[实用新型]一种检测光磁图像的传感器有效
申请号: | 201320379204.1 | 申请日: | 2013-06-28 |
公开(公告)号: | CN203416339U | 公开(公告)日: | 2014-01-29 |
发明(设计)人: | 余立群;廖俊宁;王凤睿 | 申请(专利权)人: | 深圳市中钞信达金融科技有限公司 |
主分类号: | H04N5/30 | 分类号: | H04N5/30 |
代理公司: | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 44247 | 代理人: | 胡朝阳;孙洁敏 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 检测 图像 传感器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种传感器,尤其涉及一种检测光磁图像的传感器。
背景技术
现有的传感器分为光传感器和磁传感器。磁传感器可以检测到磁图像的磁场变化,进而转化为电信号,然后将通过磁传感器表面的具有磁性信息的图案转换成视频图像信号,实现近距离无接触近程目标的图像传感和识别;光传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,光敏元件能够感应光线的明暗变化,输出微弱的电信号,可以将通过光传感器表面的物品图案转换成彩色(RGB)或单色灰度视频图像信号。现有的光传感器只能对光图像信息进行检测识别,而磁传感器也只能检测识别磁图像信息,功能比较单一,无法满足对光磁图像同时进行检验的需求。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有技术中,提出一种检测光磁图像的传感器,包括一现场可编程门阵列芯片、与该芯片连接的随机存取存储器、驱动电路和信号处理电路,以及和信号处理电路连接的图像感应元件,其中,图像感应元件包括光图像感应元件和磁感应元件,该光图像感应元件和磁感应元件分别与信号处理电路连接。
在一实施例中,驱动电路包括地址控制电路、使能控制电路和时钟电路。信号处理电路包括与现场可编程门阵列芯片相连的模数转换电路和信号放大整形电路。
进一步的,光图像感应元件采用CCD、CMOS、CIS扫描元件的一种;磁感应元件采用霍尔、半导体、线圈的一种;光图像感应元件和磁感应元件的排列方式采用平行排列、交叉排列、间隔排列的一种。
本实用新型所提出的检测光磁图像的传感器结合了光传感器和磁传感器的优缺点,使得检验时可以同时结合光磁传感器,进行综合验证,从而确保信息的正确、安全和完整。
附图说明
下面结合实施例和附图对本实用新型进行详细说明,其中:
图1为本实用新型的原理图;
图2是本实用新型的电路图;
图3是本实用新型图像感应元件排列的第一实施例示意图;
图4是本实用新型图像感应元件排列的第二实施例示意图;
图5本实用新型图像感应元件排列的第三实施例示意图。
具体实施方式
如图1、图2所示,本实用新型一实施例提出的检测光磁图像的传感器,是一种同时能够对物体表面进行磁感应成像和光学图像感应成像的组合图像传感器。该传感器包括一现场可编程门阵列芯片(FPGA)、与该芯片连接的随机存取存储器、驱动电路、分别通过两个信号处理电路与现场可编程门阵列芯片相连接的光图像感应元件和磁感应元件。其中,光图像感应元件可以根据需要使用CCD、或者CMOS、或者CIS的任意一种,磁感应元件可以采用霍尔、或半导体、或线圈等方式。驱动电路包括地址控制电路、使能控制电路和时钟电路。信号处理电路包括与现场可编程门阵列芯片相连的模数转换电路和信号放大整形电路。
图3是光图像感应元件和磁感应元件排列的第一实施例,光图像感应元件和磁感应元件分别排成一阵列,然后光图像感应元件和磁感应元件的阵列彼此平行。
图4是光图像感应元件和磁感应元件排列的第二实施例,光图像感应元件和磁感应元件彼此间隔,共同排成一个阵列。
图5是光图像感应元件和磁感应元件排列的第三实施例,光图像感应元件和磁感应元件分别排成一阵列,然后光图像感应元件位于两个磁感应元件之间的区域内,磁感应元件位于两个光图像感应元件的区域内,形成交错排列方式。
下面详细介绍本实用新型的工作原理,当对物品进行扫描时,使能控制模块使FPGA工作在需要的状态,地址控制电路提供FPGA工作时的地址数据,时钟电路为FPGA提供外部时钟脉冲,然后通过磁感应元件和光图像感应元件将图像信息转换成电信号,由于转换后的电信号很弱,因此通过信号放大整形电路将电信号放大,同时滤除干扰信号,再将放大过滤后的电信号传递给模数转换电路,模数转换电路将电信号转换成数字信号,然后再由FPGA对数字信号进行处理,并转换成视频信号输出,在处理数字信号和转换为视频信号输出的过程中,随机存取存储器为图像数据等提供一个缓冲存储区,完成扫描对比识别的整个过程。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均包含在本实用新型的保护范围之内。
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