CN107422753B - 一种分钞压力智能调整系统和方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种分钞压力智能调整系统,其包括传感器组、MCU、控制电路和分钞机构,所述传感器组用于记录所述分钞机构在分钞过程中的分钞数据;所述MCU用于根据所述分钞数据,每间隔一定的时间段,统计出所述时间段内纸币分离角度的比例和纸币分离失败的比例,判断出分钞压力过紧或是过松,并向所述控制电路发送分钞压力调整命令;所述控制电路用于根据所述MCU发送的分钞压力调整命令调整所述分钞机构中的分钞压力。本发明的分钞压力智能调整系统可以实现自动调整分钞压力。本发明还提供一种分钞压力智能调整方法。

Description

一种分钞压力智能调整系统和方法
技术领域
本发明涉及金融设备领域,具体来说是一种分钞压力智能调整系统和方法。
背景技术
目前广泛的自助存取款设备的存取款装置中,都设置钞票接接收装置。现有技术的钞票接接收装置中设置有分钞机构,其包括由分离轮传动轴及多个套设于所述分离轮传动轴上的分离轮组成的分离组件和由分钞轮传动轴及多个套设于所述分钞轮传动轴上的分钞轮组成的分钞组件。目前已有技术均是通过现场查看纸币分钞的状态,判断分钞压力过紧还是过松,通过调整分离轮的位置,过紧的手动调紧,过紧的手动调松。分离轮与分钞轮对分离部分插入的调整介质的压力称为分钞压力,简单来说分离轮与分钞轮相交的部分距离越宽,分钞压力越紧,分离轮与分钞轮相交的部分距离越窄,分钞压力越松。
目前分钞压力的查看调整方法如下:
“一看”,看测试币的形状。分钞压力正常时,测试币挤压出来的形状如下图所示,如果测试币没有挤压弧度或者挤压弧度太小,则说明分钞压力较松,反之则说明分钞压力较紧。
“二摸”,通过触摸挤压测试币的痕迹来判断。若触摸到上面有明显的挤压痕迹,则说明分钞压力太紧,应该适当调松。若无痕迹则说明分钞压力过松,可调紧压力直至稍有痕迹即可。
“三调整”,调节分钞压力马达。顺时针旋转为调紧分钞压力,逆时针旋转为调松分钞压力。
调整时可能需要多次操作,以微调为主,工程师平时维护时以正常设备分钞压力的状态作为参照。
现有技术存在的问题:分钞压力异常,必须工程师现场调整;分钞压力调整无统一标准,每台设备由于运行环境不一样,需要调整至哪种程度可能存在细微区别;现场需要不断调整确认,重复几次后才能达到较好的状态;调整以后,由于设备震动,分钞轮上分钞橡胶的模式,一段时间后需要重新调整确认。
发明内容
本发明的目的在于克服以上现有技术存在的不足,提供了一种分钞压力智能调整系统和方法,其可实现自动分析判断、调整、确认分钞压力,降低人力成本,提升设备使用效率。
为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种分钞压力智能调整系统,其包括传感器组、MCU、控制电路和分钞机构,
所述传感器组,用于记录所述分钞机构在分钞过程中的分钞数据;
所述MCU,用于根据所述分钞数据,每间隔一定的时间段,统计出所述时间段内纸币分离角度的比例和纸币分离失败的比例,判断出分钞压力过紧或是过松,并向所述控制电路发送分钞压力调整命令;
所述控制电路,用于根据所述MCU发送的分钞压力调整命令调整所述分钞机构中的分钞压力。
其中,所述分钞机构包括由分离轮传动轴及多个套设于所述分离轮传动轴上的分离轮组成的分离组件和由分钞轮传动轴及多个套设于所述分钞轮传动轴上的分钞轮组成的分钞组件,通过调整所述分钞轮与所述分离轮相交部分的距离来调整分钞压力的大小。
其中,所述分钞机构还包括马达和传动齿轮,所述控制电路用于控制所述马达的运动来控制所述传动齿轮,从而控制所述分离轮传动轴的运动来调整分钞轮与分离轮相交部分的距离。
其中,分离角度大的纸币占比越多,则说明分钞压力越松,需要调紧;纸币分离失败的占比越多,则说明分钞压力越紧,需要调松。
其中,所述MCU进一步建立纸币分离角度数据、斜度数据及纸币分离失败的数据和分钞轮与分离轮的调整距离的映射表。
一种分钞压力智能调整方法,其包括:
分钞数据分析步骤:根据分钞机构在分钞过程中记录的分钞数据,每间隔一定的时间段,统计出所述时间段内纸币分离角度的比例和纸币分离失败的比例,判断出分钞压力过紧或是过松;
分钞压力调整步骤:向所述分钞机构发送分钞压力调整命令,从而调整所述分钞压力的大小。
其中,所述分钞数据分析步骤前,还包括采集所述分钞数据的步骤,所述分钞数据包括纸币分离角度数据、斜度数据及纸币分离失败的数据。
其中,所述分钞数据分析步骤中,分离角度大的纸币占比越多,则说明分钞压力越松,需要调紧;纸币分离失败的占比越多,则说明分钞压力越紧,需要调松。
其中,所述分钞机构包括分离轮和分钞票轮,所述分钞压力调整步骤中,通过调整分钞轮与分离轮相交部分的距离来调整分钞压力的大小。
其中,所述分钞数据分析步骤中,进一步建立纸币分离角度数据、斜度数据及纸币分离失败的数据和分钞轮与分离轮的调整距离的映射表。
本发明相对于现有技术,具有如下的优点及效果:
采用本发明的分钞压力智能调整系统和方法,设备自动判断分钞压力异常,无需工程师现场调整;分钞压力调整标准已通过自动分析建立映射表,直接依据设备真实运行状态,真实可信;根据设备底层传感器组的大数据,可确保调整参数准确无误;定期分析分钞数据不断循环,确保设备分钞压力及分离情况始终保持在良好状态,实现分钞压力智能调整。
附图说明
图1为本发明实施例一的分钞压力智能调整系统结构示意图。
图2为本发明实施例二的分钞压力智能调整方法的流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
以下结合具体实施例对本发明的实现进行详细描述。
实施例一
如图1所示,本实施例提供一种分钞压力智能调整系统,其包括MCU10、控制电路20、分钞机构30和传感器组(图未示)。下面分别说明。
所述传感器组,用于记录所述分钞机构30在分钞过程中的分钞数据。
所述MCU10,用于根据所述分钞数据,每间隔一定的时间段,统计出所述时间段内纸币分离角度的比例和纸币分离失败的比例,判断出分钞压力过紧或是过松,并向所述控制电路发送分钞压力调整命令。
所述控制电路20,用于根据所述MCU10发送的分钞压力调整命令调整所述分钞机构30中的分钞压力。
所述分钞机构30,包括由分离轮传动轴311及多个套设于所述分离轮传动轴311上的分离轮312组成的分离组件31、由分钞轮传动轴321及多个套设于所述分钞轮传动轴321上的分钞轮322组成的分钞组件32和设置与所述分离组件31与所述分钞组件32之间的分钞橡胶33,通过调整所述分钞轮322与所述分离轮312相交部分的距离来调整分钞压力的大小。
所述分钞机构30还包括马达34和传动齿轮35。所述马达34与所述控制电路20相连接,所述传动齿轮35分别与所述马达34和所述分离轮传动轴311相连接。所述控制电路20通过控制所述马达34的运动来控制所述传动齿轮35,从而控制所述分离轮传动轴311的运动来调整所述分钞轮322与所述分离轮312相交部分的距离。
进一步地,所述MCU还建立纸币分离角度数据、斜度数据及纸币分离失败的数据和分钞轮与分离轮的调整距离的映射表,并根据所述映射表来发出所述分钞压力调整命令。
在上述实施例中,分离角度大的纸币占比越多,则说明分钞压力越松,需要调紧;纸币分离失败的占比越多,则说明分钞压力越紧,需要调松。
实施例二
如图2所示,本实施例提供一种分钞压力智能调整方法,其包括步骤S1-步骤S3。下面分别说明。
步骤S1、分钞数据采集步骤:采集分钞机构在分钞过程中记录的分钞数据,所述分钞数据包括纸币分离角度数据、斜度数据及纸币分离失败的数据。
需要说明的是,在所述分钞机构的分钞过程中,通过传感器组来采集所述分钞数据。
步骤S2、分钞数据分析步骤:根据所述分钞数据,每间隔一定的时间段,统计出所述时间段内纸币分离角度的比例和纸币分离失败的比例,判断出分钞压力过紧或是过松。
需要说明的是,所述分钞数据分析步骤中,分离角度大的纸币占比越多,则说明分钞压力越松,需要调紧;纸币分离失败的占比越多,则说明分钞压力越紧,需要调松。
步骤S3、分钞压力调整步骤:向所述分钞机构发送分钞压力调整命令,从而调整所述分钞压力的大小。
需要说明的是,所述分钞机构包括分离轮和分钞票轮,所述分钞压力调整步骤中,通过调整分钞轮与分离轮相交部分的距离来调整分钞压力的大小。
进一步地,所述分钞数据分析步骤中,还建立纸币分离角度数据、斜度数据及纸币分离失败的数据和分钞轮与分离轮的调整距离的映射表,从而可以根据所述映射表来发出所述分钞压力调整命令。
本发明相对于现有技术,具有如下的优点及效果:
采用本发明的分钞压力智能调整系统和方法,设备自动判断分钞压力异常,无需工程师现场调整;分钞压力调整标准已通过自动分析建立映射表,直接依据设备真实运行状态,真实可信;根据设备底层传感器组的大数据,可确保调整参数准确无误;定期分析分钞数据不断循环,确保设备分钞压力及分离情况始终保持在良好状态,实现分钞压力智能调整。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种分钞压力智能调整系统,其特征在于,包括传感器组、MCU、控制电路和分钞机构,
所述传感器组,用于记录所述分钞机构在分钞过程中的分钞数据;
所述MCU,用于根据所述分钞数据,每间隔一定的时间段,统计出所述时间段内纸币分离角度的比例和纸币分离失败的比例,判断出分钞压力过紧或是过松,并向所述控制电路发送分钞压力调整命令;
所述控制电路,用于根据所述MCU发送的分钞压力调整命令调整所述分钞机构中的分钞压力;
所述MCU进一步建立纸币分离角度数据、斜度数据及纸币分离失败的数据和分钞轮与分离轮的调整距离的映射表。
2.根据权利要求1所述的分钞压力智能调整系统,其特征在于,所述分钞机构包括由分离轮传动轴及多个套设于所述分离轮传动轴上的分离轮组成的分离组件和由分钞轮传动轴及多个套设于所述分钞轮传动轴上的分钞轮组成的分钞组件,通过调整所述分钞轮与所述分离轮相交部分的距离来调整分钞压力的大小。
3.根据权利要求2所述的分钞压力智能调整系统,其特征在于,所述分钞机构还包括马达和传动齿轮,所述控制电路用于控制所述马达的运动来控制所述传动齿轮,从而控制所述分离轮传动轴的运动来调整分钞轮与分离轮相交部分的距离。
4.根据权利要求1所述的分钞压力智能调整系统,其特征在于,分离角度大的纸币占比越多,则说明分钞压力越松,需要调紧;纸币分离失败的占比越多,则说明分钞压力越紧,需要调松。
5.一种分钞压力智能调整方法,其特征在于,包括:
分钞数据分析步骤:根据分钞机构在分钞过程中记录的分钞数据,每间隔一定的时间段,统计出所述时间段内纸币分离角度的比例和纸币分离失败的比例,判断出分钞压力过紧或是过松;
分钞压力调整步骤:向所述分钞机构发送分钞压力调整命令,从而调整所述分钞压力的大小;
所述分钞数据分析步骤中,进一步建立纸币分离角度数据、斜度数据及纸币分离失败的数据和分钞轮与分离轮的调整距离的映射表。
6.根据权利要求5所述的分钞压力智能调整方法,其特征在于,所述分钞数据分析步骤前,还包括采集所述分钞数据的步骤,所述分钞数据包括纸币分离角度数据、斜度数据及纸币分离失败的数据。
7.根据权利要求5所述的分钞压力智能调整方法,其特征在于,所述分钞数据分析步骤中,分离角度大的纸币占比越多,则说明分钞压力越松,需要调紧;纸币分离失败的占比越多,则说明分钞压力越紧,需要调松。
8.根据权利要求5所述的分钞压力智能调整方法,其特征在于,所述分钞机构包括分离轮和分钞票轮,所述分钞压力调整步骤中,通过调整分钞轮与分离轮相交部分的距离来调整分钞压力的大小。
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