數碼復印機掃描成像單元的研究
發布時間:2008/6/5 0:00:00 訪問次數:796
引言
隨著科學技術的不斷發展,辦公自動化的水平也越來越高,復印機已經成為辦公室工作中不可缺少的設備之一。復印機是一種高度智能化的機電一體化辦公設備,具有復雜的電子線路和精密的機械和光學系統。
數碼復印機主要靠其中的ccd(電荷耦合器件)單元、a/d變換單元和圖像處理單元把原稿的影像轉變成數字量的形式進行圖像處理,再送給后面的顯影部分,最后在稿紙上把原稿復印出來。本文對數碼復印機的read section(讀入單元)進行研究,主要包括曝光部分、ccd成像部分、a/d變換部分、圖像處理部分和圖像傳輸部分。系統信號傳送過程見圖1(信號傳送示意圖)。
1 系統組成
數碼復印機掃描成像單元主要有以下幾部分組成:
a) 采用高速的線陣圖像傳感器tcd1707d,并選用了tb62801f作為tcd1707d的時鐘驅動;
b) 采用高集成度的epm7128slc84產生系統所需的驅動和控制時序邏輯;
c) 采用內部采樣保持的8位高速并行輸出a/d芯片(tlc5510);
d) 采用sanken公司的高性能sla7026m作為兩相步進電機的驅動;
e) 圖像處理板主要由ti公司的高性價比dsp芯片tms32c5402和cpld(復雜可編程邏輯器件)組成,完成整個系統的時鐘驅動協調和對數據進行簡單的處理;
f) 圖像處理板和計算機之間采用usb2.0進行數據通信,以滿足高速ccd數據的傳輸。
2 系統硬件電路設計
2.1 tcd1707d的驅動
線陣ccd廣泛應用于工業、軍事、民用行業。ccd驅動的設計是ccd應用的關鍵問題之一。以往經常采用的驅動方法包括直接數字驅動方法、eprom驅動方法、ic驅動方法和單片機驅動方法。前3種方法基本偏重硬件的實現,調試困難,靈活性較差;而后一種方法雖編程靈活,但存在資源浪費較多、頻率較低的缺欠。利用cpld設計電子電路系統的最大優點是節省pcb(印制電路板)面積,并且電路設計完成以后,如果想更改邏輯設計,不必更改任何硬件電路,只需將cpld內部的邏輯重新編程即可,因此非常適合ccd驅動電路的設計、制作、調試和近一步開發和升級。
tcd1707d的驅動脈沖時序如圖2所示。
其中包括轉移脈沖sh,移位脈沖φ1e、0、φ2e、0、φ2b,復位脈沖rs,鉗位脈沖cp。因為其中的移位脈沖φ1e、0是相同的,φ2e、0、φ2b是一樣的,所以為了簡化設計,采用了1片日本toshiba公司的線陣ccd的時鐘驅動芯片tb62801f芯片。
tb62801f芯片是一款專門為線陣ccd開發的時鐘分配驅動芯片。它支持電平翻轉輸出,去除了電平交叉控制的需要,而且還包括對主時鐘的1to4時鐘分配和4 bit的控制信號緩沖。圖3是tb62801f與tcd1707d的連接原理圖。
cpld產生的時鐘驅動接到tb62801f的輸人引腳從而驅動ccd芯片的圖像采集。
epm7128slc84用max+plusⅱ開發系統實現編程。本設計采用max+plusⅱ10.2 baseline版,它可以完成對電路設計的功能分析、時序分析及各種文本及圖形輸入,并能將設計結果裝載到芯片中。max+plusⅱ軟件的設計輸入方式有多種,本文的設計采用層次設計輸入方式。因這種方式可包含幾種不同格式建立的設計文件,例如原理圖設計輸入、vhdl設計輸入、波形設計輸入和edif網表輸入等。并且max+plus在一個設計方案中支持多級層次,這種靈活性使設計者可以采用最適合于設計中每個部分的設計方法。
用waveform editor仿真出的ccd驅動波形見圖4,完全可以滿足ccd的驅動。
2.2 a/d轉換電路設計
tcd1707d傳感器輸出信號os有特點:負極性信號;包含有周期性的復位脈沖串擾;有效信號幅值較小。
ccd輸出信號的上述特點決定了它不能直接送入a/d轉換器,必須先從硬件上對其進行一系列的預處理,消除信號中的驅動脈沖(主要是復位脈沖)及噪聲等所造成的干擾,因此需將信號進行前置反向、濾波及放大。在電路設計中,選用運算放大器進行反向、放大,并在運算放大器的輸出端接一級rc濾波器濾除噪聲。經過上述處理的信號就可以送入a/d轉換器進行數字化處理。在該系統設計中,選用8位、高速、并行
引言
隨著科學技術的不斷發展,辦公自動化的水平也越來越高,復印機已經成為辦公室工作中不可缺少的設備之一。復印機是一種高度智能化的機電一體化辦公設備,具有復雜的電子線路和精密的機械和光學系統。
數碼復印機主要靠其中的ccd(電荷耦合器件)單元、a/d變換單元和圖像處理單元把原稿的影像轉變成數字量的形式進行圖像處理,再送給后面的顯影部分,最后在稿紙上把原稿復印出來。本文對數碼復印機的read section(讀入單元)進行研究,主要包括曝光部分、ccd成像部分、a/d變換部分、圖像處理部分和圖像傳輸部分。系統信號傳送過程見圖1(信號傳送示意圖)。
1 系統組成
數碼復印機掃描成像單元主要有以下幾部分組成:
a) 采用高速的線陣圖像傳感器tcd1707d,并選用了tb62801f作為tcd1707d的時鐘驅動;
b) 采用高集成度的epm7128slc84產生系統所需的驅動和控制時序邏輯;
c) 采用內部采樣保持的8位高速并行輸出a/d芯片(tlc5510);
d) 采用sanken公司的高性能sla7026m作為兩相步進電機的驅動;
e) 圖像處理板主要由ti公司的高性價比dsp芯片tms32c5402和cpld(復雜可編程邏輯器件)組成,完成整個系統的時鐘驅動協調和對數據進行簡單的處理;
f) 圖像處理板和計算機之間采用usb2.0進行數據通信,以滿足高速ccd數據的傳輸。
2 系統硬件電路設計
2.1 tcd1707d的驅動
線陣ccd廣泛應用于工業、軍事、民用行業。ccd驅動的設計是ccd應用的關鍵問題之一。以往經常采用的驅動方法包括直接數字驅動方法、eprom驅動方法、ic驅動方法和單片機驅動方法。前3種方法基本偏重硬件的實現,調試困難,靈活性較差;而后一種方法雖編程靈活,但存在資源浪費較多、頻率較低的缺欠。利用cpld設計電子電路系統的最大優點是節省pcb(印制電路板)面積,并且電路設計完成以后,如果想更改邏輯設計,不必更改任何硬件電路,只需將cpld內部的邏輯重新編程即可,因此非常適合ccd驅動電路的設計、制作、調試和近一步開發和升級。
tcd1707d的驅動脈沖時序如圖2所示。
其中包括轉移脈沖sh,移位脈沖φ1e、0、φ2e、0、φ2b,復位脈沖rs,鉗位脈沖cp。因為其中的移位脈沖φ1e、0是相同的,φ2e、0、φ2b是一樣的,所以為了簡化設計,采用了1片日本toshiba公司的線陣ccd的時鐘驅動芯片tb62801f芯片。
tb62801f芯片是一款專門為線陣ccd開發的時鐘分配驅動芯片。它支持電平翻轉輸出,去除了電平交叉控制的需要,而且還包括對主時鐘的1to4時鐘分配和4 bit的控制信號緩沖。圖3是tb62801f與tcd1707d的連接原理圖。
cpld產生的時鐘驅動接到tb62801f的輸人引腳從而驅動ccd芯片的圖像采集。
epm7128slc84用max+plusⅱ開發系統實現編程。本設計采用max+plusⅱ10.2 baseline版,它可以完成對電路設計的功能分析、時序分析及各種文本及圖形輸入,并能將設計結果裝載到芯片中。max+plusⅱ軟件的設計輸入方式有多種,本文的設計采用層次設計輸入方式。因這種方式可包含幾種不同格式建立的設計文件,例如原理圖設計輸入、vhdl設計輸入、波形設計輸入和edif網表輸入等。并且max+plus在一個設計方案中支持多級層次,這種靈活性使設計者可以采用最適合于設計中每個部分的設計方法。
用waveform editor仿真出的ccd驅動波形見圖4,完全可以滿足ccd的驅動。
2.2 a/d轉換電路設計
tcd1707d傳感器輸出信號os有特點:負極性信號;包含有周期性的復位脈沖串擾;有效信號幅值較小。
ccd輸出信號的上述特點決定了它不能直接送入a/d轉換器,必須先從硬件上對其進行一系列的預處理,消除信號中的驅動脈沖(主要是復位脈沖)及噪聲等所造成的干擾,因此需將信號進行前置反向、濾波及放大。在電路設計中,選用運算放大器進行反向、放大,并在運算放大器的輸出端接一級rc濾波器濾除噪聲。經過上述處理的信號就可以送入a/d轉換器進行數字化處理。在該系統設計中,選用8位、高速、并行
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