Markkinoilla on monenlaisia viivakoodinlukijoita, jotka voidaan jakaa kolmeen luokkaan skannausperiaatteen mukaisesti: yksiulotteiset (1D) laser viivakoodinlukijat, yksiulotteiset (1D) punaisen valon viivakoodiskannerit ja kaksiulotteiset (2D) kuvan viivakoodiskannerit.Niiden välinen ero on skannauspään ero.Seuraava Honor Way Electronics -toimittaja vie sinut ymmärtämään kolmen viivakoodiskannerin väliset erot neljästä näkökulmasta, jotta voit valita sinulle sopivan viivakoodinlukijan.
1 kohta: Se toimii eri tavalla
1D-laser viivakoodinlukijarin toimintaperiaate: Laser viivakoodinlukija lähettää pienen valonsäteen laserdiodin läpi, joka säteilee pyörivällä prismalla tai peilillä, joka kääntyy edestakaisin, ja heijastunut valo kulkee viivakoodinlukijan ikkunan läpi ja valaisee viivakoodin. Pinnalla valo palaa viivakoodinlukijan ikkunaan viivakoodirivin ja välilyöntien heijastuksen kautta. Viivakoodinlukija kerää tietoja ja tarkentaa, muuntaa sitten valosignaalin sähköiseksi signaaliksi valosähköisen muuntamisen avulla ja siirtää sitten sähköisen signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja lähettää viivakooditiedot tietokoneeseen ja muihin laitteisiin.
1D punaisen valon viivakoodinlukijan toimintaperiaate: Punaisen valon viivakoodinlukijaa kutsutaan myös CCD-viivakoodinlukijaksi. Punaisen valon viivakoodinlukija koostuu pääasiassa CCD (valosähköinen kytkin) -anturista, kamerasta, LED-valaistuksesta, lieriömäisestä peilistä ja MCU: sta. LED-valo tiivistyy leveäksi punaiseksi valoksi lieriömäisen peilin läpi ja säteilytetään viivakoodilla. CCD-anturi saa viivakoodin palkki- ja tilatiedot optisen objektiivin kautta kuvantamista varten ja muuntaa analogisen signaalin sähköiseksi signaaliksi. Lopuksi viivakooditiedot lähetetään tietokoneelle ja muille laitteille.
2D-kuvaskannerin toimintaperiaate: 2D-kuvan viivakoodinlukija koostuu pääasiassa kamerasta, CMOS-anturista, valaistuksesta, tähtäysvalosta ja MCU-sirusta. Viivakoodinlukija valaisee viivakoodin valoilla, kun se toimii, CMOS-anturi saa viivakoodikuvan kameran kautta ja jäsentää viivakooditiedot MCU: n ohjelmistoalgoritmin kautta ja lähettää ne tietokoneeseen ja muihin laitteisiin.
![]() | ![]() | ![]() |
| 1D-laser viivakoodinlukija | 1D punainen viivakoodinlukija | 2D-kuvan viivakoodinlukija |
Kohta 2: skannausvalo on erilainen
1D-laser viivakoodinlukijalaitteen skannausvalo on laserdiodin lähettämä erittäin ohut valo, joka heijastuu prismasta tai peilistä, ja viivakooditiedot luetaan sen jälkeen, kun valo on tähdännyt viivakoodiin;
1D-punaisen viivakoodinlukijan skannausvalo on PAKSUMPI LED-valaistuksen lähettämä ja lieriömäisen peilin keräämä valo, ja viivakooditiedot luetaan sen jälkeen, kun viivakoodi on suunnattu viivakoodiin valon läpi;
2D-kuvan viivakoodinlukijan skannausvalo on jaettu kahteen osaan, LED-valaistuksen täyttövaloon ja tähtäysvaloon. LED-valaistus tarjoaa kameran valonlähteen. Tähtäysvalo on yleensä punainen tai valkoinen LED-valo, jonka prisma keskittää suhteellisen keskittyneeseen valoon viivakoodin skannauspaikan löytämiseksi. Tähtäysvaloilla on yleensä nauhan muoto, ympyrän muoto tai laatikon muoto.
Kohta 3: erityyppiset luettavat viivakoodit
1D-laser- ja 1D-punaiset viivakoodinlukijat voivat lukea vain 1D-viivakoodeja. 2D-kuvan viivakoodinlukija voi lukea 1D- ja 2D-viivakoodeja samanaikaisesti.
Kohta 4: eri tietovälineiden viivakoodin lukemisen ero
1D-laser viivakoodinlukija pystyy yleensä lukemaan viivakoodeja paperilla ja muilla hajallaan olevilla materiaaleilla, mutta ei voi lukea viivakoodeja näytöiltä ja erittäin heijastavilta materiaaleilta. 1D punainen valo ja 2D-kuvan viivakoodiskannerit käyttävät kuvanlukemista, joka ei voi vain lukea paperia ja näytön viivakoodeja, vaan sillä on myös hyvä suorituskyky erittäin heijastaville, veden värjäämille ja värjätyille viivakoodeille.
Edellä mainituista neljästä näkökohdasta voimme selvästi ymmärtää joitain eroja ja yhtäläisyyksiä 1D-laser-, 1D-punaisen valon ja 2D-kuvan viivakoodiskannereiden välillä. Tämä on suureksi avuksi ohjaamaan meitä valitsemaan oikea tuote.