CN211087364U - 一种ovi光变油墨检测传感器 - Google Patents

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谭建伟
王率凡
郭朋
高玉峰
安永冠
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Abstract

本实用新型涉及清分机、点钞机领域,具体为一种OVI光变油墨检测传感器,包括发光二极管A、发光二极管B、颜色传感器、壳体、玻璃片,壳体的顶部安装发光二极管B,壳体的两侧分别安装发光二极管A、颜色传感器,壳体的底部安装玻璃片,发光二极管B的光源入射光线向下与玻璃片垂直相对应,发光二极管A的光源入射光线与玻璃片倾斜呈锐角相对应,颜色传感器与钞票产生的反射光线相对应。两个全光谱发光二极管交替发光,在检测区域位置会产生两个状态,实现多角度入射光线高频交替照明,单个颜色传感器采集。从而,通过对检测位置颜色传感器混合颜色的分析,判断光变油墨位置是否变色,然后判断钞票真伪。

Description

一种OVI光变油墨检测传感器
技术领域
本实用新型涉及清分机、点钞机领域,具体为一种OVI光变油墨检测传感器。
背景技术
钞票的防伪是世界各国金融系统都面临的十分重要又棘手的问题,目前伪造币的手段越来越高明,仿真程度越来越高,这就对验钞的手段提出更高的要求。
紫外激发荧光检伪是利用紫外光照射钞票上的无色荧光油墨,从而激发出特定波长的荧光光线,利用光敏元件对此荧光光线进行捕捉转化为弱电信号,并设计信号放大电路将弱电信号转化为幅值可读的模拟电信号,再将模拟电信号数字化送于单片机分析处理,从而达到检伪的目的。
为了提高清分机的防伪技术,提高鉴伪精度,满足市场的需要,实现对假币的“零容忍”,需要采集钞票光变油墨(OVI)特征分析。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种OVI光变油墨检测传感器,能够实现高精度OVI光变油墨检测。
本实用新型的技术方案是:
一种OVI光变油墨检测传感器,包括发光二极管A、发光二极管B、颜色传感器、壳体、玻璃片,壳体的顶部安装发光二极管B,壳体的两侧分别安装发光二极管A、颜色传感器,壳体的底部安装玻璃片,发光二极管B的光源入射光线向下与玻璃片垂直相对应,发光二极管A的光源入射光线与玻璃片倾斜呈锐角相对应,颜色传感器与钞票产生的反射光线相对应。
所述的OVI光变油墨检测传感器,发光二极管A、发光二极管B、颜色传感器、玻璃片封装于壳体上。
所述的OVI光变油墨检测传感器,OVI光变油墨检测传感器的下方放置与玻璃片对应的钞票。
所述的OVI光变油墨检测传感器,在钞票的通道上下分别设置OVI光变油墨检测传感器。
所述的OVI光变油墨检测传感器,发光二极管A、发光二极管B为全光谱发光二极管。
所述的OVI光变油墨检测传感器,颜色传感器采用R230颜色传感器。
本实用新型的优点及有益效果是:
1、本实用新型采用单个颜色传感器多发光管结构,相对传统方案降低了成本,并且通过PWM调光模式,由单个颜色传感器产生两条拼接信号波形,对比结果更精确,极大提高了检测精度。传统方案由双颜色传感器分别对应不同角度的光线,然后对两传感器结果进行对比,但在实际使用时,由于检测位置不一致,钞票高度不一致,钞票褶皱等问题很容易造成误判,本实用新型彻底的解决了这些问题。
2、本实用新型由全光谱发光二极管和颜色传感器组成,全光谱发光二极管与颜色传感器通过壳体一体封装,通过对颜色传感器信号的对比判断光变油墨真伪。本实用新型通过单独颜色传感器和多角度光线照射判断,避免了不同位置和钞票褶皱对检测结果的影响,提高了检测精度。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的工作状态图。
图3为本实用新型的检测原理图。
图中,1全光谱发光二极管A,2全光谱发光二极管B,3颜色传感器,4壳体,5玻璃片。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型OVI光变油墨检测传感器,由全光谱发光二极管A1、全光谱发光二极管B2、颜色传感器3、壳体4、玻璃片5组成,壳体4的顶部安装全光谱发光二极管B2,壳体4的两侧分别安装全光谱发光二极管A1、颜色传感器3,壳体4的底部安装玻璃片5,OVI光变油墨检测传感器的下方放置与玻璃片5对应的钞票。其中,全光谱发光二极管B2的光源入射光线向下与玻璃片5垂直相对应,全光谱发光二极管A1的光源入射光线与玻璃片5倾斜呈锐角相对应,颜色传感器3与钞票产生的反射光线相对应。
全光谱指的是光谱中包含紫外光、可见光、红外光的光谱曲线,并且在可见光部分中红绿蓝的比例与阳光近似,显色指数接近于100的光谱。另外,颜色传感器采用R230颜色传感器。
如图2所示,两个全光谱发光二极管(全光谱发光二极管A、全光谱发光二极管B)交替发光,在检测区域位置会产生两个状态,实现多角度入射光线高频交替照明,单个颜色传感器采集。全光谱发光二极管B的光源垂直发射光产生状态1,全光谱发光二极管A的光源倾斜发射光产生状态2。两个光源经钞票产生的反射光在颜色传感器接受会产生不同的信号(颜色混合比例),采集的信号根据不同的角度照射形成两条拼接曲线,在示波器叠加后产生的波形见图3。
全光谱发光二极管A1、全光谱发光二极管B2、颜色传感器3、玻璃片5封装于壳体4上,通过不同角度的反射光线进行信号采集拼接对比,判断颜色组成是否发生变化,并结合币种判断颜色是否与面额的OVI信息匹配。从而,通过对检测位置颜色传感器混合颜色的分析,判断光变油墨位置是否变色,然后判断钞票真伪。
另外,根据需要可以在钞票的通道具有上下两个OVI光变油墨检测传感器,能够全向检测钞票OVI信号。

Claims (6)

1.一种OVI光变油墨检测传感器,其特征在于,包括发光二极管A、发光二极管B、颜色传感器、壳体、玻璃片,壳体的顶部安装发光二极管B,壳体的两侧分别安装发光二极管A、颜色传感器,壳体的底部安装玻璃片,发光二极管B的光源入射光线向下与玻璃片垂直相对应,发光二极管A的光源入射光线与玻璃片倾斜呈锐角相对应,颜色传感器与钞票产生的反射光线相对应。
2.按照权利要求1所述的OVI光变油墨检测传感器,其特征在于,发光二极管A、发光二极管B、颜色传感器、玻璃片封装于壳体上。
3.按照权利要求1所述的OVI光变油墨检测传感器,其特征在于,OVI光变油墨检测传感器的下方放置与玻璃片对应的钞票。
4.按照权利要求1所述的OVI光变油墨检测传感器,其特征在于,在钞票的通道上下分别设置OVI光变油墨检测传感器。
5.按照权利要求1所述的OVI光变油墨检测传感器,其特征在于,发光二极管A、发光二极管B为全光谱发光二极管。
6.按照权利要求1所述的OVI光变油墨检测传感器,其特征在于,颜色传感器采用R230颜色传感器。
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