BRPI0904594A2 - validador de papel de valor - Google Patents

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BRPI0904594A2 BRPI0904594-5A BRPI0904594A BRPI0904594A2 BR PI0904594 A2 BRPI0904594 A2 BR PI0904594A2 BR PI0904594 A BRPI0904594 A BR PI0904594A BR PI0904594 A2 BRPI0904594 A2 BR PI0904594A2
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Wei-Jr Chen
Hai-En Tsai
Wen-Yuan Tsai
Cheng-Yi Lin
Ya-Huei Yang
Tien-Yaun Chien
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Internac Currency Technologies Corp
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VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR. Validador de papel de valor para uso em uma máquina vendedora automática (troca de moedas) é revelado incluindo uma unidade de entrega para envio de um papel de valor através de um caminho de entrega, um circuito de LED tendo múltiplos chips de LED espaçados acima do caminho de entrega e controláveis para emissão de diferentes comprimentos de onda de luz pulsada intensa, uma lente colimadora para colimação da luz que passa do circuito de LED através do papel de valor, um fotodiodo espaçado abaixo do caminho de entrega para coleta da luz que passa através do papel de valor para verificação de sua autenticidade e uma lente de condensação para focalização de diferentes comprimentos de onda da luz que passa através do papel de valor para o fotodiodo.

Description

VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR
HISTÓRICO DA INVENÇÃO
1. Campo da Invenção:
A presente invenção se refere a um validador de papel de valor prático parauso em uma máquina vendedora automática ou máquina para troca demoedas e, mais particularmente, para um validador de papel de valor de altaprecisão, que usa um circuito de LED para emissão de diferentescomprimentos de onda de luz pulsada intensa através do papel de valor, umalente colimadora para colimar diferentes comprimentos de onda de luz pulsadaintensa em uma zona de teste do papel de valor, e um fotodiodo para coleta daluz passada através do papel de valor, para comparação com um valor dereferência predeterminado através de um microcontrolador interno do validadorde papel de valor a fim de verificar a autenticidade do papel de valor.
2. Descrição da Arte Relacionada:
Acompanhando o rápido desenvolvimento da tecnologia, nosso modo de vidatambém tem mudado. Diversas máquinas vendedoras automáticas(distribuidoras de cartão, máquinas automáticas para venda de bilhetes,máquinas para troca de moedas, etc.) são usadas em todos os lugares para avenda de diferentes produtos sem a presença humana. Estas máquinasvendedoras automáticas economizam muita mão-de-obra e fornecem confortoaos consumidores. O trocador de moedas de uma máquina vendedoraautomática aceita moedas e.papel-moeda.
Entretanto, os vendedores e consumidores sempre são desafiados peloproblema das falsificações de dinheiro através do uso de moeda corrente depapel. Acompanhando o desenvolvimento da tecnologia de computadores,pessoas maliciosas podem utilizar um computador para escanear, copiar eimprimir dinheiro de papel. Entretanto, uma, moeda corrente de papel possuitécnicas antifalsificação. As técnicas antifalsificação visíveis da moeda correntede papel incluem o material do papel, tinta, impressão de sinal, símbolo, etc,que facilmente podem ser verificados visualmente. Entretanto, o exame detécnicas antifalsificação não visíveis requer uma máquina ou instrumentoespecial para verificar a autenticidade, Um validador para este propósito utilizaroletes para transportar a moeda corrente de papel inserida através de umcabeçote magnético, que detecta as tintas magnéticas dos símbolos e retratos,e compara o sinal detectado com os respectivos valores de referência pré-ajustados para a determinação da autenticidade do papel atual submetido aoresultado da comparação. Entretanto, o cabeçote magnético tende a secontaminar com a sujeira proveniente da tinta, resultando em uma detecçãoimprecisa. Além disso, um marcador de moeda falsa pode fazer uma moedafalsificada que carrega tintas magnéticas similares enganar a máquina.Atualmente, os modernos validadores de papel de valor normalmente utilizamdiferentes LEDs (diodos emissores de luz) para emissão de diferentes luzespara exame das características de diferentes moedas correntes de papel. AsFIGS. 11 e 12 mostram um validador de papel de valor (cédula) elaboradoantes. Este projeto do validador de papel de valor é composto de uma primeirafonte de luz linear A1 e uma segunda fonte de luz linear A2, disposta de formaoblíqua nos dois lados acima de uma zona de teste F1, uma variedade defotossensores C1 colocados entre as duas fontes de luz lineares A1 e A2, eum primeiro elemento óptico B1 colocado abaixo dos fotossensores C1.Quando um documento (papel de valor) E1 passa em uma entrada dovalidador de papel de valor, a entrada é bloqueada e um conjunto de rolete detransferência de folha começa a carregar o documento (papel de valor) E1através da zona de teste Ft. Ao mesmo tempo, as fontes de luz lineares A1 eA2 são controladas para emitir luz pulsada para o documento (papel de valor)E1, o primeiro elemento óptico B1 condensa a luz refletida nos fotossensoresC1 e estes realimentam o valor detectado num período de tempo de circulaçãopredeterminado. Este valor detectado é indicativo da PPF (facilitação de par depulsos) média da cor da superfície escaneada do documento (papel de valor)E1. O método mencionado acima é utilizado para examinar o documento(papel de valor) E1 inteiro. Além disso, pode ser fornecida uma fonte de luzcomplementar A4 e um quarto elemento óptico B4 no outro lado. A fonte de luzcomplementar A4 é controlada para emitir a luz penetrante que passa atravésdo documento (papel de valor) E1 para verificar a transmissão do documento(papel de valor) El. Após a varredura, a unidade operacional do validador depapel de valor recebe diferentes valores produzidos por diferentes fontes de luze os compara com os valores de referência armazenados, com isso,determinando a aceitação ou rejeição do documento (papel de valor) El. Deacordo com este método de indução, é necessário verificar múltiplos blocos defaixa do documento (papel de valor) E1 e comparar os valores escaneadosproduzidos por estes blocos com os valores de referência para determinaçãoadicional. De acordo com este projeto, cada fonte de luz linear A1 ou A2 utilizadiodos emissores de luz (LEDs) A3 de diferentes cores para emissão dediferentes cores para verificação. Além disso, um segundo elemento óptico B2e um terceiro elemento óptico B3 são colocados na frente da primeira fonte deluz linear A1 e da segunda fonte de luz linear A2 para corrigir o respectivoângulo de saída da fonte de luz. A disposição das fontes de luz lineares A1 eA2, dos elementos ópticos B1, B2 e B3 e dos fotossensores C1 deve sercalculada cuidadosamente para que os sinais detectados possam sercomparados com os valores de referência para uma determinação mais exata.O validador de papel de valor elaborado antes, acima mencionado, possuivárias desvantagens conforme descritas a seguir.
1. Como os LEDs A3 em cada fonte de luz linear A1 ou A2 estão espaçadosum do outro numa determinada distância, estes LEDs A3 não permitem que odocumento (papel de valor) E1 seja examinado na mesma zona de teste F1com diferentes cores de luz e somente podem usar o valor médio de toda luzescaneada para calcular a reação de cor da superfície do documento (papel devalor) E1.
2. Diferentes documentos (papel de valor) E1 provenientes de diferentespaíses podem ter diferentes características antifalsificação. Portanto, a unidadeprincipal deve fornecer uma base de. dados de alta capacidade paraarmazenamento dos dados de referência predeterminados para comparação.
3. Este método de validação utiliza os diodos emissores de luz A3 para emitirdiferentes cores de "luz para o documento (papel de valor) E1 e osfotossensores C1 com o primeiro elemento óptico B1 para coletar a luzrefletida dos diferentes blocos de faixa do documento (papel de valor) E1 paracomparação com os valores de referência. A. precisão de reguiagem entre osdiodos emissores de luz A3, os fotossensores C1 e os elementos ópticos B1,B2 e B3 é crítica.
4. Após o escaneamento dos diferentes blocos de faixa do documento (papelde valor) E1 com diferentes cores de luz dos diodos emissores de luz A3, énecessário um procedimento de computação por matriz de precisão paraverificar a autenticidade do documento (papel de valor) E1. Este procedimentode computação requer uma determinada extensão de tempo, não adequadapara uso em uma máquina vendedora automática para verificar a autenticidadede um papel moeda.
5. A estrutura complexa deste projeto de validador de papel de valor utiliza,portanto, muitas peças, resultando em um alto custo de fabricação.
Além disso, as ATMs (Caixa Automático) ou contadores de cédulas usados emsistemas bancários normalmente utilizam lâmpadas ultravioletas para escaneara moeda corrente de papel. As lâmpadas ultravioletas não são apropriadaspara uso em um validador de cédula de uma máquina vendedora automática.Quando um validador de cédula tipo lâmpada ultravioleta é usado em umamáquina vendedora automática externa, a umidade do ar pode passar atravésdo espaço entre o bulbo da lâmpada e o soquete elétrico, provocando umcurto-circuito. Além disso, o bulbo de uma lâmpada ultravioleta atenuarapidamente com o uso. Ademais, a lâmpada consome muita energia elétrica elibera muita energia térmica durante sua operação. Além disso, uma lâmpadaultravioleta possui uma grande lateral e um curto período de vida, além de serfácil de quebrar.
Portanto, é desejável fornecer um validador de papel de valor que elimine osproblemas mencionados acima.SUMÁRIO DA INVENÇÃO
A presente invenção foi desenvolvida sob as circunstâncias em vista. Sendoum objetivo da presente invenção fornecer um validador de papel de valor parauma máquina vendedora automática ou uma máquina de troca de moedas,que utiliza um circuito de LED para emitir diferentes comprimentos de onda deluz pulsada intensa em uma mesma localização no papel de valor de teste eum fotodiodo correspondente para receber a luz que passa através deste papelde teste para verificação da autenticidade do mesmo. Esta disposição eliminao complexo procedimento de validação de papel de valor do projeto técnicoelaborado antes do uso de múltiplos LEDs e fotossensores. Portanto, ainvenção requer menos espaço de instalação na máquina vendedoraautomática ou máquina de troca de moedas e economiza muito custo deinstalação.
Um outro objetivo da presente invenção é fornecer um validador de papel devalor, que utiliza um circuito de LED, uma lente colimadora, uma lente decondensação e um fotodiodo para formar a unidade de validação de papel devalor para verificação da autenticidade dos papéis de valor com precisão. Esteprojeto tem uma estrutura simples que elimina as desvantagens do complexoprojeto técnico elaborado antes do uso de múltiplos diodos emissores de luzpara escanear diferentes zonas de teste do papel de valor de teste e múltiploselementos ópticos para corrigir o ângulo de saída da fonte de luz e umelemento óptico para agrupar a luz escaneada para o fotossensor. Além disso,o projeto do validador de papel de valor da invenção tem a vantagem de nãoprecisar do tempo de aquecimento da lâmpada, rápida velocidade de reação,tamanho pequeno, baixo consumo de energia, baixa poluição, alto brilho elonga vida útil.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
A FIG. 1 é uma vista da seção lateral de um validador de papel de valor deacordo com a presente invenção.
A FIG. 2 é um diagrama de blocos do sistema de um validador de papel devalor de acordo com a presente invenção.
A FIG. 3 é um fluxograma da operação de validação de papel de valor dovalidador de papel de valor de acordo com a presente invenção.
A FIG. 4 é um desenho esquemático que ilustra uma ação de validação depapel de valor do validador de papel de valor de acordo com a presenteinvenção.A FIG. 4Α é um desenho esquemático que ilustra o campo óptico de saída deacordo com a presente invenção.
A FIG. 4B ilustra a distribuição da intensidade de luz do campo óptico de saídade acordo com a presente invenção.
A FIG. 4C é um desenho esquemático que ilustra uma ação de validação depapel de valor de uma forma alternativa do validador de papel de valor deacordo com a presente invenção.
A FIG. 5 é um diagrama de circuitos do circuito de LED do validador de papelde valor de acordo com a presente invenção (I).
A FIG. 6 é um diagrama de circuitos do circuito de LED do validador de papelde valor de acordo com a presente invenção (II).
A FIG. 7 é um diagrama de circuitos do circuito de LED do validador de papelde valor de acordo com a presente invenção (III).
A FIG. 8 é um diagrama de circuitos do conversor digital/analógico do validadorde papel de valor de acordo com a presente invenção.
A FIG. 9 é um diagrama de circuitos do fotodiodo do validador de papel devalor de acordo com a presente invenção.
A FIG. 10 é um diagrama de circuitos do amplificador do validador de papel devalor de acordo com a presente invenção.
A FIG. 11 é um desenho esquemático de um validador de papel de valor deacordo com a técnica anterior.
A FIG. 12 é um desenho esquemático que ilustra a distribuição da fonte de luzlinear de valor de acordo com a técnica anterior.
DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONFIGURAÇÃO PREFERIDA
Antes de explicar os recursos da presente invenção, é necessário entender ascaracterísticas físicas da luz. As cores dos raios de luz conhecidos incluemvermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul-escuro e violeta. Diferentes coresde raios de luz apresentam diferentes comprimentos de onda. Durante aemissão de diferentes cores de raios de luz para um objeto, diferentes índicesde transmissão e refração serão obtidos. Por exemplo, ao emitir luz para umobjeto de cor vermelha, o objeto vermelho irá refletir a cor vermelha da luz eabsorver as outras cores da luz e, portanto, somente a cor vermelha da luz évista. Durante a emissão de diferentes cores de raios de luz para um objeto, aintensidade de luz das outras cores de luz que passam através do objeto serámais fraca do que a cor de luz vermelha uma vez que esta última apresenta atransmissão mais alta. A invenção utiliza as características físicas da luzmencionadas acima para verificação do papel de valor. Além disso, como osdiferentes comprimentos de onda da luz apresentam diferentes cores, adescrição a seguir da presente invenção usa comprimentos de onda paraexplicação.
Consultando a FIG. 1, é mostrado um validador de papel de valor 1 de acordocom a presente invenção, composto por uma unidade de entrega 11, umaunidade de validação formada por um módulo emissor óptico 12 e um móduloreceptor óptico 13, uma porta de segurança 14 e um gancho de segurança 15.A unidade de entrega 11 possui uma fenda de inserção 111 através da qualum papel de valor é inserido, e um caminho de entrega 112 em contato com afenda de inserção 111.
O módulo emissor óptico 12 está localizado acima do caminho de entrega 112,contendo um circuito de LED 121, que possui múltiplos chips de diodosemissores de luz controláveis para emitir diferentes comprimentos de onda daluz, e uma lente colimadora 122 que orienta os raios de luz que saem do"circuito de LED 121 através do caminho de entrega 112.O módulo receptor óptico 13 está localizado abaixo do caminho de entrega112, contendo uma lente de condensação 131 adaptada para condensar a luzque passa do circuito de LED 121 através da lente colimadora 122 para umpapel de valor sendo entregue através do caminho de entrega 112, e umfotodiodo 132 adaptado para receber a luz que passa através da lente decondensação 131.
A porta de segurança 1.4 está localizada na extremidade traseira do caminhode entrega 112. O gancho de segurança 15 é fornecido num lado da porta desegurança 14. A porta de segurança 14 e o gancho de segurança 15 formamum mecanismo de segurança.Consultando as FIGS. 2 e 4 e a FIG. 1 novamente, o validador de papel devalor 1 pode ser usado em uma máquina vendedora automática ou máquina detroca de moedas. Quando um papel de valor 5 é inserido na fenda de inserção111, ele é fornecido através do caminho de entrega 112 pela unidade deentrega 11 (como a unidade de entrega 11 é de técnica conhecida e não estáno propósito da presente invenção, não é necessária nenhuma descriçãodetalhada adicional a seu respeito). Neste momento, um microcontroladorinterno 2 do validador de papel de valor 1 libera um sinal de partida digital paraum conversor digital/analógico 3, que converte o sinal de partida digital em umsinal de partida analógico e o envia ao circuito de LED 121 do módulo emissoróptico 12, fazendo o circuito de LED emitir diferentes comprimentos de ondade luz pulsada intensa na direção da lente colimadora 122. Assim que a luzpulsada intensa deixa o circuito de LED 121 através da lente colimadora 122,este faz a colimação da luz pulsada para um feixe de luz colimado que passaatravés de uma área predeterminada e modela a zona de teste 51 do papel devalor 5 (consulte as FIGS. 4 e 4A). Após passar através da zona de teste 51 dopapel de valor 5, o feixe de luz colimado segue para a lente de condensação131, sendo então condensado por esta na direção do fotodiodo 132, que éinduzido a emitir um sinal para o amplificador 4 para amplificação. Oamplificador 4 envia então o sinal amplificado ao microcontrolador 2. O padrãode saída e a distribuição de intensidade do sinal estão simulados nas FIGS. 4Ae 4B, isto é, a FIG. 4A é um diagrama esquemático que mostra o campo ópticode saída e a FIG. 4B ilustra a distribuição de intensidade do sinal do campoóptico de saída. Após a recepção do sinal amplificado proveniente doamplificador 4, o microcontrolador 2 compara a distribuição de intensidade deluz do sinal com um valor de referência predeterminado, com isso,determinando a autenticidade do papel de valor 5 submetido ao resultado decomparação.
Consultando a FIG. 4C, o validador de papel de valor 1 pode ser construídotendo múltiplas unidades de validação organizadas em paralelo paraverificação das características das diferentes zonas de teste 51 e 51a do papelde valor 5 inserido. O circuito de LED 121 e 121a, a lente colimadora 122 ou122a, a lente de condensação 131 ou 131a, e o fotodiodo 132 ou 132a decada unidade de validação são mantidos em uma relação linear referente àzona de teste 51 ou 51a correspondente do papel de valor 5, isto é, as partesde cada unidade de validação estão num mesmo eixo 6 ou 6a. Como asunidades de validação estão organizadas em paralelo e uma vez que o circuitode LED 121 ou 121a, a lente colimadora 122 ou 122a, a lente de condensação131 ou 131a e o fotodiodo 132 ou 132a de cada unidade de validação estãoposicionados axialmente em linha, as diferentes zonas de teste 51 e 51a dopapel de valor 5 inserido não serão detectadas duas vezes e a luz pulsadaintensa proveniente de uma unidade de validação não sofrerá interferência daluz pulsada vinda de uma unidade de validação adjacente.Entretanto, há duas maneiras de verificar a autenticidade do papel de valor 5.Uma forma é verificar a qualidade do papel de valor 5, isto é, o circuito de LED121 do módulo emissor óptico 12 é controlado para emitir diferentescomprimentos de onda de luz através da lente colimadora 122 e da zona deteste 51 do papel de valor 5, fazendo a zona de teste 51 produzir umatransmitância diferente, portanto, o fotodiodo 132 obtém uma intensidade defonte de luz diferente da zona de teste 51 através da lente de condensação131 para comparação com o valor de referência predeterminado pelomicrocontrolador 2 para que o resultado da comparação seja usado paradeterminar a autenticidade do papel de valor 5. A outra forma é usar a cor dopadrão no papel de valor 5 para filtrar diferentes comprimentos de onda de luzdo circuito de LED 121, a fim de permitir que o sinal de luz filtrado sejacomparado com o valor de referência predeterminado pelo microcontrolador 2,para que este possa determinar se o papel de valor 5 é verdadeiro ou falso,submetido ao resultado de comparação.
As FIGS. 5 a 7 ilustram o diagrama de circuito do circuito de LED 121 domódulo emissor óptico 12. A FIG. 8 ilustra o diagrama de circuito do conversordigital/analógico 3. A FIG. 9 iiustra o diagrama de circuito do fotodiodo 132 domódulo receptor óptico 13. A FIG. 10 ilustra o diagrama de circuito doamplificador 4.
Como descrito acima, a invenção é para verificar a autenticidade de um papelde valor 5 levando os chips do diodo interno emissor de luz do circuito de LED121 a emitir diferentes comprimentos de onda de luz pulsada intensa atravésda lente colimadora 122 para urna mesma localização no papel de valor 5.Este projeto não precisa utilizar múltiplos LEDs e os elementos ópticosrelacionados para corrigir o ângulo de saída da fonte de luz. Portanto, ainvenção economiza custos e melhora a precisão de validação. O uso docircuito de LED 121 para emitir diferentes comprimentos de onda de luzpulsada intensa tem as seguintes vantagens: tempo para aquecimento dalâmpada não necessário, rápida velocidade de reação, tamanho pequeno,baixo consumo de energia, baixa poluição, alto brilho e longa vida útil. Para asvantagens acima mencionadas, a invenção é adequada para o uso emespaços limitados da máquina vendedora automática ou máquina de troca demoedas. Através da validação realizada pelo validador de papel de valor dapresente invenção, a verificação de forma eficiente e precisa do papel de valoré melhorada consideravelmente.
Consultando as FIGS. 3 e 4, a operação de validação de papel de valor dovalidador inclui as seguintes etapas:
(101) Início;
(102) Armazenamento de todos os valores de tensão do circuito de LED 121em uma variável de registro;
(103) Ajuste de um valor de tensão inicial para o circuito de LED 121;
(104) Leitura do valor de tensão do circuito de LED 121 a partir da variável deregistro;
(105) Ajuste de um valor de tensão para o circuito de LED 121;
(106) Leitura de um valor de tensão recebido do fotodiodo 132;
(107) Desligamento do circuito de LED 121;
(108) Aumento do valor de tensão do circuito de LED 121;(109) Determinação se o valor de tensão do circuito de LED 121 ultrapassa ounão o valor de referência predeterminado? Retorno para a etapa (104) senegativo; e(110) Fim.
Para o circuito de LED 121 emitir diferentes comprimentos de onda de luzpulsada intensa, ele pode ser construído tendo cinco chips de diodosemissores de luz encapsulados para este objetivo. Estes chips de diodosemissores de luz incluem um primeiro chip de diodo que emite luz vermelha de615nm ~ 635nm, um segundo chip de diodo que emite luz verde de 515nm ~532nm, um terceiro chip de diodo que emite luz azul de 460nm ~ 475nm, umquarto chip de diodo que emite luz infravermelha de 850nm e um quinto chipde diodo que emite luz infravermelha (ou ultravioleta) de 940nm.
Como indicado acima, a invenção fornece um validador de papel de valor comos seguintes recursos:
1. O validador de papel de valor da presente invenção utiliza um circuito deLED para emitir diferentes comprimentos de onda de luz pulsada intensa emuma mesma localização no papel de valor de teste, e um fotodiodocorrespondente para receber a luz que passa através do papel de valor deteste para verificação de sua autenticidade. Esta disposição elimina ocomplicado procedimento de validação do papel de valor do projeto da técnicaanterior do uso de múltiplos LEDs e fotossensores. Portanto, a invenção requermenor espaço de instalação na máquina vendedora automática ou máquina detroca de moedas e reduz muito o custo de instalação.
2. A invenção utiliza um circuito de LED, uma lente colimadora, uma lente decondensação e um fotodiodo para construção do validador de papel de valor.Ao contrário do complicado projeto da técnica anterior do uso de múltiplosdiodos emissores de luz para escanear diferentes zonas de teste do papei devalor de teste e múltiplos elementos ópticos para corrigir o ângulo de saída dafonte de luz e um elemento óptico para agrupar a luz escaneada para ofotossensor, o validador de papel de valor da invenção apresenta umaestrutura simples, com baixo custo de manutenção e facilidade de instalação.3. O validador de papel de valor da invenção usa um único circuito de LEDpara emitir diferentes comprimentos de onda de luz pulsada intensa paravarredura de uma área predeterminada do papel de valor de teste. O circuitode LED possui um tamanho pequeno, sendo prático para uso em um espaçolimitado da máquina vendedora automática ou máquina de troca de moedas. Ovalidador de papel de valor apresenta uma estrutura simples que não precisade uma correção do ângulo de radiação de precisão. Além disso, o validadorde papel de valor tem a vantagem de não precisar do tempo de aquecimentoda lâmpada, rápida velocidade de reação, tamanho pequeno, baixo consumode energia, baixa poluição, alto brilho e longa vida útil. Através da validaçãorealizada pelo validador de papel'de valor da presente invenção, a verificaçãode forma eficiente e precisa do papel de valor é melhorada consideravelmente.
4. A invenção utiliza diferentes comprimentos de onda de luz pulsada intensapara fornecer diferentes transmitâncias para verificação da autenticidade deum papel de valor. Através do controle de chips de diodos emissores de luz docircuito de LED para emissão de diferentes comprimentos de onda de luzpulsada intensa através do material do papel, fibras fluorescentes ou da tintado papel de valor de teste, a invenção alcança alta precisão de verificação.
5. O circuito de LED pode ser construído tendo múltiplos chips de diodoemissor de luz controláveis para emitir diferentes cores de luz visível e invisívelem diferentes comprimentos de onda para verificação da autenticidade dopapel de valor de teste, com isso, obtendo alta precisão de verificação.
6. Através da porta de segurança e do gancho de segurança, a invençãoimpede efetivamente que pessoas maliciosas usem um fio metálico ou fitaadesiva para pegar o dinheiro da caixa de cédulas na máquina vendedoraautomática ou máquina de troca de moedas.
Um protótipo do validador de papei de valor foi construído com os recursosmostrados nas FIGS. 1 a 10. O validador de papel de valor funciona demaneira uniforme para fornecer todos os recursos relatados anteriormente.Embora uma configuração particular da invenção tenha sido descrita emdetalhes para propósitos de ilustração, várias modificações e aprimoramentospodem ser realizadas sem sair do âmbito e finalidade da invenção. Destamaneira, a invenção não deve ser limitada, exceto de acordo com asreivindicações anexas.

Claims (27)

1. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR caracterizado pelo fatode que compreende:uma unidade de entrega para envio de um papel de valor parauma unidade de validação para verificação da autenticidade do papel de valor,a referida unidade de entrega tendo um caminho de entrega para passagem deum papel de valor para verificação;um módulo emissor óptico localizado acima do referido caminhode entrega, o referido módulo emissor óptico contendo uma variedade decircuitos de LED dispostos em paralelo, cada um dos referidos circuitos de LEDformando uma variedade de chips de diodo emissor de luz controláveis paraemitir diferentes comprimentos de onda de luz pulsada intensa;uma variedade de primeiras lentes colocadas entre os referidoscircuitos de LED e o referido caminho de entrega correspondente aos referidoscircuitos de LED;um módulo receptor óptico localizado abaixo do referido caminhode entrega, o referido módulo receptor óptico formando uma variedade defotodiodos que correspondem às referidas primeiras lentes e aos referidoscircuitos de LED, e adaptados para receber a luz que passa dos referidoscircuitos de LED através do papel de valor sendo enviada por meio do referidocaminho de entrega; euma variedade de segundas lentes localizadas entre o referidocaminho de entrega e os referidos fotodiodos do referido módulo receptoróptico que corresponde às referidas primeiras lentes respectivamente.
2. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que cada referido circuito de LED écontrolável para emitir diferentes comprimentos de onda de luz pulsada intensaatravés da primeira lente associada para uma mesma localização no papel devalor sendo enviado através do referido caminho de entrega.
3. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que cada referido circuito de LED écontrolável para emitir luz através da primeira lente associada para o papel devalor sendo enviado através do referido caminho de entrega para formar umazona de teste respectiva no papel de valor.
4. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os referidos circuitos de LED1as referidas primeiras lentes, as referidas segundas lentes e os referidosfotodiodos são alinhados respectivamente no respectivo eixo.
5. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os referidos chips de diodoemissor de luz de cada um dos referidos circuitos de LED incluem pelo menosum chip de diodo emissor de luz adaptado para emitir uma luz visível e pelomenos um chip de diodo emissor de luz adaptado para emitir uma luz invisível.
6. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a referida luz visível é uma luzvermelha, luz verde e luz azul.
7. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 5, caracterizado pelo fato de que a referida luz invisível é umaluz infravermelha e luz ultravioleta.
8. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a luz recebida através de cadaum dos referidos fotodiodos tem a característica de diferentes transmitânciasproduzidas por meio da radiação de diferentes comprimentos de onda da luzpulsada intensa proveniente do circuito de LED associado através do papel devalor sendo entregue através do referido caminho de entrega.
9. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a luz recebida através dosreferidos fotodiodos inclui a luz paralela de diferentes comprimentos de ondade luz pulsada intensa emitida pelos referidos circuitos de LED e filtrada pelosmeios de cor do papel de valor sendo entregue através do referido caminho deentrega.
10. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as referidas primeiras lentessão lentes colimadoras.
11. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as referidas segundas lentessão lentes de condensação.
12. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os referidos fotodiodos sãoadaptados para examinar fibras fluorescentes do papel de valor enviadoatravés do referido caminho de entrega quando a luz paralela recebida passaatravés do papel de valor enviado pelo referido caminho de entrega.
13. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os referidos fotodiodos sãoadaptados para examinar tinta do papel de valor enviado através do referidocaminho de entrega quando a luz paralela recebida passa através do papel devalor enviado pelo referido caminho de entrega.
14. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de formar ainda um dispositivo desegurança.
15. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 1, caracterizado pelo fato de que é utilizável em uma máquinavendedora automática e em uma máquina de troca de moedas.
16. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR caracterizado pelo fatode que compreende:uma unidade de entrega para envio de um papel de valor parauma unidade de validação para verificação da autenticidade do papel de valor,a referida unidade de entrega tendo um caminho de entrega para passagem deum papel de valor para verificação;um módulo emissor óptico localizado acima do referido caminhode entrega, o referido módulo emissor óptico contendo uma variedade decircuitos de LED organizados em paralelo, cada um dos referidos circuitos deLED tendo uma variedade de chips de diodo emissor de luz controláveis paraemitir diferentes comprimentos de onda de luz pulsada intensa;uma variedade de primeiras lentes localizadas entre os referidoscircuitos de LED e o referido caminho de entrega e dispostas respectivamenteem alinhamento axial com os referidos circuitos de LED;um módulo receptor óptico localizado abaixo do referido caminhode entrega, o referido módulo receptor óptico composto por uma variedade defotodiodos respectivamente dispostos em alinhamento axial com as referidasprimeiras lentes e referidos circuitos de LED e adaptados para receber a luzque passa dos referidos circuitos de LED através do papel de valor sendoenviado através do referido caminho de entrega respectivamente; euma variedade de segundas lentes localizadas entre o referidocaminho de entrega e os referidos fotodiodos do referido módulo receptoróptico e dispostas em alinhamento axial com as referidas primeiras lentesrespectivamente.
17. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 16, caracterizado pelo fato de que cada um dos referidoscircuitos de LED é controlável para emitir diferentes comprimentos de onda deluz pulsada intensa através da primeira lente associada para a mesmalocalização no papel de valor sendo enviado através do referido caminho deentrega.
18. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 16, caracterizado pelo fato de que cada um dos referidoscircuitos de LED é controlável para emitir luz através da primeira lenteassociada para o papel de valor sendo enviado através do referido caminho deentrega para formar uma zona de teste respectiva no papel de valor.
19. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 16, caracterizado pelo fato de que a referida zona de testepossui uma área e forma predeterminadas.
20. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 16, caracterizado pelo fato de que os referidos chips de diodoemissor de luz de cada um dos referidos circuitos de LED incluem pelo menosum chip de diodo emissor de luz adaptado para emitir uma luz visível e pelomenos um chip de diodo emissor de luz adaptado para emitir uma luz invisível.
21. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 20, caracterizado pelo fato de que a referida luz visível é uma luzvermelha, luz verde e luz azul.
22. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 20, caracterizado pelo fato de que a referida luz invisível é umaluz infravermelha ou luz ultravioleta.
23. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 16, caracterizado pelo fato de que as referidas primeiras lentessão lentes colimadoras.
24. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 16, caracterizado pelo fato de que as referidas segundas lentessão lentes de condensação.
25. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 16, caracterizado pelo fato de formar ainda uma porta desegurança em um lado.
26. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 25, caracterizado pelo fato de formar ainda um gancho desegurança num lado da referida porta de segurança.
27. VALIDADOR DE PAPEL DE VALOR conforme reivindicado nareivindicação 16, caracterizado pelo fato de que é utilizável em uma máquinavendedora automática e uma máquina de troca de moedas.
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