JPS63246967A - 原稿読み取り装置 - Google Patents
原稿読み取り装置Info
- Publication number
- JPS63246967A JPS63246967A JP62081456A JP8145687A JPS63246967A JP S63246967 A JPS63246967 A JP S63246967A JP 62081456 A JP62081456 A JP 62081456A JP 8145687 A JP8145687 A JP 8145687A JP S63246967 A JPS63246967 A JP S63246967A
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- Japan
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- light source
- temperature
- stepping motor
- tube wall
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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。
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
本発明は原稿像を光学的に読み取る原稿読み取り装置に
関するもので、特にその光源の温度制御に関するもので
ある。
関するもので、特にその光源の温度制御に関するもので
ある。
従来の技術
原稿読み取り装置の光源として一般に蛍光灯が使用され
ている。蛍光灯は水銀蒸気圧により分光分布(発光スペ
クトル)が変化する。蛍光灯の管壁温度が低いと、水銀
蒸気圧が低くなり蛍光灯の分光分布は第3−2図に示す
ような標準分光分布特性を示さず、第3−1図に示すよ
うな赤外光の多い分光分布特性を示し、このためカラー
原稿を読み取ると、正確な色分解ができない。したがっ
て、いかにして光源の管壁温度を標準分光分布特性が得
られる温度まで上昇させるかが問題となっていた。
ている。蛍光灯は水銀蒸気圧により分光分布(発光スペ
クトル)が変化する。蛍光灯の管壁温度が低いと、水銀
蒸気圧が低くなり蛍光灯の分光分布は第3−2図に示す
ような標準分光分布特性を示さず、第3−1図に示すよ
うな赤外光の多い分光分布特性を示し、このためカラー
原稿を読み取ると、正確な色分解ができない。したがっ
て、いかにして光源の管壁温度を標準分光分布特性が得
られる温度まで上昇させるかが問題となっていた。
従来よりこの問題を解決するために、蛍光灯を原稿読み
取り以前に点灯して蛍光灯を予熱して蛍光灯の色温度と
輝度の安定性を確保する方法(例えば特開昭61−80
946号公報)や、蛍光灯に予熱用ヒータとして自己制
御性発熱素子を併設する方法(例えば特開昭61−14
4964号公報)や、蛍光灯の周囲に保温ヒータを設け
て蛍光灯の発光効率が最大となる温度に保温ヒータを通
電制御する方法(例えば特開昭61−154358号公
報)等が考えられている。
取り以前に点灯して蛍光灯を予熱して蛍光灯の色温度と
輝度の安定性を確保する方法(例えば特開昭61−80
946号公報)や、蛍光灯に予熱用ヒータとして自己制
御性発熱素子を併設する方法(例えば特開昭61−14
4964号公報)や、蛍光灯の周囲に保温ヒータを設け
て蛍光灯の発光効率が最大となる温度に保温ヒータを通
電制御する方法(例えば特開昭61−154358号公
報)等が考えられている。
発明が解決しようとする問題点
このように蛍光灯を原稿読み取り以前に点灯しておくと
、連続読み取りの際に光源の温度が必要以上にあがり、
蛍光灯の発光効率が悪くなり読み取りに影響がでてくる
。また、蛍光灯の予熱を自己制御性発熱素子のみで行う
と電源投入時などで蛍光灯が冷えているときには自己制
御性発熱素子の応答時間により、予熱に時間がかかる。
、連続読み取りの際に光源の温度が必要以上にあがり、
蛍光灯の発光効率が悪くなり読み取りに影響がでてくる
。また、蛍光灯の予熱を自己制御性発熱素子のみで行う
と電源投入時などで蛍光灯が冷えているときには自己制
御性発熱素子の応答時間により、予熱に時間がかかる。
蛍光灯の周囲に保温ヒータを設けて蛍光灯の発光効率が
最大となる温度に保温ヒータを通電制御する方法では保
温ヒータおよび保温ヒータの通電量制御装置を必要とし
、小型化、経済性の点で問題となる。
最大となる温度に保温ヒータを通電制御する方法では保
温ヒータおよび保温ヒータの通電量制御装置を必要とし
、小型化、経済性の点で問題となる。
問題点を解決するための手段
本発明は上記問題点を解決するために、少なくとも原稿
を照明する光源を含む光学系と、前記光源の管壁温度を
検出する温度検出素子と、光源の標準分光分布特性が得
られ発光効率が最大となる時の管壁温度より低く、光源
の発光光量が最大発光光量の80%以上である時の温度
検出素子の出ングモータと、このモータと電源間に設け
られ前記光源の近傍に配置した第1の抵抗と前記光源か
ら離れた位置に配置した第2の抵抗と、前記比較器の比
較出力により前記第1、第2の抵抗のいづれか一方への
通電を選択する抵抗選択回路とを備えたものである。
を照明する光源を含む光学系と、前記光源の管壁温度を
検出する温度検出素子と、光源の標準分光分布特性が得
られ発光効率が最大となる時の管壁温度より低く、光源
の発光光量が最大発光光量の80%以上である時の温度
検出素子の出ングモータと、このモータと電源間に設け
られ前記光源の近傍に配置した第1の抵抗と前記光源か
ら離れた位置に配置した第2の抵抗と、前記比較器の比
較出力により前記第1、第2の抵抗のいづれか一方への
通電を選択する抵抗選択回路とを備えたものである。
作用
本発明は上記した構成により、蛍光灯の管壁温度を温度
検出素子により検出し、この検出出力と光源の発光光率
が最大でこの光源の標準分光分布特性の得られる時の管
壁温度より低く、光源の発光光量が最大発光光量の80
%以上である時の温度検出素子の出力電圧である基準電
圧とを比較して、温度検出素子の出力が基準電圧よりも
高い時(検出温度が低い時)には第1の抵抗に電流を流
して蛍光灯を予熱して、それ以外のときは第2の抵抗に
電流を流すようにして、蛍光灯の管壁温度を適正な温度
に設定するものである。
検出素子により検出し、この検出出力と光源の発光光率
が最大でこの光源の標準分光分布特性の得られる時の管
壁温度より低く、光源の発光光量が最大発光光量の80
%以上である時の温度検出素子の出力電圧である基準電
圧とを比較して、温度検出素子の出力が基準電圧よりも
高い時(検出温度が低い時)には第1の抵抗に電流を流
して蛍光灯を予熱して、それ以外のときは第2の抵抗に
電流を流すようにして、蛍光灯の管壁温度を適正な温度
に設定するものである。
実施例
以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。
第1図は本発明の1実施例における原稿読み取り装置の
ブロック図であり、1は被読み取り原稿、2は原稿1を
照明する光源、3は原稿像を光電変換素子4に結像させ
るレンズであり、5は光源2、レンズ3、光電変換素子
4より構成される光学系である。6は光源2の管壁温度
を検出する温度検出素子、7,8は抵抗選択回路12に
より選択されて電源11に接続される第1、第2のステ
ッピングモータ駆動用抵抗、9は光源の発光光率が最大
でこの光源の標準分光分布特性の得られる時の管壁温度
より低く、光源の発光光量が最大発光光量の80%以上
である時の温度検出素子の出力電圧を発生させる基準電
圧源、10は前記温度検出素子6の出力と前記基準電圧
源の出力とを比較する比較器、11はステッピングモー
タ駆動用電源、13はステッピングモータ駆動回路、1
4は4相のステッピングモータ、15は駆動プーリ、1
6は従動プーリ、17は搬送ベルトである。なお、基準
電圧源9の電圧は光源の発光光率が最大でこの光源の標
準分光分布特性の得られる時の管壁温度より低く、光源
の発光光量が最大発光光量の80%以上である時の管壁
の温度範囲の温度検出素子6の出力電圧範囲であれば任
意に設定できる。
ブロック図であり、1は被読み取り原稿、2は原稿1を
照明する光源、3は原稿像を光電変換素子4に結像させ
るレンズであり、5は光源2、レンズ3、光電変換素子
4より構成される光学系である。6は光源2の管壁温度
を検出する温度検出素子、7,8は抵抗選択回路12に
より選択されて電源11に接続される第1、第2のステ
ッピングモータ駆動用抵抗、9は光源の発光光率が最大
でこの光源の標準分光分布特性の得られる時の管壁温度
より低く、光源の発光光量が最大発光光量の80%以上
である時の温度検出素子の出力電圧を発生させる基準電
圧源、10は前記温度検出素子6の出力と前記基準電圧
源の出力とを比較する比較器、11はステッピングモー
タ駆動用電源、13はステッピングモータ駆動回路、1
4は4相のステッピングモータ、15は駆動プーリ、1
6は従動プーリ、17は搬送ベルトである。なお、基準
電圧源9の電圧は光源の発光光率が最大でこの光源の標
準分光分布特性の得られる時の管壁温度より低く、光源
の発光光量が最大発光光量の80%以上である時の管壁
の温度範囲の温度検出素子6の出力電圧範囲であれば任
意に設定できる。
蛍光灯は発光光率が最大でこの光源の標準分光分布特性
の得られる時の管壁温度で使用するのが理想であるが、
予熱に時間がかかったりするため実用的でない、このた
め読み取りに影響を与えないような光量が得られ、かつ
標準分光分布特性にほぼ近い分光分布特性の得られる温
度で制御する方が実用的である。
の得られる時の管壁温度で使用するのが理想であるが、
予熱に時間がかかったりするため実用的でない、このた
め読み取りに影響を与えないような光量が得られ、かつ
標準分光分布特性にほぼ近い分光分布特性の得られる温
度で制御する方が実用的である。
この実施例の読み取り走査について説明すると、走査開
始指令が与えられると、光源2を点灯させて、ステッピ
ングモータ14により搬送ベルト17に取り付けられた
光学系5と原稿1とを相対移動させて原稿像を光電変換
素子4により読み取る。
始指令が与えられると、光源2を点灯させて、ステッピ
ングモータ14により搬送ベルト17に取り付けられた
光学系5と原稿1とを相対移動させて原稿像を光電変換
素子4により読み取る。
この場合、読み取りを高速に行うために、ステッピング
モータ14の巻線と電源11との間に抵抗を接続して高
い電圧を印加して時定数を小さくしてトルクを増やす方
法(L/nR駆動方法)がある。
モータ14の巻線と電源11との間に抵抗を接続して高
い電圧を印加して時定数を小さくしてトルクを増やす方
法(L/nR駆動方法)がある。
第2図を用いて、この実施例の温度制御方法について説
明する。第2図は光源の温度制御方法について説明する
ための図である。第2図において、第1図と同じものは
同番号を付している。光源として保温履い18を有する
蛍光灯2を用いる。この保温履い18は蛍光灯2の管壁
温度を均一にするもので原稿への照明光を妨げないよう
に開口部(図示せず)を有している。第1のステッピン
グモータ駆動用抵抗7は蛍光灯の保温履いに併設され、
第2のステッピングモータ駆動用抵抗8は装置内の通気
性の良い場所に設けられている。
明する。第2図は光源の温度制御方法について説明する
ための図である。第2図において、第1図と同じものは
同番号を付している。光源として保温履い18を有する
蛍光灯2を用いる。この保温履い18は蛍光灯2の管壁
温度を均一にするもので原稿への照明光を妨げないよう
に開口部(図示せず)を有している。第1のステッピン
グモータ駆動用抵抗7は蛍光灯の保温履いに併設され、
第2のステッピングモータ駆動用抵抗8は装置内の通気
性の良い場所に設けられている。
蛍光灯の管壁温度を温度検出素子6で検出し、この検出
出力と光源の発光光率が最大でこの光源の標準分光分布
特性の得られる時の管壁温度より低く、光源の発光光量
が最大発光光量の80%以上である時の温度検出素子の
出力電圧を発生する基準電圧源9の出力電圧とを比較器
10で比較して、この比較器の出力により抵抗選択回路
12の制御をおこなう。つまり温度検出素子6により検
出された蛍光灯の管壁温度が光源の発光光率が最大でこ
の光源の標準分光分布特性の得られる時の管V温度より
低く、光源の発光光量が最大発光光量の80%以上であ
るという温度範囲よりも低いと、比較器10の出力によ
り抵抗選択回路12は、第1のステッピングモータ駆動
用抵抗7が電源11に接続されるように制御する。した
がって、ステッピングモータ14を駆動する電流は第1
のステッピングモータ駆動用抵抗7を流れ、第1のステ
ッピングモータ駆動用抵抗7の発生する熱により蛍光灯
2は早く温められる。その後、蛍光灯2が光源の発光光
率が最大でこの光源の標準分光分布特性の得られる時の
管壁温度より低く、光源の発光光量が最大発光光量の8
0%以上であるという温度範囲まで温められると比較器
10の出力が変化して抵抗選択回路12は第2のステッ
ピングモータ駆動用抵抗8を選択して電源11と第2の
ステッピングモータ駆動用抵抗8とを接続させる。
出力と光源の発光光率が最大でこの光源の標準分光分布
特性の得られる時の管壁温度より低く、光源の発光光量
が最大発光光量の80%以上である時の温度検出素子の
出力電圧を発生する基準電圧源9の出力電圧とを比較器
10で比較して、この比較器の出力により抵抗選択回路
12の制御をおこなう。つまり温度検出素子6により検
出された蛍光灯の管壁温度が光源の発光光率が最大でこ
の光源の標準分光分布特性の得られる時の管V温度より
低く、光源の発光光量が最大発光光量の80%以上であ
るという温度範囲よりも低いと、比較器10の出力によ
り抵抗選択回路12は、第1のステッピングモータ駆動
用抵抗7が電源11に接続されるように制御する。した
がって、ステッピングモータ14を駆動する電流は第1
のステッピングモータ駆動用抵抗7を流れ、第1のステ
ッピングモータ駆動用抵抗7の発生する熱により蛍光灯
2は早く温められる。その後、蛍光灯2が光源の発光光
率が最大でこの光源の標準分光分布特性の得られる時の
管壁温度より低く、光源の発光光量が最大発光光量の8
0%以上であるという温度範囲まで温められると比較器
10の出力が変化して抵抗選択回路12は第2のステッ
ピングモータ駆動用抵抗8を選択して電源11と第2の
ステッピングモータ駆動用抵抗8とを接続させる。
第2のステッピングモータ駆動用抵抗8で発生する熱は
外部に放熱されるので蛍光灯に影響を与えることなく、
原稿の読み取りをおこなうことができる。
外部に放熱されるので蛍光灯に影響を与えることなく、
原稿の読み取りをおこなうことができる。
以上の動作により蛍光灯の管壁温度が低い時でも、電源
投入後、すみやかに管壁温度を必要な光量が得られ、は
ぼ標準分光分布特性に近い分光分布特性の得られる温度
まで予熱することができる。
投入後、すみやかに管壁温度を必要な光量が得られ、は
ぼ標準分光分布特性に近い分光分布特性の得られる温度
まで予熱することができる。
また本実施例ではステッピングモータとして4相モータ
としたが同様なL / n R駆動方法を行うモータで
あれば同様の効果が得られることは言うまでもない。
としたが同様なL / n R駆動方法を行うモータで
あれば同様の効果が得られることは言うまでもない。
発明の効果
以上述べてきたように、本発明によれば従来装置内の内
部温度を上昇させる有害なステッピングモータの駆動用
抵抗による発熱を、蛍光灯のプリヒートとして用いるこ
とによりプリヒート用ヒータや自己制御性発熱素子など
を不要とし、装置の小型化、経済性に優れている。
部温度を上昇させる有害なステッピングモータの駆動用
抵抗による発熱を、蛍光灯のプリヒートとして用いるこ
とによりプリヒート用ヒータや自己制御性発熱素子など
を不要とし、装置の小型化、経済性に優れている。
第1図は本発明の一実施例における原稿読み取り装置の
ブロック図、第2図は同装置の光源の温度制御を説明す
るためのブロック図、第3図は蛍光灯の分光分布特性を
示す特性図である。 1・・・原稿、2・・・光源、3・・・レンズ、4・・
・光電変換素子、5・・・光学系、6・・・温度検出素
子、7.8・・・ステッピングモータ駆動用抵抗、9・
・・基準電圧源、10・・・比較器、11・・・電源、
12・・・抵抗選択回路、13・・・ステッピングモー
タ駆動回路、14・・・ステッピングモータ、15・・
・駆動プーリ、16・・・従動プーリ、17・・・搬送
ベルト 代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 はか1名第2図
ブロック図、第2図は同装置の光源の温度制御を説明す
るためのブロック図、第3図は蛍光灯の分光分布特性を
示す特性図である。 1・・・原稿、2・・・光源、3・・・レンズ、4・・
・光電変換素子、5・・・光学系、6・・・温度検出素
子、7.8・・・ステッピングモータ駆動用抵抗、9・
・・基準電圧源、10・・・比較器、11・・・電源、
12・・・抵抗選択回路、13・・・ステッピングモー
タ駆動回路、14・・・ステッピングモータ、15・・
・駆動プーリ、16・・・従動プーリ、17・・・搬送
ベルト 代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 はか1名第2図
Claims (5)
- (1)少なくとも原稿を照明する光源を含む光学系と、
前記光源の管壁温度を検出する温度検出素子と、所定の
電圧を発生する基準電圧源と、前記基準電圧源の電圧と
前記温度検出素子の出力とを比較する比較器と、前記光
学系と原稿とを相対移動させるステッピングモータと、
前記ステッピングモータと電源間に設けられ前記光源の
近傍に配置した第1の抵抗と、前記光源から離れた位置
に配置した第2の抵抗と、前記比較器の比較出力により
前記第1、第2の抵抗のいづれか一方への通電を選択す
る抵抗選択回路とを備えた原稿読み取り装置。 - (2)光源は蛍光灯であることを特徴とする特許請求の
範囲第1項記載の原稿読み取り装置。 - (3)光源は保温用履いを有することを特徴とする特許
請求の範囲第1項または第2項記載の原稿読み取り装置
。 - (4)基準電圧源の発生する電圧は、光源の標準分光分
布特性が得られ、発光効率が最大となる時の管壁温度よ
り低く、光源の発光光量が最大発光光量の80%以上で
ある時の温度検出素子の出力電圧である特許請求の範囲
第1項または第2項または第3項記載の原稿読み取り装
置。 - (5)基準電圧源の発生する電圧は、光源の管壁温度が
30度以上である時の温度検出素子の出力電圧である特
許請求の範囲第1項または第2項または第3項記載の原
稿読み取り装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62081456A JPS63246967A (ja) | 1987-04-02 | 1987-04-02 | 原稿読み取り装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62081456A JPS63246967A (ja) | 1987-04-02 | 1987-04-02 | 原稿読み取り装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS63246967A true JPS63246967A (ja) | 1988-10-13 |
Family
ID=13746905
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62081456A Pending JPS63246967A (ja) | 1987-04-02 | 1987-04-02 | 原稿読み取り装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS63246967A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1203941A4 (en) * | 2000-04-13 | 2006-01-04 | Mitsui Mining & Smelting Co | DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING THE INTERNAL QUALITY OF VEGETABLES OR FRUIT AND METHOD FOR HEATING THE DEVICE |
-
1987
- 1987-04-02 JP JP62081456A patent/JPS63246967A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1203941A4 (en) * | 2000-04-13 | 2006-01-04 | Mitsui Mining & Smelting Co | DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING THE INTERNAL QUALITY OF VEGETABLES OR FRUIT AND METHOD FOR HEATING THE DEVICE |
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