一种验钞装置
技术领域
本实用新型涉及验钞领域,具体涉及一种验钞装置。
背景技术
在经济全球化的大背景下,能识别多国货币的点钞机是越来越多国际化银行的首选。纸币的防伪特征是非常多的,仅人民币防伪特征有18项之多,加上种类繁多的外币。好在纸币的防伪特征有很多共性的地方,所以多国货币得以能研制出来,但是遇上特殊材质的还需要特别的方法才行。
点钞机的图像鉴伪是通过接触式传感器实现,接触式图像传感器简称CIS图像传感器。一般的点验钞设备,纸币图像鉴伪区域,是由上下相对放置的一对CIS图像传感器组成,两个传感器之间是走钞通道,纸币从走钞通道经过时,CIS图像传感器直接收集纸币反射的光线信息。但在多国货币鉴伪过程中,发现有些纸币的材质不吸收UVA波段的光,即UVA波段的光会直接透射过去,导致CSI图像传感器接收不到此波段光信息,造成鉴伪漏洞,比如很多国家用到的美元就存在这个问题。为了弥补CIS图像传感器的这一缺陷,目前市面上采取的措施是在CIS图像传感器之外增设两对UVA透射模组,但这样的话对验钞机部件的结构角度要求高,且因模组易积灰、变形等外在因素影响导致模组寿命较短暂,功能弱化也快,且增设的模组,不仅加大了鉴伪部件的体积,更增加了生产成本。
UVA波段光中,波长为365nm的光是一个特殊的存在,在很多行业都有被应用到,不同纸币材质对365nm波段的光的透射效果是不一样的,即真币、假币由于材质的不同,能透射过来的365nm波段的光的能量大小是不一样的,那么有没有方法可以针对这一特性来进行鉴伪呢。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种验钞装置,包括LED灯、滤光片、硅光电池和处理单元,所述LED灯设置于走钞通道一侧,用以照射经过走钞通道的纸币的鉴伪区域,所述滤光片设置于所述走钞通道的另一侧,用以对透射过纸币鉴伪区域的透射光进行滤光处理,只让特定波段的光通过,所述硅光电池位于所述滤光片背光面,用于吸收经滤光处理后的特定波段的光能,并将光能转化成电能,所述处理单元与所述硅光电池电连接,用于通过硅光电池光电转换的电能大小判断纸币的真伪。
进一步地,所述LED灯和滤光片相对设置。
进一步地,所述滤光片为365nm带通滤光片,使365nm波段的光通过。
进一步地,所述走钞通道两侧均设置CIS图像传感器,所述LED灯位于其中一侧的CIS图像传感器上,所述滤光片和硅光电池位于另一侧CIS图像传感器上。
进一步地,所述LED灯为发出365nm波段的光的LED灯,所述LED 灯为多个。
进一步地,所述验钞装置包括多组滤光片和硅光电池,每组滤光片和硅光电池中的硅光电池均位于对应的滤光片的背光面,每个硅光电池均与所述处理单元电连接。
进一步地,所述装置还包括采用全遮光材料制成的遮光罩,所述遮光罩与所述滤光片共同构成一个封闭空间,所述硅光电池位于所述封闭空间中。
本实用新型具有以下有益效果:
1.当LED灯照射到纸币的鉴伪区域时,365nm波段的光穿过纸币形成透射光,透射光经滤光片后,只让特定波段的光通过,例如365nm波段的光,特定波段的光被硅光电池吸收后,将光能转化成电能,由于真币和假币的 365nm波段的光的透射率是不一样,即经硅光电池转换后,其电能的大小也不一样,因此,处理单元将硅光电池光电转换的电能大小与标准值对比即可判断纸币的真伪。
2.本实用新型滤波片只让特殊波段的波透射过去,缩小了波段,便于通过电能的大小来计算光的能量大小,方法简单便捷。
3.滤光片、LED灯和硅光电池设置于CIS图像传感器上,LED直接设置CIS图像传感器上,对CIS图像传感器的改动很小,操作简单。
4.只需对CIS图像传感器进行改动,合二为一,不用另外增设鉴伪部件,节省了空间和成本。
5.通过硅光电池,将难以量化的光能通过可量化的电能呈现出来,数据对比更鲜明,也更准确。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型提供的一种验钞装置结构图;
附图标记说明:1、上CIS图像传感器,2、下CIS图像传感器,3、LED 灯,4、滤光片,5、硅光电池,6、处理电路,7、走钞通道。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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做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。
如图1所示,本实用新型提供的一种验钞装置,包括LED灯3、滤光片4、硅光电池5和处理单元6,所述LED灯3设置于走钞通道7上方,用以照射经过走钞通道7的纸币的鉴伪区域,所述滤光片4设置于走钞通道7下方,用以对透射过纸币鉴伪区域的透射光进行滤光处理,只让特定波段的光通过,所述硅光电池5位于所述滤光片4下方,用于吸收经滤光处理后的特定波段的光能,并将光能转化成电能,所述处理单元6与所述硅光电池5电连接,用于通过硅光电池5光电转换的电能大小判断纸币的真伪。
需要说明的是,本实用新型的LED灯3和滤光片4分别位于走钞通道的两侧,如图1所示,所述LED灯3设置于走钞通道7上方,滤光片设置于走钞通道7下方;另外,也可以换过来,即LED灯在走钞通道7下方,滤光片在走钞通道7上方。
本实用新型,当LED灯3照射到纸币的鉴伪区域时,特定波段的光穿过纸币形成透射光,透射光经滤光片4后,只让特定波段的光通过,例如 365nm波段的光,特定波段的光被硅光电池5吸收后,将光能转化成电能,由于真币和假币的365nm波段的光的透射率不一样,即经硅光电池5转换后,其电能的大小也不一样,因此,处理单元6将硅光电池5光电转换的电能大小与标准值对比即可判断纸币的真伪。
本实用新型提供的一种验钞装置,可以单独应用于点钞机上,也可以设置在点钞机原有的CIS图像传感器上,在原有的CIS图像传感器上加上本实用新型所述的验钞装置,对点钞机的改动小,且弥补了原有CIS图像传感器无法识别特殊纸币的鉴伪漏洞。
优选地,所述LED灯3和滤光片4相对设置。
优选地,所述滤光片4为365nm带通滤光片4,使365nm波段的光通过,从而缩小了波段,便于通过电能的大小来计算光的能量大小,方法简单便捷。
优选地,所述LED灯3下方设置有聚光镜,所述LED灯3发出的光经聚光镜后照射到所述经过走钞通道7的纸币上,通过所述聚光镜,便于使光聚集后照射一个区域。
优选地,所述走钞通道上方设置有上CIS图像传感器1,所述走钞通道下方设置有下CIS图像传感器2,所述LED灯3位于上CIS图像传感器上,所述滤光片和硅光电池位于下CIS图像传感器上。
优选地,所述LED灯3采用能发出365nm波段的光的LED灯,所述 LED灯3为多个。
优选地,所述走钞通道7下方设置有多组滤光片4和硅光电池5,每组滤光片4和硅光电池5中的硅光电池5均设置于对应的滤光片4下方,每个硅光电池5均与所述处理单元6电连接。
上述实施例中,新增设的LED灯,针对特殊波段,所述滤光片4位于走钞通道7下方的下CIS图像传感器2上,在上CIS图像传感器1的增设特殊波段的LED灯的基础上,加上滤光片4和硅光电池5,不用另外增设鉴伪部件,通过硅光电池5,将难以量化的光能通过可量化的电能呈现出来,数据对比更鲜明,也更准确。
优选地,所述装置还包括采用全遮光材料制成的遮光罩8,所述遮光罩 8与所述滤光片4共同构成一个封闭空间,所述硅光电池位于所述封闭空间中。
上述实施例中,所述硅光电池位于所述封闭空间中,从而只有通过滤光片4的光才能照射硅光电池上到,防止其它光线进入硅光电池,影响测量精度。
需要说明的是,本实用新型所涉请求保护的方案是在于各个硬件设备的选取和连接关系,而本领域技术人员,在获知本申请硬件方案时,是可以毫无异议得到相应程序的,所以本申请请求保护方案中,并不涉及程序的改进。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。