[發明專利]硬幣識別裝置無效
| 申請號: | 00803533.4 | 申請日: | 2000-03-31 |
| 公開(公告)號: | CN1339144A | 公開(公告)日: | 2002-03-06 |
| 發明(設計)人: | 拉里·J·豪斯;理查德·J·戴維斯 | 申請(專利權)人: | 日本煙草產業株式會社 |
| 主分類號: | G07D5/08 | 分類號: | G07D5/08 |
| 代理公司: | 北京市柳沈律師事務所 | 代理人: | 楊梧 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 硬幣 識別 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及硬幣識別裝置,使用多個渦流線圈在硬幣上產生渦流,根據由于該渦流而變化的上述各渦流線圈的阻抗,分析硬幣表面上的沖壓圖形和硬幣的材質等,從而判定該硬幣的種類和真偽。
背景技術
在自動售貨機及自動貨幣處理機(ATM)等中組裝有硬幣識別裝置,作為計算投入金額的前處理裝置判定硬幣的種類及其真偽。這種硬幣識別裝置如下構成:專門計算、測量硬幣的外徑及其厚度、重量,通過將其與預先求得的正規硬幣(作為處理對象的多種硬幣)的外徑、厚度及重量分別進行比較,判定硬幣的種類及其真偽,而且,將偽品作為等外品處理。
但是,在為數眾多的硬幣中,存在與作為處理對象的正規硬幣的特征(外徑、厚度、重量等)相似的處理對象外的硬幣例如外國的硬幣,這些有可能會被誤認。
于是,嘗試了以硬幣表面的沖壓圖形形成的凹凸信息為圖像進行檢測,識別處理該圖像的特征而進行種類識別的技術。但是,有時因附著在硬幣表面的灰塵或污物等原因,硬幣表面的沖壓圖形的特征本身難于高精度檢測。并且,在將硬幣表面的沖壓圖形形成的圖像特征與作為處理對象的正規硬幣的沖壓圖形顯示的圖像特征進行比較時,需要將處理對象圖像進行旋轉處理后進行匹配處理或適當進行傅里葉變換等處理。因此,硬幣識別所需的處理復雜,需要很長的處理時間,這很不方便。
發明內容
本發明提供一種硬幣識別裝置,可著眼于硬幣表面的沖壓圖形形成的凹凸信息,簡單且高精度地識別其種類和真偽。本發明尤其著眼于:在使用渦流線圈在硬幣上產生了磁場時,由于該磁場而在硬幣上產生的渦流會隨該硬幣的材質及厚度等而變化,受該渦流的影響該渦流線圈的阻抗會發生變化。
因此,本發明的硬幣識別裝置為了簡單且高精度地識別硬幣的種類及其真偽,如權利要求1所述,其特征在于,使用渦流線圈,在整個硬幣上,依次局部地施加高頻磁場,同時,計測受該高頻磁場在線圈上產生的渦流的影響而變化的所述渦流線圈的阻抗,得到硬幣表面的沖壓圖形的凹凸信息,另一方面,使用所述渦流線圈在硬幣上施加低頻磁場,計測受該低頻磁場在線圈上產生的渦流的影響而變化的所述渦流線圈的阻抗,得到有關硬幣材質的信息,根據這些信息識別硬幣。
也就是說,本發明提供一種硬幣識別裝置,根據高頻驅動多個渦流線圈時各渦流線圈的阻抗得到硬幣表面的沖壓圖形的凹凸信息,根據低頻驅動特定渦流線圈時渦流線圈的阻抗得到有關硬幣材質的信息,從而可簡單且高精度地識別硬幣種類及真偽。
更具體地說,高頻驅動呈二維排列而在硬幣表面相對配置的多個渦流線圈,并低頻驅動所述渦流線圈,與這些渦流線圈的驅動同步,檢測受所述硬幣上產生的渦流的影響而變化的所述渦流線圈的阻抗。然后,比較低頻驅動所述渦流線圈時所述渦流線圈的阻抗和就正規硬幣預先求得的所述阻抗,判定該硬幣的材質。另外,作為表示硬幣表面的沖壓圖形的凹凸信息的特征信息,求出高頻驅動所述渦流線圈時各渦流線圈的阻抗,將該特征信息與預先求得的正規硬幣的特征信息進行比較,識別硬幣的種類。特別是其特征在于,作為表示硬幣表面的沖壓圖形的凹凸信息的特征信息編制表示阻抗分布的頻率曲線,比較該頻率曲線和預先求得的正規硬幣的所述頻率曲線,來識別硬幣的種類。
本發明的理想方式是所述多個渦流線圈可作為在平面上形成方形格子狀排列的線圈陣列或作為形成規定的幾何排列的線圈陣列來實現。所述高頻驅動裝置順序高頻驅動構成所述線圈陣列的所有渦流線圈,掃描線圈的整個區域,所述低頻驅動裝置僅低頻驅動所述線圈陣列中的特定渦流線圈。例如低頻驅動的特定渦流線圈設定為形成線圈陣列的多個渦流線圈中大致排列于中央部的規定個數的渦流線圈。另外,低頻驅動的渦流線圈也可以采用將線圈陣列并列設置于多個渦流線圈側部的渦流線圈或重疊設置的與所述線圈陣列獨立的專用渦流線圈。
本發明的硬幣識別裝置還包括根據以規定頻率驅動所述渦流線圈時各渦流線圈的阻抗計測硬幣直徑的硬幣直徑計測裝置。還包括根據以規定頻率驅動所述渦流線圈時各渦流線圈的阻抗計測硬幣的厚度的硬幣厚度計測裝置。另外,本發明的硬幣識別裝置包括根據高頻驅動所述渦流線圈時各渦流線圈的阻抗作為二維或三維圖像捕捉硬幣表面的沖壓圖形的凹凸信息的圖像處理裝置。
另外,所述高頻驅動裝置的結構為了在硬幣表面附近產生渦流,例如以700kHz~1MHz左右的頻率驅動渦流線圈,使其產生高頻電磁場,另外,所述低頻驅動裝置的結構為了在硬幣內部產生渦流,例如以10kHz~100kHz左右的頻率驅動渦流線圈,使其產生低頻電磁場。
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