原始文件尺寸检测装置的制作方法

文档序号:7858215阅读:193来源:国知局
专利名称:原始文件尺寸检测装置的制作方法
技术领域
本发明涉及一种原始文件尺寸检测装置。
背景技术
诸如复印机、传真机或类似装置的装置具有图像读取单元。图像读取单元包括光学组件。光学组件包括例如光源、光电转换元件(例如,CCD)、多个反射镜和透镜。光源照射放置在文件读取台上的原始文件。通过光源发出的光被原始文件反射,并且反射的光通过反射镜反射以将该光引导至CCD。透镜设置在反射镜和CCD之间,集中通过反射镜反射 的光,并且在C⑶上形成图像。导线连接到光学组件的两端。滚筒由电动机的旋转驱动,导线围绕滚筒卷绕。因此,导线被缠绕,沿副扫描方向(副扫描方向垂直于主扫描方向)拉光学组件,并且光学组件在副扫描方向上平行于原始文件移动。通过该操作读取图像。当原始文件放置在文件读取台上之后ADF(自动文件送稿器)单元的盖主体关闭时,图像读取单元检测(确定)主扫描方向和副扫描方向上的原始文件的尺寸(检测原始文件的宽度和长度)。即,确定放置在文件读取台上的原始文件的诸如A4尺寸、A3尺寸、B4尺寸或类似尺寸的尺寸。基于在光学组件沿主扫描方向读取原始文件时特定位置处表现出的CXD的输出波形的变化而检测/确定原始文件在主扫描方向上的尺寸(原始文件的长度)。在原始文件沿主扫描方向被读取时,CCD的输出波形在存在原始文件的区域与不存在原始文件的区域之间的边界处发生大的改变。即,由于CCD的输出波形在该边界处发生大的改变,因此可以了解CCD的输出波形发生大的改变的位置是原始文件的边缘的位置。沿副扫描方向设置到轨道的尺寸传感器用于原始文件在副扫描方向上的尺寸的检测,其中光学组件在副扫描方向上移动。由一对单兀(发光单兀和光接收单兀)构成的光传感器用于尺寸传感器。原始文件通过如下的尺寸传感器检测。尺寸传感器的发光单元发射光,利用该光照射原始文件,光通过原始文件被反射,并且在尺寸传感器的光接收单元接收反射光时确定原始文件存在。在来自原始文件的反射光没有由尺寸传感器的光接收单元接收时,确定原始文件不存在。尺寸传感器由多个光传感器(例如,两个光传感器)组成。原始文件在副扫描方向上的尺寸基于来自两个光传感器的信号的组合来确定。已经在上面说明了用于检测(确定)放置在文件读取台上的原始文件的尺寸的基本技术方法。在检测原始文件在主扫描方向上的尺寸和原始文件在副扫描方向上的尺寸时,ADF单元的盖主体的特定打开角度(关闭角度)用作触发。为此,盖主体角度检测机构被设置在装置中,以便在盖主体的关闭角度达到设定角度(特定的关闭角度)时实现原始文件的尺寸检测。在已公开的日本专利申请第2004-258386号(在下文中为专利文献I)中公开的装置包括在垂直方向上设置在一行中的两个或三个光学传感器和用于阻挡光学传感器的光的传感器标记(sensor flag)(传感器标记根据盖主体的打开角度向上和向下移动)。盖主体的打开角度通过光学传感器的高度位置确定,光学传感器检测传感器标记的位置(高度)。已公开的日本专利申请第2006-177912号(在下文中为专利文献2)公开了旋转角度检测装置,其中相邻的两组角度数据组合在旋转板的ー个旋转期间不重叠,并且CPU通过对由光学传感器获得的ニ进制码和在之前获得的旧ニ进制码的组合与所述角度数据组合进行比较来计算所述旋转板的旋转角度。因此,可以获得旋转板的旋转角度。在已公开的日本专利申请第2007-139607号(在下文中为专利文献3)中,公开了传感器安装结构,该传感器安装结构的特征在于ー对传输/接收振动器被保持在壳体孔中或通过壳体保持器以点接触方式(或以与点接触方式类似的非常光接触方 式)被保持。通过这种结构,传输/接收振动器的振动很少会被传送到壳体孔或壳体保持器,并且由此,通过传输/接收振动器中的一个产生的表面声波很少会被传送到传输/接收振动器中的另ー个(很少会用作干扰)。然而,在专利文献1中公开的装置中,特别地,在盖主体以高速被关闭时,出现了原始文件在主扫描方向上的尺寸不能被正确确定的问题。在执行例如两次尺寸检测的情况下,在盖主体打开角度达到18度和12度时,通过使用两个光学传感器不能获得高速度响应(高速度处理)。在盖主体以高速被关闭时产生的问题是传感器被物理地切換直到控制器侧识别所述切换之后的时间所引起。在需要高速度响应时使用中断处理方法,传感器的输出信号的切換通过该中断处理方法用作触发并且在触发出现时开始处理。为了执行该中断处理,必须在设计基板的最初阶段为CPU设定中断检测端ロ。然而,因为可以被设定在CPU中的端ロ的总数受到限制,并且其它功能需要的端ロ的数量随着为所述装置提供的功能的数量的増加而增加,所以不能另外设置中断检测端ロ。因此,理想的是用于盖主体角度检测的中断端ロ的数量为ー个。在两个光学传感器类似于专利文献1中公开的装置被使用吋,装置不能通过使用一个端ロ实现。在专利文献1中,说明了其中使用三个光学传感器的情况。然而,在这种情况下,使用一个端ロ的装置不能像其中使用两个光学传感器的装置的情况ー样被实现。为此,在出现了增加或減少原始文件尺寸检测角度的数量的需要时,不能获得这种情况。因此,在盖主体以高速被关闭时具有原始文件的尺寸被错误检测的可能性。在专利文献2或3中没有公开解决上述问题的装置。

发明内容
本发明的目的是解决上述问题。具体地,本发明的目的是提供一种低价的原始文件尺寸检测装置,即使当盖主体以高速被关闭时,该原始文件尺寸检测装置也可以正确地确定放置在文件读取台上的原始文件的尺寸。


本发明的示例性特征和优点将在以下參照附图的详细说明中变得清楚,在附图中图1是原始文件尺寸检测装置的方框图2是显示光传感器和盖主体打开角度之间的关系的附图;图3是显示用于安装致动器单元的方法的说明图,该致动器单元用作盖主体角度检测机构;图4是显示用于安装透射光传感器的方法的侧视图;图5是显示用于安装透射光传感器的方法的主视图;图6是显示在盖主体打开角度α > 18度时透射光传感器和屏蔽板之间的关系的说明图;图7是显示在盖主体打开角度α = 18度时透射光传感器和屏蔽板之间的关系的说明图;图8是显示在盖主体打开角度α = 12度时透射光传感器和屏蔽板之间的关系的 说明图;图9是显示在盖主体打开角度α = O度时透射光传感器和屏蔽板之间的关系的说明图;图10是盖主体打开状态下的原始文件尺寸检测装置的示意性立体图;图11是显示原始文件尺寸检测装置的内部机构的示意性立体图;图12是显示原始文件尺寸检测装置的内部机构的附图;图13是显示用于安装反射式尺寸传感器的方法的附图;图14是显示在盖主体关闭时进入原始文件尺寸检测装置的文件读取台的表面的外部光的说明图;图15显示外部光进入原始文件尺寸检测装置的文件读取台的表面时的CCD输出;图16显示外部光进入原始文件尺寸检测装置的文件读取台的表面时的CCD输出;和图17显示外部光进入原始文件尺寸检测装置的文件读取台的表面时的CCD输出。
具体实施例方式根据本发明的原始文件尺寸检测装置安装在例如传真机、复印机、复合机或类似装置的图像读取装置中。然而本发明不局限于这些装置。根据本发明的原始文件尺寸检测装置具有通过图像读取装置自动检测原始文件在主扫描方向和副扫描方向上的尺寸的功能(例如,图像读取装置具有盖主体,盖主体可以在文件读取台上被打开和关闭,并且通过沿副扫描方向移动布置在原始文件的主扫描方向上的CCD来读取放置在文件读取台上的原始文件的图像)。如图I所示,原始文件尺寸检测装置包括文件读取台7 ;光源24,光源24照射放置在文件读取台7上的原始文件13 ;盖主体(文件盖)3,盖主体3覆盖放置在文件读取台7上的原始文件;光检测单元(例如,(XD) 25,光检测单元检测通过光源24发射并且通过放置在文件读取台7上的原始文件13反射的光;角度检测单元33,角度检测单元33检测盖主体的打开角度并且由三个光传感器32 (第一光传感器32a、第二光传感器32b和第三光传感器32c)和屏蔽板构成;和确定单元5,确定单元5在盖主体3的打开角度(关闭角度)等于角度α I时基于光检测单元25和角度检测单元33的输出信号确定原始文件13在副扫描方向上的尺寸,而在盖主体3的打开角度(关闭角度)等于角度α2(α1> α2)时基于光检测单元25和角度检测单元33的输出信号确定原始文件13在主扫描方向上的尺寸。将在下方详细地说明本发明的原始文件尺寸检测装置。至少在使用上述结构吋,可以提供低价的文件读取装置,即使当盖主体以高速被关闭时,该文件读取装置也可以正确地确定放置在文件读取台上的原始文件的尺寸。确定单元5是计算机,并且确定单元5是例如CPU。因此,对于盖主体角度的检测来说仅ー个中断端ロ就足够了。用于盖主体3的角度(打开角度关闭角度)检测单元33 (在下文中称作致动器单元33)由三个透射光传感器32 (32a,32b和32c)和两个屏蔽板35 (第一屏蔽板35a和第ニ屏蔽板35bc)组成。致动器单元33还包括基部37、杆34和弹簧36。杆34被弹簧36向上推动。在盖 主体3处于关闭状态或正在关闭状态时,所述盖主体与杆34的端部接触。因此,杆34在垂直方向上的位置与盖主体3的关闭角度(打开角度)有关。S卩,杆34与盖主体3的打开/关闭操作一起上下移动。这里,在盖主体3以例如90度(可以施加小于90度的角度)大大打开的状态下,即使当来自盖主体3侧的挤压压カ不作用在杆34的上端上并且向上的推动カ通过弹簧36被施加到杆34吋,杆34也不会脱离。为了执行这种操作,例如使用其中致动器单元33的一部分在基部37或底架38的适当位置处被锁住并且杆34因此不能再向上移动的结构。例如,使用其中屏蔽板35 (35a和35bc)无法从图6所示的位置向上移动的结构。如图3到9所示,透射光传感器32 (32a,32b和32c)被设置在装置的后侧。因为透射光传感器32被设置在装置的后侧,所以不需要将电缆延伸到装置的前侧,由此可以使用短电缆,并且因此可以减少装置的成本。三个透射光传感器32 (32a,32b和32c)被布置成使得光传感器根据图2A或图2B的操作表操作。下方将详细地说明光传感器32的布置或类似方面。如图4所示,透射光传感器32的锁定爪被插入在设置到底架38的孔中。因此,透射光传感器32被锁定(固定)到底架38。如果透射光传感器32用于这种情況,则由于透射光传感器32仅通过锁定爪被钩在孔中,存在锁定爪通过外力被释放的可能性。为了防止这种问题,包括两个屏蔽板35的致动器単元33的基部37被推动以便与透射光传感器32接触。藉此,致动器单元33被插入到底架38的孔49中。S卩,透射光传感器32被设置成使得透射光传感器32被夹在基部37和底架38之间。此后,致动器单元33利用螺钉50被固定到底架38。通过使用该结构,透射光传感器32被稳固地固定到底架38而不会松脱。三个透射光传感器32 (第一光传感器32、第二光传感器32b和第三光传感器32c)和两个屏蔽板35 (35a和35bc)被如下构造(举例而言)。第二光传感器32b和第三光传感器32c被设置在第一光传感器32a的一侧。第二光传感器32b和第三光传感器32c在垂直方向上被设置在相同的行上。具有凹ロ的屏蔽板35a被设置在与第一光传感器32a相对应的位置处。向上和向下移动的屏蔽板35a根据屏蔽板35a的位置(高度)阻挡(拦截)或透射(接收)第一光传感器32a的光。具有凹ロ的屏蔽板35bc被设置在与第二光传感器32b和第三光传感器32c相对应的位置处。向上和向下移动的屏蔽板35bc根据屏蔽板35bc的位置(高度)阻挡(拦截)或透射(接收)第二光传感器32b的光和第三光传感器32c的光。具体地,如图6所示,屏蔽板35和透射光传感器32被设置(布置)成使得在盖主体3被充分提升时,屏蔽板35 (35a和35bc)不阻挡(拦截)透射光传感器32 (第一光传感器32a、第二光传感器32b和第三光传感器32c)中的每一个的光。在盖主体3被关闭时,屏蔽板35和透射光传感器32被设置(布置)成使得在盖主体打开角度达到角度α I (例如,18度)时获得图7所示的屏蔽板35和透射光传感器32之间的位置关系。即,屏蔽板35a被设置(布置)成开始阻挡(拦截)第一光传感器32a的光。另外,屏蔽板35bc被设置(布置)成不阻挡(拦截)第二光传感器32b的光和第三光传感器32c的光。在盖主体3被进一步关闭时,屏蔽板35和透射光传感器32被设置(布置)成使得在盖主体打开角度达到角度α 2(例如,12度)时获得图8所示的屏蔽板35和透射光传感器32之间的位置关系。S卩,由于第一光传感器32a的光开始通过屏蔽板35a的凹口,第一光传感器32a的状态通过屏蔽板35bc从光屏蔽(阻挡)状态改变到光接收状态,而第二光传感器32b的状态通过屏蔽板35bc从光接收状态改变到光屏蔽(阻挡)状态。然而,第三光传感器32c仍然保持在光接收状态下。在盖主体3被完全关闭(盖主体打开角度为O·度)时,屏蔽板35和透射光传感器32被设置(布置)成使得获得图9所示的屏蔽板35和透射光传感器32之间的位置关系。即,由于第一光传感器32a的光通过屏蔽板35a的凹口,第一光传感器32a通过屏蔽板35bc仍然保持在光接收状态下,而第二光传感器32b通过屏蔽板35bc仍然保持在光阻挡(拦截)状态下。然而,处于光接收状态的第三光传感器32c的状态通过屏蔽板35bc改变到光阻挡(拦截)状态。因此,第一透射光传感器32a、第二透射光传感器32b和第三透射光传感器32c通过两个屏蔽板35 (35a和35bc)被设定为图2A(或图2B)的操作表中所示的状态(低(光接收状态)或高(光屏蔽状态)),两个屏蔽板35与杆34—起向上和向下移动,杆34连同盖主体3的关闭角度(打开角度)一起向上和向下移动。在上述的由三个光传感器32a、32b和32c以及两个屏蔽板35a和35bc构成的具体实例中,使用18度的角度α I和12度的角度ci2。原始文件13被放置在文件读取台7上,并且盖主体3开始关闭。在开始关闭盖主体3时,三个光传感器32a、32b和32c与两个屏蔽板35a和35bc之间的位置关系如图6所示。此时,屏蔽板35a和35bc未到达光传感器32a、32b和32c中的每一个的位置。因此,对于全部光传感器32a、32b和32c,光接收单兀接收通过发光单兀发射的光。在光传感器32a、32b和32c处于这种状态下时,每一个光传感器的输出为“低”。每一个光传感器32a、32b和32c的输出保持在低状态(光接收单元对于每一个光传感器32a、32b和32c接收通过发光单元发射的光)下,直到盖主体3的打开角度(关闭角度)达到18度为止。在盖主体3的打开角度(关闭角度)达到18度时,屏蔽板35a的下端阻挡通过光传感器32a的发光单兀发射的光(参照图7)。因此,第一光传感器32a的输出从“低”改变(切换)到“高”。然而,在第二光传感器32b和第三光传感器32c中,由于屏蔽板35bc不阻挡通过光传感器32b和32c中的每一个的发光单元发射的光,因此通过光传感器32b和32c中的每一个的发光单元发射的光被光传感器32b和32c中的每一个的光接收单元接收。因此,光传感器32b的输出和光传感器32c的输出仍然是“低”。在第二光传感器32b的输出和第三光传感器32c的输出是“低”并且第一光传感器32a的输出从“低”改变到“高”时,盖主体3的打开角度(关闭角度)等于角度α I (例如18度)。
盖主体3进一步关闭。三个光传感器32a、32b和32c中的姆一个的输出状态与盖主体3的打开角度(关闭角度)等于角度α (例如18度)时的输出状态相同,直到盖主体3的打开角度(关闭角度)达到角度α2(例如12度)为止。在盖主体3的打开角度(关闭角度)达到角度α2(例如12度)时,通过屏蔽板35a屏蔽的光被释放。即,在第一光传感器32a中,通过发光单元发射的光由光接收单元接收。因此,第一光传感器32a的输出从“高”改变(切換)到“低”。在盖主体3的打开角度(关闭角度)等于12度吋,屏蔽板35bc阻挡通过光传感器32b的发光单元发射的光。因此,第二光传感器32b的输出从“低”改变(切換)到“高”。然而,在第三光传感器32c中,由于屏蔽板35bc不阻挡通过光传感器32c的发光单元发射的光,所以所述光由光传感器32c的光接收单元接收(參照图8)。因此,光传感器32c的输出仍然为“低”。盖主体3进ー步关闭。在盖主体3完全关闭之前,三个光传感器32a、32b和32c中的姆一个的输出状态与盖主体3的打开角度(关闭角度)等于12度时的输出状态相同。在盖主体3已经完全关闭时,第一和第二光传感器32和32b中的姆ー个的输出状态不改变,但是在第三光传感器中,通过第三光传感器的发光单元发射的光被屏蔽板35bc阻挡(參照图9)。S卩,第三光传 感器的输出从“低”改变(切換)到“高”。因此,两个屏蔽板35 (35a和35bc)阻挡(拦截)和传递(透射接收)三个透射光传感器32 (32a,32b和32c)的传感器光。根据三个透射光传感器32 (32a,32b和32c)的输出的组合检测盖主体的打开角度(关闭角度)。通过使用该机构,可以在不使用昂贵的近程开关的情况下通过使用低价的透射光传感器检测原始文件的尺寸。因为不需要设置在图像读取装置的前侧的近程开关和连接到盖主体的磁体,所以可以减小空间。通过使用具有图3所示的屏蔽板35的杆34,用于角度检测的触发被集中在仅ー个光传感器32a上,并且中断检测端ロ的数量可以减少ー个。因此,关于执行原始文件尺寸检测的盖主体打开角度和在执行中断处理时切換信号,根据图2A和2B的操作表确定盖主体打开角度。因此,必须被检测的盖主体打开角度的数量可以被增加或減少,并且由此可以确定无误地检测原始文件的尺寸。在检测原始文件在主扫描方向11上的尺寸时,朝向原始文件的光不能被盖主体3完全阻挡。存在下述情况除了通过光源24发射且通过原始文件13反射的光之外,诸如荧光灯的光、太阳光或类似光的外部光28可以进入CCD (光检测单元)25。CCD输出波形受到该外部光28的影响。因此,出现了错误的原始文件的尺寸检测。因此,根据本发明的原始文件尺寸检测装置包括掩蔽単元(未示出),在盖主体3的打开角度(关闭角度)为角度α 2时,掩蔽单兀掩蔽基于入射的外部光28的信号,该基于入射外部光28的信号属于CCD25的输出信号。掩蔽单兀有助于相对于通过执行由原始文件13反射的光的光电转换而获得的信息(CCD输出波形29)校正原始文件端部对应部29a的确定,其中该信息由CCD 25读取。在掩蔽单元对C⑶输出信息执行电处理吋,C⑶输出波形29的期望区域被掩蔽。通过使用掩蔽単元,即使当外部光28进入时,在CPU确定原始文件的尺寸时,其中CCD输出波形由于外部光28而改变的区域也可以被除去。因此,可以在不受到外部光的影响的情况下确定原始文件的尺寸。例如,从重量減少、小型化、空间节约和成本降低的观点来说,诸如传真机、复印机或类似装置的图像读取装置通常使用具有短光程长度的短焦距镜头。因为短焦距镜头具有宽场角,所以光学组件的视角宽。这表示原始文件的尺寸检测受外部光(例如设置在天花板上的荧光灯的光或太阳光)28的影响,所述外部光在盖主体3正在关闭时不能被盖主体3阻挡。换句话说,没有被盖主体3阻挡的外部光28进入文件读取台7的表面。在原始文件在主扫描方向11上的尺寸在这种状态下被检测时,当原始文件13不存在于外部光28进入的区域中时,在CCD输出波形中产生由外部光28所引起的波形(凸起波形)。当产生凸起波形时,错误地确定凸起波形端部的位置为原始文件13的边缘的位置。即,不能正确地检测原始文件的边缘的位置。因此,在使用短焦距镜头的装置中,为了解决该问题,可以使盖主体沿朝向装置的前侧(使用者侧)的方向延伸。即,在盖主体3沿朝向装置前侧(使用者侧)延伸时,因为即使当盖主体3正在关闭时,外部光28也不会进入文件读取台的表面。因此,很难出现错·误操作。然而,在使用该方法时,装置的尺寸变大。掩蔽单元执行用于掩蔽与文件读取台的外部光28进入的表面上的区域相对应的区域中的输出波形的电掩蔽处理。因此,即使在盖主体3没有沿朝向装置前侧(使用者侧)的方向延伸时,即即使在外部光28进入文件读取台7的表面时,也可以正确地检测原始文件的尺寸。通过该过程,凸起波形被电消除,并且原始文件的尺寸检测不会受到外部光28的影响。电掩蔽处理被应用到与原始文件的在主扫描方向11上具有最大宽度的边缘和原始文件的具有为小于最大宽度的一个尺寸的宽度的边缘之间的位置、和主扫描方向上的最大读取位置之间的区域相对应的区域中的输出信号。即,在检测原始文件在主扫描方向上的尺寸时的盖主体3的打开角度(关闭角度)被设定成使得在与文件读取台上的外部光进入的表面上的区域相对应的区域中的输出信号通过电掩蔽处理被掩蔽。在电掩蔽处理被应用到上述区域中的输出信号并且输出信号在掩蔽区中不保持在高状态下时,确定原始文件在主扫描方向上的尺寸是与输出信号从高状态改变到低状态的位置相对应的尺寸。在输出信号在掩蔽区中保持在高状态下时,不能识别原始文件的边缘。因此,在这种情况下,确定原始文件的尺寸最大。在原始文件尺寸检测装置如上所述被构造时,不需要沿朝向装置的前侧的方向延长盖主体3。因此,可以减小装置的尺寸。所有尺寸的原始文件都可以在不受外部光的影响的情况下被检测。在根据本发明的原始文件尺寸检测装置中,理想的是铰链用于打开和关闭盖主体3,并且铰接轴沿着副扫描方向被设置在文件读取台的一个边缘侧。屏蔽板35被设置在盖主体3的铰链旋转轴芯侧的端部处。根据本发明的原始文件尺寸检测装置包括可移动光学组件22。如图12所示,光学组件22包括光源24,光源24照射放置在图像读取装置I的文件读取台7上的原始文件13 ;多个反射镜26,多个反射镜26反射通过光源24发射并通过原始文件13反射的光,以将光引导至光电转换元件(CXD)25 ;和透镜23。透镜23设置在反射镜26和(XD25之间,集中通过反射镜26反射的光,并在CCD 25上形成图像。为了沿副扫描方向10移动光学组件22,如图11所示,光学组件22被安装在两个轨道43的上部上,两个轨道43沿副扫描方向10设置。导线40连接到光学组件22的两端。为了沿副扫描方向10移动光学组件22,设置滚筒41和驱动单元42,导线40围绕滚筒41卷绕,而驱动单元42使滚筒41旋转。两个反射式尺寸传感器44用于检测原始文件在副扫描方向10上的尺寸。如图13所示,反射式尺寸传感器44由一对单元(发光单元45和光接收单元46)组成。反射式尺寸传感器44被安装在矩形基板47上,矩形基板47的长边沿着副扫描方向10。反射式尺寸传感器44由固定到轨道43的两个保持件48保持,光学组件22安装在所述轨道上。此外,反射式尺寸传感器44被倾斜地固定。基于通过光源24发射和通过原始文件13反射的光的CCD波形用于原始文件在垂直于副扫描方向10的主扫描方向11上的尺寸的检测。盖主体3的打开角度(关闭角度)用作用于打开光源24的启动触发,以用于原始文件的尺寸检测。在根据本发明的原始文件尺寸检测装置中,盖主体3的打开角度(关闭角度)被设定成使得与文件读取台的外部光28进入的表面上的区域相对应的区域中的输出信号可以被掩蔽。
在已公开的日本专利申请第2004-126132号(在下文中为专利文献4)中公开的装置中,为了在盖主体被关闭时提高主扫描方向上的原始文件尺寸检测的精度,其中对于原始文件尺寸检测采用抵抗外部光的干扰措施,在盖主体的角度达到预定角度时检测主扫描方向上的尺寸。光学组件的光源恰好在检测原始文件在主扫描方向上的尺寸之前被关闭,并且读取CCD输出,检测外部光的入射位置,和移除外部光。因此,消除了外部光的影响。然而,在专利文献4公开的装置中,(XD输出被读取两次,一次读取在光源被关闭的状态下执行,而另一次读取在光源被短时间打开直到提升的盖主体被关闭的状态下执行。为此,在盖主体通过操作者迅速关闭时,原始文件检测不能跟随盖关闭速度,并且由此出现错误检测。通常,在电源被接通之后,直到CCD或用于光学组件的光源稳定操作需要花费几毫秒到几十毫秒。此外,由于读取CCD输出的次数増加,软件处理变得复杂。相反,在根据本发明的原始文件尺寸检测装置中,盖主体的角度被设定成使得与文件读取台的外部光进入的表面上的区域相对应的区域中的输出信号通过电掩蔽处理被掩蔽。因此,不需要预先确认CCD输出以检测外部光28的入射位置。在用于确认主扫描方向上的原始文件尺寸检测用的CCD输出波形的过程中,通过仅删除与外部光入射区相对应的区域中的输出波形数据执行掩蔽处理。因此,用于删除与外部光入射区相对应的区域中的数据的软件控制上的负荷不会变得特别大。当然,由干与外部光入射区相对应的区域中的数据通过掩蔽被除去,所以外部光28的影响可以被除去。因此,外部光的影响通过执行几个处理而被除去,并且原始文件尺寸检测确定可以以高精度被执行。软件控制上的负荷不会变得特别大,这是因为使用了电掩蔽处理。在根据本发明的原始文件尺寸检测装置中,光源24被打开时的盖主体打开角度和执行用于尺寸检测的读取时的盖主体打开角度可以被单独设定。例如,在已公开的日本专利申请第2006-261848号(在下文中为专利文献5)中,对于用于检测原始文件的尺寸的方法,提出了下述方法在检测到盖主体的角度达到规定角度时,通过使用该规定角度作为触发来打开光源,检测操作通过软件控制的定时器被延迟预定时间直到通过光源发射的光量等于规定的光量为止,并在预定时间已经过去时进行读取。然而,即使当使用这种方法时,在盖主体由操作者迅速关闭时,仍然存在在盖主体已经完全关闭之后开始用于尺寸检测的读取的情况,这是因为定时器的预定时间和盖关闭速度之间的不匹配。为此,具有发生错误检测的可能性。此外,没有规定开始读取的盖主体的角度。因此,使读取开始的盖主体的角度对于各个操作者是不同的,这是因为盖主体关闭速度由于个体的变化性而对各个操作者是不同的。因此,尺寸检测的结果变化。在专利文献5中公开的装置中,对于盖主体的用作操作的触发的角度仅可以设定一个角度。相反,在根据本发明 的原始文件尺寸检测装置中,可以设定用作操作(用于打开光源和读取原始文件)的触发的盖主体的多个打开角度。即,使光源打开的盖主体打开角度和执行用于尺寸检测的读取的盖主体打开角度可以被单独设定。因此,使光源24打开的时间和执行读取的时间可以被分别控制。因为所述操作在不同时间开始,换句话说,操作在不同的盖主体打开角度处开始,所以读取可以在预定时间被执行而与操作者的盖关闭速度无关。因此,提闻了原始文件尺寸检测的精度。在根据本发明的原始文件尺寸检测装置中,对于角度α 1,5度与25度之间的角度范围是理想的,并且对于角度α ,12度与22度之间的角度范围是更理想的。对于角度α 2,4度与24度之间的角度范围是理想的,并且对于角度α 2,8度与18度之间的角度范围是更理想的。这里,α I > α 2ο对于(α 1-α2)的角度,I度与10度之间的角度范围是理想的,并且对于(α I-α 2)的角度,4度与8度之间的角度范围是更理想的。上述范围理想的原因如下所述。在角度αI太大时,例如,外部光的影响变得过大并且具有原始文件的尺寸被错误检测的高度可能性。在角度α 2太小时,从原始文件尺寸检测操作到下一个操作的过渡时间太短,并因此具有原始文件的尺寸被错误检测的高度可能性。作为各种实验的结果,在角度属于上述范围内时,原始文件的尺寸被错误检测的可能性小。接下来,将说明根据本发明的原始文件尺寸检测装置的操作。原始文件的尺寸检测通过使用盖主体3的打开角度(关闭角度)α作为触发而被执行。在提升的盖主体3完全关闭(a =0度)时,按顺序执行以下操作⑴到(5) (1)提升盖主体;(2)打开光源(α=18度);(3)检测原始文件在副扫描方向上的尺寸(α = 18度);(4)检测原始文件在主扫描方向上的尺寸(α = 12度);和(5)盖主体被完全关闭(α =0度)。通过用于检测盖主体3的角度的机构检测角度α,所述机构由三个透射光传感器32a、32b和32c以及致动器单元33 (尤其是两个屏蔽板35a和35bc)构成,并且按顺序执行上述操作(I)、(2)、
(3)、(4)和(5)。将更详细地说明上述操作(I)。在盖主体3被充分提升时,致动器单元33的杆34没有被盖主体3按压。此时,因为三个透射光传感器32a、32b和32c处于“光接收状态”,所以盖主体3处于如图2A中的“盖主体打开角度> α (例如18度)”所示的状态。因此,(PU确定盖主体3被提升。此后,在盖主体3关闭时,通过固定到杆34(杆34与盖主体3—起移动)的屏蔽板35a和35bc,三个透射光传感器32a、32b和32c被设定为图2A中的操作表的“盖主体打开角度=α I(例如18度)”栏中表示的状态。在盖主体打开角度等于角度α I(例如18度)并且确定盖主体3的打开角度(关闭角度)等于角度α I (例如18度)时,CPU接收三个透射光传感器32a、32b和32c上的输出信息。CPU使用该输出信息作为触发并且打开光源24。原始文件在副扫描方向10上的尺寸通过使用光源24的打开作为触发而被检测。即,原始文件在副扫描方向10上的尺寸基于两个尺寸传感器44的输出信号来检测。用于检测原始文件在副扫描方向10上的尺寸的方法与传统方法相同。因此,将省略详细说明。
此后,盖主体3进ー步关闭。接着,通过固定到杆34 (杆34与盖主体3—起移动)的屏蔽板35a和35bc,三个透射光传感器32a、32b和32c被设定为图2A中的操作表的“盖主体打开角度=α2(例如12度)”栏中表示的状态。在盖主体打开角度等于角度α2(例如12度)并且确定盖主体3的打开角度(关闭角度)等于角度α 2 (例如12度)吋,CPU接收三个透射光传感器32a、32b和32c上的输出信息。CPU使用该输出信息作为触发并确定通过光源24发射且通过原始文件13反射的光的CCD输出波形29的状态,其中在盖主体3的打开角度(关闭角度)等于角度α 1 (例如,18度)时打开光源24。在盖主体3的打开角度(关闭角度)等于角度α 2时,盖主体3没有完全关闭。因此,外部光28进入文件读取台的表面上的读取区。因此,CCD 25接收通过原始文件13反射的光和外部光28并输出组合信息。如图15所示,组合信息(CCD输出波形)包括由外部光28所引起的凸起波形30。然而,在根据该示例性实施例的装置中,掩蔽単元执行电掩蔽处理并且凸起波形30如图16所示被掩蔽。CPU确定“高”状态下的输出波形端部29a与原始文件在主扫描方向11上的边缘相对应。因此,可以知道原始文件在主扫描方向11上的尺寸。然而,如图17 所示,具有其中“高”状态下的输出波形端部被归入掩蔽区中的情況。在此情况下,CPU确定原始文件在主扫描方向11上的尺寸最大。即,通过执行电掩蔽处理,防止了外部光的影响,并且不会出现由外部光所引起的错误的原始文件的尺寸检测。此后,盖主体3进ー步关闭。接着,通过固定到杆34 (杆34与盖主体3—起移动)的屏蔽板35a和35bc,三个透射光传感器32a、32b和32c被设定为图2A中的操作表的“盖主体打开角度=0度”栏中表示的状态。此时,CPU确定盖主体3完全关闭。在根据本发明的原始文件尺寸检测装置中,两个屏蔽板35(35a和35bc)阻挡(拦截)并且传递(透射接收)三个透射光传感器32的传感器光,并且盖主体的打开角度(关闭角度)α 1和α 2基于三个透射光传感器32 (32a,32b和32c)的输出组合被检测。因此,可以提供低价的原始文件尺寸检测装置,即使当盖主体以高速被关闭时,该原始文件尺寸检测装置也可以正确地确定放置在文件读取台上的原始文件的尺寸。实施例的先前说明被提供用于使本领域技术人员能够实现且使用本发明。此外,对这些示例性实施例的不同修改对本领域的技术人员来说是显而易见的,并且在不需要使用创造能力的情况下,这里限定的通用原理和具体实例可以被应用到其它实施例。因此,本发明不意指被限制于这里说明的示例性实施例,而是根据权利要求和等效形式的限制所限定的最宽的保护范围。此外,要注意的是发明人的意图是即使权利要求在审查期间被修改,也保持主张的发明的全部等效形式。
权利要求
1.一种原始文件尺寸检测装置,其特征在于,所述原始文件尺寸检测装置包括 文件读取台; 光源,所述光源照射放置在所述文件读取台上的原始文件; 盖主体,所述盖主体覆盖所述原始文件; 光检测单元,所述光检测单元检测反射光,所述反射光是通过所述原始文件反射的来自所述光源的光; 角度检测单元,所述角度检测单元检测所述盖主体的打开角度,并具有第一光传感器、第二光传感器、第三光传感器和屏蔽板;和 确定单元,在所述盖主体的打开角度等于角度a I时,所述确定单元根据所述光检测单元的输出信号和所述角度检测单元的输出信号来确定所述原始文件在副扫描方向上的尺寸,而在所述盖主体的打开角度等于角度a2(a I > a2)时,所述确定单元根据所述光检测单元的输出信号和所述角度检测单元的输出信号来确定所述原始文件在主扫描方向上的尺寸。
2.根据权利要求I所述的原始文件尺寸检测装置,其特征在于,所述角度aI为5-25度,所述角度02为4-24度,并且(a I-a 2)的角度等于或大于I度且等于或小于10度。
3.根据权利要求I所述的原始文件尺寸检测装置,其特征在于,在所述盖主体的关闭角度等于所述角度a I时,所述光源被打开,通过所述光检测单元检测所述反射光,并且所述确定单元根据所述光检测单元的输出信号检测所述原始文件在所述主扫描方向上的尺寸。
4.根据权利要求I所述的原始文件尺寸检测装置,其特征在于 所述屏蔽板具有第一屏蔽板和第二屏蔽板; 所述第一屏蔽板和所述第二屏蔽板具有凹口 ;并且 所述第一光传感器的光根据所述第一屏蔽板的操作通过所述第一屏蔽板的凹口或被所述第一屏蔽板阻挡,而所述第二光传感器的光和/或所述第三光传感器的光根据所述第二屏蔽板的操作通过所述第二屏蔽板的凹口或被所述第二屏蔽板阻挡。
5.根据权利要求I所述的原始文件尺寸检测装置,其特征在于 所述第一光传感器和所述第二光传感器在垂直方向上被分别设置在不同行上;并且 所述第二光传感器和所述第三光传感器在所述垂直方向上被分别设置在相同行上的不同位置处。
6.根据权利要求I所述的原始文件尺寸检测装置,其特征在于 所述原始文件尺寸检测装置使用铰链绕着铰链旋转轴芯打开和关闭所述盖主体,所述铰链旋转轴芯在所述副扫描方向上被设置在所述文件读取台的一个边缘侧;并且 所述屏蔽板被设置在所述盖主体的铰链旋转轴芯侧的端部处。
7.根据权利要求I所述的原始文件尺寸检测装置,其特征在于,所述原始文件尺寸检测装置包括 掩蔽单元,在所述盖主体的打开角度等于所述角度a 2时,所述掩蔽单元掩蔽基于入射的外部光的信号,基于入射的外部光的所述信号被包括在所述光检测单元的输出信号中。
8.一种原始文件尺寸检测装置,其特征在于,所述原始文件尺寸检测装置包括文件读取台; 光源,所述光源照射放置在所述文件读取台上的原始文件; 盖主体,所述盖主体覆盖所 述原始文件; 光检测装置,所述光检测装置用于检测反射光,所述反射光是通过所述原始文件反射的来自所述光源的光; 角度检测装置,所述角度检测装置用于检测所述盖主体的打开角度,并具有第一光传感器、第二光传感器、第三光传感器和屏蔽板;和 确定装置,在所述盖主体的打开角度等于角度a I时,所述确定装置根据所述光检测装置的输出信号和所述角度检测装置的输出信号来确定所述原始文件在副扫描方向上的尺寸,而在所述盖主体的打开角度等于角度a2(al> a2)时,所述确定装置根据所述光检测装置的输出信号和所述角度检测装置的输出信号来确定所述原始文件在主扫描方向上的尺寸。
全文摘要
本发明公开了一种原始文件尺寸检测装置,其特征在于,所述原始文件尺寸检测装置包括文件读取台;照射放置在文件读取台上的原始文件的光源;覆盖原始文件的盖主体;检测反射光的光检测单元,反射光是通过原始文件反射的来自光源的光;角度检测单元,所述角度检测单元检测盖主体的打开角度并具有第一光传感器、第二光传感器、第三光传感器和屏蔽板;和确定单元,在盖主体的打开角度等于角度α1时,确定单元根据光检测单元的输出信号和角度检测单元的输出信号来确定原始文件在副扫描方向上的尺寸,而在盖主体的打开角度等于角度α2(α1>α2)时,确定单元根据光检测单元的输出信号和角度检测单元的输出信号来确定原始文件在主扫描方向上的尺寸。
文档编号H04N1/04GK102957837SQ20121029258
公开日2013年3月6日 申请日期2012年8月16日 优先权日2011年8月16日
发明者井川正哉, 小松圣, 冈田裕之, 高野刚史, 樱井贵男 申请人:Nec爱克赛斯科技株式会社, 日本电气工程株式会社
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