条码自动识别设备
条码自动识别设备
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随着技术的进步,二维码的安全性将 得到提升,保障用户的信息安全和交 易安全。
AI与机器学习在条码识别中的应用
智能化识别
通过AI和机器学习技术,条码自动识别设备将能够更加智能地识别条码,提高 识别的准确率和效率。
自我学习能力
AI技术将使条码自动识别设备具备自我学习能力,能够不断优化识别算法,提 高识别效果。
降低成本
减少人工成本
使用条码自动识别设备可以减少人工录入和处理成本,降低人力 资源的浪费。
提高工作效率
通过提高信息录入的速度和准确性,条码自动识别设备可以减少 人力资源的浪费,降低企业的运营成本。
简化管理流程
条码自动识别设备可以实现自动化管理,简化管理流程,降低管 理成本。
数据准确性
精确识别
条码自动识别设备能够精确地识别条码信息,保证数据的准确性和 可靠性。
自动识别。
分类与比较
平台式条码扫描器
固定式,适用于大型物体或批 量扫描,价格较低。
一维条码扫描器
只能识别一维条码,常见于物 流、仓储等领域。
手持式条码扫描器
便携式,适用于移动扫描,但 价格较高。
嵌入式条码扫描器
集成在设备内部,适用于特殊 应用场景,如医疗设备等。
二维条码扫描器
能识别一维和二维条码,常见 于医疗、零售等领域。
成本效益
综合考虑设备的购置成本、维护成本以及使用效果,选择性价比最 优的设备。
部署与配置
01
安装环境
确保设备安装在平稳、无振动的 平面上,避免强光直射和高温环 境。
连接设置
02
03
软件配置
根据设备接口和网络环境,进行 相应的连接设置,包括电源、网 络、串口等。
条码自动识别设备
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条码识读设备简介
条码识读设备的分类 光笔与卡槽式——只能识读一维条码 激光式——只能识读一维条码和行排式二维码 图像式——不仅可以识读一维条码,而且还能识读行排式 和矩阵式二维条码
常用识读设备简介
手持激光扫描器
又称激光枪,是一种被广泛应用的远距离条码阅读设备
全向激光扫描器 能准确的识从任何方向通过扫描器识读区域读的标准尺寸的商品条码。多用于商业超市的收款台
(三)供应商管理
员工管理 主要是应用在员工行政管理上。超市用已有的条码影像制卡系统为每个员工制出一张员工卡,卡上有员工的彩色照片、员工号、姓名、部门、ID条码及各项特有标记。员工必须每天在工作时间内佩带员工卡,并使用员工卡上的条码配合考勤系统作考勤纪录,而员工的支薪、领料和资料校对、身份证明等部门,都配上条码识读器,通过扫描员工卡上的ID条码来确定员工的身份。
CCD扫描器的工作原理 用具有电荷耦合性能的光电二极管和CMOS电容制成。 将CCD元件排列成一维的线阵和二维的面阵。分别用于扫描一维条码和二维条码的图像 一维CCD扫描器的构成及工作原理 光源照射到条码符号上,反射光线将条码符号成像在光电二极管阵列上,条和空的反光强度不同,使不同位置的光电二极管接受到强度不同的光信号,产生不同的电信号,整形电路将相应的电信号进行放大、整形输出,形成与条码符号信息相一致的电信号
扫描频率——指条码扫描器进行多重扫描时每秒的扫描次数
抗污染和抗皱折能力——要求条码扫描器能够适应条码符
5
数据采集器
(一)便携式数据采集器 组成 硬件:CPU、内存、依靠电池供电、各种外设接口 软件:操作系统、可编程开发平台、独立的应用程序 分类: 数据采集型——主要应用于供应链管理的各个环节,快速采集物流条码数据,采集器只作简单的数据存储、计算等处理,经通讯座将数据传输给计算机系统 数据管理型——主要用于数据采 集量相对较小、数据处理的要求较高 的场合,其主要功能是对采集的条码 数据进行全面的分析,并得出各种分 析、统计结果
条码扫描枪的使用说明及注意事项
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条码扫描枪的使用说明及注意事项一、引言条码扫描枪是一种常见的自动识别设备,广泛应用于商超、仓储等行业。
本文将为大家详细介绍条码扫描枪的使用说明及注意事项。
二、条码扫描枪的使用说明1. 连接电源:将条码扫描枪通过USB线或无线方式与电脑或终端设备连接,确保供电正常。
2. 扫描设置:根据实际需求,设置条码扫描枪的扫描模式,包括连续扫描模式、触发扫描模式等。
可根据说明书或厂家提供的软件进行设置。
3. 扫描操作:将条码扫描枪对准待扫描的条码,触发扫描按钮或自动感应器,等待扫描器发出“嘀”的声音或光线闪烁,表示扫描成功。
4. 数据传输:扫描完成后,条码扫描枪会将扫描到的条码信息转化为电信号,通过连接的电脑或终端设备将数据传输到相应的软件系统中。
三、注意事项1. 扫描速度:在使用条码扫描枪时,要保持适当的扫描速度,不要过快或过慢,以确保扫描的准确性和稳定性。
2. 扫描角度:尽量保持扫描枪与条码垂直,角度过大或过小都可能导致扫描失败。
3. 避免反光:条码扫描枪在扫描时会发出红光,避免在反光的表面上扫描,以免影响扫描效果。
4. 条码质量:条码扫描枪对条码质量要求较高,如果条码破损、模糊或污损,可能会导致扫描失败,因此要注意条码的质量。
5. 距离控制:条码扫描枪的扫描距离一般在几厘米至几米之间,不同型号的扫描枪有不同的扫描距离要求,使用时要注意控制扫描距离。
6. 清洁维护:定期清洁条码扫描枪的光学部件,使用软布轻轻擦拭,避免使用化学溶剂或刮擦工具,以免损坏设备。
7. 防护措施:条码扫描枪具有一定的防护等级,但仍需注意防护措施,避免水、灰尘等进入设备内部,影响正常使用。
8. 存储环境:条码扫描枪的存储环境要求一般在温度0-50℃、湿度10%-90%RH之间,避免过高或过低的环境影响设备寿命。
9. 使用场景:条码扫描枪适用于各种不同场景,但要根据具体应用选择适合的型号,避免使用不当导致不必要的问题。
10. 软件兼容性:在购买条码扫描枪时,要注意与使用的软件系统的兼容性,确保能够正常使用。
第5讲条码自动识别设备—物流标签
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2)欧洲物品编码协会
EAN自建立以来,始终致力于建立一套国际通行的 全球跨行业的产品、运输单元、资产、位置和服务 的标识体系和通信标准体系。这套国际上通用的标 识系统,旨在用数字和条码标识国家名称、制造厂 商名称、物品和商品的有关特征,这实现快速、有 效地自动识别、采集、处理和交换信息提供了保障 ,为各国商品进入超级市场提供了先决条件,促进 了国际贸易。
最初的切割
数据库
每批加工的肉可追溯到最初切割的标识 ,和动物来源的历史数据。
Logistics Label - January 2002
Logistics Label - January 2002
零售切割
数据库 零售包装标签信息
每个零售包装可追溯到对肉进行加工的批号,进而追溯到 Logist最ics L初abe的l - J切anu割ary和200动2 物的数据。
(1)UCC(Uniform Code Council)美国统一代码委 员会,UCC是美国一家致力于全球贸易标准化的非盈 利性组织。于1973年建立了UPC商品条码应用系统, 并制定了UPC条码标准。使UPC-A条码成功地应用于 商业流通领域,对条码的推广与普及起到了极大的 推动作用。
自成立以来,UCC一直以顾客需求为导向,不断研究 标准化技术,并不断地探索适用于全球供应链的有 效解决方案。
全球统一标准; 广泛用于FMCG中的托盘上(FMCG为一个知名品
牌,意思是快速移动的日用消费品); UCC/EAN-128条码提供最准确的数据采集方式; 通过标准的标签设计达到节省费用的目的; 在物流与信息流之间建立关联
Logistics Label - January 2002
4 物流单元的条码符号表示
条码识别器原理
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条码识别器原理
条码识别器是一种通过光学扫描和模式匹配算法来识别和解码条形码的设备。
它可以读取和解析条码上的信息,并将其转化为计算机可以识别和处理的数据。
条码识别器的工作原理如下:
1. 捕捉图像:条码识别器使用光学传感器或激光扫描器来捕捉条码的图像。
光学传感器会发出一束光,并接收条码上反射回来的光信号。
激光扫描器则通过激光束在条码上进行快速扫描。
2. 图像处理:捕捉到的条码图像会经过图像处理算法进行优化和增强。
这些算法可以去除图像中的噪声、调整亮度和对比度,并对图像进行模糊修复,以提高后续的条码解码准确性。
3. 条码解码:经过图像处理后,条码识别器会通过模式匹配算法来解码条码。
模式匹配算法会将图像与一个事先存储在设备内部的条码模板进行比对,以确定条码的类型和位置。
4. 数据解析:一旦条码解码成功,条码识别器会将解码出的数据转化为计算机可识别的格式,例如ASCII码或二进制码。
这样,计算机就能够读取和处理条码上的数据。
5. 输出数据:条码识别器将解码后的数据通过接口(例如USB、RS-232等)传输给计算机或其他外部设备,以供后续
处理和应用。
总之,条码识别器通过捕捉、处理和解码条码图像,将条码上的信息转化为计算机可以识别和处理的数据,实现了条码数据的自动化读取和处理。
条形码识别器的识别原理
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条形码识别器的识别原理
条形码识别器是一种光学识别设备,可以将条形码上的信息快速准确地识别出来。
其
主要原理是利用光电传感器对条形码上黑白条纹的反射光信号进行采集和解码,然后将这
些黑白条纹的编码信息转化成数字或字符等可读取的形式。
该识别器通常由光源、光电传感器和解码器等组成,其中光源主要发射一定波长的光线,照射到条形码上,使得黑白条纹间反射出不同强度或频率的反光信号,同时光电传感
器将这些信号感知到后进行转换和放大处理,然后交由解码器进行解码处理并输出相应的
信息。
具体来说,光电传感器可以是光电二极管或光敏电阻等传感元件,它们将感光到的光
信号转化为电信号,并输出给解码器进行数字信号的解码。
而解码器则是一种微程序控制器,通过算法将数字信号转化为对应的字符或数字。
除了基本的解码之外,条形码识别器还可以应用一些高级的算法和反光信号检测技术
来增强条形码的可靠性。
例如,通过光栅原理进行解码,即将光源发出的光按一定方向交
叉照射到条形码上,使得相邻黑白条纹的光反射出不同的反光度,从而在光电传感器中形
成光栅图案,进而在解码器中进行解码处理。
此外,为了保证识别器的稳定性和可靠性,还需要对条形码识别器进行响应速度、解
码精度、灵敏度、抗干扰性等性能指标的严格测试和控制。
只有在满足这些要求的前提下,条形码识别器才能成为一种高效、智能、方便的光学识别设备,广泛应用于物流、零售、
医疗、工业等领域。
条码自动识别系统
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条码自动此仅就条码自动识别系统浅释职下:条码码自动识别系统由扫描器、译码器、电脑及打印设备、显示器等组成。1、光电扫描器。条码数据的采集,光电信号的转换都由光电扫描器来完成。它可将光信号转换成电信号,最后以二进制脉冲输出到译码器 其种类很多,按操作方式可分为手提式和固定式;按光源可分为光式、激光式、CCD式(电荷耦合装置)。2、条码译码器。其功能是将光扫描器送来的脉冲数字信号解译成电脑可识别的信号,并通过数据通信技术将条码符号所表示的数据传输给计算机。条码译码器的种类很多,按供电方式和数据传输方式可分为:在线式条码译码器;便携式条码译码器;无线便携式条码译码器。
扫码枪的工作原理
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扫码枪的工作原理
扫码枪是一种常见的自动识别设备,它能够通过光学感应技术将条码上的信息转化为数字,并传输给计算机或其他设备。
扫码枪的工作原理主要包括光学传感、信号处理和数据传输三个步骤。
首先,当扫码枪对准条码时,它会发射一束红外线或激光光束。
这个光束会照射到条码上,然后反射回扫码枪的接收器。
接收器中的光敏元件会感应到反射光,并将其转化为电信号。
接下来,在扫码枪中的信号处理部分,接收到的电信号会经过放大、滤波和解调等步骤进行处理。
这些处理操作可以将电信号转化为数字信号,并且对信号进行校正和修正,确保条码信息的精确性和准确性。
最后,在数据传输阶段,扫码枪会将处理后的数字信号通过接口连接(如USB或无线连接)传输给计算机或其他设备。
接
收设备会解码该数字信号,转换为相应的条码信息。
这样,用户就能通过扫码枪快速获取到条码上的相关信息。
总的来说,扫码枪的工作原理是通过光学感应、信号处理和数据传输等步骤来实现条码信息的识别和传输。
这种高效的自动识别设备在商业和生产等领域广泛应用,提高了工作效率和准确性。
NLS-EM2596 识读条码引擎 用户手册说明书
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版本记录版本号版本描述发布日期V1.0.0 初始版本。
2019.05.17 V1.0.1 修改PID表。
2019.07.10目录版本记录..................................................................................................................................................................................... - 3 -前言 (1)简介 (1)章节纲要 (1)手册图例 (1)第一章关于EM2596 (2)简介 (2)关于本手册 (2)连接EVK与PC (2)第二章配套工具 (3)EasySet (3)第三章系统设置 (4)简介 (4)设置码 (4)设置命令 (4)EasySet设置 (4)设置标识 (5)使用设置码 (5)设置码信息 (6)外部照明灯 (6)照明灯 (7)瞄准灯 (8)LED灯设置 (8)解码成功LED灯设置 (8)解码成功LED灯持续时间设置 (9)提示音 (10)开机提示音 (10)解码成功声音设置 (10)解码成功声音持续时间设置 (11)解码成功声音频率设置 (12)解码成功声音音量设置 (13)识读模式 (13)一次读码超时 (15)图像稳定超时(感应模式) (16)延迟设置 (16)重读延迟 (16)重读延迟时间 (17)重读超时复位 (18)读码成功延迟 (18)读码成功延迟时间 (19)解码超时 (20)响提示音 (21)点亮LED (22)点亮照明灯 (23)点亮瞄准灯 (24)括号环绕GS1应用程序标识符(GS1 AIs) (25)感应灵敏度 (26)串行触发指令 (27)修改启动读码指令 (27)修改停止读码指令 (27)识读偏好 (28)禁止/允许读码 (28)解码中心区域 (29)设置中心区域 (30)图像翻转 (33)传送读码未成功信息 (34)修改读码未成功信息(NGR信息) (34)设备运行模式 (35)自动睡眠 (35)默认设置 (36)出厂默认设置 (36)用户默认设置 (36)产品信息查询 (37)查询系统信息 (37)查询产品名称 (37)查固件版本号 (38)查询解码器版本号 (38)查询数据格式编辑版本号 (38)查询硬件信息 (39)查询产品序列号 (39)查询产品生产日期 (39)查询产品OEM序列号 (40)第四章RS-232通讯设置 (41)简介 (41)波特率 (42)奇偶校验字符 (44)数据位传输 (45)停止位 (45)第五章USB通讯设置 (46)简介 (46)USB 键盘 (47)国家键盘布局 (48)未知字符提示音 (52)键盘仿真输入字符 (53)控制字符输出 (58)控制字符对应表 (59)控制字符对应表(续) (60)按键延迟 (61)大写锁定设置 (62)大小写转换 (63)模拟数字小键盘 (64)快速模式 (66)轮询速度 (67)USB CDC 串口 (69)HID POS (POS HID Bar Code Scanner) (70)简介 (70)软件编程访问设备的方法 (70)获取扫描数据 (70)发送数据到设备 (71)IBM SurePOS (Table-Top) (71)IBM SurePOS (Hand-Held) (71)VID和PID表 (72)通讯线缆自适应 (72)第六章条码参数设置 (73)简介 (73)综合设置 (73)允许所有条码 (73)禁止所有条码 (73)允许所有一维码 (74)禁止所有一维码 (74)允许所有二维条码 (74)禁止所有二维条码 (74)允许所有邮政码 (75)禁止所有邮政码 (75)一维条码双码 (76)Code 128 (77)恢复出厂默认 (77)使能/禁止识读 (77)设置读码长度 (78)EAN-8 (79)恢复出厂默认 (79)使能/禁止识读 (79)传送校验字符 (79)2位扩展码 (80)5位扩展码 (81)必须附加扩展码 (81)转换为EAN-13 (82)EAN-13 (82)恢复出厂默认 (82)使能/禁止识读 (82)传送校验字符 (83)2位扩展码 (83)5位扩展码 (84)必须附加扩展码 (84)EAN-13以290起始必须有扩展码 (85)EAN-13以378/379起始必须有扩展码 (85)EAN-13以414/419起始必须有扩展码 (86)EAN-13以434/439起始必须有扩展码 (86)EAN-13以977起始必须有扩展码 (87)EAN-13以978起始必须有扩展码 (87)EAN-13以979起始必须有扩展码 (88)UPC-E (89)恢复出厂默认 (89)使能/禁止识读 (89)UPC-E0 (90)UPC-E1 (90)传送校验字符 (91)2位扩展码 (91)5位扩展码 (92)必须附加扩展码 (92)传送前导字符 (93)转换为UPC-A (93)UPC-A (94)恢复出厂默认 (94)使能/禁止识读 (94)传送校验字符 (95)2位扩展码 (95)5位扩展码 (96)必须附加扩展码 (96)传送前导字符 (97)Coupon (98)UPC-A/EAN-13 附带Coupon 扩展码 (98)Coupon GS1 DataBar 输出 (99)Interleaved 2 of 5 (100)恢复出厂默认 (100)使能/禁止识读 (100)设置读码长度 (101)校验 (102)ITF-14 (103)恢复出厂默认 (103)使能/禁止识读 (103)ITF-6 (104)恢复出厂默认 (104)使能/禁止识读 (104)Matrix 2 of 5 (105)恢复出厂默认 (105)使能/禁止识读 (105)设置读码长度 (106)校验 (107)Code 39 (108)恢复出厂默认 (108)使能/禁止识读 (108)设置读码长度 (109)校验 (110)起始符与终止符 (111)Full ASCII (111)Code32 Pharmaceutical (PARAF) (112)Codabar (114)恢复出厂默认 (114)使能/禁止识读 (114)设置读码长度 (115)校验 (116)起始符与终止符 (117)起始符与终止符格式 (117)Code 93 (118)恢复出厂默认 (118)使能/禁止识读 (118)设置读码长度 (119)校验 (120)China Post 25 (121)恢复出厂默认 (121)使能/禁止识读 (121)设置读码长度 (122)校验 (123)GS1-128 (UCC/EAN-128) (124)恢复出厂默认 (124)使能/禁止识读 (124)设置读码长度 (125)GS1 Databar (RSS) (126)恢复出厂默认 (126)使能/禁止识读 (126)AI(01)字符发送设置 (127)GS1 Composite (EAN.UCC Composite) (128)恢复出厂默认 (128)使能/禁止识读 (128)UPC/EAN版本 (128)Code 11 (129)恢复出厂默认 (129)使能/禁止识读 (129)设置读码长度 (130)校验 (131)传送校验字符 (132)ISBN (133)恢复出厂默认 (133)使能/禁止识读 (133)ISBN格式 (133)ISSN (134)恢复出厂默认 (134)使能/禁止识读 (134)Industrial 25 (135)恢复出厂默认 (135)使能/禁止识读 (135)设置读码长度 (136)校验 (137)Standard 25 (138)恢复出厂默认 (138)使能/禁止识读 (138)设置读码长度 (139)校验 (140)Plessey (141)恢复出厂默认 (141)使能/禁止识读 (141)设置读码长度 (142)校验 (143)MSI Plessey (144)恢复出厂默认 (144)使能/禁止识读 (144)设置读码长度 (145)校验 (146)传送校验字符 (147)AIM 128 (148)恢复出厂默认 (148)使能/禁止识读 (148)设置读码长度 (149)ISBT 128 (150)恢复出厂默认 (150)使能/禁止识读 (150)Code 49 (151)恢复出厂默认 (151)使能/禁止识读 (151)设置读码长度 (152)Code 16K (153)恢复出厂默认 (153)使能/禁止识读 (153)设置读码长度 (154)PDF417 (155)恢复出厂默认 (155)使能/禁止识读 (155)设置读码长度 (156)PDF417双码 (157)PDF 417反相 (158)字符编码方式 (158)ECI 输出 (159)Micro PDF417 (160)恢复出厂默认 (160)使能/禁止识读 (160)设置读码长度 (161)QR Code (162)恢复出厂默认 (162)使能/禁止识读 (162)设置读码长度 (163)QR双码 (164)QR反相 (165)字符编码方式 (165)ECI 输出 (166)Micro QR Code (167)恢复出厂默认 (167)使能/禁止识读 (167)设置读码长度 (168)Data Matrix (169)恢复出厂默认 (169)使能/禁止识读 (169)设置读码长度 (170)Data Matrix双码 (171)矩形码 (172)Data Matrix反相 (172)字符编码方式 (173)ECI 输出 (173)汉信码(Chinese Sensible Code) (174)恢复出厂默认 (174)使能/禁止识读 (174)设置读码长度 (175)汉信码双码 (176)汉信码反相 (177)GM Code (178)恢复出厂默认 (178)使能/禁止识读 (178)设置读码长度 (179)Code One (180)恢复出厂默认 (180)使能/禁止识读 (180)设置读码长度 (181)USPS Postnet (182)恢复出厂默认 (182)使能/禁止识读 (182)传送校验字符 (183)USPS Intelligent Mail (184)恢复出厂默认 (184)使能/禁止识读USPS Intelligent Mail (184)Royal Mail (185)恢复出厂默认 (185)使能/禁止识读 (185)USPS Planet (186)恢复出厂默认 (186)使能/禁止识读 (186)校验 (186)KIX Post (187)恢复出厂默认 (187)使能/禁止识读 (187)Australian Postal (188)恢复出厂默认 (188)使能/禁止识读 (188)Specific OCR-B (189)恢复出厂默认 (189)使能/禁止识读 (189)Chinese ID Card OCR (190)恢复出厂默认 (190)使能/禁止识读 (190)Passport OCR (191)恢复出厂默认 (191)使能/禁止识读 (191)China Travel Permit OCR (192)恢复出厂默认 (192)使能/禁止识读 (192)第七章数据格式编辑 (193)简介 (193)开启/关闭数据格式编辑 (194)添加数据格式 (196)清除数据格式 (197)选择数据格式 (198)单次使用数据格式 (199)数据格式不匹配错误提示音 (199)查询数据格式 (200)数据格式编辑命令 (201)发送命令 (201)移动命令 (206)搜索命令 (207)其他命令 (210)第八章前后缀设置 (215)简介 (215)综合设置 (216)所有前后缀 (216)前缀顺序 (216)自定义前缀 (217)修改自定义前缀 (217)AIM ID前缀 (218)Code ID前缀 (219)默认Code ID (219)修改Code ID 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条码扫描器原理

条码扫描器原理
条码扫描器是一种常见的自动识别设备,它可以快速准确地读取条形码上的信息,并将其转换为数字或文字信息,以便于后续的数据处理和管理。
其原理主要涉及光学扫描、信号解码和数据传输等方面。
首先,条码扫描器通过内置的光源和光电传感器,将条形码上的黑白条纹转换
成光电信号。
当扫描头沿着条形码移动时,光源会发出光线,照射到条形码上,黑色条纹会吸收光线,而白色条纹则会反射光线,这样就形成了光电信号的变化。
光电传感器会捕捉到这些变化,并将其转换成电信号,这个过程就是光学扫描的原理。
接下来,条码扫描器会对捕捉到的电信号进行解码。
解码器会识别出黑白条纹
的宽度和间距,然后将其转换成对应的数字或字符。
这个过程需要依靠特定的解码算法,以确保准确地识别条形码上的信息。
一旦解码成功,条码扫描器就会将解析出的信息传输到计算机或其他设备上,以便进行后续的处理和管理。
除了光学扫描和信号解码,条码扫描器的原理还涉及到数据传输。
一般来说,
条码扫描器会通过USB、RS-232等接口与计算机或POS系统相连,将解析出的信
息传输到相应的软件中。
这样就实现了条形码信息的快速录入和处理,大大提高了工作效率和准确性。
总的来说,条码扫描器的原理包括光学扫描、信号解码和数据传输三个方面。
通过光学扫描,将条形码上的黑白条纹转换成光电信号;通过信号解码,将光电信号转换成数字或字符信息;通过数据传输,将解析出的信息传输到计算机或其他设备上。
这些原理的相互配合,使得条码扫描器成为了现代商业和物流管理中不可或缺的自动识别设备。
条码扫描枪的原理
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条码扫描枪的原理
条码扫描枪的原理是利用光学传感器来读取条形码上的黑白线条。
当扫描枪的光源发出一束光线时,该束光会被条形码上的线条反射。
光电传感器会接收到反射回来的光线,并将其转化为电信号。
扫描枪内部的处理器会对接收到的电信号进行解析,识别条码上的线条间的宽度和间距。
根据国际通用的条码编码规则,每种条码所对应的线条是有特定的宽度和间距组成的。
通过对比接收到的电信号和编码规则,扫描枪可以识别出条码中所包含的信息。
当扫描枪成功识别出条码的内容后,将会通过连接的电脑或设备,将条码的数据传输出去。
这样,用户就可以在计算机或设备上获取到条码所代表的相关信息。
总结起来,条码扫描枪的工作原理是利用光电传感器读取条形码上的线条,并通过内部的处理器将读取到的信息进行解析和识别,然后将条码数据传输给计算机或设备。
这种方式大大提高了条码的识别速度和准确性,方便了大量的商业和物流业务。
条码自动识别设备概述
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条码自动识别设备概述条形码自动识别设备通常包括光学扫描头、解码器和接口模块。
光学扫描头用于扫描条形码图像,并将其转换为电信号。
解码器负责将电信号解码成可读的数据,通常是数字格式。
接口模块则将解码后的数据传输给计算机或其他设备进行处理。
条形码自动识别设备可以读取不同类型的条形码,包括一维条形码和二维条形码。
一维条形码主要用于标识商品、货物和物料,而二维条形码则可以存储更多的信息,如URL、文本、图像等。
这些设备可以与各种系统集成,如仓储管理系统、POS系统、生产线控制系统等,实现自动化数据采集和处理。
通过条形码自动识别设备,企业可以提高工作流程的效率,减少人为错误和提高客户满意度。
总的来说,条形码自动识别设备是一种高效、准确、可靠的数据采集工具,对于企业提高运营效率和管理精度具有重要意义。
很多企业都依赖于条形码自动识别设备来简化业务流程,提高生产效率和服务质量。
这些设备在各个行业中扮演着重要的角色,无论是在物流中心追踪货物,商店中结账,还是在医院管理患者信息,条形码自动识别设备都能有效地帮助企业管理和记录大量数据。
在物流和供应链管理方面,条形码自动识别设备极大地简化了货物追踪和库存管理。
通过将每个产品附有唯一的条形码标识,企业可以轻松地跟踪产品的位置、状态和运输轨迹。
而在制造业中,条形码还能被用于跟踪原材料的进出和产品在生产线上的流动,以提高生产效率和准确性。
在零售业中,条形码自动识别设备被广泛用于商品管理和POS系统。
当顾客购买商品时,服务员只需将商品的条形码扫描一下,就能立即获取商品信息、价格和库存情况,无需手动输入或繁琐的操作。
这不仅提高了结账速度,还减少了由于人为错误而带来的损失。
在医疗保健领域,条形码自动识别设备也发挥了重要作用。
通过在医疗用品、药物和病历上附加条形码,医护人员能够准确地获取患者信息、药物剂量和用法,避免了由于误判或授药错误而带来的风险。
值得一提的是,随着技术的不断发展,条形码自动识别设备已经不再局限于一维条形码的识别,而是能够读取更复杂的二维条形码,如QR码和数据矩阵码。
“互联网+物流”时代下现代物流技术—常用条码识读器设备
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二、常用识读设备
三、条码扫描器的养护
一、条码识读器的分类
条码识别设备由条码扫描和译码两部分组成。现在绝大部分条码识 读器都将扫描器和译码器集成为一体。
下面按条码识读器的扫描方式、操作方式、识读码制能力、扫描方
向和传输形式对各类条码识读器进行分类。
一、条码识读器的分类 1
按扫描方式来分类
条码识读设备从扫描方式上可分为接触和非接触两种条码扫描器。 接触式识读设备包括光笔与卡槽式条码扫描器; 非接触式识读设备包括CCD扫描器、激光扫描器。
条码扫描设备从原理上可分为光笔、卡槽、激光和图像四类条码扫描器 : 光笔与卡槽式条码扫描器只能识读一维条码。 激光条码扫描器只能识读行排式二维码(如 PDF417码)和一维码。 图像式条码识读器可以识读常用的一维条码,还能识读行排式和矩阵式的二维条 码。
条码 类型
一维
排式二维
矩阵式二维
一、条码识读器的分类 4
按扫描方向来分类
条码扫描设备从扫描方向上可分为单向和全向条码扫描器。其中全向条码扫
描器又分为平台式和悬挂式。
一、条码识读器的分类 4
按传输形式来分类
条码扫描设备从从传输形式上可分有线和无线条码扫描器。
二、常用识读设备
1.激光扫描器
特点
识读距离适应能力强,且具有穿透保护膜识 读的能力;只能识读堆叠式二维码(如PDF417 码)和一维码。
二、常用识读设备
3.全向扫描平台
高端产品为全息式激光扫描器,它用高 速旋转的全息盘代替了棱镜状多边转镜扫描。 特别适用于传送带上识读不同距离、不同方 向的条码符号。
全向扫描平台
三、条码扫描器的养护
1.防摔 2.防用力拉
条码扫描仪内部结构部件都是比 较精密的组件,应该尽量避免从 高处摔下,一旦摔坏,就会使灰 尘进入到条码扫描器里。
扫码枪原理
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扫码枪原理
扫码枪是一种常见的自动识别设备,它可以通过光学或者其他方式对物体上的条形码、二维码等进行扫描,然后将扫描到的信息传输到计算机或者其他设备上。
扫码枪的原理主要包括光学扫描、信号转换和数据传输三个方面。
首先,光学扫描是扫码枪实现自动识别的关键。
扫码枪内部通常装有光源、透镜和光敏元件。
当用户使用扫码枪对条形码或二维码进行扫描时,光源会发出一束光线,该光线经过透镜的聚焦作用后照射到码上,然后被光敏元件接收。
光敏元件会将接收到的光信号转换成电信号,并传输到扫码枪的信号转换部分。
其次,信号转换是扫码枪实现自动识别的另一个重要环节。
扫码枪内部的信号转换部分会对光敏元件传输过来的电信号进行放大、滤波和数字化处理,以确保扫描到的信息准确无误。
经过信号转换处理后,扫码枪会得到一串数字信号,这些信号包含了条形码或二维码所携带的信息。
最后,数据传输是扫码枪将扫描到的信息传输到计算机或其他设备的过程。
扫码枪通常通过USB、蓝牙或者无线射频等方式与计算机或其他设备进行连接。
当扫码枪完成对条形码或二维码的扫描后,它会将扫描到的信息通过连接方式传输到计算机或其他设备上,从而实现自动识别的功能。
总的来说,扫码枪的原理是通过光学扫描、信号转换和数据传输三个环节相互配合,实现对条形码或二维码的自动识别。
这种自动识别设备在商业零售、物流仓储、医疗保健等领域有着广泛的应用,极大地提高了工作效率和准确性。
希望本文能够对扫码枪的原理有所了解,并对其在实际应用中的作用有更深入的认识。
扫描枪的使用流程

扫描枪的使用流程1. 背景介绍扫描枪是一种自动识别设备,用于快速扫描和记录条形码或二维码。
它被广泛应用在零售业、物流仓储、医药行业等领域,能够提高工作效率和准确性。
本文将介绍扫描枪的使用流程,包括启动扫描枪、扫描、设置和关闭等步骤。
2. 启动扫描枪扫描枪的启动步骤如下: - 确保已经连接好扫描枪和电源适配器,并保证电源供应稳定。
- 插入USB接口或接入无线设备(如蓝牙)。
- 点击扫描枪上的电源按钮或自动触发开关,等待扫描枪启动。
3. 扫描操作扫描枪使用时,需要将扫描枪对准待扫描的条形码或二维码,并按下扫描按钮,以下是具体的操作步骤: 1. 将待扫描的物品或标签放置在扫描枪的扫描区域内,确保条形码或二维码清晰可见。
2. 确定扫描枪与待扫描物品的距离适中,一般建议保持与物品表面约5-30厘米的距离。
3. 按住扫描枪的扫描按钮,用适当的速度扫过待扫描物品的条形码或二维码,直到扫描完毕。
4. 扫描枪会发出滴滴声或者显示扫描成功的提示,此时扫描结果会自动记录或传输到电脑或其他设备上。
注意事项: - 如果扫描失败,可以重新调整扫描枪与物品的距离和姿势,确保扫描区域清晰可见。
- 确保扫描枪的电量充足,以免影响正常使用。
4. 设置调整根据不同的使用需求,扫描枪可能需要进行一些设置调整,例如扫描模式、接口配置、声音设置等。
以下是一些常见的设置调整步骤:4.1 扫描模式设置扫描模式设置用于调整扫描枪的工作模式,以适应不同的扫描需求。
具体步骤如下: - 打开设备的设置菜单,在菜单中找到“扫描模式”选项。
- 选择所需的扫描模式,例如连续扫描模式、触发扫描模式或手动触发模式。
- 保存设置并退出菜单。
4.2 接口配置设置接口配置设置用于配置扫描枪与其他设备的连接方式,例如USB接口、蓝牙等。
以下是常见的接口配置设置步骤: - 打开设备的设置菜单,在菜单中找到“接口配置”选项。
- 选择所需的接口配置,例如USB接口或蓝牙连接。
条码识读设备

一、条码识读器的分类条码识别设备由条码扫描和译码两部分组成。
现在绝大部分的条码识读器都将扫描器和译码器集成为一体。
人们根据不同的用途和需要设计了各种类型的扫描器。
下面按条码识读器的扫描方式、操作方式、识读码制能力和扫描方向对各类条码识读器进行分类。
1.从扫描方式上分类条码识读设备从扫描方式上可分为接触式和非接触式两种条码扫描器。
接触式识读设备包括光笔与卡槽式条码扫描器。
非接触式识读设备包括CCD扫描器与激光扫描器。
2.从操作方式上分类条码识读设备从操作方式上可分为手持式和固定式两种条码扫描器。
手持式条码扫描器应用于许多领域,特别适用于条码尺寸多样、识读场合复杂、条码形状不规整的应用场合。
在这类扫描器中有光笔、激光枪、手持式全向扫描器、手持式CCD 扫描器和手持式图像扫描器。
固定式扫描器扫描识读不用人手把持,适用于省力、人手劳动强度大(如超市的扫描结算台)或无人操作的自动识别应用场合。
固定式扫描器有卡槽式扫描器、固定式单线、单方向多线式(栅栏式)扫描器、固定式全向扫描器和固定式CCD扫描器。
3.按识读码制的能力来分类条码扫描设备从原理上可分为光笔、CCD、激光和拍摄四类条码扫描器。
光笔与卡槽式条码扫描器只能识读一维条码。
激光条码扫描器只能识读行排式二维码(如PDF417码)和一维码。
图像式条码识读器可以识读常用的一维条码,还能识读行排式和矩阵式的二维条码。
4.从扫描方向来分条码扫描设备从扫描方向上可分为单向和全向条码扫描器。
其中全向条码扫描器又分为平台式和悬挂式。
悬挂式全向扫描器是从平台式全向扫描器中发展而来,如图4-6所示。
这种扫描器也适用于商业POS系统以及文件识读系统。
识读时可以手持,也可以放在桌子上或挂在墙上,使用时更加灵活方便。
二、条码识读器的选择与应用1.条码识读设备的应用商品零售领域使用的条码多为一维条码。
大多数的条码识读设备均可以识读此类条码。
条码在零售领域的主要应用环节包括收货、入库、点仓、出库、查价、销售和盘点。
条码识读设备简介介绍
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设备的工作原理
光学成像
条码识读设备通过内置的光学 系统对条码进行成像,通常采 用CCD或CMOS图像传感器捕
捉条码图像。
图像处理
设备对捕捉到的图像进行预处 理,包括去噪、二值化、图像 增强等操作,以改善图像质量 。
条码解码
采用特定的解码算法对处理后 的图像进行解码,将条码信息 转换为可识别的数字或字符信 息。
更新软件
根据厂商提供的软件更新 ,及时升级设备驱动程序 和识读软件,以优化设备 性能、提升识读效率。
维修与更换部件
当设备出现故障或性能下 降时,及时联系厂商进行 维修或更换损坏部件,恢 复设备的正常工作状态。
05
条码识读设备的发展 趋势和前景展望
设备的技术创新方向
图像识别技术
现代条码识读设备更加注重图像 识别技术的发展,通过深度学习 等算法提高条码识别的精度和速
04
条码识读设备的使用 和维护
设备安装与调试
设备安装位置选择 电源连接与接地 软件安装与配置
设备调试
条码识读设备应安装在平整、无震动的表面上,并确保设备周 围无阻挡,以便顺利读取条码。
按照设备要求,正确连接电源线,并确保设备接地良好,以防 静电干扰。
根据设备附带的软件安装指南,安装并配置相关驱动程序及识 读软件,确保设备正常工作。
制造业
医疗保健
在生产线上,条码识读设备可用于追踪原 材料、半成品和成品的信息,确保生产过 程的可追溯性和质量控制。
条码识读设备在医疗领域可用于识别患者 信息、药品管理等方面,提高医疗服务的 效率和质量。
02
条码识读设备分类
激光扫描器
工作原理
通过激光源发出光线,经过光学系统聚焦成极细的激光束,照射在条码上。条码上的黑白 条纹反射或吸收光线,通过光电转换器转换成电信号,经过放大、整形和处理后,输出到 计算机系统进行解码。
倍加福读码器190使用说明

倍加福读码器190使用说明【原创版】目录1.倍加福读码器 190 简介2.倍加福读码器 190 的基本参数3.倍加福读码器 190 的使用方法4.倍加福读码器 190 的注意事项5.倍加福读码器 190 的故障排除与维护正文一、倍加福读码器 190 简介倍加福读码器 190 是一款高性能的条码扫描设备,具备出色的读码性能和稳定的可靠性。
该设备广泛应用于商业、工业、物流等领域,为用户提供便捷、高效的条码识别解决方案。
二、倍加福读码器 190 的基本参数1.读码类型:支持一维和二维条码的阅读;2.读码距离:可达到 0-200mm 的识别距离;3.读码速度:每秒可识别多个条码;4.接口类型:支持 USB、RS-232 等多种接口模式;5.工作温度:-10℃至 +50℃;6.存储温度:-20℃至 +60℃;7.工作湿度:5% 至 95%。
三、倍加福读码器 190 的使用方法1.连接设备:根据需要选择合适的接口模式,将读码器与电脑或其他设备连接;2.安装驱动:根据设备类型,从官方网站下载并安装相应的驱动程序;3.启动软件:运行倍加福读码器配套的条码识别软件;4.设置参数:根据实际应用场景,调整读码器的基本参数,如读码距离、扫描速度等;5.开始使用:将需要识别的条码对准读码器的扫描窗口,设备将自动识别并显示条码信息。
四、倍加福读码器 190 的注意事项1.使用前请确保设备与电脑或其他设备的连接正常;2.在使用过程中,避免将设备暴露在阳光直射、潮湿、高温的环境中;3.不要在设备上施加过大的力,以免损坏设备;4.设备出现故障时,请勿自行拆卸维修,以免造成设备损坏,应联系售后服务人员进行处理。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4.5.5 用户选择条码设备应考虑的 基本问题
(1)适用范围 (2)译码范围 (3)接口要求 (4)对首读率的要求
扫描器的分辨率
当扫描光点做得很小时,扫描对印刷缺陷的敏感度很高, 造成识读困难。如果扫描光点做得太大,扫描信号就不能反映 出条与空的变化,同样造成识读困难,较为优化的一种选择是: 光点直径(椭圆形的光点是指短轴尺寸)为最窄单元宽度值的 0.8~1.0倍。
工作距离和工作景深
扫描时,扫描器与被扫描的条码符号之间可保持一定距 离范围。这一范围就叫作扫描景深,通常用DOF表示。
4.2 CCD扫描器
它的特点是无任何机械运动部件,性能可靠,寿命长; 按元件排列的节距或总长计算,可以进行测长;价格比激 光枪便宜;可测条码的长度受限制;景深小。
CCD扫描器的工作原理
CCD图像识读器
4.3 光笔与卡槽式
(1)光笔
在选择光笔时,要根据应 用中的条码符号正确选择光笔 的孔径(分辨率),分辨率高的 光笔的光点尺寸能达到4 密尔 (0.1毫米)
4.5 数据采集器
数据采集器按数据传输的方式分为: 无线实时方式、在线式、和批处理式数据采集器。
4.5.1 数据采集器与扫描设备的异同点
它是手持式扫描器与掌上电脑的功能组合为 一体的设备单元。
比扫描器多了自动处理、自动传输的功能。 条码数据采集器具备实时采集、自动存储、 即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输功能。 为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性 提供了保证。
4.5.2数据采集器的环境性能要求
液晶屏幕、RAM芯片等关键部件,低温、高温特性都受限制。 因此用户要根据自身的使用环境情况选择手持终端产品。
抗震、抗摔性能也是手持终端产品另一项操作性能指标。目 前大多数产品能够满足1米以上的跌落高度。
4.5.3批处理式数据采集器
便携式数据采集器是集 激光扫描、汉字显示、数据 采集、数据处理、数据通讯 等功能于一体的高科技产品。
条码的扫描光点尺寸应等于或略小于条码符号的最小单 元尺寸。
激光扫描器扫描工作距离一般为20厘米~76厘米;CCD 扫描器的扫描景深一般为1至2英吋(1英吋=2.54CM),但出 现有新型的CCD扫描器,其识读距离能有扩展到17.78厘米。
抗污染、抗皱折能力
条码符号容易被水迹、手印、油污、血渍等弄脏, 也可能被某种原因弄皱,使得表面不平整,致使在扫 描过程中发生信号变形 。
3条码自动识别的基本模式
3.1 联机数据采集模式 联机数据采集也称为有线数据采集,它适合于采集 工作范围不大且工作岗位便于安装固定式计算机设备的 场合。数据采集器与计算机之间直接通过通信电缆联接, 根据具体情况要求,条码数据采集器的安装方式有手持 移动模式和固定模式。
手持移动模式
固定采集模式
3.2 脱机数据采集模式
2 1
批处理模式
3
批处理数据采集系统示意图 1-计算机数据采集工作站;2-数据通讯座;3- 便携式数据采集终端
3 1
数据库
无线实时数据采集处理模式 2
单个仓库的实时信息采集硬件结构组成 1-计算机系统;2-无线登录点;3-实时数据采集终端
4 常用识读设备
以一维条码式读设备为主,包括:激光枪、CCD 扫描器、光笔与卡槽和全向扫描平台。
第6讲 条码自动识别设备
1 条码识读系统的组成及原理
条码识读系统是由扫描系统、信号整形、译码三部分组 成。
通讯接口
2.条码识读系统的主要性能指标
首读率
首次读出条码符号的数 量 识读条码符号的总数量
100
%
误码率
错误识别次数 识别总次数
100 %
拒识率
不能识别的条码符号数 量 识别条码符号的总数量
4.1激光枪
光敏器件
条码符号
转镜 激光二级管
激光式扫描头
利用激光扫描技术的优点是,识读距离适应能力强,且具有穿透保 护膜识读的能力,识读的精度和速度比较容易做得高些。
缺点是对识读的角度要求比较严格,而且只能识读堆叠式二维码 (如PDF417码)和一维码。
4.2 CCD扫描器
a.手持式
b.固定式
主要采用了CCD(Charge Coupled Device)——电荷耦合装置。CCD• 元件是一种电子自动扫描的光电转换器,也叫CCD图像感应器。
光笔的耗电量非常低,这 一点它比较适用于和电池驱动 的手持数据采集终端相连。
(2)卡槽式扫描器
内部的结构和光笔类似, 它上面有一个槽。
广泛用于时间管理以及考 勤系统。
光笔的扫描 示意图
4.4 全向,它用高速旋转的全息盘 代替了棱镜状多边转镜扫描。 有的扫描线能达到100条,扫 描的对焦面达到5个,每个对 焦面含有20条扫描线,扫描速 度可以高达8000线/秒,特别 适用于传送带上识读不同距离、 不同方向的条码符号。这种类 型的扫描器对传送带的最大速 度要求小的有0.5米每秒,高 的有4米每秒。
100
%
一般要求首读率在85%以上,拒识率低于1%, 误码率低于0.01%。但对于一些重要场合, 要求首读率为100%,误码率为百万分之一。
扫描器的分辨率
光电扫描器的分辨率 (resolution of scanner)是指扫描器 在识读条码符号时,能够分辨出的条(空)宽度的最小值。 表示仪器能够分辨条码符号中最窄单元宽度的指标。能够 分辨0.15~0.30mm的仪器为高分辨率,能够分辨0.30~ 0.45mm以上的为中分辨率,能够分辨0.45mm以上的为低 分辨率。