WO2013073490A1 - 紙幣取扱装置 - Google Patents

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WO2013073490A1
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banknote
stacking
banknotes
accumulation
width
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敏史 三山
祐宣 寺尾
稔 門脇
久洋 腰塚
大介 北内
円香 野村
Original Assignee
日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社
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    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H83/00Combinations of piling and depiling operations, e.g. performed simultaneously, of interest apart from the single operation of piling or depiling as such
    • B65H83/02Combinations of piling and depiling operations, e.g. performed simultaneously, of interest apart from the single operation of piling or depiling as such performed on the same pile or stack
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D11/00Devices accepting coins; Devices accepting, dispensing, sorting or counting valuable papers
    • G07D11/10Mechanical details
    • G07D11/14Inlet or outlet ports
    • GPHYSICS
    • G07CHECKING-DEVICES
    • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
    • G07D11/00Devices accepting coins; Devices accepting, dispensing, sorting or counting valuable papers
    • G07D11/50Sorting or counting valuable papers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
    • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
    • B65H2301/40Type of handling process
    • B65H2301/42Piling, depiling, handling piles
    • B65H2301/421Forming a pile
    • B65H2301/4214Forming a pile of articles on edge
    • B65H2301/42142Forming a pile of articles on edge by introducing articles from beneath

Definitions

  • the present invention relates to a banknote handling apparatus such as an ATM.
  • the banknote handling device has a separation mechanism that feeds out banknotes inserted by the user one by one and takes them into the banknote handling device, and a stacking mechanism that stacks the banknotes stored in the banknote handling device and discharges them to the user. There is a deposit / withdrawal port.
  • the accumulation mechanism is used in a plurality of operations.
  • the separation mechanism sequentially feeds the banknotes that the user is about to deposit, performs the determination of the conveyance state and banknote discrimination, and returns the banknote determined to be unacceptable to the user again at the deposit / withdrawal port.
  • deposit reject operation There is a deposit reject operation to accumulate.
  • JP 2000-99795 A Patent Document 1
  • JP 2000-185860 A Patent Document 2
  • the banknote is handled in a standing state, and the alignment of multi-size banknotes is improved by abutting the lower end of the banknote against the floor surface by its own weight.
  • Patent Document 1 a partition plate is provided between the separation mechanism and the stacking mechanism, and the input banknote space into which the banknotes are inserted and the discharge banknotes in which the reject banknotes and the withdrawal banknotes are stored are stored in the space where the banknotes are present.
  • a method of dividing the bill space into two is proposed. The functions of the separation mechanism and the stacking mechanism are realized by moving the partition plate as necessary.
  • the banknote is moved to the separation mechanism and pressed and separated by the separation mechanism, and on the rear surface, the banknotes accumulated by the accumulation mechanism are received and stacked. In this way, one space is divided and used by a partition plate, so that the device is reduced in size and simplified.
  • the partition plate during the dispensing operation controls the partition plate so as to maintain an appropriate stacking space according to the number of bills being conveyed.
  • the partition plate at the time of deposit rejection separates the inserted banknotes, it is basically controlled at the position where the inserted banknotes are pressed against the separation mechanism, and when a reject banknote is generated, It is in a state of being accumulated. Therefore, the accumulation space is different depending on the number of banknotes pressing the partition plate against the separation mechanism.
  • the partition plate when there are a small number of deposited banknotes, the partition plate is in a position close to the separation mechanism, and the banknote accumulation space on the accumulation mechanism side is widened. In addition to this, when the space increases due to the increase in capacity, when a small-size banknote is rejected, the banknote may fall as shown in FIG.
  • An object of the present invention is to provide a banknote handling device that prevents rejected and stacked banknotes from falling inside the banknote stacking space and is easy to operate for the user.
  • the present invention provides a banknote handling apparatus provided with a stacking mechanism for stacking and storing banknotes, wherein the stacking mechanism contacts the stacking space for storing banknotes and one end of the banknotes.
  • An impeller that conveys banknotes to the space, a drive unit that rotates the impeller, an operation plate that changes the width of the accumulation space, and a position detection unit that detects the position of the operation plate, The rotational amount or rotational speed of the drive means is changed according to the position of the operation plate detected by the position detection means.
  • the rotation amount or the rotation speed of the driving means is changed by comparing the width of the accumulation space determined by the position of the operation plate with a predetermined threshold value. good.
  • the rotation amount or the rotation speed of the driving unit is increased as compared with a case where the rotation amount is smaller than the predetermined threshold. good.
  • a floor surface that supports the lower end of the banknote after storage, and a support member that protrudes from the floor surface and supports the lower end of the banknote after storage, the support member storing It is good to make it exist between a later bill and the impeller.
  • the apparatus has a second drive means for operating the support member, and the second drive means causes the support member to protrude onto the floor surface and below the floor surface. It is better to allow storage.
  • the bill accumulation space is wide and cannot be controlled to an optimum capacity
  • the bill that can be reduced, simplified, and increased in capacity can be prevented by preventing the decline of the deposit reject bill and the deterioration of the posture after the accumulation.
  • Handling equipment can be provided.
  • FIG. It is a schematic block diagram of the banknote handling apparatus which concerns on Example 1.
  • FIG. It is the side view which showed the structure of the deposit or withdrawal port unit which concerns on a present Example. It is a top view showing the structure of the deposit / withdrawal port unit which concerns on a present Example. It is explanatory drawing of operation
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a banknote handling apparatus 1 in the first embodiment.
  • a user of the banknote handling apparatus takes in and out banknotes at the time of deposit / withdrawal by a deposit / withdrawal port unit 101.
  • the banknotes deposited or withdrawn from the deposit / withdrawal port unit 101 are verified by the discrimination unit 103.
  • the banknotes in the transaction of banknotes that have passed through the discrimination unit 103 are temporarily stored in the temporary storage unit 102.
  • Deposited banknotes or banknotes to be withdrawn are stored in the reflux box 104.
  • the conveyance path 106 which conveys a banknote between each of these units, the sensor information provided in each unit and the conveyance path, and the information of the banknote determined by the discrimination unit 103 (denomination, banknote size, posture during conveyance of banknotes, The banknote interval) is processed by one or a plurality of control units 105 in a lump or divided.
  • the basic operations of the bill handling apparatus are a deposit operation, a deposit reject operation, a storage operation, and a withdrawal operation.
  • the depositing operation is an operation of transporting the banknotes deposited from the deposit / withdrawal port unit 101 into the apparatus.
  • the banknote passes through the transport path 106, and the discrimination unit 103 determines whether the banknote is authentic.
  • the banknote determined to be accepted is transported to the temporary storage unit 102 through the rear transport path 106a.
  • the banknote determined not to be accepted is returned to the deposit / withdrawal slot unit 101 again through the front conveyance path 106b.
  • the operation of returning the banknote determined not to be accepted when passing through the discrimination unit 103 to the deposit / withdrawal port unit 101 and returning it to the user is referred to as a deposit reject operation.
  • the banknote temporarily stored in the temporary storage unit 102 is passed through the transport path 106a, and the state of the banknote (conveyance posture, banknote interval, etc.) is confirmed again by the discrimination unit 103, and then the reflux box 104 is stored. It is an operation to store in.
  • the above depositing operation and storing operation are completed, and the deposit transaction is completed.
  • the withdrawal operation is an operation for taking out a necessary number of banknotes stored in the reflux warehouse 104.
  • the banknotes fed out from the reflux box 104 are sent to the deposit / withdrawal slot unit 101 through the conveyance path 106 and the discrimination unit 103.
  • the discrimination unit 103 it is confirmed whether it is a banknote suitable for payment
  • FIG. 2 is a side view showing the configuration of the deposit / withdrawal port unit 101 in this embodiment.
  • the deposit / withdrawal port unit is divided into a separation unit and a collection unit with the operation plate 14 as a boundary.
  • the separation part is a right part in the drawing, and is a mechanism for taking in the deposited banknotes received from the user one by one into the apparatus (a space for storing banknotes in the separation part is called separation space S2).
  • the stacking unit is a portion on the left side in the figure, and is a mechanism for storing banknotes sent one by one from within the apparatus in order to pass the banknotes to the user at the time of withdrawal operation or rejection operation (in the stacking unit banknotes A space for storing the storage space is referred to as an integrated space S1).
  • the separation unit includes a pick roller 31, which is a roller for feeding out banknotes existing in the separation space S2 one by one, a feed roller 32, a gate roller 33, and an operation plate 14.
  • the banknotes fed out by the separating unit are conveyed in the direction B in the figure.
  • the bills to be separated are pressed against the pick roller 31 by the operation plate 14 with a constant pressing force.
  • the pick roller 31 rotates in such a pressing state, the pick roller 31 can be fed with a predetermined feed force. If the pressing force decreases during separation, a sensor for detecting the pressing force (not shown) is activated to move the operation plate 14 in the direction in which the pressing force increases.
  • the stacking unit includes a driving roller 19 that rotates constantly and a driven roller 18 that rotates in contact with the driving roller 19 in order to send out bills sent from the apparatus in the direction A in the drawing to the stacking space S1. ing.
  • the passage sensor 22 is provided in the transport path 21 and detects that a bill passes through the transport path 21.
  • a plurality of loop sheet rollers 16 that are independently driven by a driving means (not shown) are provided coaxially with the driven roller 18. Further, an accumulation guide 17 is provided so as to face the loop sheet roller 16 and overlap each other.
  • the banknote passes through the conveyance path 21 and is guided to the accumulation guide 17 and accumulated in the accumulation space S1.
  • the integrated space S1 is formed by the side wall 13, the operation plate 14, and the upper plate 23.
  • the accumulation space S1 can be expanded by moving the operation plate 14 by a driving means (not shown) according to the number of accumulated bills.
  • the floor surface 15 of the accumulation space S1 supports the edge of the bill.
  • the upper plate 23 covers the upper part of the accumulation space S1.
  • the loop sheet roller 16 is preferably formed of an elastic member (for example, rubber or plastic material).
  • the loop sheet roller 16 includes a loop portion 161 that plays a role of applying a braking force to an incoming bill and stopping it, and a sheet portion 162 that moves the bill to a storage space.
  • a total of three combinations (hereinafter referred to as loop sheets) of the loop portion 161 and the sheet portion 162 are provided at intervals of 120 °.
  • the amount of overlap between the loop sheet roller 16 and the accumulation guide 17 is controlled by a phase plate (not shown) provided on the loop sheet roller shaft 16p.
  • the loop sheet roller 16 always stops at a predetermined position when a bill enters the stacking mechanism (hereinafter, the stop position of the loop sheet roller 16 is referred to as a stack standby position).
  • the bill rotates every time it enters the stacking mechanism, and one of the three loop sheets is in the stacking standby position.
  • the deposit / withdrawal port unit 101 (shown in FIG. 1) of the bill handling apparatus in the present invention has a lower end support member 24 for supporting the lower end of the bill.
  • the lower end support member 24 is connected to a drive motor 25 in order to enable an operation of projecting and storing the floor surface 15 as required.
  • the lower end support member 24 has a triangular shape having an inclined surface whose height increases in the direction in which banknotes are stacked so as not to hinder the stacking operation of banknotes. Moreover, the lower end support member 24 exists between the banknote after storing and the impeller.
  • FIG. 3 is a top view showing the configuration of the deposit / withdrawal port unit 101 in this embodiment.
  • the operation plate 14 is connected to an operation plate drive motor 26 by a rubber belt 20.
  • the operation plate drive motor 26 is driven by a signal from the control unit 105.
  • the control unit 105 stores the rotation amount of the operation plate drive motor 26 one by one, the rotation amount ⁇ and the rotation speed ⁇ of the operation plate drive motor. Or a calculation unit 105c for determining the operation of the lower end support member 24.
  • the operation plate 14 moves to a predetermined initial position. Since the operation plate drive motor 26 is rotated by a command from the control unit 105, it is possible to grasp the position of the operation plate 14 by always storing the rotation history of the operation plate drive motor 26.
  • the distance from the position of the operation plate 14 at the start of accumulation to the accumulation guide 17 is defined as an initial accumulation width W.
  • P1, P2, P3,. 4 (a) to 4 (e) are diagrams for explaining the operation while stacking a predetermined number of banknotes (here, N sheets) according to one embodiment of the present invention.
  • the first banknote P1 passes through the transport path 21 and enters the stacking mechanism. Thereafter, as shown in FIG. 4B, the first banknote P ⁇ b> 1 rushes between the loop portion 161 and the stacking guide 17 by bending the loop portion 161 by the conveying force of the driving roller 19.
  • the loop portion 161 has a sufficiently low coefficient of friction, and the banknote does not buckle.
  • the first bill P1 is stopped by the conveyance resistance received from the stopped loop portion 161 and the stacking guide 17. At this time, the leading end of the first banknote P1 comes into contact with and is guided by the stacking rib 11.
  • the second bill P2 passes through the transport path 21 and enters the stacking mechanism.
  • the leading edge of the second banknote P2 is detected by the passage sensor 22.
  • the loop sheet roller 16 rotates by a constant amount ⁇ in the X direction in the drawing, and stops when any one of the three loop sheets 161 reaches the stacking standby position.
  • the sheet portion 162 of the loop sheet roller 16 contacts the lower end of the first banknote P1 once or a plurality of times, and the first banknote P1 moves in the Z direction in the figure.
  • the second bill P2 enters between the loop portion 161 and the stacking guide 17, and is sandwiched and stopped by the loop portion 161 and the stacking guide 17.
  • the tip of the second banknote P2 contacts the first banknote P1 at the contact point between the stacked first banknote P1 and the stacking rib 11.
  • the first banknote P1 that has been collected moves slightly, so that the tip of the second banknote P2 enters between the stacking rib 11 and the first banknote P1 that has been stacked.
  • the third bill P3 passes through the transport path 21 and enters the stacking mechanism.
  • the tip of the third banknote P3 is detected by the passage sensor 22.
  • the loop sheet roller 16 rotates by a fixed amount ⁇ in the X direction in the drawing.
  • the sheet portion 162 of the loop sheet roller 16 contacts the lower end of the second banknote P2 once or a plurality of times, and the second banknote P2 moves in the Z direction in the figure.
  • the loop sheet roller 16 rotates with the rotation amount ⁇ , and this rotation amount ⁇ is determined by the initial stacking width W.
  • the storage unit 105m existing in the control unit 105 always stores the rotation amount of the operation plate drive motor 26. Since the initial integrated width W is uniquely determined from the amount of rotation of the operating plate drive motor 26, it is assumed here that the initial integrated width W is stored in the storage unit 105m.
  • FIG. 5 is a flowchart for determining the rotation amount ⁇ .
  • the rotation amount ⁇ is determined by comparing the initial integration width W with a predetermined threshold value W1 set in advance. That is, when the initial accumulation width W stored in the storage unit 105m is smaller than the threshold value W1, the rotation amount ⁇ is set to ⁇ 1, and conversely, when the initial accumulation width W is larger than the threshold value W1, the rotation amount ⁇ is set. Set to ⁇ 2.
  • ⁇ 2 is set to a value larger than ⁇ 1, and ⁇ 1 takes a sufficiently small value so that the posture of the banknotes is not disturbed during stacking.
  • FIG. 7 is a flowchart for determining whether or not the lower end support member 24 protrudes from the floor surface 15.
  • the lower end support member 24 is housed in a position where the tip is lower than the floor surface by the drive motor 25 when the initial integration width W is smaller than an arbitrary threshold value W1.
  • the initial accumulation width W is larger than the arbitrary value W1
  • the tip protrudes to a position higher than the floor surface.
  • the determination of the rotation amount ⁇ described above or the operation of the lower end support member 24 is executed by the calculation unit 105 c included in the control unit 105.
  • the threshold for determining the rotation amount ⁇ and the threshold for determining whether or not to project the lower end support member may take different values.
  • the operation of performing the deposit reject operation with the rotation amount ⁇ determined as described above will be described.
  • the depositing operation is also performed at the same time, so the operation plate 14 exists at a position corresponding to the remaining number of deposited banknotes. Since the remaining number of deposited banknotes is indefinite, the initial stacking width W of the operation plate 14 cannot be arbitrarily determined.
  • FIG. 8 is a diagram showing a stacking operation when a deposit reject occurs when the number of remaining banknotes is large during the deposit reject operation, that is, when the initial stacking width W is smaller than the threshold value W1.
  • the authenticating unit 103 makes a true / false determination, and when a banknote determined not to be accepted is detected, the reject operation starts.
  • the rotation amount ⁇ and the position of the lower end support member 24 are determined by the calculation unit 105c from the initial integrated width W stored in the storage unit 105m. As described above, since the initial stacking width W is smaller than the threshold value W1, the rotation amount ⁇ of the loop sheet 161 is set to ⁇ 1, and the lower end support member 24 is stored at a position lower than the floor 15.
  • the lower end support member 24 is stored at a position lower than the floor 15. Thereby, the lower end support member 24 of subsequent banknote accumulation does not become an obstacle.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the stacking operation when a deposit reject occurs when the number of remaining banknotes is small during the deposit reject operation, that is, when the initial stacking width W is larger than the threshold value W1.
  • the rotation amount ⁇ and the position of the lower end support member 24 are determined by the calculation unit 105c from the initial integrated width W stored in the storage unit 105m.
  • the rotation amount ⁇ of the loop sheet 161 is set to ⁇ 2, and the lower end support member 24 protrudes to a position higher than the floor 15.
  • ⁇ 2 is a sufficiently large value, as shown by the broken line arrow in the figure, the banknote passes over the lower end support member 24 and is conveyed to the position of the operation plate 14.
  • the lower end support member 24 exists between the banknote after storing and the loop sheet roller 16, the lower end of the accumulated banknote P is supported by the lower end support member 24 protruding from the floor 15 and has been accumulated. Banknotes will not fall down due to their own weight.

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Abstract

 従来の集積機構では、集積空間の広さが異なる場合であっても、上述の羽根車の回転量、回転速度が同一である。回転量が少ない場合や回転速度が低い場合、集積空間が紙幣寸法よりも広い時に紙幣が倒れてしまう。逆に回転量が多い場合や回転速度が高い場合は、収納された紙幣の姿勢が悪化してしまう。そこで、本発明は紙幣を重ねて収納するための集積機構を備えた紙幣取扱装置において、前記集積機構には、紙幣を収納する集積空間と、紙幣の一端に接触し前記集積空間へ紙幣を搬送する羽根車と、前記羽根車を回転させる駆動手段と、前記集積空間の幅を変化させる動作板と、前記動作板の位置を検知する位置検知手段とを有し、前記位置検知手段によって検知された動作板の位置により、前記駆動手段の回転量、または回転速度を変化させるようにしたもの。

Description

紙幣取扱装置
 本発明は、例えばATMなどの紙幣取扱装置に関する。
 紙幣取扱装置には、利用者が投入した紙幣を一枚ずつ繰出し紙幣取扱装置内に取込む分離機構と、紙幣取扱装置内に格納している紙幣を集積し利用者へ放出する集積機構を有している入出金口が備えられている。このうち集積機構は、複数の動作で用いられる。
 例えば、紙幣取扱装置内に格納している紙幣を必要枚数集積し、利用客に放出する出金動作がある。また、利用者が入金しようとした紙幣に対し、分離機構が紙幣を順次繰出し、搬送状態や紙幣判別の判定を行い、受付けられないと判別した紙幣を利用者へ返却するため再度入出金口で集積する入金リジェクト動作がある。
 近年、紙幣取扱装置に関し、設置場所の多様化やメンテナンス性向上を目的とした機構の小型・簡素化が求められているが、その一方で世界各国の多様な寸法の紙幣を取り扱うことも必要となっている。
 そこで、小型・簡素化を図りつつ多サイズ紙幣を取扱う入出金口を備えた紙幣取扱装置に関して、例えば特開2000-99795号公報(特許文献1)、特開2000-185860号公報(特許文献2)に開示されている。これらの特許文献では、紙幣を立位状態で取扱い、紙幣の下端を自重により床面に突き当てることで多サイズ紙幣の整列性を向上させている。
 特許文献1では、分離機構と集積機構の間に仕切板を設け、入出金口内の紙幣が存在する空間に対し、入金紙幣を投入する投入紙幣空間と入金リジェクト紙幣や出金紙幣を収納する放出紙幣空間との二つに分割する方法が提案されている。仕切板を必要に応じて移動することで分離機構と集積機構それぞれの機能を実現している。
 具体的には、仕切板の前面では、紙幣を分離機構まで移動させ分離機構に押付け分離し、後面では集積機構により集積した紙幣を受け止め、積層している。このように一つの空間を仕切板で分けて使うことで装置の小型・簡素化を図っている。
特開2000-99795号公報 特開2000-185860号公報
 上記特許文献1で示した構成では、出金動作時の仕切板は、搬送されてくる紙幣に枚数に応じて適切な集積空間を保てるよう仕切板を制御している。しかし、入金リジェクト時の仕切板は、投入された紙幣を分離しているため、基本的には分離機構へ投入紙幣を押付ける位置に制御され、リジェクト紙幣が発生したときには、仕切板の背面で集積される状態となっている。したがって、仕切板を分離機構に押付けている紙幣枚数によって集積空間が異なる状況にある。
 近年、特に高額紙幣があまり流通しない新興国において最大取引可能枚数の増加(大容量化)が望まれている。大容量化を行うためには、紙幣が入る物理的な空間を広げる必要がある。このような状態では特に入金リジェクト動作時に次のような問題が発生する。
 つまり、入金紙幣が少数枚の時は仕切板が分離機構に近い位置にあり、集積機構側の紙幣集積空間は広くなっている。これに加え大容量化で空間が広がると、サイズの小さい紙幣がリジェクトされた場合、図10に示すように紙幣が倒れることがある。
 本発明の目的は、リジェクトされ集積した紙幣が紙幣集積空間内部で倒れることを防ぎ、利用者にとって操作性の良い紙幣取扱装置を提供することにある。
 上記目的を達成するための本発明は、紙幣を重ねて収納するための集積機構を備えた紙幣取扱装置において、前記集積機構には紙幣を収納する集積空間と、紙幣の一端に接触し前記集積空間へ紙幣を搬送する羽根車と、この羽根車を回転させる駆動手段と、前記集積空間の幅を変化させる動作板と、この動作板の位置を検知する位置検知手段とを有し、
 前記位置検知手段によって検知された前記動作板の位置により前記駆動手段の回転量または回転速度を変化させるようにしたものである。
 また上記目的を達成するために好ましくは、前記動作板の位置によって決定される前記集積空間の幅を所定の閾値と比較することで、前記駆動手段の回転量または回転速度を変化させるようにすると良い。
 また上記目的を達成するために好ましくは、前記集積空間の幅が所定の閾値よりも大きい場合、前記駆動手段の回転量または回転速度を所定の閾値よりも小さい場合と比較し増大させるようにすると良い。
 また上記目的を達成するために好ましくは、収納後の紙幣の下端を支持する床面と、前記床面から突出し、収納後の紙幣下端を支持する支持部材とを有し、前記支持部材は収納後の紙幣と前記羽根車との間に存在するようにすると良い。
 また上記目的を達成するために好ましくは、前記支持部材を動作させる第2の駆動手段を有し、前記第2の駆動手段によって前記支持部材の前記床面上への突出と前記床面下への収納を可能にすると良い。
 本発明によれば、紙幣集積空間が広くなり最適な容量に制御できない場合であっても、入金リジェクト紙幣の倒れや集積後の姿勢の悪化を防き、小型・簡素で大容量化可能な紙幣取扱装置を提供できる。
実施例1に係る紙幣取扱装置の概略構成図である。 本実施例に係る入出金口ユニットの構成を示した側面図である。 本実施例に係る入出金口ユニットの構成を表す上面図である。 本実施例における複数の紙幣が連続で集積される際の動作の説明図である 本実施例における回転量θを決定するフロー図である。 本実施例における閾値W1の決定方法を示す図である。 本実施例における下端支持部材を床面から突出させるか否かを決定するフロー図である。 本実施例に係る集積機構での出金時の集積動作を示す図である。 本実施例に係る集積機構での入金リジェクト時の集積動作を示す図である。 紙幣倒れの課題を説明する図である。
 以下、実施例を図面を用いて説明する。
 本実施例では、集積空間が異なる場合でも整然と紙幣を集積できる紙幣取扱装置1の例を説明する。
 図1は、第一の実施例における紙幣取扱装置1の構成を示した図である。 
 図1において、本紙幣取扱装置の利用者は入出金口ユニット101にて入出金時に紙幣の出し入れを行う。この入出金口ユニット101から入金された紙幣、もしくは出金する紙幣は鑑別ユニット103によって真偽が確かめられる。この鑑別ユニット103を通過した紙幣の取引中の紙幣は一時保管ユニット102に一時的に保管するようになっている。入金された紙幣、もしくは出金する紙幣は還流庫104に保管する。
 これら各ユニット間で紙幣を運搬する搬送路106と、各ユニットや搬送路に設けられたセンサ情報や、鑑別ユニット103で判別した紙幣の情報(金種、紙幣サイズ、紙幣の搬送中の姿勢、紙幣間隔)は一つ、または複数の制御部105で一括、もしくは分割して処理される。
 次に本紙幣取扱装置の動作について説明する。 
 本紙幣取扱装置の基本動作は、入金動作、入金リジェクト動作、収納動作、出金動作である。
 入金動作は、入出金口ユニット101より入金された紙幣を装置内に搬送する動作である。入金動作では、紙幣は搬送路106を通り、鑑別ユニット103で真偽の判定が為され、受け入れると判断された紙幣は、後搬送路106aを通り一時保管ユニット102へ搬送される。受け入れないと判断された紙幣は前搬送路106bを通り再び入出金口ユニット101へ戻される。ここで、鑑別ユニット103通過時に受け入れないと判断された紙幣を入出金口ユニット101に戻し、利用者に返却する動作を入金リジェクト動作と呼ぶ。
 収納動作は、一時保管ユニット102に一時的に収納された紙幣を、搬送路106aを経由させ、再度鑑別ユニット103で紙幣の状態(搬送姿勢や、紙幣間隔など)を確認した後、還流庫104に収納する動作である。上述の入金動作と収納動作が終了し、入金取引が完了する。
 出金動作は、還流庫104に保管されている紙幣を必要な枚数だけ取り出す動作である。還流庫104から繰出された紙幣は、搬送路106を通り、鑑別ユニット103を経由し入出金口ユニット101に送られる。鑑別ユニット103では、金種の確認や紙幣の搬送状態等、出金に適した紙幣であるかを確認している。
 図2は、本実施例における入出金口ユニット101の構成を示した側面図である。 
 図2において、入出金口ユニットは、動作板14を境界として、分離部と集積部に分割される。分離部は、図中右側の部分であり、利用者から受け入れた入金紙幣を一枚ずつ装置内に取り入れるための機構である(分離部で紙幣を収納する空間を分離空間S2と呼ぶ)。
 集積部は、図中左側の部分であり、出金動作やリジェクト動作時に利用者に紙幣を渡すため、装置内より一枚ずつ送られた紙幣を収納するための機構である(集積部において紙幣を収納する空間を集積空間S1と呼ぶ)。
 分離部は、分離空間S2に存在する紙幣を一枚ずつ繰り出すためのローラであるピックローラ31と、フィードローラ32と、ゲートローラ33と、動作板14とで構成される。分離部によって繰り出された紙幣は、図中Bの方向に搬送される。
 分離動作中は、分離対象となる紙幣は、動作板14によりピックローラ31に一定の押付力で押しつけられる。そのような押付状態でピックローラ31が回転することにより、所定の送り力での繰り出しが可能となっている。なお、分離中に、押付力が低下した場合、図示せぬ押付力を検知するセンサが作動し、動作板14を押付力が増加する方向へ移動させる。
 集積部では、装置から図中Aの方向に送られてきた紙幣を集積空間S1へ送り出すために、常時回転する駆動ローラ19と、この駆動ローラ19と圧接して従動回転する従動ローラ18を備えている。通過センサ22は搬送路21中に設けられ、紙幣が搬送路21を通過することを検出するものである。また、図示せぬ駆動手段により、独立して駆動するループシートローラ16が従動ローラ18と同軸に複数個設けられている。また、ループシートローラ16と対向して互いにオーバラップして配置される集積ガイド17が設けられている。
 紙幣は搬送路21を通過して集積ガイド17に導かれ、集積空間S1内に集積される。
この集積空間S1は側壁13と動作板14と上板23とで形成されている。この集積空間S1は紙幣の集積枚数に応じて動作板14を図示せぬ駆動手段によって動かすことで、空間を拡大できるようになっている。集積空間S1の床面15は紙幣の端部を支持するようになっている。上板23は集積空間S1の上部を覆うものである。
 ループシートローラ16は弾性部材(例えば、ゴムやプラスチック材)で形成されていることが望ましい。また、ループシートローラ16は、進入する紙幣にブレーキ力を作用させ停止させる役割を持つループ部161と、紙幣を収納空間へ移動させるシート部162とを具備している。なお本実施例では、このループ部161とシート部162の組み合わせ(以下、ループシートという)を120゜間隔で計3つ備えている。
 ここでループシートローラ16と集積ガイド17とがオーバラップする量(図2中δ)はループシートローラ軸16pに備えられている位相板(図示せず)により管理されている。そして、ループシートローラ16は紙幣が集積機構へ進入する際に必ず所定の位置で停止するようになっている(以下、このループシートローラ16の停止位置を集積待機位置と呼ぶ)。本実施例においては、紙幣が集積機構へ進入する度に回転し、3つのループシートのうちいずれかが集積待機位置に存在する構成となっている。
 また、本発明における紙幣取扱装置の入出金口ユニット101(図1に示す)は、紙幣下端を支えるための下端支持部材24を有している。この下端支持部材24は、必要に応じて、床面15に対し、突出収納する動作を可能とするため、駆動モータ25と連結されている。
 この下端支持部材24は、紙幣の集積動作の妨げにならないように、紙幣が集積する方向に高さが増加するような斜面を持つ三角形状である。また下端支持部材24は収納後の紙幣と前記羽根車との間に存在する。
 図3は、本実施例における入出金口ユニット101の構成を表す上面図である。 
 図3において、動作板14は、ゴムベルト20により動作板駆動モータ26と連結して いる。動作板駆動モータ26は制御部105からの信号によって駆動し、制御部105は、動作板駆動モータ26の回転量を逐一記憶する記憶部105mと、動作板駆動モータの回転量θ、回転速度ω、若しくは下端支持部材24の動作を決定するための演算部105cとを有している。
 紙幣取扱装置1の起動時に、動作板14は予め決められた初期位置に移動する。動作板駆動モータ26は、制御部105からの指令により回転しているため、動作板駆動モータ26の回転履歴を常に記憶することで、動作板14の位置を把握することが可能である。
 ここで、集積が開始する際の動作板14の位置から集積ガイド17までの距離を初期集積幅Wとする。
 次に図4を用いて上記構成により複数の紙幣が連続で集積される際の動作を説明する。
以下では、集積される紙幣を進入する順にP1、P2、P3…とする。図4(a)~(e)は本発明の一実施例により紙幣を所定枚数(ここではN枚とする)集積する間の動作を説明する図である。
 図4(a)に示すような状態で、ループシートローラ16は初期状態において集積待機位置で停止している。
 まず始めに、図4(a)のように、1枚目の紙幣P1が搬送路21を通り、集積機構内へ進入する。その後、図4(b)のように、駆動ローラ19による搬送力によって、1枚目の紙幣P1が、ループ部161を撓ませることによりループ部161と集積ガイド17との間に突入する。ここでループ部161はその摩擦係数が十分低く、紙幣は座屈することは無い。そして、駆動ローラ19と従動ローラ18の挟持点からその下端が抜けた時、1枚目の紙幣P1は停止しているループ部161と集積ガイド17から受ける搬送抵抗力によって停止する。また、この時1枚目の紙幣P1の先端部は集積リブ11に接触し案内される。
 続いて、図4(c)のように、2枚目の紙幣P2が搬送路21を通り、集積機構へ進入する。この際、通過センサ22により2枚目の紙幣P2の先端が検知される。紙幣先端を検知した瞬間に、ループシートローラ16は図中X方向に一定量θで回転し、3つのループシートのいずれかのループ部161が集積待機位置へ来たところで停止する。その際、ループシートローラ16のシート部162が1枚目の紙幣P1の下端に1回若しくは複数回接触し、1枚目の紙幣P1は図中Z方向へ移動する。
 その後、図4(d)のように、2枚目の紙幣P2はループ部161と集積ガイド17の間に突入し、ループ部161と集積ガイド17挟持されて停止する。その際、集積済みの1枚目の紙幣P1と集積リブ11との接触点において、2枚目の紙幣P2の先端が、1枚目の紙幣P1と接触する。そして集積済みの1枚目の紙幣P1が微動することで、2枚目の紙幣P2の先端が集積リブ11と集積済みの1枚目の紙幣P1の間に入り込む。
 続いて図4(e)のように、3枚目の紙幣P3が搬送路21を通り集積機構へ進入する。この際、3枚目紙幣P3の先端を通過センサ22により検知する。検知した瞬間、ループシートローラ16は図中X方向に一定量θで回転する。その際、ループシートローラ16のシート部162が2枚目の紙幣P2の下端に1回若しくは複数回接触し、2枚目の紙幣P2は図中Z方向へ移動する。
 その後、3枚目の紙幣P3がP1、P2と同様の手順で集積される以上の動作をN枚収納するまで、繰り返し行う。
 上述の集積動作中にループシートローラ16は回転量θで回転し、この回転量θは初期集積幅Wによって決定される。
 上述の通り、制御部105内に存在する記憶部105mは動作板駆動モータ26の回転量を常時記憶している。動作板駆動モータ26の回転量から、初期集積幅Wは一意に決まるため、ここでは記憶部105mで初期集積幅Wを記憶していることとし説明する。
 図5は、回転量θを決定するフロー図である。 
 図5において、回転量θは、初期集積幅Wと予め設定した所定の閾値W1を比較することにより決定される。即ち、記憶部105mに記憶されている初期集積幅Wが、閾値W1よりも小さい場合は回転量θをθ1に設定し、逆に初期集積幅Wが閾値W1よりも大きい場合は回転量θをθ2に設定する。ここで、θ2はθ1よりも大きい値とし、θ1は集積の際に紙幣の姿勢が乱れない様に十分小さな値を取る。
 また、閾値W1は、図6に示すように取り扱う紙幣の最小寸法lminより決定する。
即ち、紙幣の許容倒れ角をφとすると、
W1=lmin×cosφ
とする。このようにW1を設定すれば、集積後の紙幣は許容倒れ角φ以下に倒れることは無い。
 本実施例に示す集積機構は、3つのループシートを紙幣が突入するタイミングに合わせ、間欠的に動かす集積機構のため、θ1、θ2は120゜の倍数となることが好ましく、ここではθ1=120゜、θ2=240゜とする。
 図7は、下端支持部材24を床面15から突出させるか否かを決定するフロー図である。 
 図7において、下端支持部材24は、初期集積幅Wが任意の閾値W1よりも小さい場合、駆動モータ25により、先端が床面より低い位置に収納される。逆に初期集積幅Wが任意の値W1よりも大きい場合は、先端が床面よりも高い位置に突出される。
 ここで、上述の回転量θ、若しくは下端支持部材24の動作の決定は、制御部105内に有する演算部105cで実行される。
 尚、回転量θを決定する閾値と下端支持部材を突出させるか否かを決定する閾値は異なる値を取っても良い。
 次に上述のように決定された回転量θで入金リジェクト動作を行う動作について説明する。入金リジェクト時は、同時に入金動作も行われているため、動作板14は、入金紙幣の残数に応じた位置に存在する。入金紙幣の残数は不定のため、動作板14の初期集積幅Wは任意に決めることができない。
 図8は、入金リジェクト動作時に残紙幣数が多い場合、即ち初期集積幅Wが上記閾値W1よりも小さい場合に入金リジェクトが発生した場合の集積動作を示した図である。
 図8において、入金動作中、鑑別ユニット103で真偽の判定が為され、受け入れないと判断された紙幣が検出された際、リジェクト動作が始まる。
 リジェクト動作開始時に、記憶部105mで記憶されている初期集積幅Wより、演算部105cによって回転量θと下端支持部材24の位置を決定する。上述の通り、初期集積幅Wは閾値W1よりも小さい値のため、ループシート161の回転量θはθ1と設定され、下端支持部材24は床面15より低い位置に収納される。
 その状態で上述の集積動作が実施されるが、回転量θ1は十分小さい値であり、集積時の姿勢乱れは発生しない。
 また、下端支持部材24は床面15より低い位置に収納されている。それにより、その後の紙幣集積の下端支持部材24が障害となるようなことは無い。
 図9は、入金リジェクト動作時に残紙幣数が少ない場合、即ち初期集積幅Wが上記閾値W1よりも大きい場合に入金リジェクトが発生した場合の集積動作を示した図である。
 図9において、リジェクト動作開始時に、記憶部105mで記憶されている初期集積幅Wより、演算部105cによって回転量θと下端支持部材24の位置を決定する。
 ここで、初期集積幅Wは閾値W1よりも大きい値のため、ループシート161の回転量θはθ2と設定され、下端支持部材24は床面15より高い位置に突出される。
 ここで、θ2は、十分大きな値であるため、図中破線矢印で示すように、紙幣は下端支持部材24を乗り越え、動作板14の位置まで搬送される。ここで、下端支持部材24は収納後の紙幣とループシートローラ16との間に存在するため、集積済紙幣Pの下端が、床面15より突出している下端支持部材24によって支持され、集積済みの紙幣が自重により倒れることは無い。
 以上の構成により、集積空間の広さが異なる場合でも、初期集積幅Wに合わせ、ループシートローラ16の回転量θを変化させることにより、紙幣倒れや集積時の紙幣の姿勢の乱れが発生せず、確実な集積が可能である。また下端支持部材24を床面15から突出、収納が可能とすることで、シートローラ16の回転量θが小さい場合でも集積の障害となることは無く、初期集積幅Wが大きい場合でも、集積済みの紙幣が自重により倒れることは無い。
 また、本実施例では大小様々な紙幣の集積が可能な、回転量を制御する方式の集積機構の例を示したが、例えば、同一寸法の紙幣を集積する、連続的にシートローラを回転させ紙幣を集積する装置の場合、初期集積幅Wに合わせシートローラの回転速度を制御することにより上述の内容と同一の効果を得ることが可能である。
 1…紙幣取扱装置、101…入出金口ユニット、102…一時保管ユニット、103…鑑別ユニット、104…還流庫、105…制御部、105m…記憶部、105c…演算部、106…搬送路、106a…後搬送路、106b…前搬送路、11…集積リブ、13…側壁、14…動作板、15…床面、16…ループシートローラ、17…集積ガイド、18…従動ローラ、19…駆動ローラ、20…ゴムベルト、21…搬送路、22…通過センサ、23…上板、24…下端支持部材、25…駆動モータ、26…動作版駆動モータ、31…ピックローラ、32…フィードローラ、33…ゲートローラ。

Claims (5)

  1.  紙幣を重ねて収納するための集積機構を備えた紙幣取扱装置において、
     前記集積機構には紙幣を収納する集積空間と、紙幣の一端に接触し前記集積空間へ紙幣を搬送する羽根車と、この羽根車を回転させる駆動手段と、前記集積空間の幅を変化させる動作板と、この動作板の位置を検知する位置検知手段とを有し、
     前記位置検知手段によって検知された前記動作板の位置により前記駆動手段の回転量または回転速度を変化させることを特徴とする紙幣取扱装置。
  2.  請求項1記載の紙幣取扱装置において、
     前記動作板の位置によって決定される前記集積空間の幅を所定の閾値と比較することで、前記駆動手段の回転量または回転速度を変化させることを特徴とする紙幣取扱装置。
  3.  請求項2記載の紙幣取扱装置において、
     前記集積空間の幅が所定の閾値よりも大きい場合、前記駆動手段の回転量または回転速度を所定の閾値よりも小さい場合と比較し増大させることを特徴とする紙幣取扱装置。
  4.  請求項1記載の紙幣取扱装置において、
     収納後の紙幣の下端を支持する床面と、前記床面から突出し、収納後の紙幣下端を支持する支持部材とを有し、前記支持部材は収納後の紙幣と前記羽根車との間に存在することを特徴とする紙幣取扱装置。
  5.  請求項4記載の紙幣取扱装置において、
     前記支持部材を動作させる第2の駆動手段を有し、前記第2の駆動手段によって前記支持部材の前記床面上への突出と前記床面下への収納を可能としたことを特徴とした紙幣取扱装置。
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