ、108a、10
8bはローラ、110はパルスエンコーダ、111はセ
ルフォックレンズ、112はLEDアレイである。 なお、各図中、同一符号は同一または相当部分を示す。 1 第2B図 第2C図 策2D図 第 7 図 第 図 H 第 14図 第 5 図 第 17 図 第 8 図 特開平3 209965 (26) 第26図 第 28図 第 29 図 第30 図 第31 図 第 2 図 特開平3 209965 (30) 第33 図 34 図 第35 図 特開平3−209965 (32) 第37 図

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)原稿を走査することによって、画像データを順次
    読取る画像読取手段と、 一定量の記憶容量を有し、前記読取られた画像データを
    順次記憶する画像記憶手段とを備えた画像読取装置であ
    って、 前記一定量の記憶容量と、既に記憶されている画像デー
    タと、前記画像読取手段の読取り巾とに基づいて、画像
    データの読取りが可能な走査距離を算出する走査可能距
    離算出手段と、 前記走査可能距離算出手段からの出力に応答して、前記
    走査距離を表示する表示手段とを備えた、画像読取装置
    。
  2. (2)前記画像読取手段の読取り巾は、変更可能である
    、請求項1記載の画像読取装置。
JP2005805A 1990-01-11 1990-01-11 画像読取装置 Pending JPH03209965A (ja)

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