具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本发明,在此本发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
实施例1:
如图1所示,一种硬币识别电路,包括:
振荡电路1,所述振荡电路1用于输出振荡模拟信号;
采集电路,所述采集电路包括第一电感线圈2、第二电感线圈3,所述第一电感线圈2与所述振荡电路1电连接,所述第二电感线圈3与所述第一电感线圈2耦合;
处理模块4,所述处理模块4与所述第二电感线圈3电连接,所述处理模块4包括存储器41,所述处理模块4通过检测所述采集电路的信号振幅判断硬币真伪。
在采集电路与处理模块4之间,还可以设置分频电路5、信号整形电路6;
处理模块4还可以包括第一红外管42、第二红外管43组成的外红光学检测模块、以及蜂鸣器44、电磁阀45、显示模块46。
如图4所示,作为上述实施例方案的改进,所述第一电感线圈2、第二电感线圈3为条形线圈。当第一电感线圈2、第二电感线圈3采用圆形结构,产生的为不均匀的磁场。当同样材质或图案,不同大小硬币经过不均匀的磁场时,传感器的数值不会产生变化。因此通过这个电涡流传感器只能判断硬币的材质或图像,不能不判断硬币的大小。判断硬币的大小只能采用另外两种方法:①通过一对对射电眼来检测硬币大小。②通过结构上的限位,来判断硬币的大小。而这两种方法的检测硬币大小的误差都很大,一般有1~2mm误差。采用条形线圈电涡流传感器同时识别硬币的大小、材质、图案,硬币经过的线圈的磁场都为均匀磁场。
通过上述实施例方案,当待检测硬币从第一电感线圈2和第二电感线圈3中间通过时,引起高频振荡电路1的频率变化,处理模块4通过采集高频振荡电路1的频率与存储器41中存储的样币的相应数值对比,进而判断硬币的真假:
①投币器在工作时,预先通过一系列待学习的硬币样板,获得这些硬币在不同测试频率下的测试数据,并存入外部存储器41,作为基准数据;
②待测硬币进入币道后,首先通过第一电感线圈2和第二电感线圈3,第一红外管42检测到硬币后向处理模块4发出信号,处理模块4控制振荡器在第一电感线圈2和第二电感线圈3上瞬时依次产生三个不同的检测频率对待测币进行检测,而后将测得的数据反馈到处理模块4,处理模块4将这些数据与外部存储器41中的基准数据进行对比,以确定待测币的真伪;⑴若确定为真币,处理模块4立即开启电磁阀45放行;⑵若确定为假币,则电磁阀45不开启,假币从退币口退出;
③第二红外管43检测到待测币通过收币道就显示且发送相应币值信号,如果待测币没有通过第一电感线圈2和第二电感线圈3检测为真币的正确信号而又被第二红外管43探测到说明该币是通过非法操作通过电磁阀45的,或者是所谓钓鱼动作,这时处理模块4使蜂鸣器44报警1分钟,且不发送信号,同时1分钟内不接受任何待测币。
实施例2:
如图2所示,一种硬币识别电路,包括
振荡电路1,所述振荡电路1用于输出振荡模拟信号;
采集电路,所述采集电路包括第一电感线圈2、第二电感线圈3,所述第一电感线圈2与所述振荡电路1电连接,所述第二电感线圈3与所述第一电感线圈2耦合;所述采集电路还包括第三电感线圈7,所述第三电感线圈7与所述振荡电路1电连接,所述第二电感线圈3与所述第三电感线圈7耦合,在所述第二电感线圈3与所述第三电感线圈7之间设有母币;
处理模块4,所述处理模块4与所述第二电感线圈3电连接,所述处理模块4通过检测所述采集电路的信号振幅判断硬币真伪。
在采集电路与处理模块4之间,还可以设置放大电路8、信号整形电路6;
处理模块4还可以包括第一红外管42、第二红外管43组成的外红光学检测模块、电磁阀45、显示模块46。
作为上述实施例方案的改进,所述第一电感线圈2、第二电感线圈3及第三电感线圈7为条形线圈。当第一电感线圈2、第二电感线圈3及第三电感线圈7采用圆形结构,产生的为不均匀的磁场。当同样材质或图案,不同大小硬币经过不均匀的磁场时,传感器的数值不会产生变化。因此通过这个电涡流传感器只能判断硬币的材质或图像,不能不判断硬币的大小。判断硬币的大小只能采用另外两种方法:①通过一对对射电眼来检测硬币大小。②通过结构上的限位,来判断硬币的大小。而这两种方法的检测硬币大小的误差都很大,一般有1~2mm误差。采用条形线圈电涡流传感器同时识别硬币的大小、材质、图案,硬币经过的线圈的磁场都为均匀磁场。
通过上述实施例方案,工作时,第二电感线圈3与第三电感线圈7之间夹有母币,待检测的币从第一电感线圈2与第二电感线圈3之间通过,当待检测的币材质与母币材质相同或不同时,第二电感线圈3产生的信号振幅接近为零或为一某数值,此信号减法器、信号整形电路6处理后送至处理模块4识别,处理模块4通过判断这个信号大小来识别硬币材质是否相同。
1、振荡电路1产生的高频信号直接送给第二电感线圈3。
⑴在第二电感线圈3与第三电感线圈7间不夹母币的情况下,第一电感线圈2与第三电感线圈7产生的信号相等。
⑵在第二电感线圈3与第三电感线圈7间夹有母币时:
①当材质相同而大小不同的硬币从第一电感线圈2与第二电感线圈3间的均匀磁场通过的时候,在第一电感线圈2第三电感线圈7线圈上产生的信号不相等。
②当不同材质硬币无论大小相同与否,其从第一电感线圈2与第二电感线圈3间的均匀磁场通过,在第一电感线圈2与第三电感线圈7上产生的信号都不相等。
③当材质相同并大小也相同的硬币从第一电感线圈2与第二电感线圈3间的均匀磁场通过时,在第一电感线圈2与第三电感线圈7上产生的信号相等。
2、第一电感线圈2与第三电感线圈7上产生的信号送经减法器运算,然后经信号整形,最后送处理模块4处理。
⑴当第一电感线圈2与第三电感线圈7线圈上的信号相等,同时电眼判断没有硬币投入时,微处理器认为没有硬币投入。
⑵当第一电感线圈2与第三电感线圈7上的信号相等,同时电眼判断有硬币投入时,微处理器认为投入的硬币为真币。
⑶当第一电感线圈2与第三电感线圈7上的信号不相等,同时电眼判断有硬币投入,微处理器认为投入的硬币为假币。
实施例3:
实施例3整体技术方案与实施例2相同,如图3所示,所不同之处在于:振荡电路1与第二电感线圈3电连接,第一电感线圈2及第三电感线圈7分别与第二电感线圈3耦合,且第一电感线圈2及第三电感线圈7分别与处理模块4电连接。
作为上述实施例方案的改进,所述第一电感线圈2、第二电感线圈3及第三电感线圈7为条形线圈。当第一电感线圈2、第二电感线圈3及第三电感线圈7采用圆形结构,产生的为不均匀的磁场。当同样材质或图案,不同大小硬币经过不均匀的磁场时,传感器的数值不会产生变化。因此通过这个电涡流传感器只能判断硬币的材质或图像,不能不判断硬币的大小。判断硬币的大小只能采用另外两种方法:①通过一对对射电眼来检测硬币大小。②通过结构上的限位,来判断硬币的大小。而这两种方法的检测硬币大小的误差都很大,一般有1~2mm误差。采用条形线圈电涡流传感器同时识别硬币的大小、材质、图案,硬币经过的线圈的磁场都为均匀磁场。
此时硬币识别电路工作原理与实施例2相似:
1、振荡电路1产生的高频信号直接送给第二电感线圈3。
⑴在第二电感线圈3与第三电感线圈7间不夹母币的情况下,第一电感线圈2与第三电感线圈7产生的信号相等。
⑵在第二电感线圈3与第三电感线圈7间夹有母币时:
①当材质相同而大小不同的硬币从第一电感线圈2与第二电感线圈3间的均匀磁场通过的时候,在第一电感线圈2第三电感线圈7线圈上产生的信号不相等。
②当不同材质硬币无论大小相同与否,其从第一电感线圈2与第二电感线圈3间的均匀磁场通过,在第一电感线圈2与第三电感线圈7上产生的信号都不相等。
③当材质相同并大小也相同的硬币从第一电感线圈2与第二电感线圈3间的均匀磁场通过时,在第一电感线圈2与第三电感线圈7上产生的信号相等。
2、第一电感线圈2与第三电感线圈7上产生的信号送经减法器运算,然后经信号整形,最后送处理模块4处理。
⑴当第一电感线圈2与第三电感线圈7线圈上的信号相等,同时电眼判断没有硬币投入时,微处理器认为没有硬币投入。
⑵当第一电感线圈2与第三电感线圈7上的信号相等,同时电眼判断有硬币投入时,微处理器认为投入的硬币为真币。
⑶当第一电感线圈2与第三电感线圈7上的信号不相等,同时电眼判断有硬币投入,微处理器认为投入的硬币为假币。
以上对本发明实施例所提供的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明实施例的原理以及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只适用于帮助理解本发明实施例的原理;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例,在具体实施方式以及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。