
Motor de escaneo 1D MARSON MT2

INTRODUCCIÓN
El motor de escaneo 1D compacto de una sola pieza MT2 proporciona un rendimiento de escaneo ágil a un costo competitivo y un factor de forma compacto. Con su diseño todo en uno, el motor de escaneo 1D MT2 se puede integrar fácilmente con aplicaciones específicas como control de acceso, quiosco de lotería y electrónica de consumo.
El motor de escaneo 1D MT2 consta de 1 LED de iluminación, 1 LED de orientación y un
Sensor de imagen de alta calidad con un microprocesador que contiene firmware potente para controlar todos los aspectos de las operaciones y permitir la comunicación con el sistema host a través del conjunto estándar de interfaces de comunicación.
Hay dos interfaces disponibles, UART y USB. La interfaz UART se comunica con el sistema host a través de comunicación RS232 de nivel TTL; La interfaz USB emula un teclado USB HID o un dispositivo de puerto COM virtual y se comunica con el sistema host a través de USB.
Diagrama de bloques

Interfaz eléctrica
Asignación de pines
(Atrás View de MT1)
Los puntos de contacto del conector están en el interior.
| Alfiler# | Definición | E/S | Descripción | Esquemático Example |
| 1 | Tierra | ———— | Potencia y tierra de señal. | ![]() |
| 2 | nTRIG | Aporte | Alto: detener el escaneo Bajo: comenzar el escaneo |
Una vez que el pin nTRIG se baja durante más de 5 ms, la operación de escaneo comienza hasta que se decodifica con éxito un código de barras o el pin nTRIG se baja. Para continuar con la siguiente operación de escaneo, tire hacia arriba primero y hacia abajo nuevamente. Se recomienda un intervalo mínimo de 50 ms entre dos señales de activación. |
| 3 | nRST | Aporte | Mantenga el nivel bajo durante al menos 100 us para restablecer el motor de escaneo. | Si el pin no está en uso, déjelo desconectado. |
| 4 | CONDUJO | Producción | Cuando el escaneo es exitoso (buena lectura), emite un pulso de alto nivel, cuya capacidad de carga es limitada y no es suficiente para controlar el LED directamente. Se requiere un circuito de control de LED compatible. | ![]() |
| 5 | Zumbador | Producción | Activo Alto: indica el estado de Encendido o decodificación exitosa del código de barras.
La señal controlada por PWM se puede utilizar para activar un zumbador externo para una decodificación exitosa del código de barras (buena lectura). |
![]() |
| 6 | LED EXT CTRL | Producción | Señal de control de iluminación LED externa. | Si el pin no está en uso, déjelo desconectado. |
| 7 | USB_D + | Bidireccional | Transmisión de señal diferencial USB
(USBD+) |
Puerto_USB VIN_3V 1 5 USB_D-2 USB_D+3 Tierra 46 Tierra |
| 8 | USB_D- | Bidireccional | Transmisión de señal diferencial USB
(USB D-) |
USB_D-2 USB_D+3 TIERRA 4 6 Tierra |
| 9 | UART_TX | Producción | Salida de datos UART TTL. |
|
| 10 | UART_RX | Aporte | Entrada de datos UART TTL. |
|
| 11 | Tierra | ———— | Potencia y tierra de señal. | ![]() |
| 12 | CCV | ———— | Vol de suministrotage entrada. Siempre debe estar conectado a una fuente de alimentación de 3.3V. | ![]() |
| 13 | CCV | ———— | Vol de suministrotage entrada. Siempre debe estar conectado a una fuente de alimentación de 3.3V. | ![]() |
Características eléctricas
- Vol de funcionamientotageTa=25°C
| Símbolo | Calificaciones | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
| VDD | Fuente de alimentación | — | 3.3 | — |
V |
| VIL | Entrada de bajo nivel | — | — | 0.8 | |
| VIH | Entrada de alto nivel | 2 | — | — | |
| VOL | Salida de bajo nivel | — | — | 0.4 | |
| VOH | Salida de alto nivel | 2.5 | — | — |
Operante Actual
Ta=25°C, VDD=3.3 V
| Calificaciones | Máximo | Unidad |
| Corriente de espera | 15 |
mA |
| Corriente de trabajo | 200 |
PRESUPUESTO
Especificaciones técnicas
| Óptico & Actuación | |
| Luz Fuente | LED blanco |
| Puntería | LED rojo visible |
| Sensor | 640 x 480 píxeles |
| Resolución | 3mil/ 0.075mm (Código 39) |
| Campo of View | Horizontalmente 43°
Vertical 33° |
| Escanear Ángulo | Ángulo de inclinación ±55°
Ángulo de inclinación ±55° Ángulo de giro 360° |
| Imprimir Contraste Relación | 10% |
| Ancho of Campo | 176 mm (13 mil código 39) |
| Típico
Profundidad Of Campo |
Código de 5 mil 39: 42 ~ 204 mm |
| UPC/EAN de 13 mil: 45 ~ 350 mm | |
| Código QR de 15 mil: 28 ~ 246 mm | |
| 6.67 mil PDF417: 46 ~ 152 mm | |
| Matriz de datos de 10 mil: 37 ~ 150 mm | |
| Físico Características | |
| Dimensión | Ancho 21.5 x largo 9 x alto 6.7 mm |
| Peso | 1.25 gramos |
| Color | Negro |
| Material | Plástico |
| Conector | ZIF de 13 pines (paso = 0.3 mm) |
| Cable | Cable flexible de 13 pines a 12 pines (paso = 0.5 mm) |
| Eléctrico | |
| Operación Volumentage | 3.3 VCC ± 5% |
| Laboral Actual | < 200 mA |
| Apoyar Actual | < 15 mA |
| Inactivo Actual (Dormir Moda) | Tipo. 2.7mA |
| Conectividad | |
| Interfaz | UART (nivel TTL RS232) |
| USB (teclado HID) | |
| USB (COM virtual) | |
| Usuario Ambiente | |
| Operante Temperatura | -20°C ~ 60°C |
| Almacenamiento Temperatura | -40°C ~ 70°C |
| Humedad | 5 % ~ 95 % de HR (sin condensación) |
| Gota Durabilidad | 1.5 millones |
| Ambiente Luz | 100,000 lux (luz solar) |
| 1D Simbologías | UPC-A / UPC-E EAN-8 / EAN-13 ISBN / ISSN
Código Codabar 11 Código 39 Código 32 Código 93 Código 128 Intercalado 2 de 5 Matriz 2 de 5 Industrial 2 de 5 Estándar 2 de 5 Plessey Compuesto MSI Plessey Febraban Barra de datos GS1 |
| 2D Simbologías | Código QR
Microcódigo QR PDF417 Matriz de datos MicroPDF417 Aztec MaxiCode HanXin código de punto |
| Regulador | |
| ESD | Funcional después del contacto de 4KV, descarga de aire de 8KV |
| (Requiere una carcasa diseñada para ESD
protección y alejarse de campos eléctricos.) |
|
| Compatibilidad electromagnética | Por confirmar |
| Aprobación de la seguridad | Por confirmar |
| Ambiental | RoHS 2.0 |
Interfaz
Interfaz UART
- A continuación se muestran los protocolos de comunicación predeterminados: Velocidad de transmisión: 9600
- Bits de datos: 8
- Paridad: Ninguna
- Bit de parada: 1
- Apretón de manos: Ninguno
- Tiempo de espera de control de flujo: Ninguno
- ACK/NAK: APAGADO
- CCO: APAGADO
Código de barras de configuración de la interfaz:
Unidad de control unidireccional (UART)
Interfaz USB HIID
Código de barras de configuración de la interfaz:
USB HID
Interfaz USB VCP
Código de barras de configuración de la interfaz:
VCP USB
Método de operación
- Al encenderse, el MT1 envía las señales de encendido a través del zumbador y los pines del LED como una indicación de que el MT1 ingresa al modo de espera y está listo para funcionar.
- Una vez que el MT1 se activa mediante un método de hardware o software, el MT1 emitirá un haz de luz que está alineado con el campo de luz del sensor. view.
- El sensor de imagen de área captura la imagen del código de barras y produce una forma de onda analógica, que es sampdirigido y analizado por el firmware del decodificador que se ejecuta en el MT1.
- Tras una decodificación exitosa del código de barras, el MT1 apaga los LED de iluminación, envía las señales de buena lectura a través del zumbador y los pines del LED y transmite los datos decodificados al host.
Dimensión mecánica
(Unidad = mm, Tolerancia = ±0.2 mm)

Especificación del conector
MT1 está construido con un conector FPC de 13 mm de paso de 0.3 pines. El número de modelo recomendado de conector de 13 pines es FH35C-13S-0.3SHW(50)
Cuando se utiliza el cable FPC de 13 a 12 pines (incluido con MT1 de forma predeterminada), el número de modelo recomendado del conector FPC de 12 pines con paso de 0.5 mm en el lado del host es FH34SRJ-12S-0.5SH(50). con asignación de pines a continuación:
| Alfiler# | Definición | E/S | Descripción |
| 1 | NC | ———— | Flotante |
| 2 | CCV | ———— | Fuente de alimentación de 3.3 V. |
| 3 | Tierra | ———— | Potencia y tierra de señal. |
| 4 | UART_TX | Producción | Salida de datos UART TTL. |
| 5 | UART_RX | Aporte | Entrada de datos UART TTL. |
| 6 | USB_D- | Bidireccional | Señal USB D |
| 7 | USB_D + | Bidireccional | Señal USB D + |
| 8 | NC | ———— | Flotante |
| 9 | Zumbador | Aporte | Entrada de zumbador |
| 10 | CONDUJO | Aporte | Entrada LED de buena lectura |
| 11 | nRST | Producción | Restablecer salida de señal |
| 12 | nTRIG | Producción | Salida de señal de disparo |
INSTALACIÓN
El motor de escaneo está diseñado específicamente para la integración en la carcasa del cliente para aplicaciones OEM. Sin embargo, el rendimiento del motor de exploración se verá afectado negativamente o se dañará de forma permanente si se monta en una carcasa inadecuada.
Advertencia: La garantía limitada queda anulada si no se cumplen las siguientes recomendaciones al montar el motor de exploración.
Precauciones sobre descargas electrostáticas
Todos los motores de escaneo se envían en un embalaje protector ESD debido a la naturaleza sensible de los componentes eléctricos expuestos.
- Utilice SIEMPRE muñequeras con conexión a tierra y un área de trabajo con conexión a tierra cuando desembale y manipule el motor de exploración.
- Monte el motor de escaneo en una carcasa diseñada para protección ESD y campos eléctricos dispersos.
Instalación recomendada
Al asegurar el motor de escaneo utilizando los tornillos para metales:
- Deje suficiente espacio para acomodar el tamaño máximo del motor de análisis.
- No exceda 1 kg-cm (0.86 lb-in) de torsión cuando asegure el motor de escaneo al host.
- Utilice prácticas ESD seguras cuando manipule y monte el motor de escaneo.
- No cubra el motor de exploración con material de aislamiento térmico. La falla en la disipación de calor puede deteriorar el rendimiento del motor de escaneo.
Orientación de instalación
Hay dos orificios para tornillos M1.4 (profundidad máxima de 2 mm) disponibles en la parte inferior de MT1. Cuando los orificios para los tornillos miran hacia abajo, la apariencia de MT1 debe ser idéntica a la imagen de arriba.
Materiales de ventanas
Las siguientes son descripciones de tres materiales populares para ventanas:
- Polimetilmetacrílico (PMMA)
- Carbonato de alildiglicol (ADC)
- Vidrio flotado templado químicamente
Acrílico fundido celular (ASTM: PMMA)
El acrílico fundido celular o polimetilmetacrílico se fabrica fundiendo acrílico entre dos láminas de vidrio de precisión. Este material tiene muy buena calidad óptica, pero es relativamente suave y susceptible al ataque de productos químicos, estrés mecánico y luz ultravioleta. Se recomienda enfáticamente tener un recubrimiento acrílico duro con polisiloxano para brindar resistencia a la abrasión y protección contra factores ambientales. El acrílico se puede cortar con láser en formas extrañas y soldar ultrasónicamente.
Cell Cast ADC, carbonato de alildiglicol (ASTM: ADC)
También conocido como CR-39TM, ADC, un plástico de fraguado térmico ampliamente utilizado para anteojos de plástico, tiene una excelente resistencia química y ambiental. También tiene una dureza superficial inherentemente moderada y, por lo tanto, no requiere un revestimiento duro. Este material no se puede soldar ultrasónicamente.
Vidrio flotado templado químicamente
El vidrio es un material duro que proporciona una excelente resistencia a los arañazos y la abrasión. Sin embargo, el vidrio sin recocer es frágil. El aumento de la fuerza de flexibilidad con una distorsión óptica mínima requiere un templado químico. El vidrio no se puede soldar por ultrasonidos y es difícil de cortar en formas extrañas.
| Propiedad | Descripción |
| Espectral Transmisión | 85% mínimo de 635 a 690 nanómetros |
| Espesor | <1 mm |
| Revestimiento | Ambos lados tendrán un revestimiento antirreflectante para proporcionar un 1 % de reflectividad máxima de 635 a 690 nanómetros en el ángulo de inclinación nominal de la ventana. Un revestimiento antirreflectante puede reducir la luz que se refleja de vuelta a la carcasa principal. Los recubrimientos cumplirán con los requisitos de adherencia a la dureza de MIL-M-13508. |
Ubicación de la ventana
Lado MT1 View 
La distancia entre la ventana y el frente de MT1 no debe exceder L=0.5 mm. El espesor de la ventana no debe exceder 1 mm.
Tamaño de la ventana
El tamaño de la ventana debe asegurar que el campo de view no está bloqueado, y el área de iluminación tampoco debe bloquearse. Para conocer el tamaño de la ventana, consulte el diagrama anterior de cada área óptica.
Cuidado de ventanas
En el aspecto de ventana, el rendimiento del MT1 se verá reducido debido a cualquier tipo de rayado. Por lo tanto, para reducir el daño de la ventana, hay pocas cosas que se deben tener en cuenta.
- Evite tocar la ventana tanto como sea posible.
- Cuando limpie la superficie de la ventana, use un paño de limpieza no abrasivo y luego limpie suavemente la ventana principal con el paño que ya está rociado con limpiavidrios.
REGLAMENTO
El motor de escaneo MT1 cumple con las siguientes regulaciones:
- Cumplimiento electromagnético - TBA
- Interferencia electromagnética - TBA
- Seguridad Fotobiológica – TBA
- Regulaciones ambientales – RoHS 2.0
KIT DE DESARROLLO
El kit de demostración MB130 (P/N: 11D0-A020000) incluye una placa de E/S múltiple MB130 (P/N: 9014-3100000) y un cable micro USB. La placa MB130 Multi I/O sirve como placa de interfaz para MT1 y acelera las pruebas y la integración con el sistema host. Comuníquese con su representante de ventas para obtener información sobre pedidos.
Placa de E/S múltiple MB130 (P/N: 9014-3100000) 
EMBALAJE
- Bandeja (tamaño: 24.7 x 13.7 x 2.7 cm): Cada bandeja contiene 8 piezas de MT1.

- Caja (tamaño: 25 x 14 x 3.3 cm): cada caja contiene 1 pieza de bandeja u 8 piezas de MT1.

- Caja (tamaño: 30 x 27 x 28 cm): Cada caja contiene 16 unidades de cajas o 128 unidades de MT1.

HISTORIAL DE VERSIONES
| Rdo. | Fecha | Descripción | Emitido | Comprobado |
| 0.1 | 2022.09.12 | Lanzamiento inicial | Shaw | Mezquita |
| 0.2 | 2022.09.22 | Asignación de PIN actualizada | Shaw | Mezquita |
Tecnología Marson Co., Ltd.
9F., 108-3, Minquan Rd., Xindian Dist., Nueva Ciudad de Taipei, Taiwán
TELÉFONO: 886-2-2218-1633
FAX: 886-2-2218-6638
Correo electrónico: info@marson.com.tw
Web: www.marson.com.tw
Documentos / Recursos
![]() | Motor de escaneo 1D MT2 |
Referencias
- Escáner de códigos de barras y motor de escaneo: fabricante personalizado Marsonwww.marson.com.tw
- Manual de usuariomanual.tools





Si el pin no está en uso, déjelo desconectado.
Puerto_USB VIN_3V
