JP2786869B2 - コイン等を識別する装置 - Google Patents
コイン等を識別する装置Info
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- JP2786869B2 JP2786869B2 JP63503049A JP50304988A JP2786869B2 JP 2786869 B2 JP2786869 B2 JP 2786869B2 JP 63503049 A JP63503049 A JP 63503049A JP 50304988 A JP50304988 A JP 50304988A JP 2786869 B2 JP2786869 B2 JP 2786869B2
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- coins
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- G07—CHECKING-DEVICES
- G07D—HANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
- G07D5/00—Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of coins, e.g. for segregating coins which are unacceptable or alien to a currency
- G07D5/02—Testing the dimensions, e.g. thickness, diameter; Testing the deformation
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- G—PHYSICS
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- G07D2205/00—Coin testing devices
- G07D2205/001—Reconfiguration of coin testing devices
- G07D2205/0012—Reconfiguration of coin testing devices automatic adjustment, e.g. self-calibration
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- General Physics & Mathematics (AREA)
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Description
【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明は、コイン等をその直径に基づいて識別する装
置であって、 コイン等を供給するコイン経路と; 該経路にあるコイン等を経路の面に本質的に直角な方
向に光を照射する光源と;及び、 コイン等を通過させられた光をコイン等の直径に依存
する電気信号に変換する感光センサと; を含む装置に関する。
置であって、 コイン等を供給するコイン経路と; 該経路にあるコイン等を経路の面に本質的に直角な方
向に光を照射する光源と;及び、 コイン等を通過させられた光をコイン等の直径に依存
する電気信号に変換する感光センサと; を含む装置に関する。
背景技術 上記タイプのコイン識別装置において、受光器は、異
なるコインのタイプの直径に従って適切な高さに端部が
配置された光ファイバにより形成され、あるいは、フォ
トダイオード又は他の感光素子から構成される列により
形成されている。コイン等の直径を測定するこの種の装
置は、例えば、英国特許出願第2 115 547号及び第2 176
038号、並びに、米国特許第1 379 473号明細書及び第4
249 648号明細書から、知られる。英国特許出願第2 17
6 038号によるセンサの使用は、コインがセンサを通過
するときに該コインが経路に接触していることを必要と
する。一方、この種のセンサ装置は、単に、異なるタイ
プのコインが互いに分離されることを可能とするだけで
あり、例えば、これらのタイプのコインの間にある外国
コインは、次に最も小さいタイプのコインのグループに
含まれ、これらの外国コインをカウントから排除するこ
とは、可能ではない。更に、この種の装置が他国のコイ
ンについて作動するように変更されると、新たな基礎調
整が必要とされ、すなわち、実験により適切な高さにフ
ァイバが配置されねばならない。英国特許出願第2 115
547号、並びに、米国特許第1 379 473号明細書及び第4
249 648号明細書に示された装置は、フォトダイオード
列を利用し、該フォトダイオード列により、コインある
いは他の物体のサイズは、コインにより影を付けられた
フォトダイオードの数に基づいて、測定され得る。この
タイプの装置の分類の精度は、ファイバあるいはフォト
ダイオードの数を増加させることにより、おそらく改善
され得、これにより、理論的には、直径を非常に正確に
測定することが可能である;しかしながら、実際には、
非常に多数のファイバ端部あるいはフォトダイオードか
ら構成される測定センサを形成することは、困難であ
り、そして、どんな場合にも、複雑な構造のために、及
び、各ファイバあるいは各フォトダイオードに検出器が
取り付けられるために、かなりのコストを生じさせる。
なるコインのタイプの直径に従って適切な高さに端部が
配置された光ファイバにより形成され、あるいは、フォ
トダイオード又は他の感光素子から構成される列により
形成されている。コイン等の直径を測定するこの種の装
置は、例えば、英国特許出願第2 115 547号及び第2 176
038号、並びに、米国特許第1 379 473号明細書及び第4
249 648号明細書から、知られる。英国特許出願第2 17
6 038号によるセンサの使用は、コインがセンサを通過
するときに該コインが経路に接触していることを必要と
する。一方、この種のセンサ装置は、単に、異なるタイ
プのコインが互いに分離されることを可能とするだけで
あり、例えば、これらのタイプのコインの間にある外国
コインは、次に最も小さいタイプのコインのグループに
含まれ、これらの外国コインをカウントから排除するこ
とは、可能ではない。更に、この種の装置が他国のコイ
ンについて作動するように変更されると、新たな基礎調
整が必要とされ、すなわち、実験により適切な高さにフ
ァイバが配置されねばならない。英国特許出願第2 115
547号、並びに、米国特許第1 379 473号明細書及び第4
249 648号明細書に示された装置は、フォトダイオード
列を利用し、該フォトダイオード列により、コインある
いは他の物体のサイズは、コインにより影を付けられた
フォトダイオードの数に基づいて、測定され得る。この
タイプの装置の分類の精度は、ファイバあるいはフォト
ダイオードの数を増加させることにより、おそらく改善
され得、これにより、理論的には、直径を非常に正確に
測定することが可能である;しかしながら、実際には、
非常に多数のファイバ端部あるいはフォトダイオードか
ら構成される測定センサを形成することは、困難であ
り、そして、どんな場合にも、複雑な構造のために、及
び、各ファイバあるいは各フォトダイオードに検出器が
取り付けられるために、かなりのコストを生じさせる。
続いて、スウェーデン特許第397 420号明細書は、コ
イン等をその領域に基づいて識別することを示してい
る。この特許による装置においては、受光器は、4個の
太陽電池により形成される大領域センサから構成されて
おり、該センサにより、コインの領域は、測定時に測定
点を通過させられる光の総量に基づいて、測定され得
る。正確な測定結果を得るために、ある時間に測定領域
内には1個より多くのコインが存在してはならず、一
方、このことは、装置の作動をかなり遅らせ、更に、装
置には、測定領域に1個より多くのコインが入るのを防
止する手段が設けられねばならない。更に、大領域のセ
ンサの異なる部分の応答を較正することは、また、たと
え不可能でなくとも、困難である。
イン等をその領域に基づいて識別することを示してい
る。この特許による装置においては、受光器は、4個の
太陽電池により形成される大領域センサから構成されて
おり、該センサにより、コインの領域は、測定時に測定
点を通過させられる光の総量に基づいて、測定され得
る。正確な測定結果を得るために、ある時間に測定領域
内には1個より多くのコインが存在してはならず、一
方、このことは、装置の作動をかなり遅らせ、更に、装
置には、測定領域に1個より多くのコインが入るのを防
止する手段が設けられねばならない。更に、大領域のセ
ンサの異なる部分の応答を較正することは、また、たと
え不可能でなくとも、困難である。
発明の開示 本発明の目的は、異なる直径を有するコイン等がコイ
ン経路から除去されるような正確さでコイン等の直径を
測定する新しい装置を提供することにある。より正確に
は、本発明の目的は、コインの直径に影響を与えるコイ
ンの製造公差及び他の要因の観点から充分に正確な測定
を行うことができ、コイン等の直径を正確に測定するこ
とができる装置を提供することにある。他の目的は、コ
インの直径を測定する従来の光学作動装置及び該従来の
光学作動装置から得られる装置に関して、コスト、信頼
性、及び、複雑な構造の観点で生じる問題を解決するこ
とにある。
ン経路から除去されるような正確さでコイン等の直径を
測定する新しい装置を提供することにある。より正確に
は、本発明の目的は、コインの直径に影響を与えるコイ
ンの製造公差及び他の要因の観点から充分に正確な測定
を行うことができ、コイン等の直径を正確に測定するこ
とができる装置を提供することにある。他の目的は、コ
インの直径を測定する従来の光学作動装置及び該従来の
光学作動装置から得られる装置に関して、コスト、信頼
性、及び、複雑な構造の観点で生じる問題を解決するこ
とにある。
上記目的は、本発明による装置により達成され、この
装置は、光源が列状であり;感光センサの前であってコ
イン経路の後にはレンズ組立体が配置され該レンズ組立
体は光源の像をセンサ上に投射し;及び、センサが列状
の光源により送られコインを通過させられた光列の光量
をコインの直径に依存する電気信号に変換して光量を測
定するセンサであることを特徴とする。それゆえ、光量
を測定するセンサにより空の経路で測定された値とコイ
ン等が通過する間に測定された最小値との相違として、
コイン等の直径が測定される。この種の測定原理が使用
されるとき、コインは、コイン経路に接触している必要
はなく、測定は、コインが測定点を通過するときに該コ
インを通過し得る光量のみに基づいている。
装置は、光源が列状であり;感光センサの前であってコ
イン経路の後にはレンズ組立体が配置され該レンズ組立
体は光源の像をセンサ上に投射し;及び、センサが列状
の光源により送られコインを通過させられた光列の光量
をコインの直径に依存する電気信号に変換して光量を測
定するセンサであることを特徴とする。それゆえ、光量
を測定するセンサにより空の経路で測定された値とコイ
ン等が通過する間に測定された最小値との相違として、
コイン等の直径が測定される。この種の測定原理が使用
されるとき、コインは、コイン経路に接触している必要
はなく、測定は、コインが測定点を通過するときに該コ
インを通過し得る光量のみに基づいている。
光源の像をセンサ上に投射するレンズ組立体を光量を
測定するセンサの前で使用することにより、センサは、
光源よりも小さくてもよく、それゆえ、価格の点でより
有利である;一方、レンズ組立体は、センサをごみから
保護し、これは、光ファイバにとってごみの形成が大き
な問題であるので、重要である。
測定するセンサの前で使用することにより、センサは、
光源よりも小さくてもよく、それゆえ、価格の点でより
有利である;一方、レンズ組立体は、センサをごみから
保護し、これは、光ファイバにとってごみの形成が大き
な問題であるので、重要である。
本発明の装置において、年月の経過あるいは電圧の変
化による光源の光度変化は、例えば、列状光源によって
補償され、この列状光源は、サイズの等しい2つの重畳
された列要素を含み、及び、該列要素の光量は、総光量
を測定するセンサにより与えられる読み取りを較正する
ために、別個に調整可能である。それゆえ、センサの感
度の起こりうる変化あるいはレンズ組立体へのわずかな
ごみの形成にかかわらず、測定状態を標準化することが
いつも可能である。
化による光源の光度変化は、例えば、列状光源によって
補償され、この列状光源は、サイズの等しい2つの重畳
された列要素を含み、及び、該列要素の光量は、総光量
を測定するセンサにより与えられる読み取りを較正する
ために、別個に調整可能である。それゆえ、センサの感
度の起こりうる変化あるいはレンズ組立体へのわずかな
ごみの形成にかかわらず、測定状態を標準化することが
いつも可能である。
以下、本発明の装置及びその作動原理が添付図面を参
照してより詳細に説明される。
照してより詳細に説明される。
図面の簡単な説明 添付図面は、本発明の装置の作動概略構成を示す。
発明を実施するための最良の形態 図は、全体として、本発明の装置の構成を示す。本発
明の装置の測定構成は、コイン1が上に示されているコ
イン経路2と;コインの一方側に配置された光源3と;
及び、光源と反対側であってコインの後にあるレンズ組
立体5及び感光センサ4と;を含む。列状光源3がコイ
ン経路2の前に直立状態で配置され、光源の像がスリッ
ト及びレンズ組立体5を介してコイン経路の他方側で総
光量を測定するセンサ4に投射されるときに、光源の像
が経路を通過すると、最大の場合に、コインの直径に対
応する量だけ光源がコインにより覆われ、そして、光の
最大量と最少量との相違は、コインの直径に対応する。
光列のうちコインにより覆われる部分は、経路上のコイ
ンの垂直位置に関して独立であり、この結果、コイン
は、測定時に経路2に接触している必要はない。コイン
1は、コイン経路の面すなわちコイン1の面に対して本
質的に直角な方向に照射される。コイン経路2の機能
は、本質的に所望の面でかつ互いに別個にコインを測定
手段に供給することである。それゆえ、カウント速度を
非常に低下させるようなコインを経路上で1つずつ通過
させることは、必要ではない。本発明の装置において、
なされるべき唯一のことは、コインが経路に並んで配置
されないことを確実にすることであり、これは、機械的
に実行するのに比較的容易であり、それゆえ、経路に沿
った衝突は、装置の普通の作動に属するものと認められ
得る。このような衝突は、結果として、コインが測定点
で経路の表面から離れることを有するかもしれないが、
これは、本発明の装置の作動原理のために、測定の精度
に影響を与えない。
明の装置の測定構成は、コイン1が上に示されているコ
イン経路2と;コインの一方側に配置された光源3と;
及び、光源と反対側であってコインの後にあるレンズ組
立体5及び感光センサ4と;を含む。列状光源3がコイ
ン経路2の前に直立状態で配置され、光源の像がスリッ
ト及びレンズ組立体5を介してコイン経路の他方側で総
光量を測定するセンサ4に投射されるときに、光源の像
が経路を通過すると、最大の場合に、コインの直径に対
応する量だけ光源がコインにより覆われ、そして、光の
最大量と最少量との相違は、コインの直径に対応する。
光列のうちコインにより覆われる部分は、経路上のコイ
ンの垂直位置に関して独立であり、この結果、コイン
は、測定時に経路2に接触している必要はない。コイン
1は、コイン経路の面すなわちコイン1の面に対して本
質的に直角な方向に照射される。コイン経路2の機能
は、本質的に所望の面でかつ互いに別個にコインを測定
手段に供給することである。それゆえ、カウント速度を
非常に低下させるようなコインを経路上で1つずつ通過
させることは、必要ではない。本発明の装置において、
なされるべき唯一のことは、コインが経路に並んで配置
されないことを確実にすることであり、これは、機械的
に実行するのに比較的容易であり、それゆえ、経路に沿
った衝突は、装置の普通の作動に属するものと認められ
得る。このような衝突は、結果として、コインが測定点
で経路の表面から離れることを有するかもしれないが、
これは、本発明の装置の作動原理のために、測定の精度
に影響を与えない。
レンズ組立体5の使用は、光列3がより小さいサイズ
で感光センサ4に投射され、それゆえ、センサは、例え
ば、PINダイオードであってもよい。光列3からの総光
量に比例する信号は、電気信号に変換され、感光センサ
から、測定値をデジタル値に変換するA/Dコンバータ6
に与えられる。コンバータ6は、例えば、8ビットのA/
Dコンバータであってもよい。コンバータ6から、デジ
タル測定値は、プロセッサ7に送られ、該プロセッサ7
は、測定値を用いて計算を実行し、測定装置を較正す
る。センサ4で光量がある期間所定のレベルを越える
と、プロセッサ7は、経路2があいていることを検出
し、センサ4の電圧レベルを装置の製造段階で設定され
たレベルと比較し、対応する方法で光源3の電流発生器
8を修正する。ある時点で実行されるべき修正は、非常
に小さく、この結果、調整によって生じさせられるのこ
ぎり効果(sawing effect)は、最終結果に誤差を生じ
させることがないが、ある場合にシステムに生じる障害
及びノイズになる。それゆえ、修正は、普通の計算プロ
セスと平行してなされ得る;実際に、修正は、コインと
コインとの間で連続的に実行され、適切な測定の時間に
のみ中断される。
で感光センサ4に投射され、それゆえ、センサは、例え
ば、PINダイオードであってもよい。光列3からの総光
量に比例する信号は、電気信号に変換され、感光センサ
から、測定値をデジタル値に変換するA/Dコンバータ6
に与えられる。コンバータ6は、例えば、8ビットのA/
Dコンバータであってもよい。コンバータ6から、デジ
タル測定値は、プロセッサ7に送られ、該プロセッサ7
は、測定値を用いて計算を実行し、測定装置を較正す
る。センサ4で光量がある期間所定のレベルを越える
と、プロセッサ7は、経路2があいていることを検出
し、センサ4の電圧レベルを装置の製造段階で設定され
たレベルと比較し、対応する方法で光源3の電流発生器
8を修正する。ある時点で実行されるべき修正は、非常
に小さく、この結果、調整によって生じさせられるのこ
ぎり効果(sawing effect)は、最終結果に誤差を生じ
させることがないが、ある場合にシステムに生じる障害
及びノイズになる。それゆえ、修正は、普通の計算プロ
セスと平行してなされ得る;実際に、修正は、コインと
コインとの間で連続的に実行され、適切な測定の時間に
のみ中断される。
列状の光源3は、2つのLED列3a及び3bのような2つ
の分離した列要素を含む。また、製造分布のために、同
じ電流で異なるLED列から異なる光量が得られることが
あり得、光量は、LEDの年月の経過と同じように必ずし
も変化しない。たとえ列が装置の製造段階で等しく光る
としても、装置が年月経過すると、状態は、必ずしも不
変のままではない。
の分離した列要素を含む。また、製造分布のために、同
じ電流で異なるLED列から異なる光量が得られることが
あり得、光量は、LEDの年月の経過と同じように必ずし
も変化しない。たとえ列が装置の製造段階で等しく光る
としても、装置が年月経過すると、状態は、必ずしも不
変のままではない。
LED列3a及び3bの結合点がレンズ組立体5の中心の中
央に配置されているので、両列により感光センサ4に形
成される像は、等しい大きさであり;列を交互に消して
列の設定値間の相違(この相違はそれから普通の測定の
間に保持される)を定めることにより、LED列3a及び3b
の光量は、簡単に同じ値に調整され得る。LED列の光量
のこの種のバランシングは、好ましくは、装置への電流
が流されるごとに実行される。バランシングの後に、底
部すなわち空の経路の光量は、ある所定の値に設定さ
れ、これは、再び、電流発生器8により実行される。こ
のようにして、測定装置の1つの較正点が較正され得
る。他の較正点は、その後に下の列を消すこと(この結
果コイン経路2に沿って通過し下のLED列3bと同じサイ
ズの直径を有するコイン1に対応する人工的な測定状態
が得られる)、及び、このようにして得られた光量を装
置の較正段階で永久メモリに記憶された値と比較するこ
とにより、得られる。もしこの比較がこれらの値の間の
本質的な相違を知らせるならば、装置の作動は、不完全
である。このようにして、装置は、それ自身で、測定装
置の比較的小さな機能不全さえも検出することができ
る。
央に配置されているので、両列により感光センサ4に形
成される像は、等しい大きさであり;列を交互に消して
列の設定値間の相違(この相違はそれから普通の測定の
間に保持される)を定めることにより、LED列3a及び3b
の光量は、簡単に同じ値に調整され得る。LED列の光量
のこの種のバランシングは、好ましくは、装置への電流
が流されるごとに実行される。バランシングの後に、底
部すなわち空の経路の光量は、ある所定の値に設定さ
れ、これは、再び、電流発生器8により実行される。こ
のようにして、測定装置の1つの較正点が較正され得
る。他の較正点は、その後に下の列を消すこと(この結
果コイン経路2に沿って通過し下のLED列3bと同じサイ
ズの直径を有するコイン1に対応する人工的な測定状態
が得られる)、及び、このようにして得られた光量を装
置の較正段階で永久メモリに記憶された値と比較するこ
とにより、得られる。もしこの比較がこれらの値の間の
本質的な相違を知らせるならば、装置の作動は、不完全
である。このようにして、装置は、それ自身で、測定装
置の比較的小さな機能不全さえも検出することができ
る。
プロセッサ7は、コイン等の直径を示す数値の計算を
実行する。センサ4からの光量が所定レベルより下にな
ると、プロセッサ7は、最後の16サンプルからの移動平
均を形成し始め、同時に、後の試験のためにメモリ内に
サンプルを記憶する。移動平均は、2つの部分で決定さ
れ、この16個のサンプルのグループにおいて、第1の部
分は、最初の8個のサンプルから形成され、第2の部分
は、最後の8個のサンプルから形成される。最初の8個
のサンプルのグループの平均値が最後の8個のサンプル
のグループの平均値より小さくなると、光量は、その最
小値に到達し、再び増大し始める。それゆえ、最初の8
個のサンプルのグループのうち最後のサンプルは、コイ
ン等の最大直径に最も近い。測定装置の分類精度を改善
するために、最大直径を示すサンプルの前にとられてお
り前記サンプルを含んで実際には30〜40サンプルである
サンプル数の総計は、計算され、このようにして得られ
た総計は、サンプル数に依存する数字により、分けられ
る。このようにして、得られた値がコイン等の経路速度
に依存することを除去することができる。実際には、8
ビットのA/Dコンバータ6が使用されると、0.05mmの分
類能力が得られる。これは、コインの製造公差及び使用
に際してコインに生じる直径変化を考慮すると、全く充
分であると認められ得る。サンプリングの間隔は、例え
ば、200マイクロ秒であってもよい。それゆえ、移動平
均は、3.2ミリ秒の時間に決定される。従って、コイン
の最大直径を示す点は、コインの中心点が測定点を通過
した後、1.6ミリ秒利用可能である。プロセッサ内で値
を処理するのに要求される時間、例えば4.4ミリ秒が前
記時間に加えられると、装置は、コインの中心点がセン
サ4を通過した後6ミリ秒、コインの直径を知る。各コ
インから得られるサンプル数は、また、コインの経路速
度に依存するので、コインが経路の分類/排除ユニット
10により配置される時間は、経路速度により決定され得
る。それゆえ、コインの直径が装置が較正されたコイン
の直径からずれていることが検出されるならば、該コイ
ンは、経路から信頼性をもって排除され得る。それで、
外国のコインをカウント工程から排除することが容易で
ある。分類/排除ユニット10は、中央プロセッサ9によ
り制御され、該中央プロセッサ9は、プロセッサ7か
ら、経路で検出されたコインの直径及び速度についての
情報を受け取る。中央プロセッサ9は、それから、直径
データに基づいてコインを受け入れ可能なコインタイプ
に分類し、このコインの貨幣価値をディスプレイ11に示
される総計に加え、あるいは、分類/排除ユニット10を
制御して、受け入れ可能なコインタイプのいずれにも属
さないコインを経路から取り除くようにする。
実行する。センサ4からの光量が所定レベルより下にな
ると、プロセッサ7は、最後の16サンプルからの移動平
均を形成し始め、同時に、後の試験のためにメモリ内に
サンプルを記憶する。移動平均は、2つの部分で決定さ
れ、この16個のサンプルのグループにおいて、第1の部
分は、最初の8個のサンプルから形成され、第2の部分
は、最後の8個のサンプルから形成される。最初の8個
のサンプルのグループの平均値が最後の8個のサンプル
のグループの平均値より小さくなると、光量は、その最
小値に到達し、再び増大し始める。それゆえ、最初の8
個のサンプルのグループのうち最後のサンプルは、コイ
ン等の最大直径に最も近い。測定装置の分類精度を改善
するために、最大直径を示すサンプルの前にとられてお
り前記サンプルを含んで実際には30〜40サンプルである
サンプル数の総計は、計算され、このようにして得られ
た総計は、サンプル数に依存する数字により、分けられ
る。このようにして、得られた値がコイン等の経路速度
に依存することを除去することができる。実際には、8
ビットのA/Dコンバータ6が使用されると、0.05mmの分
類能力が得られる。これは、コインの製造公差及び使用
に際してコインに生じる直径変化を考慮すると、全く充
分であると認められ得る。サンプリングの間隔は、例え
ば、200マイクロ秒であってもよい。それゆえ、移動平
均は、3.2ミリ秒の時間に決定される。従って、コイン
の最大直径を示す点は、コインの中心点が測定点を通過
した後、1.6ミリ秒利用可能である。プロセッサ内で値
を処理するのに要求される時間、例えば4.4ミリ秒が前
記時間に加えられると、装置は、コインの中心点がセン
サ4を通過した後6ミリ秒、コインの直径を知る。各コ
インから得られるサンプル数は、また、コインの経路速
度に依存するので、コインが経路の分類/排除ユニット
10により配置される時間は、経路速度により決定され得
る。それゆえ、コインの直径が装置が較正されたコイン
の直径からずれていることが検出されるならば、該コイ
ンは、経路から信頼性をもって排除され得る。それで、
外国のコインをカウント工程から排除することが容易で
ある。分類/排除ユニット10は、中央プロセッサ9によ
り制御され、該中央プロセッサ9は、プロセッサ7か
ら、経路で検出されたコインの直径及び速度についての
情報を受け取る。中央プロセッサ9は、それから、直径
データに基づいてコインを受け入れ可能なコインタイプ
に分類し、このコインの貨幣価値をディスプレイ11に示
される総計に加え、あるいは、分類/排除ユニット10を
制御して、受け入れ可能なコインタイプのいずれにも属
さないコインを経路から取り除くようにする。
本発明の装置の作動は、光量の測定に基づき、一方、
この種の測定により各コインタイプについて測定された
典型的な測定値に基づくので、カウンタを修正して該カ
ウンタが異なる国のコイン種に適合するようにすること
に問題はない。新しい国のコインの貨幣価値が装置に教
示されると、コインの数及び該コインに対応する価値が
まず装置内にプログラムされ、その後、較正作業が実行
され、この場合に、各コインタイプのある数のものが装
置を通過させられる。装置は、コイングループを形成
し、該コイングループの平均値は、計算され、議論中の
国のコインの機械的公差を与えることにより、各タイプ
について、上方及び下方の受け入れ可能な限界が決定さ
れる。
この種の測定により各コインタイプについて測定された
典型的な測定値に基づくので、カウンタを修正して該カ
ウンタが異なる国のコイン種に適合するようにすること
に問題はない。新しい国のコインの貨幣価値が装置に教
示されると、コインの数及び該コインに対応する価値が
まず装置内にプログラムされ、その後、較正作業が実行
され、この場合に、各コインタイプのある数のものが装
置を通過させられる。装置は、コイングループを形成
し、該コイングループの平均値は、計算され、議論中の
国のコインの機械的公差を与えることにより、各タイプ
について、上方及び下方の受け入れ可能な限界が決定さ
れる。
本発明の装置は、ある特定の実施例に基づいてのみ上
述のように述べられたが、添付された請求の範囲により
定められる保護の範囲から逸脱することなく、装置の構
成、及び、コインの直径に依存する測定値を計算する方
法を変更することが可能であることが理解されるべきで
ある。本発明の装置は、コイン等の直径に排他的に基づ
いてコイン等を識別することに基づくので、装置内に供
給される全てのコインが本物であるか否かについて充分
に信頼性のある情報を本発明の装置が与えることは、明
らかである。これは、装置の前あるいは後に設けられる
追加的な装置(ユニット)により、確認され得、該装置
の作動は、例えば、帰納法によるコインの厚さの測定、
あるいは、コインの材質の測定に基づいてもよい。従っ
て、本発明の装置をコイン分類で以前から知られている
装置(ユニット)と組み合わせることにより、非常に高
い信頼性で、コインの真実性を識別し、コインの価値を
計算する装置が得られる。
述のように述べられたが、添付された請求の範囲により
定められる保護の範囲から逸脱することなく、装置の構
成、及び、コインの直径に依存する測定値を計算する方
法を変更することが可能であることが理解されるべきで
ある。本発明の装置は、コイン等の直径に排他的に基づ
いてコイン等を識別することに基づくので、装置内に供
給される全てのコインが本物であるか否かについて充分
に信頼性のある情報を本発明の装置が与えることは、明
らかである。これは、装置の前あるいは後に設けられる
追加的な装置(ユニット)により、確認され得、該装置
の作動は、例えば、帰納法によるコインの厚さの測定、
あるいは、コインの材質の測定に基づいてもよい。従っ
て、本発明の装置をコイン分類で以前から知られている
装置(ユニット)と組み合わせることにより、非常に高
い信頼性で、コインの真実性を識別し、コインの価値を
計算する装置が得られる。
フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭61−42087(JP,A) 特開 昭50−120698(JP,A) 特開 昭50−147398(JP,A) 特開 昭57−183946(JP,A) 実開 昭62−46976(JP,U) 実開 昭54−184198(JP,U) 実開 昭63−39781(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G07D 5/00 - 5/10 G07F 1/00 - 5/26
Claims (1)
- 【請求項1】コインの直径に基づいて、コインを識別す
る装置であって、 コイン(1)を供給するコイン経路(2)と、 2つの重ねられた同じサイズの列状要素(3a、3b)を備
え、前記コイン経路(2)上のコイン(1)に、前記コ
イン経路(2)の面に実質的に垂直な方向に光を照射す
る列状光源(3)と、 前記列状光源(3)から発せられ、コイン(1)を通過
した光の量を測定し、コイン(1)の直径に応じた電気
信号に変換する光センサ(4)と、 前記光センサ(4)の前で、かつ、前記コイン経路
(2)の背後に配置され、前記列状光源(3)から発せ
られ、コイン(1)を通過した光の像を、前記光センサ
(4)上に投影するレンズアセンブリを備え、 前記列状光源(3)の前記列状要素(3a、3b)からの光
の量が、光の量を測定する前記光センサ(4)によって
与えられる読み取り値の較正が可能なように、独立して
調整可能であることを特徴とするコインを識別する装
置。
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---|---|---|---|
FI871403A FI81458C (fi) | 1987-03-31 | 1987-03-31 | Anordning foer identifiering av mynt eller dylika. |
FI871403 | 1987-03-31 |
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---|---|
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---|---|---|---|
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FI (1) | FI81458C (ja) |
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1988
- 1988-03-30 JP JP63503049A patent/JP2786869B2/ja not_active Expired - Lifetime
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