專利名稱:硬幣類型判斷裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及通過檢測硬幣是否具有特定的形狀來判斷硬幣類型的硬幣類型判斷裝置。
背景技術(shù):
在首次出版的日本未審實用新型申請No.平3-44770公開了一種常規(guī)的硬幣類型判斷裝置。該裝置向硬幣的圓周表面發(fā)射狹縫形的光,并接收反射光,狹縫形光的長邊在硬幣的厚度方向。因此,該裝置判斷形成在硬幣側(cè)邊的不規(guī)則形狀的類型,例如,500日圓硬幣的凹槽,或500韓圓硬幣在其厚度方向上的凹口(下文也稱為凹槽)。
由于有各種硬幣設(shè)計,形成在硬幣的圓周表面上且相對于硬幣的軸傾斜的傾斜凹槽,將被用在未來的500日圓硬幣上。然而,常規(guī)的硬幣類型判斷裝置不能有效地檢測傾斜的凹槽。
發(fā)明內(nèi)容
因此本發(fā)明的目的是提供一種結(jié)構(gòu)簡單的硬幣類型判斷裝置,它能有效地判斷是否有傾斜的凹槽。
在本發(fā)明的第一方面,用于判斷在被傳送通過硬幣傳送路徑的硬幣的圓周表面上是否出現(xiàn)傾斜的凹槽的硬幣類型判斷裝置,包括用于對硬幣的圓周表面發(fā)射光的發(fā)光器件;放置在從凹槽反射的光的規(guī)則反射方向上的光接收器件;和根據(jù)從光接收器件接收的光量判斷是否出現(xiàn)傾斜的凹槽的判斷器件。
在發(fā)光器件對被傳送通過硬幣傳送路徑的硬幣的圓周表面發(fā)射光時,被放置在從凹槽反射的光的規(guī)則反射方向上的光接收器件接收的光量,依賴于在硬幣的圓周表面上是否形成有傾斜的凹槽。判斷器件根據(jù)從光接收器件接收的光量判斷是否出現(xiàn)傾斜的凹槽。
在本發(fā)明的第二方面,發(fā)光器件通過垂直于硬幣軸的光軸對被傳送通過硬幣傳送路徑的硬幣的圓周表面發(fā)射光。
因此,由于發(fā)光器件在垂直于硬幣軸的方向上發(fā)射光,發(fā)光器件所需的空間和光接收器件可以最小化。
圖1是概略表示本發(fā)明第一實施例的硬幣類型判斷裝置的平面圖。
圖2是表示本發(fā)明第一實施例的硬幣類型判斷裝置的部分結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。
圖3是表示本發(fā)明第二實施例的硬幣類型判斷裝置的部分結(jié)構(gòu)的側(cè)視圖。
圖4是概略表示本發(fā)明第三實施例的硬幣類型判斷裝置的平面圖。
具體實施例方式
第一實施例參照圖1和2解釋本發(fā)明硬幣類型判斷裝置的第一實施例。
第一實施例的硬幣類型判斷裝置1判斷在被沿硬幣傳送路徑2傳送的硬幣C的圓周表面上是否有傾斜的凹槽(傾斜的凹口)G出現(xiàn)。所述傾斜的凹槽相對于硬幣的軸X傾斜預(yù)定角度。如圖1所示,硬幣類型判斷裝置1包括光源3(發(fā)光器件),和多個(例如兩個)光接收傳感器4(凹槽檢測器件或光接收器件)。光源3配置在用于沿硬幣C的徑向(傳送方向Z)傳送硬幣C的硬幣傳送路徑2的外邊,通過光軸L發(fā)光。光軸L在通過硬幣C的厚度中心的水平面中,在平面圖中相對于硬幣C的徑向成35°角。如圖1和2所示,光接收傳感器4配置在垂直于硬幣C的傳送方向Z的方向X中的硬幣傳送路徑2外邊,在被通過硬幣傳送路徑2傳送的硬幣C的軸上配置在不同的位置。
硬幣傳送路徑2具有硬幣傳送器件(未示出),用于傳送硬幣C,并保持硬幣C在沿所述軸方向X即硬幣的厚度方向的帶子(未示出)中以防止硬幣C旋轉(zhuǎn)。硬幣傳送器件僅沿徑向Z線性地傳送硬幣C。
光源3例如為LED。
光接收傳感器4例如為光電二極管,其輸出的光接收信號的幅值依賴于接收到的反射光的量。
光接收傳感器4相對于通過硬幣傳送路徑2的硬幣C的傳送方向Z配置在類似的位置,在通過硬幣傳送路徑2的硬幣的厚度以內(nèi)。光接收傳感器4接收從光源3發(fā)射并從硬幣C的圓周表面反射的光。
參照圖1,第一實施例的硬幣類型判斷裝置1包括配置在硬幣傳送路徑2和光接收傳感器4之間的透鏡5,和連接到光接收傳感器4的判斷器件6,用于根據(jù)來自光接收傳感器4的檢測信號來判斷硬幣C上是否出現(xiàn)傾斜的凹槽G。
判斷器件6根據(jù)光接收傳感器4的凹槽檢測結(jié)果之間的相位差,判斷硬幣C上是否出現(xiàn)傾斜的凹槽G。
由于光接收傳感器4之間的距離是固定的,在檢測具有以預(yù)定角度傾斜的凹槽的真硬幣時,光接收傳感器4的凹槽檢測結(jié)果之間的相位差是唯一確定的。當(dāng)光接收傳感器4的凹槽檢測結(jié)果之間的相位差在預(yù)定的允許范圍內(nèi)時,判斷器件6判斷硬幣C是具有以預(yù)定角度傾斜的凹槽的真硬幣。當(dāng)沒有檢測到凹槽G,或者凹槽檢測結(jié)果之間的相位差在允許的范圍之外,判斷器件6判斷硬幣C是沒有凹槽的硬幣,即假幣。
即使檢測到在硬幣的軸向上有垂直平行的凹槽,可以調(diào)整光接收傳感器4之間的距離以防止誤檢,使得光接收傳感器4的凹槽檢測結(jié)果之間的相位差在預(yù)定的允許范圍內(nèi)。
光接收傳感器4之間的距離根據(jù)真硬幣C的凹槽G的角度確定。因此,真硬幣C的凹槽的檢測值之間的相位差設(shè)置為預(yù)定值,例如180°,120°或90°。能設(shè)置預(yù)定的相位差的構(gòu)造防止了垂直凹槽導(dǎo)致的誤檢。
根據(jù)第一實施例的硬幣類型檢測裝置1,判斷器件6根據(jù)相對于硬幣C的軸X的方向位于不同位置的光接收傳感器4的凹槽檢測結(jié)果之間的相位差,判斷是否出現(xiàn)傾斜的凹槽G。因此,可以用簡單的結(jié)構(gòu)有效地檢測凹槽G是否出現(xiàn)。
在光源3工作時,光沿垂直于傳送軸Z的徑向發(fā)射到硬幣C的圓周表面上。發(fā)射的光從硬幣C的圓周表面反射,被相對于硬幣的軸X處于不同位置的(例如兩個)光接收傳感器4接收。然后,判斷器件6根據(jù)光接收傳感器4的凹槽檢測結(jié)果之間的相位差,判斷是否出現(xiàn)傾斜的凹槽G。
因此,提供了光源3,并且提供了用于檢測凹槽G的光接收傳感器4,簡化了該裝置的結(jié)構(gòu)。
第二實施例參照圖3解釋第二實施例的硬幣類型判斷裝置,主要討論它與第一實施例的差別。相同的參考標(biāo)號用于表示與第一實施例中類似的部件,略去了對它們的詳細描述。
第二實施例的硬幣類型判斷裝置1具有相對于硬幣C的軸X配置在不同位置的多對光接收傳感器,它們被配置在傳送方向Z中的類似位置。即,如圖3所示,其中一對的光接收傳感器4a和4a相對于硬幣C的軸X配置在不同位置,它們被配置在通過硬幣傳送路徑2的硬幣C的傳送方向Z中的類似位置。此外,另一對的光接收傳感器4b和4b相對于硬幣C的軸X配置在不同位置,它們被配置在通過硬幣傳送路徑2的硬幣C的傳送方向Z中的類似位置。因此,一對光接收傳感器4a和4a和另一對光接收傳感器4b和4b相對于通過硬幣傳送路徑2的硬幣C的傳送方向Z處于相鄰位置。光接收傳感器4a和4a和光接收傳感器4b和4b獨立地輸出檢測信號。相對于軸X處于類似位置的光接收傳感器4a和4b檢測從硬幣C的圓周表面上在傳送方向Z中彼此相鄰的區(qū)域反射的光。
根據(jù)在硬幣C的傳送方向Z中彼此相鄰的光接收傳感器4a和4b的檢測信號的差異,判斷器件6判斷是否出現(xiàn)硬幣C的傾斜凹槽G。
判斷器件6計算從光接收傳感器4a和4b輸出的檢測信號的差異,光接收傳感器4a和4b在硬幣C的傳送方向Z處于不同位置,但相對于硬幣C的軸X(垂直方向)處于類似位置。具體地講,在傳送方向Z中處于不同位置的上層光接收傳感器4a和4b檢測從硬幣C的圓周表面上在傳送方向Z中彼此相鄰的區(qū)域反射的光。判斷器件6根據(jù)從這些區(qū)域反射的光量檢測凹槽G的存在。類似地,在傳送方向Z中處于不同位置的下層光接收傳感器4a和4b檢測從硬幣C的圓周表面上在傳送方向Z中彼此相鄰的區(qū)域反射的光。判斷器件6根據(jù)從這些區(qū)域反射的光量差檢測凹槽G的存在。
在第二實施例的硬幣類型判斷裝置中,光源3的光發(fā)射到帶有凹槽的被硬幣傳送路徑2傳送的硬幣C的圓周表面上。然后,不同區(qū)域反射的光(當(dāng)?shù)谝粎^(qū)是暗的時候,第二區(qū)是亮的)被上層光接收傳感器4a和4b檢測。判斷器件6差分放大表示檢測結(jié)果之間光量差的信號。在硬幣C進一步移動使得第二區(qū)變暗且第一區(qū)變亮?xí)r,其代碼與前述信號相反的輸出信號被判斷器件6差分放大。因此,判斷器件6獲得了其符號(在正號和負號之間)交替和規(guī)則變化的交流電。從來自下層光接收傳感器4a和4b的信號,判斷器件6獲得了類似的交流波形。然后,判斷器件6根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)判斷是否出現(xiàn)凹槽G。
如上所述,光接收傳感器對4a和4a以及光接收傳感器對4b和4b相對于硬幣C的軸X處于不同位置,但在硬幣C的傳送方向Z處于類似位置。從硬幣C的圓周表面上在傳送方向Z中彼此相鄰的這些區(qū)域反射的光,被相對于在通過硬幣傳送路徑2傳送的硬幣C的傳送方向Z彼此相鄰的光接收傳感器4a和4b檢測。判斷器件6計算上層光接收傳感器4a和4b的檢測信號之間的差,和計算下層光接收傳感器4a和4b的檢測信號之間的差。因此在傳送方向Z中存在彼此相鄰的凹部和凸部時,即存在凹槽時,能檢測到接收信號之間的差異。
第三實施例參照圖4解釋第三實施例的硬幣類型檢測裝置。
該實施例的硬幣類型檢測裝置11判斷是否在通過硬幣傳送路徑12傳送的硬幣C的圓周表面上形成有相對于硬幣C的軸X2呈預(yù)定角度的傾斜凹槽(傾斜凹口)。如圖4所示,硬幣類型判斷裝置11配置在用于沿硬幣徑向(相對于圖4紙面的垂直方向)傳送硬幣C的硬幣傳送路徑12的外邊。硬幣類型判斷裝置11包括用于發(fā)射光到被傳送通過硬幣傳送路徑12的硬幣C的圓周表面上的光源13(發(fā)光器件),和設(shè)置在從光源13發(fā)射并被凹槽G反射的光的規(guī)則反射的方向上的光接收傳感器14(光接收器件)。
硬幣傳送路徑12具有硬幣傳送器件,用于保持硬幣C在沿所述軸方向X2的帶子(未示出)中,并傳送硬幣C以防止硬幣C旋轉(zhuǎn)。硬幣C被沿硬幣C的徑向線性地傳送。
光源13配置在穿過硬幣C的厚度中心的水平面內(nèi)。光源13通過垂直于硬幣C的軸X2的光軸L2沿垂直于硬幣C的軸X2的方向(平行于硬幣的上下表面的方向)發(fā)射光。光源13例如是LED。
光接收傳感器14配置在從光源13發(fā)射并被傾斜的凹槽G反射的光的規(guī)則反射的方向上。即,光接收傳感器14提供在光反射的方向中,所述光在相對于凹槽G成入射角θ1的光軸L2中發(fā)射,并被以與θ1相等且對稱的反射角θ2反射。光接收傳感器14在平行于硬幣C的軸X2的方向上與硬幣C分開??紤]到光源13的位置,將光接收傳感器14和硬幣C之間的距離最小化。光接收傳感器14例如為光電二極管,其輸出的光接收信號的幅值依賴于接收到的反射光的量。
硬幣類型判斷裝置11具有判斷器件19,用于根據(jù)來自光接收傳感器14的接收到的光量來判斷硬幣C上是否出現(xiàn)傾斜的凹槽G。
光源13在被傳送通過硬幣傳送路徑12的硬幣C的圓周表面上發(fā)射光。當(dāng)硬幣C上有凹槽G時,光被適當(dāng)?shù)爻蚬饨邮諅鞲衅?4反射(在規(guī)則反射的方向中),光接收傳感器14接收的光量增大。當(dāng)硬幣C上沒有傾斜的凹槽G(沒有凹槽或者凹槽具有不同的角度)時,光被不規(guī)則地反射,或反射到不同的方向,因此光接收傳感器14接收的光量減少。判斷器件19根據(jù)光的變化確定是否存在硬幣C的凹槽G。當(dāng)光接收傳感器14接收的光量(例如,峰值)超過預(yù)定的閾值時,判斷器件19判斷硬幣C是帶有傾斜的凹槽的真幣。當(dāng)光接收傳感器14接收的光量(例如,峰值)低于預(yù)定的閾值時,判斷器件19判斷硬幣C是沒有傾斜的凹槽的假幣。
根據(jù)硬幣類型判斷裝置11,光源13在被傳送通過硬幣傳送路徑12的硬幣C的圓周表面上發(fā)射光。光被設(shè)置在從凹槽G規(guī)則反射光的方向上的光接收傳感器14接收。根據(jù)硬幣C上是否存在傾斜的凹槽G,光量變化。判斷器件19基于光接收傳感器14接收的光量判斷硬幣C上是否存在傾斜的凹槽。因此能利用簡單的結(jié)構(gòu)有效地判斷是否存在傾斜的凹槽G。
由于光源13從與被傳送通過硬幣傳送路徑12的硬幣C的軸X相垂直的方向發(fā)射光,相對于軸X的方向的光接收傳感器14與硬幣C的距離可被最小化。因此光源13和光接收傳感器14所需的空間可被最小化。
本發(fā)明可以用其它形式實施或以其它方式實施,而不背離本發(fā)明的精神。在所有方面,這里給出的實施例被認為是說明性的,和非限制性的,本發(fā)明的范圍由權(quán)利要求確定,落入其等同物的含義和范圍之內(nèi)的所有修改均被認為是包含在本發(fā)明范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種用于判斷在被傳送通過硬幣傳送路徑的硬幣的圓周表面上是否出現(xiàn)傾斜的凹槽的硬幣類型判斷裝置,包括用于對硬幣的圓周表面發(fā)射光的發(fā)光器件;放置在從凹槽反射的光的規(guī)則反射方向上的光接收器件;和根據(jù)從光接收器件接收的光量判斷是否出現(xiàn)傾斜的凹槽的一個判斷器件。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的硬幣類型判斷裝置,特征在于所述發(fā)光器件通過垂直于硬幣軸的光軸對被傳送通過硬幣傳送路徑的硬幣的圓周表面發(fā)射光。
全文摘要
一種用于判斷在被傳送通過硬幣傳送路徑的硬幣的圓周表面上是否出現(xiàn)傾斜的凹槽的硬幣類型判斷裝置,包括用于對硬幣的圓周表面發(fā)射光的發(fā)光器件;放置在從凹槽反射的光的規(guī)則反射方向上的光接收器件;和根據(jù)從光接收器件接收的光量判斷是否出現(xiàn)傾斜的凹槽的一個判斷器件。因此,本發(fā)明提供了一種結(jié)構(gòu)簡單的硬幣類型判斷裝置,它能有效地判斷是否有傾斜的凹槽。
文檔編號G07D5/10GK1516079SQ0312317
公開日2004年7月28日 申請日期2000年12月15日 優(yōu)先權(quán)日1999年12月15日
發(fā)明者云雀英幸 申請人:羅烈爾銀行機器股份有限公司