KR101046247B1 - 지폐 판별 장치용 지폐 탐지 유닛 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 목적은 전송 섹션 및 반사 섹션을 위하여 설치 공간을 줄이는 것이다.
광 방출 섹션 및 광 방출 섹션의 광축에 그리고 지폐 통로에 대향하여 위치되는 광 수신 섹션을 포함하는 전송 센서, 및
지폐 통로에 대해서 한 측에 위치되는 광 전송 섹션 및 광 수신 섹션을 포함하는 반사 센서를 포함하는 지폐 판별 장치용 지폐 탐지 유닛에 있어서,
제 1 전송 센서는 지폐 통로에 대해 경사져 있는 제 1 광 방출 섹션 그리고 제 1 광축에 위치되고 제 1 광 방출에 대향하여 위치되는 제 1 광 수신 섹션의 제 1 광축으로 구조되고,
제 1 반사 센서는 제 1 광 방출 섹션 및 지폐 통로에 대해 제 1 방출 섹션의 동일측에 위치되는 제 2 광 수신 섹션으로 구성된다.
지폐, 광 전송 섹션, 광 수신 섹션, 광 방출 섹션, 반사 센서, 지폐 탐지 유닛, 지폐 판별 장치, 지폐 탐지 섹션, 반사 유닛
Description
도 1은 본 실시예의 지폐 탐지 유닛이 부착된 지폐 판별 장치의 사시도,
도 2는 도 1에 있어서 A 섹션의 단면도,
도 3은 도 2에 있어서 B 섹션의 확대도,
도 4는 도 2에 있어서 C 섹션의 확대도,
도 5는 본 실시예의 지폐 탐지 섹션의 탐지 회로의 블록 다이어그램,
도 6은 본 실시예의 지폐 탐지 유닛의 작동을 설명하기 위한 타이밍 차트,
도 7은 본 실시예의 초기 세팅을 위한 블록 다이어그램,
도 8은 본 실시예의 지폐 탐지 섹션의 초기 세팅을 위한 플로우 차트.
- 부호의 설명 -
7 지폐 통로 9 제 1 광 방출 섹션
13 제 2 광 수신 섹션 61 제 2 광 방출 섹션
64 제 1 광 수신 섹션 66 제 1 광축
67 제 2 광축 68 제 1 방출 센서
69 제 1 반사 센서 79 판독 제어 유닛
81, 85 방출량 조정 유닛 83, 87 수신량 조정 유닛
본 발명은 지폐 판별 장치를 위하여 소정의 정보를 지폐에서 수월하게 탐지하는 탐지 유닛에 관한 것이다.
특히, 본 발명은 지폐에 대하여 전송 광선 및 반사 광선을 판별하도록 정보를 얻기 위한 지폐 탐지 유닛에 관한 것이다. 본 명세서에서, "지폐"는 예를 들면 인증서 또는 스크립트와 같은 가치있는 시트로 변경될 수 있는 일반적인 명칭이다. "발행 섹션"은 돈, 토큰, 상품 등으로 변경될 수 있는 일반적인 명칭이다. 또한, "발행 섹션"은 예를 들면 적외선, 자외선 또는 레이저인 가시광선 또는 비가시광선을 방출하는 일반적인 명칭이고, 그리고 LED, 렌즈, 발행 섹션용 보호 필름으로 만들어진다.
"수신 섹션"은 빛을 수신하는 예를 들면 빛을 전기로 변환하는 광다이오드, 광트랜지스터 및 빛을 안내하기 위한 광섬유의 끝면의 일반적인 명칭이다. 또한, "표면측", "후면", "상부" 및 "하부"는 이해를 위하여 사용된다. 따라서, 이들은 제한이 없다.
위조 지폐 또는 진품 지폐를 판별하기 위한 지폐 판별 장치에 있어서, 이 판별 데이터는 통상적으로 수월하게 수신된다. 예를 들면, 지폐 통로를 가로질러 위치되는 광 방출 섹션 및 광 수신 섹션으로 구성되는 전송 센서 그리고 동일측에서 광 방출 섹션 및 광 수신 섹션으로 구성되는 반사 센서가 사용되고, 그리고 센서는 샘플링 데이터를 수신한다(일본 특허 번호 제3307787호 참조).
종래 기술에서는, 전송 센서 및 반사 센서는 각각 광 방출 섹션 및 광 수신 섹션을 갖추고 있다. 따라서 광 방출 섹션 및 광 수신 섹션의 수는 센서의 수와 동일할 필요가 있다. 이 결과, 지폐 판별 장치는 보다 고가이고 대형이다. 즉, 지폐 판별 장치는 소형일 수 없다.
2개의 파장에 걸쳐 방출하는 또다른 종래 기술은 보다 대형이 아닌 것으로 공지되었다(일본 공개 특허 번호 제2001-195629호 참조). 따라서 2개 이상의 광원을 갖추고 있는 광원은 고가이고, 사용이 어렵다.
또한, 반사 센서에 있어서, 지폐 판별 장치의 초기 세팅을 더 쉽게 만들기 위하여, 수신 섹션은 전송 센서의 방출 섹션에 면하고 그리고 방출 섹션을 지폐 통로에 대향하여 위치된다. 또한, 출력이 일정하게 조절되는 방출 섹션의 방출량이 알려졌다(일본 특허 번호 제3307787호 참조). 그러나 이 수신 섹션은 종래 기술에서 조절하기 위하여 사용된다. 따라서 수신 섹션에 대응하여 고가이고 보다 대형이다.
본 발명의 제 1 목적은 전송 섹션 및 반사 섹션을 위한 설치 공간을 감소시키는 것이다. 본 발명의 제 2 목적은 저렴한 지폐 탐지 장치를 제공하는 것이고, 이 지폐 탐지 장치는 전송 센서 및 반사 센서로 만들어진다. 본 발명의 제 3 목적은 전송 센서 및 반사 센서를 위한 초기 세팅을 용이하게 하는 것이다.
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위하여 다음과 같은 구성을 갖추고 있다.
광 방출 섹션 및 광 방출 섹션의 광축에 그리고 지폐 통로에 대향하여 위치되는 광 수신 섹션을 포함하는 전송 센서, 및
지폐 통로 한 측에 위치되는 광 전송 섹션 및 광 수신 섹션을 포함하는 반사 센서를 포함하는 지폐 판별 장치용 지폐 탐지 유닛에 있어서,
제 1 전송 센서는 지폐 통로에 대해 경사져 있는 제 1 광 방출 섹션, 그리고 제 1 광축에 위치되고 제 1 광 방출 섹션에 대향하여 위치되는 제 1 광 수신 섹션의 제 1 광축으로 구조되고,
제 1 반사 센서는 제 1 광 방출 섹션 및 지폐 통로에 대해 제 1 광 방출 섹션의 동일측에 위치되는 제 2 광 수신 섹션으로 구성된다.
이러한 구조에 있어서, 지폐의 판별 데이터가 샘플링될 때, 제 1 광 방출 섹션으로부터 방출되는 이 광은 지폐 통로에 대해 제 1 광 방출 섹션에 대향하여 위치되는 광 수신 섹션에 수신된다. 즉, 이 제 1 광 수신 섹션은 지폐를 통하여 전송된 광을 수신한다. 또한, 제 1 광 방출 섹션으로부터 방출되는 이 광은 제 1 광 방출 섹션에 평행하게 위치되는 제 2 광 수신 섹션에 수신된다. 즉, 이 제 2 광 수신 섹션은 지폐에 의하여 반사되는 반사광을 수신한다.
즉, 이 제 1 광 방출 섹션 및 이 제 1 광 수신 섹션은 제 1 전송 센서를 구성하고, 그리고 이 제 1 광 수신 섹션 및 이 제 2 광 수신 섹션은 제 1 반사 센서를 구성한다. 따라서 이 방출 섹션은 제 1 전송 센서 및 이 제 1 반사 센서를 공동사용한다. 이 결과, 본 발명으로 이 방출 섹션은 한개 만큼 감소된다. 따라서, 이 센서의 공간과 비용이 감소된다.
본 발명은 제 1 광축이 지폐 이송 방향에 둔각으로 대향하여 교차하기 때문에 바람직하다. 이러한 구조에 있어서, 제 1 광 방출 섹션으로부터 방출되는 이 광은 지폐 이송 방향에 둔각으로 대향하는 지폐 이송 방향으로 교차한다. 따라서 제 1 광 수신 섹션 및 제 2 광 수신 섹션의 양 광축은 예각으로 지폐의 이송 방향으로 교차한다. 즉, 지폐의 이송 방향에서 이 광축이 경사지고, 그리고 광 수신 섹션의 광축은 지폐 통로의 대향 입구쪽으로 면한다. 따라서 지폐 통로의 입구로부터 나오는 빛은 제 1 광 수신 섹션 및 제 2 광 수신 섹션에서 수신되지 않는다. 이 결과, 센서는 외부 광으로부터 영향을 받지 않는다.
본 발명이 지폐 통로에 대해 제 1 광 방출 섹션에 대향하여 위치되고 제 2 광축에 위치되는 제 2 광 방출 섹션을 포함하기 때문에, 본 발명은 바람직하다. 이러한 구성에 있어서, 제 2 광 방출 섹션으로부터 방출된 광은 지폐를 통하여 제 2 광 수신 섹션에 수신된다. 즉, 이 제 2 광 방출 섹션 및 이 제 1 광 수신 섹션은 제 2 반사 센서를 구성한다. 따라서 이 제 2 방출 섹션 및 제 1 광 수신 섹션은 제 2 반사 센서를 구성한다.
따라서, 제 2 광 방출 센서가 부가되기 때문에, 제 2 전송 센서 및 제 2 반사 센서가 구성되어 진다. 따라서 광 전송 섹션 및 광 수신 섹션은 2개로 감소된다. 따라서, 이 센서의 공간과 비용은 감소된다.
제 1 파장 광이 제 1 광 방출 섹션으로부터 조사되기 때문에, 그리고 제 2 파장 광이 제 2 광 방출 섹션으로부터 조사되기 때문에 본 발명은 바람직하다. 이 러한 구성에 있어서, 제 1 광 수신 섹션이 제 1 광 방출 섹션으로부터 방출되는 제 1 파장 광을 수신할 때, 이 제 1 광 방출 섹션은 제 1 파장에 기초한 출력값을 출력하고, 그리고 제 2 광 수신 섹션은 제 1 파장에 기초한 출력값을 출력한다.
즉, 제 1 전송 센서 및 제 1 반사 센서는 제 1 파장에 기초한 출력값을 출력한다. 광 수신 섹션이 제 2 광 방출 섹션으로부터 방출되는 제 2 파장 광을 수신할 때, 제 1 광 수신 섹션 및 제 2 광 수신 섹션은 제 2 파장에 기초한 출력값을 출력한다.
파장이 다를 때, 지폐에 의하여 통과되는 광은 투과된다. 또한 상이한 잉크 때문에, 지폐에 의하여 반사된 광은 또한 산란된다. 따라서, 제 1 전송 데이터는 제 1 파장에 기초한 제 1 전송 센서로부터 수신되고, 이 제 1 반사 데이터는 지폐의 면에 기초한 제 1 반사 센서로부터 수신되고, 제 2 전송 데이터는 제 2 파장에 기초한 제 2 전송 센서로부터 수신되고, 제 2 반사 데이터는 지폐의 후면에 기초한 제 2 반사 센서로부터 수신된다. 따라서 지폐에 대한 판별 정확성은 상이한 샘플링 데이터가 비교되기 때문에 향상된다.
본 발명은 제 1 광 방출 섹션이 적외선을 조사하기 때문에, 그리고 제 2 광 방출 섹션이 비적외선을 방출하기 때문에 바람직하다. 이러한 구조에 있어서, 적외선은 제 1 광 방출 섹션으로부터 방출되고 그리고 비적외선은 제 2 광 방출 섹션으로부터 방출된다. 비적외선은 예를 들면 복사광 또는 자외선이다.
즉, 제 1 전송 센서는 지폐에서 전송되는 통과된 적외선에 기초한 판별 데이터를 출력하고, 제 1 반사 센서는 지폐에 의하여 반사되는 판별 데이터를 출력하 고, 제 2 전송 센서는 비적외선에 기초한 판별 데이터를 출력하고 그리고 제 2 반사 센서는 비적외선에 기초한 판별 데이터를 출력한다. 적외선 또는 비적외선(예를 들면; 적색광)을 위한 방출 요소는 보다 쉽게 수신되고 보다 값이 싸다. 따라서 지폐 탐지 유닛은 보다 쉽게 만들어질 수 있고 그리고 저렴하다.
제 1 광 방출 섹션이 광선을 방출할 때, 제 1 광 방출 섹션의 수신 출력값이 판독되고, 이후 제 1 광 방출 섹션의 방출이 멈추고 그리고 제 2 광 방출 섹션이 광선을 방출할 때, 그리고 제 2 수신 섹션의 수신 출력값이 판독되고, 이후 제 1 수신 섹션의 수신 출력값이 판독되는 판독 제어 유닛을 더 포함하기 때문에 본 발명은 바람직하다.
이러한 구성에 있어서, 제 1 광 방출 섹션이 광을 방출할 때, 첫째로, 제 1 전송 센서의 수신 데이터는 출력되고, 둘째로, 제 1 반사 센서의 수신 데이터가 출력되고, 이후, 제 1 광 방출 섹션은 방출을 멈춘다. 다음에, 제 2 광 방출 섹션은 광을 방출하고, 첫째로, 제 2 전송 센서의 수신 데이터는 출력되고, 둘째로, 제 2 반사 센서의 수신 데이터는 출력되고, 이후, 제 2 방출 섹션은 방출을 멈춘다. 즉, 제 1 광 방출 섹션이 광을 방출할 때, 제 2 광 방출 섹션은 방출하지 않는다.
또한, 제 2 광 방출 섹션이 광을 방출할 때, 제 1 광 방출 섹션은 방출하지 않는다. 따라서 제 1 전송 센서 및 제 1 반사 센서는 제 2 광 방출 섹션으로부터의 영향을 수신하지 않는다. 이 결과, 센서는 제 1 광 방출 섹션의 파장에 기초한 수신 데이터를 출력한다. 또한, 제 2 전송 센서 및 제 2 반사 센서는 제 1 광 방출 섹션으로부터의 영향을 수신하지 않는다. 따라서 센서는 제 2 광 방출 섹션의 파장에 기초한 수신 데이터를 출력한다. 이 결과, 지폐가 제 1 광 방출 섹션 또는 제 2 광 방출 섹션중 하나에서의 파장에 기초한 수신 데이터에 기초하여 판별되기 때문에, 판별 정확성이 증가한다.
또한, 제 1 전송 센서는 지폐의 데이터의 견본을 만든다. 이후, 제 1 반사 센서는 지폐 데이터의 견본을 만든다. 이때 제 2 전송 센서는 지폐의 데이터의 견본을 만든다. 다음에, 제 2 반사 센서는 지폐의 데이터의 견본을 만든다. 따라서 반사 데이터는 전송 데이터에 기초하여 판별될 수 있다. 이 결과, 지폐의 판별 정확성을 증가된다. 예를 들면, "워터 마크"는 전송 데이터에 기초하여 판별되고, 이후 반사 데이터는 판별된다. "워터 마크"의 판별 정확성은 증가한다.
이러한 제 2의 본 발명은 이전 문제점을 해결하기 위하여 다음 구조를 갖추고 있다.
지폐 판별 장치용 지폐 탐지 유닛은;
지폐 통로에 대해 제 1 광축에 경사져 있는 제 1 광 방출 섹션 그리고 제 1 광광축에치되고 지폐 통로에 대해 제 1 광 방출 섹션에 대향하여 위치되는 제 1 광 수신 섹션으로 구성되는 제 1 전송 센서,
제 1 광 방출 섹션 및 지폐 통로에 대해 제 1 방출 섹션의 동일측에서 위치되는 제 2 광 수신 섹션으로 구성되는 제 1 반사 센서,
제 1 광 방출 섹션이 제 1 광 수신 섹션의 출력값을 방출하여 소정량이 될 때 방출량을 조정하는 방출량 조정 유닛,
제 2 광 수신 섹션의 출력값이 제 2 광 수신 섹션의 소정량이 되는 게인(gain)을 조정하는 수신 출력 조정 유닛, 을 포함한다.
이러한 구조에 있어서, 제 1 광 방출 섹션으로부터의 방출 광은 지폐 통로에 대해 제 1 방출 광에 대향하여 위치되는 제 1 광 수신 섹션에 수신된다. 또한, 방출량은 제 1 광 수신 섹션의 수신량이 일정한 소정량과 같이 방출량 조정 유닛에 의하여 조정된다. 제 1 방출 요소, 제 1 광 수신 요소 및 보호 커버는 "데이터 스프레드"를 갖추고 있다. 따라서, 개별 차이에 기초한 샘플 데이터의 "데이터 스프레드"는 방해된다.
또한, 제 2 수신 섹션의 출력을 위한 게인은 소정량이 제 2 광 수신 섹션의 출력값이 되는 것과 같이 수신 출력 조정 유닛에 의하여 조정된다. 수신 요소 및 보호 커버는 "데이터 스프레드"를 갖추고 있다. 따라서 샘플링 데이터는 "데이터 스프레드"를 갖추고 있다. 그러나 조정은 "데이터 스프레드"를 방해한다. 따라서 제 1 전송량의 방출량의 초기 세팅이 방출량 조정 유닛에 의하여 자동적으로 조정된다. 그리고 제 1 반사 센서의 출력값은 출력값이 일정한 만큼 수신 출력 조정 유닛에 의하여 조정된다. 또한, 초기 세팅은 더 쉽다.
초기 세팅은 공장 출하 전에 조정된다. 또한, 방출량 조정은 휘도의 증가 및 감소가 있도록, 방출 구역의 증가 및 감소가 있도록 그리고 광 방출 섹션과 광 수신 섹션 사이의 거리의 증가 및 감소가 있도록 변경될 수 있다.
(실시예)
도 1은 본 실시예의 지폐 탐지 유닛이 부착된 지폐 판별 장치의 사시도이다. 도 2는 도 1에 있어서 A 섹션의 단면도이다. 도 3은 도 2에 있어서 B 섹션의 확대 도이다. 도 4는 도 2에 있어서 C 섹션의 확대도이다. 도 5는 본 실시예의 지폐 탐지 섹션의 탐지 회로의 블록 다이어그램이다. 도 6은 본 실시예의 지폐 탐지 유닛의 작동을 설명하기 위한 타이밍 차트이다. 도 7은 본 실시예의 초기 세팅을 위한 블록 다이어그램이다. 도 8은 본 실시예의 지폐 탐지 섹션의 초기 세팅을 위한 플로우 차트이다.
지폐 판별 유닛(1)은 하부 부재(2) 및 상부 부재(3)를 포함한다. 하부 부재(2)의 상부면은 평평한 하부 지폐 안내면(4)이다. 하부 부재(2)는 직각으로 우측에 위치되는 우측 안내 보드(5R) 및 직각으로 좌측에 위치되는 좌측 안내 보드(5L)를 포함한다. 우측 안내 보드(5R)와 좌측 안내 보드(5L) 사이의 거리는 허용가능한 지폐의 폭보다 약간 더 넓다. 상부 부재(3)의 하부 섹션은 우측 안내 보드(5R)와 좌측 안내 보드(5L) 사이에 삽입된다. 상부 부재(3)의 아래면은 평평한 상부 지폐 안내면(6)이다.
하부 지폐 안내면(4)과 상부 지폐 안내면(6)은 평행하게 위치되고 지폐를 통과시키는 간격을 갖고 있다. 이 간격은 지폐 통로(7)이다. 상부 지폐 안내면(6)은 지폐 입구(8)에 계속하여 지폐(9)의 이송 방향의 하부 경사면(11)을 포함하고 그리고 하부 경사면(11)에 연속하는 상부 경사면(12)을 포함한다. 하부 돌출부(13)는 하부 경사면(11)과 상부 경사면(12)으로 형성되고, 그리고 대략 삼각형 형상이다.
하부 지폐 안내면(4)은 지폐 입구(8)에 위치되는 평평면(14) 및 평평면(4)에 연속하고 상부 경사면(12)에 면한 제 2 상부 경사면(15)을 포함한다. 또한, 제 2 하부 경사면(16)은 제 2 하부 경사면(16)에 연속한다. 상부 돌출부(17)는 제 2 상부 경사면(15) 및 제 2 하부 경사면(16)으로 형성되고, 그리고 대략 삼각형 형상이다.
하부 돌출부(13)의 상부(하단부)는 도 3에 도시한 바와 같이 지폐의 이송 방향으로 상부 돌출부(17)쪽으로 가고 그리고 상하방향으로 상부 돌출부와 약간 겹쳐진다. 따라서 모든 외부 빛에 기초한 이후 언급될 시동 센서(19)의 조작이 방지된다.
지폐 안내 리브(18)는 우측 안내 보드(5R)에 평행하고, 그리고 평평면(4)의 지폐 입구(8)보다 더 외측쪽으로 돌출하는 영역에 위치된다. 지폐 안내 리브(18)는 단면이 사각형 형상이고, 그리고 높이는 지폐 통로(7)의 높이와 동일하거나 또는 더 작다. 지폐 안내 리브(18)의 후단은 경사져 지폐 입구(8) 근처의 후단과 같은 높이의 평평면(14)을 만든다. 지폐 안내 리브(18)는 우측 안내 보드(5R)와 좌측 안내 보드(5L) 사이의 거리보다 더 좁은 지폐를 위한 표시로서 사용된다.
시동 센서(19)는 제 2 하부 경사면(16)에서 지폐 이송 방향의 하측 곁에 위치된다. 시동 센서(19)는 상부 부재의 홀딩 구멍(21)의 하부(상단부)에 위치되는 돌출/수신 섹션(22)을 포함한다. 돌출 커버(23)는 키핑 구멍(21)의 하단부에 고정되고, 그리고 시작 돌출/수신 섹션이다.
시동 반사기(24)는 보호 커버(23)에 면하는 하부 부재(2)에 장착된다. 따라서 이 빔은 돌출/수신 섹션(22)으로부터 돌출되고, 그리고 지폐 통로(7)를 교차한다. 이후 이 빔은 시동 반사기(24)에 의하여 반사되고, 또한 지폐 통로(7)를 교차 하고, 그리고 수신 섹션(22)의 수신 섹션에 수신된다. 지폐(9)가 시동 센서(19)의 빔을 차단할 때, 이 수신 섹션은 이 빔을 수신하지 않는다. 따라서 지폐(9)가 탐지되고, 이후 지폐 이송 유닛(25)은 탐지에 기초하여 시동된다.
지폐 이송 유닛(25)은 시동 센서의 하측 지폐 통로(7)를 따라서 위치된다. 지폐 이송 유닛(25)은 상부 이송 섹션(26) 및 하부 이송 섹션(27)으로 구성되는 이송 유닛(28)을 포함하고, 그리고 복수로 평행하게 위치된다. 그러나 이 지폐(9)가 일직선으로 이송될 수 있다면, 이 이송 유닛(28)은 오직 하나로만 사용할 수 있다.
상부 이송 섹션(26)은 상부 부재(3)에 부착되고, 회전가능한 풀리(31, 32)를 포함한다. 하부 이송 섹션(27)은 풀리(34, 35, 36) 및 풀리에 의하여 벨트둘러지는 벨트(37)를 포함한다. 풀리(31, 32)는 하부 부재(2)쪽으로 탄성적으로 지지되고, 그리고 소정 압력으로 풀리(34, 35)에 면하도록 하부 벨트(37)와 접촉한다.
풀리(36)는 모터(도시 생략)의 출력축에 연결된다. 지폐(9)가 받아들여질 때, 풀리(36)는 도 2에 도시된 바와 같이 시계방향으로 모터에 의하여 구동된다. 따라서 지폐(9)가 하부 벨트(37) 및 풀리(31, 32)에 의하여 끼워 조여지고, 지폐 통로(7)에 대해 우측으로 이송된다.
지폐(9)가 복귀될 때, 풀리(36)는 반대 방향으로 회전되고, 좌측으로 이송된다. 도 4에 도시된 바와 같이, 상부 지폐 안정기(38)는 하부 벨트(37)의 중앙 섹션에 대응하여 형성된다. 상부 지폐 안정기(38)는 상부 지폐 안내면(6)으로부터 하부 지폐 안내면(4)으로 그리고 지폐(9)의 이송방향에서 뻗어있다.
하부 지폐 안정기(39)는 상부 지폐 안정기(38)에 면하고 그리고 하부 지폐 안내면(4)으로부터 상부 지폐 안내면(6)으로 뻗어있다. 상부 지폐 안정기(38)의 단부와 하부 지폐 안정기(39)의 단부 사이의 거리는 수개의 지폐(9)의 두께이다. 또한, 지폐(9)를 평평하게 하고 그리고 상기 언급한 방출 센서 및 반사 센서의 거리를 대략 일정하게 유지하는 2가지 기능을 갖고 있다.
지폐 탐지 유닛(41)은 지폐가 지폐 이송 유닛(25)에 의하여 이송되는 지폐 통로(7)에 대해 위치된다. 본 발명의 이러한 지폐 탐지 유닛(41)은 제 1 방출 센서(68), 제 1 반사 센서(69), 제 2 방출 센서(71) 및 제 2 반사 센서(72)를 포함한다. 이들 센서는 상부 부재(3)에 고정되는 상부 센서 유닛(42) 및 하부 부재(2)에 고정되는 하부 센서 유닛(43)으로 구성된다.
상부 센서 유닛(42) 및 하부 센서 유닛(43)은 동일 구성이고 그리고 지폐 통로(7)와 관련하여 상하 대칭으로 위치된다. 먼저 상부 센서 유닛(42)이 설명된다. 제 1 방출 부착 구멍(45)은 제 1 센서 몸체(44)에 형성되고, 축선이 지폐 입구(8)쪽으로 둔각으로 지폐 통로(7)를 교차한다. 제 1 수신 부착 구멍(46)은 구멍(45) 상측에 형성되고, 그리고 축선은 예각으로 지폐 통로(7)를 교차한다.
제 1 광 방출 요소(47)는 제 1 방출 부착 구멍(45)의 하부(상부)에 고정된다. 제 1 광 방출 요소(47)는 예를 들면 적색광 방출 다이오드이다. 제 1 방출 보호 커버(48)는 제 1 방출 부착 구멍(45)의 단부에 고정되고 그리고 투명 수지; 예를 들면 아크릴산염 수지 또는 유리로 만들어지고 그리고 원통형이다. 즉, 제 1 방출 섹션(49)은 제 1 방출 보호 커버(48)의 단부이다. 상기 보호 커버는 제 1 방출 보호 커버(48)와 같은 것으로 만들어진다. 제 2 광 수신 요소(51)는 제 1 수신 부착 구멍(46)의 바닥부(상부)에 고정된다. 제 2 광 수신 요소(51)는 예를 들면 광트랜지스터이다.
제 2 수신 보호 커버(52)는 제 1 수신 부착 구멍(46)의 단부에 고정된다. 즉, 제 2 광 수신 섹션(53)은 제 2 수신 보호 커버(52)의 단부이다. 제 2 광 수신 섹션(53)은 지폐 입구(8) 후면쪽으로 면하여서, 이에 따라 외부 광을 수신하지 않는다.
제 1 광 방출 섹션(49) 및 제 2 광 수신 섹션(53)은 제 1 센서 몸체(44)의 하부면으로부터 하향으로 돌출하고 상부 지폐 안내면(6)에 형성되는 상부 개구(54)에 면한다. 제 1 광 방출 섹션(49) 및 제 2 광 수신 섹션(53)이 제 1 센서 몸체(44)로부터 돌출할 때, 제 1 광 방출 섹션(49) 및 제 2 광 수신 섹션(53)이 깨끗해질 수 있다. 따라서 제 1 광 방출 섹션(49) 및 제 2 광 수신 섹션(53) 양자에 부착된 먼지는 떨어진다. 이 결과, 센서 기능은 쉽게 복구된다.
다음 하부 센서 유닛(43)이 설명된다. 제 2 방출 부착 구멍(56)은 제 2 센서 몸체(55)에서 형성되고, 그리고 축선은 지폐 입구(8)쪽으로 둔각으로 지폐 통로(7)를 교차한다. 제 2 수신 부착 구멍(57)은 구멍(56) 상측에 형성되고, 그리고 축선은 예각으로 지폐 통로(7)에서 교차한다.
제 2 광 방출 요소(58)는 제 2 방출 부착 구멍(56)의 바닥부에 고정된다. 제 2 광 방출 요소(58)는 예를 들면 적색광 방출 다이오드이다. 제 2 방출 보호 커버(59)는 제 2 방출 부착 구멍(56)의 단부에 고정된다. 즉, 제 2 방출 섹션(61)은 제 2 방출 보호 커버(59)의 단부이다. 제 1 광 수신 요소(62)는 제 2 수신 부 착 구멍(57)의 바닥부에 고정된다. 제 1 광 수신 요소(62)는 예를 들면 광트랜지스터이다.
제 1 수신 보호 커버(63)는 제 2 수신 부착 구멍(57)의 단부에 고정된다. 즉, 제 1 광 수신 섹션(64)은 제 1 수신 보호 커버(63)의 단부이다. 제 1 광 수신 섹션(64)은 지폐 입구(8) 후면쪽으로 면하여, 외부 광을 수신하지 않는다. 제 2 광 방출 섹션(61) 및 제 1 광 수신 섹션(64)은 제 2 센서 몸체(55)의 상부면으로부터 상향으로 돌출하고 하부 지폐 안내면(4)에 형성된 하부 개구(65)에 면한다.
제 1 광 수신 섹션(64)은 제 1 광 방출 섹션(49)의 제 1 광축(66)에 위치된다. 제 2 광 수신 섹션(53)은 제 2 방출 섹션(61)의 제 2 광축(67)에 위치된다. 따라서 제 1 광축(66) 및 제 2 광축(67)은 둔각으로 지폐 통로(7)에서 지폐(9)의 이송선(70)에서 교차하고, 형태가 X자 형태이다.
이로써, 제 1 광 방출 섹션(49) 및 제 1 광 수신 섹션(64)은 제 1 광 방출 센서(68)를 구성하고, 그리고 제 1 광 방출 섹션(49) 및 제 2 광 수신 섹션(53)은 제 1 반사 센서(69)를 구성한다. 또한, 제 2 광 방출 섹션(61) 및 제 2 광 수신 섹션(53)은 제 2 방출 센서(71)를 구성하고, 그리고 제 2 광 방출 섹션(61) 및 제 1 광 수신 섹션(64)은 제 2 반사 센서(72)를 구성한다.
다음에, 지폐 탐지 회로(73)는 도 5를 참조하여 설명된다. 지폐 탐지 회로(73)는 제 1 스위칭 회로(75), 제 2 스위칭 회로(78), 제 1 A/D 변환 회로(77), 제 2 변환 회로(76) 및 판독 제어 회로(79)를 포함한다. 제 1 스위칭 회로(75)는 마이크로프로세서(74)로부터 신호의 방향에 기초한 제 1 광 방출 요소(47)의 광을 제어한다. 제 2 스위칭 회로(78)는 마이크로프로세서(74)로부터 신호의 방향에 기초한 제 2 광 방출 요소(58)의 광을 제어한다. 제 1 A/D 변환 회로(77)는 제 1 광 수신 요소(62)의 아날로그 신호로부터 디지털 신호로 변환시키고, 이때 디지털 신호는 마이크로프로세서(74)로 출력된다. 제 2 A/D 변환 회로(76)는 제 2 광 수신 요소(51)의 아날로그 신호로부터 디지털 신호로 변환시키고, 이때 디지털 신호는 마이크로프로세서(74)로 출력된다. 판독 제어 회로(79)는 제 1 A/D 변환 회로(77) 및 제 2 A/D 변환 회로(76)의 출력값을 마이크로프로세서(74)에서 제어한다.
또한, 판독 제어 회로(79)는 마이크로프로세서(74)의 프로그램에 기초한 제 1 A/D 변환 회로(77) 및 제 2 A/D 변환 회로(76) 양자의 출력값을 샘플링할 수 있다.
마이크로프로세서(74)는 제 1 A/D 변환 회로(77) 및 제 2 A/D 변환 회로(76) 양자로부터 샘플링 데이터에 기초한 지폐(9)에 신뢰할만한 신호(80)를 출력한다. 시동 센서(19)는 지폐 신호를 마이크로프로세서(74)에 출력한다. 이때 마이크로프로세서(74)는 지폐 신호에 기초한 지폐 이송 유닛(25)의 모터(도시 생략)를 제어한다.
다음에, 이 실시예의 작동은 도 6에서 타이밍 챠트를 참조하여 설명된다. 지폐(9)는 평평면(14)에 놓여지고, 이때 좌측 에지는 좌측 안내 보드(5L)를 따라서 이동된다. 지폐(9)가 최대폭일 때, 우측 에지는 우측 안내 보드(5R)에 의하여 안내된다. 지폐(9)의 폭이 안내 리브(18)에 적용될 때, 이 우측 에지는 안내 리브(18)에 의하여 안내된다.
지폐(9)의 단부는 돌출부(13) 하향으로 그리고 돌출부(17) 상향으로 안내되고, 그리고 지그재그로 이동하고, 그리고 시동 센서(19)로 오게 된다. 시동 방출/수신 요소(22)의 빔은 지폐(9)에 의하여 절단된다. 따라서, 마이크로프로세서(74)는 모터(도시 생략)를 구동시키고, 그리고 지폐 이송 유닛(25)은 시동한다.
지폐(9)는 더욱 이동하고, 풀리(32)와 벨트(37) 사이의 경로로 가게 된다. 이후 지폐(9)는 풀리(31) 및 벨트(37)(도 2에서 우측 방향)에 의하여 이송된다. 이러한 프로세스에서, 지폐(9)는 상부 지폐 안정기(38)의 단부와 하부 지폐 안정기(39)의 단부 사이의 좁은 경로로 안내된다. 지폐(9)에 주름이 있으면, 지폐(9)는 평평하게 펴진다. 따라서, 지폐(9)와 제 1 방출 센서(68), 제 1 반사 센서(69), 제 2 방출 센서(71), 제 2 반사 센서(72)와의 거리는 대략 일정하다. 이후 지폐(9)는 풀리(32) 및 벨트(37)에 의하여 이송된다.
제 1 스위칭 회로(75) 및 제 2 스위칭 회로(78)는 지폐(9)가 시동 센서(19)로부터 지폐 탐지 유닛(41)으로 통과할 때까지 "온" 및 "오프"로 변환된다. 즉, 제 1 광 방출 요소(47)는 전기로 켜지고, 소정의 시간에서 광을 방출하고, 이후 제 2 광 방출 요소(58)는 전기에 의하여 켜지고, 소정의 시간에서 광을 방출한다. 이러한 프로세싱은 짧은 시간에 지폐(9)의 모든 길이를 변경시킨다.
즉, 빔은 제 1 광 방출 요소(47)로부터 방출되고, 그리고 제 1 방출 섹션(49)을 통과하여, 이후 지폐 통로(7)를 교차하여, 제 1 광 수신 섹션(64)으로 간다. 이후, 이 빔은 제 1 광 수신 요소(62)로 수신되고 수신 광량에 대응하여 전 기 신호(P1)로 변환된다. 이 수신 광량은 빔이 지폐(9)를 통과하기 때문에, 저 레벨이다. 동시에, 제 1 광 방출 요소(47)로부터 방출된 빔은 지폐(9)의 표면에 의하여 반사되고, 이후 제 2 수신 섹션(53)에 의하여 수신되어, 제 2 수신 요소(51)에 의하여 수신 광량에 대응하는 전기 신호(R1)로 변환된다. 제 2 수신 섹션(53)의 수신 광량은 반사광에 기초하기 때문에 제 1 수신 섹션(64)의 량보다 더 높게 된다.
제 2 광 방출 요소가 전기에 의하여 켜질 때, 광을 방출한다. 이 빔은 제 2 광 방출 요소(58)로부터 방출되고, 그리고 제 2 방출 섹션(61)을 통과하여, 이후 지폐 통로(7)를 교차하여, 제 2 광 수신 섹션(53)으로 간다. 이후, 이 빔은 제 2 광 수신 요소(61)로 수신되고 그리고 수신 광량에 대응하는 전기 신호(2)로 변환된다. 동시에, 제 2 광 방출 요소(58)로부터 방출된 빔은 지폐(9)의 뒷면에 의하여 반사되어, 이후 제 1 수신 섹션(64)에 수신되고, 제 1 수신 요소(62)에 의하여 수신 광량에 대응하는 전기 신호(R2)로 변환된다.
제 1 광 수신 요소(62)의 아날로그 출력값(P1, P2)은 제 1 A/D 변환 회로(77)에 의하여 디지털 신호로 변환되고, 그리고 마이크로프로세서(74)로 출력된다. 또한, 제 2 광 수신 요소(51)의 아날로그 출력값(R1, R2)은 제 2 A/D 변환 회로(76)에 의하여 디지털 신호로 변환되고, 그리고 마이크로프로세서(74)로 출력된다.
제 1 광 수신 요소(62)의 출력값에 기초한 디지털 데이터는 마이크로프로세서(74)의 신호에 기초한 판독 제어 회로(79)에 의하여 출력되는 타이밍 신호(T1)에 서 마이크로프로세서(74)로 출력하고, 이후 샘플링된다. 다음에, 타이밍 신호(T2)에서, 제 1 반사 센서(69)의 신호(R1)에 대응하는 신호는 동시에 샘플링된다.
또한, 타이밍 신호(T3)에서, 제 2 방출 센서(71)의 신호(P2)에 대응하는 신호는 동일하게 샘플링된다. 다음에, 타이밍 신호(T4)에서, 제 2 반사 센서(72)의 신호(R2)에 대응하는 신호는 동일하게 샘플링된다. 상기 언급한 샘플링은 지폐(9)의 총 길이로 소정의 시간에서 실행된다. 이후, 지폐(9)의 신뢰성이 마이크로프로세서(74)에서 샘플링 데이터에 기초하여 판별되고, 그리고 신뢰성있는 신호(80)가 출력된다.
이러한 실시예로부터 명확한 바와 같이, 제 1 방출 센서(68) 및 제 1 반사 센서(69) 양자의 제 1 방출 섹션(49) 그리고 제 2 방출 센서(71) 및 제 2 반사 센서(72) 양자의 제 2 방출 섹션(61)은 공유성을 갖고 있다. 한쌍의 방출 센서 및 반사 센서가 위치될 때, 방출 섹션 및 수신 섹션은 종래기술로부터 2개로 감소된다. 또한 첫째로 제 1 방출 센서(68) 또는 제 2 방출 센서(71) 중 하나의 데이터가 샘플링될 때, 둘째로 제 1 반사 센서(68) 또는 제 2 반사 센서(72) 중 하나의 데이터가 샘플링될 때, 레이스(lacework)는 제 1 방출 센서(68) 또는 제 2 방출 센서(71) 중 하나의 데이터에 기초하여 탐지될 수 있고, 이후 제 1 반사 센서(69) 또는 제 2 반사 센서(72) 중 하나의 데이터가 판별을 위하여 사용될 수 있다. 따라서 판별 정확성이 증가된다.
다음에, 지폐 탐지 유닛(41)의 초기 조정이 도 7을 참조하여 설명된다. 제 1 광 방출 요소(47)의 방출량은 방출 조정 유닛인 제 1 광 방출 조정 회로(81)에 의하여 조정된다. 제 1 광 방출 조정 유닛(81)의 출력값은 마이크로프로세서(74)에 의하여 제어된다. 제 2 광 수신 요소(51)의 출력값은 제 2 방출 센서(71)용 증폭기(82) 및 제 1 반사 센서(69)용 증폭기(83) 양자에 의하여 조정된다. 제 2 방출 센서(71)용 증폭기(82) 및 제 1 반사 센서(69)용 증폭기(83) 양자의 출력값은 제 3 A/D 변환 회로(84)에 의하여 아날로그 신호로부터 디지털 신호로 변환되고, 이후 마이크로프로세서(74)로 출력된다. 제 1 반사 센서(69)용 증폭기(83)는 수신 출력 조정 유닛이다.
제 2 광 방출 요소(58)의 방출량은 방출 조정 유닛인 제 2 광 방출 조정 회로(85)에 의하여 조정된다. 제 2 방출 조정 회로(85)의 출력값은 마이크로프로세서(74)에 의하여 제어된다. 제 1 광 수신 요소(62)의 출력값은 제 1 방출 센서용 증폭기(86) 및 제 2 반사 센서용 증폭기(87) 양자에 의하여 조정된다. 제 1 방출 센서용 증폭기(86) 및 제 2 반사 센서용 증폭기(87) 양자의 출력값은 제 3 A/D 변환 회로(84)에 의하여 아날로그 신호로부터 디지털 신호로 변환되어, 이후 마이크로프로세서(74)로 출력된다. 제 2 반사 센서용 증폭기(87)는 수신 출력 조정 유닛이다.
초기 세팅은 초기 세팅 버튼(88)을 눌러서 시작된다. 다음에 지폐 탐지 유닛(41)의 초기 세팅은 도 8을 참조하여 설명된다. 제 1 방출 센서(68), 제 1 반사 센서(69), 제 2 방출 센서(71), 및 제 2 반사 센서(72)의 모든 초기 세팅은 동일하다. 따라서 제 1 방출 센서(68) 및 제 1 반사 센서(69) 양자의 초기 세팅이 설명된다. 먼저, 초기 세팅 버튼(88)이 눌러지고, 초기 세팅 신호(IN)가 마이크로프로 세서(74)로 보내진다.
단계(S1)에서, 초기 세팅 신호 "IN"가 판별될 때, 이 프로그램은 단계(S2)로 간다. 단계(S2)에서, 제 1 광 방출 요소(47)는 소정의 전압을 방출한다. 제 1 광 수신 요소(62)의 출력값은 제 1 방출 센서용 증폭기(86)에 의하여 소정의 게인에서 증폭된다. 증폭된 신호는 제 3 A/D 변환 회로(84)에 의하여 디지털 신호로 변환되고, 이후 마이크로프로세서(74)로 출력된다. 단계(S3)에서, 제 1 방출 센서용 증폭기(86)의 출력값은 표준 전압과 비교된다. 출력값이 표준 전압에 대응하지 않을 때, 이 프로그램은 단계(S4)로 간다. 단계(S4)에서, 출력값이 표준 전압보다 더 클 때, 전류는 제 1 광량 조정 회로(81)에 의하여 광량을 감소시키도록 조정된다. 출력값이 표준 전압보다 더 작을 때, 전류는 제 1 광량 조정 회로(81)에 의하여 광량을 증가시키도록 조정된다. 이러한 조정에 의하여, 제 1 광 수신 요소(62)의 수신광이 소정의 광량이 될 때, 이 프로그램은 단계(S5)로 간다. 즉, 증폭기(86)의 전압이 소정 전압이 될 때, 프로그램은 단계(S5)로 간다.
단계(S5)에서, 조정용 표준 페이퍼는 지폐 입구(8)로부터 지폐 통로로 삽입된다. 또한, 표준 페이퍼는 지폐(9)와 동일하면 지폐 이송 유닛(25)에 의하여 이송된다. 이후, 표준 페이퍼는 위조 지폐와 동일하면 지폐 입구로 복귀된다. 이러한 프로세스에 있어서, 제 2 광 수신 요소(51)의 출력값은 제 1 반사 센서용 증폭기(83)에 의하여 증폭되고, 그리고 제 3 A/D 변환 회로(84)에 의하여 디지털 신호로 변환되어, 이후 마이크로프로세서(74)로 출력된다.
단계(S6)에서, 디지털 신호는 표준 전압과 비교된다. 디지털 신호가 표준 전압에 대응하지 않을 때, 이 프로그램은 단계(S7)로 간다. 디지털 신호가 표준 전압을 초과할 때, 제 1 반사 센서용 증폭기(83)의 게인은 표준 전압에 대응하여 감소된다. 이로써, 초기 세팅이 끝난다. 또한 표준 전압은 소정의 범위에서 설정될 수 있다.
본 발명은 제 1 방출 섹션에서 제 1 파장인 하나의 빔을 사용할 수 있고 그리고 제 2 방출 섹션에서 제 2 파장인 또다른 빔을 사용할 수 있다. 이러한 경우에 있어서, 방출 데이터, 제 1 파장에 기초한 반사 데이터 그리고 또다른 방출 데이터, 제 2 파장에 기초한 또다른 반사 데이터가 얻어질 수 있다. 즉, 4개의 상이한 데이터를 다른 상태에서 얻을 수 있다. 따라서 정확한 지폐의 신뢰성이 증가한다. 지폐 탐지 유닛의 갯수는 지폐의 폭 및 길이로 증가할 수 있다. 이 결과, 정확한 지폐의 신뢰성이 증가한다.
또한, 제 1 방출 섹션은 적외선인 방출광일 수 있고, 그리고 제 2 방출 섹션은 비적외선인 방출광일 수 있다. 적외선 및 비적외선 광 방출 요소; 예를 들면 적색광 방출 다이오드의 비용은 저렴하다. 따라서 장치의 비용이 보다저렴하다. 또한, 제 1 방출 센서 및 제 1 반사 센서만이 지폐 탐지 유닛에서 사용될 수 있다. 이러한 경우에 있어서, 광 방출 요소의 한개만이 감소된다.
본 발명은 전송 섹션 및 반사 섹션을 위한 설치 공간을 감소시키고, 저렴한 지폐 탐지 장치를 제공하는 것이고, 이 지폐 탐지 장치는 전송 센서 및 반사 센서로 만들어진다. 그리고 본 발명은 전송 센서 및 반사 센서를 위한 초기 세팅을 용 이하게 하는 것이다.
Claims (7)
- 광 방출 섹션과, 상기 광 방출 섹션의 광축에 위치되고 지폐 통로에 마주하여 위치되는 광 수신 섹션을 포함하는 전송 센서, 및지폐 통로의 한측에 위치되는 광 방출 섹션과 광 수신 섹션을 포함하는 반사 센서를 포함하고 있는 지폐 판별 장치용 지폐 탐지 유닛에 있어서,제 1 전송 센서(68)는 제 1 광축(66)을 지폐 통로(7)에 대하여 경사져 배치시킨 제 1 광 방출 섹션(49)과, 상기 제 1 광축(66)에 위치되고 상기 제 1 광 방출 섹션(49)의 반대측에 위치되는 제 1 광 수신 섹션(64)으로 구성되고,제 1 반사 센서(69)는 상기 제 1 광 방출 섹션(49)과, 지폐 통로(7)에 대해 상기 제 1 광 방출 섹션(49)의 동일측에 위치되는 제 2 광 수신 섹션(53)으로 구성되고,상기 제 1 광 방출 섹션(49)이 광선을 방출할 때, 상기 제 1 광 수신 섹션(64)의 수신 출력값이 판독되고, 이후 상기 제 1 광 방출 섹션(49)으로부터 방출이 멈추고 또한 제 2 광 방출 섹션(61)이 광선을 방출하고, 그리고 상기 제 2 광 수신 섹션(53)의 수신 출력값이 판독되고, 이후 상기 제 1 광 수신 섹션(64)의 수신 출력값이 판독되는 판독 제어 유닛(79)을 더 포함하는 것을 특징으로 지폐 판별 장치용 지폐 탐지 유닛.
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- 광 방출 섹션과, 상기 광 방출 섹션의 광축에 위치되고 지폐 통로에 마주하여 위치되는 광 수신 섹션을 포함하는 전송 센서, 및지폐 통로의 한측에 위치되는 광 전송 섹션과 광 수신 섹션을 포함하는 반사 센서를 포함하고 있는 지폐 판별 장치용 지폐 탐지 유닛에 있어서,제 1 전송 센서(68)는 제 1 광축(66)을 지폐 통로(7)에 대하여 경사져 배치시킨 제 1 광 방출 섹션(49)과, 상기 제 1 광축(66)에 위치되고 상기 제 1 광 방출 섹션(49)의 반대측에 위치되는 제 1 광 수신 섹션(64)으로 구성되고,제 1 반사 센서(69)는 상기 제 1 광 방출 섹션(49)과, 지폐 통로(7)에 대해 상기 제 1 광 방출 섹션(49)의 동일측에 위치되는 제 2 광 수신 섹션(53)으로 구성되고,상기 지폐 통로(7)에 대하여 제 1 광 방출 섹션(49)의 반대쪽에 위치되고, 제 2 광축(67)에 위치되는 제 2 광 방출 섹션(61)을 더 포함하고 있으며,제 1 파장의 광은 제 1 광 방출 섹션(49)으로부터 조사되고, 그리고 제 2 파장의 광은 제 2 광 방출 섹션(61)으로부터 조사되고,상기 제 1 광 방출 섹션(49)이 광선을 방출할 때, 상기 제 1 수신 섹션(64)의 수신 출력값이 판독되고, 이후 상기 제 1 광 방출 섹션(49)으로부터 방출이 멈추고 또한 상기 제 2 광 방출 섹션(61)이 광선을 방출하고, 그리고 상기 제 2 광 수신 섹션(53)의 수신 출력값이 판독되고, 이후 상기 제 1 광 수신 섹션(64)의 수신 출력값이 판독되는 판독 제어 유닛(79)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 지폐 판별 장치용 지폐 탐지 유닛.
- 제 1 광축(66)을 지폐 통로(7)에 대하여 경사져 배치시킨 제 1 광 방출 섹션(49)과, 제 1 광축(66)에 위치되고 지폐 통로(7)에 대하여 제 1 광 방출 섹션(49)의 반대측에 위치되는 제 1 광 수신 섹션(64)으로 구성되는 제 1 전송 센서(68),제 1 광 방출 섹션(49)과, 지폐 통로(7)에 대해 제 1 광 방출 섹션(49)의 동일측에 위치되는 제 2 광 수신 섹션(53)으로 구성되는 제 1 반사 센서(69),제 1 광 수신 섹션(64)이 방출할 때 제 1 광 방출 섹션(49)의 출력값이 소정값이 되도록 방출량을 조종하는 방출량 조정 유닛(81),제 2 광 수신 섹션(53)의 출력값이 소정량이 되도록 제 2 광 수신 섹션(53)의 게인을 조정하는 수신 출력값 조정 유닛(83)을 포함하는 것을 특징으로 하는 지폐 판별 장치용 지폐 탐지 유닛.
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