CN208298340U - 一种票据发放设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型实施例公开了一种票据发放设备,包括控制器和传输票据的票据传输通道,所述票据传输通道的一端为进票口,所述票据传输通道远离所述进票口的一端为出票口;所述设备还包括与所述控制器连接且沿着所述票据传输通道方向依序设置检测票据厚度的厚度传感器、检测票据磁性的磁性传感器、读取票据的芯片信息的射频传感器、获取票据的图像的图像传感器以及对票据信息进行打印的打印机构;所述厚度传感器设置于靠近所述票据传输通道的进票口,所述打印机构设置于靠近所述票据传输通道的出票口。采用本实用新型,可提高票据打印的便利性。

Description

一种票据发放设备
技术领域
本实用新型涉及金融设备的技术领域,尤其涉及一种票据发放设备。
背景技术
随着金融、邮政等机构业务量的逐年攀升,票据的需求量也随之大幅度上升,由于票据内容的填写较为繁琐,所以现如今金融、邮政等机构大都使用票据自动打印发放设备来完成票据的给付。
现有的票据自动打印发放设备可以自动处理票据的打印和发放,大大减轻工作人员的工作量,但是现有的票据自动打印发放设备往往只能处理一种票据的打印和发放或者只能打印部分信息,对一些有特殊打印需求的票据无法实现打印和给付,例如,无法对票据的票号进行读取和识别、无法对打印之后的正确与否进行识别等。
由于现有的票据种类繁多、功能复杂,单一的票据打印以及发放功能,使得不同的功能需要在不同的设备上进行实现,对于用户以及相应的工作人员来讲,在使用上存在极大的不便。
实用新型内容
基于此,为解决以上票据自助打印存在的便利性不足的技术问题,特提出了一种票据发放设备。
一种票据发放设备,包括控制器和传输票据的票据传输通道,所述票据传输通道的一端为进票口,所述票据传输通道远离所述进票口的一端为出票口;
所述设备还包括与所述控制器连接且沿着所述票据传输通道方向依序设置检测票据厚度的厚度传感器、检测票据磁性的磁性传感器、读取票据的芯片信息的射频传感器、获取票据的图像的图像传感器以及对票据信息进行打印的打印机构;
所述厚度传感器设置于靠近所述票据传输通道的进票口,所述打印机构设置于靠近所述票据传输通道的出票口。
可选的,在其中一个实施例中,所述打印机构还包括对票据信息进行打印的第一打印单元和在打印失败的票据上打印与打印失败对应的标识信息的第二打印单元,其中,所述第一打印单元设置于所述射频传感器和图像传感器之间,所述第二打印单元设置于所述图像传感器和所述出票口之间,所述第一打印单元为热转印打印装置,所述第二打印单元为喷墨打印装置。
可选的,在其中一个实施例中,所述设备还包括与所述票据传输通道的出票口连接出票装置。
可选的,在其中一个实施例中,所述票据传输通道上还设置有换向机构,所述设备还设置有与所述换向机构连接的废票传输通道,所述废票传输通道与所述换向机构连接的一端为废票进口,所述废票传输通道原理所述废票进口的另一端为废票出口;
在所述换向机构处于第一状态时,所述票据从所述进票口传输至所述出票口,在所述换向机构处于第二状态时,所述票据从所述进票口传输至所述换向机构处,在所述换向机构的作用下进入所述废票传输通道。
可选的,在其中一个实施例中,所述设备还包括与所述废票传输通道的废票出口连接的废票箱。
可选的,在其中一个实施例中,所述图像传感器为CIS图像传感器、且所述图像传感器包括设置于所述票据传输通道上下两侧且相对设置的第一CIS图像传感器以及第二CIS图像传感器。
可选的,在其中一个实施例中,所述厚度传感器为电涡流厚度传感器。
可选的,在其中一个实施例中,所述磁性传感器为TMR磁性传感器。
可选的,在其中一个实施例中,所述控制器包括一FFPGA控制器和至少一个ARM控制器。
可选的,在其中一个实施例中,所述控制器为型号为XC7Z020的SoC芯片。
实施本实用新型实施例,将具有如下有益效果:
采用了上述票据发放设备之后,将厚度检测、磁性检测、射频检测、打印、以及图像鉴伪的功能均集成在了一个设备中,用户不需要在多个设备或者多个操作实现票据的打印和发放,提高了票据打印和发放的操作便利性。进一步的,在该票据发放设备中,集成程度高,模块设计的集成程度高、硬件复杂度度,提高了设备的稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
其中:
图1为一个实施例中一种票据发放设备的结构示意图;
图2为一个实施例中一种票据发放设备的各个组成部分的连接示意图;
图3为一个实施例中一种票据发放设备的各个组成部分的连接示意图;
图4为一个实施例中一种票据发放设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
为解决以上票据自助打印存在的便利性不足的技术问题,在本实施例中,提出了一种票据发放设备。具体的,该票据发放设备可以对指定的票据进行自主打印和发放,例如,收款凭证、银行卡等银行或金融所需要的票据。
如图1所示,图1展示了本实施例中一种票据发放设备的结构。
具体的,如图1所示,该票据发放设备100包括控制器200以及传输票据的票据传输通道101,其中,票据传输通道的一端为进票口1011、远离所述进票口的一端为出票口1012。也就是说,当票据在该票据传输通道中进行传输时,是从进票口1011进入票据传输通道,然后经过票据传输通道传输至出票口。
进一步的,如图1所示,上述票据发放设备还包括与控制器200连接且沿着所述票据传输通道101的票据传输方向依序设置检测票据厚度的厚度传感器300、检测票据磁性的磁性传感器400、读取票据的芯片信息的射频传感器500、获取票据的图像的图像传感器600以及对票据信息进行打印的打印机构700;也就是说,所述厚度传感器设置于靠近所述票据传输通道的进票口,所述打印机构设置于靠近所述票据传输通道的出票口。
具体的,如图2所示,控制器200用于控制上述厚度传感器300、磁性传感器400、射频传感器500、图像传感器600以及打印机构700,例如,通过发送相应的控制指令给各个部件并指示该部件进行相应的操作,例如,控制器发送厚度检测指令给厚度传感器,厚度传感器在收到控制器发送的厚度检测指令之后,会对进入到票据发送设备中的票据进行厚度的检测。
在票据传送的过程中,经过上述厚度传感器、磁性传感器、射频传感器、打印机构以及图像传感器进行相应的功能的操作,最后使得票据打印完成并进行发放。
需要说明的是,在本实施例中,如图1所示,在所述出票口1012处还设置有一出票装置1013,也就是说,出票口1012与所述出票装置1013是连接的,在票据经过票据传输通道传输至出票口之后进入到出票装置1013中,以供用户拿取或查看。
优选的,在一个可选的实施例中,控制器200包括了FPGA(Field ProgrammableGate Array,即现场可编程门阵列)控制器以及至少一个ARM(Advanced RISC Machines)控制器,例如,控制器200可以是集成了一个FPGA控制器和2个ARM控制器。该控制器具有强大的功能以及I/O(Input/Output,输入/输出)资源,相比于传统的FPGA以及ARM独立芯片实现的方案来讲,本实施例中所采用的控制器集成度高,资源更加丰富,硬件实现功能更强大。
在另一个可选的实施例中,上述控制器200为SoC芯片(System on Chip,***级芯片),例如为赛灵思公司生产的XC7Z020芯片控制器,为SoC芯片上的***。
进一步的,上述厚度传感器300用于检测进入所述设备的目标票据的厚度,例如,根据控制器200的指令对进入票据发放设备的票据进行厚度的监测,可以检测票据是否重张,并且对票据是否进行破损进行判定。具体的,该厚度传感器为电涡流厚度传感器,利用电涡流原理,可以对进入设备的票据(例如支票、汇票、本票、IC卡等)进行厚度鉴伪,相比超声波、霍尔等原理的传感器,具有识别精度高,能达到微米(um)级别,不仅能准确的测量票据的厚度,确定票据是否重张,还可以对票据打印之前是否破损进行判断。对于出现破损的票据,不需要进行打印,作为废票处理,以避免不必要的打印浪费。
在一个具体的实施例中,磁性传感器400用于对所述目标票据的磁性进行检测以判断所述目标票据的磁性信息是否完整,对于出现磁性损坏的票据进行相应的废票处理操作,以避免后续不必要的打印浪费。具体的,上述磁性传感器为TMR磁性传感器,利用TMR(Tunnel MagnetoResistance,隧道磁电阻效应)技术,可以覆盖票据所在的整个通道面,可以检测到票据的所有的部位,从而对票据打印前的磁性是否完整或者存在损坏进行判断,对磁性损坏的票据进行废票处理,对磁性完整或正常的票据进行进一步的打印和发放处理操作。
射频传感器500用于读取所述目标票据的芯片信息,也就是说,射频传感器可以对带有芯片的票据进行射频(Radio Frequency,RF)识别。在票据内的芯片信息存在破损的情况下,射频传感器500是无法正常读取器对应的芯片信息的,在此种情况下,将该票据进行废票处理,避免后续不必要的鉴伪以及打印,节约相应的资源。
打印机构600用于根据所述控制器发送的打印指令对所述目标票据进行打印,例如,在打印机构接收到控制器发送的打印指令之后,根据该打印指令中包含的打印信息(打印内容、打印位置等相关信息)对目标票据进行打印数据的打印。
图像传感器700用于获取所述打印完成的目标票据的目标图像,并将所述目标图像发送给所述控制器,以使所述控制器根据所述目标图像判断所述目标票据是否打印成功。在本实施例中,为了实现对于票据的图像识别,在本实施例中,该图像传感器优选为CIS图像传感器(Contact Image Sensor,接触式图像传感器),通过该CIS图像传感器采集打印之后的票据的图像,并且根据采集到的该图像对票据是否打印成功进行识别。CIS图像传感器具有600DPI高分辨率识别精度,不仅可以进行传统的RGB彩图采集,还具有反射、透射识别、UV光透射识别的鉴伪功能,可以对打印后的票据进行全方位的图像鉴伪和识别,判断票据的打印是否符合相应的要求,并且可以对票据上的序列号进行识别,对票据的图像进行存样,一遍在后续的流通中进行鉴伪。也就是说,在本实施例中,上述票据打印设备还包括一存储设备,该存储设备用于存储CIS图像传感器采集的票据的图像。
在一个具体的实施例中,如图3所示,图像传感器为CIS图像传感器,包括设置于所述票据传输通道上下两侧且相对设置的第一CIS图像传感器701以及第二CIS图像传感器702,也就是说,采集打印完成之后的票据的正面以及反面的图像,然后根据票据的正面图像以及反面图像来对票据是否打印成功进行识别,并且将识别的结果发送给控制器,以使控制器针对不同的识别结果进行不同的处理。例如,在打印成功的情况下,可以控制该票据进入到该票据发放设备的出票装置中,以进行出票便于用于获取;在打印失败的情况下,进行相应的废票处理。
在本实施例中,如图3所示,打印机构包含了第一打印单元601,设置于所述射频传感器和图像传感器之间,用于在票据上打印相关的票据信息,例如,可以利用特殊的打印耗材,在票据上打印银行以及企业LOGO、图案、金额、文字等信息。在一个具体的实施例中,可以是通过热转印打印装置进行打印的,热转印装置打印的信息可以持久保存,保存年份长达20年。
在另一个可选的实施例中,如图3所示,打印机构600还包括第二打印单元602,用于根据所述控制器发送的打印指令在所述目标票据上打印与打印失败对应的标识信息。第二打印单元可以是喷墨打印装置,在票据经过图像传感器的识别之后,控制器会根据识别结果来判断需要进行打印的信息,例如,在打印失败的情况下,控制器控制第二打印单元对票据进行相应的打印失败的标记。
如前所述,在本实施例中,采用的是高度集成了FPGA控制器以及ARM控制器功能的SoC芯片,在硬件电路方面进行了高度的集成,并且,因为SoC***集成了RAM、USB、网口等功能,I/O资源灯幅,可以外挂多个外设,对多外设的需求设计也是非常便利的。相应的,因为硬件的集成程度高,可以实现产品的小型化。并且,因为产品的集成程度高,硬件的复杂程度降低,其对应的设备稳定性会有一定程度的提高,降低了出现故障的概率,并且后续的模块的维修的便利性也相应的有提高。
进一步的,如前所述,对于存在破损或者磁性、芯片等信息存在破损或者不完整的状态或者打印失败的票据,进行相应的废票处理。在本实施例中,如图4所示,票据发放设备上还包括有一废票箱810,对于确定为废票的票据来讲,会进入到废票箱810中进行存储,以便后续工作人员对废票进行处理。
具体的,在本实施例中,票据发放设备包括废票传输通道800,废票传输通道的末端连接了上述废票箱810,且废票传输通道800与票据传输通道101是连接的,被判定为废票的票据会经由票据传输通道传输至废票传输通道中,并且进入到与废票传输通道连接的废票箱。
进一步的,在本实施例中,为了控制票据在票据传输通道以及废票传输通道中的传输,在票据传输通道中还设置有换向机构900,且票据传输通道与废票传输通道之间是通过该换向机构900进行连接的。其中,废票传输通道的废票进口801与换向机构连接,与废票进口相对的一端为废票出口,废票出口连接有废票箱810。也就是说,在票据经由换向机构传输至废票进口的情况下,会经由废票传输通道传输至废票出口,然后传输到废票箱中进行存储。
进一步的,换向机构900是由控制器进行控制的,并且,换向机构至少具有两个切换状态(第一状态和第二状态),其中,第一状态为常用的切换状态,在换向机构处于第一状态时,所述票据从所述进票口直接经过票据传输通道传输至所述出票口完成票据的发放;在所述换向机构处于第二状态时,所述票据从所述进票口传输至所述换向机构时会进行通道的切换,也就是说,该传输的票据在所述换向机构的作用下进入所述废票传输通道,经由废票传输通道传输至废票箱进行存储。
具体的,也就是说,票据发放设备还包括与票据传输通道连接的废票传输通道所述票据传输通道的出票装置以及设置于票据传输通道的废票箱。
进一步的,为了实现票据在票据传输通道以及废票箱中的传输,在票据传输通道上还设置有换向机构,换向机构与废票箱、票据传输通道的输入端(即票据进入到票据传输通道的入口)、出票装置(打印成功的票据的出口)相连,该换向机构根据控制器发送的换向指令,将目标票据传输至所述废票箱、或将目标票据传输至所述出票装置,实现票据在各个方向上的传输。
实施本实用新型实施例,将具有如下有益效果:
采用了上述票据发放设备之后,将厚度检测、磁性检测、射频检测、打印、以及图像鉴伪的功能均集成在了一个设备中,用户不需要在多个设备或者多个操作实现票据的打印和发放,提高了票据打印和发放的操作便利性。进一步的,在该票据发放设备中,集成程度高,模块设计的集成程度高、硬件复杂度度,提高了设备的稳定性。
以上所揭露的仅为本实用新型较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。

Claims (10)

1.一种票据发放设备,其特征在于,包括控制器和传输票据的票据传输通道,所述票据传输通道的一端为进票口,所述票据传输通道远离所述进票口的一端为出票口;
所述设备还包括与所述控制器连接且沿着所述票据传输通道方向依序设置检测票据厚度的厚度传感器、检测票据磁性的磁性传感器、读取票据的芯片信息的射频传感器、获取票据的图像的图像传感器以及对票据信息进行打印的打印机构;
所述厚度传感器设置于靠近所述票据传输通道的进票口,所述打印机构设置于靠近所述票据传输通道的出票口。
2.根据权利要求1所述的票据发放设备,其特征在于,所述打印机构还包括对票据信息进行打印的第一打印单元和在打印失败的票据上打印与打印失败对应的标识信息的第二打印单元,其中,所述第一打印单元设置于所述射频传感器和图像传感器之间,所述第二打印单元设置于所述图像传感器和所述出票口之间,所述第一打印单元为热转印打印装置,所述第二打印单元为喷墨打印装置。
3.根据权利要求1所述的票据发放设备,其特征在于,所述设备还包括与所述票据传输通道的出票口连接出票装置。
4.根据权利要求1所述的票据发放设备,其特征在于,所述票据传输通道上还设置有换向机构,所述设备还设置有与所述换向机构连接的废票传输通道,所述废票传输通道与所述换向机构连接的一端为废票进口,所述废票传输通道原理所述废票进口的另一端为废票出口;
在所述换向机构处于第一状态时,所述票据从所述进票口传输至所述出票口,在所述换向机构处于第二状态时,所述票据从所述进票口传输至所述换向机构处,在所述换向机构的作用下进入所述废票传输通道。
5.根据权利要求4所述的票据发放设备,其特征在于,所述设备还包括与所述废票传输通道的废票出口连接的废票箱。
6.根据权利要求1所述的票据发放设备,其特征在于,所述图像传感器为CIS图像传感器、且所述图像传感器包括设置于所述票据传输通道上下两侧且相对设置的第一CIS图像传感器以及第二CIS图像传感器。
7.根据权利要求1所述的票据发放设备,其特征在于,所述厚度传感器为电涡流厚度传感器。
8.根据权利要求1所述的票据发放设备,其特征在于,所述磁性传感器为TMR磁性传感器。
9.根据权利要求1所述的票据发放设备,其特征在于,所述控制器包括一FFPGA控制器和至少一个ARM控制器。
10.根据权利要求9所述的票据发放设备,其特征在于,所述控制器为型号为XC7Z020的SoC芯片。
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