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惠州定制視覺處理器公司

2022-05-25
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條碼掃描儀,又稱為條碼識讀設備、條碼掃描器,可用于讀取條碼所包含信息的設備,有一維碼掃描器和二維碼掃描器之分。惠州視覺處理器特別是在物聯網自動識別技術和信息數據采集應用日益普遍的今天,它改變了傳統企業的操作模式,以低成本、高效率的作業模式減少了人為操作、記錄所帶來的失誤,提高了企業的信息化管理水平,從而提升企業的核心競爭力。自動識別條碼掃描儀分為哪幾種類型?(1)掃描槍:相信這種類型很多人都較為熟悉,如在商超收銀應用方面我們常可以見到它的身影,可以說只要有條碼/二維碼存在的地方就有掃描槍的存在。這種手持式掃描槍一般配備鍵盤接口(PS/2)、USB接口和RS232接口三種接口可供選擇,產品標配包括了掃描槍主機,數據線,用戶手冊;它可廣泛應用于快遞行業、物流倉儲、商超賣場、倉庫盤點、生產制造和交通運輸等領域。(2)條碼掃描平臺:條碼掃描平臺也稱為平臺式掃描槍,固定式掃描器。條碼掃描平臺占地空間小,能同時發射出多條激光掃描線,不必定位,各個角度都可以輕松掃描出條碼信息,常用于超市、服裝店、藥品店等收銀場合。(3)pda移動數據終端:它也叫做pda手持機,內部鑲嵌有更強悍的二維碼掃描引擎,提供卓越的條碼識讀性能,具有數據采集、數據處理、數據傳輸等功能,能實時采集、反饋、處理、傳輸數據。它實現了信息識別和采集的智能化,要完全發揮條碼的高效率,具有全程信息化的需求,適用于物流快遞、防偽追溯、生產制造等領域。定制視覺處理器(4)條碼掃描模塊(嵌入式系列):條碼掃描模塊是廣泛應用于自動識別領域的核心識別部件,是對條碼掃描器進行二次開發的關鍵零件之一,具備完整獨立的條碼掃描與解碼功能,并可以按需求寫入各種行業應用功能程序。通俗的來說,就是可以內嵌集成到各種設備內部,使其拓展二維碼掃描功能的二次開發掃描模組,一般來說集成商、研發商都會用它來拓展自助功能的,所以應用領域也是最廣泛的。

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隨著現代化工廠的不斷推進,工廠對生產效率的提高已經變得刻不容緩,由此很多工廠正在開始向智能化工廠轉型,用現代機器設備代替傳統的人力,在之前流水線上就是通過人力去分揀產品和統計。定制視覺處理器而現在可以引進工業固定式讀碼設備來解決流水線上條碼自助檢測問題,并通過判斷讀取條碼的不同狀態來控制流水線的啟停,實現產線自動化,讓整個流水線不在需要更多的人力,一條流水線通過條碼掃描模組就能解決,這也為工廠節省了人工成本,而且,也避免了流水線上人工產生的誤差,準確率大大地提升。目前就針對這個問題作出了關于工廠流水線嵌入式條碼掃描解決方案。那么,對此這個方案我們怎樣去實現呢?其實就是采用時下用的很火的掃描模組產品來實現工業流水線,針對工業領域專用,值得推薦的是得利捷二維掃描模組。固定式條碼掃描模組這款高性能固定式條碼掃描器專為客戶提供的OEM產品應用。視覺處理器公司該產品設計靈巧,具有高速讀碼性能,提供信號偵測控制裝置,具有IP54工業等級的防塵防水功能,不僅可應用在工業上,還非常方便嵌入各種設備作為條碼的識讀組件應用,如展示亭,檢票機、自動售賣機等。該掃描模組,采用自主的核心技術,完全由公司獨立設計制造。包含光學系統、光電耦合系統、圖形數字化、編解碼、圖形處理、嵌入式系統等一系列綜合性技術,可識讀全部國際標準一維條碼和主流二維碼(QRCode、DataMatrix、PDF417、Aztec、Maxicode、漢信碼等),識讀性能達到國際先進水平。

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康耐視公司(納斯達克:CGNX)今日發布 Cognex Explorer? 實時監控 (RTM),這是一種 DataMan? 讀碼器性能監控系統。Cognex Explorer RTM 采用可調整的體系結構、基于網絡的性能統計接口和康耐視視覺技術,通過其數據幫助廠務經理刪除系統缺陷并優化流程。定制視覺處理器Cognex Explorer RTM 分析讀取速率趨勢,評估未讀取的程序包中的圖像,并對其分類以幫助提高設備效率。Cognex Explorer RTM利用 DataMan 的基于圖像的讀碼能力,其設計用于物流行業、汽車行業、醫藥行業及食品與飲料行業。“康耐視新型實時監控系統采用康耐視視覺技術,幫助DataMan 條碼讀碼器實現客戶所需的高品質性能。惠州視覺處理器研發 RTM 的原因很簡單:利用康耐視視覺技術來呈現化體現基于圖像的讀碼器性能的反饋優勢,從而自動識別設備工序錯誤的根本原因,”副總裁兼 ID 產品業務部經理 Carl Gerst 說,“我們的顧客一直在尋找一種數據驅動方式,可在其應用程序中準確地找到缺陷,并通過提供強大且靈活的視覺工具來分析因工藝錯誤而未讀取的數據包,以及基于時間的讀取速率趨勢,從而將我們的掃描能力提升到全新高度。”Cognex Explorer RTM 是一款基于服務器的產品,與 DataMan 讀碼器的網絡相連,可定期檢查讀取速率和數據包中的圖像。當工藝故障導致數據包中有未讀取的條碼時,將向 RTM 發送圖像,RTM 會自動評估并對圖像歸類為“包裝上沒有標簽”或“標簽不清晰”等,隨后將其儲存至數據庫中。該數據日后可在任意設備上通過網頁瀏覽器查看。

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簡單地說,條碼是一維或二維格式的數據的機器可讀表示。條碼的優點是數據錄入速度快、準確性高。黑白條碼或矩陣圖案用于創建條碼,這取決于它是一維還是二維。一維條碼以垂直的黑白線條出現,通常出現在我們的雜貨店和零售店的產品上。惠州視覺處理器二維條形碼看起來就像是相互堆疊在一起的黑白小方塊。2-D條碼最常見、最普遍的使用方式是聯邦快遞。他們使用二維PDF 417條碼來跟蹤他們運送的每個包裹。1952年,約瑟夫·伍德蘭(Joseph Woodland)和伯納德·西爾弗(Bernard Silver)獲得了第一項條碼zhuanli,他們使用的是一種看似由同心圓構成的牛眼符號。條碼的使用可以追溯到1932年,當時一群學生做了一個項目,他們要求顧客從與他們想要的商品相對應的商品目錄中刪除正確的穿孔卡片來選擇商品。1970年,統一雜貨產品代碼委員會(Uniform Grocery Product Code Council)和麥肯錫公司(McKinsey & Co.)創建了一種條形碼中產品標識的數字格式。1973年,George J. Laurer發明了我們今天知道的UPC(通用產品代碼)。商業條形碼直到20世紀60年代中后期才被使用,最初的應用是用于工業。條碼技術的早期使用者包括鐵路公司和美國郵政服務公司。1967年,美國鐵路公司(KarTrak)使用條碼。這個項目花了將近7年的時間才有95%的機群覆蓋,但最終在1975年被放棄了,因為讀取條碼的技術困難。當時,一種類似的技術稱為RFID(射頻識別),但被認為太過昂貴,所以沒有使用。定制視覺處理器然而,到1991年,RFID技術得到了改進,價格也降低了,所有軌道車輛都必須使用RFID標簽進行識別。20世紀70年代初,美國郵政開始研究條碼在郵件遞送中的應用和用途,到1982年,美國郵政服務局開始實施郵政網絡代碼,以追蹤美國各地的郵件遞送情況。五年之內,“美國郵報”就安裝了條碼系統在美國的大部分主要城市。美國郵政在20世紀70年代初開始研究條碼在郵件投遞中的應用和用途。到1982年,美國郵政服務公司(US Postal Service)實施了跟蹤美國各地郵件投遞的郵政編碼。在五年內,美國郵政在美國大多數主要城市安裝了條碼系統。實際上,條碼的第一個發明是由愛爾蘭人發明的,很可能是基于公元最初幾個世紀的愛爾蘭字母表,看起來就像是條碼本身的一種形式。如今,條碼有多種用途,包括識別零售產品、郵件分類、倉庫使用,甚至用于醫院的患者識別和跟蹤。

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