WO2012105113A1 - 媒体厚み検出装置、および自動取引装置 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a medium thickness detection device that detects the thickness of a medium such as paper sheets, and an automatic transaction device.
  • a paper handling apparatus provided in an automatic teller machine, it is important to discriminate a paper fabricated by tape or the like, and usually a bill discriminating apparatus for discriminating the paper is provided.
  • a bill discriminating apparatus for discriminating the paper.
  • the forgery and forgery techniques of banknotes have become more sophisticated, and banknotes, securities, stamps, etc. are forged and fabricated with minute tapes, paper, seals, etc., and forged tickets are on the market. It is necessary to detect the characteristics of the sheet thickness such as the intaglio, and it is necessary to increase the detection resolution and to increase the resolution as compared with the conventional thickness detection apparatus.
  • a sheet thickness detection device for a sheet detects an outer ring pressed against a reference roller attached to a rotating shaft and the outer ring and the rotation shaft being connected by an elastic member and driven to rotate A sheet is conveyed between the roller and the both rollers, and a displacement amount of the outer ring is used to detect a rise of the tape or the like.
  • An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a thickness detection device and an automatic transaction device which can accurately detect the thickness of paper sheets even if the sensor interval is eliminated.
  • a medium thickness detection device comprises a reference roller portion in which reference rollers that rotate along a predetermined rotation axis are arranged without gaps in the rotation axis direction.
  • a detection roller portion in which detection rollers for detecting thickness of paper sheets are driven in accordance with the rotation of the reference rollers, and the paper is arranged between the reference roller portion and the detection roller portion;
  • a conveying portion for conveying the leaves, and a shape in the conveyance direction of the paper sheet have a shape longer than the main scanning direction compared to the detection roller portion, and a plurality of pieces provided above the respective detection rollers
  • a sensor unit that generates a detection AC magnetic field for the sheet by oscillating the detection coil at a predetermined frequency, and detects a roller displacement amount in the generated detection magnetic field by a change in the magnetic field; From a change in the magnetic field detected by the sub unit, characterized in that it and a calculation unit for calculating a displacement amount of the paper sheet.
  • a reference roller portion in which a reference roller rotating along a predetermined rotation axis is arranged without a gap in the rotation axis direction and a driven rotation according to the rotation of each reference roller.
  • a detection roller unit in which detection rollers for detecting the thickness of paper sheets are arranged without a gap, and a transport unit for transporting the paper sheets between the reference roller unit and the detection roller unit,
  • the plurality of detection coils provided above the detection roller oscillate at a predetermined frequency to generate an AC magnetic field for detection of the paper sheet, and the roller displacement amount in the generated magnetic field for detection is generated.
  • a sensor unit in which a plurality of sensors are disposed in the conveyance direction of the paper sheet within a range that satisfies the length of the paper sheet in the conveyance direction of the detection roller unit for detection based on a change in magnetic field; From a change in the magnetic field detected by the sub unit, characterized in that it and a calculation unit for calculating a displacement amount of the paper sheet.
  • this invention is an automatic transaction apparatus provided with the said medium thickness detection apparatus.
  • the present invention it becomes possible to detect the fine concavo-convex pattern of the medium regardless of the transport state of the medium, and it is possible to provide a medium thickness detection device with high accuracy and an automatic transaction device.
  • FIG. 3 It is the schematic of the paper sheet conveyance apparatus which is one Embodiment of this invention. It is a figure which shows the internal schematic of the identification part shown in FIG. It is a figure which shows the example of a structure of the thickness sensor of a banknote identification part. It is the figure which looked at the thickness sensor shown in FIG. 3 from upper direction. It is a perspective view showing a sensor coil of a thickness sensor. It is a figure which shows the example of a structure of a circuit part. It is a figure which shows the example at the time of arrange
  • the medium thickness detection device may be used in an automatic transaction apparatus such as ATM (Automated Teller Machine) installed in a financial institution such as a bank, and further, banknotes of a settlement machine, ticket vending machine, etc.
  • ATM Automated Teller Machine
  • a financial institution such as a bank
  • banknotes of a settlement machine ticket vending machine, etc.
  • FIG. 1 is a schematic view of a sheet conveying apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the sheet conveying apparatus 1000 includes a temporary storage unit 1, an identification unit 2, storage units 3 a to 3 d, a collection unit 4, an upper conveyance path 5, and a lower portion.
  • Conveying path 6 deposit port conveying path 7, dispensing port conveying path 8, return port conveying path 9, temporary storage section storage conveying path 10, temporary storage section delivery conveyance path 11, and storage section storage transportation path 12a to 12d, storage section feeding / conveying paths 13a to 13d, recovery section conveying path 14, passage sensor 15, gate 16, deposit port paper sheet detection sensor 17, and delivery port paper sheet detection sensor 18 And a return opening sheet detection sensor 19.
  • the temporary storage unit 1 temporarily accumulates the counted banknotes.
  • the identification unit 2 determines the denomination, authenticity, direction, and degree of damage of the bill.
  • the storage sections 3a to 3d are for collecting bills by type.
  • the collection unit 4 stores the banknotes rejected by the identification unit 2.
  • the upper conveyance path 5 is a conveyance path which conveys a bill by looping the deposit port 20, the identification unit 2, the temporary storage section 1, the outlet with shutter 21, and the return port 22.
  • the lower conveyance path 6 is a conveyance path for conveying a bill from the upper conveyance path 5 to the upper conveyance path 5 again via the tops of the storage sections 3a to 3d and the collection unit 4.
  • the deposit port transport path 7 is a transport path for transporting a bill from the deposit port 20 to the upper transport path 5.
  • the dispensing port transport path 8 is a transport path for transporting a bill from the upper transport path 5 to the dispensing port 21 with a shutter.
  • the return port transport path 9 is a transport path for transporting the banknote from the upper transport path 5 to the return port 22.
  • the temporary storage unit storage conveyance path 10 is a conveyance path for conveying a bill from the upper conveyance path 5 to the temporary storage unit 1.
  • Temporary storage part delivery conveyance path 11 is a conveyance path which conveys a bill from temporary storage part 1 to upper conveyance path 5.
  • the storage section storage transport paths 12a to 12d are transport paths for transporting the bills from the lower transport path 6 to the storage sections 3a to 3d.
  • the storage part delivery conveyance paths 13a to 13d are conveyance paths for conveying the banknotes from the storage parts 3a to 3d to the lower conveyance path 6.
  • the recovery unit transport path 14 is a transport path for transporting a bill from the lower transport path 6 to the recovery unit 4.
  • the passage sensor 15 is a sensor that detects the passage of a bill.
  • the gate 16 is for switching the direction in which the bill is conveyed.
  • the deposit port paper sheet detection sensor 17 is a sensor that detects whether there is a bill in the deposit port 20.
  • the dispensing port paper sheet detection sensor 18 is a sensor that detects whether there is a bill in the dispensing port 21 with a shutter.
  • the return opening sheet detection sensor 19 is a sensor that detects whether there is a bill in the return opening 22.
  • FIG. 2 is a diagram showing an internal schematic view of the identification unit 2 shown in FIG.
  • the vertically-conveying conveying rollers 23a and 23b installed across the width of the conveying path are driven to hold and convey the banknotes 30 introduced horizontally horizontally to the rear end one by one.
  • the driving of the conveyance roller 23 is rotated by transmitting the rotational force from the conveyance motor (not shown).
  • the bill conveyance mechanism 31 of the bill identification unit 2 is configured to have a width such that three or more bills can be conveyed so that even a broken bill or a broken bill can be smoothly conveyed.
  • the one-dimensional color linear sensor 24 for discriminating the magnetism of the magnetic ink applied to the bill, the thickness of the bill, the adhering matter of the tape, Thickness sensor 26, which detects unevenness of threads, encoder 27, which outputs a clock in synchronization with the rotational distance driven by the paper conveyance mechanism, and the type of paper, the number of paper, and authenticity are determined from the data of the sensor
  • the control unit 28 is composed of: The control unit 28 discriminates the denomination of banknotes and discriminates whether they are genuine banknotes or fake banknotes, and manages the number of media by discriminating whether the banknotes are one, two or three or more. doing.
  • the banknote discrimination mechanism 31 is comprised so that discrimination
  • the thickness sensor 26 includes a reference roller shaft 37 rotated by a rotational drive mechanism (not shown), a reference roller 36 provided on the reference roller shaft 37, and detection rollers 34a to 34f. 36, a detection roller shaft 38 that is driven to rotate by being pressed, displacement detection sensors 33a to 33l that detect the movement of the detection roller that moves upward according to the thickness of the bill, and inputs from the displacement detection sensors 33a to 33l
  • FIG. 4 is a top view of the thickness sensor 26 shown in FIG.
  • the detection rollers are 34a to 34f
  • the displacement detection sensors are 33a to 33l.
  • the sensor detection surfaces are 39a to 39l, and when the medium 30 is transported, the detection rollers 34a to 34f are displaced in the thickness direction of the medium, and the detection roller 34 moves by 40 in the transport direction.
  • the displacement detection sensor is disposed such that the medium direction length 41 of 33a to 33l is equal to or more than the length of the sensor detection surface 39 + the movement amount of the conveyance direction 40. By doing this, the coil area of the displacement detection sensors 33a to 33l can be increased, so that the magnetic field generated by the sensors can be increased.
  • the sensitivity can be maintained even if the rollers and sensors are reduced. It can. Further, since the sensor area is larger than the medium detection surface, the medium displacement can be detected by the change of the magnetic field in the vertical direction. Therefore, even if the roller moves in the transport direction, only the magnetic field in the thickness direction can be detected.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a sensor coil of the thickness sensor 26.
  • the spiral conductive pattern 51 of the first layer has four turns on a substantially rectangular spiral clockwise as shown in the same arrow direction from the outer end 51a to the inner end 51b.
  • the outer end 51a is connected to a capacitor 56 mounted on the same multilayer substrate.
  • the inner end 51b is connected to the inner end 52b of the spiral upper conductor pattern 52 of the second layer through the buildup via 51c.
  • the spiral conductive pattern 52 of the second layer is spirally wound four rounds in a substantially rectangular shape clockwise from the inner end 52b toward the outer end 52a in the same arrow direction, The end 52a is connected to the outer end 53a of the spiral conductive pattern 53 of the third layer through the buildup via 52c.
  • the spiral upper conductor pattern 53 of the third layer is wound four turns in a substantially rectangular spiral clockwise as shown in the same direction from the outer end 53a to the inner end 53b, The end 53b is connected to the inner side 54b of the 54 in a spiral pattern of the fourth layer through the buildup vias 53c.
  • the spiral conductive pattern 54 of the fourth layer is wound around the inner end 54b from the inner end 54b to the outer end 54a in a substantially rectangular spiral clockwise as shown by the same arrow, and the outer end
  • the portion 54 a is connected to the wiring 55 of the same fourth layer.
  • a helical coil as a whole is formed on the multilayer substrate.
  • the wiring 55 is connected to a capacitor 56 mounted on the same multilayer substrate, and the coil and the capacitor form an LC oscillation circuit 57. Further, the number of turns of each of the plurality of coils in the sensor unit is changed.
  • the LC oscillation circuit 57 performs LC oscillation with the displacement detection sensor 61 and the capacitor 62, and uses the transistor 63 as a negative resistance. Thereafter, after passing through the filter 64 for cutting the direct current component, the detection circuit 65 envelope detects the displacement output from the oscillation circuit 57 to extract the displacement component.
  • the offset correction circuit 66 is a circuit that corrects for variations such as temperature fluctuations and mechanical fluctuations, and is a subtraction correction circuit that brings a level at which there is no medium before normal trading to a constant level.
  • the non-volatile memory 67 is storage means for storing the displacement of each sensor calculated in advance from the reference medium displacement.
  • the sensor processing unit 68 is a calculation unit that calculates the medium displacement amount calculated from the sensor input input from the offset correction circuit 66 and the reference medium displacement from the non-volatile memory 67.
  • the cut-off frequency of the filter 63 for cutting the DC component is F1
  • the wide-area cut-off frequency of the detection circuit 64 is F2
  • the number of turns is changed by the adjacent sensors to oscillate at different frequencies F3.
  • each circuit is disposed such that F3> F2> F1.
  • fine irregularities of the medium can be detected by using the banknote discrimination device using the paper sheet thickness detection device of the present invention, and the medium is deformed with a tape, paper or the like. It has the effect of being able to detect banknotes and banknote security with high accuracy.
  • the displacement detection sensor is such that the medium direction length 41 of 33a to 33l is equal to the length of the sensor detection surface 39 + the movement amount of transport direction 40 or more.
  • two (or more) sensors may be arranged in the transport direction.
  • interference between adjacent sensors may occur.
  • these sensors may be used.
  • oscillation control when each displacement detection sensor outputs, by controlling so that adjacent displacement detection sensors do not output simultaneously, it becomes possible to avoid the interference of the magnetic field between displacement detection sensors.
  • the reference roller portion in which the reference rollers that rotate along the predetermined rotation axis are arranged without gaps in the rotation axis direction and the driven rotation according to the rotation of the respective reference rollers detect the thickness of the paper sheets
  • a detection roller unit in which the detection rollers are arranged without a gap, a conveyance unit for conveying a sheet between the reference roller unit and the detection roller unit, and a shape of the conveyance direction of the sheet compared to the detection roller unit Has a shape longer than the main scanning direction, and a plurality of detection coils provided above the respective detection rollers oscillate at a predetermined frequency to generate an alternating magnetic field for detection of paper sheets and the generated detection
  • Small sensor Be comb the sensor area itself can be held, there is no possible to reduce the magnetic field sensor emits, can hold the displacement sensitivity of the
  • the detection roller even when the detection roller is displaced back and forth, it does not change in the thickness direction, so it is possible to detect a fine and accurate thickness displacement.
  • the displacement amount of the sensor unit and the displaced detection roller unit does not change even when the roller is displaced in the transport direction.
  • the coil shape is described as being long in the transport direction, a plurality of sensors may be mounted in the transport direction, and the displacement amount may be calculated from a plurality of sensor outputs.
  • each of the detection coils is configured such that the area of each detection coil provided above each detection roller is the same and the number of turns is different, and the calculation unit is configured to reduce the oscillation output of the detection coil.
  • a first circuit unit for blocking a frequency domain a second circuit unit for envelope detecting an output from the first circuit unit, a storage unit for storing in advance a reference displacement amount of each detection coil, and a carrier And a correction unit for correcting the displacement amount of the processed paper sheet by the reference displacement amount, wherein the cutoff frequency of the first circuit portion is lower than the cutoff frequency of the second circuit portion, and the cutoff frequency of the second circuit portion Is set lower than the difference between the different oscillation frequencies of the detection coils, so that the inductances of the respective sensors can be made different while maintaining the sensor detection area, so that the plurality of sensors in the sensor unit are different.
  • the cut-off frequency of the first circuit unit is lower than the cut-off frequency of the second circuit unit, and the cut-off frequency of the second circuit unit is made lower than the difference between the different oscillation frequencies of the respective sensors. Since the influence of the oscillation frequency of the other sensors is cut off by the circuit unit, the influence of mutual interference of the other sensors can be eliminated, and a medium thickness sensor with high accuracy can be realized. Note that instead of changing the inductance according to the number of turns of the coil, the oscillation unit may be an LC oscillation circuit to change the capacitance of the capacitor.
  • the sensor unit is formed of a buildup multilayer substrate, and each sensor unit has a sensor pattern to be a part of the sensor formed on each layer of the buildup multilayer substrate, and the sensor pattern formed on each layer One end of each is connected by the sensor pattern formed in the upper layer and the lower layer, respectively, so that a coil composed of the pattern of each layer and the buildup via is provided, and the generating unit for generating an AC magnetic field from the coil Since it has the coil shape can be freely set and the number of turns of the coil can be increased, many stable coils can be constructed, thus making the medium thickness sensor inexpensive and highly accurate. be able to.
  • the present invention is not limited to the above embodiment as it is, and at the implementation stage, the constituent elements can be modified and embodied without departing from the scope of the invention.
  • various inventions can be formed by appropriate combinations of a plurality of components disclosed in the above-described embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, components in different embodiments may be combined as appropriate.

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Abstract

 センサ間隔をなくしても紙葉類の厚みを正確に検出できる厚み検出装置、および自動取引装置を提供する。所定の回転軸に沿って回転する基準ローラを、回転軸方向に隙間なく並べた基準ローラ部と、それぞれの基準ローラの回転に従って従動回転し、紙葉類の厚みを検知するための検知ローラを隙間なく並べた検知ローラ部と、基準ローラ部と検知ローラ部との間に紙葉類を搬送させるための搬送部と、検知ローラ部に比べて紙葉類の搬送方向の形状が主走査方向より長い形状をなし、それぞれの検知ローラの上方に設けられた複数の検出用コイルが所定の周波数で発振することにより紙葉類の検出用交流磁界を発生させ、発生させた検出用磁界内のローラ変位量を磁界の変化により検出するセンサ部と、センサ部で検出された磁界の変化から、紙葉類の変位量を算出する算出部と、を備える。

Description

媒体厚み検出装置、および自動取引装置
 本発明は、紙葉類等媒体の厚みを検知する媒体厚み検出装置、および自動取引装置に関する。
 現金自動取引装置に備えられている紙葉類取り扱い装置においては、テープなどで変造された紙葉類を鑑別することが重要であり、通常はその鑑別をするための紙幣判別装置が備えられている。特に近年では、その紙幣の偽造、変造技術は巧妙化しており、紙幣、有価証券、切手などを微小なテープ、紙、シール等で変造されたものや偽造券が出回っており、微小なテープや凹版などの紙葉類厚みの特徴を検出する必要があり、従来の厚み検出装置よりも検知分解能を大きく、また解像度を上げる必要がある。
 このようにテープ、紙等で変造された紙幣等を鑑別する紙幣鑑別装置として、例えば、特許文献1に記載された従来技術がある。この従来技術における紙葉類の厚さ検出装置は、回転する軸に取り付けられた基準ローラと、この基準ローラに外輪が押圧され外輪と回転軸との間を弾性部材で接続し従動回転する検知ローラと、この両ローラの間に紙葉類を搬送させて、外輪の変位量をからテープ等の盛り上がりを検出するものである。
特開2006-4204号公報
 しかしながら、上記特許文献1では、検知範囲が広く検知解像度を小さくする場合、各センサの有無、材質、距離を検出するために、複数のローラや複数のセンサ間隔を小さくして並べる必要があるが、間隔を小さくしていった場合、センサ自体の出力が小さくなってしまい、厚み感度が小さく、干渉等ノイズも大きくなるため、分解能が悪くなる。また、ローラ部が回転しているときや媒体通過時には媒体厚み方向だけでなく、搬送方向にも検知ローラが変位してしまう。そのため、検知したセンサとしては実際の厚み成分の変位量と比べて小さく見えてしまう。そして、この搬送方向の変位量は検知ローラの押圧量が増えるほど大きくなるが、小さくすると搬送の振動特性が悪くなる問題点がある。
 本発明の目的は、上記課題を解決することを目的としており、センサ間隔をなくしても紙葉類の厚みを正確に検出できる厚み検出装置、および自動取引装置を提供することにある。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる媒体厚み検出装置は、所定の回転軸に沿って回転する基準ローラを、前記回転軸方向に隙間なく並べた基準ローラ部と、それぞれの前記基準ローラの回転に従って従動回転し、紙葉類の厚みを検知するための検知ローラを隙間なく並べた検知ローラ部と、前記基準ローラ部と前記検知ローラ部との間に前記紙葉類を搬送させるための搬送部と、前記検知ローラ部に比べて前記紙葉類の搬送方向の形状が主走査方向より長い形状をなし、それぞれの前記検知ローラの上方に設けられた複数の検出用コイルが所定の周波数で発振することにより前記紙葉類の検出用交流磁界を発生させ、発生させた前記検出用磁界内のローラ変位量を磁界の変化により検出するセンサ部と、前記センサ部で検出された磁界の変化から、前記紙葉類の変位量を算出する算出部と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明にかかる媒体厚み検出装置は、所定の回転軸に沿って回転する基準ローラを、前記回転軸方向に隙間なく並べた基準ローラ部と、それぞれの前記基準ローラの回転に従って従動回転し、紙葉類の厚みを検知するための検知ローラを隙間なく並べた検知ローラ部と、前記基準ローラ部と前記検知ローラ部との間に前記紙葉類を搬送させるための搬送部と、それぞれの前記検知ローラの上方に設けられた複数の検出用コイルが所定の周波数で発振することにより前記紙葉類の検出用交流磁界を発生させ、発生させた前記検出用磁界内のローラ変位量を磁界の変化により検出するための、前記検知ローラ部における前記紙葉類の搬送方向の長さを満たす範囲内に、前記紙葉類の搬送方向に複数のセンサを配置したセンサ部と、前記センサ部で検出された磁界の変化から、前記紙葉類の変位量を算出する算出部と、を備えることを特徴とする。
 また、本発明は、上記媒体厚み検出装置を備えた自動取引装置である。
 本発明によれば、媒体の搬送状態によらず媒体の微細な凹凸模様が検出可能になり、高精度な媒体厚み検知装置、および自動取引装置を提供することができる。
本発明の一実施形態である紙葉類搬送装置の概略図である。 図1に示した識別部の内部概略図を示す図である。 紙幣識別部の厚みセンサの構成の例を示す図である。 図3に示した厚みセンサを上方から見た図である。 厚みセンサのセンサコイルを示す斜視図である。 回路部の構成の例を示す図である。 搬送方向に2つの(あるいはそれ以上の)センサを配置した場合の例を示す図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明にかかる媒体厚み検出装置の実施の形態を詳細に説明する。以下では、本発明にかかる媒体厚み検出装置を、銀行などの金融機関に設置される例えばATM(Automated Teller Machine)のような自動取引装置の内部、さらには、精算機、券売機等の紙幣を取扱う各種機器に内蔵され紙幣の識別装置内に含まれる厚さ検出装置に適用した場合について説明しているが、媒体の厚みを検出する装置であれば、特にこれに限定されることはない。
 図1は、本発明の一実施形態である紙葉類搬送装置の概略図である。本実施例では、紙葉類として紙幣を使用する場合について説明している。図1に示すように、本実施の形態における紙葉類搬送装置1000は、一時保留部1と、識別部2と、収納部3a~3dと、回収部4と、上部搬送路5と、下部搬送路6と、入金口搬送路7と、出金口搬送路8と、返却口搬送路9と、一時保留部収納搬送路10と、一時保留部繰出搬送路11と、収納部収納搬送路12a~12dと、収納部繰出搬送路13a~13dと、回収部搬送路14と、通過センサ15と、ゲート16と、入金口紙葉類検知センサ17と、出金口紙葉類検知センサ18と、返却口紙葉類検知センサ19とを含んで構成されている。
 一時保留部1は、計数した紙幣を一時的に集積するものである。識別部2は、紙幣の金種、真偽、向き、損傷の程度を判別するものである。収納部3a~3dは、紙幣を種類別に集積するものである。回収部4は、識別部2によってリジェクトされた紙幣を収納するものである。上部搬送路5は、入金口20、識別部2、一時保留部1、シャッタ付き出金口21、返却口22をループして紙幣を搬送する搬送路である。下部搬送路6は、上部搬送路5から収納部3a~3dおよび回収部4の上を経由して再び上部搬送路5へと紙幣を搬送する搬送路である。
 入金口搬送路7は、入金口20から上部搬送路5へと紙幣を搬送する搬送路である。出金口搬送路8は、上部搬送路5からシャッタ付き出金口21へと紙幣を搬送する搬送路である。返却口搬送路9は、上部搬送路5から返却口22へと紙幣を搬送する搬送路である。一時保留部収納搬送路10は、上部搬送路5から一時保留部1へと紙幣を搬送する搬送路である。一時保留部繰出搬送路11は、一時保留部1から上部搬送路5へと紙幣を搬送する搬送路である。収納部収納搬送路12a~12dは、下部搬送路6から収納部3a~3dへと紙幣を搬送する搬送路である。収納部繰出搬送路13a~13dは、収納部3a~3dから下部搬送路6へと紙幣を搬送する搬送路である。回収部搬送路14は、下部搬送路6から回収部4へと紙幣を搬送する搬送路である。
 通過センサ15は、紙幣が通過するのを検知するセンサである。ゲート16は、紙幣を搬送する方向を切り替えるものである。入金口紙葉類検知センサ17は、入金口20に紙幣があるか否かを検知するセンサである。出金口紙葉類検知センサ18は、シャッタ付き出金口21に紙幣があるか否かを検知するセンサである。返却口紙葉類検知センサ19は、返却口22に紙幣があるか否かを検知するセンサである。
 図2は、図1に示した識別部2の内部概略図を示す図である。搬送路幅に架設された上下に対向する搬送ローラ23aおよび23bを駆動し、ここに横長の水平状態に導かれた紙幣30を1枚づつ後端へと挟持搬送する。このとき、搬送ローラ23の駆動は搬送モータ(図示無し)からの回転力が伝達されて回転する。また紙幣識別部2の紙幣搬送機構31においては、折れた紙幣や切れた紙幣に対してもスムーズに搬送できるよう紙幣が三枚以上搬送できるような幅を有した構成になっている。
 また、紙幣の透過量やインクの透過量を見るために、一次元のカラーリニアセンサ24、紙幣に塗られている磁気インクの磁性を判別する磁気センサ25、紙幣の厚み、テープの付着物、スレッドなどの凹凸を検出する厚みセンサ26、前記紙葉類搬送機構での駆動回転距離に同期してクロックを出力するエンコーダ27、前記センサのデータから紙葉類の金種、枚数、真贋を判定する制御部28から構成されている。制御部28は、紙幣がどの金種か識別し、真券であるか偽券であるか鑑別し、また紙幣が一枚、二枚もしくは三枚以上かを判別することにより媒体の枚数を管理している。なお、紙幣鑑別機構31は往復どちらの方向から紙幣が搬送されても鑑別可能なように構成されている。
 続いて、紙幣識別部2の厚みセンサ26の構成について、図3により説明を行う。図3に示すように、厚みセンサ26は、回転駆動機構(図示無し)によって回転する基準ローラ軸37と、この基準ローラ軸37に設けられた基準ローラ36と、検知ローラ34a~34fが基準ローラ36に押し付けられて従動回転する検知ローラ軸38と、紙幣の厚みに応じて上方向に移動する検知ローラの動きを検出する変位検出センサ33a~33lと、その変位検出センサ33a~33lからの入力を処理するセンサ処理部35が配置される。
 図4は、図3に示した厚みセンサ26を上方から見た図である。図4において、検知ローラは34a~34fであり、変位検出センサは33a~33lである。また、図4において、センサ検知面は39a~39lであり、媒体30が搬送されたとき、検知ローラ34a~34fが媒体厚み方向に変位するとともに、検知ローラ34が搬送方向に長さ40移動する。このとき、変位検出センサは33a~33lの媒体方向長さ41はセンサ検知面39の長さ+搬送方向移動量40以上であるように配設する。このようにすることにより、変位検出センサ33a~33lのコイル面積を大きくすることが出来るので、センサが発生させる磁界を大きくすることが出来るので、ローラやセンサを小さくしても感度を保つことが出来る。また、センサ面積が媒体検知面より大きいので、縦向きの磁界の変化で媒体変位を検出することが出来るため、搬送方向にローラが動いても、厚み方向の磁界のみ検出することが出来る。
 次に、センサ部35のセンサ構成について説明する。図5は、厚みセンサ26のセンサコイルを示す斜視図である。図5に示すように、第1層の渦巻状の導体パターン51は、その外側端部51aから内側端部51bに向けて同じ矢印方向で示すように右回りに略長方形の渦巻き上に4周巻かれており、外側端部51aは同じ多層基板に搭載しているコンデンサ56に接続されている。内部端部51bはビルドアップバイア51cを介して第2層の渦巻き上導体パターン52の内側端部52bに接続されている。
 また、第2層の渦巻き状導体パターン52は、その内側端部52bから外側端部52aに向けて同じ矢印方向で示すように右回りに略長方形に渦巻状に4周巻かれており、外側端部52aはビルドアップバイア52cを介して第3層の渦巻状導体パターン53の外側端部53aに接続されている。同様に、第3層の渦巻き上導体パターン53は、その外側端部53aから内側端部53bに向けて同じ方向で示すように右回りに略長方形の渦巻き状に4周巻かれており、内側端部53bはビルドアップバイア53cを介して第4層の渦巻き状パターンに54の内側部54bに接続されている。
 同様に第4層の渦巻き状導体パターン54は、その内側端部54bから外側端部54aに向けて同じ矢印で示すように右回りに略長方形の渦巻き状に4周巻かれており、外側端部54aは同じ第4層の配線55に接続されている。このようにして、全体として螺旋状のコイルが多層基板に形成される。配線55は、同じ多層基板に搭載しているコンデンサ56に接続され、前記コイルとコンデンサでLC発振回路57を形成している。また、センサ部にある複数のコイルについて、各々で巻き数を変化させて配設している。
 次に回路部の構成について、図6を参照して説明する。図6に示すように、前記LC発振回路57は、変位検出センサ61とコンデンサ62でLC発振を行い、負性抵抗としてトランジスタ63を用いる。その後、直流成分をカットするフィルタ64を通過後、検波回路65にて、発振回路57からの変位出力を包絡線検波し、変位成分を抽出する。オフセット補正回路66は、温度変動やメカ変動などのばらつきを補正する回路であり、通常取引前の媒体がないレベルを一定レベルにするような減算補正回路になっている。不揮発メモリ67は、事前に基準の媒体変位から算出されたセンサ各々の変位を記憶させる記憶手段である。センサ処理部68は、オフセット補正回路66から入力されたセンサ入力と不揮発メモリ67からの基準媒体変位とから算出した媒体変位量を算出する算出手段である。
 このとき、直流成分をカットするフィルタ63の遮断周波数をF1と、検波回路64の広域遮断周波数をF2と、隣接す前記各センサで巻き数を変化させて異なる周波数F3で発振している周波数の差をF3とすると、F3>F2>F1となるように各回路を配設している。このようにすることにより、隣接するコイルからのノイズを遮断することが出来るので、センサとしてのSN比を向上することが出来るので、媒体の細かい凹凸を検知することができる。
 このように本実施例によれば、本発明の紙葉類の厚さ検出装置を用いた紙幣鑑別装置を用いることにより、媒体の細かい凹凸を検知することができ、テープ、紙等で変造された紙幣、紙幣のセキュリティーを高精度で検出できる効果がある。
 なお、上述した実施の形態においては、図4に示したように、変位検出センサは33a~33lの媒体方向長さ41を、センサ検知面39の長さ+搬送方向移動量40以上となるような1つのコイルであるとして説明したが、例えば、図7に示すように、搬送方向に2つの(あるいはそれ以上の)センサを配置することとしてもよい。
 この場合、隣接するセンサ同士(例えば、33a-1、33a-2)の干渉が生じうるが、その対応としては、例えば、特開2010-257292号公報に開示されているように、これらのセンサの夫々を、配列方向に隣接しない非隣接同士別に区分した2つの非隣接グループである2チャンネルに分け、その分けた非隣接グループへの発振電圧の出力を交互に切換える(すなわち、2種類のグループを発振制御する際、各変位検知センサが出力する場合に、隣接する変位検知センサが同時に出力しないように制御する)ことによって、変位検知センサ間の磁界の干渉を回避することが可能となる。
 このように、所定の回転軸に沿って回転する基準ローラを、回転軸方向に隙間なく並べた基準ローラ部と、それぞれの基準ローラの回転に従って従動回転し、紙葉類の厚みを検知するための検知ローラを隙間なく並べた検知ローラ部と、基準ローラ部と検知ローラ部との間に紙葉類を搬送させるための搬送部と、検知ローラ部に比べて紙葉類の搬送方向の形状が主走査方向より長い形状をなし、それぞれの検知ローラの上方に設けられた複数の検出用コイルが所定の周波数で発振することにより紙葉類の検出用交流磁界を発生させ、発生させた検出用磁界内のローラ変位量を磁界の変化により検出するセンサ部と、センサ部で検出された磁界の変化から、紙葉類の変位量を算出する算出部と、を備えるので、主走査方向に対してセンサを小さくしても、センサ面積自体は保持できるので、センサが発する磁界を小さくすることがないため、ローラの変位感度を保持することができる。
 また、検出用ローラが前後に変位した場合でも、厚み方向に対しては変化しないため、微細で精度の良い厚み変位を検知することが可能となる。また媒体を搬送したとき、ローラが搬送方向に変位した場合についても、センサ部と変位した検知ローラ部の変位量は変化しない。なお、コイル形状を搬送方向に長い形状であると記載したが、搬送方向に複数のセンサを搭載して、複数のセンサ出力から変位量を算出しても良い。
 また、検出用コイルのそれぞれは、それぞれの検知ローラの上方に設けられた各々の検出用コイルの面積が同一で巻き数が異なるように構成し、算出部は、検出用コイルの発振出力から低周波数領域を遮断する第1の回路部と、第1の回路部からの出力を包絡線検波する第2の回路部と、各々の検出用コイルの基準変位量を予め記憶する記憶部と、搬送された紙葉類の変位量を基準変位量により補正する補正部とを有し、第1の回路部の遮断周波数は第2の回路部の遮断周波数より低く、第2の回路部の遮断周波数は各々の検出用コイルの異なる発振周波数の差分より低く設定されるので、センサ検出領域を保持しながら、各センサのインダクタンスが異なるようにすることができるため、センサ部の複数のセンサについて、異なる周波数で発振することが出来る。この場合、第1の回路部の遮断周波数は第2の回路部の遮断周波数より低く、第2の回路部の遮断周波数は各々センサの異なる発振周波数の差分より低くすることにより、各センサの出力について、他のセンサの発振周波数の影響を回路部により遮断されるので、他のセンサの相互干渉の影響を無くすことが出来、精度の良い媒体厚みセンサを実現できる。なお、コイルの巻き数によりインダクタンスを変化する代わりに発振部をLC発振回路にして、コンデンサのキャパシタンスを変化させてもよい。
 さらに、センサ部はビルドアップ多層基板で構成され、それぞれのセンサ部は、ビルドアップ多層基板の各層にはセンサの一部となるセンサ用パターンが形成されており、各層に形成されたセンサ用パターンの一端は、それぞれ上層と下層に形成されたセンサ用パターンにより接続されていることにより、各層のパターンとビルドアップバイアとにより構成されるコイルが備えられ、コイルから交流磁界を発生させる発生部を有しているので、コイルの形状を自由に設定することができ、かつコイルの巻き数を増加させることが出来るので、安定したコイルを数多く構築できるので、安価で高精度の媒体厚みセンサを作ることができる。
 なお、本発明は、上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施の形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
 1000 紙葉類搬送装置
 1 一時保留部
 2 識別部
 3a~3d 収納部
 4 回収部
 5 上部搬送路
 6 下部搬送路
 7 入金口搬送路
 8 出金口搬送路
 9 返却口搬送路
 10 一時保留部収納搬送路
 11 一時保留部繰出搬送路
 12a~12d 収納部収納搬送路
 13a~13d 収納部繰出搬送路
 14 回収部搬送路
 15 通過センサ
 16 ゲート
 17 入金口紙葉類検知センサ
 18 出金口紙葉類検知センサ
 19 返却口紙葉類検知センサ
 23a、23b 搬送ローラ
 25 磁気センサ
 26 厚みセンサ
 27 エンコーダ
 28 制御部
 30 紙幣
 31 紙幣鑑別機構
 33a~33l 変位検出センサ
 34a~34f 検知ローラ
 35 センサ処理部
 36 基準ローラ
 37 基準ローラ軸
 38 検知ローラ軸
 51~54 導体パターン
 55 配線
 56 コンデンサ
 57 LC発振回路
 61 変位検出センサ
 62 コンデンサ
 63 トランジスタ
 64 フィルタ
 65 検波回路
 66 オフセット補正回路
 67 不揮発メモリ
 68 センサ処理部。

Claims (6)

  1.  所定の回転軸に沿って回転する基準ローラを、前記回転軸方向に隙間なく並べた基準ローラ部と、
     それぞれの前記基準ローラの回転に従って従動回転し、紙葉類の厚みを検知するための検知ローラを隙間なく並べた検知ローラ部と、
     前記基準ローラ部と前記検知ローラ部との間に前記紙葉類を搬送させるための搬送部と、
     前記検知ローラ部に比べて前記紙葉類の搬送方向の形状が主走査方向より長い形状をなし、それぞれの前記検知ローラの上方に設けられた複数の検出用コイルが所定の周波数で発振することにより前記紙葉類の検出用交流磁界を発生させ、発生させた前記検出用磁界内のローラ変位量を磁界の変化により検出するセンサ部と、
     前記センサ部で検出された磁界の変化から、前記紙葉類の変位量を算出する算出部と、
     を備えることを特徴とする媒体厚み検出装置。
  2.  前記検出用コイルのそれぞれは、それぞれの前記検知ローラの上方に設けられた各々の前記検出用コイルの面積が同一で巻き数が異なるように構成し、
     前記算出部は、前記検出用コイルの発振出力から低周波数領域を遮断する第1の回路部と、前記第1の回路部からの出力を包絡線検波する第2の回路部と、各々の前記検出用コイルの基準変位量を予め記憶する記憶部と、搬送された前記紙葉類の変位量を前記基準変位量により補正する補正部とを有し、
     前記第1の回路部の遮断周波数は前記第2の回路部の遮断周波数より低く、前記第2の回路部の遮断周波数は各々の前記検出用コイルの異なる発振周波数の差分より低く設定される、
     ことを特徴とする請求項1に記載の媒体厚み検出装置。
  3.  前記センサ部はビルドアップ多層基板で構成され、それぞれの前記センサ部は、前記ビルドアップ多層基板の各層にはセンサの一部となるセンサ用パターンが形成されており、各層に形成された前記センサ用パターンの一端は、それぞれ上層と下層に形成されたセンサ用パターンにより接続されていることにより、各層のパターンとビルドアップバイアとにより構成されるコイルが備えられ、前記コイルから交流磁界を発生させる発生部を有している、
     ことを特徴とする請求項1に記載の媒体厚み検出装置
  4.  所定の回転軸に沿って回転する基準ローラを、前記回転軸方向に隙間なく並べた基準ローラ部と、
     それぞれの前記基準ローラの回転に従って従動回転し、紙葉類の厚みを検知するための検知ローラを隙間なく並べた検知ローラ部と、
     前記基準ローラ部と前記検知ローラ部との間に前記紙葉類を搬送させるための搬送部と、
     それぞれの前記検知ローラの上方に設けられた複数の検出用コイルが所定の周波数で発振することにより前記紙葉類の検出用交流磁界を発生させ、発生させた前記検出用磁界内のローラ変位量を磁界の変化により検出するための、前記検知ローラ部における前記紙葉類の搬送方向の長さを満たす範囲内に、前記紙葉類の搬送方向に複数のセンサを配置したセンサ部と、
     前記センサ部で検出された磁界の変化から、前記紙葉類の変位量を算出する算出部と、
     を備えることを特徴とする媒体厚み検出装置。
  5.  前記センサ部を構成するそれぞれのセンサは、前記センサの配列方向に隣接しない非隣接同士別に区分した2つの非隣接グループである第1のチャンネル部と第2のチャンネル部とに分けられ、前記算出部は、前記第1のチャンネル部と前記第2のチャンネル部とからの発振電圧の出力を交互に切換えるように制御する、
     ことを特徴とする請求項4に記載の媒体厚み検出装置。
  6.  請求項1に記載の媒体厚み検出装置を備えたことを特徴とする自動取引装置。
     
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