CN201892981U - 纸币检测装置中的光学模块 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于纸币检测装置中的光学模块,其中,光学模块的形状为一四棱台,四棱台的底面具有两个透光的凸块,凸块与走币通道上贯穿开设的孔相匹配,凸块与的位置与红外发射管及红外接收管对应。本实用新型一种用于纸币检测装置中的光学模块,解决了现有的点钞机、清分机等纸币检测装置的红外定位光管维修和清理时,需要拆卸较多的组件,浪费大量的人力和时间。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种光学模块,尤其涉及一种纸币检测装置中的光学模块。
背景技术
现有的比较流行的纸币的鉴伪方法主要包括:荧光鉴伪、磁性鉴伪、红外穿透鉴伪和激光鉴伪等。
然而,无论采用上述的哪种纸币的鉴伪方法,在进行纸币的鉴伪过程中一般都需要对纸币的位置进行检测。图1为现有的纸币的光学鉴伪装置的光学定位系统示意图,如图1所示,红外线发射管3位于走币通道1上侧,红外线接收管4位于走币通道1下侧,纸币2置于走币通道1上。红外线发射管3与红外线接收管4相耦合。红外发射管3向纸币发射红外光,红外接收管4接收穿过纸币的红外光,鉴伪设备通过该红外光转换的电信号获取纸币上的信息,进而计算纸币的位置。鉴伪设备通过所获取的纸币的位置信息,和所获取的其他信息结合,以判断纸币的真伪。
但经过实践发现,由于现有的点钞机、清分机采用上述方法设置红外线光管,工作人员需要对鉴伪设备的红外发射管和红外接收管维修和清理时,需要拆卸较多的组件,浪费大量的人力和时间。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种纸币检测装置中的光学模块,用以解决现有的点钞机、清分机等纸币检测装置的红外定位光管维修和清理时,需要拆卸较多的组件,浪费大量的人力和时间的问题。
本实用新型提供了一种用于纸币检测装置中的光学模块,其特征在于,所述光学模块的形状为一四棱台,所述四棱台的底面具有两个透光的凸块。
如上所述的光学模块,其中,所述光学模块的材料为有机玻璃。
如上所述的光学模块,其中,所述凸块为圆台状。
如上所述的光学模块,其中,与所述底面相对的端面与所述底面平行。
如上所述的光学模块,其中,所述四棱台与所述底面相邻的两侧面,与所述底面的夹角小于60度。
综上所述,本实用新型提供的一种纸币检测装置中的光学模块,很好的解决了现有的纸币检测装置中的纸币定位系统不易拆装,维修和清理红外光管麻烦和费时的问题。
附图说明
图1为现有的纸币的光学鉴伪装置的光学定位系统示意图;
图2为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统实施例一的示意图;
图3为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统实施例二的示意图;
图4为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统实施例二的走币通道正面立体示意图;
图5为光学模块的立体图;
图6为光学模块的俯视图;
图7为光学模块的正视图;
图8为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统具有多个光学模块的走币通道正面立体示意图;
图9为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统具有多个光学模块的走币通道背面立体示意图;
图10为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位方法实施例一的流程图;
图11为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位方法另一实施例的流程图。
具体实施方法
图2为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统实施例一的示意图,如图2所示,其中,箭头208为纸币在走币通道上的运行方向;本实用新型一种纸币检测装置中的纸币定位系统,包括:一走币通道201,一红外发射管203,以及一红外接收管204;红外发射管203与红外接收管204,在走币通道201的同侧沿横向设置;一光学模块207,设置在走币通道201另一侧,光学模块207能够将红外发射管3发出的红外光反射至红外接收管204。当然,在具体应用中,红外发射管以及红外接收管可以为多个,且一一对应。光学模块也可以根据需求,设置一个或多个,用于反射红外光。另外,在本实施例中,红外发射管203和红外接收管204均设置在走币通道的上侧,而光学模块207设置在走币通道201的下侧,当然这种设置方式并不固定,所属领域技术人员可以根据具体情况灵活进行设置。
进一步的,根据需求,每增加设置一个红外发射管和一个红外接收管,均需要增设一个光学模块,既每一个红外发射管和一个红外接收管,都和一光学模块对应设置,这样本实用新型检测装置中的纸币定位系统,实际上是由多个互相匹配的红外发射管、红外接收管和光学模块共同构成的。
图3为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统实施例二的示意图,图4为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统实施例二的走币通道正面立体示意图,如图3及图4所示,本实施例进一步包括,光学模块的与所述红外发射管对应的位置具有透光的凸块305,光学模块的与红外接收管对应的位置具有透光的凸块306;凸块305与走币通道401上的孔416相匹配,凸块306与走币通道401上的孔417相匹配。在光学模块307上加工凸块305与凸块306其目的主要在于,更好的接收红发发射管303发射的红外光,和向红外接收管304反射该红外光。凸块305与凸块306的形状一般为圆台状,光学模块的底面相对的端面与底面平行。四棱台状的光学模块的底面相邻的两侧面,与底面的夹角一般小于60度,较佳选择为45度,光学模块的材料可以为有机玻璃。
下面参照图3详述本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统实施例二的工作过程,红外发射管303发射红外光照射纸币,红外光先后穿过纸币302和凸块305,并由光学模块307的右侧面折射到左侧面,再经该左侧面折射后,先后穿过凸块306和纸币302,最后由红外接收管304接收该红外光,再将该红外光转换为电信号的纸币信息传送给一单片机,由单片机对该纸币信息进行分析,以确定该纸币的位置。需要注意的是,由于该红外光需要穿越两次纸币,因此需要注意红外接收管304位置的设置,以避免第二次穿越纸币时,纸币上的特殊位置可能对该红外光产生的干扰。另外,因为经过了光学模块307的反射,因此所获取的红外光的纸币信息与现有技术会有一些不同,需要对纸币的参数标准进行调整,但这种调整所属领域技术人员可以根据情况灵活进行选择,故在此不多做赘述。
图5为光学模块的立体图,图6为光学模块的俯视图,图7为光学模块的正视图,图5、图6和图7中,光学模块507为梯形,其上具有凸块506和凸块505,实际应用中,光学模块可以选择为三角形、梯形或多边形等,且需要满足能够将红外发射管发射的红外光基本无损的反射给红外接收管,其中,光学模块的较优形状为一四棱台,四棱台的底面具有两个透光的凸块。当然,为满足上述要求,光学模块的参数需要达到一定的标准,但这种标准对于所属领域技术人员并不难以实现,故在此不多做赘述。
图8为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统具有多个光学模块的走币通道正面立体示意图,图9为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位系统具有多个光学模块的走币通道背面立体示意图,如图8和图9所示,走币通道801上开设有孔812,孔813,孔814,孔815,孔816,孔817,孔818和孔819;沿走币通道801横向和竖向设置有光学模块921、光学模块923、光学模块925与光学模块927;光学模块923通过卡带924固定在走币通道801背面,且其上的两凸块分别插入孔812和孔813;光学模块921通过卡带922固定在走币通道801背面,且其上的两凸块分别插入孔814和孔815;光学模块927通过卡带928固定在所述走币通道801背面,且其上的凸块分别插入孔816和孔817;光学模块925通过卡带926固定在所述走币通道801背面,且其上的凸块分别插入孔918和孔919。
进一步的,红外发射管和红外接收管还用于获取纸币真伪的信息。本实用新型纸币定位系统可以采用红外穿透的工作原理来进行鉴伪,既根据纸币的对红外信号的吸收能力的来进行鉴伪。纸币定位系统用于鉴伪的实施例的工作工程与上述纸币定位系统实施例二的工作过程相近,而根据纸币鉴伪和纸币定位所需获取信息的不同,适当调整红外发射管和红外接收管的位置,以通过红外光获取用于鉴伪的纸币信息即可。
综上所述,本实用新型纸币定位系统通过将红外发射管和红外接收管设置在走币通道的同一侧,而将一光学模块设置在相对的一侧,以将红外发射管发射的红外光反射给红外接收管。该系统解决了现有的点钞机、清分机等纸币检测装置的红外定位光管维修和清理时,需要拆卸较多的组件,浪费大量的人力和时间的问题。而且,该系统还可以用于纸币鉴伪,进一步增加了本系统的实用性。
图10为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位方法实施例一的流程图,如图10所示,一种纸币检测装置中的纸币定位方法,包括:
步骤1001:在走币通道的同侧,沿横向设置至少一红外发射管以及一对应的红外接收管;
上述设置方式,即将现有技术的红外发射管和红外接收管设置在走币通道的上下两侧,改为设置在走币通道的同侧。
步骤1002:在所述走币通道另一侧,设置至少一光学模块;
其中,上述光学模块设置在所述走币通道的另一侧,其目的是为了反射红外发射管发射的红外光给红外接收管。
步骤1003:红外发射管发射红外光照射位于所述走币通道上的纸币,以获取纸币信息;
上述纸币信息包括确定纸币的位置所需的各种信息。
步骤 1004:所述光学模块将所述红外光反射至所述红外接收管;
其中,上述的反射过程通过在光学模块中至少两次折射完成的,红外光首先发射到与红外发射管对应的光学模块一斜侧面,再将红外光折射到相对的光学模块的另一斜侧面,接着将红外光折射至红外接收管。
步骤 1005:红外接收管将红外光转换成电信号的纸币信息传送给一单片机,单片机对电信号进行分析,以确定纸币的位置。
上述步骤1001与步骤1002说明的是本实用新型纸币定位方法的设备安装方式,步骤1103、步骤1004与步骤1005则说明了根据此安装方式,而进行的纸币信息获取的过程。
图11为本实用新型纸币检测装置中的纸币定位方法另一实施例的流程图,如图11所示,具体包括:
步骤 1101:在走币通道的上侧,沿横向设置至少一红外发射管以及一对应的红外接收管;
步骤1102:光学模块的与红外发射管及红外接收管对应的位置具有透光的凸块,走币通道上贯穿开设有与凸块相匹配的孔,使用卡带将所述光学模块固定在所述走币通道背面
即一个红外发射管、一个红外接收管与一个光学模块之间是一一对应设置的。
步骤1103:红外发射管发射红外光照射位于走币通道上的纸币,以获取纸币信息,纸币信息包括纸币的位置信息和真伪信息;
步骤1104:光学模块将红外光反射至红外接收管;
步骤1105:红外接收管将红外光转换成电信号的纸币信息并传送给一单片机,单片机对电信号进行分析,根据纸币信息鉴别纸币真伪。
综上所述,使用本实用新型纸币检测装置中的纸币定位方法,解决了现有的点钞机、清分机等纸币检测装置的红外定位光管维修和清理时,需要拆卸较多的组件,浪费大量的人力和时间。而且,利用该方法还可以进行纸币鉴伪,进一步增加了本系统的实用性。
Claims (5)
1.一种纸币检测装置中的光学模块,其特征在于,所述光学模块的形状为一四棱台,所述四棱台的底面具有两个透光的凸块。
2.根据权利要求1所述的光学模块,其特征在于,所述光学模块的材料为有机玻璃。
3.根据权利要求1所述的光学模块,其特征在于,所述凸块为圆台状。
4.根据权利要求1所述的光学模块,其特征在于,与所述底面相对的端面与所述底面平行。
5.根据权利要求1所述的光学模块,其特征在于,所述四棱台与所述底面相邻的两侧面,与所述底面的夹角小于60度。
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